《工程测量》课件6-讲义7高耸建筑物的铅垂线放样
工程测量课件
3 R2
相对差值: S 1 ( S )2
S 3R
上式中取R=6371km,则
S/km 5 10 20 50
ΔS/mm 1 8 66
1027
ΔS/S 1/4870000 1/1220000 1/304000 1/48700
结论: 在半径为10km的圆面积内进行长度的测量 时, 可以不必考虑地球曲率的影响,即可把水准面 当作水平面看待。
待定点的坐标和高程一般不是直接测定的。
如图: A、B为已知点
hAC A
C hBC B
C为待定点
c
D1
γ
D2
α a
β b
投影平面
基本内容: 高差测量(h) 角度测量(β、α) 距离测量(S、D)
(X0 Y0 H0)
(X0 Y0 H0)与(X Y H)
几何关系
(X Y H)
外业工作:测定和测设。
内业工作:观测数据处理和绘图。
相对高程: 某点沿铅垂线方向到任意水准面的距离。 如:HA′、HC ′。
高差: 地面上两点高程之差。 如:hAC = HC – HA hAC = HC′– HA′
当hAC为正时, C点高于A点; 当hAC为负时, C点低于A点;
我国的高程系统: 水准原点 全国高程的起算点。 1985年国家高程基准 (72.260m ) 1956年黄海高程系 (72.289m)
p1
xp1 xp1 , xp2 xp2
o
y
y y p1=500000+ p1
=+(带号)636780.360m
y yp2 = 500000+ p2
=+(带号)227559.720m
《工程测量课件》PPT课件
测物体的信息,以确定物体的形状、大小和空间 位置的的理论和技术。
◆海洋测量学:研究海洋定位,测定海洋大地水
准面、海底和海洋地形、海洋重力、磁力及 编制各种海图的理论和技术。
◆工程测量学:为某项工程项目所进行的专门测
量,包括勘探阶段、设计阶段、 施工阶 段、和管理阶段所进行的各种测量(地形测 绘、施工测量、变形测量等)。
测量学是研究地球形状、大小及确定地球表面 (包括空中、地表、地下和海洋)物体空间位置, 以及对这些空间位置信息进行处理、储存、管理 的科学。
2.测量学科的分类 ◆大地测量学 :研究地球的形状、大小和重力场
及其变化。解决大范围地区的控制测量和地球重 力场问题。(分常规大地测量学、空间大地测量 学、卫星大地测量学)
◆地图制图学 :研究各种地图的制作理论、方法
及应用的科学。如地图编绘、投影、整饰、 印刷及建立地图数据库等。
储运工程测量属工程测量学范畴。面向储运 工程项目在各个阶段所进行的测量工作。 3、主要任务:
◆测绘地形图(勘探阶段)
◆使用地形图(设计阶段)
◆建(构)筑物施工放样、建筑质量检验 (施工阶段)
1、大地坐标系
(以参考椭球体面为基准面):经度L、维度B、高程H 1954北京坐标系(克拉索夫斯基椭球) (原点在前苏联列宁格勒天文台中心) 1980西安坐标系(IUGG-75椭球) (原点在陕西省泾阳县永乐镇)
34°32′27.00″N108°55′25.00″E
2.空间直角坐标系 (地心坐标系)
L N INT [ 60 1]
n
INT
[
L
1030 30
1]
6 0
6N-3
“工程测量”课程教学PPT课件
.
15
假想一个横椭圆柱面套在参考椭球面上
.
16
地球表面投影到横椭圆柱面上
• 地球的投影
• 红线是投影线
•
取出地球的投 影---剪开---压 平后
.
17
2.高斯平面的特点
• 1)投影后的中央子午线NBS是直线, 长度不变。
• 2)投影后的赤道ABC是直线,保持 ABC⊥NBS。
• 3)离开中央子午线的子午线投影是 以二极为终点的弧线,离中央子午 线越远,弧线的曲率越大,说明离 中央子午线越远投影变形越大。
.
18
3.高斯平面直角坐标系的建立
• 建立规则: • ①X轴是中央子午线NBS的投影,
北方为正方向; • ②Y轴是赤道ABC的投影,东方
为正方向; • ③原点,即中央子午线与赤道交
点用O表示; • ④四象限按顺时针顺序Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ、Ⅳ排列
.
19
高斯平面直角坐标表示地面点位置
• 如x=2433586.693m, y=38514366.157m。
.
24
第四节 高程系统的概念
• 一、高程系统的一般概念 • 二、实际应用中的地面点高程的概念
.
25
一、高程系统的一般概念
• 地面点高程:地面点到某一高程基准面的垂直距离。
• 大地高系统:以参考椭球体面为基准面的高程系统。大地高,表示地面点到参考 椭球体面的垂直距离。
• 正高系统:以大地水准面为基准面的高程系统。正高,表示地面点到大地水准面 的垂直距离。
• 2.坐标轴X轴的正方向不一定指向北极,可根据 工作需要自行确定,具有某种实用性;
• 3.坐标系原点不一定设在赤道上,一般设在有 利于工作的范围内,具有相应的区域性。
智慧树知到 《工程测量学》章节测试答案
智慧树知到《工程测量学》章节测试答案第一章1、现代测绘科学、定位技术、遥感和地理信息学等学科与现代计算机科学和信息科学、通信科学等相结合的多学科集成,出现了新的学科,即()A.工程测量学B.广义工程测量学C.Geomatics(地球空间信息学)D.地理信息学答案: Geomatics(地球空间信息学)2、工程测量学是研究各种工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段所进行的各种测量工作的学科。
A.对B.错答案: 对3、在施工放样中,若设计允许的总误差为M,允许测量工作的误差为m1,允许施工产生的误差为m2,按“等影响原则”,则有m1=()。
A.M/2B.M/√2C.M/3D.M/√3答案: M/√24、提供各种比例尺的地形图,并为工程地质勘探、水文地质勘探以及水文测验等进行测量,属于工程建设()阶段的测量工作。
A.规划设计B.施工C.运营管理D.变形监测答案: 规划设计5、对于二维测角网(平面网),若网中只有两个点的坐标已知,则属于()A.最小约束网B.约束网C.自由网D.秩亏网答案: 最小约束网第二章1、测绘资料要满足工程建设规划设计的需要,其主要质量标准是地形图的精度、比例尺的合理选择、测绘内容的取舍适度等。
A.对B.错答案: 对2、在工业建设场地的总平面图上,建筑物的平面位置通常是用施工坐标系的坐标来表示。
A.对B.错答案: 对3、工业企业设计中,选择地形图比例尺时应顾及总图运输设计图比例尺、场地现状条件和面积大小等因素。
A.对B.错答案: 对4、一般的工业企业的设计,多数是使用比例尺为1:100的地形图,这种图是设计用的“通用地形图”。
A.对B.错答案: 错5、数字地面模型是表示地面起伏形态和地表景观的一系列离散点或规则点的坐标数值集合的总称。
A.对B.错答案: 对第三章1、铁路勘测设计一般要经过方案研究(室内研究、现场踏勘、提出方案报告)、初测、初步设计、定测、施工设计等过程。
A.对B.错答案:A2、线路初测是初步设计阶段的勘测工作,初测的主要任务是提供沿线小比例尺带状地形图以及地质和水文方面的资料。
《工程测量学》第6章
由上式可见,测大角归化法的精度高于测小角归化法。
4、构网联测归化法放样
在高精度的施工放样中,控制点通常采用带有 强制对中盘的观测墩。通过构网联测平差后,
将控制点归化到某一特定的方向或几个特定位 置,便于架仪器直接放样 ;也可以将控制点与直
接放样点一起构网联测,经平差后,求得各直 接放样点的归化量,再将放样点归化到设计位 置。
建筑工程的轴线放样: 轴线位置中误差 M 包含测量中误差m测和施工中误差m施 例:
2 2 M m测 m施
1 1 按等影响原则有:m测 =m施 = M 2 2 2 测量中误差又包含施工控制点中误差m控和放样中误差m放
2 2 2 m测 =m控 +m放
1 可按可忽略不计原则得 m控 = m放 3 1 1 1 m控 = m测 = M= =0.112 10 2 5 4 5 1 m放 =3m控 =3 =0.335, m施 =0.354 4 5
限差确定一般方法: 1. 按建筑材料需要的精度高低排序为:
钢结构 砼结构 混凝土结构 土石方工程
2. 按施工方法排序为:
预制件装配式 现场浇灌式 螺栓连接钢结构式 电焊连接钢结构式
砼柱、砼梁、砼墙施工总误差允许为 10~30mm
高层建筑物倾斜要求为 1/1000~2000。
(3)轴线交会法
采用侧方交会原理得到被放样点 的位置,一般用于不便于钢尺量 距又缺乏电磁波测距仪的情况。
X0 X P 由C点计算 Y Y X cot C 1 1 P点的坐标 P X 1 X C X 0
X 0 X P 由D点计算 YP YD X 2 cot 2 P点的坐标 X 2 X D X 0
施工测量的原则
把设计图纸上工程建筑物的平面位置和高程, 用一定的测量仪器和方法测设到实地上去的测 量工作称为施工放样(也称施工放线)。 测图工 作是利用控制点测定地面上地形特征点,缩绘 到图上。施工放样则与此相反,是根据建筑物 的设计尺寸,找出建筑物各部分特征点与控制 点之间位置的几何关系,算得距离、角度、高 程等放样数据,然后利用控制点,在实地上定 出建筑物的特征点,据以施工。
一、
施工测量的目的与内容
施工测量的目的是将图纸上设计的建筑物的平面位置、 形状和高程标定在施工现场的地面上,并在施工过程 中指导施工,使工程严格按着设计的要求进行建设。 地形图测绘是测量地面上点与点之间的距离、方向和 高差。施工测量则是根据设计图上确定的点与点之间 相互关系,在地面上标定点位的工作。施工测量与地 形图测绘都是研究和确定地面上点位的相互关系。测 图是地面上先有一些点,然后测出它们之间关系,而 放样是先从设计图纸上算得点位之间距离、方向和高 差,再通过测量工作把点位测设到地面上。因此距离 测量、角度测量、高程测量同样是施工测量的基本内 容。
三、施工测量的原则
必须遵循“先整体到局部、先高级后低级、先控 制后碎部”的原则组织实施。
在放样前,测量人员首先要熟悉建筑物的总体 布置图和细部结构设计图,找出主要轴线和主 要的设计位置,以及各部件之间的几何关系, 再结合现场条件、控制点的分布和现有的仪器 设备,确定放样的方法。
工程建筑物的建筑限差
第六章 施工放样的方法和精度分析
测绘教研室
第六章 施工放样的方法和精 度分析
• • • • • • §6-1.概述 §6-2.坐标法放样 §6-3.其他直接放样方法 §6-4.归化法放样 §6-5.高程放样方法 §6-6.刚体的放样定位
《建筑工程放线与放样》课件——建筑施工测量
测设时,可根据设计建筑物与建筑红线的位置关系,利用建筑用地边 界点测设.
如图,A、BC、MC、EC、D点为城市规划道路红线点,IP为两直线段 的交点,转角为90。,BC、MC、EC为圆曲线上的三点,设计建筑物MNPQ与城 市规划道路红线间的距离注于图上。
建筑施工测量
建筑施工测量主要是:指民用和工业建筑施工测量,如住宅、办公楼、商 场、医院、宾馆、学校等民用建筑和工业企业的仓库、厂房、车间等的施工 测量。其中包括高层建(构)筑物的施工测量。通常叫工业与民用建筑测量.
按楼层多少可又分为单层、低层〔2—3层)、多层(4—8层)和高层几种。 对于不同的类型,其放样方法和精度要求有所不同,但放样过程基本相同。 下面分别介绍多层和高层民用建筑施工测量的基于一般民用建筑物,为了方便施工,可在基槽开挖边线以外一 定距离处(根据土质情况和招槽印度确定)钉设龙门板。如图,首先在建筑物四角与隔 墙两端基槽开挖边线以外约1.5—2m处钉设龙门桩,使桩的侧面与基槽平行,并将 其钉直、钉牢,然后根据建筑场地的水准点,用水准仪在龙门桩上测设建筑物±0标 高线(建筑物底层室内地坪标高),再将龙门板钉在龙门桩上,使龙门板的顶面与 ±0标高线齐平。
根据要求的精度和规划红线进行施测(平面总图放样):
(一)、建筑物定位的几种方法
1、根据测量控制点测设
根据坐标点利用极坐标法测定。
2、根据建筑基线或建筑方格网测设
在布设有建筑基线或建筑方格网的建筑场地,可根据建筑基线或建 筑方格网点和建筑物各角点的设计坐标,采用直角坐标法测设建筑物的位 置。
3、根据建筑红线测设
11.4.1 民用建筑施工测量
铅垂线大地水准面ppt课件.ppt
❖ 海洋测绘学
以海洋和陆地水域为对象进行测量和海图编绘工作
❖ 工程测量学
研究工程建设在规划、设计、施工、运行管理各阶段所进行的测量工作
❖ 制图学
研究地球表面点、线经投影变换后绘制成满足各种不同需要的地图
return
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
测量学的定义
❖ 定义: 研究地球形状大小以及确定地面(包括空中、 地下和海底)点位的科学。
❖ 解释: 测量学是一门科学(学科),而不是一项纯 粹的技术,因为它有自己作为一门学科的独 特的理论体系。
return
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
测量工作的基本概念
测量工作的基本原则
控制测量的概念
测量的基本工作
三项基本工作:测角、量距、测高差(高程) 三个基本元素:角度、距离、高差(高程)
home
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
铅垂线
大地水准 面
地 球 的 形 状 与 大 小
return
Hale Waihona Puke 在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
工程测量放样的基本方法PPT44页
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
工程测量放样的基本方法
1、战鼓一响,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
Hale Waihona Puke
工程测量第6章工程建筑物的施工放样ppt课件
如图, xoy为施工坐标系, i 为已知控
制点, P 为自由设站点。x‘Py’是 以 P 为 原点,以仪器度盘零方向为 x‘ 轴的局部
坐标系, 为 x 与 x‘方向的夹角。
31
当在 P 点观测了到 i 点的距离和水平方向之 后,则有:
xi Si cosi
Si : P水平距离
yi Si sini i:水平方向读数
1720110221电气照明是建筑电气技术的基本内容是保证建筑物发挥基本功能的必要条件合理的照明对提高工作效率保证安全生产和保护视力都具有重要的意义1720110221电气照明是建筑电气技术的基本内容是保证建筑物发挥基本功能的必要条件合理的照明对提高工作效率保证安全生产和保护视力都具有重要的意义1720110221电气照明是建筑电气技术的基本内容是保证建筑物发挥基本功能的必要条件合理的照明对提高工作效率保证安全生产和保护视力都具有重要的意义1720110221电气照明是建筑电气技术的基本内容是保证建筑物发挥基本功能的必要条件合理的照明对提高工作效率保证安全生产和保护视力都具有重要的意义1720110221电气照明是建筑电气技术的基本内容是保证建筑物发挥基本功能的必要条件合理的照明对提高工作效率保证安全生产和保护视力都具有重要的意义1720110221电气照明是建筑电气技术的基本内容是保证建筑物发挥基本功能的必要条件合理的照明对提高工作效率保证安全生产和保护视力都具有重要的意义18高程放样20110221电气照明是建筑电气技术的基本内容是保证建筑物发挥基本功能的必要条件合理的照明对提高工作效率保证安全生产和保护视力都具有重要的意义已有水准点a
解: JK=XK-XJ=+244.092
JK=YK-YJ=- 39.637 JP=XP-XJ=-52.110
工程测量教学课件
2 常用测量仪器
2.2 经纬仪及其使用
2.2.2 DJ6型光学经纬仪的使用 (2)瞄目标 测水平角,用竖丝瞄目标 测天顶距和竖直角,用中横丝瞄目标 瞄准步骤: ①用望远镜粗瞄器粗瞄目标。 ②调节目镜对光螺旋使十字丝清晰。 ③调节物镜对光螺旋使目标清晰。 ④调节微动螺旋精瞄目标。 ⑤反复调节物镜和目镜对光螺旋,消除视差。
2 常用测量仪器
2.2 经纬仪及其使用
经纬仪的主要用途:测角 2.2.1 DJ6型光学经纬仪的构造
如图所示, DJ6型光学 经纬仪由照准部、水平 度盘、基座组成。
DJ6型光学经纬仪的构造
2 常用测量仪器
2.2 经纬仪及其使用
2.2.1 DJ6型光学经纬仪的构造
(1)照准部 照准部包括:望远镜、竖直度盘、照准部水准管 和读数装置。 ①望远镜的作用:瞄准目标。 ②竖直度盘的作用:测天顶距和竖直角。 ③照准部水准管的作用:精确整平仪器。 ④读数显微镜的作用:读取水平度盘和竖直度盘 的读数。
2 常用测量仪器
2.2 经纬仪及其使用
2.2.1 DJ6型光学经纬仪的构造
经纬仪的主要轴线及应满足的条件: ①水准管轴⊥竖轴 ②视准轴⊥横轴 ③横丝⊥竖丝 ④十字丝的竖丝⊥横丝 观看动画 经纬仪轴线间的关系。
1
1.2
基础知识
地面点位的确定及其表示方法
(3)高程与高差 HA 为A点的绝对高程 H′A为A点的相对高程 HB 为B点的绝对高程 H′B为B点的相对高程 hAB 为A点到B点的高差 高差具有方向性 即:hAB =-hBA hAB = HB - HA 高差为“+”表示上升 下降
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6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
(一)高层建筑物的施工测量——1、垂直度控制
④ 为消除仪器的轴系误差,仪器在每站投测时应采用四个对 称位置分别向上投点,并取四个点的平均位置作为最后的 投测点;
⑤ 测距检核。
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
(一)高层建筑物的施工测量 2、层面细部放样、垂直度计算及精度分析
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
(一)高层建筑物的施工测量——1、垂直度控制 为了提高工效,防止误差积累,顾及仪器性能并减少外界的影 响,应实施分段投测和分段控制。 也就是将建筑物按高度分为若干投测段,一般以15层左右约50 米为一个投测段。 第二段将第一段±00的控制点投测至第二段的起始楼层,经检 测调整后重新建点,相当于将第一段控制网升至第二段起始楼层 锁定,作为第二各楼层的控制;其余类推。
✓工作范围:上、下150米
✓遥控距离:30米
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
高层建筑在我国一般是这样划分的: ➢ 4层以下为一般建筑; ➢ 5~9层为多层建筑; ➢ 10~16层为小高层; ➢ 17~40层为高层建筑; ➢ 40层以上为超高层建筑。
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
1997年年初开工,2003年2月复工,2008年8月29日竣工。
地上101层、地下3层,高492.5m
上海环球金融中心
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
(一)高层建筑物的施工测量 高层建筑施工测量中的主要问题是控制竖向偏差,也就是各层 轴线如何精确地向上引测的问题。 建设部(住房和城乡建设部)2002年9月1日开始实施的《高层建 筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)中对高层竖向轴线传递 和高程传递的允许偏差均有明确规定。
精品jing
《工程测量》课件6-7高耸建筑物的 铅垂线放样
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
一、铅垂线放样
建造高层建筑、铁塔、烟囱、电梯井、地下铁道竖井等高耸建 筑物或深入地下的建筑物时,需要保证建筑物的垂直度,因而就 需要放样铅垂线。
方法: ➢经纬仪+弯管目镜法 ➢光学铅垂仪法 ➢激光铅垂仪
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
✓激光斑直径:≤5mm/80m
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
一、铅垂线放样
(三)激光铅垂仪
•电子自动安平
•自动提供高精度的向上和向下的铅
垂线
•具有自动超范围报警等功能
•配有红外遥控器,可对仪器所有的
功能实行遥控
✓上对点精度:±2″(中误差)
苏一光_JC100激光垂准仪
✓下对点精度:±2″(中误差) ✓自动安平范围:±3°
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
轴线传递孔
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
(一)高层建筑物的施工测量——1、垂直度控制
③ 接收靶通常采用透明的刻有“+”字线的有机玻璃,这种 接收靶对采用激光铅垂仪和光学经纬仪都适用,这可使在 接收位置的人透过接收靶看到激
④ 光铅垂仪投上去的激光斑点, ⑤ 并做记号;也能使光学铅垂仪或 ⑥ 经纬仪的操作人员通过调焦看到 ⑦ 接收靶上的“+”字线的交点位置。
经过竖向测量将内控制网投影到各层上。
以传至某层的控制点为依据,恢复楼层控制网的控制轴线;
用经过检核、调整后的控制轴线,放样建筑物的楼层轴线,进 行模板安装及施工。
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
(一)高层建筑物的施工测量
LV1型激光铅垂仪
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
一、铅垂线放样
(三)激光铅垂仪
•电子半导体激光器,激光管寿命长
•用激光对点器代替光学对点器
•结构紧凑、稳定性设计
•操作简单,使用方便
•密封、防尘
苏一光_DZJ2激光垂准仪
✓向上一测回垂直测量标准偏差:1/45000
✓激光有效射程:≥120m(白天)、250m(夜间)
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
(一)高层建筑物的施工测量——1、垂直度控制
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
(一)高层建筑物的施工测量——1、垂直度控制
在内控制中每一个投测段的施工测量实施步骤为: ① 顾及建筑物的形状,在底层布置矩形或“+”字控制网, 并转测至建筑物的00面,经复测检核后,作为建筑物垂 直度控制和施工测量的依据; ② 用铅垂仪或经纬仪(全站仪)加弯管目镜或激光投点仪, 在00面控制网点作竖向传递,将控制点随施工进程传递 至相应楼层(控制点铅垂方向每层楼板预留有相应的传递 孔,尺寸约为30cm3一、铅垂线放样
(二)光学铅垂仪法 光学铅垂仪是专门用于放样铅垂线的仪器。 有两个相互垂直的水准管用于整平仪器,仪 器可以向上或向下作垂直投影,因此有上下两 个目镜和两个物镜,垂直精度为1/40000。
PD3型光学铅垂仪
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
一、铅垂线放样
(三)激光铅垂仪 仪器可以同时向上和向下发射 垂直激光,所以用户可以很直观 地找到它的垂直投影点。 垂直精度为1/30000.
一、铅垂线放样
(一)经纬仪+弯管目镜法
只要将通常所用的经纬仪(全站仪或激 光经纬仪),卸下目镜,装上弯管目镜, 望远镜的视线就可以指向天顶。
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
一、铅垂线放样
(一)经纬仪+弯管目镜法
北京光学仪器厂_弯管目镜(JF19)
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
一、铅垂线放样
(一)经纬仪+弯管目镜法 实际操作时,通常使照准部每旋转90向 上投一点,这样就可得到四个对称点,取其 中点为最终结果,就可提高投点精度。
6.7 高耸建筑物的铅垂线放样
二、高耸建筑物的施工放样
(一)高层建筑物的施工测量——1、垂直度控制 为保证高层建筑竖直度、几何形状和截面尺寸达到设计要求, 必须根据工程实际情况建立较高精度的施工测量控制网。 目前,适应我国国情被采纳的控制形式主要是内控制。所谓内 控制就是在建筑物的±00面内建立控制网,在控制点竖向相应位 置预留竖向传递孔,用仪器在±00面控制点上,通过传递孔将控 制点传递到不同高度的楼层。