钢结构安装公司解析钢结构测量方案(下)
5.1
根据总包移交的水准基准点,建立水准基点组。各水准点点位要设在基坑开挖和地面受开挖影响而下沉的范围之外,水准点桩顶标高应略高于场地设计标高,桩底应低于冰冻层,以便长期保留。通常也可在平面控制网的桩顶钢板上,焊上一个小半球作为水准点之用。为了便于施工测量,整个场地内,东西或南北每相距50m左右要有水准点,并构成闭合图形,以便闭合校核。水准基点组可选6个水准点均匀地布置在施工现场四周,水准点采用同M8膨胀螺栓的钢筋打入混凝土作为标志。由水准基准点组成闭合路线,各点间的高程进行往返观测,闭合路线的闭合误差应小于±5mm(n为测站数)。
水准测量作业结束后,每条水准路线须以测段往返高差不符值计算每千米水准测量高差的偶然中误差MΔ和全中误差MW。
高差偶然中误差MΔ=
(mm)
式中:Δ---水准路线测段往返高差不符值(mm)
L----水准测段长度
n-----往返测的水准路线测段数
高差全中误差 MW=
(mm)
式中: W----闭合差
L----计算各W时,相应的路线长度(Km)
N----附合路线或闭合路线环的个数
5.2
全站仪三角高程测设法
由于本工程结构标高落差较大,运用常规的水准测量可能达不到需要的精度要求和满足施工的需要,需要水准测量、三角高程测量两种测量方法相结合。两种方法虽然各有特色,但都存在着不足。水准测量是一种直接测高法,测定高差的精度是较高的,但水准测量受高度的限制,外业工作量大,施测速度较慢。三角高程测量是一种间接测高法,它不受地形起伏的限制,且施测速度较快。在工程测量中广泛应用。但精度较低,且每次测量都得量取仪器高,棱镜高。麻烦而且增加了误差来源。这次采用全站仪配合跟踪杆量高程的方法。这种方法既结合了水准测量的任一置站的特点,又减少了三角高程的误差来源,同时每次测量时还不必量取仪器高、棱镜高。使三角高程测量精度进一步提高,施测速度更快。
5.3
仪器要求
(1)对施工中所用到的水准仪必须经过相关检测部门的专业检测,并附有检测报告;
(2)水准测量仪器本身精度应根据等级要求满足下表的条件。
等级 |
望远镜放大倍率≤ |
水准管分划值≤ |
Ⅲ |
24~30 |
5″/2mm |
Ⅳ |
20 |
25″/2mm |
水准测量的施测要求:
序号 |
施测要求 |
1 |
等级的水准点观测应在水准点埋设两周后进行,观测应在呈像清晰、稳定的情况下进行; |
2 |
水准视线长度Ⅲ等65m、Ⅳ等80m为宜; |
3 |
测站前后视距差Ⅲ等≤2m、Ⅳ等≤4m; |
4 |
两水准点间前后视距累计差Ⅲ等≤5m、Ⅳ等≤10m; |
5 |
视线距地面高度Ⅲ等、Ⅳ等≥0.3m。 |
5.4
在进行水准测量时,为了减小误差,采取一定的措施减弱其影响,以提高测量成果的精度。同时避免在测量成果中存在错误,因此在进行水准测量时,应注意以下各点:
序号 |
遵循原则 |
1 |
观测前对所用仪器和工具,必须认真进行检验和校正; |
2 |
在野外测量过程中,水准仪及水准尺应尽量安置在坚实的地面上。三脚架和尺垫要踩实,以防仪器和尺子下沉;前、后视距离应尽量相等,以消除视准轴不平行水准管轴的误差和地球曲率与大气折光的影响; |
3 |
前、后视距离不宜太长,一般不要超过100m。视线高度应使上、中、下三丝都能在水准尺上读数,以减少大气折光影响; |
4 |
水准尺必须扶直不得倾斜。使用过程中,要经常检查和清除尺底泥土。塔尺衔接处要卡住,防止二、三节塔尺下滑; |
5 |
完数后应再次检查气泡是否仍然吻合,否则应重读; |
6 |
记录员要复诵读数,以便核对。记录要整洁、清楚端正。如果有错,不能用橡皮擦去而应在改正处划一横,在旁边注上改正后的数字; |
7 |
在烈日下作业要撑伞遮住阳光避免气泡因受热不均而影响其稳定性。 |
6.1
(1)轴线定位法
在I、II级控制点的基础上,力求提高放样精度,采用精密量距和经纬仪测角两测回,放样出预埋件的纵横轴线和定位点TK1、TK2、TK3、TK4。在TK1 、TK3定位点架设经纬仪,分别用定位点TK2、TK4定向,使预埋件的中线与控制轴线重合,并用全站仪对点位进行坐标复测。
(2)全站仪坐标定位法
在设计图纸上根据各预埋件的结构中线确定YK1、YK2、YK3的位置,获得其坐标值,在预埋件上做出YK1、YK2、YK3的标志。用全站仪极坐标法线定位YK1点,确定预埋件的中点位置,再用同样的方法测定YK2、YK3的位置,控制预埋件的轴线方向。
以上两种定位法测设的预埋件轴线偏移量允许值为2.0mm。
6.2
对基础面的高程控制,采用水准仪常规高差测量,直接测得预埋件面的标高;对离水准基准点较远的测设,为了减少水准仪的传递误差和多次读数的偶然误差,采用全站仪三角高程测得预埋件的标高。预埋件的标高允许偏差为3.0mm。
7.1
7.2
7.3
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