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施工放样作业流程及方法

施工放样作业流程及方法
施工放样作业流程及方法

施工放样作业流程及要求

(一)施工测量放样工艺流程图

绘制交样单

读审设计图纸和技术文件 有问题

题材

资料归档

(二)施工测量放样作业方法及要求

一、说明

本指导书是根据常规放样方法编写的,放样人员必须根据实际情况,如精度要求、控制点分布、现有仪器、现场条件、计算工具等来选择测站点和放样点的

测设方法的不同组合及不同的检核方法。

各类工程及同一工程的不同阶段、不同部位对放样点的精度要求不同,所以

对测站点和放样点的精度要求也不相同。作业时请严格执行《工程测量规范》、《水

电水利工程施工测量规范》和《施工测量控制程序》。本书中提到的限差指规范要

求的限差,如果设计上有特殊要求,按设计要求执行。

二、测量资料收集与放样方案制定

1.测量放样前,应从合法、有效途径获取施工区已有的平面和高程控制成果资料。

新手施工员测量放线步骤[详细]

多层民用建筑施工测量 民用建筑施工测量的主要任务是建筑物的定位和放线、基础工程施工测量、墙体工程施工测量及高层建筑施工测量等. 施工员放线手册 2012年8月27

一、施工测量前的准备工作 (1)熟悉设计图纸 设计图纸是施工测量的主要依据,在测设前,应熟悉建筑物的设计图纸,了 解施工建筑物与相邻地物的相互关系,以及建筑物的尺寸和施工的要求等,并仔细核对各设计图纸的有关尺寸.测设时必须具备下列图纸资料: 1)总平面图 如图所示,从总平面图上,可以查取或计算设计建筑物与原有建筑物或测量控制点之间的平面尺寸和高差,作为测设建筑物总体位置的依据. 2)建筑平面图 从建筑平面图中,可以查取建筑物的总尺寸,以及内部各定位轴线之间的关系尺寸,这是施工测设的基本资料. 3)基础平面图 从基础平面图上,可以查取基础边线与定位轴线的平面尺寸,这是测设基础轴线的必要数据. 4)基础详图 从基础详图中,可以查取基础立面尺寸和设计标高,这是基础高程测设的依据. 5)建筑物的立面图和剖面图 从建筑物的立面图和剖面图中,可以查取基础、地坪、门窗、楼板、屋架和屋面等设计高程,这是高程测设的主要依据. (2)现场踏勘 全面了 解现场情况,对施工场地上的平面控制点和水准点进行检核. (3)施工场地整理 平整和清理施工场地,以便进行测设工作. (4)制定测设方案 根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素, 已建 未建 总平面图

制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设略图,如图所示. (5)仪器和工具对测设所使用的仪器和工具进行检核. 二、定位和放线 1.建筑物的定位 建筑物的定位,就是将建筑物外廓各轴线交点(简称角桩,即上图中的米、N、P和Q)测设在地面上,作为基础放样和细部放样的依据. 由于定位条件不同,定位方法也不同,下面介绍根据已有建筑物测设拟建建筑物的方法. (1)如图2所示,用钢尺沿宿舍楼的东、西墙,延长出一小段距离l得a、b 两点,作出标志. (2)在a点安置经纬仪,瞄准b点,并从b沿ab方向量取14.240米(因为教学楼的外墙厚370米米,轴线偏里,离外墙皮240米米),定出c点,作出标志,再继续沿ab方向从c点起量取25.800米,定出d点,作出标志,cd线就是测设教学楼平面位置的建筑基线. (3)分别在c、d两点安置经纬仪,瞄准a点,顺时针方向测设90?,沿此视线方向量取距离l+0.240米,定出米、Q两点,作出标志,再继续量取15.000米,定出N、P两点,作出标志.米、N、P、Q四点即为教学楼外廓定位轴线的交点. (4)检查NP的距离是否等于25.800米,∠N和∠P是否等于90?,其误差应在允许范围内. B D E C A 图2建筑物的定位和放线

施工测量放样的方法有哪些

施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4 个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证)最后放出所有建筑物轴线的定位桩,(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4 个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层... 直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N 多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用

建筑物基础施工放线的各种方法与放样

建筑物基础施工放线基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平 为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高~的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图所示,槽底设计高程为,欲测设比槽底设计高程高的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为,求得测设水平桩的应读前视读数+。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 基础施工放线 基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设 在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉

绳挂锤球的方法(见图和图),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。 2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。 3.基础墙标高的控制 墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±向下注记)并标明±和防潮层等的标高位置。 立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的水平线,然后将皮数杆上标高相同于木桩上的水平线对齐,并用钉把皮数杆与木桩钉在一起,作为基础墙砌筑的标高依据。 基础施工结束后,应检查基础面的标高是否符合设计要求。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为±10mm。 (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。

建筑物基础施工放线的各种方法及放样

建筑物基础施工放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平 为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑。 基础施工放线 基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设 在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的法(见图9.8a和图9.8b),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中

心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行格校核。 2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。 3.基础墙标高的控制 墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±0.00以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±0.00m向下注记)并标明±0.00m和防潮层等的标高位置。 立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的水平线,然后将皮数杆上标高相同于木桩上的水平线对齐,并用钉把皮数杆与木桩钉在一起,作为基础墙砌筑的标高依据。 基础施工结束后,应检查基础面的标高是否符合设计要求。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允误差为±10mm。 (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”两种法。

施工放样的方法.doc

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。

工程施工放样常用方法简介

工程施工放样常用方法简介 摘要:施工放样工作在工程中起着极其重要的作用,施工放样人员水平的高低,关系到了工程质量的好坏。因此本文主要介绍了几种主要测量施工方法,并对其优缺点进行比较。 关键词:放样全站仪坐标法极坐标法直接坐标法 施工放样是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,以及一定的精度在实地标定出来,作为施工的依据。施工放样主要通过角度、距离和高程标定实地点位。工程实践中一般采用全站仪坐标法、极坐标法、交会法、GPS RTK法(直接坐标法)等。 一、全站仪坐标法设站+极坐标法放样 (1)在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)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。如果后视点上有棱镜高,可以马上测量后视点的坐标和高程并与已知数据检核。 (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。以上步骤为测站点的测量。 (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至放样点检查坐标和高程。 (6)观测员转动仪器至第一个放样点的方位角,指挥棱镜员移动棱镜至仪器视线方向上,测量平距D。 (7)计算实测距离D与放样距离的差值,指挥棱镜员在视线上前进或后退。 (8)重复过程中,直到小于放样限差(非坚硬地面此时可以打桩)。 (9)测量并记录现场放样点的坐标和高程,与理论坐标比较检核。确认无误后在标志旁加注记。重复(6)~(9)的过程,放样出该测站上的所有待放样点。

施工放线放样方法安全

筏板基础地基怎样放线 可以说点现场施工的放线经验: 1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。 2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。 应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。 施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。 放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。 土建基础怎么放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 图9.9 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 9.3.2 基础施工放线基础施工包括垫层和基础墙的施工。1.垫层中线的测设在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图9.8a 和图9.8b),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。 2.垫层面标高的测设垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。3.基础墙标高的控制墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±0.00以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每

施工测量的基本方法

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。 施工测量也以地面控制点为基础,但却是根据图纸上的建筑物的设计尺寸,计算出各部分的特征点与控制点之间的距离、角度(或方位角)、高差等数据,将建筑物的特征点在实地标定出来,以便施工,这项工作又称“放样”。施工测量所采用的方法基本上与测图工作所用的方法一致,所用测量仪器基本相同。为了避免放样误差的积累,施工测量必须遵循“由整体到局部、先控制后细部”的组织原则。 由于施工测量的目的和内容与测图工作不完全一致,有其自身的特点,因此,施工测量的基本方法与测图方法也不完全一样,有其自身的特点和规律。 10.1.1施工测量的目的和内容 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筑物、构筑物的平面 位置在地面上标定出来,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中。从场地平整、建筑物定位、基础施工,到建筑物构件的安装等工序,都需要进行施工测量,才能使建筑物、构筑物各部分的尺寸、位置符合设计要求。其主要内容有: ①建立施工控制网。 ②建筑物、构筑物的详细放样。 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 计要求相符合。 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。 10.1.2施工测量的特点 施工测量与一般测图工作相比具有如下特点: ①目的不同。简单地说,测图工作是将地面上的地物、地貌测绘到图纸上,而施工测量是将图纸上 设计的建筑物或构筑物放样到实地。 ②精度要求不同。施工测量的精度要求取决于工程的性质、规模、材料、施工方法等因素。 一般高层建筑物的施工测量精度要求高于低层建筑物的施工测量精度; 钢结构施工测量精度要求高于钢筋混凝土结构的施工测量精度; 装配式建筑物施工测量精度要求高于非装配式建筑物的施工测量精度。 此外,由于建筑物、构筑物的各部位相对位置关系的精度要求较高,因而工程的细部放样精度要求 往往高于整体放样精度。 ③施工测量工序与工程施工的工序密切相关,某项工序还没有开工,就不能进行该项目的施工测量。测量人员要了解设计的内容、性质及其对测量工作的精度要求,熟悉图纸上的标定数据,了解施工的全过程,并掌握施工现场的变动情况,使施工测量工作能够与工程施工密切配合。 ④受施工干扰。施工场地上工种多、交叉作业频繁,并要填、挖大量土、石方,地面变动很大,又 有车辆等机械震动,因此,各种测量标志必须埋设稳固且不易被破坏。常用方法是将这些控制点远离现场。但控制点常直接用于放样,且使用频繁,控制点远离现场会给放样带来不便,因此,常采用二级布设方式,即设置基准点和工作点。基准点远离现场,工作点布设于现场,当工作点密度不够或者现场受到破坏时,可用基准点增设或恢复之。工作点的密度应尽可能满足一次安置仪器就可放样的要求。 10.1.3施工测量的原则 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,也必须遵循“由整体到局部,先控 制后细部”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,再放样建筑物的细部位置。采取这一原则,可以减少误差积累,保证放样精度,免除因建筑物众多而引起放样工作的紊乱。 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。 10.1.4施工测量的精度 施工测量的精度取决于工程的性质、规模、材料、施工方法等因素。因此,施工测量的精度应由工 程设计人员提出的建筑限差或按工程施工规范来确定。 建筑限差一般是指工程竣工后的最低精度要求,它应理解为容许误差。设建筑限差为Δ,工程竣工 后的中误差M应为建筑限差Δ的一半,即M=Δ/2。 工程竣工后的中误差M由测量中误差和施工中误差组成,而测量中误差又由控制测量中误差和细部放样中误差两部分组成,则

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。

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