论文部分内容阅读
本文是依据工程实践经验,用系统的观点把先进的仪器、软件与科学的管理手段结合起来的施工测量新技术。可将各种比较复杂的建筑物平面图形精确、迅速的定位下来,使测量的放样精度及工作效率得到很大的提高。此方法操作简单明了,测量结果精度高,误差小,充分体现了自定坐标与全站仪及AutoCAD结合应用的优点。通过工程实践证明,具有较高的推广应用价值。
在全站仪的使用过程中需要输入测站坐标、后视点坐标,而国内图纸的总定位图中仅提供了建筑物中国家通用的测量坐标,但因测量网坐标的数值与自定坐标的方向刚好相反,且数值较大,所以给施工现场的测量测设工作造成了困难,在实际工作过程中可通AutoCAD以及自定坐标系的建立来弥补坐标方向和计算施工控制网控制点坐标繁琐的缺点,可快速定位建筑物形状和准确计算各角点、控制点坐标从而建立简单实用的施工控制网,下面以河北省图书馆新建工程为例,简单阐述自定坐标快速计算并建立施工控制网的方法。
一、收集已知数据
图书馆定位总图上提供的建筑物对角(如图所示)的测量坐标值1(4231898.2520,655933.8210)2(4231961.0714,656037.3329)
规划局提供的现场的定位测量坐标系的坐标值为Ⅰ(4231914.0960,655928.5636)Ⅱ(4231884.1234,656028.0883)
图1
二、定位测量坐标转换为自定坐标。
由于定位测量坐标数值一般都很大,而且比较繁琐。在进行实际定位测量时,容易出现错误。在此,我们自定义一个施工坐标:以绝对点Ⅱ点为自定坐标的原点(100,100),那么其余各点坐标如图所示:1(84.1560,105.2574),
2(146.9754 ,208.7694),Ⅰ(70.0275,199.5247),Ⅱ(100.0000,100,0000)
三、在AutoCAD下输入建筑物轮廓及施工控制网,旋转建筑物成实际角度。
将建筑物的轮廓及相应轴线置入AutoCAD中,使建筑物相应的一角点与AutoCAD中相应的角点1相重合,再利用AutoCAD中的旋转命令将建筑物的另一对角线点旋转至AutoCAD中相应角点2点。此时,实际中的建筑物就定位在了自定义的自定坐标网中了。
再利用AutoCAD中的坐标标注功能将建筑物的另外两个角点坐标也计算了出来。还可以把现场施工控制点的坐标也计算出来,标在CAD图纸相应位置上。
四、把成果输入全站仪
在此值得注意的是,AutoCAD中默认的坐标系统与全站仪中默认的坐标系统的正方向正好相反,所以在此还应将全站仪中的坐标调整为与AutoCAD中一致的坐标,具体如下:在设置模式下选择观测条件设置中的坐标格式选项,将全站仪中默认的N—E—Z的模式,修改为E—N—Z。然后便可将AutoCAD中的数据通过全站仪的数据传输软件传输到全站仪内存中,这样就可以进行现场放样了,具体放样过程在此就不做赘述了。
五、校对精度
全站仪在建筑施工中的应用是科技不断进步的表现,它的应用大大提高了工程的测量精度,与平时用普通经纬仪测量相比在精度上是它的上百倍。在速度上也是普通经纬仪所不能比拟的。在此次的测量工作中,我们用了不到一小时的时间就将这座长宽近百米的建筑物的轴线控制点全部定了出来。
六、推广
另外除更改已有坐标系外有一个很重要的应用是对于那种没有给定坐标点和坐标系而只有相对角度及距离的改扩建工程,建立自定坐標系的方法为:以参照点为自定坐标系的原点建立坐标系以及施工控制网,并在AutoCAD中计算出建筑物各角点及控制点坐标,再利用全站仪进行现场放样。
七、注意点
建立自定义坐标系的过程中要防止出现负值坐标,给测量工作造成不便。
八、结语
通过我们这次运用此方法的实际测量,使我们深深感受到科技带来的丰硕成果是多么的惊人!这也是我们在从事工程测量工作中长期积累的经验。只有不断的积累,工作才能更快更好的完成。为建筑事业发展尽自己的所能!大家不妨也借鉴一下。
在全站仪的使用过程中需要输入测站坐标、后视点坐标,而国内图纸的总定位图中仅提供了建筑物中国家通用的测量坐标,但因测量网坐标的数值与自定坐标的方向刚好相反,且数值较大,所以给施工现场的测量测设工作造成了困难,在实际工作过程中可通AutoCAD以及自定坐标系的建立来弥补坐标方向和计算施工控制网控制点坐标繁琐的缺点,可快速定位建筑物形状和准确计算各角点、控制点坐标从而建立简单实用的施工控制网,下面以河北省图书馆新建工程为例,简单阐述自定坐标快速计算并建立施工控制网的方法。
一、收集已知数据
图书馆定位总图上提供的建筑物对角(如图所示)的测量坐标值1(4231898.2520,655933.8210)2(4231961.0714,656037.3329)
规划局提供的现场的定位测量坐标系的坐标值为Ⅰ(4231914.0960,655928.5636)Ⅱ(4231884.1234,656028.0883)
图1
二、定位测量坐标转换为自定坐标。
由于定位测量坐标数值一般都很大,而且比较繁琐。在进行实际定位测量时,容易出现错误。在此,我们自定义一个施工坐标:以绝对点Ⅱ点为自定坐标的原点(100,100),那么其余各点坐标如图所示:1(84.1560,105.2574),
2(146.9754 ,208.7694),Ⅰ(70.0275,199.5247),Ⅱ(100.0000,100,0000)
三、在AutoCAD下输入建筑物轮廓及施工控制网,旋转建筑物成实际角度。
将建筑物的轮廓及相应轴线置入AutoCAD中,使建筑物相应的一角点与AutoCAD中相应的角点1相重合,再利用AutoCAD中的旋转命令将建筑物的另一对角线点旋转至AutoCAD中相应角点2点。此时,实际中的建筑物就定位在了自定义的自定坐标网中了。
再利用AutoCAD中的坐标标注功能将建筑物的另外两个角点坐标也计算了出来。还可以把现场施工控制点的坐标也计算出来,标在CAD图纸相应位置上。
四、把成果输入全站仪
在此值得注意的是,AutoCAD中默认的坐标系统与全站仪中默认的坐标系统的正方向正好相反,所以在此还应将全站仪中的坐标调整为与AutoCAD中一致的坐标,具体如下:在设置模式下选择观测条件设置中的坐标格式选项,将全站仪中默认的N—E—Z的模式,修改为E—N—Z。然后便可将AutoCAD中的数据通过全站仪的数据传输软件传输到全站仪内存中,这样就可以进行现场放样了,具体放样过程在此就不做赘述了。
五、校对精度
全站仪在建筑施工中的应用是科技不断进步的表现,它的应用大大提高了工程的测量精度,与平时用普通经纬仪测量相比在精度上是它的上百倍。在速度上也是普通经纬仪所不能比拟的。在此次的测量工作中,我们用了不到一小时的时间就将这座长宽近百米的建筑物的轴线控制点全部定了出来。
六、推广
另外除更改已有坐标系外有一个很重要的应用是对于那种没有给定坐标点和坐标系而只有相对角度及距离的改扩建工程,建立自定坐標系的方法为:以参照点为自定坐标系的原点建立坐标系以及施工控制网,并在AutoCAD中计算出建筑物各角点及控制点坐标,再利用全站仪进行现场放样。
七、注意点
建立自定义坐标系的过程中要防止出现负值坐标,给测量工作造成不便。
八、结语
通过我们这次运用此方法的实际测量,使我们深深感受到科技带来的丰硕成果是多么的惊人!这也是我们在从事工程测量工作中长期积累的经验。只有不断的积累,工作才能更快更好的完成。为建筑事业发展尽自己的所能!大家不妨也借鉴一下。