椭圆形、弧形建筑测量放线施工工法(全站仪)[1]1
试论高层弧形建筑的定位测量放线
试论高层弧形建筑的定位测量放线高层建筑(尤其是弧形建筑),通常需要采用精确的定位测量放线技术。
这样可以确保建筑物最终能够达到设计标准,并避免出现不对称或倾斜的情况。
以下是一些关于高层弧形建筑定位测量放线的建议:首先,确定建筑物的准确位置。
这通常涉及到利用全球定位系统(GPS)等技术来获取建筑物的坐标。
有赖于先前的设计文件和前期规划,可以通过比对现场真实测量和设计文件来确认建筑物的准确位置。
其次,在确定建筑物位置后,需要绘制出坐标系并建立基准点。
在这个过程中,必须在建筑物周围定位几个标志物,如周界围栏,施工材料堆放区域,可以是不容易被移动的重物体等。
可以确定精确的位点,并通过这些基准点设置起始点和终点。
接下来,测量需要按照设计图纸的要求进行测量工作。
由于这种高层建筑的结构性较复杂,因此通过使用数字化测量仪器可以获取到高精度的测量数据,节省时间和测量难度。
例如是利用激光测距仪等先进技术,减少了传统测量仪器实际放置不稳等因素所带来的误差,保证了精度。
在建筑物的施工过程中,需要定期进行测量工作,避免施工进度追不上时间进度。
否则,在建筑物的施工进程中,可能会出现一些问题,如墙壁之间的不对称、天花板的错位等。
最后,在测量完成后,需要将数据进行处理、清理和分析,确保它们符合设计图纸的标准。
如果有任何疑问或不确定之处,应及时核实与确认,以确保建筑物的最终效果。
总之,高层弧形建筑的定位测量放线工作是重要的建筑施工中的一个关键技术。
它对于确保建筑物的准确性和稳定性有着深远的影响。
因此,建筑施工人员应该重视这个过程,并确保在建筑施工的每个阶段都进行充分的测量和分析。
只有这样,才能确保高层弧形建筑顺利完成并达到设计标准。
弧形建筑施工测量方案
弧形建筑施工测量方案弧形建筑施工测量方案一、引言弧形建筑物是一种具有独特设计和结构的建筑形式,在施工过程中需要进行精确的测量和布置。
本文将介绍一种弧形建筑施工测量方案,旨在确保施工过程中的测量准确性和施工效率。
二、测量前的准备工作在进行弧形建筑物的施工测量之前,需要进行以下准备工作:1. 确认设计图纸和施工图纸的准确性和完整性;2. 准备必要的测量工具和设备,如全站仪、水平仪、测量尺、刻度尺等;3. 确认测量的参考点和基准线,并在现场进行标记。
三、基础测量1. 设置基准线:根据设计图纸上的参考点,使用全站仪或水平仪进行基准线的设置。
基准线需要设置在建筑物的中心位置,并在两侧设立测量点,以便后续的测量。
2. 确定主干线:根据基准线,使用全站仪或水平仪确定建筑物的主干线。
主干线应该与基准线垂直,并且需要在建筑物的两侧也设立测量点。
3. 建立桩点:根据设计图纸上的桩点位置,使用全站仪或水平仪在地面上设置桩点。
桩点的设置应根据建筑物的形状和曲线进行布置,以确保后续的测量准确性。
四、立面测量1. 使用全站仪进行立面测量:在主干线上设置固定点,然后使用全站仪进行立面测量。
根据设计图纸上的要求,确定建筑物的高度、宽度和弧度等参数。
2. 测量墙体的曲线:根据立面图纸上的要求,使用全站仪或测量尺进行墙体曲线的测量。
在曲线上设置标记点,并测量其坐标位置,以确保墙体的曲率和曲线的准确性。
五、屋顶测量1. 使用全站仪进行屋顶测量:在主干线上设置固定点,并沿着设计图纸上标明的方位进行测量。
测量屋顶的高度、宽度和曲率等参数,并记录下来。
2. 确定屋顶的坡度和水平度:根据设计图纸上的要求,使用水平仪或全站仪测量屋顶的坡度和水平度。
确保屋顶的坡度和水平度符合设计要求。
六、施工期间的测量监测在施工期间,需要定期进行测量监测,以确保建筑物的几何形状和结构的稳定性。
可以使用全站仪、水平仪和其他测量工具对建筑物进行测量,并及时记录和汇总测量数据。
工程施工椭圆怎么放线
工程施工椭圆怎么放线一、椭圆的定义及特点椭圆是数学中一种特殊的曲线,在工程中常用来表示椭圆形的建筑物或结构。
椭圆有以下几个重要特点:1. 椭圆的中心点为焦点,椭圆的两个焦点之间的距离称为长轴,长轴的一半称为半长轴;2. 椭圆上任意一点到两个焦点的距离之和是一个常数,这个常数称为椭圆的离心率;3. 椭圆是闭合的曲线,具有两条对称轴,一条长轴和一条短轴;4. 任意一条通过椭圆中心点的直线称为椭圆的主轴。
二、椭圆的放线准备工作在实际工程中,放线是为了将设计的图纸上的椭圆形准确地转移到施工现场上。
放线前需要完成以下准备工作:1. 准备工具:椭圆的放线需要使用粉笔、尺子、量角器和折角器等工具。
在选择工具时,需确保工具的质量良好,以保证放线的准确性;2. 确认设计图纸:在放线前,需要详细研究设计图纸,了解椭圆的长轴、半长轴、焦点位置等关键参数;3. 确定放线位置:根据设计图纸,确定椭圆形建筑物或结构的具体放线位置,包括椭圆的中心点、长轴方向等。
三、椭圆的放线方法放线的准确性对于工程施工的质量影响至关重要,下面介绍一种基于长轴和短轴的椭圆放线方法:1. 确定椭圆的长轴和短轴:首先根据设计图纸确定椭圆形建筑物或结构的长轴和短轴的长度,标记出来;2. 确定焦点位置:根据设计图纸确定椭圆的焦点位置,标记在长轴上;3. 确定椭圆的中心点:在长轴的中点处确定椭圆的中心点;4. 确定椭圆的主轴:在椭圆的中心点处垂直长轴,确定椭圆的主轴;5. 按照椭圆的特点进行放线:根据焦点、中心点和主轴的位置,使用粉笔、尺子和量角器等工具进行放线,逐步绘制出椭圆形图案。
在实际工程施工中,椭圆的放线较为复杂,有时需要利用专业的测绘仪器进行放线,以确保放线的准确性。
此外,在放线时需注意测量精度、标记清晰和施工操作规范等问题,以确保最终的施工质量。
四、椭圆施工实例以下以一个椭圆形建筑物为例,介绍椭圆的放线和施工过程:1. 确定设计要求:根据设计图纸要求,椭圆形建筑物长轴为20米,短轴为10米,焦点位置为0和10米,中心点为5米;2. 准备工具:准备好粉笔、尺子、量角器等工具;3. 进行放线:在施工现场上标记出长轴和短轴的长度,确定焦点位置和中心点,绘制出椭圆形的轮廓;4. 进行施工:根据椭圆形的放线,进行施工,包括椭圆形建筑物的基础、墙体和屋顶等工程;5. 检验和调整:在施工过程中需随时检查椭圆形的几何形状,确保与设计要求一致;6. 完善施工:在施工完成后,对椭圆形建筑物进行整体检查及修饰,确保施工质量达标。
椭圆形建筑物测量放线施工方案
椭圆形建筑物测量放线施工工法中建保华建筑有限责任公司1. 前言随着现代化建筑物的不断发展,其外在造型也越来越丰富、新颖和多样化。
因此,在建筑工程施工中,我们经常会遇到一些平面、立面设计较为复杂的建筑物,例如扇形、椭圆形、正多边形等,其中椭圆形建筑物外形较美观、富有动感,较多地用于体育馆、展览厅、饭店等大型公共建筑上。
由于椭圆形建筑物施工放线,远比一般的矩形、圆形等简单几何图形要复杂得多,对测量工作者而言,也常常感到较为辣手,而且存在放线方法不一,有的方法很繁琐、放线的精准度也难以得到保证。
为此,下面叙述一种采用全站仪(或经纬仪)和计算机AutoCAD软件极坐标辅助法,从而快速准确地完成椭圆形平面定位放线,并通过一个在施工程实例加以说明。
该工法具有一定的推广应用价值。
2. 工法特点传统椭圆形放线主要依据解析几何法先进行内业计算后,再用经纬仪与钢卷尺联合放线,但是存在计算工作繁琐,施工操作麻烦,如果场地平整情况不好或平面形状多变,极易出错。
因此,本工法与常规测量相比较,具体以下特点:(1). 测量精度高、速度快、内业计算量小根据椭圆形平面位置,建立极坐标系,借助计算机Auto CAD强大的运算功能,快速标出椭圆形任意两条线间的夹角和所测设椭圆轨迹上控制点的距离,再采用全站仪(或经纬仪和钢卷尺)快速完成轴线点定位,从而降低了椭圆形放线的难度,提高了放线工作的速度和精准度。
(2). 受外界施工条件影响少,便于检测和纠正由于能即时得出点位坐标和偏差信息,既降低测量施工的难度和强度,还可以结合放样点坐标进行反验算,随时纠正偏差量。
(3).与其他几种方法比较,具有如下优缺点(4)、适应范围 适用于一般椭圆形、弧形建筑平面测量定位的各类建筑物的测量 。
3. 工艺原理3.1椭圆形平面曲线的数学方程式(1)椭圆的定义:在一个平面内,到两定点D1、D2的距离之和等于常数的点的轨迹,就叫做椭圆。
两定点叫椭圆的焦点,焦点之间的距离为焦距。
椭圆形建筑物测量放线施工方案
椭圆形建筑物测量放线施工方案在建筑领域中,椭圆形建筑物是一种独特且具有挑战性的设计。
在实施椭圆形建筑物的施工工程中,准确的测量和放线是至关重要的步骤。
本文将介绍针对椭圆形建筑物的测量放线施工方案,以确保施工过程的准确性和高效性。
1. 场地准备在进行椭圆形建筑物的测量放线前,首先需要对施工场地进行充分的准备。
确保场地平整,并清除任何可能影响测量精度的障碍物。
同时,应根据建筑物设计图纸确定放线点的位置,并在场地上做好标记。
2. 测量工具和技术在测量过程中,需要使用高精度的测量工具和技术。
常用的测量工具包括全站仪、测距仪、水平仪等。
全站仪可用于进行水平和垂直方向的测量,确保放线的准确性。
测距仪可用于测量建筑物各个部位的距离,而水平仪则用于确保建筑物各个部位水平。
3. 放线过程在进行椭圆形建筑物的放线时,需要根据建筑设计图纸确定建筑物的主要尺寸和布局。
首先确定建筑物的中心点,并使用全站仪测量出建筑物主要轴线的位置。
根据设计要求,使用测距仪和水平仪确定建筑物各个部位的尺寸和角度。
4. 精细调整放线完成后,需要对建筑物的各个部位进行精细调整,确保建筑物的各个部位符合设计要求。
根据测量结果进行必要的修改和调整,以确保建筑物的各个部位的准确性和一致性。
5. 施工监督在施工过程中,应派遣专业的监督人员对测量放线工作进行监督,确保施工过程的准确性和规范性。
监督人员应随时关注建筑物各个部位的施工情况,并及时发现并解决可能存在的问题或错误。
结语椭圆形建筑物的测量放线是建筑工程中至关重要的一环,只有精确的测量和放线才能确保建筑物的准确性和稳固性。
通过合理的测量工具和技术,正确的放线过程以及严格的施工监督,可以有效地保证椭圆形建筑物施工的顺利进行。
希望本文介绍的测量放线施工方案能对相关从业人员提供一定的帮助。
建筑工程椭圆放线方法
建筑工程椭圆放线方法
椭圆放线方法是建筑工程中常用的一种放线方式。
它是在平面上确定椭圆上一系列点的方法,常用于建筑物的圆形或椭圆形构件的制作。
椭圆放线的步骤如下:
1. 已知椭圆的长轴长度L和短轴长度S,以及椭圆的中心点坐标O。
2. 将椭圆长轴垂直于短轴的方向取平分线,记为线段AB。
线段AB的长度等于椭圆短轴的长度S。
3. 将线段AB的一端点A固定在椭圆长轴的一个端点O上,将线段AB的另一端点B沿着椭圆长轴方向滑动,直到到达椭圆长轴的另一个端点。
4. 将线段AB的长度等分为n段(n为任意正整数),并在AB上任选一个点P。
5. 将点P作为椭圆上的点,将其放到相应的位置并固定。
重复步骤4,得到椭圆上的其他点。
通过以上步骤,我们可以在平面上准确地放线出椭圆上的各个点,从而进行椭圆形构件的制造和安装。
椭圆放线方法的精确性和高效性得到了广泛的应用,特别是在
建筑工程中。
无论是建筑物的圆形窗户、椭圆形天花板还是椭圆形门洞,椭圆放线方法都能够帮助建筑师和工程师准确地定位和制作构件,确保建筑物的美观和结构的稳定性。
椭圆放线施工方案
椭圆放线施工方案1. 引言椭圆放线是一种在建筑施工中常见的技术,用于绘制椭圆形的轮廓,如圆形操场、椭圆形游泳池等。
本文档将介绍椭圆放线的施工方案,包括所需材料和具体步骤。
2. 所需材料在进行椭圆放线施工之前,需要准备以下材料和工具:•放线绳:用于绘制椭圆的辅助线;•放线桩:用于固定放线绳;•矩形木板:用于绘制椭圆的主要边界;•测量工具:如直尺和量角器;•其他常用工具:如锤子、刷子等。
3. 施工步骤下面是进行椭圆放线的具体步骤:步骤 1:确定椭圆的长短轴首先,需要确定椭圆的长轴(major axis)和短轴(minor axis)的长度。
根据实际需要和设计要求,使用测量工具测量出所需的长轴和短轴的长度,记录下来。
步骤 2:确定椭圆的中心点在施工现场上确定椭圆的中心点。
可以使用钢钉或其他合适的材料在地面上标出中心点的位置。
步骤 3:放置矩形木板将矩形木板沿着椭圆的长轴放置在中心点处,确保其两个边界与中轴线垂直。
使用锤子将矩形木板固定在地面上。
步骤 4:确定椭圆的焦点和半焦距根据椭圆的长轴和短轴长度,可以计算出椭圆的焦点和半焦距。
椭圆的焦点是离椭圆中心最远的两个点,半焦距是焦点到中心点的距离的一半。
步骤 5:安装放线绳从椭圆的中心点开始,将放线绳绕过每个焦点,然后固定到放线桩上。
确保放线绳张紧且不松动。
步骤 6:绘制椭圆辅助线使用放线绳和放线桩,绘制出椭圆的辅助线。
将放线绳沿着放线桩绕出所需的椭圆形状,然后用锤子将放线绳固定在放线桩上。
步骤 7:涂抹椭圆边界根据辅助线上的椭圆形状,在地面上涂抹出椭圆的边界线。
使用刷子或其他合适的工具进行涂抹。
步骤 8:清理施工现场完成绘制椭圆后,清理施工现场,包括移除放线绳、放线桩和矩形木板等。
4. 安全注意事项在进行椭圆放线施工时,需要注意以下安全事项:•确保施工现场的平整和清洁,以避免意外伤害;•使用合适的个人防护装备,如手套和安全鞋,以防止可能的伤害;•尽量避免在恶劣天气条件下进行施工,如雨天或强风天气;•注意放线绳和放线桩的张力,确保其稳固而不会松动。
椭圆形建筑物测量放线施工方案
椭圆形建筑物测量放线施工方案1.简介2.测量方法(1)测量基准点确定:选取合适的基准点,确保测量的准确性和可靠性。
通常选择建筑物四个角的地面点作为基准点,使用GPS等测量仪器进行定位。
(2)椭圆形周长测量:使用测量仪器测量建筑物椭圆形周长,可以采用全站仪或者测距仪进行测量。
测量时需注意仪器的稳固性和测量的准确性。
(3)建筑物轴线测量:根据椭圆形的特点,将建筑物平面图中的长轴和短轴确定下来。
可以利用激光测距仪或者全站仪进行测量,将长短轴的两个端点测量出来,并将其连接起来得到长轴线和短轴线。
(4)建筑物面积测量:根据轴线的位置和椭圆形的特征,可以计算出建筑物的面积。
面积的计算可参考数学方法或者利用计算机软件进行计算。
3.仪器设备(1)全站仪:用于测量建筑物的周长和轴线,具有高精度和高速度测量的特点。
(2)测距仪:用于测量建筑物的周长和轴线,具有便携和简单操作的特点。
(3)激光测距仪:用于测量建筑物的轴线,具有高精度和高速度测量的特点。
(4)计算机软件:用于计算建筑物的面积,可以根据输入的数据进行计算,提高计算的准确性。
4.施工流程(1)确定基准点:选择合适的基准点,并使用GPS等仪器进行定位。
(2)测量椭圆形的周长:使用全站仪或者测距仪沿着建筑物的周边进行测量,将测量的数据记录下来。
(3)确定长轴和短轴:根据测量的数据确定长轴和短轴的位置,将其连接起来,得到长短轴线。
(4)测量长轴和短轴的长度:使用激光测距仪或者全站仪测量长轴和短轴的长度,并将测量的数据记录下来。
(5)计算建筑物的面积:根据测量的数据和数学方法,计算建筑物的面积,并记录下来。
(6)查漏补缺:根据实际情况,对测量数据进行检查和修正,确保测量的准确性。
5.注意事项(1)仪器设备的选择要合理,确保测量的准确性和可靠性。
(2)在测量过程中,要保持仪器的稳定性,避免因仪器的晃动而影响测量的准确性。
(3)测量数据的记录要详细,并在计算建筑物面积时与数学方法相结合,确保计算的准确性。
弧形建筑测量施工工法
弧形建造测量施工工法弧形建造测量施工工法1. 弧形建造概述弧形建造是一种独特而具有美感的建造形式,其特点是曲线流畅、造型优美。
弧形建造广泛应用于公共建造、文化场所、体育场馆等领域。
为确保弧形建造的测量和施工的准确性和质量,需要采用专门的工法。
2. 弧形建造测量工法2.1 弧形建造测量前的准备工作在进行弧形建造测量前,需要进行准备工作,包括测量仪器和工具的选择、现场环境的检查等。
2.2 弧形建造控制点的测量弧形建造测量的第一步是测量控制点,包括弧形起点、终点、弧线中心等。
测量控制点的准确性将直接影响整个建造的测量结果。
2.3 弧形建造平面测量弧形建造平面测量是为了获得建造物的平面形状和尺寸。
常用的测量方法包括全站仪测量、激光扫描仪测量等。
2.4 弧形建造立面测量弧形建造立面测量是为了获得建造物立面的形状和尺寸。
常用的测量方法包括全站仪测量、测距仪测量等。
2.5 弧形建造横断面测量弧形建造横断面测量是为了获得建造物横断面的形状和尺寸。
常用的测量方法包括全站仪测量、测距仪测量等。
3. 弧形建造施工工法3.1 弧形建造施工前的准备工作弧形建造施工前需要进行施工方案制定、材料准备、设备选择等准备工作。
3.2 弧形建造结构施工弧形建造结构施工包括基础施工、钢结构搭设、混凝土浇筑等工序。
施工过程中需要注意施工顺序、施工质量等因素。
3.3 弧形建造幕墙施工弧形建造幕墙施工需要根据建造设计绘制施工图纸,并进行幕墙材料的制作和安装。
3.4 弧形建造装饰施工弧形建造装饰施工包括内外墙面涂装、天花板施工、地面铺装等工序。
施工过程中需要注重细节和精确度。
附件:附件1:弧形建造测量仪器清单附件2:弧形建造测量报告样本法律名词及注释:1. 建造规划:指对建造项目进行整体规划,并确定建造布局、功能、风格、材料等方面的要求。
2. 施工许可证:指建造施工前需要取得的合法证件,用于证明施工单位有合法的资格和权利进行施工工作。
(完整版)椭圆形建筑物测量放线施工工法
椭圆形建筑物测量放线施工工法1. 前言随着现代化建筑物的不断发展,其外在造型也越来越丰富、新颖和多样化。
因此,在建筑工程施工中,我们经常会遇到一些平面、立面设计较为复杂的建筑物,例如扇形、椭圆形、正多边形等,其中椭圆形建筑物外形较美观、富有动感,较多地用于体育馆、展览厅、饭店等大型公共建筑上。
由于椭圆形建筑物施工放线,远比一般的矩形、圆形等简单几何图形要复杂得多,对测量工作者而言,也常常感到较为棘手,而且存在放线方法不一,有的方法很繁琐、放线的精准度也难以得到保证。
椭圆形建筑物测量放线施工工法具有一定的推广应用价值。
2. 工法特点传统椭圆形放线主要依据解析几何法先进行内业计算后,再用经纬仪与钢卷尺联合放线,但是存在计算工作繁琐,施工操作麻烦,如果场地平整情况不好或平面形状多变,极易出错。
因此,本工法与常规测量相比较,具体以下特点:(1) 测量精度高、速度快、内业计算量小根据椭圆形平面位置,建立极坐标系,借助计算机Auto CAD强大的运算功能,快速标出椭圆形任意两条线间的夹角和所测设椭圆轨迹上控制点的距离,再采用全站仪 (或经纬仪和钢卷尺)快速完成轴线点定位,从而降低了椭圆形放线的难度,提高了放线工作的速度和精准度。
(2) 受外界施工条件影响少,便于检测和纠正由于能即时得出点位坐标和偏差信息,既降低测量施工的难度和强度,还可以结合放样点坐标进行反验算,随时纠正偏差量。
3. 适应范围适用于一般椭圆形、弧形建筑平面测量定位的各类建筑物的测量。
4. 工艺原理4.1 椭圆形极坐标法计算式(1) 椭圆形平面曲线的数学方程式椭圆数学方程式:在一个直角坐标系中,将经过焦点D1、D2为X轴,D1D2线段的垂直平分线为 Y 轴,其椭圆方程式为: x 2/a 2 + y 2/b 2=1(a 为长半轴, b 为短半轴)。
(2) 如右图 3-1 所示,以椭圆平面的圆心 O 为原 点,建立直角坐标系,以长轴( a )和短轴( b )为直 径,分别作圆。
全站仪在弧形建筑施工放样中的应用
全站仪在弧形建筑施工放样中的应用摘要:本文针对弧形工程放样难的特点,结合工程实际采用全站仪进行数据输入,完善工艺流程和施工技术质量控制点进行放样施工。
Abstract: in this paper, according to the characteristics of the arc project lofting difficult, combining with the practical engineering using total station data input, setting out the construction and improve the process and construction technology, quality control point.Keywords: Total Station Instrument arc construction lofting process quality control point关键词:全站仪;弧形建筑;施工放样;工艺流程;质量控制点1、前言随着社会的发展,各式各样的建筑形式不断涌现。
作为圆弧形建筑的特殊美观性,其设计也越来越多,但是弧形建筑相比传统的施工放线复杂、难度大。
为提高弧形建筑施工放样精度和施工效率,我们组织技术骨干在昌邑文化中心工程中进行攻关,摸索出一套切实可行的全站仪弧形建筑测量放样施工技术。
2、工程概况昌邑市文化中心工程位于山东省昌邑市文昌南路以东,奎聚路以西,总高度23.7米,分为A、B、C、D、E、F六个分区,建筑面积42000m2,为不规则弧形建筑,外形为飘带状。
3、工艺原理3.1在AUTOCAD 软件中绘制建筑施工图的轴线、主要特征点、框架柱等,再通过CAD 软件中的标注功能对各特征点进行极坐标方式定位。
3.2把需要放样坐标点再EXCEL表格中进行批处理,然后通过数据线传输到全站仪中。
3.3实地测量时根据确立的测量基准点,建立完善的施工控制网,使用全站仪、红外测距仪对复杂建筑各轴线、主要特征点、框架柱等进行极坐标方式坐标定位、放线测量。
弧形建筑测量施工工法
刘远银弧形建筑测量施工工法江西建工第一建筑有限责任公司 1、前言2、工法特点3、适用范围4、工艺原理5、施工工艺流程及操作要点6、材料与设备7、质量控制8、安全措施9、环保措施10、效益分析 11、应用实例丄、八1、前言随着现代化建筑设计水平的不断提高,建筑结构形式越来越多元化、科技化和立体化。
因此,在建筑工程施工中,我们经常会遇到一些平面、立面设计较为复杂的建筑物,例如椭圆形、弧形等,尤其是体育馆、展览厅等大型公共建筑上采用了椭圆形和弧形设计。
由于椭圆形建筑物施工放线比一般的矩形、圆形等简单几何图形要复杂,因些测量放线方法不一,有的方法很繁琐,放线的精准度也难以得到保证。
本工法是一种采用全站仪和计算机AutoCAD软件极坐标辅助法,从而快速准确地完成椭圆形平面定位放线,并通过一个在建工程实例加以说明。
2、工法特点2.1借助计算机CAD软件,标注出弧形线上任何点的坐标,减少内业计算量,提高坐标的正确性。
2.2 建立建筑物的主轴线,通过两个以上主轴线点的坐标精确放样出各弧形点的实地位置,确保各放样点之间的相对位置正确,减少测量粗差。
2.3 使用全站仪测量,可以直接从全站仪上读出两点之间平距和坐标值,既可以消除钢尺丈量距离产生的测量误,同时可以提高放样点的放样的准确性。
2.4 使用全站仪测量,利用全站仪的储存和记录功能,可在室内先将所有放样点的坐标输入仪器中,实测量快速调出,减少野外作业时间,提高工作效率。
3、适用范围适用于椭园形、圆弧等各种形式的弧形建筑,以及各种形式的构筑物的施工测量放线。
4、工艺原理在计算机AUTOCA软件中精确绘制建筑施工图的轴线、主要特征点、框架柱等,确定放线坐标控制点,再通过CAD软件中的标注功能对各特征点标注出各点的坐标。
在实地测量时,根据确立的测量坐标控制点,使用先进的全站仪,直接输入极坐标进行放线测量。
在使用先进仪器、有效测量方式的基础上,基本达到信息化测量要求。
5、工艺流程及操作要点工艺流程:测量准备-------- 绘制总平面布置图-------- ►在CAD图中量测点坐标、制表--------- k定位放线-------- 复核点位5.1测量准备5.1.1对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定,项目技术负责人对测量人员进行技术交底。
试论高层弧形建筑的定位测量放线
试论高层弧形建筑的定位测量放线高层弧形建筑的定位测量放线是指在高层建筑的施工过程中,通过测量和放线来确定建筑物的位置和形状。
高层弧形建筑的定位测量放线是一个重要且复杂的工作,它直接影响到后续施工的精度和质量,因此需要进行精确的测量和放线。
高层弧形建筑的定位测量放线的目的是确定建筑物的位置和形状,以确保建筑物能够按照设计要求进行施工。
在高层建筑中,由于建筑物的高度较大,对于建筑物的定位测量放线需要考虑地球曲线、自重等因素,以确保测量的准确性。
由于高层建筑的外形一般是弧形的,这就增加了定位测量放线的难度。
在进行高层弧形建筑的定位测量放线时,需要综合考虑地球曲率、形状曲率以及建筑物的自重等因素,来确定建筑物的位置和形状。
高层弧形建筑的定位测量放线主要包括以下几个步骤:需要根据建筑物的设计图进行初步的测量和放线。
在测量和放线的过程中,需要使用测量仪器和工具来获取建筑物的坐标和尺寸数据。
然后,根据测量结果,使用数学和物理原理来进行计算和分析,以确定建筑物的位置和形状。
根据计算结果,将建筑物的位置和形状进行放线,并进行实际的施工。
高层弧形建筑的定位测量放线过程中需要借助各种测量仪器和工具,如全站仪、水平仪、测距仪等。
全站仪是最常用的测量仪器之一,可以通过测量角度和距离来确定建筑物的位置和形状。
水平仪则用于测量建筑物的水平面。
测距仪则用于测量建筑物的距离和高度。
借助这些仪器和工具,可以进行高精度的测量和放线,以确保建筑物的精确度和质量。
高层弧形建筑的定位测量放线是一个复杂的过程,需要具备一定的专业知识和技术。
对于高层建筑的测量和放线人员来说,不仅需要具备较好的数学和物理基础,还需要熟悉测量仪器和工具的使用方法。
需要具备一定的实际经验和技巧,以应对复杂的工程环境和施工条件。
在进行高层弧形建筑的定位测量放线时,需要严格按照相关的规范和标准进行操作,以确保测量和放线的准确性和可靠性。
试论高层弧形建筑的定位测量放线
试论高层弧形建筑的定位测量放线高层建筑是城市中的标志性建筑,具有较高的知名度和成本,其建造需要严格的测量和放线技术。
针对高层建筑中的弧形结构,其定位方法有多种,但具体方法的选择需要结合建筑的类型和特点进行综合考虑。
首先,高层弧形建筑的定位和放线是建筑施工中不可或缺的环节。
由于大部分高层建筑都采用钢结构或混凝土等材料,其施工需要较精确的模板和模具来支撑和定位。
而在定位测量过程中,应尽量避免人为因素的干扰,如温度、湿度等,以保证精度和稳定性。
其次,高层弧形建筑的定位和放线方法依据建筑的弧形结构而定。
在建筑中,弧形结构的定位测量主要有水平控制放线、垂直控制放线和弓形控制放线等方式。
在水平控制放线中,主要利用水平仪和高精度的划线器对建筑进行水平线控制和定位。
在垂直控制放线中,通过使用专业的测量仪器和拉线等控制物,可实现建筑的高度控制和误差调整。
在弓形控制放线中,主要利用弓形块和水平测量仪器进行放线控制,可以提高对建筑曲率的测量和控制精度。
此外,高层弧形建筑的定位和放线方法还需要结合具体建筑的情况进行实际测量和整合。
具体来说,需要考虑建筑地形、天气条件、辅助设备和人员配备等因素。
建筑地形的选择和平整度,直接影响到建筑的稳定性与精度。
天气条件也会对建筑测量产生较大影响,需要及时调整策略。
辅助设备和人员配备的合理性和协同性,可以提高建筑施工的效率和质量。
总之,高层弧形建筑的定位和放线需要结合多种放线方法和具体建筑情况进行综合考虑。
在实际施工中,应严格遵守相关规定和技术标准,充分利用科技手段和人力物力资源,提高建筑的施工效率和质量。
弧形最简单的放线方法
弧形最简单的放线方法弧形是工程设计中常见的一种形状,而在施工过程中,放线是非常重要的一环。
放线的准确性直接影响到工程质量,因此选择最简单的放线方法对于工程施工来说至关重要。
下面将介绍一种简单的弧形放线方法,希望对大家有所帮助。
首先,准备工作。
在进行弧形放线之前,需要准备好必要的工具和材料,包括放线杆、测量工具(比如测量尺、量角器等)、标志物(比如钉子、喷漆等)等。
确保这些工具和材料的质量和准确性,以便后续的放线工作能够顺利进行。
其次,确定弧形的半径。
在进行放线之前,需要确定弧形的半径。
可以通过设计图纸或者实际测量来确定弧形的半径。
一般情况下,可以使用测量尺或者其他测量工具来准确地测量出弧形的半径。
然后,选择放线点。
根据确定的弧形半径,选择合适的放线点。
放线点的选择需要考虑到施工的实际情况,以及弧形的具体形状。
在选择放线点时,需要确保放线点的位置能够准确地表达出弧形的形状,同时也要考虑到放线的便利性和准确性。
接下来,进行放线。
在确定了放线点之后,可以开始进行放线工作。
首先,在起始点处设置放线杆,并用测量工具来确定放线杆的水平位置。
然后,根据弧形的半径和放线点的位置,确定放线杆的高度,并在放线点处设置标志物。
接着,将放线杆与放线点之间用绳子相连,并确保绳子处于紧张状态。
最后,沿着绳子的方向,使用标志物来标记出弧形的形状。
最后,检查和调整。
在完成放线之后,需要对放线的结果进行检查和调整。
可以使用测量工具来检查放线的准确性,如果发现有偏差,需要及时调整并重新放线,直到达到设计要求为止。
总结,弧形放线虽然看似简单,但在实际施工中却有着重要的作用。
选择最简单的放线方法能够提高工程施工的效率和质量,因此在进行弧形放线时,需要认真对待每一个步骤,并确保放线的准确性和可靠性。
希望以上介绍的弧形最简单的放线方法对大家有所帮助,谢谢阅读!。
试论高层弧形建筑的定位测量放线
试论高层弧形建筑的定位测量放线高层弧形建筑的定位测量放线是建筑施工过程中非常重要的一项工作,它对整个建筑的施工质量和准确性起着至关重要的作用。
高层弧形建筑的施工是一个复杂的过程,要求施工方具有高度的技术水平和经验。
在进行高层弧形建筑的定位测量放线之前,施工方需要充分了解建筑设计图纸,并明确建筑的设计要求。
因为高层弧形建筑往往具有较高的特殊性,所以对定位测量放线的精度和准确性要求相对较高。
施工方需要确定建筑主体的中心点,并根据这个中心点进行放线。
放线时需要使用专业的测量仪器,如全站仪、激光测距仪等,以确保放线的准确性。
在测量过程中,施工方需要注意避免误差的产生,例如避免激光仪的高度误差、仪器位置的不稳定等。
在放线的过程中,施工方需要根据建筑的设计要求,确定建筑的各个节点的位置,并进行标示。
节点的位置包括立柱、梁柱交点、悬挑位置等,这些位置对于整个建筑的结构和稳定性非常重要。
在放线过程中,施工方需要严格按照设计要求进行测量和放线,并在相应的位置进行标记,以便后续的施工。
在放线过程中,施工方还需要考虑建筑的纵横倾斜度。
由于高层弧形建筑的特殊性,其纵横倾斜度往往比普通建筑更为复杂,要求施工方具有较高的技术水平。
在进行放线时,施工方需要进行相应的倾斜度测量,并进行调整,以确保建筑的准确度和稳定性。
在定位测量放线完成之后,施工方需要进行相关的检查和复核工作,以确保放线的准确性。
在检查过程中,施工方需要使用专业的测量工具对放线的结果进行复核,并与设计要求进行对比,以确保放线的准确度和精度。
高层弧形建筑的定位测量放线是一项非常重要的工作,它关系到整个建筑施工的质量和准确性。
施工方在进行定位测量放线时需要充分了解建筑设计要求,使用专业的测量仪器,严格按照设计要求进行测量和放线,并进行相关的检查和复核工作,以确保放线的准确性和精度。
只有这样,才能保证高层弧形建筑的施工质量和稳定性。
椭圆形现场施工放样技巧
椭圆形现场施工放样技巧椭圆形现场施工放样大家都知道,在施工过程中一些图形的放样是很简单的,比如正方形(长方形)和正圆形等,前者只要知道长边和短边的尺寸就可以了,后者只要知道圆心和半径或直径就可以了,可是在进行椭圆形放样的时候,理论中可以适用的画法在实际操作中是不可能实现的,理论中我们可以用圆规来画,可是在实际的施工现场中,一个椭圆形一般都是很大的,也不可能有这么大的圆规来画,或者是用长、短半径的计算方法来画,可是要变换好一次才能够完成,况且每一次都会产生一定的误差,在接头上是不可能很圆滑的接上的,在这里我介绍一个非常实用(傻瓜式)的方法。
这个方法就是在听到人家谈起至过一个老师傅放样的时候,没用什么高科技的东西,一根线盒一支笔就把这个画出的,但是人家只是存有足够多的经验,没使人听到的懂得的理论依据,所以我根据椭圆短、长半径的关系以及在小面积的地方展开了一些课堂教学,并忽略了材料所产生的误差,总结出来了以下的一个施工放样的方法。
体图如下:图中的a代表了长向半径,b代表了短向半径,1号和2号点代表了交点,3号点代表了短向半径与椭圆的交点。
一般设计单位给出的图纸当中会给出一个图形的比例,可以忽略不看,我觉得没有什么用处,然后是一个长向半径(直径)和短向半径(直径)以及适当的中心点和图形的绝对(相对)边线。
其实我们晓得这几个参数就足够多了,我们先把长向线和短向线确认下来(在此过程中椭圆的中心点也确认了),就是一个拓扑的十字线。
顺利完成后以3号点位圆心,a为半径画圆(关键就是找出交叉点,圆不要画出的)交还给1号点和2号点,然后分别在1号点、2号点和3号点上紧固一个铁钉,用细铁丝(一定必须的直,易于增加误差)把三个点例如图连出来,1号和2号点上的铁丝必须紧固,3号点的不要紧固,只要Doulevant就可以了,然后试一下与否紧绷,接下来就可以把3号点上的铁钉改成笔就可以了,用一定的力,顺着铁丝滑动就可以了,一直图画至短向直径与椭圆的交叉点就可以了,先画一半,然后再另一个放向把另外一半画上去就可以了,在两个半椭圆交点的地方顺一下就可以了,毕竟力大与力小之后可以有一点的误差的。
弧形建筑线测量放线技术与施工要点
弧形建筑线测量放线技术与施工要点发表时间:2019-11-15T15:32:14.030Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:杨远江[导读] 摘要:测量是施工眼镜,测量服务于整个施工。
身份证号码:42280119931001XXXX摘要:测量是施工眼镜,测量服务于整个施工。
建筑行业的飞速发展产生了千变万化建筑,千变万化的建筑展现了我们美好的生活,但是这千变万化的建筑给我们测量增加了难度,弧形建筑就是其中的一种,也是应用最广的,本文研究了弧形建筑的测量放线技术与施工要点。
关键词:测量放线技术;弧形建筑;误差控制;测量精度随着建筑行业的发展,建筑设计中出现了更美观、更复杂的平面形式。
这些复杂的建筑增加了测量难度,但是传统的测量方法完全满足弧形建筑的测量。
弧形建筑施工的主要方法有:直滑移法、矢状高度法、坐标计算法等。
一、工程测量放线的主要内容1.施工准备阶段。
施工准备阶段,计划的人员应了解为施工人员的综合素质,为计划的了解后,必须通知工人和建筑构件上对于数据估算的准确估计,必须符合相关规定,对于应用的工程测量任务,提前制定一个合理的方案,并确保程序设计人员尊重程序设计,同时提高人工错误的集中程度,使工作正常进行。
2.施工之中的测量。
在施工阶段,测量放线人员要严格的按照相关标准进行测量放线工作,将施工设计图纸中建筑的轴线、竖向控制线、高程点、角点等在施工现场标注出来,同时确保施工人员能严格的按照设计要求进行施工。
在进行建筑工程施工时,测量放线人员还要对特殊地质条件发生的沉降、水平位移进行检测,并对现场的各种实际情况在测量之中有所体现,以保证后期施工之中的各项安全工作,和对于工程的质量保证。
3.在工程完成阶段,负责测量放线人员的主要测量任务是严格检查建筑的垂直性、水平位置、各构件的尺寸等。
在整个建筑完成后,负责测量和调试的工作人员还根据工程的设计和验收数据编制竣工计划,从而促进建筑工程的后续使用。
浅谈弧形建筑施工中的测量放样
浅谈弧形建筑施工中的测量放样邓建明【摘要】弧形建筑工程施工的测量放样与一般的矩形建筑物的测量放样方法有着很大的区别。
弧形建筑平面位置控制桩的设置以及轴线的向上传递若也采用同样的方法,工作量大,需投人大量的人力、时间,放样速度慢,且测量放样的精度较难达到要求。
因此采取合理的方法进行弧形建筑的施工测量放样是十分关键的技术。
本文即通过具体工程实例详细阐述了弧形建筑施工中的测量放样技术要点。
【关键词】弧形建筑;测量放样;平面放线;极坐标法;全站仪一、工程概况西安某工程是集合了商业区(50#—52#楼B段)、办公楼(48#楼)及五星级酒店(50#楼A段)的综合型商业项目,其中48#楼为地下室2层,地上24层;52#楼A段为地下室1层,地上17层;49#楼为地下室1层,地上4层(影院部分为5层) 50#—52#楼B段地上4层,地下2 层,框架-剪力墙结构,总建筑面积为44500m2。
该商业区工程主楼平面呈弧形,地上部分横轴共有5条:1~5;纵轴共有4条:A、B、C、D,A 轴半径 92.570m、D轴半径 116.350m,圆心角42.4°。
二、测量放样方案的分析确定圆弧线的确定有两个条件,即圆心和半径。
放样中,只要给出圆心位置和半径长度,就可以放出弧线来,具体方案如下:(一)地下室放线地下室的测量放线用全站仪直接进行定位放线。
(二)主体结构轴线传递该工程主楼建筑物较高,需严格控制主体结构的垂直度偏差,以确保结构受力满足设计要求。
纵横轴线向上传递采用外控法,即将纵横轴线及其控制线投测到首层框架柱及基础梁上。
根据现场情况选择在外弧D轴外布置控制点2 3点内弧布置控制点1 建立控制网。
其次建立轴线控制网仪器架设在外弧形2控制点或3控制点导线法定处D轴-1/2/3/4/5轴平移外1米的控制轴线交点。
同理仪器架设在B或1控制点按导线法定出A轴-1/2/3/4/5轴平移外1米的控制轴线交点。
至此连接各轴的内外弧形控制点弧形形成各轴线。
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椭圆形建筑物测量放线施工工法1. 前言随着现代化建筑物的不断发展,其外在造型也越来越丰富、新颖和多样化。
因此,在建筑工程施工中,我们经常会遇到一些平面、立面设计较为复杂的建筑物,例如扇形、椭圆形、正多边形等,其中椭圆形建筑物外形较美观、富有动感,较多地用于体育馆、展览厅、饭店等大型公共建筑上。
由于椭圆形建筑物施工放线,远比一般的矩形、圆形等简单几何图形要复杂得多,对测量工作者而言,也常常感到较为辣手,而且存在放线方法不一,有的方法很繁琐、放线的精准度也难以得到保证。
为此,下面叙述一种采用全站仪(或经纬仪)和计算机AutoCAD 软件极坐标辅助法,从而快速准确地完成椭圆形平面定位放线,并通过一个在施工程实例加以说明。
该工法具有一定的推广应用价值。
2. 工法特点传统椭圆形放线主要依据解析几何法先进行内业计算后,再用经纬仪与钢卷尺联合放线,但是存在计算工作繁琐,施工操作麻烦,如果场地平整情况不好或平面形状多变,极易出错。
因此,本工法与常规测量相比较,具体以下特点:(1). 测量精度高、速度快、内业计算量小根据椭圆形平面位置,建立极坐标系,借助计算机Auto CAD强大的运算功能,快速标出椭圆形任意两条线间的夹角和所测设椭圆轨迹上控制点的距离,再采用全站仪(或经纬仪和钢卷尺)快速完成轴线点定位,从而降低了椭圆形放线的难度,提高了放线工作的速度和精准度。
(2). 受外界施工条件影响少,便于检测和纠正由于能即时得出点位坐标和偏差信息,既降低测量施工的难度和强度,还可以结合放样点坐标进行反验算,随时纠正偏差量。
(3).与其他几种方法比较,具有如下优缺点(4)、适应范围适用于一般椭圆形、弧形建筑平面测量定位的各类建筑物的测量 。
3. 工艺原理3.1椭圆形平面曲线的数学方程式(1)椭圆的定义:在一个平面内,到两定点D1、D2的距离之和等于常数的点的轨迹,就叫做椭圆。
两定点叫椭圆的焦点,焦点之间的距离为焦距。
(2)椭圆数学方程式:在一个直角坐标系中,将经过焦点D1、D2为X 轴,D1D2线段的垂直平分线为Y 轴,其椭圆方程式为:x 2/a 2 + y 2/b 2=1(a 为长半轴,b 为短半轴)。
3.2椭圆形极坐标法计算式如右图3-1所示,以椭圆平面的圆心O 为原点,建立直角坐标系,以长轴(a )和短轴(b )为直径,分别作圆。
设P 点为椭圆曲线任意一点,连接OP 。
由P 点向长轴AB 作垂线PE ,并向上延长交长轴圆于G 点,连接OG ,交短轴圆于F 点。
连接PF ,并向短轴CD 延长交于H 点,PH 亦为短轴CD 的垂直线。
设OP 与短轴CD 的夹角为β,设OE 为x 方向的增量Δx ,PE 为Δy 方向的变量Δy ,OP 为射线,长度设为S 。
在直角三角形OPE 中, OP 2=S 2=OE 2+PE 2=Δx 2+Δy 2 OP=S=PE2OE2+ =y2¤x2¤+设∠CGE=θ,则∠HOG=∠OGE=θ在直角三角形OGE 中,OE=Δx=a ×sin θ 在直角三角形OFH 中,OH=PE=Δy=b ×cos θ 当β角为已知时,则: Tg β=PE OE =y ¤x ¤=θθcos b sin a ∙∙=θtg ba∙移项可得:θtg =tg a b∙β∴θ=arctg (tg ab∙β) S = OP = y2¤x2¤+上式θ角与β角为函数关系,若每次测点时,设定一个β值,则有相应的θ角值,随之可求出Δx 、Δy 值,OP 长度也可求出。
3.3 用CAD 软件完成椭圆形极坐标点标注在AutoCAD 软件界面中,根据图纸所给点的椭圆尺寸建立所测设的椭圆极坐标系,以长轴方向为X 轴,短轴方向为y 轴,椭圆中心点或焦距点为极坐标原点,采用极坐标追踪技术,可以很方便地完成椭圆轨迹上定位点极坐标值的标注。
4. 测量仪器及内业要求4.1 测量仪器进行椭圆形建筑物测量放线,主要涉及到以下仪器,见下表:测量仪器一览表 表4-1数量(台)1 1 4.2 内业计算椭圆曲线上点位的数据计算:采用极坐标法,辅以计算机软件CAD 程序进行角度和尺寸标注,可以较少繁琐的数学计算,其结果也很准确,避免了人为计算错误。
在平面放线过程中,应对计算机软件标注的数据进行检验复核,确保投测的结果与设计图纸尺寸一致。
4.3 资料填写工程测量资料应随施工进度填写齐全,并报送监理工程师签字归档。
主要填写的测量资料有:工程定位测量记录;基槽验线记录;楼层平面放线记录;楼层标高抄测记录;建筑物垂直度、标高观测记录等。
5. 操作工艺要点5.1用CAD程序绘图,并进行椭圆极坐标尺寸标出假设一个椭圆平面建筑(见下图5-1所示),其长轴为80m(2a),短轴为40m(2b),要测定椭圆轨迹上36个等分点位的极坐标,以椭圆的圆心为坐标原点,每次测点以对平面的夹角为10°,则该椭圆轨迹上1~36点各点与中心点O的距离S值,采用CAD软件程序的极坐标定位功能,则可在图上直接对各点进行定位,并一一标注出各点的极坐标值,列出表格后,以供现场测量人员测设使用。
5.2 现场施工放线程序(1)按照设计平面图和测量规划部门所提供的定位坐标控制点,先测定椭圆中心点的坐标位置,并测出长轴和短轴四个端点的位置(即1、10、19、28点),如上图5-1所示。
(2)将全站仪(或经纬仪)安于中心点O点,对中调平,并使上下度盘的O点对齐。
(3)先将视线对准D点,后转动180°对准C点作校核,无误后,使视线向右移动10°(即β1=10°),在视线方向读取(或用钢卷尺精确量取)S2=20.230m,得2点;再向右继续转动10°(即β2=20°),在视线方向同样量取S3=20.940m,得3点,其余各点依此类推。
(4)椭圆在第二象限内的各点位置值与第一象限内的各点相对称,如S11=S9, S12=S8, S13=S7等。
(5)顺滑连接1、2、3~7各点,即可得到椭圆平面在第一象限内曲线的中心位置。
(6)椭圆在第三、四象限内的各点位置值,可分别依据第一、二象限内对应点的180°倒镜值,如第三象限内的27点,可在第一象限内的第9点确定后,倒镜180°,在视线方向精确量取S14=38.305m ,即可得点27。
其余各点的求取方法相同。
(7)检查校核在放线测设工作完成后,或每一点位置测定后,尚须用相邻两点之间的水平距离进行检查校核,其方法是用余弦定理计算出各点间的水平距离。
例如:1~2点间的距离:已知S1=20m ,S2=20.230m ,β1=10°,则点1~2=cos1020.23202-20.2320022⨯⨯⨯+=3.514m 同理得到点2-3= cos10.942023.202-.942020.23022⨯⨯⨯+=3.657m………点7-8= cos10.41534237.302-.4153430.237022⨯⨯⨯+=7.005m6. ****工程椭圆形放线运用实例6.1 工程概况主楼平面为椭圆形,见图6-1所示,长轴长度为76.8m ,短轴长度25.8m 。
6.2 放线测量方案(1)根据测绘院提供的红线桩坐标点,以椭圆形中心点和纵横中心线为基准线,建立基准控制线,地下和地上均以此为依据。
(2)要求设计单位提供本建筑平面定位电子图。
(3)采用极坐标,利用AutoCAD辅助线,以椭圆形中心点及两个焦点为圆心,建立极坐标系,在图上可方便地标注出椭圆曲线上各轴线控制点的极坐标值。
(4)以椭圆形圆心或焦点作为极坐标原点,用全站仪(或经纬仪和钢尺)进行各轴线控制点的测定。
6.3 椭圆平面控制网的测设1)根据测绘院所提供的建筑物坐标点,按照测量方案,完成椭圆形平面的定位控制桩点和轴线控制线的布设,遵循“先整体、后局部”,“先地下,后地上”的原则,纵横方向采用井字形平面控制网,椭圆形采用极坐标方法进行定位,建筑物的主控制点、主轴线,需经反复校核检查,确保准确无误。
2)依据前面所述的椭圆极坐标定位原理,利用AutoCAD计算机辅助绘图软件,按照设计院所给定的主楼定位图,确定椭圆上各轴线定位坐标点,分别标注出椭圆轨迹上控制点的极坐标值,再使用全站仪(或经纬仪测角法)可以很方便地完成椭圆曲线点定位测量。
地下室部分椭圆平面具体各点位的极坐标值如下:①如下图6-2所示,将主楼平面四分之一椭圆圆弧上对应于各轴线点,共分为13段弧段,分别向椭圆中心连线,标注出各点的极坐标值(S、θ)。
② 以椭圆形中心点O 为原点,椭圆形平面长轴线为x 轴,短轴线为y 轴,建立极坐标系。
③A ~N ④ ⑤ 2000极坐标θ角与极距S 的对应表 表6-17. 质量标准7.1 各平面轴线放样及细部放样根据主控制轴线进行引测,用全站仪(经纬仪)采用极坐标点法定位后,将各轴线投测出来,并校核无误后,再依次放出细部线,采用五线制(轴线、柱身线、模板安装控制线、外墙柱-20cm线、门窗洞口的边角线)。
墙体模板拆完后,要及时抄测50标高线。
轴线的竖向投测的允许误差详下表:轴线竖向投测的允许误差表表7-17.2 竖向控制轴线的投测:竖向用激光铅垂仪投点,在主控制点上架设铅垂仪,将垂点引测至上一楼层后,用一测回法转角测设南北控制线,并与南北轴线上的投测点校核,如误差在限差之内,平均后投点、弹线。
轴线投测传递的允许误差表表7-27.3,测距相对中误差小于l/30000,测角中误差小于2.5”,精度符合规范要求。
8.桩点保护措施(1)基坑上面的主控桩采用井字型控制(桩点用10cm*10cm钢板制作,并浇筑混凝土深800mm)。
应加强每个定位桩点的保护,护坡及土方开挖转运及材料堆码过程中,务必让开所有测量控制桩点。
并设置明显的标记和防护栏。
(2)根据建筑物的平面、立面结构情况,在建筑物零米结构施工完成后,上部结构施工采取激光铅垂仪竖向垂直控制,并结合建筑物外围控制网点进行检测。
(3)各层现浇板支模,纵横系统均应躲开通视孔位置,保证上下畅通。
待激光垂准仪将控制点传递到结构楼层后,再进行严格校核。
(4)控制桩点复测控制桩点的复测应定期进行,每1—2月间检查一次,如有变动应及时恢复,作好检查记录,记录填写应真实,签字应齐全,具有可追溯性。