目录

  • 1 第一章 绪论
    • 1.1 课程目标和简介
    • 1.2 工程测量学的定义和地位(武汉大学老师的视频)
      • 1.2.1 测绘学概论“眼中”的工程测量学
      • 1.2.2 本教材所说的工程测量学
    • 1.3 工程测量学的内容特点和服务领域
    • 1.4 工程测量学的发展历史和展望
      • 1.4.1 对工程测量人的要求
    • 1.5 本章知识点剖析与详解
    • 1.6 本章速课讲解(第一版)
    • 1.7 本章PPT课件
  • 2 第二章 工程测量学的理论技术与方法
    • 2.1 工程测量学的理论
      • 2.1.1 测量误差和精度理论
      • 2.1.2 可靠性理论
      • 2.1.3 灵敏度理论
      • 2.1.4 工程控制网优化设计理论
      • 2.1.5 测量基准理论
    • 2.2 地面测量技术和方法
    • 2.3 对地观测技术和方法
    • 2.4 特殊测量技术和方法
    • 2.5 本章知识点剖析与详解
      • 2.5.1 控制网的可靠性
      • 2.5.2 可靠性的深度解释
      • 2.5.3 测量基准与应用
    • 2.6 本章(第三章)PPT课件
  • 3 第三章 工程测量控制网
    • 3.1 概述
    • 3.2 工程测量控制网的种类
    • 3.3 工程控制网的基准
    • 3.4 工程测量控制网的布设
    • 3.5 工程控制网的质量准则
    • 3.6 工程控制网的优化设计与数据处理
    • 3.7 几种典型的工程测量控制网
    • 3.8 工程测量控制网点的埋设
    • 3.9 本章知识点
    • 3.10 本章(第四章)PPT课件
  • 4 第四章 地形图的测绘与应用
    • 4.1 地形图及其比例尺系列
    • 4.2 地形图测绘简述
      • 4.2.1 陆地地形图测绘
      • 4.2.2 水下地形图测绘
    • 4.3 工程建设对地形图的要求
      • 4.3.1 对比例尺要求
      • 4.3.2 对地形图精度要求
    • 4.4 地形图的应用
      • 4.4.1 普通应用
      • 4.4.2 典型应用-场地平整
    • 4.5 竣工总图实测与编绘
    • 4.6 本章知识点
    • 4.7 本章(第四章)PPT课件
  • 5 第五章 工程建筑物的施工放样
    • 5.1 建筑限差和精度分配
    • 5.2 施工放样的种类和常用方法
    • 5.3 归化法放样+特殊放样方法
    • 5.4 道路曲线及其放样数据计算
    • 5.5 自由设站法放样道路
    • 5.6 本章知识点
    • 5.7 本章(第五章)PPT课件
  • 6 第六章 变形监测与数据处理
    • 6.1 工程变形监测的基础知识
    • 6.2 变形监测方案设计
    • 6.3 变形观测数据处理
    • 6.4 变形监测资料整理、成果表达和解释
    • 6.5 本章知识点
    • 6.6 本章(第六章)PPT课件
  • 7 第七章 设备安装的检校测量和工业测量
    • 7.1 精密微型安装测量控制网的建立
    • 7.2 设备安装检校中的若干测量
    • 7.3 设备安装检校测量方法
    • 7.4 三维工业测量系统
    • 7.5 本章知识点
    • 7.6 本章(第七章)PPT课件
  • 8 第八章 工业与民用建筑测量
    • 8.1 概述
    • 8.2 大型工业厂区测量
    • 8.3 高层建筑物测量
    • 8.4 高耸建筑物测量
    • 8.5 本章知识点
    • 8.6 本章(第八章)PPT课件
  • 9 第十章 线状工程测量与高铁测量
    • 9.1 铁路勘测阶段的测量工作
    • 9.2 高铁测量
    • 9.3 本章知识点
    • 9.4 本章(第十章)PPT课件
  • 10 第十一章 桥梁工程测量
    • 10.1 概述
    • 10.2 桥梁施工控制网的精度和布设
    • 10.3 桥墩台基础的施工放样
    • 10.4 本章知识点
    • 10.5 本章(第十一章)PPT课件
  • 11 第十二章 隧道工程测量
    • 11.1 地下工程的种类、特点及对测量的要求
    • 11.2 隧道贯通误差与估算
      • 11.2.1 隧道贯通误差
      • 11.2.2 隧道横向贯通误差影响值估算
      • 11.2.3 高程测量误差对高程贯通误差的影响
    • 11.3 隧道工程的地面和地下控制测量
    • 11.4 竖井联系测量
    • 11.5 陀螺经纬仪定向原理与应用
      • 11.5.1 陀螺经纬仪的定向原理与测量作业过程
      • 11.5.2 陀螺全站仪的应用于方位角的计算实例
    • 11.6 隧道施工与竣工测量
    • 11.7 本章知识点
    • 11.8 本章PPT课件
  • 12 武大课件-仪器与方法专题视频
    • 12.1 工程测量仪器与方法(一)
    • 12.2 工程测量仪器与方法(二)
    • 12.3 工程测量仪器与方法(三)
    • 12.4 工程测量仪器与方法(四)
      • 12.4.1 工程测量仪器与方法(五)
本章知识点
主要内容:

8.1   概述

8.2   大型工业厂区测量

8.3   高层建筑物测量

8.4   高耸建筑物测量

8.5   异型异构建筑物测量

重点:

  1. 大型工业厂区的控制测量和施工测量

  2. 高层和高耸建筑物测量

  3. 古建筑测量


重要知识点;

一、建筑施工程量内容

内容:测量工作贯穿整个施工过程的各个阶段

l测图控制、大比例尺地形图测绘

l施工控制网建立、场地平整、主轴线和细部放样

l变形监测、竣工测量

二、大型工业厂区的测量

1、特点: 

勘测控制网→施工控制网的布设

施工控制网需分级布网:

l先建立布满整个工地的厂区控制网;作用放样主轴线

l再建立厂房矩形控制网或设备安装控制网(内部控制网)

2、大型厂区施工控制测量

一.为施工场地建立施工专用控制网

          (1).平面控制:建筑方格网(以下主要介绍此内容)

                                  导线网

                                  三角形网

                                  GNSS

                                 非设站型安装控制网

          (2).高程控制:布设水准网或水准点

±00高程点(水准零点):建筑场地专用水准零点,其高程为厂房地坪的设计高度

厂房内设备高程、厂房各建筑部分高程都是以±00起始基准,方便放样。

三、非设站型安装控制网:


特点:

1.自由设站放样(在方便测量和设站的位置架设仪器)。

2.精度高:当控制范围在几百米时,最弱点精度可优于0.5mm,相邻点精度可优于0.3mm,当控制范围较小时,网点的精度更高。

3.采用超短视线(30米)精密测距三角高程测量,高程精度:0.05-0.1mm

、高层建筑物测量

   主要内容

      1、高层建筑物的轴线投测

      2、建筑物的高程传递

      3、深基坑变形监测

  重点:控制竖向偏差,要将基础控制网逐层向上传递。

内控法是在建筑物±0平面内建立控制网,在控制点相应竖向位置预留竖向传递孔,用仪器在±0面控制点上,通过传递孔将控制点传递到不同高度的楼层。→内控制网

内控制网进行施工测量的步骤:

(1)基础部分完工后,在建筑物的 ±00 高程面上建立基本形状为“矩形”或“+”字形的基础控制网,作为建筑物垂直度控制和施工放样的依据;

(2)随施工进度,将仪器铅垂仪或激光投点仪或全站仪加弯管目镜,架设在±00面的基础控制网点上,将控制点传递至相应楼层;

(3)投测时应采用四个对称位置分别向上投点,取投点的平均位置为最后的投测点。

    投点时,接收靶采用刻有“+”字线的透明有机玻璃板。在接收位置,可以直接看到激光铅垂仪投射的激光 点,可使光学铅垂仪或全站仪的操作人员方便地观测接收靶上的“+”字线。

(4)检测投点间的相对位置关系,满足要求后,利用传递至该层的内部控制网进行施工放样。


五、建筑物的高程传递

1.悬挂钢尺法

2、全站仪天顶测距法

六、深基坑变形监测

监测内容基坑周围土体沉降、坑底隆起、支护结构水平位移、基坑周边收敛、坑壁倾斜、深层土体差异沉降和水平位移等

深基坑边坡变形监测

传统方法:高程:几何水准、三角高程等; 

            平面:交会法、视准线法、极坐标法等

②非设站型变形监测网及其技术(非接触测量技术)


非设站型变形监测技术主要有三方面应用:

 (1)采用自由设站法测量三维监测网点的三维坐标。

(2)监测基坑周边和坑壁水平位移。

 (3)进行坑壁收敛监测。

优点:

l自由设站不存在仪器对中量高误差

l用测量机器人可进行全自动测量

l无需顾及气温、气压等因素的影响

l因为测量结果总是转化到固定的三维网,无论变形监测期间的尺度因子如何变化,其最终结果的尺度总是和建网时的尺度一致