在面积不大、地势较平坦的建筑场地上,常常布设一条或几条基准线作为施工测量的平面控制,这样的基准线称为建筑基线。建筑基线的布设形式是根据建筑设计总平面图上建筑物的分布、现场地形条件以及原有测图控制点的分布情况来确定的,常见的布设形式有直线形、直角形、丁字形或十字形等几种.布设建筑基线时应注意,建筑基线应平行或垂直于主要建筑物的轴线,以便于采用直角坐标法测设建筑物轴线;建筑基线相邻点间应互相通视,点位不受施工影响,且能长期保存;基线点应不少于3个,以便检测基线点有无变动。

基线尺造价信息

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材料名称 规格/型号 除税
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台班 汕头市2008年3季度信息价
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最初使用的基线尺是3米的木制杆尺,20世纪以来,大多采用因瓦基线尺。但在精度要求较低的测距工作中,也用钢线尺或钢卷尺作为基线尺。

基线尺(baseline tape)是丈量三角网(锁)中基线长度或其他精密边长的一种测量工具。其长度由国家认定的部门定期检定。

基线尺基线测量常见问题

  • 勘探线基线测量和勘探线测量是什么意思

    勘探线基线测量和勘探线测量是叫勘探线基线测量和勘探线剖面测量在地质矿产勘查中,为了工程的布置往往要布设勘探线,勘探线基线测量主要是为了勘探线的布设,提供一个基准。勘探线剖面测量主要包括测量部分和地质部...

  • 罗科夫斯基线圈原理

    罗哥夫斯基线圈(Rogowski Coil,罗柯夫斯基线圈,罗氏线圈)   罗氏线圈是一种空心环形的线圈,有柔性和硬性两种,可以直接套在被测量的导体上来测量交流电流。   测量交流电流量程从几毫安到几...

  • 铜基线路板谁清楚价钱

    铜基线路板价格要300元,铜基线路板的保养方法;⑴每季度对线路板上灰尘进行清理,可用线路板专用清洗液进行清洗,将线路板上灰尘清洗完毕后,用吹风机将线路板吹干即可。⑵观察线路中的电子元件有没经过高温的痕...

基线尺基线测量文献

工程基线复核表 工程基线复核表

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工程基线复核表 GD2301001□□ 工程名称 迪爱生合成树脂(中山)有限公司工业 附属设施(设备仓库) 部位 地基基础 测 量 情 况 ︵ 示 意 图 ︶ 1、工程基线复是对建筑施工放线的一种检查记录。 在基坑开挖, 基础放线、 首层放线、 二层放线、 三层放线 等 等后都要进行基线复核并做资料记录。 ? ? 2 、轴线定位:确定主要结构位置关系的线,如确定开间或柱距,进深或跨度的线,称为定位轴线。轴线定 位要记录存档。 ? ? 3 、建筑工程坐标:定位放样是测量工作者把设计的待建筑物的位置和形状在实地标定出来,在建筑工程测 量中也叫定位。如果设计人员已经给定了各建筑物的主要角点坐标,或者给定了一些特征点坐标以及建筑物的 形状和大小,测量人员找到与设计坐标统一坐标系统的控制点,进行控制测量,将坐标系统引到待建筑物的场 地附近,在待建筑的场地附近设站,采用全站仪里面的放样功能,放出待建筑

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工程基线复核表(L) 工程基线复核表(L)

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工程基线复核表 GD2301001— 01 工程名称 十二橡树庄园 L 组团基坑支护工程 部 位 基坑支护 测 量 情 况 ( 示 意 图 ) 根据甲方提供的控制点 J407、J408、用 DTM 电子全站仪在点 J408(X=28875.008,Y=115605.443,Z=88.938) 设站, 后视 J407(X=28897.695,Y=115855.057,Z=87.801)定向并反测 407 点坐标进行检查, 并施测 K12、K18 的坐标( K12:X=28687.271,Y=115853.095 ,Z=107.599 Z18:X=28617.314,Y=115833.065 ,Z=107.925)用同 样的测量方法,将仪器分别架设 Z12 点上,测设基坑坡底转角点 A1、A2、A3、A4、B、E、F、H、J控制点坐 标,见附图。 复 核 意 见 经复核,桩位测量精度满足设

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距离测量量尺量距

用量尺直接测定两点间距离,分为钢尺量距和因瓦基线尺量距。钢尺是用薄钢带制成,长20米、30米或 50 米。所量距离大于尺长时 ,需先标定直线再分段测量。钢尺量距的精度一般高于 1/1000。因瓦基线尺是用温度膨胀系数很小的因瓦合金钢制造的线状尺或带状尺。常用的线状尺长24米,钢丝直径1.65毫米 ,线尺两端各连接一个有毫米刻划的分划尺 ,分划尺刻度为80毫米。量距时用10千克重锤通过滑轮引张,使尺子成悬链线形状,线尺两端分划尺上同名刻划线间的直线距离,即悬链线的弦长,是线尺的工作长度。因瓦基线尺受温度变化影响极小,量距精度高达 1/1000000,主要用于丈量三角网的基线和其他高精度的边长。

距离测量视距测量

用有视距装置的测量仪器,按光学和三角学原理测定两点间距离的方法。常用经纬仪、平板仪、水准仪和有刻划的标尺施测。通过望远镜的两条视距丝,观测其在垂直竖立的标尺上的位置,视距丝在标尺上的间隔称为尺间隔或视距读数,仪器到标尺间的距离是尺间隔的函数,对于大多数仪器来说 , 在设计时使距离和尺间隔之比为 100。视距测量的精度可达1/300~1/400。

距离测量视差法测距

用经纬仪测量定长基线横尺所对的水平角,利用三角公式计算仪器至基线间的水平距离。此水平角称视差角。基线横尺两端固定标志间的距离一般为 2 米。尺上装有水准器和瞄准器,以便将横尺安置水平并使尺面与测线垂直。 视差法测距的精度较低。

距离测量电磁波测距

20世纪40年代出现了电磁波测距仪,用它测量距离,测程较长,测距精度高,工作效率高,所以电磁波测距已成为理想的测量距离的方法。

在因瓦合金问世的一百多年以来,取其低膨胀系数低这一特征的应用领域迅速扩大,用因瓦合金制造的精密仪器仪表、标准钟的摆杆、摆轮及钟表的游丝成为早期最重要的产品,在上世纪20年代用因瓦合金代替铂用作于玻璃封接的引丝,大大的降低了成本;到了五、六十年代,因瓦合金的用途继续扩大,主要用于无线电电子管、恒温器中作控温用的热双金属片、长度标尺、大地测量基线尺等;到了八九十年代,广泛用于微波技术、液态气体储容器、彩电的阴罩钢带、架空输电线芯材、湝振腔、激光准直仪腔体、三步重复光刻相机基板等。进入21世纪之后,随着航天技术的飞速发展,新的应用还包括用在航天遥感器、精密激光、光学测量系统和波导管中作结构件、显微镜、天文望远镜中巨大透镜的支撑系统和需要安装透镜的各种各样科学仪器中。

总之,随着因瓦合金不断应用于人造卫星、激光、环形激光陀螺仪和其他先进的高科技产品,有力地表明这些古老的材料正在帮助现代科学向更高水平迈进。

三角测量中各三角形顶角的观测工作称为水平角观测。主要有两种观测方法,一是方向法或全圆法(全圆观测法),二是全组合测角法(见角度测量)。除了观测各三角形的顶角外,三角测量还要选择一些三角形的边作为起始边,测量它们的长度和方位角。过去用基线尺在地面上丈量起始边的长度,由于地形限制,一般只能丈量长几公里的线段。因此,往往需要建立一个基线网,直接丈量基线长度,然后通过网中观测的角度推算起始边长度。20世纪50年代电磁波测距仪出现之后,可以直接测量起始边长度,而且精度很高,极大地提高了三角测量的经济效益。为了测量起始边的方位角,需要在起始边两端点上实施天文测量。

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