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基准线的设置过程可知,观测误差主要包括仪器测站点仪器对中误差,视准线照准误差,读数照准误差,其中,影响最大的无疑是读数照准误差。
可知,当即准线太长时,目标模糊,读数照准精度太差;且后视点与测点距离相差太远,望远镜调焦误差较大,无疑对观测成果有较大影响。
另外此方法还受到大气折光等因素的影响 。
在基准点上安置好仪器,后视观测点,然后投影至远处固定物体上,做好标记并编号,依次后视其他观测点并做投影标记。后期观测时,先后视投影点,然后照准相应观测点并量测其变化量,部分点位可以增加距离测量参数加以验证。
当需要测定变形体某一特定方向(譬如垂直于基坑维护体方向)的位移时,常使用视准线法或测小角法。
如下图《视准线法》所示,点A、B是视准线的两个基准点(端点),1、2、3为水平位移观测点。观测时将经纬仪置于A点,将仪器照准B点,将水平制动装置制动。竖直转动经纬仪,分别转至1、2、3 三个点附近,用钢尺等工具测得水准观测点至A—B这条视准线的距离。根据前后两次的测量距离,得出这段时间内水平位移量。
在两固定点间设置经纬仪的视线作为基准线,定期测量观测点到基准线间的距离,求定观测点水平位移量的技术方法,主要用于基坑水平位移观测。
视准线法的以建筑物两端工作基点的连线为基准,测量建筑物在外界荷载作用下位移标点的水平位移的方法。适用于直线坝型,特点是工作简便,成果可靠,费用低廉。坝轴线呈折线时,在转折处设非固定工作基点,观测时分别测定标点偏离非固定工作基点以及非固定工作基点偏离两岸固定基点的位置变化,然后求得各标点的水平位移量 。
如果你认为还有误差,那么可能是布置轴网的插入有误,如果是有角度的轴网,这可以是角度的取值达于简单有关,如设计是小数点五位数,你用四舍五入的方式取小数点1或2位数。
产生误差的可能原因有: 1.表头灵敏度较低,这样制作出来的万用表内阻就较低,如果万用表直流当内阻达不到10000欧姆/伏的话,测量是就会出现误差,而且使用的档位越低误差就会越大。 2.万用表使用的电阻...
测得电阻大于实际电阻。实验原理:滑动变阻器全部电阻线和电源串联组成回路。用电压表测滑动变阻器从滑片到某一端(如A端)的电压。调解滑动变阻器滑片位置,使电压表满偏。然后,把电阻箱和电压表串联重新接在滑动...
优点:
视准线观测方法因其原理简单、方法实用、实施简便、投资较少的特点,在水平位移观测中得到了广泛应用,并且派生出了多种多样的观测方法,如分段视准线,终点设站视准线等 。
不足:
对较长的视准线而言,由于视线长,使照准误差增大,甚至可能造成照准困难。精度低,不易实现自动观测,受外界条件影响较大,而且变形值(位移标点的位移量)不能超出该系统的最大偏距值,否则无法进行观测 。
水平位移监测的方法主要有:视准线法、小角法、极坐标法、方向线偏移法、边角交会法、精密导线法、单站改正法和自由设站法等。以上方法在使用上各有其优点,但结合不同的现场监测条件均存在一定的不足,如视准线法,方法简便、实用、效率高、投资较少等,但需要在现场通过设置测站点、方向点和检核点建立视准线,各种点的设置受基坑周边环境影响较大。小角法简单易行,便于实地操作,精度较高,但对监测环境条件较高,工作基点的改正不方便,基准点的设置不好选择。极坐标法设站灵活,简单快速,但监测精度经常会受到限制。根据对各种监测方法的分析比较,视准线法和小角法以简单、直观、效率高的特点在工程监测中得到广泛应用但对于深基坑而言,往往没有足够的空间布设工作基准线及稳定的基准点。因而,采用这些方法监测水平位移时,均将工作基点设置在基坑变形区域内,而在影响区域外设置基准点,定期采用导线法或其他测量方法检测工作基点的稳定性,该方法工作量较大 。2100433B
钢绞线先张法伸长值误差分析
钢绞线先张法伸长值误差分析——预应力先张梁因其施工工艺成熟、工程造价经济等诸多优点,被广泛应用于桥梁工程之中。 在预应力先张梁施工中,钢绞线的张拉一般采用双控原则,即以张拉应力控制为主,以张拉伸长值校核为辅。《公路桥涵施工技术规范》(JTJ0...
造价中的误差分析
造价中的误差简析 范军锋 误差是造价中经常提到的一个词, 今天我就自己对误差的理解进 行一下简单的阐述。 首先,误差是允许的,也就是说,误差是可以接受的。从国家 规定看,我国有关部门规定的造价误差是正负 3%,即,计算值或是 审核值与实际真实造价可以有一个 3%的差异。举个例子就是,假设 某造价工程师核算某某工程的造价,通过计算工程量,套取定额,取 定材料价格,按照规定取完各项费用后的最终定稿为 100万元,若实 际成本金额在 97万元与 103万元之间都认为该造价工程师核算出来 的金额是合理的,直接说就是正确的。 为什么会有这样的规定呢?这要从造价误差的来源说起。造成 误差的原因无非量价费三方面的某一项或某两项或三项全部都有差 异。一般来说,工程量上的错误我们是可以避免的, 特别是在 BIM技 术的日益普及下, 相信不久的将来, 工程量上的误差会随着算量技术 的提高而不复存在,这个是理想
基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。测定待定位点的方法有水平角测量和竖直角测量,这是确定地面点位的基本方法。每两个点位都可连成一条直线(或基准线)
1.保证量距精度的方法。
2.安装基准线的设置。
3.安装标高基准线的设置。
4.沉降观测点的设置。
1.保证量距精度方法
返测丈量,当全段距离量完之后,尺端要调头,读数员互换,按同法进行返测,往返丈量一次为测回,一般应测量两测回以上。量距精度以两测回的差数与距离之比表示。
2.安装基准线的设置
安装基准线一般都是直线,只要定出两个基准中心点,就构成一条基准线。平面安装基准线不少于纵横两条
3.安装标高基准点的设置
根据设备基础附近水准点,用水准仪测出的标志胚体数值。相邻安装基准点高差应0.5MM以内
4.沉降观测点的设置
沉降观测采用二等水准测量方法。每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线
“街道准线图”一词来源于澳门的《都市建筑总章程》。所谓“街道准线”,是指“建筑物正面与进入该建筑物之道路或公共街道之间的界限线”,“街道准线图”是清晰标示街道准线的图纸。根据澳门《都市建筑总章程》规定,“每一份工程计划申请核准之前,需提交一比一千正式街道准线图,对有关街道及邻近楼宇用红色标明将兴建楼宇的地点,用绿色指出街线,以及用蓝色指出所采用之渠道或倘有之沙井的位置与方向”。街道准线管理是澳门城市规划管理的基本手段,街道准线图的行政有效期为一年,一年后需重新申请。2100433B
测量地面观测点在特定方向的位移时,可选用下列几种基准线法。
①视准线法(包括小角法和活动觇牌法)。
②激光准直法。
③测边角法。主要用于地下管线的观测。
④采用基准线法测定绝对位移时,应在基准线两端各自向外的延长线上,埋设基准点或按检核方向线法埋设4~5个检核点。