第二节建筑施工场地的控制测量.doc

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第二节? 建筑施工场地的控制测量 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): (11-1) 如已知P的测量坐标,则可按下式将其换算为施工坐标: (11-2) 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。 (3)建筑基线的测设方法? 根据施工场地的条件不同,建筑基线的测设方法有以下两种: 1)根据建筑红线测设建筑基线? 由城市测绘部门测定的建筑用地界定基准线,称为建筑红线。在城市建设区,建筑红线可用作建筑基线测设的依据。如图11-3所示,AB、AC为建筑红线,1、2、3为建筑基线点,利用建筑红线测设建筑基线的方法如下: 首先,从A点沿AB方向量取d2定出P点,沿AC方向量取d1定出Q点。 然后,过B点作AB的垂线,沿垂线量取d1定出2点,作出标志;过C点作AC的垂线,沿垂线量取d2定出3点,作出标志;用细线拉出直线P3和Q2,两条直线的交点即为1点,作出标志。 最后,在1点安置经纬仪,精确观测∠213,其与90?的差值应小于±20″。 2)根据附近已有控制点测设建筑基线? 在新建筑区,可以利用建筑基线的设计坐标和附近已有控制点的坐标,用极坐标法测设建筑基线。如图11-4所示,A、B为附近已有控制点,1、2、3为选定的建筑基线点。测设方法如下: 首先,根据已知控制点和建筑基线点的坐标,计算出测设数据β1、D1、β2、D2、β3、D3。然后,用极坐标法测设1、2、3点。 由于存在测量误差,测设的基线点往往不在同一直线上,且点与点之间的距离与设计值也不完全相符,因此,需要精确测出已测设直线的折角β′和距离D′,并与设计值相比较。如图11-5所示,如果Δβ=β′-180?超过±15″,则应对1′、2′、3′点在与基线垂直的方向上进行等量调整,调整量按下式计算: (11-3) 式中? δ——各点的调整值(m); a、b——分别为12、23的长度(m)。 如果测设距离超限,如 > ,则以2点为准,按设计长度沿基线方向调整1′、3′点。 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

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