第十章_建筑施工控制测量.ppt

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第十章_建筑施工控制测量

第十章 建筑施工控制测量 一、概述 由于在勘探设计阶段所建立的控制网,是为测图而建立的,有时并未考虑施工的需要,所以控制点的分布、密度和精度,都难以满足施工测量的要求;另外,在平整场地时,大多控制点被破坏。因此施工之前,在建筑场地应重新建立专门的施工控制网。 1.施工控制网的分类 施工控制网分为平面控制网和高程控制网两种。 (1)施工平面控制网 施工平面控制网可以布设成三角网、导线网、建筑方格网和建筑基线四种形式。 ①三角网 对于地势起伏较大,通视条件较好的施工场地,可采用三角网。 ②导线网 对于地势平坦,通视又比较困难的施工场地,可采用导线网。 ③建筑方格网 对于建筑物多为矩形且布置比较规则和密集的施工场地,可采用建筑方格网。 ④建筑基线 对于地势平坦且又简单的小型施工场地,可采用建筑基线。 (2)施工高程控制网 施工高程控制网采用水准网。 2.施工控制网的特点 与测图控制网相比,施工控制网具有控制范围小、控制点密度大、精度要求高及使用频繁等特点。 二、施工场地的平面控制测量 1.施工坐标系与测量坐标系的坐标换算 施工坐标系亦称建筑坐标系,其坐标轴与主要建筑物主轴线平行或垂直,以便用直角坐标法进行建筑物的放样。 施工控制测量的建筑基线和建筑方格网一般采用施工坐标系,而施工坐标系与测量坐标系往往不一致,因此,施工测量前常常需要进行施工坐标系与测量坐标系的坐标换算。 如图11-1所示,设xoy为测量坐标系,x′o′y′为施工坐标系,xo、yo为施工坐标系的原点O′在测量坐标系中的坐标,α为施工坐标系的纵轴o′x′在测量坐标系中的坐标方位角。设已知P点的施工坐标为(x′P、y′P),则可按下式将其换算为测量坐标(xP、yP): 如已知P的测量坐标,则可按下式将其换算为施工坐标: 2.建筑基线 建筑基线是建筑场地的施工控制基准线,即在建筑场地布置一条或几条轴线。它适用于建筑设计总平面图布置比较简单的小型建筑场地。 (1)建筑基线的布设形式 建筑基线的布设形式,应根据建筑物的分布、施工场地地形等因素来确定。常用的布设形式有“一”字形、“L”形、“十”字形和“T”形,如图11-2所示。 (2)建筑基线的布设要求 1)建筑基线应尽可能靠近拟建的主要建筑物,并与其主要轴线平行,以便使用比较简单的直角坐标法进行建筑物的定位。 2)建筑基线上的基线点应不少于三个,以便相互检核。 3)建筑基线应尽可能与施工场地的建筑红线相连系。 4)基线点位应选在通视良好和不易被破坏的地方,为能长期保存,要埋设永久性的混凝土桩。 2.建筑方格网 由正方形或矩形组成的施工平面控制网,称为建筑方格网,或称矩形网,如图11-6所示。建筑方格网适用于按矩形布置的建筑群或大型建筑场地。 (1)建筑方格网的布设 布设建筑方格网时,应根据总平面图上各建(构)筑物、道路及各种管线的布置,结合现场的地形条件来确定。如图11-6所示,先确定方格网的主轴线AOB和COD,然后再布设方格网。 (2)建筑方格网的测设 测设方法如下: 1)主轴线测设 主轴线测设与建筑基线测设方法相似。首先,准备测设数据。然后,测设两条互相垂直的主轴线AOB和COD,如图11-6所示。主轴线实质上是由5个主点A、B、O、C和D组成。最后,精确检测主轴线点的相对位置关系,并与设计值相比较,如果超限,则应进行调整。建筑方格网的主要技术要求如表11-1所示。 表11-1 建筑方格网的主要技要求 2)方格网点测设 如图11-6所示,主轴线测设后,分别在主点A、B和C、D安置经纬仪,后视主点O,向左右测设90?水平角,即可交会出田字形方格网点。随后再作检核,测量相邻两点间的距离,看是否与设计值相等,测量其角度是否为90?,误差均应在允许范围内,并埋设永久性标志。 建筑方格网轴线与建筑物轴线平行或垂直,因此,可用直角坐标法进行建筑物的定位,计算简单,测设比较方便,而且精度较高。其缺点是必须按照总平面图布置,其点位易被破坏,而且测设工作量也较大。 由于建筑方格网的测设工作量大,测设精度要求高,因此可委托专业测量单位进行 三、建筑施工的高程控制测量 1.施工高程控制网的建立 建筑施工场地的高程控制测量一般采用水准测量方法,应根据施工场地附近的国家或城市已知水准点,测定施工场地水准点的高程,以便纳入统一的高程系统。 2.基本水准点 基本水准点应布设在土质坚实、不受施工影响、无震动和便于实测,并埋设永久性标志。一般情况下,按四等水准测量的方法测定其高程,而对于为连续性生产车间或地下管道测设所建立的基本水准点,则需按三等水准测量的方法测定其高程。 3.施工水准点 施工水准点是用来直接测设建筑物高程的。为了测设方便和减少误差,

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