最新全站仪施工放样
全站仪工程放样方案
全站仪工程放样方案全站仪工程放样是指根据施工图纸和设计要求,在施工现场使用全站仪对各种工程物体进行测量、放样和监测的一种测量方法。
全站仪可以实现高效、精确的测量定位,对于各种建筑工程、道路工程、桥梁工程等的施工放样具有重要意义。
全站仪工程放样的意义在于提高施工质量、减少施工误差、提高施工效率、降低施工成本、保障工程安全等方面具有重要意义。
因此,在建筑工程中,全站仪工程放样方案的制定和实施非常重要。
二、方案的目标和原则全站仪工程放样方案的目标是确保施工现场的测量放样工作得到科学规范的指导,保证施工测量的精确性和准确性,保证施工质量的稳定和可靠。
该方案的制定和实施应当遵循以下原则:1.科学性原则:全站仪工程放样方案应当建立在科学技术的基础上,遵循测量放样的科学规范和原则。
2.可操作性原则:全站仪工程放样方案应当符合施工现场的实际操作需求,能够在实践中得到有效的应用和实施。
3.规范性原则:全站仪工程放样方案应当符合施工行业的规范和标准,保证施工测量放样工作的准确性和稳定性。
4.安全性原则:全站仪工程放样方案应当重视施工现场的安全要求,确保测量放样工作的安全可靠。
5.经济性原则:全站仪工程放样方案应当符合施工成本的控制要求,提高施工效率、降低施工成本。
三、方案的内容和要求为了使全站仪工程放样方案得到科学规范的制定和实施,应当包括以下内容和要求:1.施工测量放样的基本原理和方法全站仪工程放样依托于全站仪的高精度测量能力,通过测量放样的各项工作,为施工现场提供测量定位和控制。
基本原理包括全站仪工作原理、放样方法、坐标系统等。
方法包括施工现场的放样步骤、操作流程、注意事项等。
2.测量放样的技术要求和标准包括测量放样的技术要求、精度要求、测量单位、测量仪器、标志标线等方面的要求和标准。
应当符合国家规范和标准,确保测量放样的准确性和稳定性。
3.测量放样的质量控制包括测量放样的质量控制要求、质量检查、质量评定等方面的内容,通过多种质量控制手段,确保测量放样的质量稳定和可靠。
最新全站仪后方交会法放样过程详述
郑卢4标全站仪后方交会放样全站仪放样,作为施工过程中一项重要环节,对技术员已上升为必须擅长的仪器操作内容。
全站仪建站一般有两种方法,即极坐标法建站和后方交会法建站,本项目采用的一般为后方交会法。
现以本项目尼康全站仪为例,讲述全站仪后方交会法建站、放样全过程。
(其他品牌全站仪可参考进行)一、建站1.将仪器架于两已知点均可通视,且可完全看到放样目标点位置的高处。
尽量保证视线夹角在60度左右,仪器架设高度适中,三脚架腿踩实,不可出现放样过程中架腿松动现象。
(注意:整个放样过程中仪器附近不应有人来回走动,且放样人员应尽量站在一点不动,减少因人员走动导致仪器震动偏移。
)2.固定仪器,上下松动架腿大致调整圆水准器气泡基本居中,按下电源键开机,上下左右转动一下,按下“0”键,进入精平模式。
将水准管放于平行于两螺旋连线方向,关注屏幕上数值,“”过大,便同时向内或向外转动平行方向两螺旋至数值符合要求(一般数值处于5"以内即可);“”过大,便左转或右转垂直方向螺旋至数值符合要求。
旋转60度,检查,若仍有些许偏差,再按上述调整。
再旋转60度继续检查至完成。
3.按下“确定”键记录,按“建站”键进入建站模式,选择“后方交会法”按“确定”。
①若全站仪内已有建站点坐标,可在“PT”栏输入点名(“MODE”键可切换数字与字母),按“确定”键自动跳出坐标,再输入棱镜高(本项目为1.35m和1.2m两种);②若全站仪内无建站点坐标,于“PT”处按“确定”键进入坐标输入界面,XYZ 输完后,按“确定”回到界面,再输入仪器高。
CD数值暂时不输,按“确定”跳过进而记录,进入瞄准后视点1界面,视线内横竖丝卡住棱镜头“横竖尖头”(一般要求:竖向从镜杆底部瞄起,再翻转上去;横向以卡住两边尖为准),瞄准后,点击“测量1”(一般仪器内部设置“测量1”为棱镜模式且双频,“测量2”为免棱镜模式且单频,具体设置可内部调节变动)测量,待响两声后,在不转动仪器前按“确定”键记录,重复“PT”输入点坐标和棱镜高进行后视点2的瞄准,按“测量1”测量(若发现测量时后视瞄准有移动,再瞄准再按“测量1”测量)。
NTS—312B全站仪放样数据采集步骤
NTS—312B全站仪放样数据采集步骤NTS-312B全站仪是一种用于地形测量和工程测量的仪器,具有高精度、全方位的功能。
在进行放样和数据采集时,需要经过以下步骤:
1.设置基准:使用全站仪前,需要在测量现场设置一个基准点。
可以选择一个稳定的点作为基准,然后使用水平仪调整仪器的水平线,将其与基准点保持水平。
2.设置仪器参数:根据实际测量需求,设置全站仪的测量参数。
包括单位制式、坐标系、仪器高度等。
3.定位:使用全站仪进行定位,将仪器精确定位到所需要测量的目标点。
使用目标板或反光镜,将其放置在目标点上,并用全站仪的视窗对准目标板或反光镜。
4.放样:在目标点上放置目标板或反光镜,并使用全站仪读取目标板上的坐标数据。
全站仪会通过调整水平线和垂直线的角度,读取目标点的水平坐标、垂直坐标和高程。
可以通过全站仪的显示屏上的数据进行实时观测,并记录下来。
5.数据采集:使用全站仪进行数据采集,可以通过全站仪的内置存储功能或者连接电脑进行数据传输。
可以测量多个目标点的坐标值,并进行数据处理和计算。
6.数据处理:将测量得到的数据进行处理和计算,可以使用相关的测量软件进行处理。
可以进行数据对比、误差分析、平差计算等。
7.生成报告:根据测量结果,生成相应的测量报告。
报告中应包含测量的目标点、坐标值、误差范围和精度等信息。
总结来说,NTS-312B全站仪的放样和数据采集步骤包括设置基准、设置仪器参数、定位、放样、数据采集、数据处理和生成报告。
通过这些步骤,可以实现全站仪在地形测量和工程测量中的精确测量和数据记录。
全站仪放样步骤
全站仪放样步骤引言全站仪是一种高精度的测量仪器,常用于土木工程、建筑工程、道路工程等领域的放样测量。
全站仪的应用能够提高工作效率和测量精度,确保工程施工的准确性。
本文将介绍全站仪的具体放样步骤,以帮助读者更好的理解和应用该仪器。
步骤一:设立基准点在进行放样测量之前,首先需要设立一个基准点。
基准点是用来作为全站仪放样的基准参照点,其他点位的测量坐标都是相对于基准点而言的。
设立基准点时,需要选择一个稳定的地面位置,确保其不会受到工程施工的影响或移位。
步骤二:设置全站仪1.将全站仪放置在基准点附近的平稳地面上,并确保其水平仪显示为水平状态。
2.打开全站仪的电源开关,等待其自检完成。
在等待过程中,可以进行其他准备工作,如设置测量模式、选择测量单元等。
3.通过观察全站仪显示屏幕上的图像,使用仪器调节螺丝,确保视野清晰。
步骤三:设置测量参数在进行放样测量之前,需要设置一些测量参数,以确保测量的准确性和适应不同的工程需求。
1.设置测量模式:根据工程需求选择适当的测量模式,如角度测量模式、距离测量模式等。
2.设置坐标系:根据工程要求选择合适的坐标系,如直角坐标系或极坐标系。
3.设置测量单位:选择合适的测量单位,如度、米等。
4.设置仪器参考点:根据实际情况选择合适的仪器参考点,以确定测量时的水平仪参照位置。
步骤四:测量点位1.使用全站仪测量仪器自身的坐标,以确定仪器位置的初始坐标。
2.对于需要测量的点位,将全站仪对准目标点,并观察仪器显示屏幕上的图像。
通过调节仪器,使目标点位准确显示在屏幕视野中心。
3.通过仪器操作,记录目标点位的坐标数据,并进行确认。
步骤五:数据处理和导出完成测量后,将测得的数据进行处理和导出,以便后续分析和应用。
1.将全站仪连接到计算机或数据处理设备上,并将测量数据导入到相应的软件或工具中。
2.在数据处理软件中,进行数据的清理、筛选和修正等操作,确保数据的准确性和可靠性。
3.导出处理后的数据,生成相应的报告、图表或其他形式的数据输出。
全站仪如何进行施工测量放样
全站仪如何进行施工测量放样全站仪是一种高精度的测量仪器,常用于施工测量放样。
本文将详细介绍使用全站仪进行施工测量放样的步骤和注意事项。
一、准备工作确定测量方案:在进行施工测量放样前,需要确定测量方案,包括测量范围、控制点设置、测量精度等。
准备测量仪器:根据测量方案,准备全站仪、棱镜、脚架等测量仪器和工具。
收集现场资料:收集施工现场的地形图、建筑图、施工方案等资料,以便进行测量设计和现场核对。
二、架设仪器选择合适的地点:选择视野开阔、无遮挡物的地点,以便全站仪能够获取更准确的测量数据。
安装脚架:将脚架安装在稳固的地面上,调整好高度和角度,确保仪器安装稳定。
安装全站仪:将全站仪安装在脚架上,调整好角度和高度,确保视线清晰无遮挡。
校准仪器:对全站仪进行校准,以确保测量数据的准确性和精度。
三、输入放样数据确定放样点:根据施工方案和现场实际情况,确定需要放样的点位、角度和距离等数据。
输入放样数据:将需要放样的点位、角度和距离等数据输入全站仪中。
四、进行测量锁定目标:通过全站仪的望远镜,瞄准需要放样的点位或物体,确保目标清晰可见。
进行测量:根据全站仪的指示,逐步移动到需要放样的位置,进行点位、角度和距离的测量。
记录数据:将测量结果记录在笔记本或电子设备中,以备后续使用。
五、调整位置根据测量结果,对需要调整的点位、角度和距离进行微调,直到达到设计要求。
在调整过程中,需要注意观察全站仪的指示,以便及时发现问题并进行调整。
六、注意事项使用全站仪进行施工测量放样需要专业的技能和经验,建议由专业技术人员操作。
在操作过程中要遵守相关规定和安全操作规程,确保人身和设备安全。
需要对全站仪进行定期保养和维护,以保证其正常运行和使用寿命。
在进行测量前,需要对现场进行充分的调查和核对,确保测量数据的准确性和精度。
在进行测量时,需要注意气象条件和环境因素对测量结果的影响,如风力、温度、湿度等。
在进行测量时,需要注意对周围环境和建筑物的保护,避免因施工测量放样而对它们造成损害。
使用全站仪进行工程施工放样的详细方法
使用全站仪进行工程施工放样的详细方法全站仪是一种高精度测量仪器,广泛用于工程施工放样中。
它能够同时测量水平角、垂直角和斜距,具有精度高、操作简便等优点。
本文将详细介绍使用全站仪进行工程施工放样的方法。
一、准备工作1. 选择合适的设备:根据具体的施工任务和要求,选择适合的全站仪进行测量。
注意设备的精度和功能要满足工程需要。
2. 设置基准点:在工程现场选择一个稳定的基准点,并进行测量标识。
基准点应位于施工区域的中心位置,以确保后续测量的准确性。
二、全站仪的使用步骤1. 建立测量控制网:根据工程的要求和施工图纸,确定所需的测量控制点,并在现场进行放样。
使用全站仪按照相应的坐标和高程进行测量,并在控制点上标识编号。
2. 进行工程放样:根据工程图纸上的设计要求,使用全站仪进行放样。
具体步骤如下:a. 设置目标点:根据工程图纸确定需要放样的目标点,在目标点设置临时标志物。
b. 安装全站仪:将全站仪稳定地安装在测点上,并确保水平仪的气泡在圆心位置。
c. 测量目标点:对准目标点,使用全站仪进行测量。
一般情况下,全站仪会自动锁定目标点并记录测量数据。
d. 校验测量数据:每次测量完成后,应校验测量数据的准确性,确保在允许的误差范围内。
e. 记录测量数据:将测量数据记录到放样表格或电脑中,并按照要求进行归档。
f. 移动仪器进行下一个目标点的测量,直至完成全部放样任务。
三、注意事项1. 确保仪器的准确性:在使用全站仪之前,需要对仪器进行准确性校准,避免误差的出现。
2. 注意安全事项:在使用全站仪过程中,要注意周围环境的安全,以免发生事故。
同时,不要让他人无正当理由靠近正在测量的仪器。
3. 合理使用测量配件:全站仪通常附带一些测量配件,如三脚架、测杆等。
在实际使用中,需要合理使用这些配件,以确保测量的准确性和稳定性。
四、施工放样的优势使用全站仪进行施工放样具有如下优势:1. 高精度:全站仪具有高精度的测量功能,能够满足工程施工对精度的要求。
全站仪放样详细步骤
全站仪放样详细步骤(带示意图)作为建筑施工测量员,想必大家常用测量工具除了经纬仪、水准仪、当然还有全站仪。
全站仪坐标放样步骤、全站仪如何坐标放样?对于一些刚刚学习测量员来说,确实有点一头雾水,下面一起来学习吧。
1、仪器调水平同经纬仪(忽略),开机后目镜转360度使垂直过“0”。
2、按MENU菜单进入模式。
3、按F2:测量程序。
4、按S•O。
点这免费下载施工技术资料5、按F3坐标放样,选择一个文件(按F4跳过)。
6、按F1输入测站点,按F4(坐标提示)依次输入:N(X)、E(Y)、Z(忽略),全部输完按ENT(回车)。
7、按F2后依次输入后视点:按F4(坐标)后桌面显示:输入N(X)、E(Y)坐标值后照准棱镜后(仪器中发出声响)然后按F3(是)确定后进入坐标放样模式。
8、按F3放样点:显示放样点名按F3(坐标)桌面显示:N(X)、E(Y)、Z(忽略)依次输入N、E的坐标值,按ENT(回车)。
9、照准棱镜,按F4继续,当d HR(显示数值归零后)表明放样方向正确。
10、按F2(距离)键HD:实测的水平距离dHD:对准放样点尚差的水平距离。
11、按F1进行精测。
d HR、dHD、dZ均为0时,则放样点的测设已经完成。
12、按F4继续下一个点的放样。
注:上述测量由建设方提供二点坐标后使用的测量方法,如出现二点间有障碍物后无法施测,操作方法可采用后方交会法施测。
后方交会法1、同基本操作1、2、3、4、5。
2、按F2新点,显示F1:极坐标F2:后方交会法。
3、按F2(后方交会法)键。
选择一个文件,按ENT回车健确认,继续回车确认4、按F1键,再回车确认。
5、输入已知点A,按F4(是)进入棱镜高输入(忽略),按ENT回车确认,照准已知点A,按F1(测量)键,进入已知点B的输入。
6、对已知点B的输入,同上5,则显示后方交会残差。
7、按F4(计算)键,显示新点坐标。
8、按F4。
9、同基本操作6、7、8、9、10、11。
全站仪放样测量操作规程
全站仪放样测量操作规程
1、全站仪支架粗调平
(1)、将三脚架置于测站点约正上方位置,用手感觉三脚架平台较为平整、稳固,将仪器安置与三脚架上并拧紧紧固螺栓;
(2)、眼睛同时观察圆水准器和光学对中器,并摆动三脚架的任意两脚,使圆水准器的气泡在正中心位置且测站点钉位刚好位于光学队中器的圆圈中心位置。
固定三脚架,使其达稳固。
全站仪粗平结束。
2、全站仪精调平
(1)、将全站仪水平制动螺旋松开,转动全站仪至精平水准器面向自己且刚好位于 1、2 两个整平脚螺旋(为便于表述特将三个整平脚螺旋命名为 1、2、3)中间位置,保持 1 不动,转动 2 使精平水准器的气泡位于正中心位置;
(2)、转动全站仪至精平水准器位于 1、3 中间位置,保持 1 不动,转动 3 使精平水准器的气泡位于正中心位置。
(3)转动全站仪至精平水准器位于 2、3 中间位置,观察精平水准器的气泡是否位于正中心位置,如果位于则全站仪调平完成;否则重复(1)、(2)步骤直至精平水准器位于 2、3 中间位置时,精平水准器的气泡位于正中心位置,方才完成全站仪精确调平。
全站仪坐标法放样步骤
全站仪坐标法放样步骤包括:
1.将全站仪架设到已知点(基站点),打开仪器,转动望远镜后,打开激光器对
中,进行整平,只上下调动其中两个脚架,将圆水准器调平后再调管水准器精平。
再看对中点是否居中,如有偏差,只移动仪器,再进行调精平,反复直到对中为止。
2.然后进入仪器菜单项,选择放样测量,进入测站设置,输入测站基点坐标后,
进入后视点输入,将仪器十字丝对准后视点棱镜中心后,按确定键。
3.进入菜单项,将棱镜架设到复测点位,整平,望远镜十字丝对准棱镜中心,(看
仪器性能而定)选择坐标测量,打出坐标与现有坐标进行对比,相差不大就可以进行下一步的放样程序。
4.还是进入放样测量中的放样数据,输入我们要测定的未知点坐标进行测定,输
入坐标后按仪器显示角度方位进行调整,将棱镜移动到正确方位进行距离测量。
根据仪器上显示距离棱镜进行适当的前后调整。
5.测定出未知点位后,最好打上木桩,订上钉子,再用混泥土沿木桩四周围护好
以免松动。
以上是全站仪坐标法放样的基本步骤,仅供参考。
在实际操作中,请遵循专业人员的指导。
全站仪坐标放样的实施步骤
全站仪坐标放样的实施步骤一、前期准备在进行全站仪坐标放样之前,需要进行以下准备工作:1.1 工程测量与设计准备在进行全站仪坐标放样前,需要进行充分的工程测量与设计准备,包括确定测量范围、制定测量方案、绘制测量图纸等。
这些准备工作是确保坐标放样的准确性和可行性的关键步骤。
1.2 确定测控点在进行全站仪坐标放样前,需要确定一定数量的测控点。
这些测控点应该分布在需要放样的区域内,且符合测量的精度和要求。
在确定测控点时,需要考虑到可信度、可访问性、避免遮挡等因素。
1.3 准备设备与软件在进行全站仪坐标放样前,需要准备好全站仪、三脚架、反光棱镜等测量设备,并确保其正常工作。
此外,还需要安装和配置全站仪相关的软件,以便进行测量数据的处理和分析。
二、实施步骤2.1 设置基准点首先,需要在测量区域内设置基准点。
基准点应该稳固可靠,并且可以满足测量的精度和要求。
在设置基准点时,需要仔细测量和记录其坐标信息。
2.2 建立测控网根据测量区域的特点和要求,建立起适当的测控网。
测控网的建立需要根据实际情况选择测量点的数量和位置,并且保证点与点之间的连线尽量恰当分布。
建立完成后,需要进行测控网的精度验证。
2.3 开展测量工作在完成基准点和测控网的设置后,可以开始进行实际的测量工作。
首先,需要在全站仪上输入基准点的坐标信息,并进行校正。
随后,按照事先制定的测量方案,依次对测控点进行测量。
2.4 数据处理与分析完成测量工作后,需要将测量数据进行处理与分析,以获得准确的坐标信息。
首先,需要提取出所需的数据,并进行数据格式转换和修正。
然后,使用专业的测量软件对数据进行进一步处理和分析,计算出具体的坐标数值。
2.5 坐标放样在获得准确的坐标数值后,可以进行坐标放样。
根据测量图纸和设计要求,将坐标信息转化为实际的布局和建设。
在进行坐标放样时,需要考虑到每个点的具体要求和位置,并保证放样的准确性和一致性。
2.6 验证与修正完成坐标放样后,需要进行验证与修正工作。
全站仪施工放样
全站仪施工放样全站仪是现代建筑工地中广泛使用的一种高精度仪器设备,用于实现建筑物的精确测量和放样。
在施工过程中,全站仪的使用对保证工程质量和提高施工效率起到至关重要的作用。
本文将介绍全站仪施工放样的相关知识和操作步骤。
一、概述全站仪是一种集光学、机械、电子技术于一体的测量仪器,由于其高精度、高效率的特点,被广泛应用于建筑施工领域。
全站仪可以实现水平仪、经纬仪、距离测量仪等多种功能,能够对建筑工程进行精密的测量和放样工作。
二、全站仪施工放样的操作步骤1. 设置全站仪在进行全站仪施工放样之前,首先需要合理设置全站仪。
这包括选择合适的放样基准点、搭建好放样控制点和激光器,以及进行全站仪的调校和校准等工作。
这些步骤的完成将直接影响到后续施工放样的准确性和可靠性。
2. 进行测量在设置好全站仪之后,可以开始进行测量工作。
全站仪通过激光器发射出的激光束对建筑物的各个测点进行测量。
操作人员需要准确瞄准目标点,并观察全站仪上显示的相关测量数据,如水平角、垂直角、距离等。
通过测量数据的获取,可以对建筑物的位置和形状进行准确的了解。
3. 进行放样在完成测量之后,可以开始进行放样工作。
全站仪将通过其内部的计算功能,根据测量数据自动计算出建筑物各个部位的坐标和角度。
操作人员只需要按照计算结果,在实际施工地点进行标记和指导,即可实现精确的放样工作。
放样工作包括墙体放样、柱子放样、楼板放样等,要求操作人员具备一定的测量和绘图能力,以保证放样的准确性和一致性。
4. 检验和调整放样工作完成后,需要对施工现场进行检验和调整。
这包括对已放样的部位进行测量和检查,以确保其符合设计要求;同时,也要对施工工艺进行评估和调整,以满足实际施工的需要。
若发现放样存在偏差或误差,需要进行及时的调整和纠正。
三、全站仪施工放样的注意事项1. 全站仪的设置和调整应该在专业人员的指导下进行,确保放样的准确性和可靠性。
2. 在进行放样工作时,应该保持施工区域的整洁和安全,防止误操作和意外损伤。
全站仪放样
(六)、放样放样是全站仪主要功能之一,它的主要任务是用测量仪器和工具,把设计图纸上的建筑物在地面上标定出来,作为后续施工的依据。
在这用极坐标法放样,极坐标法是指知道两个点的坐标,并且知道其中一个点的位置,便可用数学方法计算两个点之间的角度和距离,从而把另一点的位置找出来。
放样的具体步骤如右图。
1、架仪器,架子顶面要保持水平,如果土质松软,则将架子踩入土中,把仪器放到架子上,拧紧固定螺旋,然后把三个脚螺旋调至居中。
把仪器对中,初平,精平。
2、开机,进入菜单。
3、进入内存管理,然后翻页。
4、按F1(输入坐标),新建一个文件。
注意:在开机,进入菜单的时候不要先选择放样,先进入内存管理,输入测站点,后视点及放样点的坐标,然后再进入放样程序,选进内存管理时建立的文件,把内存管理输入的坐标导出来。
5、依次把测站点,后视点,及放样点的坐标输进去,回退到主菜单。
注意:在开机之前要先画一个草图,建立一个坐标系,标上测站点和后视点的位置及坐标,6、进入放样程序,选择进内存管理时建立的文件,回车。
7、进入输入测站点,输入点号,点号是1,这时会弹出一个命令框,问选是或否,如果该点的坐标和测站点是一样的,则选是,反则选否。
9、输入后视点,点名为2,输入之后,仪器会问是否照准。
这时先不要操作仪器,应用尺子沿指北方向量出一定距离,数值要和后视点中的N值保持一致,在该点架立棱镜,瞄准,10、测站点和后视点建立完成后,就可以进入输入放样点。
11、输入放样点名,点名为3,然后输入棱镜高,回车。
12、这时会弹出一个命令框,里面有计算值,HR=26°33′54″,HD=1.120m。
因为用的是极坐标法,知道了两个已知点的坐标,仪器会自动计算出两点的角度和距离,HR为测站点和放样点的实际水平角,HD为测站点到放样点的实际水平距13、用极坐标法放样的时候,先定角度,就是先找出测站点和放样点实际的角度。
右表对话框中显示点号:3,HR=359°59′58″,这表示当前的水平角为359°59′58″,dHR=-26°33′56″,这表示当前水平角与测站点和放样点实际水平角的差值为-26°33′56″,所以要把dHR变为0°00′00″,就是使当前水平角与测站点和放样点实际水平角相一致,这就把角度定出来了。
全站仪放样详细步骤
全站仪放样详细步骤全站仪是一种用于测量和放样工程中建筑物或其他工程物体的高级精密测量仪器。
它可以通过测量和记录地面上的各个点的坐标,实现工程布局和放样的精确性。
以下是全站仪放样的详细步骤。
1.在放样前,首先需要确定工程的测量参考点。
这些参考点通常是已知坐标的点,可以是固定在地面上的标志物或墙壁上的固定点。
2.打开全站仪,进行初始化设置。
这包括输入所用单位(通常是米或英尺)、水平仪调平以保证仪器的水平度,并且设置垂直角和水平角的单位。
3.确定放样的基准点。
基准点是放样的起点,并且通常是一个已知坐标点。
在全站仪上选择基准点,并将其设置为坐标系的原点。
4.将全站仪放置在基准点上,使用三脚架将其稳固固定。
确保仪器水平以提供准确的测量。
5.设置全站仪的角度和距离测量模式。
根据需要可选择直接距离测量、斜距测量、水平角测量或垂直角测量。
6.使用全站仪的十字线准星在测点上瞄准。
确保准星准确对准要测量的点,并使其处于准星的中心。
7.观察全站仪显示屏上的数据,并记录测量结果。
这些数据包括水平角、垂直角和距离。
8.移动全站仪到下一个测点上,重复步骤6和7,测量并记录每个点的坐标。
可以使用全站仪的数据连接功能,将测量数据直接传输到计算机上,以便后续处理。
9.当测量完成后,可以利用测点的坐标进行工程布局和放样。
根据需要,可以在工地上使用丝线、锤子和其他测量工具,按照实际尺寸的比例将测点标记在地面上。
10.在放样的过程中,需要注意测量的准确性和精度。
可以通过在同一点上进行多次测量来验证结果的一致性,并对测量数据进行检查和校正,以确保放样的精确性。
总结:全站仪放样是一项复杂而精密的工作,需要仔细的准备和执行。
通过正确设置全站仪,并遵循详细的步骤,可以实现高精度的放样测量。
在实际操作中,操作人员需要具备一定的测量技能和经验,同时也需要密切关注测量仪器的状态和地面环境的变化,以保证测量结果的可靠性和准确性。
全站仪进行施工放样测量的基本步骤
全站仪是一种精密的测量仪器,广泛应用于工程测量、地质勘探、道路施工和建筑工程等领域。
在施工现场,全站仪的使用可以帮助工程师和测量人员快速准确地进行施工放样测量,保证施工质量和工程进度。
下面将介绍全站仪进行施工放样测量的基本步骤。
一、准备工作在进行施工放样测量之前,首先要做好全站仪的准备工作。
包括检查全站仪的电量是否充足、仪器是否处于稳定状态、调节仪器的各个参数和设置仪器的工作模式等。
二、确定控制点确定测量的控制点,通常是根据设计图纸或工程要求,在施工现场选择合适的位置设置控制点。
控制点的设置要求稳固、明显易找,以便于后续的测量工作。
三、架设全站仪在确定好控制点后,需要在控制点附近找到一个合适的位置架设全站仪。
架设全站仪时要注意仪器的稳定性,保证测量的准确性。
四、校准全站仪在架设好全站仪后,需要进行全站仪的校准工作。
校准包括水平仪的调校、垂直仪的调校、角度仪的调校等步骤。
只有全站仪经过准确的校准,才能保证后续测量的准确性。
五、进行测量校准完全站仪后,即可进行实际的测量工作。
根据设计要求和工程需求,选择合适的测量模式和参数,进行施工放样测量。
1. 设置基准点在进行测量前,首先要在控制点上设置一个基准点。
通过全站仪测量确定基准点的坐标和高程,作为后续施工测量的基准。
2. 进行放样测量根据设计图纸或工程要求,在施工现场进行放样测量。
通过全站仪测量各个测点的坐标和高程,保证施工位置的准确性和一致性。
3. 数据采集和处理在进行测量的过程中,全站仪会产生大量的测量数据。
需要使用专业的数据处理软件对采集的数据进行处理和分析,得出最终的测量结果。
六、校核测量结果在测量结束后,需要对测量结果进行校核。
校核工作包括对比设计图纸和实际测量数据,检查各测点的坐标和高程是否符合要求,确保测量结果的准确性和可靠性。
通过以上的基本步骤,可以实现全站仪在施工现场进行施工放样测量的工作。
全站仪作为现代化测量仪器,其精准、高效的测量能力,为工程施工提供了重要的技术支持,有力保障了工程质量和工程进度的顺利进行。
全站仪放样方法
全站仪放样方法
全站仪放样是测量工程中常用的一种放样方法。
下面是一种标准的全站仪放样方法的步骤:
1. 准备工作:确定测量范围和放样要求,选择适当的放样点,并在地面上做好标记。
2. 放置全站仪:将全站仪放置在一个平稳的位置上,并确保其水平。
3. 激活全站仪:打开全站仪电源,启动仪器,然后进行自校准操作,使全站仪达到准确的测量状态。
4. 定向和标定:对于每个放样点,使用全站仪的望远镜和交叉线来确定和确认方向。
然后,用全站仪测量每个放样点的四个角的水平角和垂直角,并记录这些数据。
5. 仪器移动:从一个放样点移动到下一个放样点时,使用全站仪上的指南针来确定新的方向。
然后,重新调整仪器以保持水平,同时使用全站仪的红外线测距测量仪器与参考点之间的距离。
6. 数据处理:将测量的角度和距离数据输入计算机或处理数据的设备中,并使用测量和计算软件对数据进行处理和分析。
7. 放样记录:将每个放样点的角度和距离数据记录下来,并标记在地面上。
同时,可以在放样点上设置临时性的标志物或标
记,以便进行后续的建设和施工工作。
需要注意的是,全站仪放样方法在实际应用中可能会因具体的工程需求和情况而有所变化。
因此,在进行全站仪放样之前,应对具体的工程情况进行综合评估,并根据需要进行适当的调整和改进。
建筑工程施工中全站仪坐标放样线步骤
建筑工程施工中全站仪坐标放样线步骤步骤一:测量现场基准点在进行坐标放样线之前,需要先测量现场的基准点。
基准点通常选取固定物或者特定设施,比如地面标志、管道井盖等。
使用全站仪对基准点进行测量,记录下其三维坐标。
步骤二:确定放样线位置根据设计图纸,确定需要进行坐标放样线的位置。
可以使用钉子或标线等方式标记出放样线的位置。
步骤三:设置全站仪在进行测量之前,需要将全站仪设置好。
首先,根据现场实际情况选择合适的位置放置全站仪。
然后,使用水平仪在水平面上调平全站仪,确保测量的准确性。
步骤四:建立坐标系根据设计要求,确定放样线的坐标系。
可以选择现场的基准点作为坐标原点,或者设置一个合适的坐标原点。
然后,使用全站仪测量其他参考点的坐标,并将其输入到仪器中。
步骤五:设定放样线起点将全站仪放置在坐标系原点或者其他确定的位置上,并将仪器对准放样线的起点。
使用全站仪的望远镜进行目标点的精确定位,并通过仪器的操作界面进行测量。
步骤六:放样线测量根据设计要求,确定放样线的长度和方向,并使用全站仪进行测量。
在放样线上依次测量出确定间距的目标点,直到放样线的末尾。
可以使用全站仪的透镜进行精确测量,并通过仪器的操作界面记录下目标点的坐标。
步骤七:检查测量结果在完成放样线的测量之后,需要对测量结果进行检查。
可以对两个相邻目标点之间的距离进行测量,并与设计要求进行对比。
如果测量结果偏差较大,需要重新进行测量。
步骤八:记录测量结果最后,将测量结果记录下来,并制作成相应的图纸或报告。
记录应包括放样线的起点、间距、终点坐标等信息,以及测量的日期和测量人员等信息。
以上就是建筑工程施工中全站仪坐标放样线的步骤。
在实际操作中,需要根据具体的施工情况和设计要求进行调整,确保测量结果的准确性和精度。
简述全站仪点位放样的基本步骤
简述全站仪点位放样的基本步骤
一、全站仪点位放样的基本步骤
1. 全站仪标定:首先需要对全站仪进行标定,完成仪器的精度校准,保证点位放样的精度。
2. 建立点位:根据地面实测的基准点,建立放样网格点,并在当前放样面的边缘和转折点处设置辅助点。
3. 初步定位:使用全站仪进行初步定位,检测网格点的水平和垂直位置,并根据预设的条件部署其他辅助点。
4. 画出点位:经过初步定位后,在放样网格上画出点位,以清楚指示施工人员需要采取的措施。
5. 校核放样:按照有关规定,根据画出的点位图对放样网格进行校核和检查,验证点位的准确性
6. 数据处理:将所有采集的点位数据进行存储处理,形成点位数据文件,便于更加全面的记录和跟踪。
- 1 -。
全站仪放样
全站仪放样一、全站仪放样的概念全站仪放样是一种在土建工程中广泛使用的测量方法,用于确定建筑物或工程项目的位置、尺寸和平面布置。
它通过使用全站仪等先进的测量设备,以精确的方式确定控制点的坐标,并将其用作放样的基础。
全站仪放样在土木工程领域中被广泛应用,例如土木工程、道路建设、市政工程、桥梁建设等。
二、全站仪放样的步骤全站仪放样通常包括以下几个步骤:1. 确定控制点在进行全站仪放样之前,首先需要确定一些控制点,这些控制点用于定位和校准全站仪测量数据。
通常情况下,控制点应该是稳定的、易于标记和测量的点。
一般可以选择建筑物的角点、墙面上的标志物或者地面上的固定点作为控制点。
2. 设置全站仪在确定了控制点之后,接下来需要设置全站仪。
首先,将全站仪放置在一个稳定的位置上,确保其稳定性和准确度。
然后,根据需要,使用全站仪的调节装置进行校准和调整,以确保测量数据的准确性。
3. 进行测量在设置好全站仪之后,开始进行实际的测量工作。
根据工程需求,选择合适的测量模式和参数,并使用全站仪进行测量。
根据测量的要求,可以进行水平、垂直或倾斜的测量。
在进行测量的过程中,需要确保全站仪和目标点之间的视线畅通,避免干扰或遮挡。
4. 记录和处理数据完成测量后,需要将测量数据记录下来,并进行处理。
这包括对数据进行校正和校验,以提高测量结果的准确性。
一般来说,现代的全站仪可以直接将测量数据导出到计算机上进行处理,利用测量数据处理软件进行数据分析、绘图和生成报告。
5. 放样和检查根据测量数据和工程要求,进行放样工作。
放样是根据测量数据确定建筑物或工程项目的位置、尺寸和平面布置。
放样可以通过在地面上划线或放置参考点来实现。
完成放样后,需要进行检查,以确保放样结果符合设计和工程要求。
三、全站仪放样的优势全站仪放样相对于传统的放样方法具有以下几个优势:1. 高精度全站仪具有极高的测量精度,可以达到亚毫米级别的精度,远远高于传统的测量仪器。
这使得全站仪放样的结果更加准确和可靠。
南方全站仪工程设站放样说明
南方全站仪放样说明
一、设置测站点:
1、按Menu键进入主菜单,按F2键,进入放样功能,选择一个文件后,按回车键结束(即:右下角的蓝色ENTER键)。
2、接着进入到坐标放样菜单,如下图
3、按F1(输入测站点)键,输入点名。
4、按F4(坐标键)进入到测站点坐标输入界面,输入坐标N、E、Z的值。
按回车键确认后结束。
5、然后进入到仪器高的输入界面,输入仪器高度,按回车键确认。
这时完
成测站点的设置。
二、设置后视点
1、回到坐标放样菜单。
在坐标放样菜单中按F2(输入后视点键)
2、输入点名后,按F4坐标键,输入后视点坐标,按回车键确认。
3、然后显示后视点方位角,按F4键(即:是)照准。
完成后视点的设置。
三、设置放样点
1、回到坐标放样菜单。
在坐标放样菜单中按F3(输入放样点键)。
2、输入点名后,按F4(坐标键),进入到放样点坐标输入界面,输入后视点坐标N、E、Z的值。
,按回车键确认。
2、进入到棱镜高输入界面。
输入棱镜高,按回车键确认。
3、进入仪器自动计算放样参数HR与HD的值。
4、按F4(继续键),显示角度差界面,角度差为dHR,将dHR调为零(则
放样方向正确)。
5、按F2(距离键),则显示距离差dH与dZ的值,指挥棱镜,使得dH
与dZ等于零,则放样距离正确。
6、按F4换点键,可进行下一个点的放样工作。
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全站仪施工放样用全站仪进行工程施工放样(2/2)(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 。
4、照准 C 点的棱镜,按测量(F1),显示 A 与 C 点间的平距 dHD 和高差 dVD …,按◢,可显示斜距。
(十一)后方交会法( resection )(全站仪自由设站) *全站仪后方交会法,即在任意位置安置全站仪,通过对几个已知点的观测,得到测站点的坐标。
其分为距离后方交会(观测 2 个或更多的已知点)和角度后方交会(观测 3 个或更多的已知点)。
其按键步骤是:1、按 MENU —— LAYOUT (放样)( F2 )—— SKIP (略过)—— P ↓(翻页)( F4 )—— P↓(翻页)( F4 )—— NEW POINT(新点)( F2 )—— RESECTION (后方交会法)( F2 )。
2、按 INPUT (F1),输入测站点的点号—— ENT (回车)—— INPUT (F1),输入测站的仪器高—— ENT (回车)。
3、按 NEZ(坐标)(F3),输入已知点 A 的坐标—— INPUT (F1),输入点 A 的棱镜高。
4、照准 A 点,按 F4 (距离后方交会)或 F3 (角度后方交会)。
5、重复 3 、4 两步,,观测完所有已知点,按 CALA (计算)( F4 ),显示标准差,再按 NEZ (坐标)( F4 ),显示测站点的坐标。
第二章高等级公路中桩边桩坐标计算方法一、平面坐标系间的坐标转换公式如图 9 ,设有平面坐标系 xoy 和 x'o'y' (左手系—— x 、 x' 轴正向顺时针旋转 90°为 y 、 y' 轴正向); x 轴与 x' 轴间的夹角为θ( x 轴正向顺时针旋转至 x' 轴正向,θ范围: 0°— 360°)。
设 o' 点在 xoy 坐标系中的坐标为( xo',yo' ),则任一点 P 在 xoy 坐标系中的坐标( x,y )与其在 x'o'y' 坐标系中的坐标( x',y' )的关系式为:二、公路中桩边桩统一坐标的计算(一)引言传统的公路中桩测设,常以设计的交点( JD )为线路控制,用转点延长法放样直线段,用切线支距法或偏角法放样曲线段;边桩测设则是根据横断面图上左、右边桩距中桩的距离(、),在实地沿横断面方向进行丈量。
随着高等级公路特别是高速公路建设的兴起,公路施工精度要求的提高以及全站仪、 GPS 等先进仪器的出现,这种传统方法由于存在放样精度低、自动化程度低、现场测设不灵活(出现虚交,处理麻烦)等缺点,已越来越不能满足现代公路建设的需要,遵照《测绘法》的有关规定,大中型建设工程项目的坐标系统应与国家坐标系统一致或与国家坐标系统相联系,故公路工程一般用光电导线或 GPS 测量方法建立线路统一坐标系,根据控制点坐标和中边桩坐标,用“极坐标法”测设出各中边桩。
如何根据设计的线路交点( JD )的坐标和曲线元素,计算出各中边桩在统一坐标系中的坐标,是本文要探讨的问题。
(二)中桩坐标计算任何复杂的公路平面线形都是由直线、缓和曲线、圆曲线几个基本线形单元组成的。
一般情况下在线路拐弯时多采用“完整对称曲线”,所谓“完整”指第一缓和曲线和第二缓和曲线的起点( ZH 或 HZ )处的半径为∞;所谓“对称”指第一缓和曲线长和第二缓和曲线长相等。
但在山区高速公路和互通立交匝道线形设计中,经常会出现“非完整非对称曲线”。
根据各个局部坐标系与线路统一坐标系的相互关系,可将各个局部坐标统一起来。
下面分别叙述其实现过程。
1、直线上点的坐标计算如图 10 a) b) 所示,设 xoy 为线路统一坐标系, x'-ZH-y' 为缓和曲线按切线支距法建立的局部坐标系,则 JDi-1—JDi 直线段上任一中桩 P 的坐标为:( 1 )式( 1 )中(, )为交点 JDi-1 的设计坐标;,分别为 P 点、 JDi-1 点的设计里程;为 JD i-1 ~JD i 坐标方位角,可由坐标反算而得。
曲线起点(ZH 或 ZY),曲线终点(HZ 或 YZ)均是直线上点,其坐标可按式(1)来计算。
2、完整曲线上点的坐标计算如图 10 a ) ,某公路曲线由完整的第一缓和曲线、半径为 R 的圆曲线、完整的第二缓和曲线组成。
(1)第一缓和曲线及圆曲线上点的坐标计算当 K 点位于第一缓和曲线( ZH—HY )上,按切线支距法公式有:( 2 )当 K 点位于圆曲线( HY—YH )上,有:( 3 )其中有:( 4 )式( 2 )( 3 )( 4 )中,为切线角;为 K 点至 ZH i 点的设计里程之差,即曲线长; R 、、、 p 、 q 为常量,分别表示圆曲线半径,第一缓和曲线长、缓和曲线角()、内移值()、切线增值()。
再由坐标系变换公式可得:( 5 )式( 5 )中 f 为符号函数,右转取“ + ”,左转取“ - ”(见图 1b ))。
图 10 a)直线第一缓和曲线圆曲线段点坐标计算(右转)图 10 b)直线第一缓和曲线圆曲线段点坐标计算(左转)(2)第二缓和曲线上点的坐标计算如图 12 所示,当 M 点位于第二缓和曲线( YH—HZ )上,有:( 6 )式( 6 )中,,为 M 点至 HZ 点的曲线长; R 为圆曲线半径,为第二缓和曲线长。
再由坐标系变换公式可得:( 7 )式( 7 )中 f 为符号函数,线路右转时取“ - ”,左转取“ + ”。
(3)单圆曲线(ZY—YZ)上点的坐标计算单圆曲线可看作是带缓和曲线圆曲线的特例,即缓和曲线段长为零。
令式( 3 )( 4 )中内移值 p 、切线增长 q 、第一缓和曲线长、缓和曲线角为零,计算出单圆曲线上各点的局部坐标后,由式( 5 )可得 ZY~YZ 上各点的统一坐标。
图 12 第二缓和曲线段点坐标计算(右转)图 13 非完整缓和曲线段点坐标计算(右转)3、非完整曲线上点的坐标计算如图 13 所示,设非完整缓和曲线起点 Q 的坐标为(, ),桩号,曲率半径,切线沿前进方向的坐标方位角为;其终点 Z 的桩号,曲率半径,则 Z 点至 Q 点曲线长。
若> ,则该曲线可看成是曲率半径由∞到的缓和曲线去掉曲率半径由∞到后的剩余部分。
设 N 点为该曲线上一点, N 点至 Q 点的曲线长为; O 为对应完整缓和曲线的起点, Q 点至 O 点的曲线长为,则由回旋型缓和曲线上任一点曲率半径与曲线长成正比的性质,有:得:( 8 )设,则由缓和曲线的切线角公式及偏角法计算公式知:( 9 )( 10 )( 11 )由图 13 知:( 12 )则直线 QO 的坐标方位角为:( 13 )O点切线方向轴的坐标方位角为:( 14 )式( 13 )( 14 )中, f 为符号函数,线路右转时,取“ - ”;线路左转时,取“ + ”。
故 O 点坐标()为:( 15 )将式(14)、(15)代入坐标平移旋转公式,得任一点 N 的坐标为:( 16 )式( 16 )中,(,)按式( 2 )计算,代入时用()替代; f 为符号函数,右转取“ + ”左转取“ - ”。
(三)边桩坐标计算有了中桩坐标( x,y )及其至左、右边桩的距离 d L 、 d R 后,计算出中桩至左、右边桩的坐标方位角 AZ-L 、 AZ-R ,则由式( 17 )、( 18 )得左、右边桩坐标(, )、(, )。
( 17 )( 18 )1、直线上点 AZ-L 、 AZ-R 的计算从图 10 a ) b )知:( 19 )2、第一缓和曲线及圆曲线段点 AZ-L 、 AZ-R 的计算如图 10 a ) b )所示,有:( 20 )式( 20 )中,当 K 点位于第一缓和曲线上,按式( 9 )计算;当K 点位于圆曲线段,按式( 4 )计算。
f 为符号函数,右转取“ + ”,左转取“ - ”。
3、第二缓和曲线段点AZ-L 、 AZ-R 的计算如图 12 所示,有:( 21 )式( 21 )中,按式计算; f 为符号函数,右转取“ - ”,左转取“ + ”。
(四)算例如图 13 设某高速公路立交匝道 ( 右转 ) 的非完整缓和曲线段起点 Q 的桩号 K8+249.527 ,曲率半径 R Q = 5400m ,切线沿前进方向的坐标方位角,坐标为( 91412.164 , 79684.008 );终点 Z 桩号K8+329.527 ,曲率半径 R Z = 1800m 。
中桩 K8+309.527 到左、右边桩的距离 d L = 18.75m , d R = 26.50m ,试计算 K8+309.527 的中、边桩坐标。
1、完整缓和曲线起点 O 的计算由公式( 8 )—( 15 )计算得:,,,,,,,。