施工测量讲课内容

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1、1目 录一、施工测量的重要性:二、施工测量的作用:三、简述施工测量仪器的基本构造:四、仪器的使用方法及注意事项:五、平面控制网在工程中的应用2施 工 测 量一、施工测量的重要性:施工测量工作是施工中的先导性工序,是保证施工全过程顺利进行的基础和环节。施工测量也叫测设或放样,是建设工程中一项必不可少的关键技术环节.不同的施工阶段,不同的工序、工种开工之前及其施工过程中,都要进行阶段性施工测量或跟踪测量,因此工程测量工作前,制定必要的合理的精度,是关系到该工程建设中周期长短的一项重要的工作。二、施工测量的作用:是将设计图纸上规划、设计的建筑物、构筑物按设计与施工要求,测设到地面上预定的位置,作为工

2、程施工的依据。可分为四个阶段:1、施工准备阶段:根据施工图测设场地平面控制网和高程控制网,应与设计一致。2、施工阶段:根据工程进度对物体定位放线、轴线控制、高程抄平及竖向投测等,作为施工阶段按图纸施工的依据。3、工程竣工阶段:检测工程各主要部位的实际平面位置、高程、竖直方向及相关尺寸,作为竣工验收的依据4、变形观测:对设计和施工指定的工程部位,按拟定的周期进行沉降、水平位移及倾斜等变形观测,作为验证工程设计与施工质量的依据。三、简述施工测量仪器的基本构造:1、简述测量仪器的种类:在施工测量中一般使用的仪器有:水准仪、精密水准仪、经纬仪、全站仪等。2、简述仪器的构造: 3 水 准 仪:由望远镜、

3、水准器、基座三部分组成。 配套附件:三角架、塔尺普通水准仪水准尺(塔尺) 三角架4 精密水准仪:由远镜、水准器、基座、测微器四部分组成。配套附件:铟钢尺、三角架精密水准仪 水准仪铟钢尺 三角架测微器5 经 纬 仪:由照准部、度盘、基座三部分组成。配套附件:三角架 全 站 仪:由主机、反射棱镜、电源三部分组成。配套附件:对中杆、三棱镜、三角架电子经纬仪 三角架全站仪6对中杆三角架 三棱镜7四、仪器的使用方法及注意事项:1、水准仪:在工程中主要用来测量已知点和待测点之间的高差及高程等。按精度水准仪可分为 DS05、DS1、DS3 、DS10 等几个等级: DS05-每千米水准测量的全中误差为0.5

4、 mm,用于高等级水准测量; DS1-每千米水准测量的全中误差为1.0 mm,用于高等级水准测量; DS3-每千米水准测量的全中误差为3.0 mm,用于一般工程测量和地形测量; DS10-每千米水准测量的全中误差为10.0 mm,用于一般工程测量和地形测量。使用方法如下:安置仪器:张开三脚架,使架头大致平整高度与观侧者身高相适应,把三脚架的脚尖放置在坚固的地面上,使其稳固。将水准仪安放到三角架上,用三角架上中心旋钮将仪器牢固的连接在三脚架上。安置位置尽量使前后视线距离相等,采用三角架及基座调节螺旋使圆水准器的气泡居中。读后视读数(a ): 假设有 m、n 两点,m 为已知点,n 为待测点。将望

5、远镜照准后视点 m 点的水准尺,然后调节目镜和物镜的调节旋钮,使得十字丝和水准尺清晰可见为止,开始读后视读数为 a,再检查水准器的气泡是否居中。读前视读数(b):h点 n点 mab水平视线8将仪器旋转,采用望远镜照准前视点 n 点的水准尺,然后调节目镜和物镜的调节旋钮,使得十字丝和水准尺清晰可见为止,开始读前视读数为 b,再检查水准器的气泡是否居中。记录与计算:按顺序将读数计入表格中,检查无误后,用后视读数 a 减前视读数 b 计算出高差 h=a-b,然后再用后视点 m 的高程加上高差 h 就等于前视点 n 的高程。2、精密水准仪:功能与普通水准仪相同,但是读数可精确达到 0.10.01mm。

6、精密水准仪读两次数,将两侧读的数相加为该点的准确读数。第一次读数范围在0.00m2.00m,第二次读数范围在 0.01mm10.00mm使用方法如下:安置仪器:尽量使前后视线距离相等,采用三角架及基座调节螺旋使圆水准器的气泡居中,然后再将测微器安装上,并与铟钢水准尺配套使用。读后视读数(a ):假设有 m、n 两点,m 为已知点,n 为待测点。将望远镜照准后视点 m 点的铟瓦水准尺,然后调节目镜和物镜的调节旋钮,使得十字丝和铟瓦水准尺清晰可见为止。转动测微器螺旋,使十字丝的楔形线夹住铟瓦水准尺右侧(刻度从零开始的一侧)的某一整数刻度值,读出整数部分如:99(即为 0.99m) ,然后再测微窗读

7、出小数部分如:678(即为 0.00678m,其中 8 为估读数值) ,将两次读数相加为 0.99678,即为后视读数 a,再检查水准器的气泡是否居中。9810066676869测微窗读数望远镜读数9读前视读数(b): 将仪器旋转,采用望远镜照准前视点 n 点的铟瓦水准尺,读数方法同前,前视读数为 b,再检查水准器的气泡是否居中。记录与计算:按顺序将读数计入表格中,检查无误后,用后视读数 a 减前视读数 b 计算出高差 h=a-b,然后再用后视点 m 的高程加上高差 h 就等于前视点 n 的高程。3、经纬仪:在安装工程中主要是用于测量水平角、垂直角及直线等。中国经纬仪系列有:DJ07、DJ1、

8、DJ2、DJ6、DJ15、DJ60 六个型号(“DJ”表示“大地测量经纬仪”,“07、1、2、”分别为该类仪器以秒为单位表示的一测回水平方向的中误差)使用方法如下:安置仪器:采用三角架及基座调节螺旋初调至圆水准器的气泡居中,再松开三角架上的锁紧螺栓,前后左右移动仪器,使仪器中心与待测直线上的某一点重合,再将管水准器的气泡调至居中,反复几次使仪器中心与待测直线上的某一点完全重合为止,再检查气泡是否居中。直线的测设:假设一条已知线段为 AB,要测量 AB 线段的延长线至 C 点;按以上方法将仪器安置在 B 点,以 A 点为后视点,采用望远镜照准 A 点,旋转锁紧螺旋将水平盘锁定,按下角度置零键,这

9、时的水平角度为 000。再将望远镜打为倒镜,进行扫描,只要与十字丝重合的点都在 AB 直线的延长线上,即为 C 点(ABC 三点在一条直线上) 。水平垂直角度测设:假设一条已知线段为 AB,要测量通过 AB 直线上的 C 点且垂直于 AB 直线的线段 EF。按以上方法将仪器安置在 C 点,以 A 点(或 B 点)为后视点,采用望远镜照准 A 点(或 B 点) ,旋转锁紧螺旋将水平盘锁定,按下角度归零键,这时的水10平角度为 000。以 C 点为中心将仪器旋转 90,这时仪器显示的水平角度为 9000(或27000) ,再用望远镜扫描 E 点,倒镜扫描 F 点,所测得直线 EF 通过 C点且垂直

10、于 AB 直线。 4、全站仪:简述测量坐标系与数学坐标系的不同点: 测量坐标系是以过原点的南北线即子午线为纵坐标轴,定位 X 轴:过原点东西线为横坐标轴,定为 Y 轴(数学坐标系横坐标轴为 X 轴,纵坐标轴为 Y 轴)测量坐标系是以 X 轴正向为始边,顺时针方向转定方位角()及、象限(数学坐标系是以 X 轴为正向始边,逆时针方向转定倾斜角() ,分、象限)测量坐标系原点坐标为(y,x) ;(数学坐标系原点坐标为(x=0,y=0) )方位角和象限角的换算方位角是指与 X 轴的夹角,象限角以 X 轴方向为 0,按顺时针方向旋转递增,分为第象限、象限、象限、象限角。如 C 点在第象限则方位角为 如

11、C 点在第象限则方位角为 180- 如 C 点在第象限则方位角为 180+ 如 C 点在第象限则方位角为 360- 使用方法如下(以坐标测量为例):使用前必须有两个已知点 a、b 的坐标才能建立测量坐标系。设 A(y,x)、B(y1,x1)为现场已知坐标控制点,C(y2,x2)为设计图纸上已知的点,即 C 点为待测点。如下图:11将全站仪安置在 A 点,则 A 点为测站点,B 点为后视点,C 点为待测点。进入全站仪坐标测量模块,先输入测站点,再输入后视点,按坐标测量自动生成坐标控制网方格(同时仪器上显示 AB 直线的方位角,假设在第一象限方位角为 60) 。注意测量和计算必须在同一个坐标系内同

12、时进行。计算:C 点与 A 点的距离为 d= (假设为 100m)22)()(xyCA 线段与 X 轴的夹角即方位角的计算 =arctan (假设为 80)( xy2)(以仪器所在的 A 点为坐标系的原点,通过 AC 点的坐标计算出 AC 线段在 X 轴和 Y 轴上的增量,确定其增量 x 和 y 的正负号,就可以确定 C 点在此坐标系下的象限,假设 x 和 y 都为正数,则 C 点在第一象限,则 AC 线段的方位角为假设的 80。然后将仪器在 AB 线段的方位角的基础上旋转至水平角为 80。此方向为 AC线段的方向。将对中杆立于此方向上,使得对中杆最下端中心与十字丝的中心重合,再将望远镜瞄准三

13、棱镜,按仪器上的距离测量,反复几次,使得测出的实际距离与计算出的距离 d 相等时,则对中杆所在的位置为设计图纸的 C 点。X 轴Y 轴AB1C2901803600xy Y 轴X 轴125、注意事项:测量时三角架要放在坚固的地面上。测量时要随时检查水准器内的气泡是否在居中位置。测量时若周围有振动或风力较大时禁止测量。在测量放线工作中,必须首先取得正确的起始依据,然后再坚持测量、计算步步有校核的作业方法,才能保证最终成果是正确的。在测量中产生误差是不可避免的,因此必须按规程作业,使测量成果合格。五、平面控制网在工程中的应用1、施工测量的原则必须严格执行测量规范,遵守先整体后局部的工作程序,先确定平

14、面控制网,后 以控制网为依据,进行各局部的定位放线。必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。测量原始数据必须准确,真实。测量方法要简捷,使用仪器要熟练,在满足工程需要的前提下,力争做到省工省时。2、平面控制网的作用:是整体设备安装的定位和确定高程的依据,是保证全线设备安装的精度与分区施工互相衔接顺利进行的基础。3、双高线平面轴线控制网的建立:绘制出轴线控制方格网草图,如下图:Y 轴EFX 轴BA5.5m5.5m左线右线主轧制中心线辅助中心线134、设置草图中的已知点设置自定义坐标系,设主轧中心线为 X 轴,垂直于 X 轴的任意一条横线中心线为 Y 轴,Y 轴

15、与 X 轴的交汇点设为测站点 A(Y=0,X=0 ) ,已知 B 点为 1#轧机且在轧制中心线上,EF 线段为 1#轧机的横向中心线。将仪器安置在 A 点,后视 B 点,采用测距法将 AB 之间的距离测出,假设测出的 AB 两点间的距离为 100m,则 B 点的坐标为 B(Y=0 ,X=100) ,根据方格网特点,E、B、F、三点在一条直线上且 EF 线段垂直于 X 轴,则 E点的坐标为(-7、100) ,F 点的坐标为(7、100) , E 和 F 点必须设置轴线以外,不影响安装且容易保留的位置上,可根据现场情况拟定。通过计算方位角,测出草图中设计的 E 和 F 点,按此方法可依次将其他设备的纵横中心线测出,将所有控制纵横中心线的点全部放样到安装现场。也可采用电子经纬仪测量,必须配合测距仪测量。5、控制网的优点:在安装现场,只要可通视,安置一次全站仪可按此方法测量出多个待测点,效率较高,精度高,误差不累计。6、中心标板的布置在所设置的控制网内,根据施工需要的纵横中心线,将所测出的纵横中心线上的点埋设中心标板,标板位置要设置在利于长期保存和使用方便的位置上,用来控制安装设备的纵横中心线。在高线设备安装中,轧制中心线及每台轧机的横向中心线必须埋设中心标板,同时还要做一条平行于轧制中心线的辅助线,以便检查和检修时使用。7、高程基准点布置基准点

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