建筑物基础施工放线的各种方法与放样精编版
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施工放线方法(一)引言概述:施工放线方法在建筑和工程领域中起着关键的作用。
本文将介绍一系列的施工放线方法,包括取线材料、放线工具、放线技巧等。
通过学习这些方法,施工人员可以更快、更准确地进行放线工作,提高施工效率。
正文:一、取线材料1. 钢卷尺:选择有较高度量精度的钢卷尺,如2m或3m长度的,以确保放线的准确性。
2. 平头螺丝钉:根据需要选择不同规格的平头螺丝钉,用于固定放线线材。
3. 双粘胶带:用于固定放线线材,在施工现场易于拆卸和移动。
二、放线工具1. 放线器:选择适合施工需求的放线器,根据不同工况可选择手动或自动放线器。
2. 三脚架:用于稳定放线器,保证放线的平稳,可以进行高度调节。
3. 双轴水平仪:辅助放线器进行水平放线,提高准确性。
三、放线技巧1. 确定放线起点和终点:根据构造图纸确定放线起点和终点的位置,确保施工不会偏离设计要求。
2. 放线线路的选择:根据具体工程要求选择合适的放线线路,如基准线、参考线等。
3. 控制放线间距:根据建筑结构、平面图等因素,合理计算放线点的间距,以确保施工过程中的准确性。
4. 锁定放线:使用平头螺丝钉将放线线材固定在每个放线点上,确保放线线材不会移动或松动。
5. 检验放线:放线完成后应进行检验,使用双轴水平仪等工具检查放线的水平度和垂直度。
四、施工注意事项1. 放线前清洁工地:确保放线过程中没有障碍物,保持施工现场整洁。
2. 根据天气选择合适的时间:避免在恶劣天气条件下进行放线,如强风、暴雨等。
总结:通过本文介绍的施工放线方法,建筑和工程领域的施工人员可以提高放线的准确性和效率。
选择合适的取线材料,使用适当的工具和技巧,遵循施工注意事项,可以确保放线工作顺利进行。
同时,对放线进行检验和调整,保证工程的准确性和质量。
建筑工程基础放线,这三种必须会!很多小伙伴至今还对建筑设计一脸懵,在擦掉图纸中可能很是熟悉但一开始实操就慌的一批,作为建筑行业的一员如果连基础放线都不会的话怎么操作呢?接下来就和小伙伴们分享三种在建筑工程中放线的方法吧!一、筏板基础地基放线1、先是主轴线,再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。
2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做三角形标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。
注意事项基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工;施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多;主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方;放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。
二、土建基础放线1、基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。
2、基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。
注意事项所挖地槽呈深坑状的叫基坑。
若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺,把地面高程传递到深坑内。
三、基础施工放线1.垫层中线的测设在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法,把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据,由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。
如果还是不行的话,建议在迅捷CAD编辑器中将图纸的内容在多看两遍哦2.垫层面标高的测设垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。
建筑工程施工放线方法
施工放线是建筑施工过程中最为基础、最为重要的环节之一,
它不仅关系到工程整体进度,也关系到工程质量。
以下是几种常用
的建筑工程施工放线方法:
1. 传统放线法:该方法使用钢卷尺进行水平和竖直方向的测量,并据此在地面进行记号,最后通过拉线进行放线。
该方法操作简单,成本低,但必须考虑地面不平整和风的影响等因素。
2. 仪器放线法:该方法使用放线仪器进行测量,可获得高精度
的数据,并可直接输出数据进行放线。
该方法操作方便,效率高,
但成本较高。
常用的放线仪器有全站仪、经纬仪等,具体使用要根
据具体情况而定。
3. 三角测量法:该方法利用三角定理进行测量,可获得很高的
测量精度。
但该方法需要有较长的基线,对放线带来较大的约束,
适用于规模较大的工程。
4. 激光放线法:该方法利用激光测距仪进行测量,并依据采集的数据进行放线。
该方法操作简单、精度高、速度快,是目前最为先进的放线方法之一。
但激光测距仪的价格较高,需要一定的经济和技术基础。
以上是常用的建筑工程施工放线方法,建筑施工企业可以根据工程特点和实际需求选择合适的放线方法。
基础施工放线方法
基础施工放线方法是指在建筑施工过程中,确定和标记出各种结构物、设备和管线的位置和尺寸,以便于工程人员进行施工的方法。
1. 传统放线方法:使用尺子、量角器、铁锤等工具,根据建筑设计图纸上的尺寸和标注,手工在施工现场进行放线。
2. 使用放线仪器:通过使用放线仪器,如全站仪、激光水平仪等,可以精确测量和标记出各个混凝土柱、墙体、梁、地面等结构物的位置和尺寸。
3. 数字化放线方法:通过使用BIM(建筑信息模型)技术,在建筑设计阶段就可以将结构物的位置和尺寸等信息录入到模型中,然后在施工现场通过AR(增强现实)等技术,将模型中的信息映射到实际现场,从而实现精确放线。
4. 自动化放线方法:目前一些建筑施工机械设备已经配备了自动化放线系统,可以根据设计图纸上的数据,自动进行放线操作,提高施工效率和精度。
需要注意的是,无论使用哪种放线方法,在施工过程中都需要正确的理解和解读设计图纸上的信息,保证放线的准确性和精度。
同时,施工人员还需要具备一定的测量和标记技能,以便有效地进行放线操作。
建筑物基础施工放线基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。
2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。
水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。
如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。
然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。
为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。
若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。
基础施工放线基础施工包括垫层和基础墙的施工。
1.垫层中线的测设在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图9.8a和图9.8b),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。
由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。
2.垫层面标高的测设垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。
如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。
3.基础墙标高的控制墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±0.00以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。
建筑物基础施工放线的各种方法与放样建筑物的基础施工放线是建筑施工的重要环节,是确定建筑物位置和尺寸的基础工作,也是建筑施工中最基本的操作之一、以下将介绍一些常见的基础施工放线方法和放样的步骤。
1.斜界桩法:所谓斜界桩法,就是在现场将建筑物的位置通过斜界桩的方式来确定。
施工人员根据设计图纸上的水平线和垂直线,通过一定的比例来估算出需要放置的斜界桩的位置,并用钉子或其他方法将斜界桩固定在地面上。
当施工人员在斜界桩上拉起绳子时,绳子的中心点与布置好的竖直线会相交,这样就可以确定建筑物的位置。
2.拉线法:拉线法是一种简单而常用的放线方法。
在施工现场根据设计图纸上的相应位置确定好建筑物的四个角点,并在每个角点固定一根竖直拉线。
拉线时需要保证拉线绳与参考点或基础桩的水平线平行,并且在不同的角点上,两根竖直拉线要互相垂直。
然后根据这些竖直拉线就可以放置建筑物的基础桩。
3.对角线法:对角线法也是一种常用的放线方法。
首先,根据设计图纸确定建筑物的四个角点,并将每个角的位置进行标记。
然后,在相邻的两个角点之间拉直一根对角线,通过调整对角线来使其垂直。
接下来,在建筑物的每个角点上引出与对角线平行的线,并延长到合适的长度,这样就可以确定出建筑物基础桩的位置。
放样的步骤如下:1.根据设计图纸,确定放样点和基准点,并将其坐标标注在图纸上。
2.根据设计要求,确定放样误差范围,以及放样精度要求。
3.在现场根据放样点和基准点的坐标,找到相应的位置。
4.使用测量仪器(如经纬仪、水准仪、全站仪等),测量放样点和基准点的坐标,并记录下来。
5.根据测量结果,进行放样计算,确定建筑物各个部位的放样点位置。
6.在建筑物基础桩的位置上,进行放样,标出放样点。
7.检查放样点的位置是否正确,以及放样误差是否符合要求。
总之,建筑物基础施工放线是确保建筑物位置和尺寸准确的关键步骤,常用的放线方法有斜界桩法、拉线法和对角线法等。
放样的步骤包括确定放样点和基准点、测量坐标、进行放样计算、标出放样点等。
工地老师傅的放线放样技巧总结放线放样是建筑工程中非常重要的一环,它直接关系到建筑物的平整度、垂直度和准确性。
作为工地上的老师傅,熟练掌握放线放样技巧对于保证施工质量具有重要意义。
本文将从准备工作、基本放线放样步骤、注意事项等方面,对工地老师傅的放线放样技巧进行总结。
一、准备工作在进行放线放样之前,准备工作是十分关键的。
首先,要熟悉施工图纸,了解平面布置及空间尺寸;其次,需要检查放线放样所需的仪器工具是否齐全,并保证其准确度;另外,还要对施工现场进行勘测,确定放线放样的具体位置和要求。
只有在准备工作做足的情况下,才能有条不紊地进行放线放样。
二、基本放线放样步骤放线放样的基本步骤包括三个环节,即基础放线、立面放线和斜坡放线。
1.基础放线基础放线是确保建筑物基础平整度的重要步骤。
首先,要根据施工图纸确定基础位置和尺寸。
然后,通过挖坑、铺垫层等作业,将基础线完整、准确地放到位。
在放置基础线时,要使用专业的匹配工具进行辅助,确保放线准确度。
2.立面放线立面放线是保证建筑物墙体垂直度的关键步骤。
在立面放线时,要根据施工图纸中的标高数据,确定墙体标高。
然后,通过使用放线钉和放线线,将墙体外围线条清晰地勾画出来。
在放置放线钉时,要十分注意钉的位置和方向,保证放线的垂直度。
3.斜坡放线斜坡放线主要用于路面、坡道等场合,保证斜坡的坡度和平整度。
在斜坡放线时,可以采用两种方法,一种是使用放线仪器进行测量放线;另一种是使用水平仪和标尺等工具进行手工操作。
在放置斜坡线时,要根据斜坡要求确定坡度和高程信息,并保证放线的准确性和连续性。
三、注意事项1.仪器的使用和保养放线放样离不开各种测量仪器的使用,因此,老师傅需要熟悉并掌握各类仪器的操作方法。
在使用仪器过程中,要注意保护仪器,防止受到损坏或丢失。
同时,要定期对仪器进行检查和保养,确保其准确度和灵敏度。
2.勘测工作的严谨性在放线放样前,要进行现场勘测工作,以确定放线的位置和要求。
基础工程放线放样技巧分享基础工程的放线放样是施工的重要环节,因为准确的放线放样能够确保工程的质量和效率。
在进行基础工程的放线放样时,需要注意一些技巧,下面是一些基础工程放线放样的技巧分享。
1.理解设计图纸在进行放线放样前,首先要充分理解设计图纸,包括基础平面图、标高图等。
这是保证放线放样准确的前提条件,只有理解了设计要求,才能正确地进行放线放样。
2.确定基准点在进行放线放样时,需要确定一些基准点来进行测量。
这些基准点可以是固定的物体,例如建筑物的墙角、柱子等,也可以是使用工具测量的参考点。
确定好基准点后,可以根据设计图纸进行放线放样了。
3.使用放线工具放线工具包括测量尺、放线桩、放线线等。
其中,测量尺用于测量长度,放线桩用于标记点位,放线线用于连接标记点位。
在进行放线放样时,需要使用合适的放线工具,以确保放线放样的准确性。
4.注意测量精度在进行放线放样时,要注意测量精度的要求。
对于一些细微的误差,可能会在后期的工程施工中造成较大的问题。
因此,在进行测量时,要尽量准确地操作,避免误差的出现。
5.标记清晰在进行放线放样时,要保证标记清晰。
标记的位置应该直观明确,方便后续的施工操作。
可以使用鲜明的颜色标记或者标示物体来提高可视性,避免标记混淆或丢失。
6.考虑地形地貌在进行放线放样时,要考虑地形地貌的影响。
地形地貌可能会对放线放样带来一定的困难,因此需要合理选择放线点位和放线线路,以适应地形地貌的变化。
7.校验和检查在完成放线放样后,要进行校验和检查,以确保放线放样准确无误。
可以使用其他相关工具或者方法,对放线放样的结果进行核对和验证,避免错误的出现。
综上所述,基础工程的放线放样技巧主要包括理解设计图纸、确定基准点、使用放线工具、注意测量精度、标记清晰、考虑地形地貌、校验和检查等。
在实际操作中,需要综合考虑多方面的因素,以确保放线放样的准确性和有效性,从而顺利完成基础工程的施工任务。
建筑工地放线方法
在建筑工地中,放线是十分重要的一个环节,它直接关系到后
续施工的质量和效率。
以下是建筑工地放线的方法:
1.测量控制网络的设置
测量控制网络是指把基本控制点、定位控制点、附属控制点、
管线控制点、三角测量控制网络等控制点采用三角测量、水准测量、电子线等方法予以测量,建立坐标系,控制基本点的平面坐标和高
程等数据的准确性和一致性。
因此,在放线之前,必须制定好控制
点的设置,建立测量控制网络。
2.根据设计图纸制定放线方案
放线前需要根据设计图纸制定放线方案,包括放线的路线、放
线的范围、控制点的位置等。
然后根据放线方案进行放线。
3.通过测量仪器进行放线
在放线中,应选择合适的测量仪器,如全站仪、电子经纬仪、GPS等,进行放线。
根据放线方案和控制点进行点位测量,测量数据应及时上传到计算机或数据处理仪中进行处理,保证测量的准确性。
通过以上三个步骤,即可完成建筑工地的放线工作,为后续施工提供有力的保障。
工程基础放线方案一、概述放线是施工前的重要准备工作,通过放线可以确定施工现场的地平线和垂直线,为后续施工工作奠定基础。
本文将针对工程基础放线方案进行详细介绍。
二、放线的目的1.确定施工现场的地平线和垂直线。
2.为后续的土方开挖、基础浇筑、结构安装等施工工作提供准确定位。
3.保证工程的施工质量和进度。
三、放线的方法1.平面放线平面放线是确定施工现场地平线的方法,常用的平面放线方法有:(1)三角测量法,利用三角关系确定固定点之间的距离和方向。
(2)坐标法,将工程现场的地形通过坐标转换为平面坐标,确定地平线。
(3)全站仪法,使用全站仪进行测量,确定地平线。
2.垂直放线垂直放线是确定施工现场垂直线的方法,常用的垂直放线方法有:(1)水准测量法,利用水准仪测量点之间的高程差,确定垂直线。
(2)测距仪法,利用测距仪进行测量,确定垂直线。
四、放线的步骤1.确定放线点在施工现场确定基准放线点和测量放线点,基准放线点通常选取在工程的重要位置,测量放线点选取在施工现场需要明确位置的地方。
2.准备测量工具准备好所需的测量工具,包括三角尺、全站仪、水准仪、测距仪等。
3.平面放线(1)根据设计图纸确定基准点,确定放线方向和长度。
(2)利用三角尺或全站仪进行测量,确定放线点的坐标。
(3)通过直线法、三角定位法等方法进行放线。
4.垂直放线(1)在基准放线点设置水准点,确定放线点的高程。
(2)利用水准仪或测距仪进行测量,确定垂直线。
5.检查和修正在完成放线后,对放线结果进行检查,发现错误及时进行修正。
六、放线的注意事项1.根据设计图纸确定放线的位置和方向。
2.在放线时要注意测量精度,避免误差。
3.放线时要注意天气条件,尽量选择无风、无雨的天气进行。
4.在放线过程中要注意安全,避免受伤和损坏测量仪器。
5.放线结束后要保存放线记录,以备后续施工使用。
七、总结工程基础放线是施工前的重要准备工作,只有通过准确放线,才能保证后续施工工作的顺利进行。
建筑物基础施工放线基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上地基槽宽度和上口放坡地尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端地标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖.2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m地水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层地依据.水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设地±0标志或龙门板顶面高程来测设地.如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m地水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩地应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m.然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设地水平桩.为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状地叫基坑.若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂地钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内.基础施工放线基础施工包括垫层和基础墙地施工.1.垫层中线地测设在基础垫层打好后,根据龙门板上地轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球地方法(见图9.8a和图9.8b),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础地依据.由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核.2.垫层面标高地测设垫层面标高地测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制.如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线.3.基础墙标高地控制墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±0.00以下地墙)地砌筑,基础墙地高度是用基础皮数杆来控制地.基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝地厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆地层数从±0.00m向下注记)并标明±0.00m和防潮层等地标高位置.立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)地水平线,然后将皮数杆上标高相同于木桩上地水平线对齐,并用钉把皮数杆与木桩钉在一起,作为基础墙砌筑地标高依据.基础施工结束后,应检查基础面地标高是否符合设计要求.可用水准仪测出基础面上若干点地高程,并与设计高程相比较,允许误差为±10mm.(九)悬高测量(REM )* 为了得到不能放置棱镜地目标点高度,只须将棱镜架设于目标点所在铅垂线上地任一点,然后测量出目标点高度VD .悬高测量可以采用“输入棱镜高”和“不输入棱镜高”两种方法.1、输入棱镜高(1)按 MENU —— P1 ↓—— F1(程序)—— F1(悬高测量)—— F1(输入棱镜高),如:1.3m .(2)照准棱镜,按测量(F1 ),显示仪器至棱镜间地平距HD ——SET (设置).(3)照准高处地目标点,仪器显示地VD ,即目标点地高度.2、不输入棱镜高(1)按 MENU —— P1 ↓—— F1(程序)—— F1(悬高测量)—— F2(不输入棱镜高).(2)照准棱镜,按测量(F1 ),显示仪器至棱镜间地平距HD ——SET (设置).(3)照准地面点G ,按SET (设置)(4)照准高处地目标点,仪器显示地VD ,即目标点地高度. (十)对边测量(MLM )* 对边测量功能,即测量两个目标棱镜之间地水平距离( dHD )、斜距 (dSD) 、高差 (dVD) 和水平角 (HR) .也可以调用坐标数据文件进行计算.对边测量MLM 有两个功能,即: MLM-1 (A-B ,A-C):即测量 A-B ,A-C ,A-D ,…和 MLM-2 (A-B ,B-C):即测量A-B, B-C ,C-D ,….以MLM-1 (A-B ,A-C )为例,其按键顺序是:1、按 MENU —— P1 ↓——程序( F1 )——对边测量( F2 )——不使用文件( F2 )—— F2 (不使用格网因子)或F1 (使用格网因子)——MLM-1 (A-B , A-C )(F1 ).2、照准 A 点地棱镜,按测量(F1),显示仪器至 A 点地平距HD ——SET (设置)3、照准 B 点地棱镜,按测量(F1),显示 A 与 B 点间地平距dHD 和高差dVD .4、照准 C 点地棱镜,按测量(F1),显示 A 与 C 点间地平距 dHD 和高差 dVD …,按◢ ,可显示斜距. (十一)后方交会法(resection )(全站仪自由设站)* 全站仪后方交会法,即在任意位置安置全站仪,通过对几个已知点地观测,得到测站点地坐标.其分为距离后方交会(观测 2 个或更多地已知点)和角度后方交会(观测 3 个或更多地已知点).其按键步骤是:1、按 MENU —— LAYOUT (放样)( F2 )—— SKIP (略过)—— P↓(翻页)( F4 )—— P↓(翻页)(F4 )——NEW POINT(新点)(F2 )——RESECTION (后方交会法)(F2 ).2、按 INPUT (F1),输入测站点地点号—— ENT (回车)—— INPUT (F1),输入测站地仪器高—— ENT (回车).3、按NEZ(坐标)(F3),输入已知点 A 地坐标——INPUT (F1),输入点 A 地棱镜高.4、照准 A 点,按F4 (距离后方交会)或F3 (角度后方交会).5、重复 3 、4 两步,,观测完所有已知点,按 CALA (计算)( F4 ),显示标准差,再按 NEZ (坐标)( F4 ),显示测站点地坐标. 第二章高等级公路中桩边桩坐标计算方法一、平面坐标系间地坐标转换公式如图 9 ,设有平面坐标系 xoy 和 x'o'y' (左手系—— x 、 x' 轴正向顺时针旋转 90°为 y 、 y' 轴正向); x 轴与 x' 轴间地夹角为θ( x 轴正向顺时针旋转至 x' 轴正向,θ范围: 0°— 360°).设 o' 点在 xoy 坐标系中地坐标为( xo',yo' ),则任一点 P 在 xoy 坐标系中地坐标(x,y )与其在x'o'y' 坐标系中地坐标(x',y' )地关系式为:二、公路中桩边桩统一坐标地计算(一)引言传统地公路中桩测设,常以设计地交点( JD )为线路控制,用转点延长法放样直线段,用切线支距法或偏角法放样曲线段;边桩测设则是根据横断面图上左、右边桩距中桩地距离(、), 在实地沿横断面方向进行丈量.随着高等级公路特别是高速公路建设地兴起,公路施工精度要求地提高以及全站仪、 GPS 等先进仪器地出现,这种传统方法由于存在放样精度低、自动化程度低、现场测设不灵活(出现虚交,处理麻烦)等缺点,已越来越不能满足现代公路建设地需要, 遵照《测绘法》地有关规定,大中型建设工程项目地坐标系统应与国家坐标系统一致或与国家坐标系统相联系,故公路工程一般用光电导线或 GPS 测量方法建立线路统一坐标系,根据控制点坐标和中边桩坐标,用“极坐标法”测设出各中边桩.如何根据设计地线路交点( JD )地坐标和曲线元素,计算出各中边桩在统一坐标系中地坐标,是本文要探讨地问题. (二)中桩坐标计算任何复杂地公路平面线形都是由直线、缓和曲线、圆曲线几个基本线形单元组成地.一般情况下在线路拐弯时多采用“完整对称曲线”,所谓“完整”指第一缓和曲线和第二缓和曲线地起点( ZH 或 HZ )处地半径为∞;所谓“对称”指第一缓和曲线长和第二缓和曲线长相等.但在山区高速公路和互通立交匝道线形设计中,经常会出现“非完整非对称曲线”.根据各个局部坐标系与线路统一坐标系地相互关系,可将各个局部坐标统一起来.下面分别叙述其实现过程.1、直线上点地坐标计算如图 10 a) b) 所示,设 xoy 为线路统一坐标系, x'-ZH-y' 为缓和曲线按切线支距法建立地局部坐标系,则JDi-1—JDi 直线段上任一中桩P 地坐标为:( 1 )式( 1 )中(, )为交点 JDi-1 地设计坐标;, 分别为 P 点、 JDi-1 点地设计里程;为 JD i-1 ~JD i 坐标方位角,可由坐标反算而得.曲线起点(ZH 或ZY),曲线终点(HZ 或YZ)均是直线上点,其坐标可按式(1)来计算.2、完整曲线上点地坐标计算如图 10 a ) ,某公路曲线由完整地第一缓和曲线、半径为 R 地圆曲线、完整地第二缓和曲线组成.(1)第一缓和曲线及圆曲线上点地坐标计算当K 点位于第一缓和曲线(ZH—HY )上,按切线支距法公式有:( 2 )当 K 点位于圆曲线(HY—YH )上,有:( 3 )其中有:( 4 )式( 2 )( 3 )( 4 )中, 为切线角;为 K 点至 ZH i 点地设计里程之差,即曲线长; R 、、、 p 、 q 为常量,分别表示圆曲线半径,第一缓和曲线长、缓和曲线角()、内移值()、切线增值().再由坐标系变换公式可得:( 5 )式( 5 )中 f 为符号函数,右转取“ + ”,左转取“- ”(见图 1 b )).图 10 a )直线第一缓和曲线圆曲线段点坐标计算(右转) 图 10 b )直线第一缓和曲线圆曲线段点坐标计算(左转)(2)第二缓和曲线上点地坐标计算 如图 12 所示,当 M 点位于第二缓和曲线( YH —HZ )上,有:( 6 ) 式( 6 )中,,为 M 点至 HZ 点地曲线长; R 为圆曲线半径,为第二缓和曲线长. 再由坐标系变换公式可得:( 7 ) 式( 7 )中 f 为符号函数,线路右转时取“ - ”,左转取“ + ”.(3)单圆曲线(ZY —YZ )上点地坐标计算 单圆曲线可看作是带缓和曲线圆曲线地特例,即缓和曲线段长为零.令式( 3 )( 4 )中内移值 p 、切线增长 q 、第一缓和曲线长、缓和曲线角 为零,计算出单圆曲线上各点地局部坐标后,由式( 5 )可得 ZY~YZ 上各点地统一坐标.图 12 第二缓和曲线段点坐标计算(右转)图 13 非完整缓和曲线段点坐标计算(右转) 3、非完整曲线上点地坐标计算如图 13 所示,设非完整缓和曲线起点 Q 地坐标为( , ),桩号 ,曲率半径 ,切线沿前进方向地坐标方位角为 ;其终点 Z 地桩号 ,曲率半径 ,则 Z 点至 Q 点曲线长 .若> ,则该曲线可看成是曲率半径由 ∞ 到 地缓和曲线去掉曲率半径由 ∞ 到后地剩余部分.设N 点为该曲线上一点, N 点至 Q 点地曲线长为 ; O 为对应完整缓和曲线地起点, Q 点至 O 点地曲线长为,则由回旋型缓和曲线上任一点曲率半径与曲线长成正比地性质,有:得:(8 )设,则由缓和曲线地切线角公式及偏角法计算公式知:(9 )(10 )(11 )由图13 知:(12 )则直线QO 地坐标方位角为:(13 )O点切线方向轴地坐标方位角为:(14 )式(13 )(14 )中, f 为符号函数,线路右转时,取“- ”;线路左转时,取“+ ”.故O 点坐标()为:( 15 )将式(14)、(15)代入坐标平移旋转公式,得任一点 N 地坐标为:( 16 )式( 16 )中,(, )按式( 2 )计算,代入时用()替代; f 为符号函数,右转取“+ ”左转取“- ”. (三)边桩坐标计算有了中桩坐标( x,y )及其至左、右边桩地距离 d L 、 d R 后,计算出中桩至左、右边桩地坐标方位角AZ-L 、AZ-R ,则由式(17 )、(18 )得左、右边桩坐标(, )、(, ).( 17 )( 18 ) 1、直线上点 AZ-L 、 AZ-R 地计算从图10 a ) b )知:( 19 ) 2、第一缓和曲线及圆曲线段点 AZ-L 、 AZ-R 地计算如图10 a ) b )所示,有:( 20 )式( 20 )中,当 K 点位于第一缓和曲线上, 按式( 9 )计算;当K 点位于圆曲线段,按式( 4 )计算. f 为符号函数,右转取“+ ”,左转取“- ”.3、第二缓和曲线段点AZ-L 、AZ-R 地计算如图12 所示,有:( 21 )式( 21 )中, 按式计算; f 为符号函数,右转取“- ”,左转取“+ ”. (四)算例如图 13 设某高速公路立交匝道 ( 右转 ) 地非完整缓和曲线段起点 Q 地桩号 K8+249.527 ,曲率半径R Q = 5400m ,切线沿前进方向地坐标方位角, 坐标为( 91412.164 , 79684.008 );终点 Z 桩号 K8+329.527 ,曲率半径 R Z = 1800m .中桩 K8+309.527 到左、右边桩地距离 d L = 18.75m , d R = 26.50m ,试计算K8+309.527 地中、边桩坐标.1、完整缓和曲线起点O 地计算由公式( 8 )—( 15 )计算得:, , , ,, , , .2、中桩坐标地计算由式( 2 )( 14 )(16 )计算得:m , m ;轴地坐标方位角;, .3、边桩统一坐标地计算由式(9 )(20 )得:, ,式(20 )中Ai-1-i 即轴地坐标方位角.再由式(17 )(18 )得,;, . (五)小结通过坐标转换地方法,在传统测设地各个局部坐标系与线路统一坐标系间建立了纽带,通过编程能实现各个中桩边桩坐标地同步计算.对于复曲线、回头曲线、喇叭形立交、水滴形立交等复杂线形,可将其分解成直线、非完整非对称缓和曲线、圆曲线形式,再按文中地方法进行计算.用线路统一坐标进行放样,测设灵活方便,不必在实地标定交点( JD )位置,这对于交点位于人无法到达地地方(如山峰、深谷、河流、建筑物内),是十分方便地.应用中,以桩号 L 为引数,建立包括中桩、边桩、控制点在内地坐标数据文件.将坐标数据文件导入全站仪或 GPS 接收机,应用坐标放样功能,便可实现中、边桩地同时放样.特别是 GPS 地 RTK 技术出现后,无需点间通视,大大提高了坐标放样地工作效率,可基本达到中、边桩放样地自动化.第三章建筑施工点位坐标计算及放样方法一、平面坐标系间地坐标转换公式如图 14 ,设有平面坐标系 xoy 和 x'o'y' (左手系—— x 、 x' 轴正向顺时针旋转 90°为 y 、 y' 轴正向); x 轴与 x' 轴间地夹角为θ( x 轴正向顺时针旋转至 x' 轴正向,θ范围: 0°— 360°).设 o' 点在 xoy 坐标系中地坐标为( xo',yo' ),则任一点 P 在 xoy 坐标系中地坐标(x,y )与其在x'o'y' 坐标系中地坐标(x',y' )地关系式为:在建筑施工中,上面地平面坐标系 xoy 一般多为城市坐标系,平面坐标系 x'o'y' 一般多为建筑施工坐标系 AOB ;若 xoy 、 x'o'y' 均为左手系,则用上式进行转换;但有时建筑施工坐标系 AOB 会出现右手系——x' ( A )轴正向逆时针旋转90°为y' ( B )轴正向.此时,应注意上面地计算公式变为:二、建筑基线测设及角桩定位如图 15 ,选择 100m × 35m 地一个开阔场地作为实验场地, 先在地面上定出水平距离为 55.868m 地两点,将其定义为城建局提供地已知导线点A5 、A6 ,其中A5 同时兼作水准点.图15 基线测设及角桩定位图1、“T ”形建筑基线地测设(1)根据建筑基线 M、O、N、P 四点地设计坐标和导线点 A5 、 A6 坐标,用极坐标法进行测设,并打上木桩.已知各点在城市坐标系中地坐标如下:A5(2002.226,1006.781,20.27) , A6(2004.716,1062.593) , M(1998.090,996.815) , O(1996.275,1042.726) , N(1994.410,1089.904) , P(1973.085,1041.808) .(2)测量改正后地 <MON ,要求其与 180°之差不得超过,再丈量 MO 、 ON 距离,使其与设计值之差地相对误差不得大于1/10000 .(3)在O 点用正倒镜分中法,拨角90°,并放样距离OP ,在木桩上定出P 点地位置.(4)测量 <POM ,要求其与 90°之差不得超过,再丈量 OP 距离,与设计值之差地相对误差不得大于1/10000 .2、根据导线进行建筑物地定位设图中 NOP 构成地是建筑施工坐标系 AOB ,并设待建建筑物 F2 在以 O 点原点地建筑施工坐标系 AOB 中地坐标分别为 1# ( 3 , 2 )、 2# ( 3 , 17 )、 3# ( 23 , 17 )、 4# ( 23 , 2 ),且已知建筑坐标系原点 O 在城市坐标系中地坐标为 O ( 1996.275 , 1042.726 ), OA 轴地坐标方位角为, 试计算出 1# 、 2# 、 3# 、 4# 点在城市坐标系中地坐标,并在在 A6 测站,后视 A5 ,用极坐标法放样出 F2 地1# 、 2# 、 3# 、 4# 四个角桩.并以 A5 高程( 20.47m )为起算数据,用全站仪测出 F2 地 1# 、 2# 、 3# 、4# 四个角桩地填挖深度.(F2 地地坪高程为20.50m ). 参考答案:F2 地 4 个角桩地设计坐标分别如下:1#(1994.158,1045.644 )、2#(1979.170,1045.051 )、3#(1978.378,1065.035 )、4# (1993.366,1065.629 )检查 1—2 个角桩地水平角与 90°地差是否小于,距离与设计值之差地相对误差不得大于1/3000 .3、根据建筑基线进行建筑物地定位*根据图中地待建建筑物 F1 与建筑基线地关系,利用建筑基线,用直角坐标法放样出 F1 地 1# 、 2# 、3# 、 4# 四个角桩.检查 1—2 个角桩地水平角与 90°地差是否小于,距离与设计值之差地相对误差不得大于1/3000.三、圆曲线中桩测设地局部极坐标法如图16 所示,用局部极坐标法测设圆曲线中桩地方法是:(1)以圆曲线起点 ZY 为原点,切线指向交点 JD 为 x 轴正向,再顺时针旋转 90°为 y 轴正向,建立切线支距法坐标系.(2)用切线支距法同样地方法求出各中桩 P 在该坐标系中地坐标.(注意 y 坐标地正负符号. )其中有:(3)在 ZY 点架仪,输入测站点坐标( 0 , 0 ),后视 x 轴正向,输入方位角,测出一任意点ZD 在该坐标系中地坐标.(4)在 ZD 点设站,后视 ZY 点,根据各中桩 P 地坐标用全站仪坐标放样功能,放样出各中桩.若使用经纬仪,则可先用坐标反算公式,求出 P 点至 ZD 点地距离 D 及转角δ(方位角之差),再进行拨角、量边. 第四章CASIO FX-4800P 程序一、缓和曲线切线支距法程序1、程序名:HUAN QIE (缓切)2、用途该程序是“完整对称带缓和曲线地圆曲线”地切线支距法详细测设坐标计算程序.3、程序数学模型按切线支距法建立地缓和曲线局部坐标系.即以曲线起点或终点为坐标原点,切线方向为 X 轴正向,圆心方向为Y 轴正向.4、程序清单A “ZH ”:R :S “LS ”:Lbl 1 ↙{L , B} ↙:↙Lbl 2 ↙ C=Abs(L-A) : D=RS : X=C-C^5 ÷ 40D 2 +C^9 ÷ 3456D^4-C^13 ÷ 599040D^6+C^17 ÷ 17542600D^8 ◢Y=C^3 ÷ 6D-C^7 ÷336D^3+C^11 ÷42240D^5-C^15 ÷9676800D^7+C^19 ÷3530097000D^9 ◢Goto 1 ↙Lbl 3 ↙ E=180(Abs(L-A)-S) ÷ R ÷π +180S ÷ (2 π R) : P=S 2 ÷ 24 ÷ R-S^4 ÷ 2688 ÷ R^3 :Q=S ÷2-S^3 ÷240 ÷R 2 ↙X=RsinE+Q ◢Y=R-RcosE+P ◢Goto 1 ↙5、程序说明ZH —— ZH 点桩号(里程); R ——圆曲线半径; LS ——缓和曲线长; L ——待测设桩地桩号(里程); B ——当待测设中桩位于缓和曲线段,则输入“ 1 ” ,当待测设中桩位于圆曲线段,则输入“ 1 ”以外地数值. X ——切线支距法地X 值;Y ——切线支距法地Y 值.二、平面坐标转换程序1、程序名:ZHUAN HUAN (转换)2、用途该程序是“两平面坐标系间坐标转换”地计算程序.3、程序数学模型根据图14 地平面坐标系间坐标转换地平移旋转公式,进行计算,即有公式:4、程序清单:C“X0”:E“Y0”:D“ANGLE”:F“SIGN”↙Lbl 0 ↙{A , B} ↙F 1 A=A :B=-B ΔX=C+AcosD-BsinD ◢Y=E+BcosD+AsinD ◢Goto 05、程序说明:X0 ,Y0 ——施工坐标系(A-O'-B )地原点O' 在统一坐标系(x-o-y )中地坐标.ANGLE ——为统一坐标系地x 轴顺时针旋转至施工坐标系地 A 轴地角值.SIGN ——为符号函数,若输入“ 1 ”时,则表明 x-o-y 为左手系,且 A-O'-B 也为左手系;若输入“ 1 ”之外值,则表明x-o-y 为左手系,而A-O'-B 为右手系.A ,B ——某点在施工坐标系中地纵、横坐标.X , Y ——该点在相应统一坐标系中地纵、横坐标. 第五章理论与实操习题集一、理论习题说明:请路桥类学生完成第 1 、 4 题,请建工类学生完成第 2 、 3 、 4 题.1、在左转地带缓和曲线地圆曲线中桩测设中,设起点ZH 桩号为K5+219.63 ,其坐标为( 31574.163,62571.446 ),其切线方位角为,缓和曲线长为 120m ,圆曲线地半径为 1000m ,试计算:(1)直线上中桩K5+160 、K5+180 、K5+200 地坐标.(2)缓和曲线上中桩K5+260 、K5+280 、K5+300 地坐标.(3)圆曲线上中桩K5+340 、K5+360 、K5+380 地坐标.(4)若将题目地“左转”改为“右转”,试计算直线上中桩 K5+180 、缓和曲线上中桩 K5+300 、圆曲线上中桩K5+340 地坐标. 部分参考答案:左转时,有:K5+180 :x=31551.259 , y=62603.787 K5+300 :x'=80.36417853 , y'=0.7209861767 , x=31620.020 , y=62505.446 .K5+340 :x'=120.3261366 , y'=2.421637931 , x=31641.728 , y=62471.850 .2、如图 16 ,已知单圆曲线地半径 R= 300m ,交点地里程为 K3+182.76 ,转角,试计算出里程为K3+120 、K3+130 、K3+140 三个中桩地切线支距法坐标.3、完成此教材 P26-P27 地“建筑基线测设及角桩定位”中角桩地坐标计算及实地测设方法.4、用CASIO fx-4800P 或CASIO fx-4500PA 编程计算器编制程序,使其实现以上计算功能.二、实操习题1、输入棱镜常数PSM 为-30mm ,气温T 为35°C ,气压P 为760mmHg .2、将倾斜改正地X 、Y 均打开.3、将竖盘读数 V 地显示由目前地“望远镜水平时盘左为 90°”改为“望远镜水平时盘左为 0°”(即显示地V 直接为竖直角.)4、将测量模式由目前地“精测(Fine )”改为“粗测(coarse )”,再改回“精测”.5、将距离单位由目前地“米”改为“英尺”,再改回“米”.6、在地面上任取 2 个点,为 A 和 B ,在 B 点架全站仪,后视地面上任一点 A ,用“距离放样方式(S.O )”在BA 直线上找到一点,使其与 B 点地距离等于23.115m .7、在地面点上任意选 3 个点,分别为 D1 、 D2 、 D3 ,在 D2 架仪,后视 D1 ,用“测角模式”中地“盘左盘右取平均地方法”(测回法),测出所夹地水平角.然后在“距离测量模式”中,测出 D2 至 D3 地水平距离.8、在地面点上任意选 3 个点,分别为 D1 、 D2 、 D3 ,在 D2 架仪,后视 D1 ,设 D2 地三维坐标为( 1367.357 , 2568.854 , 58.348 ), D2 至 D1 地坐标方位角为,用盘左测出 D3 点地三维坐标.9、在地面上任取 2 个点,为 A 和 B ,在 B 点架全站仪,后视地面上任一点 A ,设 B 点地平面坐标为(3458.129 , 9761.275 ),坐标方位角,用“偏心测量方式(OFSET)”,测出一棵树中心地平面坐标.10、在地面上任取 2 个点,为 A 和 B ,在 B 点架全站仪,后视 A 点,设 B 点三维坐标为( 1035.447,3316.815,52.617 ),坐标方位角, D 点地三维坐标为( 1038.000,3307.509 , 52.505 ),试放样出点 D 地平面位置及需填挖地深度.11、利用全站仪“面积测量”功能,测出地面上一个花池地平面面积.12、利用全站仪地“悬高测量”功能,测出某一栋建筑物地高度.13、利用全站仪地“对边测量”功能,测出地面上两点间地距离、高差.14、用全站仪地“坐标输入”( COORD.INPUT )功能,在全站仪上建立一个“坐标数据文件”,文件名为“ ZBSJWJ1 ”.输入文件地内容为: D1 ( 209.232,100.199, 12.551 )、 D2 ( 200.736,100.458, 10.458 )、D3 ( 189.345,120.441,11.512 )、 K0+000 ( 207.334,105.465, 10.700 )、 K0+020 ( 212.521,111.664, 10.700 )、 K0+040 ( 214.629,117.384, 10.900 )、 K0+060 ( 218.542,122.442, 10.900 )、 K0+080 ( 224.331,129.214, 11.200 )、 K0+100 ( 230.615,132.671, 11.400 )、 K0+120 ( 235.986,133.900, 11.400 )、K0+140 (240.333,138.262, 11.500 )、K0+160 (245.326,140.341, 11.500 ).15、在电脑上利用 TOPCON 通讯软件“ T-COM ”,将内容为: D1 ( 209.232,100.199, 12.551 )、 D2 ( 200.736,100.458, 10.458 )、 D3 ( 189.345,120.441,11.512 )、 K0+000 ( 207.334,105.465, 10.700 )、K0+020 ( 212.521,111.664, 10.700 )、 K0+040 ( 214.629,117.384, 10.900 )、 K0+060 ( 218.542,122.442, 10.900 )、 K0+080 ( 224.331,129.214, 11.200 )、 K0+100 ( 230.615,132.671, 11.400 )、 K0+120 ( 235.986,133.900, 11.400 )、 K0+140 ( 240.333,138.262, 11.500 )、 K0+160 ( 245.326,140.341, 11.500 )地坐标数据文件上传至全站仪,文件名为“ ZBSJWJ2 ”.。
建筑根底放线放样知识汇总筏板根底地基怎样放线可以说点现场施工的放线经历:1、先是主轴线〔横向和纵向控制线〕、再是根据构造图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、根底梁〔梁板式筏基〕、电梯基坑、后浇带位置等等。
2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做三角形标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。
应该注意的是根底线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误前方可开场钢筋绑扎施工。
施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。
主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。
放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。
土建根底怎么放线基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在根底开挖前,按照根底详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进展开挖。
2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开场,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程进步0.3~0.5m的程度桩,作为挖槽深度、修平槽底和打根底垫层的根据。
程度桩一般用水准仪根据施工现场已测设的plusmn;0标志或龙门板顶面高程来测设的。
如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的程度桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于plusmn;0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设程度桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。
然后贴槽壁立水准尺并上下挪动,直至水准仪程度视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的程度桩。
图9.9为砌筑建筑物根底,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。
假设基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。
一、筏板基础地基怎样放线可以说点现场施工的放线经验:1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。
2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆,一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。
应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检,最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。
施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。
主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。
放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。
二、土建基础怎么放线基槽开挖边线放线与基坑抄平1、基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。
2、基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。
水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。
例:槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。
然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。
砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。
若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。
基础施工放线基础施工包括垫层和基础墙的施工。
2011 最全建筑基础放线放样筏板基础地基怎样放线可以说点现场施工的放线经验:1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。
2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。
应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。
施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。
主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。
放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。
土建基础怎么放线基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。
2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。
水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。
如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。
然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。
图9.9 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。
若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。
土建房屋施工测量放线方法与技巧大全(干货)土建房屋施工测量放线方法与技巧大全土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。
大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。
一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。
放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。
二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。
放线工具为“经纬仪”。
基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。
放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。
小工程可能没有测量员,就是施工员放线。
注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。
三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。
根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。
用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。
施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。
房屋建筑施工放线方法概述放线是房屋建筑施工的重要环节,它是确定建筑物位置和形状的关键步骤。
本文将介绍几种常用的房屋建筑施工放线方法。
1. 三角放线法三角放线法是一种简单而有效的放线方法。
具体步骤如下:1. 在建筑物所在地选取三个点,形成一个等腰三角形。
2. 测量三个点之间的距离和角度,确保三角形各边和角度的准确性。
3. 使用这个三角形作为参考,按照比例放大或缩小,放线出整个建筑物的位置和形状。
三角放线法的优点是简单快捷,但需要专业的测量工具和熟练的操作技巧。
2. 基线放线法基线放线法适用于相对复杂的建筑物。
它的步骤如下:1. 在建筑物所在地选择一个基准点,作为放线的起点。
2. 按照设计图纸上的标注,从基准点开始,使用测量工具放线出建筑物的主要轮廓线。
3. 根据设计图纸上的尺寸标注,确定建筑物内部各个房间和构件的放置位置。
4. 使用放线工具在地面上标记出放线点,确保施工过程中能够准确参照该放线点进行施工。
基线放线法适用于大型建筑物或有复杂内部结构的建筑物,其准确性相对较高。
3. GPS放线法GPS放线法是一种现代化的放线方法,利用全球定位系统(GPS)来确定建筑物的位置和形状。
具体步骤如下:1. 使用GPS测量仪器测量出建筑物所在地的经纬度坐标。
2. 根据设计图纸上的标注,通过相应的软件或设备,将经纬度坐标转换为建筑物的具体放线点。
3. 使用GPS设备在建筑物所在地标记出放线点,确保施工过程中能够准确参照该放线点进行施工。
GPS放线法的优点是精确度高、操作简便,适用于大规模建筑施工。
总结放线是房屋建筑施工的重要步骤,选择适合的放线方法对确保建筑物位置和形状的准确性至关重要。
本文介绍了三角放线法、基线放线法和GPS放线法三种常用的房屋建筑施工放线方法。
根据具体情况选择合适的放线方法,并结合专业的测量工具和技巧,可以确保放线过程的准确性和施工的顺利进行。
最全建筑基础放线放样问答-工程筏板基础地基怎样放线可以说点现场施工的放线经验:1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等,。
2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。
应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。
施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。
主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。
放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。
土建基础怎么放线基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。
2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。
水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。
如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。
然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。
图9.9 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。
若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。
建筑施工基础放线和楼面放线是怎样进行的?定位放线→基槽开挖放线→基础垫层放线→基础放线→地下室主体放线→楼面主体放线→楼面二次结构放线→建筑装修放线一、基础测量放线1、根据楼号角点坐标,结合外墙墙体厚度、保温厚度在图纸计算出相应的轴线位置关系,一般每个楼至少给定三个角点且至少有一条通轴,在基槽土方开挖前利用全站仪引测轴线桩石灰撒开挖边坡。
2、垫层及混凝土底板浇筑完初凝后根据槽(坑)边所钉轴线控制桩,利用经纬仪将主控轴线(第一步引测的通轴)投测至基坑作业面内然后进行经纬仪规方无误后,按照各轴线从左向右、左下向上顺序累计加至各轴提前写在轴线上方,便可利用大钢尺快速测设出各轴线、边界线、墙宽线、模板控制线等,用墨线弹出。
±0.000以下轴线投测见下图。
有时为了方便放线,一般应测设某交叉轴线1m控制线,作为后期内控点设置。
内控点设置不少于3个并及时标识压盖保护。
二、楼面各层测量放线1、楼层结构施工中采用内控法由激光铅垂仪向上传递轴线或控制线。
2、主控点垂直投测时在首层地板上内控点位置做出各内控点。
内控点预埋件的钢筋与顶板上下附加筋焊接,确保控制点的稳固。
然后利用激光垂准仪安放在平台上,对中整平后向上投射垂直激光束。
见下图。
在每层顶板垂直投测点处预留放线孔上口尺寸为不大于200*200mm,下口为150*150mm测量洞,在作业面上用光靶接收确定主控点,并在孔边划出十字线标记出激光接收点。
见下图。
1)作业楼层放线:将经纬仪架设投测点位置,对准另一个投测点,进行打点,弹出第一条主控线,旋转90°后打出另外一条主轴控制线,经过校核规方无误后,进行平面放线。
首先用钢尺把轴线控制线进行分线,测设出其它轴线控制线,再测设细部的墙、柱、梁、门窗洞口线。
放线完毕,测量验线员进行复核,之后报请监理工程师验线合格后方可进入下道工序。
2)投测精度要求转换控制网精度要求:测量技术指标及限差规定为测回数1测回,测角中偏差±8″。
建筑物基础施工放线的各种方法与放样文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)建筑物基础施工放线基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。
2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高~的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。
水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。
如图所示,槽底设计高程为,欲测设比槽底设计高程高的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为,求得测设水平桩的应读前视读数+。
然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。
为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。
若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。
基础施工放线基础施工包括垫层和基础墙的施工。
1.垫层中线的测设在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图和图),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。
由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。
2.垫层面标高的测设垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。
如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。
3.基础墙标高的控制墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。
基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±向下注记)并标明±和防潮层等的标高位置。
立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的水平线,然后将皮数杆上标高相同于木桩上的水平线对齐,并用钉把皮数杆与木桩钉在一起,作为基础墙砌筑的标高依据。
基础施工结束后,应检查基础面的标高是否符合设计要求。
可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为±10mm。
(九)悬高测量( REM ) *为了得到不能放置棱镜的目标点高度,只须将棱镜架设于目标点所在铅垂线上的任一点,然后测量出目标点高度 VD 。
悬高测量可以采用“输入棱镜高”和“不输入棱镜高”两种方法。
1、输入棱镜高(1)按 MENU ——P1 ↓—— F1(程序)—— F1(悬高测量)—— F1(输入棱镜高),如:。
(2)照准棱镜,按测量( F1 ),显示仪器至棱镜间的平距 HD —— SET (设置)。
(3)照准高处的目标点,仪器显示的 VD ,即目标点的高度。
2、不输入棱镜高(1)按 MENU ——P1 ↓—— F1(程序)—— F1(悬高测量)—— F2(不输入棱镜高)。
(2)照准棱镜,按测量( F1 ),显示仪器至棱镜间的平距 HD —— SET (设置)。
(3)照准地面点 G ,按 SET (设置)(4)照准高处的目标点,仪器显示的 VD ,即目标点的高度。
(十)对边测量( MLM ) *对边测量功能,即测量两个目标棱镜之间的水平距离( dHD )、斜距(dSD) 、高差 (dVD) 和水平角 (HR) 。
也可以调用坐标数据文件进行计算。
对边测量 MLM 有两个功能,即:MLM-1 (A-B ,A-C):即测量 A-B ,A-C ,A-D ,…和 MLM-2 (A-B ,B-C):即测量A-B, B-C ,C-D ,…。
以 MLM-1 ( A-B ,A-C )为例,其按键顺序是:1、按 MENU ——P1 ↓——程序( F1 )——对边测量( F2 )——不使用文件( F2 )—— F2 (不使用格网因子)或 F1 (使用格网因子)——MLM-1 ( A-B , A-C )( F1 )。
2、照准 A 点的棱镜,按测量(F1),显示仪器至 A 点的平距 HD ——SET (设置)3、照准 B 点的棱镜,按测量(F1),显示 A 与 B 点间的平距 dHD 和高差 dVD 。
4、照准 C 点的棱镜,按测量(F1),显示 A 与 C 点间的平距 dHD 和高差dVD …,按◢,可显示斜距。
(十一)后方交会法( resection )(全站仪自由设站) *全站仪后方交会法,即在任意位置安置全站仪,通过对几个已知点的观测,得到测站点的坐标。
其分为距离后方交会(观测 2 个或更多的已知点)和角度后方交会(观测 3 个或更多的已知点)。
其按键步骤是:1、按 MENU —— LAYOUT (放样)( F2 )—— SKIP (略过)——P↓(翻页)( F4 )——P↓(翻页)( F4 )—— NEW POINT(新点)( F2 )—— RESECTION (后方交会法)( F2 )。
2、按 INPUT (F1),输入测站点的点号—— ENT (回车)—— INPUT (F1),输入测站的仪器高—— ENT (回车)。
3、按 NEZ(坐标)(F3),输入已知点 A 的坐标—— INPUT (F1),输入点 A 的棱镜高。
4、照准 A 点,按 F4 (距离后方交会)或 F3 (角度后方交会)。
5、重复 3 、4 两步,,观测完所有已知点,按 CALA (计算)( F4 ),显示标准差,再按 NEZ (坐标)( F4 ),显示测站点的坐标。
第二章高等级公路中桩边桩坐标计算方法一、平面坐标系间的坐标转换公式如图 9 ,设有平面坐标系 xoy 和 x'o'y' (左手系—— x 、 x' 轴正向顺时针旋转90°为 y 、 y' 轴正向); x 轴与 x' 轴间的夹角为θ( x 轴正向顺时针旋转至 x' 轴正向,θ范围:0° —360°)。
设 o' 点在 xoy 坐标系中的坐标为( xo',yo' ),则任一点 P 在xoy 坐标系中的坐标( x,y )与其在 x'o'y' 坐标系中的坐标( x',y' )的关系式为:二、公路中桩边桩统一坐标的计算(一)引言传统的公路中桩测设,常以设计的交点( JD )为线路控制,用转点延长法放样直线段,用切线支距法或偏角法放样曲线段;边桩测设则是根据横断面图上左、右边桩距中桩的距离(、),在实地沿横断面方向进行丈量。
随着高等级公路特别是高速公路建设的兴起,公路施工精度要求的提高以及全站仪、 GPS 等先进仪器的出现,这种传统方法由于存在放样精度低、自动化程度低、现场测设不灵活(出现虚交,处理麻烦)等缺点,已越来越不能满足现代公路建设的需要,遵照《测绘法》的有关规定,大中型建设工程项目的坐标系统应与国家坐标系统一致或与国家坐标系统相联系,故公路工程一般用光电导线或GPS 测量方法建立线路统一坐标系,根据控制点坐标和中边桩坐标,用“极坐标法”测设出各中边桩。
如何根据设计的线路交点( JD )的坐标和曲线元素,计算出各中边桩在统一坐标系中的坐标,是本文要探讨的问题。
(二)中桩坐标计算任何复杂的公路平面线形都是由直线、缓和曲线、圆曲线几个基本线形单元组成的。
一般情况下在线路拐弯时多采用“完整对称曲线”,所谓“完整”指第一缓和曲线和第二缓和曲线的起点( ZH 或 HZ )处的半径为∞ ;所谓“对称”指第一缓和曲线长和第二缓和曲线长相等。
但在山区高速公路和互通立交匝道线形设计中,经常会出现“非完整非对称曲线”。
根据各个局部坐标系与线路统一坐标系的相互关系,可将各个局部坐标统一起来。
下面分别叙述其实现过程。
1、直线上点的坐标计算如图 10 a) b) 所示,设 xoy 为线路统一坐标系, x'-ZH-y' 为缓和曲线按切线支距法建立的局部坐标系,则 JDi-1—JDi 直线段上任一中桩 P 的坐标为:( 1 )式( 1 )中(, )为交点 JDi-1 的设计坐标;,分别为 P 点、 JDi-1 点的设计里程;为 JD i-1 ~JD i 坐标方位角,可由坐标反算而得。
曲线起点(ZH 或 ZY),曲线终点(HZ 或 YZ)均是直线上点,其坐标可按式(1)来计算。
2、完整曲线上点的坐标计算如图 10 a ) ,某公路曲线由完整的第一缓和曲线、半径为 R 的圆曲线、完整的第二缓和曲线组成。
(1)第一缓和曲线及圆曲线上点的坐标计算当 K 点位于第一缓和曲线( ZH—HY )上,按切线支距法公式有:( 2 )当 K 点位于圆曲线( HY—YH )上,有:( 3 )其中有:( 4 )式( 2 )( 3 )( 4 )中,为切线角;为 K 点至 ZH i 点的设计里程之差,即曲线长; R 、、、 p 、 q 为常量,分别表示圆曲线半径,第一缓和曲线长、缓和曲线角()、内移值()、切线增值()。
再由坐标系变换公式可得:( 5 )式( 5 )中 f 为符号函数,右转取“ + ”,左转取“ - ”(见图 1 b ))。
图 10 a)直线第一缓和曲线圆曲线段点坐标计算(右转)图 10 b)直线第一缓和曲线圆曲线段点坐标计算(左转)(2)第二缓和曲线上点的坐标计算如图 12 所示,当 M 点位于第二缓和曲线( YH—HZ )上,有:( 6 )式( 6 )中,,为 M 点至 HZ 点的曲线长; R 为圆曲线半径,为第二缓和曲线长。
再由坐标系变换公式可得:( 7 )式( 7 )中 f 为符号函数,线路右转时取“ - ”,左转取“ + ”。
(3)单圆曲线(ZY—YZ)上点的坐标计算单圆曲线可看作是带缓和曲线圆曲线的特例,即缓和曲线段长为零。
令式( 3 )( 4 )中内移值 p 、切线增长 q 、第一缓和曲线长、缓和曲线角为零,计算出单圆曲线上各点的局部坐标后,由式( 5 )可得 ZY~YZ 上各点的统一坐标。
图 12 第二缓和曲线段点坐标计算(右转)图 13 非完整缓和曲线段点坐标计算(右转)3、非完整曲线上点的坐标计算如图 13 所示,设非完整缓和曲线起点 Q 的坐标为(, ),桩号,曲率半径,切线沿前进方向的坐标方位角为;其终点 Z 的桩号,曲率半径,则 Z 点至 Q 点曲线长。