工程测量计算(共9篇)
工程测量计算 篇1
铁道工程测量实习报告
1.建筑测绘:对现存古建筑和现代建筑进行的测量工作。
2.施工控制网:是为工程建筑物的施工方样提供控制的控制网,其点位,密度以及精度取决于建设的性质。
3.建筑方格网:各边组成矩形或正方形且与拟建的建筑物轴线平行的施工控制网。
4.任意带:采用任意中央子午线任意带宽的投影带。
5.施工坐标系:以建筑物轴线为坐标轴建立的局部平面坐标系。
6.建筑坐标系:坐标轴与建筑物主轴线成某种几何关系的平面直角坐标系。
7.独立坐标系:当测区控制范围较小时,可不进行方向和距离的改正,直接把局部地球表面看做平面,任意选定原点和坐标轴,建立独立的坐标系。
8.准则矩阵:理想的协因数阵。
9.控制网的可靠性:是指控制网探测观测值粗差和抵抗残存粗差对平差成果影响的能力。
10.施工测量:工程开工前及施工中,根据设计图在现场进行回复道路中线,定出构造物位置等测量放样的作业。
11.施工方样:在工程施工时,把图上位置大小测设到实地的工作。
12.归化法放样:首先采用直接放样法确定实地标志,再对放样出的实地标志进行精度测量,求出实地标志位置与设计位置的偏差,然后根据偏差将其规划到设计位置的方法。
13.轴线投测:将建筑物构筑物由基线引测到上层边缘或柱子上的测量工作。
14.垂直度测量:确定结构物中心线偏离铅垂线的距离及其方向的测量工作。
0.工程测量学:研究地球空间中具体几何实体的测量描述和抽象几何实体的测设实现的理论方法和技术的一门应用性学科.15.地形图平面位置精度:可用地物点相对于邻近图根点的点位中误差来衡量;高程精度:是根据地形图按等高线所求得的任意一点高程相对于邻近图跟点的高程中误差来衡量的。DEM:是表示地面起伏形态和地表景观的一系列离散点和规则点的坐标数值集合总成。
16.地形概括误差:由于实际地面时起伏不平的,而在测图时则将相邻两个地形点间的不规则曲线视为直线由此而引起的高程误差。
17.线路测量:线路在勘测设计阶段的测量工作
18.中线测量:将纸上线路测设到实地上的工作
19.基平测量:沿线路布设水准点
20.中平测量:测定导线点及中桩高程
21.初测:提供沿线大比例尺带状地形图以及地质和水文方面的资料
22.定测:把初步设计中选定的线路中线测设到实地上
23.带状地形图:沿着线路方向具有一定宽度的地形图,突出反应沿线的地形特征。
24.水下地形测绘:测绘水体覆盖下的地形测绘工作
25.水深测量:即测深,是水下地形测量的最主要内容。
26.测深线:按预定方向进行水深测量的方向线。
27.测深定位:用测量方法确定水深测量点的位置。
28.深度基准面:为了修正测得水深中的潮高,必须确定一个起算面,把不同时刻测得的某点水深归算到这个面上,这个面就是深度基准面。
29.专题图:是指为某一部门或行业专门定制的地图。
30.地下管线:是隐蔽工程,是埋设与地下的各种管道和电缆的总称。
31.地下管线探测:使用仪器通过测量各种物理场的分布特征来确定管线的位置。
32.竣工图:反映建筑物、构筑物、官网等的实地平面位置和高程等图。
33.竣工测量:是对竣工过程中设计有所更改的的部分,直接在现场指定施工的部分,以及资料不完整无法查对的部分,根据施工控制网进行现场实测或加以补测。
34.房地产测绘:是运用测绘仪器,测绘技术,测量手段等来测定房屋、土地及某房地产的自然状况、权属状况、位置、数量、质量以及利用状况的专业测绘,为城镇规划建设、土地管理、房产管理以及保护产权人的合法权益提供准确、可靠的测量数据和资料。简答题
绪论
1.工程测量各个阶段的测量工作概述:1)工程建设的规划设计阶段的测量工作2)工程建设的施工阶段的测量工作3)工程建设的运营管理阶段的测量工作工业建设测量
2.工程测量学的内容:工业建设测量、铁路公路测量、桥梁测量、隧道及地下工程测量、水利工程建设测量、输电线路与输油管道测量、以及城市建设测量等等。
3.工程测量学与其他学科的关系:测绘工程分支 大地测量学、工程测量学、摄影测量与遥感、地图制图学、不动产测绘。
4.工程测量学的发展趋势:1)空间技术在工程测量学的应用与发展 2)数字测绘与空间信息系统技术的应用与发展 3)变形监测理论和方法的发展 4)工业测量
第一章
5.工程建设规划设计的几个阶段:工程建设的规划设计通常可分为选址、初步设计、施工设计3个阶段。哪些测量工作:1)规划设计阶段测量工作:提供各种比例尺的地形图,另外还要为工程地质勘测、水文地质勘探以及水文测量2)施工阶段测量工作: 首先将所涉及的工程建筑,按照施工的要求在现场标定出来(即定线放样),作为实地施工依据、包括施工控制网建立和定线放样工作两大部分。此外还有竣工测量、变形监测设备安装等)3)运营管理阶段:定期对其位移、沉降、倾斜以及摆动等进行观测(变形监测),对大型设备还要经常性检测和调校,保证其按设计正常运行
5.比较数字测图与模拟测图的联系:
6.影响大比例尺地形图精度的因素:分析精度因素图跟控制点高程中误差 Mk 测定地形点高程Mx 地形概括误差Mg 地形点平面位置引起的高程中误差My 内插和沟绘等高线引起的高程中误差Mh
7.工业企业设计对地形图的要求:1)平面位置精度要求a确定建筑物的位置 b确定施工坐标或建筑物的轴线c防护距离2)竖向位置(工程精度要求)a确定地面最小坡面b地坪标高c计算土方量。选择比例尺的原则:1)地形图的精度满足设计要求2)考虑总图运输设计图比例尺与测图比例尺的关系3)考虑场地现状条件和面积大小与地形图比例尺的关系4)图纸的大小便于使用。地形图的特点:1)可量性2)可定向性3)综合性4)易读性(大比例尺地形图还有经济性强、专用性、以用户需求为主要指标。)
8.大比例尺地形图在在工程建设中有哪些应用:1)按一定方向绘制剖面图2)按规定坡度进行选线3)确定会水面积及计算水库库容
9.建立数字地面模型的意义在线路测量中有哪些应用:DEM适合计算机处理,可进行各种地形特征的定量分析和自动绘制地形断面图,因此在工程建设的勘测设计中得到广泛应用带状DEM是进行计算机辅助公路设计的基础。设计人员按线路走向方案,利用带状DEM得到线路的纵断面图,在纵断面图上选定线路坡度,将公路的标准横断面放到个线路个横断面出的设计中线高度上,就可以计算个横断面的填、挖面积,即可求得填、挖石方量。经方案比较确定狭路平面和竖面的位置。根据设计路面和周围地形,利用DEM生成公路透视图,仿真车辆驾驶时的实际情况,从而使公路设计更符合车辆行驶要求
10.地形图特点:可量性,可定向性,综合性,易读性;经济性,专用性。
11.地形图比例尺选择原则:地形图的精度满足设计要求;考虑总图运输设计图比例尺与测
图比例尺关系;场地现状条件和面积大小与地形图比例尺关系;图纸的大小便于使用。
第二章
10.铁路建设中的测量工作:1)设计阶段的测量工作有草测、初测、定测2)施工阶段的测量工作:复测3)运营阶段的测量工作有改建修建复线。线路测量的特点:全线性、阶段性、渐进点。
11.线路初测定测中的内容:线路初测阶段的测量工作主要有:1)线路平面控制测量2)线路高程测量3)地形测量。线路定测阶段的工作主要有:1)中线测量2)纵横断面测量
12.GPS在线路测量中作用:GPS提高了线路工程测量的效益,改变了传统的线路测量作业模式和质量标准,成为线路测量的一种主要方法,利用GPS测量加密国家四等大地点。
13.线路走线放样分类: 比较优缺点和使用条件:1)穿线放样法:适用于地形不太复杂、且定测中线离初测导线不远的地区 2)拨角放线法:适用于不论有无初测导线的任何地区。此放线可循序渐进,比穿线法简便、工效高、但是放线误差容易累积。3)RTK法:不仅具有GPS的所有优点,而且可以实时获得观测结果及精度,大大的提高了作业效率并拓宽了GPS的应用领域。4)全站仪极坐标法:具有放样方法简单,灵活的特点,在线路中线定测中普遍使用。
14.对纵横断面测量的目的和方法:线路横断面测量的主要任务是在各中桩处测定垂直于线路中线方向的地面起伏,然后绘制横断面图。方法;1)采用经纬仪测量水平距离和高差。2)采用水准仪利用方向架找到垂直方向,用皮尺量距。3)采用全站仪测量。
15.勘测设计一体化和测绘在勘测设计一体化中的作用:勘测设计一体化是指实现地面数字采集、资料获取、数据处理、道路设计与优化直至成果输出等线路勘测设计全过程都自动传递,达到勘测与设计信息的真正共享。将形成覆盖数据采集与处理、线路初步设计、施工设计到输出设计文件的路线设计全过程一体化。
16.航测,遥感在线路测量中的优缺点 :他把繁重的野外工作大部分变为室内工作,节省了大量的人力物力,减轻了工作强度,缩短了勘测设计周期,提高了勘测质量。采集方法:1)等高线法,2)规则格网法3)选择采样法4)渐进采样法5)剖面法6)混合采样法。线路航测的作业过程:1)准备工作2)摄影工作3)外业工作4)内业工作。
第三章
17.水下地形测量的特点(内外业工作的内容):1)用坐标(x,y,z)表示、同时测定2)连续观测、实时观测精度较低3)进行水位观测4)内容单一5)布设测深线或测深点
18.水下地形测绘定位方法::GPS有哪些定位系统:单点GPS定位,差分GPS定位,差分全球定位系统RBN-DGPS,广域差分GPS,GPS RTK定位。
19.水深测量的方法:1)人工测深2)单波束测深仪测量3)多波束测深仪测量。回声测深原理:是利用声波在同一介质均匀传播的特征
20.水深测量改正:水位观测的方法:1)水尺2)自动验潮仪3)水位计。
21.水位观测方法:水尺,自动验潮仪,水位计。
第四章
21.地下管线的特点及分类:1)隐蔽性大2)比较复杂3)动态变化4)信息量大。分类1)根据性能和用途的不同分:电力线路、电信线路、给水管道、排水沟管、热力管道、气体管道、空气管道、燃料管道、灰渣管道、其他管道。2)根据覆土深度不同:分为深埋浅埋3)根据输送方式不同:分为压力管道和重力自流管道4)根据材质分:金属和非金属管道
22.地下管线探测的目的:通过探测获取地下管线准确的位置,特征等信息,以建立地下管线信息系统以实现数字化管理,为用户服务。任务:1)确定管线的平面位置和埋深、走向性质、规格、材质、埋设时间和产权单位,测绘地下管线图。2)对地下各种性质的专业管线进行质量评价3)查漏探测4)建立动态的地下管线信息管理系统。方法:电磁法(直接
发、夹钳法、感应法、示踪法、探地雷达法)、磁法、地震波法、直流电法、红外辐射法。
23.竣工图测绘的目的和施测特点:1)在施工中对于设计的变根,需在竣工图上反映出来2)为改建扩建提供原有各项建筑物,构筑物的各类资料3)便与工程交付后的维修工作。特点:1)在已有控制网点上进行2)竣工图的内容复杂3)要实测很多细部特征点高程和坐标。
24.房地产测绘的目的:1)为房地产管理服务包括产权产籍管理、开发管理和搬迁管理2)为评估、征税、收费、仲裁、鉴定等活动提供基础图、表数据、资料和相关信息3)为城市规划、城市建设提供基础数据的资料4)为产权人的合法权益提供基础数据和资料。任务:就是对房屋本身以及与房屋相关的建筑物和构筑物进行测量,调查和绘图工作,对土地以及土地上人为地、天然的荷载物进行测量、调查和绘图工作,对房地产的权属、位置、质量、数量、利用状况等进行测定、调查和绘制成图的工作。内容:房产平面控制测量、房屋调查、房屋用地调查、房产图测绘、面积量算、变更测量、以及成果资料的调查、验收和上交等。
25.建筑测绘的方法:1)全站仪数据采集法2)近景摄影测量方法3)三维激光扫描测量方法。
第五章
26.工程控制网的分类:1)测图控制网2)施工控制网3)变形监测控制网。为什么要分段去布设 :由于平面坐标是相对于几何参考面,而高程是相对于物理参考面。
27.工程控制网的布设形式及特点:布设形式,导线网、边角网。GPS网。特点:1)控制范围小、控制点密度大、精度要求高2)受施工干扰大、使用频繁3)施工控制网的点位布设和精度带有特定要求4)坐标系常采用施工坐标系5)投影面的选择与工程的平均高程面一致6)两次布网、次级网的精度高。
28.工程建筑物的放样程序:应遵循“有总体到局部”的原则,即首先在现场定出建筑物的 轴线,然后再定出建筑物的各部分。精度要求:建筑物主轴线放样要求,主要是根据建筑的 性质与已有建筑物的关系以及建筑区的地形和地质情况来决定的。细部放样要求,是根据建 筑物竣工时对于设计尺寸的容许偏差来确定的。
29.常用的坐标系统::1)国家3°带高斯正投影平面直角坐标系2)抵偿投影面的3°带高斯 正形投影平面直角坐标系3)任意带高斯正形投影平面直角坐标系4)具有高程抵偿面的任意带高斯正形投影平面直角坐标系5)独立的平面直角坐标系
30.设计施工控制网时应该考虑哪些问题:考虑施工误差和施工测量误差,施工测量误差还包括控制网误差和放样误差。施工控制网精度设计的原则:可忽略不及原则
31控制网优化有哪些方法:模拟法有哪些优点:优点:计算简单,易于编写设计程序,灵 活性,行性,计算结果可用图形显示,有利于设计者分析判断,设计可利用“人机对话”形 式。点:计算时间较多,优化设计方案需要设计多种方案比较或逐步趋近而获得,可能漏掉 最初的设计方案。有哪些质量标准:1)精度,描述误差分布离散成度的一种度量2)可靠 性,发现和抵抗模型误差的能力大小的一种度量 3)灵敏度,监测网发现某一变形的能力大 小一种度 4)经济 建网费用
32.桥梁施工控制网的布设原则 :1)图形要素简单有足够强度 2)桥轴线应作为控制网的一条边 3)控制网的边长都与河宽有关 4)历史最高洪水位 5)主网与辅网。
第六章
34.建筑方格网建立的方法:首先选定方格网的主轴线,建立首级控制网,然后再加密或者 扩展方格网。入锅测区范围较大时,也可直接采用GPSRTK方法放样方格点,如果建筑区 对施工控制网的精度要求较高,则必须用归化法建立方格网。
35测图,桥梁,水利,工业厂区控制网的差异:测图~在工程施工前勘测设计阶段建立为绘制地形图服务。桥梁~为桥梁的施工放样提供控制,控制网图形简单精度高,桥轴线作为控制网的边布设主辅网。水利~为水利工程的施工放样提供控制,控制网以下游为重点,坝轴线作为控制网的一条边,分级布设。工厂~为放样各个建筑物的主要轴线提供控制。
36.放样平面点位方法:极坐标法、全站仪坐标放样法、GPSRTK放样法、距离交会法、角度交会法、自由设站定位法。
37.高程放样的方法:水准仪放样、全站仪无仪器高放样、GPS RTK放样。
38.直线放样的方法 :规划放样法。
39.铅垂线放样的方法:经纬仪+弯管目镜法、光学铅垂仪法、激光铅垂仪法。
40.角度前方归化法放样点位的步骤(归化值的计算):角度交会法放样的放样的放样元素是 两个交会角β
1、β2,它们可按已知点的坐标和待定点的设计坐标算得,现场放样时在两个 已知点上架设两台经纬仪,分别放样相应的角度,两台经纬仪视线的交点即是待定点P的平面位置,极坐标法放样,距离<100m,点位误差<2cm时,分析测角测边精度
41.极坐标放样,根据等影响原则分析它的测边与量边的原则:可忽略不计原则。
工程测量计算 篇2
关键词:软件算量,手工计算,工程造价
0 引言
工程造价中, 工程量计算是编制施工图预算的重要环节, 工程量计算正确与否, 将直接影响工程预算造价的准确。此外, 工程量也是施工企业编制施工计划、编制资金计划、组织劳动力、材料和机具的重要依据。因而, 正确计算工程量对工程建设各单位加强管理, 正确确定工程造价具有重要的现实意义。
现实工程中工程量计算具有工作量较大、繁琐、费时且造价人员需特别细致等特点, 因此工程量的计算时间约占编制整个单体工程造价工作量的50~70%, 而且其精确度和快慢程度将直接影响造价的质量与速度。因此, 改进工程量计算方法, 对于提高概预算质量, 加速概预算速度, 减轻概预算人员的工作量, 增强审核、审定透明度都具有十分重要的意义。
1 广联达软件计算工程量与手工计算工程量的特点
1.1 广联达算量软件的特点
目前计算工程量的方法主要是软件计算和手工计算, 现实工程中常用的算量软件有广联达和鲁班等两种软件, 本文主要选择广联达软件计算和手工计算进行对比分析。
广联达算量软件能计算的工程量主要集中于工程的土建部分和简单装饰部分, 包括:土石方工程量、砌体工程量、混凝土及模板工程量、屋面工程量、天棚及楼地面工程量和墙柱面工程量等, 而对于土建工程中的脚手架费和垂直运输机械费以及二次精装修部分的工程量计算, 现实工程中尚未普及。
广联达算量软件使用时将绘图和CAD识图两项功能合为一体, 并且能够按照各省份清单和定额库自动设定各构件的计算规则, 造价人员只需要先按图纸提供的信息在软件的定义界面完成构件属性的定义, 然后在绘图区域正确的绘出图形, 软件就能按照设置好的计算规则, 自动计算出需要扣减的部位和相应构件, 汇总计算后得出工程量结果, 并且软件还为造价人员提供三维视图的界面, 能让造价人员快速发现绘制错误, 实现缩短计算过程, 计算准确性提高, 大大提升造价人员工作效率的目标。
此外, 因为广联达是目前在实际工程中比较普及的算量软件, 其软件开发公司专门开发了网上论坛及共享平台, 这对初学者提供了学习和交流的机会, 能更好地提高了造价人员计算工程量的准确度。
1.2 手工算量的特点
手工算量是最基本、最原始的工程量计算方法, 造价人员需要熟悉定额和图集以及掌握相应定额和清单的工程量计算规则, 合理的安排计算顺序, 避免计算中的混乱和重复。现实工程实际中, 工程量的计算顺序也无统一、固定的规则, 需要造价人员结合具体工程的特点来进行, 通常可以按工程具体的施工顺序来计算, 这样尽可能避免漏项, 同时也要遵循计算步骤简洁的原则, 考虑将前期计算的工程量能为后续工程量计算所利用, 尽量避免重复计算。在同一分部中的工程量计算时应遵循:先算工程量小的分部, 后计算工程量大的分部, 先计算特殊部位, 后计算一般部位的原则。计算顺序从建筑与结构两部分区分, 宜先计算结构部分, 后计算建筑部分, 同时注意建筑标高与结构标高、层高与净高、标高与高度等专业名词的区别与联系。
手工计算虽然计算过程比较繁琐, 但只要造价人员需要计算的部位, 都可以通过具体计算公式算出来, 特别是一些软件中不方便绘制的地方, 因此现实工程中在二次精装修、安装工程及市政工程等工程中的造价计算运用十分广泛。
2 广联达软件计算工程量与手工计算工程量对比实例
现将工程中具体实例来对比软件计算工程量和手工计算工程量的结果, 从而分析两者之间差异以及差异产生的原因。
2.1 工程概况
徐州城置天际一期是由中国城市置业有限公司投资新建的住宅工程, 该项目位于徐州经济技术开发区, 东临站前路, 南靠城东大道, 本例中选取11号楼, 该单体地下2层, 地上34层, 建筑面积16945.57m2, 檐高99.75m, 标准层高2.9m, 采用筏板基础, 为框架剪力墙结构。由于土方工程涉及人防工程, 采取单独设计, 单独造价编制, 不在此次考虑范围。
2.2 软件算量与手工算量结果对比
运用广联达软件算量和手工算量, 计算得出软件计算工程量和手工计算工程量, 误差分析以手工计算为标准, 通过对比软件算量与手工算量的偏差, 列出软件算量与手工算量偏差在5%及以上的清单项 (见表1) 。
2.3 软件计算工程量与手工计算工程量的结果偏差分析
2.3.1 主体结构部分偏差
主体结构部分偏差主要集中在砌筑和砼分部, 具体如下:
①清单编码010304001005, 项目名称为200mm厚煤矸石烧结空心砖, 图纸显示为所有楼层北窗台和南窗台处砌筑部分, 软件计算工程量为684.86m3, 手工计算工程量为339.8m3, 偏差101.55%, 偏差较大, 其主要原因在于此处砌筑工程量手工计算以砼为节点, 软件计算规则是以窗台梁为节点, 处理较为复杂, 因此在图形算量中较难绘制, 实际清单量以手工计算的工程量为准。
②清单编码010405001005和010405001006, 项目名称为砼现浇板, 图纸中显示为中庭不同标高处且不同砼标号的悬挑板部位, 其中板底标高在28.78-43.28m之间时:软件计算工程量为40.29m3, 手工计算工程量是38.07m3, 偏差5.83%;板底标高在46.18-95.48m之间时:软件计算工程量为215.13m3, 手工计算工程量是205.88m3, 偏差4.49%, 主要原因在于软件计算时与剪力墙相交处存在扣除不完全而多算的现象, 因此实际清单量以手工计算的工程量为准。
③清单编码010405001010、010405001011和010405001012, 项目名称为砼现浇板, 图纸中显示为不同标高处且砼标号不同的南阳台板部位, 软件计算工程量与手工计算工程量偏差分别为7.68%、5.77%、5.77%, 主要原因在于手工计算时阳台板面积是按3.1m*0.6m, 而软件计算时是按3.3m*0.6m, 显然软件计算混凝土量的时候没有减去剪力墙的部分, 因此实际清单量以手工计算的工程量为准。
2.3.2 简单装饰部分偏差
简单装饰部分偏差主要集中在踢脚线和楼梯抹灰部分, 具体如下:
①清单编码020105001001和020105001002, 项目名称为踢脚线抹灰, 图纸中显示为清单编码020105001001为踢脚线水泥砂浆罩面, 手工计算工程量为201.927m2, 软件计算工程量为224.84m2, 偏差为11.35%, 清单编码020105001002为踢脚线水泥砂浆找平拉毛, 手工计算工程量为1788.5865m2, 软件计算工程量为1561.9m2, 偏差为-12.67%, 分析其主要原因在于踢脚线在软件算量布置的过程中, 当两堵墙的交点没有完全重合的时候, 会有一小部分布置不上, 当是独立的一堵墙的时候, 顶端也不好布置。因此, 实际清单量以手工计算的工程量为准。
②清单编码020301001004, 项目名称为楼梯天棚抹灰, 手工计算工程量为1049.3m2, 软件计算工程量为125.11m2, 偏差为-88.08%, 其主要差异在于软件中楼梯板底的斜面不好表示, 而本清单工程量主要部分就在于楼梯, 因此, 实际清单量仍以手工计算的工程量为准。
3 结语
随着全国统一工程量清单计价规范的推广以及对工程量的计算效率提高的要求, 使用软件算量已经成为造价行业的一种趋势, 软件计算工程量是未来发展的趋势。在现阶段, 掌握快速的软件计算工程量的业务技能并熟练应用算量软件开展业务, 已经成为一名造价工作者所必备的素质之一。上述通过手工计算工程量与软件计算工程量差异的实例对比可知, 手工计算工程量在一些复杂的节点计算方面还有一定的优势, 但是随着算量软件的不断完善以及造价人员日益增加的软件处理技巧, 手工计算工程量势必会被逐步取代。
参考文献
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桩基础工程工程量计算方法 篇3
【摘要】工程量清单计价方式已经在在建筑市场中得到了普遍认可。但是在具体操作时还存在不少问题,本文提出了桩基础工程工程量计算方法。
【关键词】桩基础;工程;工程量;计算;方法
【Abstract】BOQ pricing has been widely recognized in the construction market. But there are many problems in specific operations Shihai proposed a pile foundation engineering calculation methods.
【Key words】Pile foundation;Quantities;Engineering calculation;Method
由于工程量清單计价方式具有能适应市场经济发展的需要,规范招标市场、降低社会成本、提高工作效率、实现与国际惯例接轨等优点,这种计价方式已经在建筑市场中得到了普遍认可。但是在具体操作时还存在不少问题,本文提出了桩基础工程工程量计算方法。
1. 桩基础工程工程量计算规则
1.1计算打桩(灌注桩)工程量前应确定的事项。
(1)确定土质级别:依工程地质资料中的土层构造.土壤物理、化学性质及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。
(2)确定施工方法、工艺流程,采用机械型号,桩、土壤泥浆运距。
1.2桩基础工程土的级别划分。
(1)桩基础工程定额中土的级别划分应根据工程地质资料中的土层构造和土的物理、力学性能的有关指标,参考纯沉桩时间确定。凡遇有砂夹层者,应首先按砂层情况确定土级。无砂层者,按土的物理力学性能指标并参考每米平均纯沉桩时间确定。用土的力学性能指标鉴别土的级别时桩长在12 m以内,相当于桩长的1/3的土层厚度应达到所规定的指标。12 m以外,按5m厚度确定。土壤的级别可按下表进行确定。
(2)桩基础工程定额中除静力压桩外,均未包括接桩,如需接桩,除按相应打桩定额项目汁算外,按设计要求另计算接桩项目。
2. 打预制钢筋混凝土桩工程工程量的计算
2.1方桩(三角)桩工程。
(1)计算规则。
打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长(包括桩尖、不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积计算。
(2)计算公式。
其工程量计算公式为:单桩体积=桩截面面积×桩全长
(3)计算实例。
某桩基础工程共打预制钢筋混凝土方桩256根,桩长12.5m,其中桩尖0.5 m,桩截面为300 m m×300 m m,试计算打预制钢筋混凝土方桩工程量。
计算方法:
根据公式,单桩体积=桩截面面积×桩全长可知:
V=0.3×0.3×12.5×256=288.0m
某工程需用如图1所示预制钢筋混凝土方桩200根,如图2所示预制混凝土管桩150根,已知混凝土强度等级为C40,土壤类别为四类土,求该工程打钢筋混凝土桩及管桩的工程数量。
2.2.4计算方法:
计算公式:按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算,则
(1)土壤类别为四类土,打单桩长度11.6 m,断面450 mm×450 mm,混凝土强度等级为C40的预制混凝土桩的工程数量为200根(或11.6×200=2320 m)。
(2)土壤类别为四类土,钢筋混凝土管桩单根长度18.8m,外径600mm.内径300mm,管内灌注Cl0细石混凝土,混凝土强度等级为C40的预制混凝土管桩的工程数量为150根(工程量清单数量)。
2.2.5如果是施工企业编制投标报价,应按建设主管部门规定办法计算工程量。
(1)方桩单根工程量: V桩=S截×H×H=0.45×0.45(1l+0.6)=2.35 m3
总工程量=2.35×200 =469.8 m3
(2)管桩单根工程量:
总工程量=4.04×150=606.48m3
3. 接桩和送桩工程工程量的计算
3.1接桩工程量。
3.1.1计算说明。
往往在打桩过程中会出现预制桩长度满足不了设计要求的情况,这时就需要将两根(或两根以上)预制桩连接起来。接桩时先把前段桩打到地面附近剩1 m左右时,采用某种技术措施,把后段桩与前段桩连接紧固后,再继续向下打入土中,这种桩与桩连接的过程就叫接桩。
接桩的方式在定额中有两种:
(1)焊接法。当前段桩打到打桩机操作平台高度后,将下一段吊起对准前一段桩的顶端.然后把上下两段桩头预埋的连接件以钢板(或角钢)包裹后再用电焊焊牢,这就是“电焊接桩”。
其工程量按设计接头,以“个”计算。
(2)硫磺胶泥接桩法。在预制桩时将某段桩的一端预留四个锚筋孔,另一段桩的下端预留四根锚筋。打桩时先将留有锚筋孔的桩打入地下,再打留有锚筋的那段桩。接桩时在两段桩的接触面涂抹硫磺胶泥来粘结,然后将桩的锚筋插入前段桩的锚孔中,使上下两段桩粘结起来.这就是“硫磺胶泥接桩”。其工程量按桩断面以“m2”计算进行。
3.1.2计算实例。
(1)某工程为打预制钢筋混凝土方桩,断面为500 mm×500 mm,用硫磺胶泥接桩,接桩数量100个,求其工程量。
(2)计算方法:
接桩的工程数量计算如下。
计算公式:按设计图示规定以接头数量(板桩按接头长度)计算。
则断面为500 mm×500 mm.用硫磺胶泥接混凝土方桩的工程数量为100个。
3.2送桩工程量。
(1)计算说明。
在打钢筋混凝土预制桩工程中,由于某种原因,有时要求将桩顶打到低于打桩机架操作平台以下.或将桩顶面打人自然地坪以下,这时桩锤就不能触击到桩头,需要用一根“送桩”接在桩顶部以传递桩锤的锤击力,将桩打到设计要求的位置,然后去掉送桩的这一过程叫做“送桩”。
(2)计算公式。
送桩按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪另加0.5 m)计算。单根送桩工程量计算式为:
V=S×(h+0.5)
式中 S一一桩截面面积;
h一一桩顶面至自然地坪高度。
(3)计算实例
某桩基础工程共打预制钢筋}昆凝土方桩256根,桩截面面积为300×300mm,设计桩顶面高度为室外地面以下0.8m,试计算送桩工程量。
计算方法:
根据公式: 可知:
V=0.3×0.3×(0.8+0.5)×256=29.952(m3)
参考文献
[1]陈志华,邹露萍. 工程量清单及计价 . [M]. 北京.石油工业出版社,2012.
[2]何立红. 工程量清单及计价. [M].武汉.武汉理工大学出版社, 2012.
造价工程师土建工程计算技巧 篇4
1.土建工程量的计算依据和准备
在计算工程量之前,看到图纸先不要急于计算,首先将施工图分类,把建筑图和结构图分成两部分,认真详细地读懂读透施工图纸,认为有必要的东西应先用笔记下来。
2.门窗洞口先统计出来
把门窗洞的材质、规格、所在的位置统计清楚,经可用表格的形式把每樘的面积和所在部位的面积都先计算出来,这样就为以后的工作打下了良好的基础。可以说,门窗部分的工程量也已经出来了,在计算砌体和粉刷时,如需要扣门窗洞口,就可以在门窗表中查到,就不会再分别查找了,减少了麻烦,从而提高计算速度。
3.统计工程项目中的混凝土构件
各种梁、板、柱的数量,规格,砼标号,所在层数,是否埋入墙体等,这样做的目的一是减少翻阅图纸的次数,二是便于以后的查找和核对,如果是埋入墙体的砼构件,还应把埋入位置标注清楚,在计算墙体时就可以直接扣除。
4.钢筋计算窍门
在计算某一混凝土构件或有钢筋的混凝土部位时,在计算工程量的同时,把该部分的钢筋也计算出来,但工程量和钢筋必须是分开的,应该是两本计算草底,一本是钢筋计算草底,一本是工程量草底,并把钢筋所在的构件号、构件的数量、钢筋的型号、箍筋的间距都标注清楚。
利用基数计算工程量的技巧
在计算工程量时,首先应该计算出几个基础基数,如果基数计算准确,便于以后计算工程量时应用,还可以提高计算工程量的速度。基数主要有“三线两面”。
(1)两面:一是每个单位工程的建筑面积,包括建筑物地勤郐以上建筑面积和贴建筑面积,另一个是墙体的水平面积,包括内墙和外墙。它们的计算主要是依据施工图纸和建筑工程预算定额的计算规则进行计算。此数据在计算楼地面、天棚粉刷等都能用到它。
(2)三线:即为外墙的外边线、外墙的中心线、外墙的内边线。在计算三线时依照施工图必须计算准确,否则以后计算出的工程量也是不正确的。外墙外边线的是计算外墙装饰、外墙架子的基数。外墙中心线是计算外墙砌筑及基础的基数.外墙内边线是计算室内粉刷的基数。
1.内墙净长线
主要是计算内墙砌筑,内墙粉刷、内墙架子等的基数。其主要有基础以上内墙净长线,基础净长线等,应该分别计算。
2.阳台外边线
阳台的外边线可以根据施工图纸,按规格不同分别计算,将来可以用它计算栏板的砌筑、粉刷、阳台扶手等工程量。
3.层高计算
依据施工图纸将层高分别算出,不同层高的都应列出,如首层,标准层,顶层等。另外,还要算出室内外高差,基础埋深等。
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电力计算工程概算定额 篇5
土石方与施工降水工程
工程量计算规则
1、土石方体积按挖掘前自然密实体积计算,松散系数与压实系数影响的土石方量已在定额
中考虑。
2、以场地平整设计标高为土石方挖填起点计算标高。土石方挖深为挖方起点计算标高至基
础(或底板)垫层底标高。
3、场地平整土石方量按照场地平整挖土方量计算工程量;场地平整亏方碾压或夯填,按照
场地平整亏方量计算工程量,亏方量=填方量-挖方量,亏方碾压与夯填定额子目中不包括购土费。
4、建筑物、构筑物基础土石方按照挖方体积计算工程量,不计算行驶坡道土石方开挖量。
当土方挖深超过1.2米宽时,按如下工程量计算规则计算;当土方挖深小于1.2米时,不计算放坡挖土方量,即取消土方开挖长或宽中的“0.5*挖深”
土方开挖长或宽:
——主厂房土方开挖长或宽=轴线尺寸+8.2m+0.5*挖深。
——主要建筑物与构筑物土方开挖长或宽=基础外边(或外壁)尺寸+3.0m+0.5*挖深。——机械施工独立基础土方开挖长或宽=基础底边尺寸+1.2m+0.5*挖深。
——机械施工条形基础土方开挖长=轴线尺寸,土方开挖宽=基础底宽+1.2m+0.5*挖深。
5、挖淤泥流沙工程量按照实际体积计算。
6、运距每增加1km土石方量按照运方量计算。
7、施工降水井管安拆:
装饰预算中其他工程工程量的计算 篇6
一、清单项目设置及说明
1、其他工程共包括七部分48个项目,项目组成见表。
2、相关问题与说明:
1)厨房壁柜与吊柜:以嵌入墙内者为壁柜,以支架固定在墙上的为吊柜。2)压条、装饰线等项目已包括在门扇、墙柱面、天棚等项目内的,不得再单独
列项。
3)洗漱台项目适用于石质(天然石材、人造石材)、玻璃等
4)旗杆的砌砖或砼台座、台座的饰面可按建筑工程和安装工程的有关章节另行
列项编码,也可纳入旗杆报价内。
5)美术字不分字体,按大小规格分类,固定方式是指粘贴、焊接、铁钉、螺栓、铆钉固定
二、清单项目工程量计算
其他工程包括招牌基层、灯箱面层、美术字、压条、装饰条、暖气罩、镜面玻璃、货架、柜类、拆除等。
1)招牌基层
平面招牌基层,其工程量应区别不同造型,按招牌正立面面积以“m2”计算,复杂
形的凹凸造型亦不增减。
沿雨篷、檐口或阳台走向的立式招牌基层,按平面招牌复杂形执行时,应按展开
面积计算。
箱体招牌和竖式标箱的基层,其工程量按设计图示外围体积以“m3”计算。突出箱外的灯饰、店徽及其他艺术装潢等均应另行计算。广告牌钢骨架其工程量按钢骨架的理论重量以“t”计算。
2)招牌面层
灯箱面层,其工程量按设计图示尺寸箱体封面的展开面积以“m2”计算。
招牌面层,按相应顶棚面层项目执行,其人工乘以系数0.8。
美术字安装,其工程量区分不同材质和字的最大外围矩形面积,按设计图示数量
已“个”计算。
3)压条、装饰线条,其工程量均按设计图示尺寸长度以“m”计算。
4)暖气罩(包括脚的高度在内)按边框外围设计尺寸以垂直投影面积以“m2”计
算。
5)镜面玻璃安装、洗室木镜箱工程量,按镜面镜箱正立面面积以“m2”计算。
6)塑料镜箱、毛巾环、肥皂盒、金属帘子杆、浴缸拉手、毛巾杆安装工程量,按图示设计数量以“只”或“付”计算。不锈钢旗杆按设计图示尺寸以旗杆高度“m”计算。大理石洗漱台按设计图示台面水平投影面积以“m2”计算(不扣除孔洞面
积)。
7)货架、柜橱类工程量,按照货架、柜橱以正立面的面积,架、柜的高(包括
脚的高度在内)乘以宽以“m2”计算。
8)收银台、试衣间等的工程量,按设计图示数量以“个”计算,其他矮柜类工程量,按矮柜的设计长度以“m”为单位计算。
9)装饰工程中相关构件拆除工程量,按相应构件制作安装工程量的计算股则执
基坑支护工程计算研究 篇7
根据场地、地层、基坑深度、设备等条件选择支护的方法, 并力求做到支护方案的优选及设计计算的正确, 具体参考建议:
(1) 粘性土、粉质粘土等强度较高的地基, 当基坑深度H<6m时, 放坡开挖或悬臂桩 (单、双排) 墙支护;当H>6m时, 用土钉支护, 若地下水位高, 进行降水或施工防渗墙配合土钉使用;也可采用锚杆桩墙支护的方案, 锚杆层数不宜超过四层。
(2) 淤泥质或饱和粘性土等软弱地基, 当H<7m时, 且只考虑边坡稳定时, 优先选用水泥土搅拌桩等重力式支护方案;当基坑较深时, 可采用地下连续墙内支撑支护的方案或逆作法施工。
(3) 对于松散的砂土层或粉细砂土层, 可用化学注浆加固与桩墙支护相结合的支护方案;其次为土钉支护及地下连续墙的施工方案, 也可考虑用插筋补强及网状结构树根桩的支护方案。
(4) 对于防渗止水要求严格的基坑工程, 桩间土体宜采用高压旋喷 (或定喷、摆喷) 注浆进行防渗补强加固;也可用地下连续墙 (内支撑、逆作法) 或沉井法施工的方案。
(5) 为节约投资, 基坑较深时应多采用组合式的支护方案, 对于直立性较好的土体, 上部放坡开挖 (坡深3~4m) , 下部桩墙支护, 以减少锚杆层数;亦可采用土钉与锚杆相结合的支护方案。
(6) 对于大型基坑 (平面尺寸及深度都较大) 工程, 可采用中央开挖施工法、开槽施工法等支护方案;每个边坡的支护方法可以不同。
2 支护板桩的受力性状
(1) 悬臂式板桩:
插入土体部分视为固定端, 上部为自由端, 即看作悬臂梁结构。
(2) 浅埋单锚式板桩:
插入土体部分视为固定铰, 上部锚拉作用点为活动铰, 即看作简支梁结构。
(3) 深埋单锚式板桩:
插入土体部分视为固定端, 上部锚拉作用点为活动铰, 即看作静不定梁结构。
(4) 多层锚拉式板桩:
插入土体部分视为固定端, 上部各个锚拉作用点为活动铰, 即看作连续梁结构。
3 支护结构的破坏形式
支护结构的破坏形式分为支锚结构系统破坏;板桩底部向基坑内侧移;板桩弯曲破坏;整体圆弧滑动;基坑底管涌发生, 见图1。
4 侧向土压力计算模式
关于基坑桩墙侧向土压力计算模式很多, 主要采用的有以下两大类:
(1) 以Rankine、Coulomb等理论公式计算的土压力, 使用时应注意地基土的c、φ的取值。计算时还应考虑地面荷载、地面不规则几何形状等对桩墙侧土压力的影响。土压力与水压力可分开计算, 也可合并计算;合并计算时地下水以下土的重度取饱和含水重度, 降水后土层按稍湿状态考虑。对于粘性土, 可忽略粘聚力, 适当增加内摩擦角来计算。
(2) 由土压力计等测定换算的实测值为基础的土压力分布模型 (图示法) 或侧压系数法, 亦称用表观土压力系数计算的土压力, 图示法中采用较多的是Terzaghi-Peck所建议的土压力分布模型法。
5 基坑底桩前土压力计算取值
基坑底桩前土抗力常采用的是Rankine公式计算, 由于计算出来的被动土压力是以极限状态为前提的, 当被动土压力达到理论计算值时, 其围护结构的变形位移将很大, 一般达到坑深或桩墙高度的5%, 这么大的变形位移是基坑支护结构所不能允许的。因此, 对于基坑支护被动土压力计算中, 一般取其折减系数η=0.3~0.5。
6 护桩与土体间的摩擦作用
桩墙支护结构在土压力作用下发生变形变位时, 护桩和土体之间有相对位移而产生摩擦力, 摩擦力将使桩墙后的主、被动土压力减小;相反确使桩墙前面的被动土压力增大。为此进行支护结构设计时应考虑桩墙与土体的摩擦作用, 即将墙前、后的被动土压力乘以修正系数。
但为慎重起见对主动土压力可不进行折减。一般使墙前被动土压力增大的修正系数可取K=1.5~2.8;使墙后被动土压力减小的修正系数可取K′=1.0~0.35。修正系数与土的内摩擦角φ有关, φ值越大, 修正系数K越大, 而K′越小。
实际工程设计计算中, 为简化起见, 既不进行被动土压力理论计算值的折减, 也不进行因摩擦作用而使墙前被动土压力增大的修正。
7 支护结构设计应考虑的问题
确保锚杆 (支撑) 的强度与稳定;板桩的入土深度应满足要求;板桩截面尺寸、间距、抗弯强度够用;基坑底稳定验算满足要求。
7.1 悬臂式板桩的计算
7.1.1 单排式板桩计算
(1) 试算求t1, 使得:
(2) t= (1.1~1.2) t1;
(3) 求Mmax及作用点位置;
(4) 选择板桩尺寸, 验算强度。
7.1.2 双排式板桩计算
将双排桩看做钢架结构计算内力。
(1) 双排桩的Mmax是单排桩的75%;
(2) 桩顶位移是单排桩的30%~40%;
(3) 护桩入土深度是单排桩的70%;
(4) 桩直径Φ400~600nm, 排距L= (1.5~3.0) d。
7.2 单锚式板桩的计算
7.2.1 浅埋式单锚板桩的计算 (简支梁法求解)
7.2.2 深埋式单锚板桩的计算 (等值梁法求t1)
(1) 以d点主、被动土压力强度相等, 求t0:
由 γt0kp=γ (H+t0) ka
得
(2) 求相当梁的锚杆支反力R、t0处的支反力P、Mmax及作用点h。
(3) 求护桩的最小入土深度t1:
t= (1.1~1.2) t1
7.3 多层锚拉板桩的计算
7.3.1 支锚结构的层间距布置型式及特点
(1) 等弯矩布置:
各跨度的最大弯矩相等, 可充分利用板桩的抗弯强度;但是较深基坑, 下部的支锚层距过小, 层数多, 不经济。
(2) 等反力布置:
各层支锚水平反力基本相等, 使锚杆设计简化;但当基坑较深时, 下部的支锚层距过小, 层数多, 同样不经济。
(3) 等间距布置:
支锚结构的上、下排间距基本相同, 基坑较深时, 减少了支锚层数, 较经济;但带来了较复杂的计算量。等间距布置在工程实际中设计最为普遍。
7.3.2 等弯矩布置
h=[6wfy/Yka]1/3, h1=1.11h, h2=0.88h, h3=0.77h, h4=0.70h, h5=0.65h, h6=0.61h, h7=0.58h, h8=0.55h
7.3.3 等反力布置
h1=0.60h, h2=0.45h, h3=0.36h, h4=0.32h
7.3.4 等间距布置
等间距法求板桩的入土深度:
由
(kp-ka) t
解方程可求出t1。
按着1/2分担法可求出各层支锚结构的水平反力, 再乘以1.35不均匀系数就是水平力的设计值, 通过连续梁可求出Mmax及作用点h。
8 结 语
本文介绍了支护结构方案的选择、支护结构的破坏形式、支护板桩的受力性状及支护结构设计应考虑的问题, 为基坑支护工程计算研究提供一些参考建议。
摘要:对基坑支护工程进行了计算研究。
关键词:基坑支护,基坑设计,破坏形式
参考文献
[1]范立础.桥梁工程[M].北京:人民交通出版社, 1992.
[2]JG J79—2002, 建筑地基处理技术规范[S].
[3]GB50202—2002, 建筑地基基础工程施工质量验收规范[S].
[4]李静.深基坑支护工程中土压力的选取与计算[J].勘察科学技术, 2004, (04) .
[5]邓尚平.深基坑锚杆支护设计计算理论及工程应用[J].采矿技术, 2002, (04) .
闭合导线测量内业计算讲解方法 篇8
关键词: 闭合导线测量 内业计算 讲解方法
引言
工程测量在开展工作的过程中必须遵循“从整体到局部,先控制后碎部,步步有校核”的原则,即首先在指定测区选定控制点建立控制网,使用精密仪器利用精确方法进行控制测量工作。在控制测量平差完成的基础上,根据控制网进行碎部测量或测设。控制网可以分为两种:平面控制网和高程控制网,其中,测定控制点平面位置(x,y)的工作,称为平面控制测量,测定控制点高程位置(H)的工作成为高程控制测量。导线测量由于线路的布设形式,是比较适合进行建筑平面控制测量的方法。
导线测量内容在大部分工程测量教材中都位于后半部分,原因是它的学习需要有前期的一些学习基础,这就说明学好导线测量需要将前期的知识首先融会贯通,而这些基础知识在建筑工程专业体系内别的课程中很少涉及。总结可知,导线测量中涉及水平角度测量、边长测量,所以外业方面一定程度上综合,同时,在内业计算中,涉及坐标正反算、角度误差处理、测距误差处理。这些知识的综合应用,尤其是内业的数据整理计算,对部分学生来说是一个极大的挑战。
采取什么样的授课方法,能够尽量让学生们在理解的基础上,将前期所学的知识融汇到导线测量内业计算中,顺利完成数据整理,是每一个讲授工程测量专业课程的教师头疼的问题。
本文提供一种讲授思路,相对来说更能让学生理解、掌握导线测量内业数据整理计算的方法,其主要过程如下:
一、讲明闭合导线内业计算所使用的基本公式
导线测量实际是计算待求导线点的平面坐标(x,y),计算公式如下:
x?=x已知+Δx;y?=y已知+Δy
公式中坐标增量Δx、Δy计算的基本原理来源于坐标正算,公式如下:
Δx=Dcosα;Δy=Dsinα
在上面两组公式的组合公式中即可得到,要计算待求导线点的坐标,实际取决于外业中量测的导线边长D和坐标方位角α,其中导线边长D是直接观测值,而坐标方位角α需要通过推算才能得到,推算公式如下:
α前=α后+β左±180°
α前=α后-β右±180°
可以知道,坐标方位角与外业实测的转折角关系密切。
二、计算的基本步骤
由于测量数据总是存在误差,要进行闭合导线内业计算,首先应该考虑对观测值进行误差处理。由内业计算所使用的基本公式可以得到结论,要进行闭合导线测量内业计算实际,只需要三个大的步骤:
(一)处理实测转折角误差;
(二)处理实测边长误差;
(三)利用坐标正算公式,将处理过的转折角和边长带入公式计算出待求导线点的平面坐标。
三、测量数据误差处理基本思路
由于前边总结的计算步骤中两个步骤需要处理实测数据误差,因此将误差处理基本思路总结如下:
(一)计算线路实测总误差,计算线路容许误差,并将二者进行比较,当误差小于限差时,可以进行第二步处理;
(二)计算改正数(分配误差,将误差反号按一定原则进行处理);
(三)计算改正后的数值以用于后期计算(改正后数值=实测数值+改正数)。
四、具体计算步骤
按照二中的计算步骤,将三中的观测值误差处理步骤插入,进行计算即可。
(一)处理实测转折角误差
1.计算线路实测总误差,计算线路容许误差,并将二者进行比较,当误差小于限差时,可以进行第二步处理。具体如下:
f■=∑β■-(n-2)×180°
计算f■
对二者进行比较,若误差比限差小,则进行第二步计算。
2.计算改正数:
v=-f■/n
3.计算改正后的数值:
■=β+v
至此,实测转折角误差处理完毕。由于处理转折角的目的是计算各导线边的坐标方位角,因此,可以利用坐标方位角推导公式,将改正后的转折角数值带入进去,从而推导出导线各边的坐标方位角α。
(二)处理实测边长误差
1.计算线路实测总误差,计算线路容许误差,并将二者进行比较,当误差小于限差时,可以进行第二步处理。具体如下:
边长与转折角不同没有实测理论值,所以将有误差的实测边长D值带入坐标增量中,计算总的坐标增量的误差,即为实测边长D产生的误差。
Δx=Dcosα,Δy=Dsinα
fx=∑Δx,fy=∑Δy
导线全长闭合差f=■
导线全长相对闭合差k=f/∑D=1/M
与容许误差进行比较,若误差比限差小,则进行第二步计算。
2.计算改正数:
vx=-fx×Di/∑D
vy=-fy×Di/∑D
3.计算改正后的数值:
Δ■=Δx+vx
Δ■=Δy+vy
(三)利用坐标正算公式,将处理过的转折角和边长带入公式计算出待求导线点的平面坐标
x?=x+Δ■
y?=y+Δ■
结语
这种讲授方法最大的特点就是可以给学生一个“纲”,即计算的三大基本步骤,这三个步骤是计算的一个主线思路。
在理解为什么会出现以上三大基本步骤的基础上,想办法解决三大步骤中每个步骤的解题思路。可以发现,三大步骤中的前两个都是关于误差处理的。误差处理应该如何做,在本课程的第一部分知识水准测量数据整理中已经学过,但是由于学生的水平有限,再加上时间已经比较长,大多数学生已经记不得如何做,因此教师要给学生列出处理误差的基本方法步骤,这是一个重点。
在大纲和骨架的基础上,将公式依次带入其中,边讲边写出相应步骤,学生理解起来更容易一些。
参考文献:
[1]史菊花.浅谈市政工程导线测量的内业计算[J].城市道桥与防洪,2014.4.
[2]胡伍生,潘庆林.土木工程测量(第四版)[M].南京:东南大学出版社,2012.12.
[3]林长进.建筑施工测量[M].北京:北京出版社,2014.5.
[4]马广恩.小范围控制测量在工程测量中的应用与研[J].门窗,2014.8.
浅谈工程量计算 篇9
【摘要】:工程造价中工程量计算是编制施工图预算的重要环节,工程量计算是否正确,直接影响工程预算造价的准确。正确计算工程量对工程建设各单位加强管理,正确确定工程造价具有重要的现实意义。
Project cost is an important part of the preparation of construction drawing budget calculation of engineering quantity, quantity calculation is correct, directly affect the accurate of engineering budget cost.Correct calculation of quantities of construction units to strengthen management and correctly determine the project cost has important practical significance.【关键词】 工程量计算 造价控制 工程造价 施工图预算
Calculation of quantities Cost control The project cost Construction drawing budget
一、工程量计算
工程量计算在施工图预算以及施工过程中有着举足轻重的地位。1.1 工程量计算的重要性
工程量是编制预算、(标底)或投标报价的原始数据,是编制预算的核心和重要组成部分,也是一项复杂而细致的工作。工程量计算的工作,在整个预算编制过程中是最繁重的一道工序,是编制施工图预算的非常重要环节。一方面.工程量计算工作在整个预算编制构成中所花的时间最长,它直接影响预算的及时性:另一方面,工程量准确与否直接影响各分项工程定额直接费计算结果的正确与否,从而影响预算造价的准确性。
1.2 快速准确计算工程量
(1)熟悉定额计算规则、相关规范及图集
熟悉定额内容及计算规则,也是预算人员的最起码的基本功。所以熟悉和掌握定额内容及计算规则,是快速、准确计算工程量的前提。
(2)合理安排工程量计算顺序
合理安排计算顺序是准确快速计算工程量的关键之一。其目的是为了计算流畅,避免错算、漏算和重复计算,从而加快工程量计算速度。(3)减少和随时清理图纸
预算编制过程中,接触的图纸和预算资料很多,并且内容繁杂。设法减少和随时清理图纸是保证工程量计算快速、准确的方法之一。
二、建设工程造价管理
工程造价是指建设一项工程项目的建造所需要花费的全部费用。为了更好的进行工程建设,使技术和经济更好的有机结合,提高建设单位的投资效益和经营成果,必利用科学的管理方法和先进的管理手段对工程造价进行管理,重点是合理的确定造价和有效的管理造价。
2.1 建设工程造价合理的确定
建设工程从决策阶段到竣工结束投入使用为止,建设造价表现为从投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、承包价到施工预算造价、工程结算造价到最后的竣工决算造价,整个过程是一个由粗到细、由深到浅,最后确定工程实际造价的过程。
所谓建设工程造价的合理确定,就是在建设程序的各个阶段,根据相应的计价依据和计算精度的要求,合理的确定相应造价,同时按有关规定和报批程序,经相关部门批准够成为该阶段工程造价的控制目标。显然,工程造价确定的合理程度,直接影响着工程造价的管理。
2.2 建设工程造价管理的必要性
为保证建设工程造价部突破批准的投资限额,对工程造价必须按建设程序实行层层控制。在建设全过程中,批准的可行性研究报告中的投资估算是拟建项目的国家计划控制造价;批准的初步设计总概算是控制工程造价的最高限额,其后各阶段的工程造价均应控制在上阶段确定的造价额度之内。
步设计及总概算,以工程量控制为重点,编制工程量清单,控制施工图设计施工图预算。
④施工阶段的控制内容
在施工阶段,首先要严格控制工程变更,防止通过设计变更扩大建设规模,增加建设内容,提高设计标准。对因工程变更而造成总造价突破批准限额的,必须报原初步设计,审批单位批准后方可变更。其次,要严格控制施工单位,必须按工期要求合理组织施工,技术方案合理,进度安排适当等。另外,在管理制度上实行层层负责制。责任到人,分工明确,按劳合理分配,责任和个人收益挂钩,激励人人发挥主观能动性控制工程造价,降低成本。
三、结论