最新高程钢柱垂直度测量方法
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钢柱垂直校正测量方法
钢柱垂直校正测量方法
一、材料准备
1. 水平仪:用于测量钢柱的水平状态。
2. 线锤、绳子:用于确定钢柱的垂直状态。
3. 尺子:用于测量钢柱的长度。
二、操作步骤
1. 确定测量点:在需要校正的钢柱上选择两个相对位置相同的点,作
为测量点。
2. 测量水平状态:使用水平仪在两个测量点上分别进行水平测量,记
录下两个点之间的高度差。
3. 确定垂直状态:将线锤挂在第一个测量点处,用绳子从第二个测量
点处拉向线锤下方,使其与线锤刚好相接触。
然后将绳子移动到第一
个测量点处,观察绳子是否与线锤相接触。
如果不接触,则调整绳子
长度,直到能够接触为止。
重复以上步骤,在第二个测量点处进行同
样的操作,并记录下两个点之间的垂直差。
4. 计算误差:将水平和垂直差值进行比较,计算出需要校正的偏差值。
5. 进行校正:根据计算出的偏差值,进行钢柱的校正。
如果需要增加
高度,则在底部加入垫块;如果需要减少高度,则在顶部切削钢柱。
三、注意事项
1. 测量时要保证水平仪和线锤的准确性。
2. 测量点要选择相对位置相同的点,以保证测量结果的准确性。
3. 在进行校正时,要注意使用合适的工具和方法,以避免对钢柱造成损坏。
4. 在完成校正后,要重新进行水平和垂直测量,以确保钢柱已经达到理想状态。
钢结构垂直度检测一.目的检测钢结构工程垂直度。
指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学、准确。
二.检测参数及执行标准1.检测参数:钢结构工程垂直度2.执行标准GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》GB50344-2004《建筑结构检测技术标准》三.适用范围适用于建筑工程的单层、多层、网架等轻型钢结构垂直度检验评定。
四.职责检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,随时做好记录,编制检测报告,并对数据负责。
五.样本大小及抽检数量按同类构件数抽查10%,且不应少于3个。
整体检测时对主要立面要全数检查,对每个所检查的立面,除两列角柱处,尚应至少取一列中间柱。
六.仪器设备电子经纬仪(QZ01)、吊线、拉线、钢尺(GC451)七.环境条件常温5-38℃工程现场检测。
15.72.5—1钢结构垂直度检测八.检测步骤及数据处理1.检测步骤(1).条件具备时,应采用经纬仪和钢尺进行检测,将经纬仪安置在便于操作和观查的地点,对钢结构指定构件的垂直度进行检测。
(2).条件不具备时,应采用吊线、拉线和钢尺进行检测。
九.结果判定1.单层钢结构a.钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件跨中的垂直度h/250,且不应大于15.0mm。
b.单层钢结构主体结构的整体垂直度H/1000,且不应大于25.0mm。
2.多层及高层钢结构a.钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度h/250,且不应大于15.0mm。
b.单节柱的垂直度h/1000,且不应大于10.0mm。
c.多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度(H/2500+10.0),且不应大于50.0mm。
十.记录格式报告及记录格式见DB22/T438-2007《工程质量检测数据信息技术标准》附录B——专项检测记录表格部分1.报告:《钢结构垂直度检测报告》表B5.03.15;2.记录:《钢结构垂直度检测记录》表C5.03.15。
15.72.5—2钢结构垂直度检测十一.审批程序把做好的记录及报告打印出来签字一并交审核员。
高层建筑施工测量的垂直度的测量垂直度测量是高层建筑工程测量的重要组成部分。
垂直度测量是指利用仪器在一个测站上完成向上向下作垂直投影的或提供一条垂准线,将平面上的坐标,经过竖向传递,标定在要求的位置上,保证建筑物的垂直度。
高层建筑的垂直度测量直接影响高层建筑结构施工精度及施工速度。
因此,高层建筑垂直度测量或称结构轴线竖向投测,在高层建筑施工中极为重要,结构轴线竖向投测常用的方法有:一线锤铅直投测法此法是比较古老的传统方法,一般采用15kg重的特殊锥形垂球和直径1-2mm高强钢丝,通过钢丝吊起垂球的方法,把在基础或首层事先测好的轴线控制点引测到施测层上去,从而建立其施测层的轴线网,然后进行平面定位工作。
二经纬仪斜投测法此法是传统的也是目前在建筑结构施工中使用的最普遍的一种方法,常使用的有J2、J4型经纬仪,它是将建筑平面外的轴线控制点,在建筑物外面通过倾斜视法,投测到施测层上去,从而建立施测层的轴线控制网,然后进行局部平面定位及放线工作,如图2.1示图2.1经纬仪斜投测法图2.2激光测量法三激光测量法把激光准直仪安置于地面建筑物的轴线上,严格对中整平。
在仪器正上方预留洞口,测设层预留口放置投影接收靶。
激光准直仪向天顶发射一条垂直的激光束,根据激光束投射到接收靶上的光斑点,把它的中心位置固定下来,并做标记,如图2.2示四经纬天顶仪及天底仪竖向投测法仪器经整平对中控制点后,将望远镜指向天顶,使视准轴于竖轴保持在竖向同一方向,固定后进行调焦投点。
在施测层接受视准点的预留测孔处放置目标分化板,通过移动分化板使板的十字丝焦点与望远镜控制点的十字丝重合,则该交点就是投测到施测层上的控制点。
天底仪与经纬仪天顶仪投测方向正相反,是用来由上往下把控制点引测到施测层上去[4]。
图2.3经纬天顶仪及天底仪竖向投测法图2.4某市国际大厦主楼平面图在高层建筑工程中,根据不同的情况,不同的要求采用不同的方法。
以某市国际大厦为例,具体做法如下:某市国际大厦主楼63层,高200.18米,为筒中筒现浇钢筋混凝土机构,外筒35.1米*37米;内筒17米*23米,如图2.4示。
最新高程钢柱垂直度测量方法最新高层钢柱垂直度控制实时测量工法编写单位:中建八局青岛公司刘宝忠前言随着建筑市场的发展以及建筑水平的提高,高层和超高层钢结构建筑逐步增多。
在钢结构工程安装过程中,施工测量是一项专业性较强又非常重要的工程,测量精度的高低直接影响到工程质量的好坏,测量效率的高低又直接影响到工程进度的快慢,因此安装测量技术的高低是衡量钢结构工程施工水平的一项重要指标,而钢柱垂直度的控制又是高层钢结构结构施工测量的重点和难点。
高层钢结构钢柱垂直度控制实时测量工法是我们在长期高层和超高层钢结构施工测量放样实践中,充分利用免棱镜全站仪、便携式计算机(或可编程计算器)的性能,通过对传统的施工测量方法进行研究改造,形成的针对高层钢结构工程施工测量放样的施工工法。
该工法的关键技术是平面控制点竖向高精度向上传递技术、钢柱中心实际位置的间接测量及理论位置数据库建立技术、计算机与全站仪进行数据实时通讯技术。
该工法是在北京大学医院病房楼、郑州蓝码大厦、南京新地中心及青岛万邦中心施工测量放样经验的基础上形成的。
用这种测量方法对高层钢结构钢柱安装过程进行控制,测量人员为钢柱安装人员提供的数据时间短,精度高。
南京新地中心工程的钢柱节垂直度及建筑物全高垂直度经评估和鉴定,完全符合钢结构验收规范的要求。
质量评定等级为合格,观感达到“好”的要求。
在此,我们编制此工法,希望它能够为以后高层钢结构的施工测量提供指导作用。
该工法于2008年3月被认定为中建八局企业工法。
1特点传统的钢柱垂直度控制方法是先在施工操作面上放样出柱网procurement of materials required for this project are strict quality inspection and control, strict implementation of the entry of materials procurement and acceptance procedures. 6.2.3.6 technology ensure that upon receipt of the drawings provided by the owners, and timely internal drawing and design of the project, and make trial records. Project drawings, specifications and standards for learning, be familiar with the drawings and specifications, in strict accordance with construction drawings and specifications. Recorded by the drawing and construction drawings and engineering phase the construction programming and project technology gives the low-down, indicators quantify construction. 6.2.3.7 measurement management to ensure that measuring instruments is an important condition for ensuring the quality, measurement work in an important position in the whole quality control. Measuring instruments for establishing project management accounting of the project. Quality problems and precautions for this project in order to avoid a mechanical and electrical installation engineering quality problems arise, lists and drainage, electrical installation section common faults and preventive measures for the common faults. 6.2.4.1 to drainage quality problems control serial number project phenomenon prevention measures 1 pipeline making installation thread not only or broken的纵横轴线,再利用两台经纬仪从两个近似相互垂直的方向对一根钢柱进行测量控制,这种方法投入测量人员多,结果反馈到钢柱校正操作人员的时间长,经纬仪架设位置限制较多。
钢柱垂直校正测量方法。
钢柱是建筑结构中常见的承重元件,其竖直度对于建筑物的稳定性和安全性至关重要。
在钢柱安装过程中,由于多种原因,可能会出现竖直度偏差,这时需要进行校正。
本文将介绍一种常见的钢柱垂直校正测量方法。
一、测量工具和材料1.全站仪:用于测量钢柱的垂直度和位置。
2.钢尺:用于测量钢柱的长度。
3.水平尺:用于测量建筑物地面的水平度。
4.水平仪:用于测量建筑物地面的水平度。
5.螺丝刀、扳手等工具:用于拆卸和安装支撑脚手架。
6.支撑脚手架:用于支撑测量过程中的工作平台。
7.木板和胶垫:用于在钢柱和支撑脚手架之间增加摩擦力和防止划伤。
二、测量步骤1.准备工作在进行钢柱垂直校正测量前,需要进行以下准备工作:(1)检查支撑脚手架的稳定性和安全性,确保其能够承受测量过程中的负荷。
(2)使用水平尺和水平仪测量建筑物地面的水平度,确保工作平台水平。
(3)检查钢柱的表面是否平整,清除表面杂物和污垢,保持测量精度。
2.安装支撑脚手架在钢柱上方安装支撑脚手架,以便进行测量和校正。
在支撑脚手架和钢柱之间放置木板和胶垫,增加摩擦力和防止划伤。
3.测量钢柱长度使用钢尺测量钢柱的长度,记录下来,以便后续的校正。
4.测量钢柱垂直度使用全站仪测量钢柱的垂直度和位置。
首先,将全站仪放置在支撑脚手架上,调整仪器,使其对准钢柱顶部。
然后,测量钢柱的顶部和底部,记录下来。
如果发现钢柱存在垂直度偏差,需要进行校正。
5.校正钢柱通过调整支撑脚手架的高度和方向,使钢柱垂直度达到要求。
如果需要调整钢柱的长度,可以使用螺丝刀和扳手进行操作。
6.重复测量在钢柱校正完成后,需要再次使用全站仪进行测量,确保钢柱已经垂直,并且没有位置偏差。
三、注意事项1.在进行钢柱垂直校正测量时,需要注意安全,严格遵守相关安全规定。
2.在测量过程中,需要保持测量工具的精度和准确性,避免误差。
3.在调整支撑脚手架高度和方向时,需要谨慎操作,以免对支撑脚手架和钢柱造成损坏。
垂直度简易测量方法一、垂直度的重要性。
1.1 垂直度在很多领域那可都是相当关键的。
就好比盖房子,要是柱子的垂直度有问题,那房子可就歪歪扭扭的,像个醉汉似的,这房子能结实吗?肯定不行啊。
在机械加工里也一样,一个零部件如果垂直度不达标,那整个机器的运转就可能会像“老牛拉破车”一样不顺畅,甚至还可能引发故障呢。
1.2 简单来说,垂直度就是衡量一个物体与另一个物体或者某个标准垂直程度的指标。
这就像是看一个人站得直不直,要是东倒西歪的,那肯定不符合要求。
在工程、建筑、制造业等行业,垂直度可是个必须要严格把控的要素,容不得半点马虎。
二、简易测量工具。
2.1 首先得说说铅垂线,这可是个老祖宗传下来的简单又实用的工具。
就一根线,下面挂个重物,这重物呢,就像个听话的小跟班,直直地垂下去。
把这个铅垂线靠在要测量垂直度的物体边上,眼睛一瞄,就能大概看出个七七八八。
就像我们看一个人是不是站得笔直,拿根绳子在旁边比一比就知道了。
这铅垂线就像一个公正的裁判,不偏不倚地指出物体垂直度的情况。
2.2 还有直角尺,这东西大家应该都不陌生。
它的形状就像个规规矩矩的小角落。
把直角尺的一边靠在基准面上,另一边就去和要测量的面贴合。
如果严丝合缝,那就说明垂直度不错;要是有缝隙,那就像两个合不来的人之间有了隔阂一样,垂直度肯定有问题。
这直角尺就像一把测量垂直度的小钥匙,简单又直接。
三、测量步骤。
3.1 拿铅垂线测量来说,先找一个稳定的地方把铅垂线挂好,确保它不会晃来晃去的,就像给它找个安稳的家一样。
然后把要测量的物体靠近铅垂线,从不同的角度去观察物体和铅垂线之间的距离关系。
要是距离处处相等,那这个物体就像个听话的好学生,垂直度是合格的;要是有的地方距离大,有的地方距离小,那就像调皮捣蛋的孩子,垂直度就不行了。
3.2 用直角尺测量的时候,得把基准面清理干净,可不能有杂物,就像打扫干净舞台才能让演员好好表演一样。
把直角尺稳稳地靠在基准面上,再慢慢让要测量的面和直角尺的另一边接触。
钢结构垂直度测量方法在说到钢结构垂直度测量的时候,大家可能会想,“这有什么好讲的?”其实呀,这可是个非常重要的话题,尤其是在建筑工程中。
想象一下,如果一个大楼的柱子不垂直,那可真是“歪打正着”了。
垂直度就像我们在走路的时候,身体要直,不然就容易摔倒,建筑也是同样的道理,基础不稳,后果可想而知。
我们来聊聊怎么测量这个垂直度吧。
要用到一种叫“水准仪”的工具。
别小看这玩意儿,它可是测量的利器。
水准仪就像一位精明的老师,教你如何找到那条完美的“直线”。
使用的时候,把它放在一个稳定的地方,然后调好水平。
你会看到,水泡在中间,就说明这个点是水平的。
再把一个标杆放到你想测量的地方,看水准仪上的读数,就能判断出它是不是垂直。
除了水准仪,还有一种方法就是用“铅垂线”。
铅垂线就是一根悬挂着的小重物,简直就像是神奇的魔法线。
把它挂在需要测量的地方,看重物下落的地方,就能知道这个地方是不是垂直的。
这种方法简单又直接,有点像咱们打麻将时,听牌的时候那种兴奋感。
现代科技也给我们带来了不少好东西,比如激光测距仪。
这个家伙可是个“高科技”的代表,直接用激光来测量,简直就像是电影里的高科技武器。
把它对准建筑的顶端,瞄准,咔嚓一下,数据就出来了。
这种方法快速又准确,就像是开了挂一样,谁用谁知道。
测量垂直度,不光是为了让建筑看起来好看,更重要的是安全。
大家都知道,安全第一,没啥比这个更重要。
试想一下,要是一个楼的柱子歪了,那住在里面的人可就惨了。
这就像开车上路,方向盘不正,偏偏要往右打,那可真是“自找麻烦”。
测量的时候可能会遇到一些小麻烦,比如风大,雨大,甚至是光线不好。
这时候,就得学会灵活应对了。
有个经验丰富的工人说过:“这活儿,不仅要看工具,更要靠心。
”所以,遇到问题别慌,找个合适的方法,调整一下思路,总能找到解决的办法。
还有一点需要注意,测量的环境要整洁,不然一堆杂七杂八的东西可就容易影响结果。
想象一下,如果你的测量工具被砖头挡住,那结果肯定是“马虎大意”,这可就惨了。
高层建筑施工上部结构垂直度检测的几种方法李新同【摘要】对高层修建在施工、结构封顶、完工验收等阶段上部结构垂直度的常用几种方法,并结合工程实例,用不同的检测方法作了精度剖析与比拟。
【关键词】上部结构垂直度;垂准仪;主控点;竖向投影【Abstract】 A few examing methods are introduced for the upper structural perpendicularity in construction, structure and project to be completed, check and acceptance etc. in tall-storey building. By some project examples their precision analyses and comparisons are carried out by the different examining methods.【Key words】upper structural perpendicularity;plumbing apparatus;main monitoring point;vertical projection1 垂准仪传点控制法(内控法)图1为一高层修建某待测楼面平面图。
轴线交点,A1、A5、E1、E5为立柱中心,ZK1……ZK4为底层四个主控点在此楼面上的投影,它们是用垂准仪经过预留孔传递至此待测楼面的。
在各主控点上设站,用WILDT2经纬仪配Ni002测距仪测出各主要承力柱的中心坐标。
与设计坐标相比,便可求出其偏向值。
图1 某待测楼面平面图影响该方法精度的要素包括垂准仪对中误差m1、投点误差m2,经纬仪对中误差m3、照准误差m4及观测误差m5。
其中m1,与m3,当仪器高在1.5m左右时,普通可控制在±0.5mm,其它几项误差剖析如下。
1.1 垂准仪投点误差m2由垂准仪中有两条自动安平轴线(竖轴和横轴)不严厉垂直而形成。
柱垂直度,构件截面尺寸检测方法嘿,咱今儿就来唠唠柱垂直度和构件截面尺寸的检测方法。
你说这柱子啊,就好比房子的脊梁骨,要是不直溜,那房子不就歪歪扭扭的啦!而构件截面尺寸呢,也很重要呀,就像人的身材得合适一样,它得恰到好处才行。
先说说柱垂直度的检测吧。
咱可以用铅垂线呀!就跟那老祖宗挂在墙上看是不是垂直的线一个道理。
把铅垂线挂在柱子上,然后看看它是不是笔直地垂下来。
要是歪了,那可不行哦!这就好像走在路上,路要是歪歪扭扭的,你能走得稳当吗?还有一种方法呢,就是用经纬仪。
这玩意儿可厉害啦,就像给柱子照了个 X 光一样,能准确地看出柱子歪没歪。
想象一下,柱子就像个调皮的小孩,经纬仪就是那厉害的老师,一下子就能把它的小毛病给揪出来。
那构件截面尺寸咋检测呢?可以用尺子量呀!就像咱平时量东西一样,得量得仔细。
可不能马马虎虎的,不然尺寸不对,那构件装起来不就不合适啦!这就好比你做衣服,尺寸量错了,那做出来的衣服能合身吗?还有一种办法,就是用卡尺。
这卡尺就像个精细的小助手,能把尺寸精确到很小很小的单位。
就好比你要挑一颗最圆的珠子,卡尺就能帮你找到最合适的那颗。
咱检测的时候可得认真啊,不能敷衍了事。
这柱子和构件可都是建筑的重要部分,要是出了岔子,那后果可不堪设想。
就好像一辆车,要是轮子歪了或者零件尺寸不对,那还能跑得稳当吗?检测柱垂直度和构件截面尺寸,就像是给建筑做体检。
只有保证它们都好好的,咱的建筑才能稳稳当当、结结实实地立在那里。
咱可不能让建筑“生病”呀,得好好照顾它们,让它们健康地为我们服务。
所以啊,大家一定要重视这些检测方法,要像爱护自己的宝贝一样爱护这些建筑。
别小看了这些细节,往往就是这些小细节决定了大事情的成败呢!可别不当回事儿哦!。
钢结构垂直度检测方法嘿,咱来说说钢结构垂直度检测方法。
有一种方法是用经纬仪。
这经纬仪就像一个超级厉害的眼睛,专门盯着钢结构看。
把经纬仪架设在离钢结构一段合适距离的地方,要保证能清楚地看到钢结构的各个部位。
然后通过调整经纬仪的角度和焦距,让它的视线和钢结构的某一条边或者柱子平行。
接着再看钢结构在垂直方向上和经纬仪视线的偏离程度。
就好像你用眼睛瞄准一条直线,看另一个物体是不是歪了。
如果偏离得比较大,那就说明钢结构的垂直度有问题。
铅垂线法也挺常用的。
找一根很细很直的铅垂线,就像一根神奇的直线标杆。
把铅垂线的一端固定在钢结构的顶部,让铅垂线自然下垂。
然后在钢结构的底部观察铅垂线和钢结构边缘或者柱子的相对位置。
如果铅垂线和钢结构完全重合,那就说明钢结构是垂直的。
要是不重合,那偏离的距离就是垂直度偏差。
这就像用一根垂直的绳子来检查一个东西是不是立正了。
还有激光垂直仪的方法。
激光垂直仪能发射出一束很直的激光。
把激光垂直仪放在钢结构的底部或者顶部,让激光向上或者向下直射。
然后在钢结构的另一端,看激光照射的点是不是在设计的垂直位置上。
如果不在,那就说明钢结构歪了。
这激光就像一把无形的尺子,测量着钢结构的垂直度。
全站仪也可以用来检测钢结构的垂直度。
全站仪就像一个全能的测量小能手。
它可以测量角度、距离等很多数据。
把全站仪架设在合适的位置,对钢结构进行测量。
通过测量钢结构不同部位的坐标数据,然后计算出钢结构在垂直方向上的偏差。
就像用一个多功能工具来检查钢结构是不是站得笔直。
我有个朋友,他在一个建筑工地上负责钢结构的施工。
有一次,他们建了一个很高的钢结构柱子。
他先用经纬仪来检测柱子的垂直度。
他把经纬仪架好,调整好角度,发现柱子有点向一边倾斜。
然后他又用铅垂线法来验证,结果也是一样。
他赶紧让工人调整钢结构的位置。
调整完之后,他再用激光垂直仪检查,这次激光照射的点在正确的位置上了,说明柱子的垂直度调整好了。
检测钢结构的垂直度得很仔细。
钢柱垂直度允许偏差
1、钢柱垂直度允许偏差:
①工程特定的要求:根据工程的要求,钢柱的垂直度允许偏差不能超过结构设计规定的尺寸。
②一般的要求:钢柱的直线度和垂直度允许偏差一般不能超过3mm/m 和0.5°,并且任何一个点的垂直度偏差不得超过1.5°.
③根据规范:中国国家质量技术监督局发布的《钢结构构件安装技术规范》(GB50204-2002)明确规定,垂直度偏差不得超过该产品规格书所要求的规定,最大偏差不得超过1°.
2、钢柱垂直度的检查方法:
①垂直测量:将两个支撑点以木杆撑出的对面向平面检查钢柱的垂直度,并用木直尺测量出偏角。
②水平测量:采用水尺量度检查钢柱水平度,并用水平尺测量出偏角。
③省尺检查:将省尺水平放在钢柱上,检查钢柱沉降量,以及看钢柱四周有无漏水现象。
3、钢柱垂直度其他要求:
①垂直度检查要以交叉点为检查部位,从竖直安装也要求检查。
②所检查的钢柱应清洁,不得有污染物影响偏差的检查精度。
③钢结构垂直度检查应作为产品验收的重点检查项目,只有合格方可装配部件。
钢柱垂直校正测量方法引言钢柱垂直校正是建筑工程中重要的一环,确保建筑物的结构稳定和安全。
本文将介绍钢柱垂直校正的测量方法,包括测量仪器的选择、测量步骤和注意事项等内容。
仪器选择在进行钢柱垂直校正测量之前,需要选择合适的测量仪器。
以下是常用的测量仪器:1.水平仪:水平仪是一种用来测量物体水平或垂直的仪器,常见的有气泡水平仪和电子水平仪。
在钢柱垂直校正中,可以使用水平仪来测量柱子相对于水平面的倾斜度,进而判断是否需要校正。
2.激光测距仪:激光测距仪可以通过发射激光束来测量物体与仪器之间的距离。
在钢柱垂直校正中,可以使用激光测距仪来测量柱子的高度,从而判断是否需要校正。
3.垂直测量仪:垂直测量仪是一种专门用来测量物体垂直度的仪器,常见的有光电垂直仪和电子垂直仪。
在钢柱垂直校正中,可以使用垂直测量仪来测量柱子的垂直度,进而判断是否需要校正。
测量步骤进行钢柱垂直校正的测量时,需要按照以下步骤进行操作:1.准备工作:在进行测量之前,需要确保测量仪器的准确性和稳定性。
可以通过校准仪器、检查电池电量和清洁仪器等方式进行准备工作。
2.定位柱子:将测量仪器放置在柱子的底部,确保仪器与柱子接触牢固。
可以使用支架或夹具来固定测量仪器,以确保测量的准确性。
3.测量倾斜度:使用水平仪来测量柱子相对于水平面的倾斜度。
将水平仪放置在柱子的不同位置,观察水平仪上的气泡位置,判断柱子是否需要校正。
4.测量高度:使用激光测距仪来测量柱子的高度。
将激光测距仪对准柱子的顶部和底部,观察测距仪上显示的距离,判断柱子是否需要校正。
5.测量垂直度:使用垂直测量仪来测量柱子的垂直度。
将垂直测量仪对准柱子的不同位置,观察测量仪上的指示,判断柱子是否需要校正。
6.校正柱子:如果测量结果显示柱子存在倾斜或不垂直的情况,需要进行柱子的校正。
校正的具体方法根据实际情况而定,可以使用垫片、调整螺栓或调整支架等方式进行校正。
7.再次测量:在进行柱子校正后,需要再次使用测量仪器进行测量,以确认校正效果。
案例解析︱立柱垂直度测量的方法为了更加方便广大测友有针对性的阅读本公众号的内容,开设此“案例解析”专栏。
本专栏的案例主要来自最近老马收集到的一些案例、疑难杂症,可能涉及仪器的使用、数据的计算、控制测量等众多方面。
也可能会有老马这些年自己经历的一些经典案例,与广大测友共享。
本文由“壹伴编辑器”提供技术支持今日问题:桥梁圆立柱垂直度怎么测量?垂直度测量,应划归变形监测种类。
首先,我对这个问题的理解是:是指已经浇筑完的立柱,即对已经拆除模板的立柱进行垂直度测量。
至于立模的垂直度,测量工作一般是测量顶口模板圆心的坐标,底口则是放样中心点后由工人画圆(这个工人比较熟)。
这一波操作下来,基本可控了。
但是,在实际工作中,如果顶口偏差过大调整不过来,千万不要霸蛮去拉葫芦,你千万不要固执。
因为:立柱垂直度决定桥梁的受力,钢筋笼保护层厚度决定了立柱寿命。
所以,当两方面冲突时,应权衡。
但是,你需要知道的是:一般质检站来检查,重点检查的都是钢筋笼保护层厚度,不够的话真的会推倒重来哦。
而他测量垂直度的方法,一般是搞个尺靠一下。
垂直度的算法,就是偏差除以高度,在桥梁评定标准上有相关规定,多少高度的立柱不能大于多少。
我们这里,只讨论从测量的专业角度出发,如何精确、快速的有效测量立柱/桥墩的垂直度。
首先交代一个前提:我们进行任何方法的讨论前,应该依据现有的仪器。
既然是要测量垂直度,而且是要测量人员去测,那肯定是你采用全站仪去测量(经纬仪也行),如果是吊锤球,工人去搞比我们熟练的多。
既然是测量的专业人士出马,那测量的方法、测量数据的说服力当然是最专业的。
方法1:免棱镜测量法首先你得有一台免棱镜的全站仪,如果没有,请直接跳转到“方法2”。
在至少距离立柱高度远的地方架设全站仪,仪器应架设在你所需要测量垂直度的方向,比如顺桥向或横桥向上。
整平仪器,分别立柱底、顶的水平距离和高差,用距离差除以高、低点的高差之差,即为垂直度。
具体操作步骤:(1)仪器架设在纵桥向立柱后方(或前方),距离应大于立柱高度(防止垂直角过大导致测量误差过大),整平仪器;(2)将全站仪测距模式调整为”免棱镜”模式,照准立柱底部的中间点(最底部往上约10cm),水平角置零,直接测量,记录水平距离、高程;(3)照准立柱上部中间点(最顶端往下约10cm),调整水平角度读数为0(确保上下测点在一条铅垂线上),直接测量,记录水平距离、高程;(4)计算上下两点的水平距离差、高程之差,距离之差除以高程之差即为该立柱纵桥向的垂直度,或称为倾斜度。
高层钢结构钢柱垂直度控制实时测量工法前言随着建筑市场的发展以及建筑水平的提高,高层和超高层钢结构建筑逐步增多。
在钢结构工程安装过程中,施工测量是一项专业性较强又非常重要的工程,测量精度的高低直接影响到工程质量的好坏,测量效率的高低又直接影响到工程进度的快慢,因此安装测量技术的高低是衡量钢结构工程施工水平的一项重要指标,而钢柱垂直度的控制又是高层钢结构结构施工测量的重点和难点。
高层钢结构钢柱垂直度控制实时测量工法是我们在长期高层和超高层钢结构施工测量放样实践中,充分利用免棱镜全站仪、便携式计算机(或可编程计算器)的性能,通过对传统的施工测量方法进行研究改造,形成的针对高层钢结构工程施工测量放样的施工工法。
该工法的关键技术是平面控制点竖向高精度向上传递技术、钢柱中心实际位置的间接测量及理论位置数据库建立技术、计算机与全站仪进行数据实时通讯技术。
该工法是在北京大学医院病房楼、郑州蓝码大厦、南京新地中心及青岛万邦中心施工测量放样经验的基础上形成的。
用这种测量方法对高层钢结构钢柱安装过程进行控制,测量人员为钢柱安装人员提供的数据时间短,精度高。
南京新地中心工程的钢柱节垂直度及建筑物全高垂直度经评估和鉴定,完全符合钢结构验收规范的要求。
质量评定等级为合格,观感达到“好”的要求。
在此,我们编制此工法,希望它能够为以后高层钢结构的施工测量提供指导作用。
该工法于2008年3月被认定为中建八局企业工法。
1特点传统的钢柱垂直度控制方法是先在施工操作面上放样出柱网的纵横轴线,再利用两台经纬仪从两个近似相互垂直的方向对一根钢柱进行测量控制,这种方法投入测量人员多,结果反馈到钢柱校正操作人员的时间长,经纬仪架设位置限制较多。
本工法所采用的施工测量方法,是充分利用免棱镜全站仪的免棱镜测距性能,测量钢柱立面某些特定点的三维坐标,测量值传递到便携计算机,程序依据钢柱的几何形状,间接计算出钢柱的中心偏移量及钢柱的扭转偏差值,同时可以得出钢柱的标高偏差值。
钢柱垂直度检测方法
钢柱垂直度检测方法可以采用以下几种常用的方法:
1. 使用水平仪:在钢柱的四个侧面各选取几个点,然后使用水平仪逐个测量这些点的水平度,通过对比得出垂直度的误差。
2. 使用激光测量仪:利用激光测量仪的高精度测量能力,将其放置在钢柱的底部,并让激光束垂直射向天花板或其他水平基准面,通过测量激光束离开基准面的距离来判断钢柱的垂直度。
3. 使用全站仪:将全站仪放置在钢柱旁边的固定点上,然后对钢柱的多个点进行测量,通过计算得出钢柱的垂直度误差。
4. 使用水平测绳法:将一根垂直绳子沿着钢柱下垂,然后在绳子下方多个位置测量绳子与钢柱之间的距离,通过计算得到钢柱的垂直度误差。
无论使用哪种方法,都需要确保测量设备的精确度和仪器的稳定性,同时在测量过程中需要注意避免外力干扰。
柱垂直度检测方法本文将介绍三种常用的柱垂直度检测方法:激光准直仪法、铅垂法和经纬仪法。
这些方法可帮助确定柱子是否垂直,以及是否满足建筑设计和施工要求。
1.激光准直仪法激光准直仪法是一种高精度的测量方法,可用于检测柱子的垂直度。
其原理是利用激光束的直线传播特性,将激光束投射到柱子上,通过测量激光束的偏移量来确定柱子的垂直度。
使用激光准直仪法时,需要将激光准直仪放置在柱子旁边,并调整仪器以使激光束与柱子相交。
然后,通过测量激光束在柱子上产生的偏移量,可以确定柱子的垂直度。
该方法具有精度高、测量速度快、无需接触等优点。
然而,它需要使用昂贵的仪器,对操作人员的专业技能要求较高。
2.铅垂法铅垂法是一种传统的柱垂直度检测方法,其原理是利用重力的作用,使铅垂线垂直于水平面。
具体步骤如下:(1)将铅垂线从柱子上方垂下,确保其与柱子相交。
(2)在铅垂线上选取一个参考点,将该点与柱子顶部固定在一起。
(3)使用测量工具(如卷尺或激光测距仪)测量参考点与柱子底部的距离。
(4)根据测量结果计算柱子的垂直度。
铅垂法具有操作简单、直观可靠的优点,适用于一般的垂直度检测。
然而,由于重力作用,铅垂线可能会出现微小摆动,从而影响测量精度。
此外,该方法需要手动测量和计算,具有一定的主观误差。
3.经纬仪法经纬仪法是一种用于检测柱垂直度的常见方法,其原理是利用经纬仪观测柱子顶部和底部的角度,从而确定柱子的垂直度。
使用经纬仪法时,需要将经纬仪放置在距离柱子一定距离的稳定平面上,并确保仪器与柱子正对。
然后,通过旋转经纬仪的望远镜,分别观测柱子的顶部和底部,并读取两个方向上的角度值。
根据观测结果,可以计算柱子的垂直度。
经纬仪法具有精度高、适用范围广的优点,可用于检测各种形状的柱子。
此外,经纬仪还可以用于其他测量任务,如地形测量、施工放样等。
然而,经纬仪法的操作相对复杂,需要使用专门的测量仪器,对操作人员的培训和技能要求较高。
4.其他方法除了上述三种方法外,还有全站仪法、高程传递法等用于柱垂直度检测。
全站仪钢柱垂直度测量的方法一、引言全站仪是一种用于测量和定位的高精度仪器,常用于建筑、土木工程、道路施工等领域。
在测量工程中,钢柱的垂直度是一个重要指标,直接影响建筑物的稳定性和安全性。
因此,准确测量钢柱的垂直度对于工程质量的控制至关重要。
二、测量前的准备工作在进行钢柱垂直度测量之前,需要进行一些准备工作:1. 确定测量起点和终点:根据工程需求和测量要求,确定钢柱垂直度测量的起点和终点,通常选择在钢柱的底部和顶部进行测量。
2. 安装全站仪:将全站仪安装在一个稳固的三脚架上,确保全站仪稳定且水平。
3. 校准全站仪:在进行测量之前,需要对全站仪进行校准,以确保测量结果的准确性。
校准包括水平仪校准、垂直仪校准等。
三、测量步骤1. 设置基准点:在测量起点处设置一个基准点,可以使用测量桩或其他固定物体作为基准点。
将全站仪对准基准点,记录下基准点的坐标。
2. 对准钢柱底部:将全站仪对准钢柱底部,调整仪器的水平仪,使其显示水平状态。
记录下钢柱底部的坐标。
3. 对准钢柱顶部:将全站仪对准钢柱顶部,调整仪器的水平仪,使其显示水平状态。
记录下钢柱顶部的坐标。
4. 计算垂直度:根据记录下的坐标,可以计算出钢柱的垂直度。
垂直度可以通过计算钢柱底部和顶部的高度差来获得,也可以通过计算钢柱底部和顶部的斜率来获得。
四、注意事项1. 测量时要保持全站仪的稳定和水平,避免仪器晃动或倾斜,以免影响测量结果的准确性。
2. 在对准钢柱底部和顶部时,要尽量选择平坦、稳固的地面,以确保全站仪的稳定和准确对准。
3. 测量时要注意避免遮挡物的影响,如树木、建筑物等,这些遮挡物可能会导致测量结果的误差。
4. 在测量过程中,要注意记录测量数据的准确性和完整性,以备后续分析和验证使用。
五、测量结果的分析和应用根据测量得到的钢柱垂直度数据,可以进行一些分析和应用:1. 判断钢柱的垂直度是否满足设计要求和规范要求,如果不满足,需要采取相应的调整和修正措施。
最新高层钢柱垂直度控制实时测量工法编写单位:中建八局青岛公司刘宝忠前言随着建筑市场的发展以及建筑水平的提高,高层和超高层钢结构建筑逐步增多。
在钢结构工程安装过程中,施工测量是一项专业性较强又非常重要的工程,测量精度的高低直接影响到工程质量的好坏,测量效率的高低又直接影响到工程进度的快慢,因此安装测量技术的高低是衡量钢结构工程施工水平的一项重要指标,而钢柱垂直度的控制又是高层钢结构结构施工测量的重点和难点。
高层钢结构钢柱垂直度控制实时测量工法是我们在长期高层和超高层钢结构施工测量放样实践中,充分利用免棱镜全站仪、便携式计算机(或可编程计算器)的性能,通过对传统的施工测量方法进行研究改造,形成的针对高层钢结构工程施工测量放样的施工工法。
该工法的关键技术是平面控制点竖向高精度向上传递技术、钢柱中心实际位置的间接测量及理论位置数据库建立技术、计算机与全站仪进行数据实时通讯技术。
该工法是在北京大学医院病房楼、郑州蓝码大厦、南京新地中心及青岛万邦中心施工测量放样经验的基础上形成的。
用这种测量方法对高层钢结构钢柱安装过程进行控制,测量人员为钢柱安装人员提供的数据时间短,精度高。
南京新地中心工程的钢柱节垂直度及建筑物全高垂直度经评估和鉴定,完全符合钢结构验收规范的要求。
质量评定等级为合格,观感达到“好”的要求。
在此,我们编制此工法,希望它能够为以后高层钢结构的施工测量提供指导作用。
该工法于2008年3月被认定为中建八局企业工法。
1特点传统的钢柱垂直度控制方法是先在施工操作面上放样出柱网的纵横轴线,再利用两台经纬仪从两个近似相互垂直的方向对一根钢柱进行测量控制,这种方法投入测量人员多,结果反馈到钢柱校正操作人员的时间长,经纬仪架设位置限制较多。
本工法所采用的施工测量方法,是充分利用免棱镜全站仪的免棱镜测距性能,测量钢柱立面某些特定点的三维坐标,测量值传递到便携计算机,程序依据钢柱的几何形状,间接计算出钢柱的中心偏移量及钢柱的扭转偏差值,同时可以得出钢柱的标高偏差值。
因此利用本工法进行钢柱的垂直度控制测量,可以缩短施工前的轴线放样的时间,减少测量工作的劳动强度,减少测量结果的反馈时间,提高钢柱的安装质量。
2适用范围高层钢结构钢柱垂直度控制实时测量工法适用于所有柱子安装的垂直度控制测量及质量检测验收,特别是许多非水平、非垂直的特异构件安装过程中的施工测量及质量验收。
3工艺原理高层钢结构钢柱垂直度控制实时测量工法的工艺原理是:由于钢柱安装垂直度校正时,钢柱顶端不方便安设全站仪的反射棱镜,为此充分利用免棱镜全站仪的免棱镜测量性能,快速测量钢柱顶端特征点的三维坐标,并把测量信息通过数据线实时传输到便携式计算机中。
在施工测量前的准备阶段,应认真分析图纸,建立合适实用的建筑物坐标系,收集各钢柱的中心坐标、钢柱编号、截面大小及定位角度等相关信息,并建立数据库。
当测量结果被程序接收后,程序依据测量点坐标信息自动查找测量钢柱的编号,找到相关信息,并计算出该钢柱中心偏移量及钢柱的扭转偏差值等钢柱安装校正所需的相关信息,及时把相关信息反馈给施工人员作为钢柱垂直度校正的依据。
4工艺流程及操作要点4.1高层钢结构钢柱垂直度控制实时测量工法施工测量流程数据库的建立及数据的添加、修改、删除等管理工作可以通过Microsoft Office Access软件直接进行,也可以通过VB等常用的编程软件,自己编写符合自己要求和习惯的程序界面,以方便自己的工作。
基础数据内容一般包括钢柱编号、钢柱中心理论坐标、截面形状、截面大小、截面变换位置、定位方位角及钢柱观测标志点的理论基础坐标等描述钢柱外部形状及空间位置的相关数据。
2) 计算机与全站仪之间进行实时数据通讯模块:不同厂家的全站仪有不同的指令码体系,同厂家的不同型号全站仪的指令码也不完全相同,因此编写程序前必须熟悉各个命令的意义。
计算机与全站仪一般通过串行端口进行数据交换,编程前也应熟悉操作串行端口的编程语句。
另外需要准确确定计算机发出测量指令后,仪器测量、到测量结果发送到仪器缓存区的时间间隔,并在程序中设置等待时间,确保接收指令发出后,所需的测量数据已发送到仪器缓存区,否则将会得不到结果。
3)钢柱中心偏移量及钢柱的扭转偏差值分析计算模块:此模块的主要计算模型如下。
(1)钢柱中心坐标的间接测量钢柱的截面形式多种多样,但最基本的截面形状有两种,一种是圆形钢柱,一种是矩形钢柱。
无论是圆形钢柱还是矩形钢柱一般都无法直接观测柱顶与柱底中心,因此只能通过测量其他特征点的坐标,来间接计算中心点的坐标,下面分别阐述圆形钢柱及矩形钢柱中心坐标间接测定和计算方法。
其它截面类型的钢柱可以做适当改变,转化成这两种截面类型进行计算。
对于圆形钢柱观测左右两侧边缘的水平角并在同一截面上贴上做观测标志(或粘反光贴片)测量斜距、水平角及竖直角。
如下图-1所示:k为测站点,p为方向控制点,钢管中心为o ,b为观测标志,在测站上观测钢管左右边缘m、n 的角度为α1 和α2,及观测标志点b的角度αb、k、b两点的斜距Skb'及竖直角β。
图-1:圆钢管柱中心坐标测量计算示意图则由已知方位αkp及α1、α2可计算测站至钢管中心的方位αk;钢柱中心坐标的计算算法如下:矩形钢柱中心坐标测量图-2所示,b c为观测标志(或粘反光贴片),与矩形钢柱线相对称放置,其距离S可在贴片上测得,d 点在与b c相垂直方向延伸矩形钢柱宽度的一半Sdo即为钢柱的中心位置,Sdo可根据矩形钢柱的尺寸来定,是可以得到的已知数据。
在测站上观测观测点b、c两点的角度、两点与测站的斜距及竖直角。
图-2:矩形钢柱中心坐标计算示意图则由已知方位αkp及α1、α2可计算矩形钢柱中心坐标,计算算法如下:(2)钢柱中心偏移量及钢柱的扭转偏差值计算钢柱中心偏移量是钢柱中心理论值与钢柱中心间接观测值之差;钢柱的扭转偏差值是观测标志点的理论值与观测标志点的实测值之差。
以上得到了圆钢柱和矩形钢柱在观测标志截面处的中心点坐标和高程,要得到柱面与柱底高程,只需在上述点的Z坐标上加或减相差距离即可。
,应对整个程序的所有功能,各种不同情况进行测试,确保程序执行结果正确。
测试的数据至少要包括所有前面已确定的观测标志点的数据。
首级平面与高程控制网的建立方法及精度等级与其他类似工程一致,并按要求编制测量方案,为了方便全站仪测量点的三维坐标,要求平面控制点与高程控制点布置在同一位置上。
采用天顶仪进行竖向平面控制点传递,当操作层到地面控制点的高度大于100m时,依据规范应把地面控制点向上传递,作为上部平面控制点传递的依据,其方法如下条所述。
轴线是高层钢结构安装的生命线,轴线放样精度的高低将直接影响钢柱安装的整体垂直度及构件安装速度。
高层施工测量依据,根据规范的要求,应从地面控制网引投到施工层,不得使用下一节楼层的定位轴线。
从工程测量的角度而言,建筑物的整体垂直度的控制主要通过内控、外控或内外控结合的方法来进行的。
高层结构竖向传递一般都采用内控法,投点仪器选用天顶准直仪。
在需要传递控制点的施工层预留孔处水平固定一块有机玻璃板做成的光靶,在控制点上架设天顶准直仪,慢慢旋转天顶仪在(0°、90°、180°、270°、360°),便在接收光靶上得到一个激光圆,圆心即为该控制点的传递点。
传递过程如图-4所示。
所有控制点传递完成后,则形成该楼层轴线控制网。
由于日光照射不均匀,高层钢结构会生产较大的垂直度变化,为了减少日光对水平控制点传递的影响,向上传递控制点的作业时间应选择阴天或日出前进行。
图-4:平面控制点竖向传递示意图对传递到施工层的控制点组成的控制网进行角度、距离测量。
距离用全站仪或钢尺精密丈量四测回,各测回之间较差≤±2mm,与理论值之差△S不宜超过6mm;角度观测用J2级仪器测量需六测回,必须满足《工程测量规范》对四等网测角的规定:角度与理论值之差|△β|应小于0.0025ρ×S3/S1•S2(式中:S3为两目标点之间的距离,S1、S2为测站点到两目标点之间的距离,以米为单位)。
若角度偏差△β和距离偏差△S超出规范要求,则必须重新竖向投测平面控制点。
只有当△β、△S符合要求后,方可进行平差。
全站仪的普及,使得测距比测角方便快速,人为因素对测量精度的影响较小,实际操作时用测边网比较合适,且定权简单。
由于投点存在误差,因此测量的角度和边长与已知值存在一定的差异,需进行平差处理,以提高控制点的精度。
由于每个点都可能存在投点误差,平差时无起始数据,因此采用秩亏自由网平差。
无起始数据的自由网能较方便地找出它的GT阵,因此用假观测值法解法有利,测边网的无起始数据的自由网平差的数学模型及计算过程如下:式中,n为观测值个数,m为未知数个数。
坐标近似值采取底层控制点的已知坐标,在自由网平差时保持了这些点的重心坐标保持不变。
实际平差时获得的各点精度均较高,从而保障了施工测量放样的精度,以此作为本楼层细部平面放线的依据。
秩亏自由网平差过程也可采用别的公司开发的成熟软件进行。
若使用全站仪进行细部轴线放样,利用上面平差后的控制点坐标,用极坐标法放样即可,无需先对控制点进行归化改正;若用经纬仪和钢卷尺放样轴线,则应先对控制点进行归化改正,然后以归化后的控制点作为平面测量的依据,钢卷尺测距时,应在钢尺的自由端施加标准拉力,且需进行温度尺长改正。
标高的传递采用挂钢尺法,在施测的过程中必须施加标准拉力,且应进行温度尺长改正。
另一种方法是在底层的一个平面控制点上架设好全站仪,先精确测定仪器横轴的标高,在仪器的正上方设置棱镜或反射片,然后转动全站仪望远镜到垂直状态,测量两点间的距离,通过计算求得棱镜标高,再把棱镜高和传递到钢柱上。
标高向上传递均应单独进行两次,两次测量较差△H不宜大于7mm,取平均值作为最后结果。
标高传递上来后设置临时水准点,作为该楼层上一节点钢结构安装标高控制的依据。
传递过程如图-5、图-6所示:图-5:水准仪传递标高传递示意图图-6:全站仪传递标高传递示意图标高引测到施工层后,用水准仪在钢柱上放样出统一的控制线,作为钢柱安装的标高依据,水准仪只能架设在固定钢柱上的仪器托架上。
标高的传递同样不得从下层楼层丈量上来,以防止积累误差。
-在操作层上进行钢柱垂直度校正实时测量时,测站点尽可能选用从下方传递上来的控制点,当用这些控制点观测不能满足施工要求时,可以用这些控制点加密一次控制点,作为临时观测点,为保证测量精度,临时观测点不能作为再次加密控制点的依据。
临时测站点坐标的测量可以有很多种,使用不同的设备方法也不同,当使用全站仪时常用两种方法:1)极坐标法,需在已知点上设站测量边长和角度,该种方法测量结果的误差一般不受控制点网形的影响,误差主要来自角度和边长的测量误差,一般其点位的误差可达到2-3mm ,并且可以在一个测站上一次测量几个临时控制点坐标,该方法的缺点是在获取未知点坐标时需在已知点上设架设全站仪,作业时间长。