300-400垂直度计算公式
垂直度
当理论正确角度相对于基准面90度产生的公差百分比,称为垂直度公差;
公差带:当以平面为基准时,若被测要素为平面,则其垂直度公差带的距离为垂直度的公差值。
垂直度量测用量角器或垂直度量测仪。
被测要素为直线轴时候,垂直度的公差值表示轴与平面所称角度与90度做差,产生的公差百分比。
(二)为预防钢柱垂直度偏差过大,可采取的预防措施:1.对于细长钢柱,一点吊装变形较大时,可采取两点、三点等吊装方法,以减少变形 2.吊装后,及时加临时支撑以防风力或而变形 3.由于阳光照射而影响钢柱垂直偏差,其防治措施与钢筋混凝土柱相同
垂直度的评价:
当基准是直线,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准直线且距离最近的两个包含被测直线的平面之间的距离;
当基准是直线,被评价的是平面时,垂直度是垂直于基准直线且距离最近的两个包含被测平面的平面之间的距离。
当基准是平面,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准平面和评价方向,且距离最近的两个包含被测直线的平面之间的距离;或垂直于基准平面,且包含被测直线的圆柱的最小直径。
当基准是平面,被评价的是平面时,垂直度是垂直于基准平面且距离最近的两个包含被测平面的平面之间的距离。
桥墩垂直度计算公式
桥墩垂直度计算公式
桥墩垂直度是指桥梁中心线所经过的墩柱的正常垂直偏差。
桥墩
垂直度的大小直接关系到桥梁的安全性和使用寿命,因此在桥梁设计
和建造中非常重要。
桥墩垂直度可以通过数学方法进行计算。
一个简单的公式可以用
来计算桥墩垂直度。
该公式如下:桥墩垂直度=(高箱墩顶部高度-低
箱墩顶部高度)/箱墩跨度。
这个公式的应用相对简单,但是需要考虑很多因素。
在计算中,
需要考虑桥墩的结构和类型,墩顶的高度以及墩顶包括的结构元素,
如横梁和盖板等。
此外,应该考虑桥梁的设计标准和条件,如桥梁的
水平度和垂直度要求,荷载条件和环境条件等。
在桥梁的设计和施工过程中,应该控制桥墩的垂直度,以确保桥
梁的安全性和舒适性。
为了达到这个目标,可以采用很多方法和技术,如精密测量仪器和能力强的测量人员,以及施工时的科学施工方法和
质量控制措施。
总之,桥墩垂直度是桥梁设计和建造过程中需要重视的问题。
通
过正确的计算和控制,可以确保桥梁的安全性和可靠性,并增强桥梁
的使用寿命和经济效益。
在实际的桥梁工程项目中,需要采取有力的
措施来确保桥墩垂直度达到标准要求,为人们出行和物资运输提供更
加便捷的条件。
垂直度测量 (2)
知识创造未来
垂直度测量
垂直度测量是一种测量物体是否垂直的方法。
这种测量通常通过使用水平仪或激光测量仪来进行。
使用水平仪测量垂直度时,需将水平仪放在待测物体上,并调整水平仪,使其指示器读数为零。
然后,将水平仪旋转90度,继续观察指示器的读数。
如果指示器显示为零,则说明物体是垂直的。
如果指示器的读数不为零,则可以根据指示器的读数来计算物体的垂直度偏差。
激光测量仪是一种更准确的测量垂直度的工具。
使用激光测量仪时,首先将激光测量仪放在一个已知垂直的参考点上,并调整仪器,使其指向待测物体。
然后,将激光测量仪移动到待测物体上,观察测量仪显示的指示器读数。
根据测量仪显示的读数,可以计算出物体的垂直度偏差。
垂直度测量在许多工程和制造领域中都很重要,特别是对于要求高精度垂直度的设备和结构。
1。
垂直度
垂直度
(Perpendicularity)是位置公差,用符号⊥表示。
垂直度评价直线之间、平面之间或直线与平面之间的垂直状态。
其中一个直线或平面是评价基准,而直线可以是被测样品的直线部分或直线运动轨迹,平面可以是被测样品的平面部分或运动轨迹形成的平面。
目录
编辑本段定义
当理论正确角度相对于基准面90度产生的公差百分比,称为垂直度公差;
公差带:当以平面为基准时,若被测要素为平面,则其垂直度公差带的距离为垂直度的公差值。
垂直度量测用量角器或垂直度量测仪。
被测要素为直线轴时候,垂直度的公差值表示轴与平面所称角度与90度做差,产生的公差百分比。
(二)为预防钢柱垂直度偏差过大,可采取的预防措施:1.对于细长钢柱,一点吊装变形较大时,可采取两点、三点等吊装方法,以减少变形 2.吊装后,及时加临时支撑以防风力或而变形 3.由于阳光照射而影响钢柱垂直偏差,其防治措施与钢筋混凝土柱相同
编辑本段垂直度的评价:
当基准是直线,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准直线且距离最近的两个包含被测直线的平面之间的距离;
当基准是直线,被评价的是平面时,垂直度是垂直于基准直线且距离最近的两个包含被测平面的平面之间的距离。
当基准是平面,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准平面和评价方向,且距离最近的两个包含被测直线的平面之间的距离;或垂直于基准平面,且包含被测直线的圆柱的最小直径。
当基准是平面,被评价的是平面时,垂直度是垂直于基准平面且距离最近的两个包含被测平面的平面之间的距离。
方管垂直倾斜角度计算公式
方管垂直倾斜角度计算公式方管是一种常见的建筑材料,常用于搭建建筑物的结构。
在实际的施工中,我们经常会遇到需要计算方管的垂直倾斜角度的情况。
这个角度的计算对于确保结构的稳定和安全非常重要。
在本文中,我们将介绍方管垂直倾斜角度的计算公式,并且讨论一些与这个公式相关的实际应用。
方管垂直倾斜角度的计算公式如下:tan(θ) = h / l。
其中,θ表示方管的垂直倾斜角度,h表示方管的垂直高度差,l表示方管的水平长度。
这个公式的推导非常简单。
我们知道,tan(θ)表示一个角度的正切值,它等于这个角度的对边长度与邻边长度的比值。
在方管的情况下,对边长度就是方管的垂直高度差h,邻边长度就是方管的水平长度l。
因此,tan(θ) = h / l。
使用这个公式,我们可以很容易地计算出方管的垂直倾斜角度。
这个角度的计算对于建筑结构的设计和施工非常重要。
在一些特殊的情况下,比如在建筑物的屋顶或者悬挑结构中,方管可能需要安装在倾斜的位置上。
在这种情况下,我们就需要通过计算方管的垂直倾斜角度来确定它的安装位置和角度,以确保结构的稳定和安全。
除了在建筑结构中的应用,方管垂直倾斜角度的计算公式还可以在其他领域得到应用。
比如,在机械制造和设备安装中,方管常常用于支撑和固定设备。
在这种情况下,我们也需要通过计算方管的垂直倾斜角度来确定它的安装位置和角度,以确保设备的稳定和安全。
在实际的工程中,我们可能会遇到一些复杂的情况,比如方管不是完全垂直安装,或者方管的水平长度不是直线。
在这种情况下,我们就需要对公式进行一些修正,以考虑这些额外的因素。
但是基本的原理和方法是相同的,我们仍然可以通过计算来确定方管的垂直倾斜角度。
除了方管垂直倾斜角度的计算公式之外,我们还需要注意一些与这个公式相关的实际应用中可能会遇到的问题。
比如,在实际的施工中,我们可能会遇到方管的尺寸和材质的偏差,这些因素都会对方管的垂直倾斜角度产生影响。
因此,在实际的工程中,我们需要对这些因素进行充分的考虑和调整,以确保计算出的角度能够准确地反映实际的情况。
钢筋混凝土管桩的垂直度测量技术规程
钢筋混凝土管桩的垂直度测量技术规程一、前言钢筋混凝土管桩广泛应用于土木工程中,其垂直度是保证工程质量的重要指标之一。
为了确保钢筋混凝土管桩的垂直度,需要采用特定的测量技术来进行测量。
本文将详细介绍钢筋混凝土管桩的垂直度测量技术规程。
二、测量前准备1. 确定测量点:在钢筋混凝土管桩的顶部和底部各选取一个测量点,用于测量桩的垂直度。
2. 准备测量仪器:需要准备水平仪、测量尺、标尺、铅垂线等测量仪器。
3. 确定测量时间:在天气晴朗、无风、无雨的情况下进行测量。
三、测量步骤1. 桩顶测量:首先在桩顶选取一个测量点,并将水平仪放置在该测量点上,调整水平仪使其水平。
然后使用测量尺测量桩顶与水平仪的距离,并记录下该距离。
接着使用标尺测量铅垂线与水平仪之间的距离,并记录下该距离。
最后使用铅垂线测量桩顶与水平仪之间的距离,并记录下该距离。
2. 桩底测量:在桩底选取一个测量点,并将水平仪放置在该测量点上,调整水平仪使其水平。
然后使用测量尺测量桩底与水平仪的距离,并记录下该距离。
接着使用标尺测量铅垂线与水平仪之间的距离,并记录下该距离。
最后使用铅垂线测量桩底与水平仪之间的距离,并记录下该距离。
3. 计算垂直度:根据测量结果计算桩的垂直度。
垂直度计算公式为:垂直度=(桩底铅垂线距离-桩顶铅垂线距离)/桩长。
四、测量注意事项1. 测量时应保持仪器的水平度和垂直度。
2. 测量前要清理测量点,确保其表面平整、干净。
3. 测量时要避免外部干扰,如风、震动等。
4. 测量时应使用精度高、可靠的测量仪器。
5. 测量结束后要及时清理测量仪器,避免影响下次使用。
五、测量结果分析1. 如果测量结果的垂直度超出了规定范围,则需要进行调整,以保证工程质量。
2. 如果测量结果在规定范围内,则说明钢筋混凝土管桩的垂直度符合要求。
六、结论钢筋混凝土管桩的垂直度是保证工程质量的重要指标之一。
通过本文介绍的测量技术规程,可以准确测量钢筋混凝土管桩的垂直度,确保工程质量。
立式设备垂直度标准(一)
立式设备垂直度标准(一)立式设备垂直度标准作为一名资深的创作者,我一直关注着立式设备的垂直度标准。
因为垂直度的好坏直接影响到设备的精度和稳定性,而这些问题又会直接关系到产品的质量和生产效率。
垂直度的定义垂直度是指两个面或两个轴线之间的角度,常用于描述设备的偏差程度。
在立式设备中,垂直度通常是指主轴与工作台面之间的夹角,也可称为主轴垂直度。
立式设备垂直度标准根据国家标准《机床主轴精度检验规范》(GB/T 8822-2009),立式加工中心的主轴垂直度应满足以下标准:1.主轴端面承受负载后的偏转度不应超过0.005mm2.主轴与工作台面之间的夹角误差应不大于0.01度垂直度影响因素立式设备的垂直度受到多种因素的影响,常见的有以下几点:•机床基础的刚度•主轴的几何精度和动平衡性•安装与调整过程中的误差•机床在不同负载下的变形和热变形提高立式设备垂直度的方法为提高立式设备的垂直度,我们可以采取以下措施:1.严格按照设备调试步骤进行安装调整2.提高机床基础的刚度和稳定性 3.定期对设备进行维护和保养 4.控制机床在加工过程中的温度和湿度 5.选择高精度的主轴和配套的零部件结语在现代工业生产中,立式设备已经成为了不可或缺的工具。
而设备的垂直度是保证加工质量和生产效率的重要因素,必须严格按照标准进行检验和精调。
只有这样,才能保证企业的生产目标和市场竞争力。
垂直度的检测方法为了保证立式设备的垂直度符合标准要求,我们需要采用相应的检测方法。
常见的方法有以下几种:1.三坐标测量仪:通过对主轴和工作台面进行三维坐标测量,可以准确地判断其夹角是否符合标准。
2.测角仪:测角仪是专门用于测量角度的一种工具,通过将其放置在主轴和工作台面之间,读数器显示的数值即为两者之间的夹角。
3.内置传感器:现代的立式设备,通常内置有精密的传感器,可以对其垂直度进行实时监测和调整。
垂直度的重要性立式设备在制造业中应用广泛,其加工精度和生产效率直接影响着企业的利润和竞争力。
平行度、垂直度、倾斜度公差
平行度、垂直度、倾斜度公差(GB/T 1184-1996)μm精度等级主参数L、d(D)mm≤10>10~16>16~25>25~40>40~63>63~100>100~160>160~250>250~400>400~630>630~1000>1000~1600>1600~2500应用4 3 456 8 10 12 15 20 25 30 40 50 应用5 56 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 应用6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 应用7 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 应用8 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 应用9 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 400 500 应用10 50 60 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 800 应用11 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200应用12 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000平行度用于泵体和齿轮及螺杆的端面,普通精度机床的工作面;高精度机械的导槽和导板。
垂直度用于发动机轴和离合器的凸缘,气缸的支承端面,装D、E和C级轴承之箱体的凸肩。
平行度用于中等精度钻模的工作面,7~10级精度齿轮传动箱体孔的中心线;连杆头孔之轴线。
垂直度用于装F、G级轴承之壳体孔的轴线;按h6和g6连接的锥形轴减速器的箱体孔中心线;活塞中销轴。
平行度用于重型机械轴承盖的端面,卷扬机、手动传动装置中的传动轴。
垂直度用于手动卷扬机及传动装置中轴承端面;按f7和d8连接的锥形轴减速机器箱孔中心线。
垂直度测量方法是怎样的?简单的方法教给你
垂直度测量方法是怎样的?简单的方法教给你
什么是垂直度
垂直度是表示零件上被测要素相对于基准要素,保持正确的90°夹角状况。
也就是通常所说的两要素之间保持正交的程度。
垂直度是形状公差,垂直度公差是:被测要素的实际方向,对于基准相垂直的理想方向之间,所允许的最大变动量。
也就是图样上给出的,用以限制被测实际要素偏离垂直方向,所允许的最大变动范围。
垂直是用符号“⊥”来表示的。
垂直度的要素一般为直线和平面。
基准要素一般为平面,当然也可以是直线。
垂直度评价直线之间、平面之间或直线与平面之间的垂直状态。
其中一个直线或平面是评价基准,而直线可以是被测样品的直线部分或直线运动,平面可以是被测样品的平面部分或运动轨迹形成的平面。
垂直度测量方法
1、小的物体,那么用直角尺靠近要量的角,再查看一下数值就可以了,若精确度要求高,需要用游标卡尺来测量。
2、大型的物体或建筑,需要使用全站仪,贴近物体的角,再垂直放好,最后查看数据。
测量垂直度有哪些工具?
1、测量垂直度可以使用沿垂线来进行测量,首先用一条小的绳子将物体的一端给系好,当物体不动的时候就可以开始进行测量。
2、也可以使用水平仪来测量,但是这种测量的方法比较适用于小的角度。
3、水准仪也可以用来测量垂直度水准仪,主要分为自动安平,微倾以及激光等等。
4、角尺在生活当中使用的范围是比较广泛的,也可以用来测量垂直度,但是一定要注意它的准确性。
5、全站仪也是测量垂直度的一种工具,它是一种高技术的测量仪,可以测垂直的角,斜角,平距,水平角,高差等等。
宽座直角尺垂直度测量不确定度评定
宽座直角尺垂直度测量不确定度评定发表时间:2019-12-09T09:29:21.547Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:李云龙[导读] 摘要:直角尺是常用的检验工具和划线工具,尤其是在测量支距尺以及轨距尺检定器等铁路专用标准器时,直角尺可以判断基准面与测量块之间是否垂直。
(广东省梅州市质量计量监督检测所广东省梅州市 514072)摘要:直角尺是常用的检验工具和划线工具,尤其是在测量支距尺以及轨距尺检定器等铁路专用标准器时,直角尺可以判断基准面与测量块之间是否垂直。
宽座直角尺作为常用的三角尺类型,其本身的垂直度会影响到正常使用,关于宽座直角尺垂直度测定的方法有多种,因此,评定不确定度的方法各不相同,本文主要采用的是间隙法,通过建立测量模型,从标准直角、量块以及估算被测的直角尺与标准的直角尺之间的比较差值这三个方面评定宽座直角尺垂直度测量的不确定度。
关键词:宽座直角尺;间隙法;垂直度;不确定度评定测量不确定度评定是用来分析计量器具示值误差的测量结果,测量不确定度指的是对测量结果不可信的程度或者是怀疑程度。
受客观条件以及人们主观认识不足的影响,测量值以一定的概率分布落在某个区域内,表征被测量分散性的参数就是测量不确定度。
宽座直角尺垂直度测量不确定评定主要以标准直角尺作为标准。
1.实验概况1.1实验参考依据本次实验主要以JJG7—2004《直角尺检定规程》为准,根据其中的相关规程开展实验。
1.2标准器具实验采用的标准器器具为标准直角尺、直角尺检查仪、花岗石方尺。
1.3测量对象本次实验的主要对象是宽座直角尺,评定其垂直度测量不确定度。
1.4实验环境条件温度保持在20~25℃,湿度保持在45~65%RH。
2.构建数学模型按照JJG7—2004《直角尺检定规程》的要求,以间隙法来测量宽座直角尺外角的垂直度,在宽座直角尺工作面与花岗石方尺工作面间加4等量块,在被检测的范围之内,可以加入的量块尺寸的最大差值就是宽座直角尺垂直度的偏差值[1]。
垂直度单位——精选推荐
垂直度单位垂直度(Perpendicularity)是位置公差,⽤符号⊥表⽰; 定义: 当理论正确⾓度相对于基准⾯为90时,称为垂直度公差; 公差带:当以平⾯为基准时,若被测要素为平⾯,则其垂直度公差带是距离为垂直度公差值,垂直于基准平⾯的两平⾏平⾯之间的区域. 垂直度量测⽤量⾓器或垂直度量测仪圆度(Circularity/Roundness )是形状公差, ⽤符号○表⽰; 定义:实际被测要素对理想圆的允许变动. 公差带:在同⼀正截⾯上.半径差为圆度公差值的同⼼圆之间的区域. 圆度量测⽤百分表或投影仪. 垂直度与圆度的单位都是mm,但⼀般精度在0.01-0.1mm之间.当基准是直线,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准直线且距离最近的两个包含被测直线的平⾯之间的距离;当基准是直线,被评价的是平⾯时,垂直度是垂直于基准直线且距离最近的两个包含被测平⾯的平⾯之间的距离。
当基准喷砂机价格是平⾯,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准平⾯和评价⽅向,且距离最近的两个包含被测直线的平⾯之间的距离;或垂直于基准平⾯,且包含被测直线的圆柱的最⼩直径。
当基准是平⾯,被评价的是平⾯时,垂直度是垂直于基准平⾯且距离最近的两个包含被测平⾯的平⾯之间的距离。
如果公差范围很⼩的话,⼀般的丈量仪器可能量测不出来。
所以垂直度公差在0.05之内的⽤三坐标丈量机和⾼度仪来丈量才有保证。
三坐标和⾼度仪来测量⼯件的垂直度造价较⾼.垂直度测量仪台⾯精度00级 4.5um,垂直度的丈量⽅法有很多,市⾯上还有专门的丈量垂直度的垂直度测量仪。
但要看⼯件要求的公差是多少。
垂直精度0.01mm,这种丈量仪丈量垂直度⽅便,易学,操做简便,准确,价格低,⾮常实⽤。
空⼼砖是以粘⼟、页岩等为主要原料。
使⽤空⼼砖的房屋倒塌导致多⼈死亡,经过原料处置、成型、烧结制成。
空⼼砖优点是质轻、强度⾼、保温、隔⾳降噪性能好。
2011年3⽉云南上海淋浴房价格盈江发⽣的5.8级地震中。
塔吊垂直度的计算和测量
塔吊垂直度的计算和测量塔吊垂直度计算,塔吊垂直度检测,允许偏差范围1、塔吊垂直度允许偏差范围JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第30 页对塔吊垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000。
2、塔吊垂直度计算塔吊垂直度<4/1000,安装附着装置后,附着以下<2/1000,附着以上<4/1000。
例:标准节的高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12cm。
注:塔吊的一节标准节长2.5m,一个角铁宽15cm。
高度为:从第一个标准节到驾驶室下面的标准节。
观测距离为:距塔吊高度1.5 倍的距离架设仪器观测。
例:我公司一客户项目中,四台塔吊:1#、2#、3#、4#塔吊垂直度检测。
1# 塔吊21m,距离塔吊1.5 倍距离观测,限差按最小值2/1000A、大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向东偏1cmB、大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在西侧,测得向南偏5cm,限差4.2cm,超限,调整后,测得向南偏1cm,符合要求。
2# 塔吊27m,距离塔吊1.5 倍距离观测,限差按最小值2/1000A、大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在东侧,测得向北偏7cm,限差5.4cm,超限,调整后,测得向北偏1.3cm,符合要求。
B、大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向东偏3.5cm,限差5.4cm,符合要求3# 塔吊33m,距离塔吊1.5 倍距离观测,限差按最小值2/1000A、大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在西侧,测得向北偏16.5cm,限差6.6cm,超限,调整后,测得向北偏cm,符合要求。
B、大臂朝南仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向西偏25cm,限差 6.6cm,超限,调整后,测得向北偏cm,符合要求。
A′大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向东偏1cm,符合要求。
GB平行度垂直度倾斜度公差值
平行度、垂直度、倾斜度公差值(GB1184-80)
公差值: μm
主参数L,d(D),mm?
公差等级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
≤10?
3
5
8
12
20
30
50
80
120
10-16?
1
2
4
6
10
15
25
40
60
100
150
16-25?
5
8
12
20
30
50
80
150
200
25-40?
6
12
25
50
80
120
200
300
500
800
1500
200
2500-4000?
8
15
30
60
100
150
250
400
600
1000
2000
2500
4000-6300?
10
20
40
80
120
200
300
500
800
1200
3000
3000
6300-10000
12
25
50
100
150
250
400
600
(1).平行度:
低精度零件、重型机械滚动轴承端盖.柴油机和煤气发动机的曲轴孔、轴颈等.
(2).垂直度和倾斜度:
花键轴轴肩端面、皮带运输机法兰盘等端面对轴心线、手动卷扬机及传动装置中轴承端面、减速器壳体平面等.
垂直度误差
垂直度误差、位置度误差的测量知识精讲一、面对线测量垂直度误差1、垂直度:是指加工后零件上的面、线或轴线相对于该零件上作为基准的面、线或轴线不垂直的程度。
(是限制被测实际要素对基准在垂直方向上变动量的一项指标)2、测量垂直度误差:Δ=Mmax-Mmin式中,Mmax为百分表的最大读数,Mmin为百分表的最小读数。
二、线对线测量垂直度误差1、测量垂直度误差:X ︳M1−M2 ︳Δ=L1L2式中,L1为被测轴线长度;L2为百分表两个位置间的距离。
2、线对面和面对面测量垂直度误差:Δ=(Mmax-Mmin)/2式中,Mmax为百分表的最大读数,Mmin为百分表的最小读数。
三、测量位置度误差Δ=2√fx2+fy2)其中fx、fy为实测值与相应的理论正确尺寸比较得出的偏差值。
能力训练一、填空题1、垂直度是指加工后零件上的______、______或______相对于该零件上作为基准的______、______、或______、不垂直的程度,它的符号是______。
2、垂直度是限制______对基准______变动量的一项指标。
3、垂直度误差一般分为______、______、______、和______、四种类型。
4、位置度是限制______、对______变动量的指标,它的______是理论正确尺寸,常用符号是______。
5、位置度包括______、______、和______的位置度。
二、选择题1、垂直度误差检测不一定适用的量具是()。
A 测量平台B心轴C百分表 D 表架2、当孔为被测要素或基准要素时,通常采用()作为辅助测量工具。
A轴心线B百分表C内孔壁D心轴3、被侧平面位于距离为公差带t, 且垂直于基准轴线的两平行平面之间的公差带是()。
A线对线公差带B面对线公差带C线对面公差带D面对面公差带三、判断题1、垂直度误差数据处理方法是一致的都是△=Mmax-Mmin。
( )2、给定互相垂直两个方向上的线对面垂直度公差带是一个t1Xt2的四棱柱。
高层建筑施工测量的垂直度的测量
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。
PHC桩基施工规范
国标桩基PHC300-400管桩允许偏差和检查方法详下表注:d为桩的截面边长国标桩基PHC500-600管桩允许偏差和检查方法详下表注:d为桩的截面边长选择筒式柴油打桩锤参考表B 静压法用抱压式液压压桩机或顶压式液压压桩机作业。
(1)静压管桩基础的地质条件1、适宜作静压管桩的地层:均匀坚硬的粘性土层;中密、密实的碎石土层、粉土层;全风化岩,强风化岩层。
2不适宜作静压管桩的地层:: 1)与锤击管桩基础相同的含有孤石和障碍物较多的;有薄而又坚硬的夹层;石灰岩;“上软下硬,软硬突变”以及基岩埋藏较浅且倾斜较大的地层。
2)现场地表土层松软,又未经处理因而容易发生陷机的场地,要求场地表层土压强≥120kpa。
3)桩端持力层为中密~密实砂土层,但其上覆土层几乎全是稍密~中密砂土的场地。
(2)压桩机的选择选择压桩机参考表(3)施工前应完成下列准备工作:1、压桩机运入现场安装就位后,应认真检查压桩设备各部分的质量和性能,并进行试运转;2、检查管桩外观质量及产品等级,检查管桩的标记是否清晰。
3、根据施工图绘制整个工程的桩位编号图,并且根据施工组织设计施工方案,确定合理的施工流水线路。
4、由专职测量人员分批或全部测定标出场地上的桩位,其偏差不得大于20mm;5、在桩身上划出以米为单位的长度标记,并按从下至上的顺序标明桩的长度,以便观察桩的入土深度及记录该深度时的压力值。
(4)在正式压桩前,应进行试压桩,以利初步确定承载力的特征值,试压桩的要求如下:1、甲级及地质条件较为复杂的乙级静压桩基础工程,按不少于2%工程桩数量且不少于5根进行试压桩;2、试压桩的规格、长度及地质条件应具有代表性;3、试压桩应选在地质勘探技术孔附近;4、施压方法及施压条件应与工程桩一致;5、试压桩经过24h休歇后需复压;6、试压桩宜按1%的工程桩数量进行静载荷试验;有条件时,静载荷试验宜加载至桩的极限承载力。
(5)压桩的顺序. 1、根据桩的密集程度及桩基础与周围建(构)筑物的关系: 1)若桩较密集且距周围建(构)筑物较远、施工场地较开阔时,宜从中间向四周进行; 2)若桩较密集、场地狭长、两端距建(构)筑物较远时,宜从中间向两端进行; 3)若桩较密集且一侧靠近建(构)筑物时,宜从毗邻建(构)筑物的一侧开始由近及远地进行; 2、根据场地的工程地质条件: 1)若场地较大且部分区域的上覆土层中含砂(碎石、卵石)时,宜先在含砂(碎石、卵石)区域内施压; 2)若持力层埋深或桩的入土深度差别较大时,宜先施压长桩后施压短桩; 3、根据桩的规格及分布情况: 1)当场地内桩的规格不同时,宜先施压大桩后施压小桩; 2)当场地内存在30根桩以上的大承台时,宜先施压大承台桩后施压小承台桩. (6)抱压式液压压桩机施工作业的规定: 1、压桩机应配足重量,满足最大压桩力的要求; 2、压桩机机上起重机在进行吊桩,喂桩过程中,严禁行走和调整; 3、喂桩时,管桩桩身两侧合缝位置应避开夹具的直接接触; 4、带有桩尖的第一节桩插入地面0.5~1.0m时,应严格调整桩的垂直度,偏差不得大于0.5%,然后才能继续下去; 5、压桩过程中应经常观测桩身的垂直度。