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- ...要求:测区范围的考虑、精度的考虑、起始点坐标带问题,方法...
- 浅析中学教学楼砼工程施工测量方案?
- 使用全站仪进行图根控制测量时,平面控制点通常用哪些方法测定
- 用全站仪放样,支导线这种方法的精度可靠吧。
- 三维地震测线定测方法的研究与实践
1、...要求:测区范围的考虑、精度的考虑、起始点坐标带问题,方法...
图根控制网布设规格,应满足测量界址点坐标的精度要求,与地籍图的比例尺大小基本无关。(2)地籍图根控制点长期服务于各项地籍测量,控制点应埋设永久性或半永久性标志,并有“点之记”描述。
、水准尺应竖直,尺垫应踩实,转点要牢固,在固定标志点 不得使用尺垫。(6)、记录要工整,计算要无误,并及时进行校核计算。(7)、读数要准确,严格按照限差要求,误差超限,必须重测。
测量工作必须遵循先整体后局部,先控制后碎部,由高级到低级”的原则来组织实施。
表中是按单一水准测量路线计算N点高程,分别从ABC计算N点高程,得到N点高程,有3个不同的结果,再按加权平均值计算出N点的高程为41044。
D. 如何正确布设图根控制网,应注意哪些方面,(要求:测区范围的考虑、精度的考虑、起始点坐标带问题,方法 地籍图根控制网的特点 (1)图根控制网布设规格,应满足测量界址点坐标的精度要求,与地籍图的比例尺大小基本无关。
2、浅析中学教学楼砼工程施工测量方案?
高程校核:利用全站仪进行校核,竖向测距使用全站仪加弯管,可测得较长段垂距,控制钢尺逐段丈量的累积偏差,检查已设在筒壁上的标高,在楼面测量孔上架设SET2110全站仪,利用壁上的已知点高程,测出仪器视高,然后测量至接受点棱镜的垂距。
浇筑混凝土施工中,应防止混凝土的分层离析。在竖向构件中浇筑混凝土的高度不能超过3m,否则采用串筒或斜槽送混凝土入模。
根据规划红线坐标和总平面图要求,确定各幢单体的主要轴线控制点,并根据测量要求组成一个总测量控制网。3)轴线桩可利用打入桩,桩顶面打入小钢钉,作为轴线控制点,木桩用砼埋入保护。
教学楼砌体工程施工方案提要:盘角:砌筑前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。
⑵、施工要点:a、在梯段中间开一300宽振捣孔,作为加强楼梯砼振捣用 b、在踢步面板支设时,可先将踢面面板11和踢面板先钉在木楞6上,呈L形,然后再钉到侧板10上。
3、使用全站仪进行图根控制测量时,平面控制点通常用哪些方法测定
图根平面控制测量可采用图根电磁波测距导线方法、GNSS(全球卫星导航系统)方法等测定,局部地区控制点的加密可采用交会定点法。图根电磁波测距导线 图根电磁波测距导线应布设成附合导线、闭合导线或导线网。
平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。随着全站仪的普及,一般采用极坐标法建立平面控制网。
现场测量放样、钉桩。施工放样(setting out)把设计图纸上工程建筑物的平面位置和高程,用一定的测量仪器和方法测设到实地上去的测量工作称为施工放样(也称施工放线)。
平面控制测量的主要方法有三角测量、导线测量和卫星定位测量。三角测量是用精密仪器观测三角锁(网)中所有三角形的内角,并精确测定起始边的边长和方位角,然后根据三角公式解算出各点的坐标。
全站仪进行平面控制测量:使用全站仪进行控制测量时,我们采用直返觇法进行观测,既可消除拆光影响,又可检验测量精度。同时将全站仪气象改正值设为用气压表和温度计实测气象条件值。
4、用全站仪放样,支导线这种方法的精度可靠吧。
要求不高就可以。但这样只是概算,精确的需要BCDE这几个测站盘左盘右至少测两个测回,指标差不超限取平均值平差,加入起算坐标计算才是最可靠的坐标。
全站仪用于控制测量,可以将测水平角、竖角、斜距一次进行。同时还可以测量平距、高差用来检核计算,在已知点上还可以测量各观测点的坐标作为平差中的近似坐标。
全站仪导线测量的具体的操作步骤如下:实地选定控制点 埋石:在选定的点位挖坑,依土质情况而定,建议埋置深度不小于0.6米。将钢筋切割成长约50公分的小段,选择截面较平整光滑的一端用钢锯锯一个深约2mm的十字丝待用。
导线测量在建立小地区平面控制网中经常采用,尤其在地物分布较复杂的建筑区、视线障碍较多的隐蔽区及带状地区常采用这种方法。
如果对待测点精度要求不高,可使用全站仪偏心测量功能,测定待测点附件可通视的某一点位,再丈量待定点与该点的相对距离来确定待定点的坐标。如果待定点较少的情况下,不必再做支点架站观测,节省外业工作时间。
5、三维地震测线定测方法的研究与实践
我们接受了微山湖、泗河等水上三维地震勘探项目后,经过实地踏勘,确认使用上述两种方法均不能完成测线的定测。
三维地震与常规的二维地震相比,在野外数据采集及资料处理方面均显示了其优越性。
定测方法 无论是三维或二维地震测线,其特点是所有的点都是等距离地分布在一条直线上,尤其是三维测线,其线距密集且布设规则,因而很容易推算任意点的坐标。
三维偏移归位是三维资料处理中的核心部分,它集中体现了三维勘探的优点。前述的二维偏移处理,只能使存在于二维(x,z)剖面内的反射同相轴归位,绕射波、回转波等收敛。
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