CN111089571A - 一种稳定型强制归心盘及其测量方法 - Google Patents

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CN111089571A CN201911238046.6A CN201911238046A CN111089571A CN 111089571 A CN111089571 A CN 111089571A CN 201911238046 A CN201911238046 A CN 201911238046A CN 111089571 A CN111089571 A CN 111089571A
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周石磊
王晨阳
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Shanghai Construction Group Co Ltd
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Shanghai Construction Group Co Ltd
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    • G01C15/00Surveying instruments or accessories not provided for in groups G01C1/00 - G01C13/00

Abstract

本发明提供一种稳定型强制归心盘,包括在归心盘架顶部设置归心面盘,所述归心面盘中心位置开设有仪器安装孔,所述归心面盘正下方设置有限位底座,所述限位底座通过倒三角形支架与归心面盘固定连接,且保持所述限位底座中心位置的限位孔与所述仪器安装孔允许预埋架体通过;所述限位底座通过三角形支架与支撑平面固定连接。本发明精度控制更好,稳定性更好,通视性更佳,综合性能优越,系统有效控制效果显著,为建筑施工在测量相关工作的精细化管理及操作提供有力的技术及管理支撑。

Description

一种稳定型强制归心盘及其测量方法
技术领域
本发明属于位置测量系统,特别是建筑施工测量控制系统。
背景技术
在目前施工过程中,主要的还是利用传统的控制基准点,临时引点、打测 钉、做十字标记等简单做法。横向比较,目前的测量方法主要存在以下弊端:
(1)在大地块,多单位情况下系统控制性差;
(2)精度无法有效保证,稳定型差;
(3)选点都在地表及附近,整体通透性差;
(4)受环境干扰影响较大,特别是有风的天气条件;
(5)人员和仪器偶然性误差规避性差;
(6)传统的仪器架体支撑,仪器破坏风险较大。
为了提高测量工作的精度,工作效率,发明出一种稳定型强制归心控制测 量系统,在有效避免传统控制点存在的不足的同时,有效的提高测量控制的精 度,准确高效。
发明内容
为了克服现有技术得测量精度不高和工作效率低的问题,本发明提供了一 种稳定型强制归心盘及其测量方法,从本质上克服了上述技术问题,提高了测 量精度的同时也简化了后期测量工作的维护和运行的工作量。
一种稳定型强制归心盘,包括在归心盘架顶部设置归心面盘,所述归心面 盘中心位置开设有仪器安装孔,所述归心面盘正下方设置有限位底座,所述限 位底座通过倒三角形支架与归心面盘固定连接,且保持所述限位底座中心位置 的限位孔与所述仪器安装孔允许预埋架体通过;所述限位底座通过三角形支架 与支撑平面固定连接。
一种稳定型强制归心盘的测量方法,测量步骤一:在控制点基础上安装基 座柱,在所述基座柱顶部截面中心位置设置预埋孔;测量步骤二:将所述预埋 架体安装入所述预埋孔中,调整所述三角形支架固定所述强制归心盘;测量步 骤三:测量仪器安装入仪器安装孔。
优选的,所述基座柱设置在承台基础上,所述承台基础为根据地形选择的 桩基。
优选的,所述基座柱四周由脚手架以及包围在脚手架上的密目安全网包 围。
优选的,所述基座柱一侧设置有上人马道可供人员通过。
优选的,所述基座柱的脚手架一定高度处设置有操作平台供仪器设备的安 装拆卸及调试。
与传统的测量控制方法相比较,发明的这种测量控制系统在继承传统测量 方法优点的同时,又有效规避掉传统测量方法存在的一些弊端,使得测量控制 的系统性,稳定性,有效性都明显提高,精度保证也是更加的高效,主要体现 在以下几个方面:
(1)系统控制性好,特别是在大地块、多单位工作环境里系统控制性好 的优势更加明显;
(2)精度要求控制更好,测量控制点的稳定性更高;
(3)整体的通视性更好;
(4)对于刮风天气,有效避免刮风天气环境干扰;
(5)人为仪器偶然误差规避性好;
(6)新的归心盘架的使用,使得强制归心点与基础柱的连接更加稳固, 可靠,同时在整个仪器安装及后期维修维护的过程中,确保控制点空间唯一性, 精度效果更高,仪器保护效果更好;
(7)这种新的强制归心测量系统,测量仪器不需要传统的支架,直接将 测量仪器精准安装在指定点位,有效避免了在传统测量方法支架搭设过程中, 对准,调平等因素产生的误差,精度效果更好;
(8)本发明精度控制更好,稳定性更好,通视性更佳,综合性能优越, 系统有效控制效果显著,为建筑施工在测量相关工作的精细化管理及操作提供 有力的技术及管理支撑。
附图说明
图1是二级控制点基础、平台平面俯视图;
图2是二级控制点基础、平台平面正视图;
图3是二级控制点强制归心盘架组成示意图;
其中1为底板,2为操作平台架体,3为二级控制网点基座柱,4为密目 安全网,5为上人马道,6为二级控制网点,7为180mm高挡脚板,8为
Figure RE-GDA0002400650390000031
50 厚脚手板,9为
Figure RE-GDA0002400650390000032
48.5*3脚手架管及护栏,10为C20混凝土硬化场地,11为 C20砼底板,12为
Figure RE-GDA0002400650390000035
12@200双层双向,13为4
Figure RE-GDA0002400650390000033
14,
Figure RE-GDA0002400650390000034
6.5@200,14为垫层, 15为扫地杆,16为
Figure RE-GDA0002400650390000036
50厚脚手板,17为原地面标高一致,18为立杆,19为 仪器安装孔,20为安装面盘,21为限位孔,22为限位底座,23为预埋架体。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。根据下面说明和 权利要求书,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简 化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例 的目的。
具体实施过程主要包括以下几个步骤;
第一步:选点:是整个施工现场的控制点踩点,综合考虑后期的施工需要 及现场地貌条件,确定控制点的布置位置及个数;系统性点位通视性好,选点 基础稳定,远离开挖区域,不易破坏,不影响其它施工,环境条件综合性良好。
第二步:控制点基础施工,主要包括两块内容,第一个是承台基础做法: 根据现场的地质条件确定是否做桩基工作及桩型的选择,满足基础稳定、牢固 的要求,确定后根据需要进行相应的施工;地质条件好的直接3:7灰土回填夯 实;第二个是控制点基础的施工,参考附图1和2进行实施,其中控制网点基 座柱高度,根据现场施工需要确定,施工完后按照附图标准做好防护;
第三步:在基座柱浇筑过程中完成,归心盘架的制作与安装:深化归心圆 盘制作,精细化安装过程,确保归心点的唯一确定性。如附图3所示,在归心 盘架顶部设置归心面盘,所述归心面盘中心位置开设有仪器安装孔,所述归心 面盘正下方设置有限位底座,所述限位底座通过倒三角形支架与归心面盘固定 连接,且保持所述限位底座中心位置的限位孔与所述仪器安装孔允许预埋架体 通过;所述限位底座通过三角形支架与支撑平面固定连接。盘架有效利用三角 形稳定的基本原理,整个盘架空间三维在整体稳定,确保了在后期架体下部预 埋于基座柱中后,与整个基础的稳定连接;同时限位孔底座的设置,在提高架 体稳定行的同时,在仪器安装及后期维修中,(时间累积,外部环境影响,仪 器安装孔连接件会存在生锈,破损等一些问题,需要对其进行维修或者替换) 起到限位的作用有效保证强制归心点的精度。
第四步:具体应用、测量控制、数据采集:按要求进行测量仪器的安装, 合理有效的利用这种稳定型强制归心控制测量点进行测量控制,数据采集。
日常工作为检查维修事宜,确保精度要求。
上述描述仅是对本发明较佳实施例的描述,并非对本发明范围的任何限 定,本发明领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属 于权利要求书的保护范围。

Claims (6)

1.一种稳定型强制归心盘,其特征在于包括在归心盘架顶部设置归心面盘,所述归心面盘中心位置开设有仪器安装孔,所述归心面盘正下方设置有限位底座,所述限位底座通过倒三角形支架与归心面盘固定连接,且保持所述限位底座中心位置的限位孔与所述仪器安装孔允许预埋架体通过;所述限位底座通过三角形支架与支撑平面固定连接。
2.一种如权利要求1所述的稳定型强制归心盘的测量方法,其特征在于,测量步骤一:在控制点基础上安装基座柱,在所述基座柱顶部截面中心位置设置预埋孔;测量步骤二:将所述预埋架体安装入所述预埋孔中,调整所述三角形支架固定所述强制归心盘;测量步骤三:测量仪器安装入仪器安装孔。
3.如权利要求2所述的定型强制归心盘的测量方法,其特征在于,所述基座柱设置在承台基础上,所述承台基础为根据地形选择的桩基。
4.如权利要求2所述的定型强制归心盘的测量方法,其特征在于,所述基座柱四周由脚手架以及包围在脚手架上的密目安全网包围。
5.如权利要求4所述的定型强制归心盘的测量方法,其特征在于,所述基座柱一侧设置有上人马道可供人员通过。
6.如权利要求4所述的定型强制归心盘的测量方法,其特征在于,所述基座柱的脚手架一定高度处设置有操作平台供仪器设备的安装拆卸及调试。
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