建筑物施工放样的主要技术要求
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先在图纸上布设施工控制网,施工控制网有三角网、导线网、建 筑基线、建筑方格网等形式,并将施工控制网测设到施工现场, 这个过程所进行的测量叫施工控制测量。
§10.2 测设的基本工作
§10.2.1 已知水平距离的测设
(1)用钢尺放样已知水平距离 ①一般方法 ②精确方法
(2)光电测距仪放样已知水平距离
§10.2.2 已知角度的测设
其主要任务包括以下几项:
(1) 施工控制网的建立。在施工场地建立施工控制网,作为 建(构)筑物详细测设的依据。 (2) 建(构)筑物的详细测设。将图纸上设计建(构)筑物的平 面位置和高程标定在实地上。 (3) 检查、验收。每道施工工序完工之后,都要通过测量检 查工程各部位的实际位置及高程是否与设计要求。 (4) 变形观测。随着施工的进展,测定建筑物在平面和高程 方面产生的位移和沉降,收集整理各种变形资料,作为鉴定工程 质量和验证工程设计、施工是否合理的依据。
§10.4.1 建筑基线
(1)建筑基线的布设 建筑基线是建筑场地的施工控制基准线。它适用于总平面图 布置比较简单的小型建筑场地。
(2)建筑基线的放样方法 ①根据建筑红线或中线放样 建筑红线也就 是建筑用地的界 定基准线,由城
钢筋混凝土结构厂房,装配式建筑物高于非装配式建筑物,工业
建筑高于民用建筑。 另外,建(构)筑物施工期间和建成后的变形测量,关系到施 工安全和建(构)筑物的质量以及建成后的使用维护,所以,变形 测量一般需要有较高的精度,并应及时提供变形数据, 以便做出变形分析和预报。
§10.1.4 施工测量的精度
施工测量遵循“由整体到局部,先控制后碎部”的原则,首
此外,施工测量责任重大,稍有差错,就会酿成工程事故,给
国家造成重大损失,因此,必须加强外业和内业的检核工作。检 核是测量工作的灵魂。
§10.1.3 施工测量的精度
施工测量的精度取决于建(构)筑物的大小、材料、用途和施
工方法等因素。一般情况下的测设精度,大型建(构)筑物高于中、 小型建(构)筑物,高层建筑物高于低层建筑物,钢结构厂房高于
§10.2.3 已知高程的测设
根据已知水准点,在地面上标定出某设计高程的工作,称为 已知高程测设。
高程传递到坑内:
§10.2.4 已知坡度直线的测设
在修筑道路、敷设排水管道等工程中,经常要测设设计的坡 度线。
如图所示,A和B为设计坡度线的两端点,已知A 点的设计高 程为HA,设计坡度iAB。
10.3 点的平面位置放样 §10.3.1 § 直角坐标法
§10.3.3 交会法
(1)角度交会法
(2)距离交会法
在便于来自百度文库距的地区,
且边长较短时(例如不超 过一钢尺长),宜用本法。
§10.3.4 全站仪放样法
全站仪坐标法测设的本质是极坐标法,它能适合各类地形情 况,而且精度高,操作简便,在生产实践中已被广泛采用。
测设前,将全站仪置于放样模式,向全站仪输入测站点坐标、 后视点坐标(或方位角),再输入放样点的坐标。准备工作完成之 后,用望远镜照准棱镜,按坐标放样功能键,则可立即显示当前 棱镜的位置与放样点位置的坐标差,根据坐标差值,移动棱镜位 置,直至坐标差值为0,这时,棱镜所对应的位置就是测设点位 置,然后在地面作下标志。
§10.1.2 任务施工测量的原则与要求
也必须遵循“由整体到局部,先控制后碎部”的原则,即先在施 工现场建立统一的施工控制网,然后以此为基础,再测设建筑物 的细部位置。采取这一原则,可以减少误差积累,保证测设精度, 免除因建筑物众多而引起测设工作的紊乱。
为了保证施工能满足设计要求,施工测量与一般测图工作一样,
测设已知水平角就是根据水平角的已知数据和一个已知方向, 把该角的另一个方向测设在地面上。 (1)一般方法:盘左盘右分中法
(2)精确方法 ①先按一般方法放样定出B′点; ②观测水平角∠AOB′若干测回,取其平均值,并计算差值; ③计算改正距离:
BB OB
④从B′点沿OB′的垂直方向量出BB′,定出B 点,则∠AOB 就是要放样的已知水平角。
工程建设在勘测阶段已建立了测图控制网,但是由于它是为测
§10.4 建筑工程施工测量
图而建立的,未考虑施工的要求,因而,其控制点的分布、密度、 精度都难以满足施工测量的要求。另外,平整场地时,控制点大 多受到破坏,因此,在施工之前,必须重新建立专门的施工控制 网。 在道路和桥梁工程建设中,施工平面控制网往往布设成三角网 或导线网或全站仪三维边角网。在大中型建筑施工场地上,施工 控制网多用正方形或矩形网格组成,并称之为建筑方格网。在面 积不大,又不十分复杂的建筑场地上,常常布设一条或几条基线, 作为施工控制。本节仅介绍建筑施工场地的控制测量。
当在施工现场有互相垂直的主轴线或方格网线时,可以用 直角坐标法测设点的平
面位置。
§10.3.2 极坐标法
求出放样数据β 、DAP后,即可安置经纬仪于控制点A,以 AB 方向为起始方向,向右测设β 角,以定出AP方向。在AP
方向上,以A为起点用钢
尺测设水平距离DAP定出 P 点的位置。各点测设完 成后,应按预设建(构)筑 物的形状、尺寸检核各角 度和长度误差。
§10.2 测设的基本工作 §10.3 点的平面位置放 第十章 土木施工测量 样 §10.4 建筑工程施工测 量 §10.5 民用建筑施工测 量 §10.6 工业建筑施工测 量 §10.7 建筑物的变形观
§10.1 施工测量概述
§10.1.1 施工测量的目的与任务
施工测量(Construction Survey)是以地面控制点为基础,根 据图纸上的建筑物的设计数据,计算出建(构)筑物各特征点与控 制点之间的距离、角度、高差等数据,将建(构)筑物的特征点在 实地标定出来。这项工作称为测设,又称施工放样。 施工测量的目的与一般测图工作相反,它是按照设计和施工 的要求将设计的建(构)筑物的平面位置和高程测设在地面上,作 为施工的依据,并在施工过程中进行一系列的测量工作,以衔 接和指导各工序之间的施工。 施工测量贯穿于整个施工过程。从场地平整、建筑物定位、 基础施工,到建筑物构件安装等工序,都需要进行施工测量。
§10.2 测设的基本工作
§10.2.1 已知水平距离的测设
(1)用钢尺放样已知水平距离 ①一般方法 ②精确方法
(2)光电测距仪放样已知水平距离
§10.2.2 已知角度的测设
其主要任务包括以下几项:
(1) 施工控制网的建立。在施工场地建立施工控制网,作为 建(构)筑物详细测设的依据。 (2) 建(构)筑物的详细测设。将图纸上设计建(构)筑物的平 面位置和高程标定在实地上。 (3) 检查、验收。每道施工工序完工之后,都要通过测量检 查工程各部位的实际位置及高程是否与设计要求。 (4) 变形观测。随着施工的进展,测定建筑物在平面和高程 方面产生的位移和沉降,收集整理各种变形资料,作为鉴定工程 质量和验证工程设计、施工是否合理的依据。
§10.4.1 建筑基线
(1)建筑基线的布设 建筑基线是建筑场地的施工控制基准线。它适用于总平面图 布置比较简单的小型建筑场地。
(2)建筑基线的放样方法 ①根据建筑红线或中线放样 建筑红线也就 是建筑用地的界 定基准线,由城
钢筋混凝土结构厂房,装配式建筑物高于非装配式建筑物,工业
建筑高于民用建筑。 另外,建(构)筑物施工期间和建成后的变形测量,关系到施 工安全和建(构)筑物的质量以及建成后的使用维护,所以,变形 测量一般需要有较高的精度,并应及时提供变形数据, 以便做出变形分析和预报。
§10.1.4 施工测量的精度
施工测量遵循“由整体到局部,先控制后碎部”的原则,首
此外,施工测量责任重大,稍有差错,就会酿成工程事故,给
国家造成重大损失,因此,必须加强外业和内业的检核工作。检 核是测量工作的灵魂。
§10.1.3 施工测量的精度
施工测量的精度取决于建(构)筑物的大小、材料、用途和施
工方法等因素。一般情况下的测设精度,大型建(构)筑物高于中、 小型建(构)筑物,高层建筑物高于低层建筑物,钢结构厂房高于
§10.2.3 已知高程的测设
根据已知水准点,在地面上标定出某设计高程的工作,称为 已知高程测设。
高程传递到坑内:
§10.2.4 已知坡度直线的测设
在修筑道路、敷设排水管道等工程中,经常要测设设计的坡 度线。
如图所示,A和B为设计坡度线的两端点,已知A 点的设计高 程为HA,设计坡度iAB。
10.3 点的平面位置放样 §10.3.1 § 直角坐标法
§10.3.3 交会法
(1)角度交会法
(2)距离交会法
在便于来自百度文库距的地区,
且边长较短时(例如不超 过一钢尺长),宜用本法。
§10.3.4 全站仪放样法
全站仪坐标法测设的本质是极坐标法,它能适合各类地形情 况,而且精度高,操作简便,在生产实践中已被广泛采用。
测设前,将全站仪置于放样模式,向全站仪输入测站点坐标、 后视点坐标(或方位角),再输入放样点的坐标。准备工作完成之 后,用望远镜照准棱镜,按坐标放样功能键,则可立即显示当前 棱镜的位置与放样点位置的坐标差,根据坐标差值,移动棱镜位 置,直至坐标差值为0,这时,棱镜所对应的位置就是测设点位 置,然后在地面作下标志。
§10.1.2 任务施工测量的原则与要求
也必须遵循“由整体到局部,先控制后碎部”的原则,即先在施 工现场建立统一的施工控制网,然后以此为基础,再测设建筑物 的细部位置。采取这一原则,可以减少误差积累,保证测设精度, 免除因建筑物众多而引起测设工作的紊乱。
为了保证施工能满足设计要求,施工测量与一般测图工作一样,
测设已知水平角就是根据水平角的已知数据和一个已知方向, 把该角的另一个方向测设在地面上。 (1)一般方法:盘左盘右分中法
(2)精确方法 ①先按一般方法放样定出B′点; ②观测水平角∠AOB′若干测回,取其平均值,并计算差值; ③计算改正距离:
BB OB
④从B′点沿OB′的垂直方向量出BB′,定出B 点,则∠AOB 就是要放样的已知水平角。
工程建设在勘测阶段已建立了测图控制网,但是由于它是为测
§10.4 建筑工程施工测量
图而建立的,未考虑施工的要求,因而,其控制点的分布、密度、 精度都难以满足施工测量的要求。另外,平整场地时,控制点大 多受到破坏,因此,在施工之前,必须重新建立专门的施工控制 网。 在道路和桥梁工程建设中,施工平面控制网往往布设成三角网 或导线网或全站仪三维边角网。在大中型建筑施工场地上,施工 控制网多用正方形或矩形网格组成,并称之为建筑方格网。在面 积不大,又不十分复杂的建筑场地上,常常布设一条或几条基线, 作为施工控制。本节仅介绍建筑施工场地的控制测量。
当在施工现场有互相垂直的主轴线或方格网线时,可以用 直角坐标法测设点的平
面位置。
§10.3.2 极坐标法
求出放样数据β 、DAP后,即可安置经纬仪于控制点A,以 AB 方向为起始方向,向右测设β 角,以定出AP方向。在AP
方向上,以A为起点用钢
尺测设水平距离DAP定出 P 点的位置。各点测设完 成后,应按预设建(构)筑 物的形状、尺寸检核各角 度和长度误差。
§10.2 测设的基本工作 §10.3 点的平面位置放 第十章 土木施工测量 样 §10.4 建筑工程施工测 量 §10.5 民用建筑施工测 量 §10.6 工业建筑施工测 量 §10.7 建筑物的变形观
§10.1 施工测量概述
§10.1.1 施工测量的目的与任务
施工测量(Construction Survey)是以地面控制点为基础,根 据图纸上的建筑物的设计数据,计算出建(构)筑物各特征点与控 制点之间的距离、角度、高差等数据,将建(构)筑物的特征点在 实地标定出来。这项工作称为测设,又称施工放样。 施工测量的目的与一般测图工作相反,它是按照设计和施工 的要求将设计的建(构)筑物的平面位置和高程测设在地面上,作 为施工的依据,并在施工过程中进行一系列的测量工作,以衔 接和指导各工序之间的施工。 施工测量贯穿于整个施工过程。从场地平整、建筑物定位、 基础施工,到建筑物构件安装等工序,都需要进行施工测量。