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文档简介
建筑工程测量测设基本工作本课程将带领您了解建筑工程测量测设的基本概念、原理和操作方法,为未来成为优秀的建筑工程师打下坚实的基础。课程内容简介1测量基础课程将介绍测量学的基本理论和方法,包括平面测量、水准测量、角度测量和距离测量。2建筑工程测设重点讲解建筑工程测量测设的原理、方法和应用,包括放样、测量控制、高程控制和变形监测。3测量仪器介绍常用测量仪器的种类、结构、原理和使用方法,包括水准仪、全站仪、经纬仪和GPS接收机。4工程应用通过实际案例讲解测量数据处理、误差分析和测量结果的应用,以及测量成果的整理和归档。基本概念测量测量是指利用仪器和方法确定物体的位置、形状和大小的活动。测设测设是根据设计图纸,将建筑物的位置、尺寸和形状在实地上标定出来的工作。测量的作用和意义精确设计测量数据确保建筑设计图纸的精确性,避免施工过程中出现尺寸偏差,保证建筑物的安全性和可靠性。高效施工测量数据指导施工过程,确定各个构件的准确位置,避免返工,提高施工效率和质量。质量保证测量数据作为施工质量控制的依据,确保建筑物符合设计要求,达到预期的功能和使用效果。建筑工程测量的特点复杂性建筑工程的结构、地形和环境因素复杂,测量工作也随之复杂化。精度要求高建筑工程对测量精度要求很高,以保证工程质量和安全。工作量大建筑工程测量工作量大,需要大量的测量数据和处理。建筑工程测量的种类控制测量确定建筑工程的平面位置和高程,为其他测量工作提供基准。施工放样根据设计图纸,将建筑物的位置、尺寸、高程等信息准确地标定到现场。竣工测量对已完工的建筑工程进行测量,确认工程实际情况是否符合设计要求。测量仪器的基本分类水准仪用于测量高程差,测量精度高,应用于各种工程建设全站仪集测距、测角、数据处理等功能于一体,效率高,应用于工程放样和测量经纬仪用于测量水平角和垂直角,精度较高,应用于建筑工程等测量水准仪的使用方法1安置水准仪选择合适地点,将水准仪安置在三脚架上,确保仪器稳定。2粗略整平使用脚螺旋,使水准管气泡居中,使仪器处于粗略水平状态。3精确整平使用微调螺旋,将水准管气泡精确居中,使仪器处于精确水平状态。4观测读数用望远镜对准水准尺,读取水准尺上的读数。5记录数据将观测到的读数记录在测量记录本上。全站仪的使用方法初始化首先,需要将全站仪放置在稳定的位置,并进行初始化操作。目标测定接下来,将全站仪对准目标,并进行距离和角度的测量。数据记录全站仪会自动记录测量数据,并可通过软件进行数据处理和分析。测量单位和误差常用单位建筑工程测量中常用的单位包括:米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)、平方米(㎡)、立方米(m³)等。误差分析测量过程不可避免地会产生误差,常见的误差类型包括:系统误差、随机误差和粗差。平面测量的基本方法1直线距离测量利用卷尺、钢尺等工具,直接测量两点间的直线距离。2角度测量使用经纬仪或全站仪等仪器测量两条直线之间的夹角。3坐标测量利用全站仪或GPS等设备,确定点位的平面坐标。测量的基本原理1距离测量利用仪器测量两点之间的直线距离,如卷尺、测距仪等。2角度测量利用仪器测量两条直线之间的夹角,如经纬仪、全站仪等。3高程测量利用水准仪测量地面点的高程,即该点到某一参考面的垂直距离。水准测量的基本原理高差测量水准测量主要是测量两点之间的高差,通过水准仪和水准尺来实现。视线水平水准仪的视线必须保持水平,以确保测量结果的准确性。视距差视距差是指水准尺上的读数与水准仪高度之间的差值,需要进行校正。角度测量的基本原理方位角北方向线与目标方向线之间的夹角,用于确定目标的方位。水平角两条直线在同一水平面上所成的夹角,用于确定两条直线之间的相对位置。垂直角水平方向线与目标方向线之间的夹角,用于确定目标的垂直位置。距离测量的基本原理直接测量利用卷尺、钢尺等工具直接测量距离,适用于较短距离的测量。间接测量利用测距仪、全站仪等仪器,通过测量其他参数间接计算距离,适用于较长距离的测量。光电测距通过测量光束往返时间或光波相位差计算距离,适用于精度要求较高的测量。测量方法的应用及选择1测量精度要求根据工程性质和精度要求,选择合适的测量方法和仪器。2测量环境条件考虑地形、地物、天气等因素,选择合适的测量方法和仪器。3测量成本和效率在满足精度要求的前提下,选择经济高效的测量方法和仪器。建筑工程放样的基本原理设计图纸转化为现实将设计图纸上的尺寸、形状、位置等信息准确地转移到实际施工场地,为工程施工提供依据。测量技术和方法利用测量仪器和方法,将设计图纸上的数据转化为实地坐标,并进行定位、标定、控制等工作。工程质量保证准确的放样是确保工程质量的关键环节,避免出现偏差和错误,确保工程的顺利进行。建筑工程放样的特点精度要求高建筑工程放样的精度直接影响工程质量和安全,因此必须严格控制误差。工作量大建筑工程放样涉及大量的测量工作,需要投入大量的人力和物力。现场条件复杂建筑工程施工现场环境复杂,存在地形起伏、障碍物等因素,给放样工作带来一定难度。建筑工程放样的方法1控制测量法先建立控制网,再进行放样2直接法直接从已知点进行放样3坐标法利用坐标计算进行放样建筑工程放样方法多种多样,根据工程具体情况选择合适的放样方法,才能保证工程质量。道路工程放样的基本原理坐标控制道路工程放样需要以坐标控制为基础,确定道路中线的准确位置。距离测量精确测量道路中线各点的距离,确保道路的长度和宽度符合设计要求。角度测量精确测量道路中线各点之间的角度,确保道路的走向和弯曲符合设计要求。道路工程放样的方法1控制点放样确定道路中心线、边线、边坡等控制点的精确位置2路线放样根据控制点,利用全站仪或经纬仪等仪器放出路线的具体位置3高程放样根据设计图纸,利用水准仪等仪器放出道路的纵断面和横断面高程4边坡放样根据设计图纸,利用全站仪或经纬仪等仪器放出道路边坡的坡度和坡脚位置管线工程放样的基本原理坐标控制管线工程的放样需要建立精确的坐标控制系统,以保证管线位置的准确性。线路设计根据设计图纸和地形条件,确定管线的走向、坡度、埋深等参数。实地放样将设计图纸上的数据转化为实地坐标,并利用测量仪器进行放样,确定管线的位置。管线工程放样的方法1控制点测量确定管线位置和标高2管线轴线测设根据设计图纸进行精确测设3管线埋深测设确保管线埋设深度符合规范要求4管线连接点测设确保管线连接准确无误管线工程放样需要根据设计图纸进行精确测量和定位,确保管线位置准确、标高一致,并符合相关规范要求。放样过程中需要注意控制点测量、管线轴线测设、管线埋深测设以及管线连接点测设等关键环节,确保管线工程顺利实施。基坑工程放样的基本原理1坐标定位基坑开挖前,需根据设计图纸,将基坑的控制点坐标精确地放样在现场,作为开挖的基准。2控制测量在基坑开挖过程中,需要进行控制测量,确保基坑的边坡、深度、形状等符合设计要求。3高程控制基坑的开挖深度需要严格控制,需要利用水准测量等方法,对基坑底部进行高程控制。4放样精度基坑工程放样的精度要求较高,通常需要满足工程设计和施工规范的要求。基坑工程放样的方法1控制点布设在基坑周围设置控制点,用于控制基坑的平面位置和高程。2开挖线放样根据设计图纸,将基坑的开挖线放样到实地。3开挖深度控制使用水准仪或全站仪测量开挖深度,确保开挖深度符合设计要求。4基坑边坡放样根据设计图纸,将基坑的边坡放样到实地,确保边坡坡度符合要求。5基坑排水设施放样根据设计图纸,将基坑的排水设施放样到实地,确保排水设施位置准确。地基基础工程放样的基本原理设计图纸将设计图纸上的地基基础尺寸和位置准确地转移到实地。高程控制确保地基基础的标高符合设计要求,保证建筑物的整体水平和稳定性。方向控制地基基础的方位要与建筑物的整体方向一致,确保建筑物按设计要求坐落。地基基础工程放样的方法控制网测量确定地基基础的中心线、边线、标高和方位。基础开挖放样根据设计图纸确定基础开挖的范围和深度。钢筋笼放样确定钢筋笼的位置、尺寸和形状。基础垫层放样确定基础垫层的范围、厚度和标高。基础验收对放样结果进行检查和验收。建筑主体工程放样的基本原理控制网建筑主体工程放样需要建立精确的控制网,作为基础测量工作的依据。坐标系根据设计图纸的坐标系,将控制网点位精确地投影到实际地面上,确定建筑物的位置。轴线根据建筑物的轴线和尺寸,确定各个主要构件的位置,包括柱子、梁、墙体等。标高通过高程测量,确定建筑物各层面的标高,以及各构件的相对高度。建筑主体工程放样的方法轴线控制法建筑物的轴线是控制建筑物位置和尺寸的关键,使用轴线控制法可以确保建筑物在平面和高程上的准确位置。高程控制法通过水准测量确定建筑物各部位的相对高程,确保建筑物的高程符合设计要求。坐标控制法利用全站仪等测量仪器,将建筑物各点坐标测定出来,并根据坐标数据进行放样,保证建筑物的位置准确。模板控制法使用预先制作的模板,控制建筑物各部位的形状和尺寸,提高放样的效率和精度。实际案例分析与讨论通过讲解实际案例,深入分析建筑工程测量测设的应用
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