施工放样教程(完整)
施工放样的方法
正负零”指的是主体工程进展程度,在主体工程中的地下工程部分完成,该进行主体地上工程部分的时候,也就是主体工程达到“正负零”。
【推荐】常见的放样方法1 直线的放样根据精度要求不同:可以分为目估法和放线法(经纬仪)两种放线法:内插和外插。
2 水平角的放样测设水平角是根据一个已知方向和角顶位置,按设计给定的水平角值,把该角的另一个方向在实地标定出来。
3 距离的放样就是在实地上从某已知点开始,按给定的广向,量出设计所要的水平距离定出终点.1)钢尺放样2)测距仪放样4 极坐标与直角坐标法放样极坐标放样是利用数学中的极坐标原理,以两个控制点的连线作为极轴,以其中一点作为极坐标建立极坐标系,根据放样点与控制点的坐标,计算出放样点到极点的距离(极距)及该放样点与极点连线方向和极轴间的夹角(极角),它们就是我们所要的放样数据。
直角坐标法:在设有互相垂直的主轴线或方格网时,这种方法比较准确、简便.它是极坐标法的一个特例。
5 交会法放样1)前方交会法放样点位前方交会法放样点位是根据放样点和控制点的坐标计算出放样元素(即交会角度与方向)然后在现场按其放样元素将放样点标定在地面上和一种点位放样方法.适用于放样点能同时通视2~3个已知控制点,但该点距控制点较远或不便于量距时(如桥墩中心点)。
6 高程放样BM为水准点,其高程为Hbm,待放样点P的设计高程为Hp,其步骤如下:1)将水准仪置于BM至P点的中间位置附近,后视BM点得读数a,视线高Hi=Hbm+a;2)根据仪器高及P点设计高程,计算前视读数b=Hi—Hp;3)将水准尺置于P点木桩一侧,上下移动至读取应有的前视读数b,没尺底画一横线,即为设计标高的位置.第10章施工测量的基本方法本章提要本章主要介绍:①施工测量的目的、特点、精度及组织原则;②施工控制测量,即建筑基线、方格网等的放样方法;③施工测量的基本工作;④点的平面和高程位置的放样方法;⑤圆曲线及其放样方法.§10.1 施工测量概述地形图的测量工作是以地面控制点为基础,测量出控制点至周围各地形特征点(简称测点)的距离、角度、高差以及测点与测点间的相互位置关系等数据,并按一定的比例将这些测点缩绘到图纸上,绘制成图。
测量必须掌握的施工放样的三种方法(一)
测量必须掌握的施工放样的三种方法(一)模板一:流程详细型一:前言施工放样是建筑施工中非常重要的一项工作,它直接影响着建筑物的质量和准确度。
本文将介绍施工放样的三种方法,大家更好地掌握施工放样的技巧。
二:传统放样方法1. 准备工作1.1. 放样工具和设备准备1.2. 放样数据准备2. 网格放样法2.1. 确定网格点位置2.2. 建立网格坐标系2.3. 确定其他关键控制点2.4. 进行具体放样3. 中心线放样法3.1. 确定主控制点3.2. 建立中心线坐标系3.3. 利用中心线放样4. 基准线放样法4.1. 确定基准线位置4.2. 建立基准线坐标系4.3. 根据基准线进行放样三:仪器放样方法1. 全站仪放样1.1. 仪器准备1.2. 仪器校准1.3. 进行仪器放样2. GPS放样2.1. 定位准备工作2.2. GPS参数设置2.3. 进行GPS放样四:附件本文所涉及的附件包括:放样工具的图片、放样数据的范例和放样结果的对比图等。
五:法律名词及注释1. 放样:指在建筑施工中,根据设计图纸标示的尺寸和位置要求,在施工现场进行准确的测量和标记的过程。
2. 全站仪:全站仪是一种高精度、全自动的测量仪器,能够进行水平角、垂直角和斜距的测量。
模板二:简洁实用型一:传统放样方法1. 准备工作1.1. 放样工具和设备准备1.2. 放样数据准备2. 网格放样法2.1. 确定网格点位置2.2. 建立网格坐标系2.3. 确定其他关键控制点2.4. 进行具体放样3. 中心线放样法3.1. 确定主控制点3.2. 建立中心线坐标系3.3. 利用中心线放样4. 基准线放样法4.1. 确定基准线位置4.2. 建立基准线坐标系4.3. 根据基准线进行放样二:仪器放样方法1. 全站仪放样1.1. 仪器准备1.2. 仪器校准1.3. 进行仪器放样2. GPS放样2.1. 定位准备工作2.2. GPS参数设置2.3. 进行GPS放样三:附件本文所涉及的附件包括:放样工具的图片、放样数据的范例和放样结果的对比图等。
工程测量第6章-工程建筑物的施工放样(1)
2 建筑限差和精度分配
2
建筑限差:建筑物竣工后实际位置相对于设计位置的极限偏差。(1 限差,2 容许误差,4 中误差) 一般工程:总误差允许约为10~30mm; 对高层建筑物:轴线的倾斜度要求高于1/1000~1/2000; 钢结构:允许误差在1~8mm之间; 土石方:施工误差允许达10cm; 对特殊要求的工程项目,其设计图纸都有明确的限差要求。
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等影响原则
求得1是分配给测量工作的最大允许偏差,通常把它当作测量的极限误差来处理,从而根据它来制定测量方案。 “等影响原则”缺陷:由于实际中误差大小不等,采用等影响原则分配有时不合理。
17
等影响原则
若某项误差由m1和m2两部分组成,即其中m2影响较小,当m2小到一定程度时可以忽略不计,即认为M=m1。 设 通常取k=3时,M=1.05m1m1, 可认为M=m1。在实际工作中通常把 作为可把m2忽略不计的标准。
8
重复观测问题
怎样提高放样精度?
1 初步位置一个测回放出; 2 多测回观测,平差,算出平差坐标与设计坐标比较; 3 在实地上将初步位置改正到设计位置,改正后点位精度取决于测量精度。
9
放样转换成测量问题(归化法)
两步走
高精度放样与测量混在一起,高精度放样的实质是通过测量手段来提高放样精度。 主要用于: 1 要快速放样 2 精度要求高的部位,矩形方格网(布导线,观测,平差,改正到设计位置)
A
B
B
直角坐标法(多用于建筑物轴线的放样) ∇现场有控制基线,且待测设的轴线与基线平行。
① XΜ=650.000m YΜ=760.000m ② 60.000m A XΜ=600.000m YΜ=700.000m
72.000m(检核) 待建房屋 建筑基线
施工放样放样步骤
全站仪坐标放样步骤
今天,我实习小组开展了实习的最后一项工作——全站仪坐标放样,经过这次工作,我们初步了解了坐标放样的基本步骤,下面,我具体总结一下放样步骤。
全站仪放样步骤:
1)选取两个已知点,一个作为测站点,另外一个为后视点,并明确标注。
2)取出全站仪,已知点将仪器架于测站点,进行对中整平后量取仪器高;3)将棱镜置于后视点,转动全站仪,使全站仪十字丝中心对准棱镜中心;4)开启全站仪,选择“程序”进入程序界面,选择“坐标放样”,进入坐标放样界面,选择“设置方向角”,进入后设置测站点点名,输入测站点坐标及高程,确定后进入设置后视点界面,设置后视点点名,确认全站仪对准棱镜中心后输入后视点坐标及高程,点确定后弹出设置方向值界面并选择“是”,设置完毕。
5)然后进入设置放样点界面,首先输入仪器高,点确定,接着输入放样点点名,确定后输入放样点坐标及高程,完成确定后输入棱镜高,此时放样点参数设置结束,开始进行放样。
6)在放样界面选择“角度”进行角度调整,转动全站仪将dHR项参数调至零,并固定全站仪水平制动螺旋,然后指挥持棱镜者将棱镜立于全站仪正对的地方,调节全站仪垂直制动螺旋及垂直微动螺旋使全站仪十字丝居于棱镜中心,此时棱镜位于全站仪与放样点的连线上,接着进入距离调整模式,若dHD 值为负,则棱镜需向远离全站仪的方向走,反之向靠近全站仪的方向走,直至dHD的值为零时棱镜所处的位置即为放样点,将该点标记,第一个放样点放样结束,然后进入下一个放样点的设置并进行放样,直至所有放样点放样结束。
7)退出程序后关机,收好仪器装箱,放样工作结束。
1/ 1。
(完整版)公路施工放样方法
设时的温度t 。
2、用光电测距仪(全站仪)测设水平距离采用具有自动跟踪功能的测距仪测设水平距离时,仪器自动进行气象改正并将倾斜距离改算成水平距离直接显示。
具体方法如下:测设时,将仪器安置在A 点, 测出气温及气压,并输入仪器,此时按测量水平距离功能键和自动跟踪功能键,一人手持反光镜杆立在终点附近,只要观测者指挥手持反光镜者沿已知方向线前后移动棱镜,观测者即能在测距仪显示屏上测得顺时的水平距离。
当显示值等于待测设的已知水平距离D 时,即可定出终点。
如下图所示:图1 用光电测距仪(全站仪)测设水平距离(三) 水平角放样1、正倒镜分中法如图1-4-3所示,设OA 为已知方向,要在O 点以OA 为起始方向,顺时针方向测设出给定的水平角β。
具体的测设方法是:在O 点安置经纬仪,盘左位置照准目标A 点,并将水平度盘配置在0°附近(或任意读数L )。
松开照准部制动螺旋,顺时针方向转动照准部,使水平度盘读数为L+β,沿视线方向在地面上定出B '点。
为了检核和提高测设精度,倒转望远镜成盘右位置,重复上述操作,并沿视线方向定出B ''点,取B 'B ''的中点B ,则AOB ∠即为设计的角值β。
这种方法又称为正倒镜分中法。
2、垂线改正法当测设精度要求较高时,可采用初放水平角β'与设计水平角β进行差值比较,并沿垂线方向进行改正的方法。
如图1-4-4所示,先按盘左盘右分中法初步放样,定出BAC ∠,再用经纬仪观测BAC ∠数个测回,测回数由精度要求决定,求出各测回的平均角值1β,当β与1β的差值β∆超出限差时,则需改正C 的位置。
改正时可根据AC 的长度和β∆计算其垂直距离CC 1:ρββ''∆≈∆=AC AC CC tan 1(βρ∆''='',520626单位为秒) 然后过C 点作AC 的垂线,在垂线方向上量出CC 1的长度,定出C 1点,则1BAC ∠即为放样的水平角。
工程施工放样实验
工程施工放样实验一、施工放样实验的步骤1.确定放样基准:首先需要确定施工放样的基准点,这个基准点必须是一个固定的参考点,通常选取工程建筑物的一个固定的构件作为基准点,如柱子、墙角等。
2.测量放样点位:根据设计图纸和要求,确定需要放样的点位以及其坐标、高程等信息,然后使用测量仪器进行测量,获取准确的点位数据。
3.放样标记:根据测量得到的数据,在建筑物上进行放样标记,通常使用粉笔、绳子等工具进行标记,以便施工人员进行后续的施工作业。
4.检查校核:完成放样标记后,需要进行校核检查,确保放样数据正确无误,如果有错误需要及时更正,以避免后续工程的问题。
5.施工操作:在放样标记完成后,施工人员按照标记进行施工操作,如挖土、浇筑混凝土、砌墙等,确保工程建筑物的形状和尺寸符合设计要求。
6.复验验收:施工完成后,需要进行复验验收,检查工程建筑物的尺寸、形状等是否符合设计要求,如果有问题需要及时整改。
二、施工放样实验的注意事项1.确保放样数据准确无误,避免出现误差导致工程失败。
2.在施工放样过程中,需要注意安全,遵守作业规程,使用正确的施工工具和设备,确保施工人员的安全。
3.施工放样过程中需要注意环境保护,避免造成环境污染和损害。
4.在施工放样过程中,需要严格按照设计要求进行标记和操作,确保工程建筑物的质量和形状符合要求。
5.在施工放样过程中,需要及时沟通和协调,保持施工各个环节的协调一致,避免出现问题。
6.施工放样完成后,需要及时记录和归档相关数据,以便后续施工和验收。
通过以上的介绍,我们了解到工程施工放样实验的重要性和步骤,只有严格按照规定要求进行放样实验,才能确保工程建筑物的质量和稳定性。
希望施工人员能够认真对待放样实验,保证工程的质量和进度。
施工放样方法
施工放样方法一、一般规定1、放样工作开始前,详细查阅工程设计图纸,了解设计要求与现场施工需要,收集施工区域平面与高程控制成果。
2、根据不同建筑物放样精度要求,选择放样方法。
3、施工测量放样以正式的设计图纸和文件(包括修改通知)作为依据,不得凭口头通知或未经批准的草图放样。
放样前,认真核对设计图纸中的有关数据和几何尺寸,确认无误后,作为放样依据。
4、所有放样点线均保证有校核条件,现场取得的放样及检查验收资料,认真进行复核,确认无误后才能交付使用。
放样结束后,提供书面的放样成果资料给使用单位。
5、放样前要选择与放样精度相适应的仪器设备,并进行各项误差的检查与校正。
二、放样数据准备1、放样前根据设计图纸、资料以及控制点成果,计算放样数据,绘制放样草图。
所有放样数据、草图均由一人计算和绘制、另一人独立校核。
采用自编程序计算放样数据时,必须对程序进行验证并核对原始数据输入的正确性。
2、输入到仪器内存模块中的控制点及样点坐标数据文件,经百分之百的核对无误后,方可提供给放样人员使用。
3、编制放样记录手簿,内容包括:工程部位、放样日期、观测、记录及检查人员姓名、放样所使用控制点名称、坐标和高程、设计图纸编号、放样数据及草图、放样过程的实测资料以及所使用的仪器型号及编号等,以做到原始测量数据的可追溯性。
三、放样方法的选择1、基坑、边坡等土石方明挖工程放样(1)开挖轮廓点平面位置放样采用全站仪坐标法或极坐标法,高程点采用全站仪三角高程进行放样。
(2)细部放样时,在实地放出控制开挖轮廓的坡顶点、转角点或坡脚点,并用醒目的标志加以标定,放样精度符合规范要求。
(3)所有细部放样点,采用简单易行的方法进行检查,避免出现错误。
放样测量数据及检查结果记入放样手簿。
(4)开挖过程中,随时校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。
随着开挖高程下降,及时对坡面进行测量检查以防止偏离设计开挖线,对欠挖部位及时通知作业队进行处理,避免形成高边坡后再进行处理。
施工放样作业流程及方法
施工放样作业流程及方法一、施工放样的作业流程1、准备工作:熟悉施工图纸,掌握设计要求和规范规定,确定施工放样的方法和精度要求。
准备好测量仪器和工具,包括全站仪、水准仪、GPS、激光指向仪等。
2、测量定位:根据设计要求,确定施工放样的基点和基线,建立施工控制网。
对于大型工程,需要建立多个控制网,并进行相互校核。
3、测量放样:根据施工控制网,进行测量放样。
对于建筑物的轴线、标高、位置等参数,需要进行精确测量和记录。
对于桥梁、隧道等工程,需要进行地形测量和地质勘探。
4、现场校核:在施工放样后,需要对放样结果进行现场校核,以确保施工符合设计要求。
对于不符合设计要求的地方,需要进行调整和修正。
5、质量检测:在施工完成后,需要对施工成果进行质量检测。
对于不符合质量要求的部位,需要进行返工或修补。
6、资料整理:在施工完成后,需要对测量数据进行整理和分析,并编制测量报告和成果资料。
二、施工放样的方法1、直角坐标法:利用直角坐标系进行施工放样。
将已知点作为原点,建立直角坐标系,将设计图纸中的点位坐标转换为实际坐标,并进行测量放样。
2、极坐标法:利用极坐标系进行施工放样。
将已知点作为极点,建立极坐标系,将设计图纸中的点位坐标转换为极坐标,并进行测量放样。
3、方向交会法:利用两个已知方向进行交会,确定待测点的位置。
根据设计图纸中的点位坐标和已知方向,计算出待测点的方向距离和角度,并进行交会测量。
4、距离交会法:利用两个已知距离进行交会,确定待测点的位置。
根据设计图纸中的点位坐标和已知距离,计算出待测点的距离和角度,并进行交会测量。
5、高程交会法:利用两个已知高程进行交会,确定待测点的高程。
根据设计图纸中的点位坐标和高程,计算出待测点的高程差和方向角,并进行交会测量。
6、偏角法:利用偏角和距离进行施工放样。
根据设计图纸中的点位坐标和偏角大小,计算出待测点的方向距离和角度,并进行交会测量。
7、全站仪放样法:利用全站仪进行施工放样。
工程施工放样公式(3篇)
第1篇一、极坐标法放样公式极坐标法放样是一种常用的施工放样方法,主要用于测量平面位置。
其基本公式如下:X = x0 + R cos(α)Y = y0 + R sin(α)其中:X、Y 为目标点的平面坐标;x0、y0 为已知控制点的平面坐标;R 为控制点到目标点的距离;α 为控制点与目标点连线的方位角。
二、全站仪坐标法放样公式全站仪坐标法放样是利用全站仪进行三维坐标测量的施工放样方法。
其基本公式如下:X = Xs + d cos(β)Y = Ys + d sin(β)Z = Zs + h其中:X、Y、Z 为目标点的三维坐标;Xs、Ys、Zs 为已知控制点的三维坐标;d 为控制点到目标点的距离;β 为控制点与目标点连线的方位角;h 为控制点到目标点的高程差。
三、交会法放样公式交会法放样是通过两个或多个已知控制点来确定目标点的平面位置。
其基本公式如下:X = (x1 y2 - y1 x2) / (x1 y3 - y1 x3)Y = (x2 y1 - x1 y2) / (x2 y3 - x1 y3)其中:X、Y 为目标点的平面坐标;x1、y1、x2、y2、x3、y3 为已知控制点的平面坐标。
四、GPS RTK放样公式GPS RTK放样是利用全球定位系统(GPS)进行高精度三维坐标测量的施工放样方法。
其基本公式如下:X = Xs + d cos(β)Y = Ys + d sin(β)Z = Zs + h其中:X、Y、Z 为目标点的三维坐标;Xs、Ys、Zs 为已知控制点的三维坐标;d 为控制点到目标点的距离;β 为控制点与目标点连线的方位角;h 为控制点到目标点的高程差。
在实际施工过程中,根据工程需求选择合适的放样公式,可以确保工程质量和进度。
同时,要注意以下几点:1. 确保控制点的精度,提高放样结果的准确性;2. 根据实际情况,选择合适的放样方法;3. 在放样过程中,注意操作规范,确保施工安全。
总之,工程施工放样公式是工程实践中不可或缺的工具,熟练掌握各种放样公式,有助于提高施工效率和质量。
施工放样基本方法
施工放样基本方法施工放样是指根据设计图纸上的尺寸和位置信息,在实际施工现场进行标记和定位的过程。
正确的施工放样是保证施工质量和准确度的关键步骤之一。
本文将介绍施工放样的基本方法及注意事项。
一、施工放样前的准备1. 熟悉设计图纸:施工人员在进行放样前应仔细阅读施工图纸,了解设计意图、尺寸和位置要求等关键信息。
2. 确定基点和控制线:根据设计图纸,确定用于放样的基准点和控制线。
基准点应稳固、易辨认,控制线应经过基准点并在施工现场方便测量。
3. 准备放样工具:准备好所需的测量工具,如经纬仪、测量尺、标尺、勾尺等,确保工具的精确度和可靠性。
二、基本放样方法1. 基准点放样法:选择一个基准点,在其上按照设计图纸上的坐标进行标注,然后利用经纬仪或其它测量工具,将相关点的坐标放样到实际施工现场上。
这种方法适用于平面放样和立面放样。
2. 直线放样法:在控制线上选取若干测量点,然后利用测量尺或其它合适的工具连接这些点,标出实际施工现场上相应的直线。
这种方法适用于墙体、地面等需要标出直线位置的放样。
3. 中心放样法:对于具有对称性的构件或空间,可以通过找到其中心点,并按比例放样,然后通过测量尺在实际施工现场上标出相应位置。
4. 复杂曲线放样:对于复杂的曲线形状,可以采用分段放样的方法,将其分成若干短线段进行放样。
三、注意事项1. 放样精度:施工放样的精度直接影响最后的施工质量,因此在测量时要确保工具的精确度,并参考设计图纸上的尺寸要求进行放样。
2. 定期检查:施工放样应定期检查已标注的位置是否准确,如发现有误,及时进行修正,以确保施工的准确度和一致性。
3. 水平垂直:在放样时要确保水平线和垂直线的准确性,可借助水平仪和垂直仪等工具进行校验。
4. 标记清晰:放样后标记的位置应清晰可见,避免施工过程中的误操作或误解造成的错误。
5. 联络配合:施工放样的工作需要与设计部门和施工人员之间的紧密配合,及时沟通和解决放样过程中可能出现的问题。
工程施工放样施工方法
工程施工放样是工程建设中的一项基础工作,其目的是将设计图纸上的建筑物、构筑物的平面位置和高程按照设计要求,以及一定的精度在实地标定出来,为施工提供依据。
本文将介绍几种常用的工程施工放样方法。
一、全站仪坐标法全站仪坐标法是利用全站仪的高精度角度和距离测量功能,将设计图纸上的建筑物的各个控制点坐标,通过测量仪器测设到实地上的方法。
具体步骤如下:1. 在控制点上架设全站仪并对中整平,输入测站点的坐标,量取并输入仪器高,输入后视点坐标,照准后视点进行后视。
2. 瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。
3. 在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。
4. 在测站点上按步骤1安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。
5. 记录员转动仪器点和拟放样点坐标反算出测站点。
二、极坐标法极坐标法是利用点位之间的边长D和角度Q关系进行测设的方法。
具体步骤如下:1. 在已知点上架设全站仪,测量待放样点与已知点之间的距离和角度。
2. 根据测量得到的距离和角度,计算待放样点的坐标。
3. 在待放样点上设立标志,完成放样。
三、直接坐标法直接坐标法是根据点位设计坐标直接进行点位测设的方法。
具体步骤如下:1. 根据设计图纸,计算出待放样点的坐标。
2. 在实地上架设全站仪,照准待放样点,调整全站仪的坐标,使其与待放样点的坐标一致。
3. 在待放样点上设立标志,完成放样。
四、距离交会法距离交会法是利用点位之间的距离交会进行点位测设的方法。
具体步骤如下:1. 在已知点上架设全站仪,测量待放样点与已知点之间的距离。
2. 在待放样点上设立标志,并测量标志与已知点之间的距离。
3. 根据测量得到的距离,计算待放样点的坐标。
4. 在待放样点上设立标志,完成放样。
五、角度交会法角度交会法是利用点位之间的角度交会进行点位测设的方法。
具体步骤如下:1. 在已知点上架设全站仪,测量待放样点与已知点之间的角度。
施工放样的基本步骤
施工放样的基本步骤施工放样是建筑施工的重要环节,它是将设计图纸上的尺寸和位置准确地转移到施工现场的过程。
施工放样的基本步骤如下:步骤一:了解设计图纸在进行施工放样之前,施工人员首先要仔细阅读和理解设计图纸。
设计图纸通常包括平面图、立面图、剖面图等,施工人员需要了解每个图纸的内容和意义,明确各个构件的尺寸、形状和位置等要求。
步骤二:确定基准点和基准线在施工现场选取合适的基准点和基准线,这些基准点和基准线将作为施工放样的参考依据。
通常,基准点是指具有固定位置和确定坐标的点,可以是建筑物的角点、柱子的中心点等;基准线是指确定建筑物各个构件位置的直线,可以是墙体的轴线、柱子的中心线等。
步骤三:确定放样点和放样线根据设计图纸上的尺寸和位置要求,在施工现场确定放样点和放样线。
放样点是指用于确定构件边缘、孔洞等位置的点,放样线是指用于确定构件边缘、孔洞等线段。
放样点和放样线的选取要根据实际情况进行,既要满足施工的需要,又要尽量减少放样点和放样线的数量。
步骤四:测量和标注在确定了放样点和放样线之后,施工人员需要使用测量工具(如测距仪、水平仪等)进行实际测量,并在施工现场进行标注。
测量时要注意准确度和精度,尽量避免误差的产生。
标注时要清晰明了,标明每个构件的尺寸和位置等信息。
步骤五:检查和修正在完成测量和标注之后,施工人员需要对放样结果进行检查和修正。
检查时要仔细核对测量数据和设计要求,确保放样的准确性和一致性。
如果发现错误或偏差,及时进行修正,避免对后续施工造成影响。
步骤六:编制放样报告施工放样完成后,施工人员需要编制放样报告,记录放样的过程和结果。
放样报告应包括设计图纸的名称和编号、放样点和放样线的坐标和长度等信息,以便后续工作的参考和查证。
通过以上基本步骤,施工人员可以将设计图纸上的尺寸和位置准确地转移到施工现场,为后续的施工工作提供了可靠的依据。
施工放样的准确性和精度对于保证建筑物的质量和效果具有重要的影响,因此施工人员在进行施工放样时要严格按照规范操作,确保每一个细节的准确性和一致性。
测量工程-施工放样方法
(XA,YA)
(XP,YP)设计
DBP
B
(XB,YB)
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6.3.1.5 铅垂线放样
♦挂垂球得铅垂线 精度差,稳定性差(易受风力影响),操作费力。
♦用专用仪器——铅垂仪投测铅垂线(P149图) 能向上、下瞄出精确的铅垂视线
能向上、下投射出精确的铅垂激光束
部分铅垂仪及型号:
生产厂
型号
样,如图所示。 HAa HBb
b Hb(HAa)
2019-5-9
6
高程的传递放样
待测设高差大,用钢尺代替水准尺。
钢 b1
尺
①
a1
A
HAaHBb2(b1a2) b2HAHBa(b1a2) a2 ② b2
B
hAB HA
在木桩上画线或逐渐打入木桩,使立在B点
HB
的水准尺上的读数字为b2
♦同样方法也可向高处传递高程。
♦现场至少有一条基线(两个相互通视的已知点)
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(一).直角坐标法
♦现场有控制基线,且待测设的轴线与基线平行。
A
①
72.000m(检核)
X =698.000m B Y =832.000m
X =650.000m
Y =760.000m
②
待建房屋
50.000m 48.000m 60.000m
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3. 大型不规则场馆的施工放样
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30
使用小角计算公式
20
6.3.2.2 归化法放样点位
1. 距离交会归化法 先用直接放样法放样P′点,然后用距 离交会法,精确测得P′到A、B 的距离。再用 距离差经归化求得P的位置。
第11讲 施工放样的方法和精度(3)
1/40000。光学铅垂仪还有瑞士徕卡公司
出的型号为WILD NZL,WILD ZL等,垂直 精度为1/30000~1/200000。
6-7 高耸建筑物的铅垂线放样
后视底层1m线,前视钢尺;然后水准仪搬至楼上某层,后
视钢尺,前视水准尺,并根据该层的设计标高就可计算和 放样出该层的1m线。
(2)全站仪天顶测距法 将全站仪架于底层轴线控制点上,使望远镜水平(竖直 角为0)向水准尺读得仪器相对底层1m线的高度,然后
使望远镜朝上(竖直角为90),通过各层轴线传递孔
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
2.筒身施工测量
(1)轴线外控法 在筒身的施工中,其垂直度控制可采用经纬仪分别安 置在定位轴线桩A、B、C、D点上,瞄准基础面上的轴 线点,将轴线向上投测到筒身施工面的边缘并做标记,
然后按标记拉两根小线绳,其交点即为烟囱中心点。
6-7 高耸建筑物的铅垂线放样
高层竖向轴线传递和高程传递的允许偏差规定
竖向轴线传递和高程传递允许偏差 H H30 30mH60m 相邻 层 m 3mm 5mm 10mm 60mH90m 90mH120m 120mH150m H150m
允许 偏差
15mm
20mm
25mm
30mm
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。 1、经纬仪+弯管目镜法
用全站仪进行工程施工放样(22)
用全站仪进行工程施工放样(2/2)转载自:谈文斌转载于:2010-08-07 16:27 | 分类:工程阅读:(0) 评论:(0)(九)悬高测量( REM ) *为了得到不能放置棱镜的目标点高度,只须将棱镜架设于目标点所在铅垂线上的任一点,然后测量出目标点高度 VD 。
悬高测量可以采用“输入棱镜高”和“不输入棱镜高”两种方法。
1、输入棱镜高(1)按 MENU —— P1 ↓—— F1(程序)—— F1(悬高测量)—— F1(输入棱镜高),如:1.3m 。
(2)照准棱镜,按测量( F1 ),显示仪器至棱镜间的平距 HD —— SET (设置)。
(3)照准高处的目标点,仪器显示的 VD ,即目标点的高度。
2、不输入棱镜高(1)按 MENU —— P1 ↓—— F1(程序)—— F1(悬高测量)—— F2(不输入棱镜高)。
(2)照准棱镜,按测量( F1 ),显示仪器至棱镜间的平距 HD —— SET (设置)。
(3)照准地面点 G ,按 SET (设置)(4)照准高处的目标点,仪器显示的 VD ,即目标点的高度。
(十)对边测量( MLM ) *对边测量功能,即测量两个目标棱镜之间的水平距离( dHD )、斜距(dSD) 、高差 (dVD) 和水平角 (HR) 。
也可以调用坐标数据文件进行计算。
对边测量 MLM 有两个功能,即:MLM-1 (A-B ,A-C):即测量 A-B ,A-C ,A-D ,…和 MLM-2 (A-B ,B-C):即测量A-B, B-C ,C-D ,…。
以 MLM-1 ( A-B ,A-C )为例,其按键顺序是:1、按 MENU —— P1 ↓——程序( F1 )——对边测量( F2 )——不使用文件( F2 )—— F2 (不使用格网因子)或 F1 (使用格网因子)—— MLM-1 ( A-B , A-C )( F1 )。
2、照准 A 点的棱镜,按测量(F1),显示仪器至 A 点的平距 HD —— SET (设置)3、照准 B 点的棱镜,按测量(F1),显示 A 与 B 点间的平距 dHD 和高差 dVD 。
工程现场施工(铁路曲线)放样详细教案(切线支距法转换坐标)
工程施工(铁路曲线)放样详细教案任务描述:使用非编程计算器计算铁路缓和曲线常数、曲线要素、曲线主点坐标及里程、指定放样点坐标。
然后根据已知测站点、定向点和检核点,使用全站仪放样功能进行指定中桩点放样。
放样完成后,须在测站点重新安置仪器,后视检核点,实测放样点位坐标与理论坐标进行比较。
QD待求项目:1.缓和曲线常数:缓和曲线切线角β、切垂距m、内移距p;2.曲线要素:切线长T、曲线长L、外矢距E0、切曲差Q;3.曲线主点里程和坐标:直缓点ZH、缓圆点HY、曲中点QZ、圆缓点YH、缓直点HZ;4.放样点坐标:第一缓和曲线和圆曲线上指定中桩点各1个。
计算过程:1.缓和曲线常数(1)注意:所有待求项目在计算得到结果的同时,用铅笔记入《工程施工放样成果表》。
计算器的高次方输入方法为x^n。
例如:R4,计算器中应输入2.曲线要素注意:偏角(转角)α,不论右偏还是左偏,其数值均取正值。
公式中,如果右偏、左偏有影响,会通过正负系数θ考虑。
(2)曲线长:(3)外矢距:(4)切曲差:3.曲线主点里程(1)起点至交点(QD-JD)的距离:(2)(3)(4)(5)(6)(1第二条切线(JD-ZD)的坐标方位角:①arctan(*),计算器中应输入tan-1(*);先按SHIFT键,后按tan键,即可调用。
②为避免符号混乱,切线支距坐标使用(x i,y i)表示,放样直角坐标使用(N i,E i)表示;放样直角坐标,下文简称“坐标”。
③计算得到α0后,应根据QD和JD的相对位置草图,判断是否在计算结果上加180°。
④α为偏角(转角),不论右偏还是左偏,其数值均取正值。
⑤θ为曲线右左偏影响系数,右偏时,取1;左偏时,取-1。
(3)ZH坐标(4)HZ坐标(N i,公式较多,计算过程复杂,但不必记忆新的公式,机械性的套用已掌握公式即可。
对于两种方法的选用,大家可根据自身情况选择,建议使用此处方法。
5.中桩点A、HY坐标(待求两点均在第一条缓和曲线上,即在ZH-HY之间)(1)通用公式待求点至ZH间曲线长:以上两公式比教材给定公式的项数多,是因为高速铁道工程要求精度高,③θ为曲线右左偏影响系数,右偏时,取1;左偏时,取-1。
平面施工放样的方法
一、关于施工放样施工放样(setting out)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)。
从这个解释我们可以看出,施工放样包含两部分:1、计算图纸上工程建筑物的平面位置(xy)和高程(H);2、用一定的测量设备和方法将XYH 测设到实地上去。
因此,施工放样是否正确,也包含两部分:1、XYH是否计算正确。
个人认为,计算能力是工程测量人员的核心技术能力,不管是先计算再测量(施工放样),还是先测量后计算(数据处理,如控制测量),计算在工程测量工作中都占极大的成份,计算的结果直接决定测量结果的正确性。
2、测量设备和方法是否正确得当。
不同的设备测量精度也不相同,需要什么样的精度就应当采用满足要求的测量设备。
比如一、二等水准测量采用ds3水准仪行吗?要求精确到mm的长基线测量采用皮尺测量可行吗?在测量工作中,我们首先要知道测量需求是什么,需要达到什么样的精度,从而选择符合精度要求的测量设备。
关于测量方法的选择,不同精度要求或不同施工要求,都对应不同的测量方法。
比如在平面导线的控制测量中超过三个方向的观测应当使用全圆观测法,在二等水准测量中应当进行往返观测等;路基的施工放样和桥梁工程的施工放样不同等等都说明测量方法的重要性,正确的方法才能获得正确的结果。
二、测量前的检查工作1、棱镜常数是否设置正确棱镜常数对于不同的棱镜来说,有不同的棱镜常数,如果设置不正确,直接导致测距错误。
2、温度、气压是否设置在《平面测量:认识全站仪》中,我们介绍了温度、气压对测距的影响,在施工放样前,应检查确认设置的正确性。
3、2c值大小的确认在施工放样中,我们绝大多数时候测角仅测了半个测回,2c的大小直接决定了测角的准确性。
如果平面放样要求精度较高,应做实际的2c 值改正或采取正倒镜分中的办法消除或减小2c值的影响。
在房建中,一些测量人员反映90度角测不准的原因就在这里了。
施工放样的流程
施工放样的流程《聊聊施工放样那点事儿》嘿,大家好呀!今天咱就来唠唠这施工放样的流程。
要我说呀,这施工放样就像是给建筑搭建搭起框架的神秘魔法。
你想想看,在那一片空旷的土地上,咱们得先把那设计图上的线条、形状,一点一点地给它变到现实中来。
这可不像小孩子过家家那么简单。
咱就先从准备工作开始说吧。
就好比一个大厨要做菜,得先把食材、调料啥的都准备好。
咱这施工放样也得把工具给备齐咯,什么全站仪啦、水准仪啦,一个都不能少。
这就像是咱手里的“魔法棒”,没有它们可不行。
然后呢,就是去现场勘查。
这一步可重要啦,就跟那破案的警察一样,得把现场的情况摸得透透的。
看看那个地方平不平呀,有没有什么障碍物呀,要是不搞清楚,到时候放样放错了,那可就成笑话啦!接着就是定位啦,这就是给建筑找好“家”。
你得根据设计图,精确地找到那些个关键点,标记好,这可考验咱的眼神儿和耐心呢。
就像射击比赛,瞄准了才能打中靶心。
等这些都搞定了,就该动手放样啦。
嘿,这时候可就紧张起来了,感觉自己就像个艺术家在创造杰作一样。
拿着“魔法棒”这儿测测,那儿量量,每一个点、每一条线都得放得丝毫不差。
要是放错个一厘米,说不定以后这房子就歪了、斜了,那可就麻烦大了。
整个过程中呀,还得时刻注意安全。
这施工现场可不像家里那么安全,到处都是钢筋、水泥啥的,一不小心就可能会磕着碰着。
所以呀,咱可得打起十二分的精神来。
不过呢,看着那原本啥都没有的土地上,通过咱们的手,一点一点地出现了建筑的轮廓,那种成就感,真的是没法用言语来形容。
就好像自己是个建筑大师,正在打造属于自己的艺术品。
虽然施工放样的流程可能有些复杂、有些辛苦,但当你看到那竣工的建筑屹立在那里的时候,所有的付出都值了。
咱这就是化腐朽为神奇呀,哈哈!所以说呀,这施工放样可真不是个容易的活儿,但却是建筑中必不可少的重要一环,咱就得认真对待,把这“魔法”给施好咯!。
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第一节 施工放样概述
当施工控制网建立后,为满足工程建设的要求,需要 将已设计好的资料在实地标出,以便施工。这个过程我们 称为放样。由于施工是以放样出的标桩作为依据,故放样 的过程不容许任何一点差错,否则,会影响施工的进度和 质量。因此,在进行施工放样时一定要具有高度的责任心。
施工放样(施工测量、测设):将图纸上设计的建筑物、 构筑物的平面位置和高程按设计要求,以一定的精度在实 地标定出来,作为施工的依据。 即,按设计的要求将建(构)筑物各轴线的交点、道路中线、
设测得β’=35'59′42”,计算
修正值B’B。
解:Δβ=β-β1=18”
β' β △β B’
B
B’B=85tan0'0′18)
水平角测设精确方法
=0.0074m
≈7mm 得:点位修正值为7mm(向外)
第二节 施工放样的基本操作
二、水平距离放样
从地面已知点开始,沿已知方向测设给定平距的工作。
根据测设采用工具不同,可分为钢尺测设方法 和光电测距仪测设方法。 根据测设精度要求不同,可分为一般测设方法 和精确测设方法。
桥墩等点位标定在地面上。
施工放样是施工的依据,必须认真负责,绝对不能出现错 误。
第八章 施工放样
一、施工放样前的准备工作
为了实现预期的目的,在进行放样之前,测量人员首 先要熟悉工程的总体布局和细部结构设计图,找出工程主 要设计轴线和主要点位的位置以及各部份之间的几何关系, 结合现场条件和已有控制点的布设情况,分析具体放样的 方案,并作出最优化处理,使放样精度达到最高。
• 应用几何水准的方法放样高程时,首先应在作业区域附近 有已知高程点,若没有应从已知高程点处引测一个高程点 到作业区域,并埋设固定标志。该点应有利于保存和放样。 且应满足只架一次仪器就能放出所需要的高程。
(一)钢尺放样法 (二)全站仪放样法
方法:
① 如下图,光电测距仪安置于A点,反光镜沿已知方向AB移动,使仪 器显示距离大致等于待测设距离D,定出B′点。
② 测 计算D′与D之间的改正数 ΔD = D - D′。
④ 根AB据即Δ为D符D。号A,在实地沿已知方向用钢尺由B′点量ΔD,定B出′BΔ点D, B
• 盘左,瞄准A点,置水平度盘读数
为0°00‘00“;
• 转动照准部,使水平度盘读数恰好 A
β
为β值,在视线方向定出C1点;
• 盘右,重复上述步骤定出C2点;
• 取C1和C2中点C,则∠BAC即为测 设角β。
• 检核:再测角∠ BAC一测回。
C1 C C
2
(2)归化法放样水平角(精确方法)
A
如图,安置经纬仪于O点,按照上述一 般方法 测设出已知水平角∠AOB′,定
的关系数据
第八章 施工放样
放样的方法分:
一般放样方法:指仅满足放样点位、直线、角度、距离、 高程所需要的要素而无多余观测的一种简便而直接的放样 方法。
归化法放样方法:指为了提高放样的精度,先放样一个点 作为过渡点(埋设临时桩)。接着测量该过渡点与已知点 之间的关系(边长、夹角、高差等);把推算的值与设计 值比较得差数;最后从过渡点出发修正这一差数,把点子 归化到更精确的位置上去;在精确的点位处埋设永久性标 石。
出B′点。
精确地测量∠AOB′,一般采用多个测回取
平均值,设平均角值为β′,并测量出 O
OB′的距离。
按下式计算B′点处OB′线段的垂距B′B。
BB OB OB
20626 5
β' β △β B’
B
然后,从B′点沿OB′垂直方向调整垂距 水平角测设精确方法
B′B,则∠AOB即为β角。
D′
第二节 施工放样的基本操作
1。全站仪距离放样前的作业准备 (1)仪器加常数设置
第二节 施工放样的基本操作
1。全站仪距离放样前的作业准备
(2)棱镜常数设置,参见仪器说明书
(3)大气改正设置,设置温度和气压,自动进行温度和气压 的改正。
2。全站仪距离放样操作方法 ➢ 进入距离放样模式,选择平距或斜距; ➢ 输入放样的距离,进入跟踪模式;
照施工程序和要求实施放样工作。 三、施工放样的方法
测设基本方法:根据已知点(控制点、已有建筑物特征点) 与待测设点之间的角度、距离、高差 等几何关系,应用 测绘仪器和工具标定。
施工测量的基本工作:测设已知水平距离、测设已知水平 角、测设已知高程。
放样工作组成: ➢ 放样依据:测量控制点 ➢ 放样方法:放样的操作步骤 ➢ 放样数据:放样时使用的数值,反映已知点与放样点之间
➢ 指示方向,移动棱镜位于该方向上,仪器显示距离差值 dHD= 实测距离-设计距离。
➢ 指示棱镜前或后移动dHD,到dHD为零且棱镜位于十字丝 竖丝上即可。
第二节 施工放样的基本操作
三、高程放样
根据已知点高程,通过引测,把设计高程标定在固定位 置。
• 高程放样工作主要采用几何水准的方法,有时采用三角高 程测量来代替,在向高层建筑物和井下坑道放样高程时还 要借助于钢尺和测绳来完成高程放样。
第八章 施工放样
第二节 施工放样的基本操作
一、水平角放样 即(测设已知水平角)或(叫拨角):根据一已知方向测设出另一
方向,使它们的夹角等于给定的设计角值。
按测设精度要求不同分为:一般方法和精确方法
(一)直接法放样水平角
1。水平角测设一般方法
B
如图,设OA为地面已有方向,欲测设水平角β。
• 在测A点设安方置法经(纬盘仪左;、盘右分中法):
检核:重新仔细测角∠AOB。 注意: B′B的符号,即调整的方向。
(三)提高水平角放样精度的措施
例:归化法放样水平角
• 用“正倒镜分中法”测设β角(实际得β’、
A
B’);
• 多测回观测∠AOB’,取平均得β’ ;
• 计算改正值B’B,修正得精确位置B。O 例:已知AB’=85.00米,设计值β=36',
➢ 收集相关资料图纸,并对设计数据进行检查;
➢ 计算放样数据,应认真检验;
➢ 确定放样方案。
• 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点的设计位置 • ♦各部件之间的几何关系 • ♦结合现场条件、控制点的分布 • ♦现有的仪器设备
第八章 施工放样
二、施工放样程序 工程建筑物的放样,应遵循从整体到局部的原则,按