下面是范文网小编整理的放样实习报告4篇(工程施工放样实训报告),以供参考。
放样实习报告1
学校: 题目:工程测量放样实习专业:测绘工程学号:姓名:缪玉周
东华理工大学 201130200325
一、 实习目的及要求
1. 掌握用极坐标法放样点位
2. 掌握用角度交会法放样点位
3. 要求每位同学会计算数据
,并能够在实地放样出1到2个点 4. 要求每位同学会处理数据,求出放样精度 二、 实习分组与地点:
按学号顺序每班三组,每组由一位组长负责,每组借一套仪器;实习地点为东华广场 三、 实习仪器:
每组6’全站仪一套,粉笔一盒,放样线若干
四、 实习内容:
完成一矩形建筑物四个角点的平面位置的放样工作,见图所示。
假定A点坐标为XA=100.15m、YA=200.25m,AB的方位角为15°20′,要求1、2点用极坐标法放样,3、4点用角度交会法放样。
五、 放样数据准备:
角度a=26°33′55″,角度b=68°11′50″,角度c=26°33′55″ 角度d=39°48′25″,角度e=09°27′49″,角度f=05°42′43″ SA1=5.59017m SA2=13.46291m SA3=27.95085m SA4=25.12469m B点坐标:(138.726,210.827) A点坐标:(100.15,200.25) 1号点坐标:(104.311,203.983) 2号点坐标:(101.667,213.627) 3号点坐标:(120.957,218.918) 4号点坐标:(123.599,209.272) 放样草图:
六、 实习步骤:
1. 选取一个通视良好的点作为A点,用粉笔画出A点的位置,并注记
2. 在A点架设全站仪,对中整平,在任意方向上放样出B点,并用粉笔注记
3. 把全站仪转到盘左位置,用B点进行后视定向,然后全站仪右转放样出角度a(26°33′55″),在放样出的方向上量取A1的距离5.59m,定出1号点的坐标
4. 同理,全站仪右转放样出角度b(68°11′50″),在放样出的方向上量取A2的'距离13.46m,定出2号点的坐标
5. 在A点右转全站仪放样出角度c(26°33′55″),在放样出的方向上多放几个点,用工程线连接,再把全站仪搬至B点,定向后放样出角度d(39°48′25″),拉出工程线,两条线的交点即为3号点,并观测出坐标值
6. 同理,在B点盘右左转全站仪,放样出角度e(09°27′49″),然后在A点放样出角度f(05°42′43″),两工程线的交点即为4号点坐标,并观测出坐标值 七、 实习数据与成图: ? 4个点的放样后的坐标为:
1号点坐标:(104.314,203.985) 2号点坐标:(101.669,213.632) 3号点坐标:(120.957,218.918) 4号点坐标:(123.602,209.274)?
八、 放样检查:
1. 角度误差:
△∠1=90°00′00″-90°00′05″=0°0′05″ △∠2=90°00′10″-89°59′37″=0°0′33″ △∠3=89°59′50″-89°59′29″=0°0′21″ △∠4=90°00′00″-90°00′49″=-0°0′49″ 因为角度误差要求≤±60″,所以满足精度要求。
放样实习报告2
测量学首先是一项精确的工作,通过在学校期间在课堂上对测量学的学习,使我在脑海中形成了一个基本的、理论的测量学轮廓,而实习的目的,就是要将这些理论与实际工程联系起来,这就是工科的特点。测量学是研究地球的形状和大小以及地面点位的科学,从本质上讲,测量学主要完成的任务就是确定地面目标在三维空间的位置以及随时间的变化。在信息社会里,测量学的作用日益重要,测量成果做为地球信息系统的基础,提供了最基本的空间位置信息。构建信息高速公路、基础地理信息系统及各种专题的和专业的地理信息系统,均迫切要求建立具有统一标准,可共享的测量数据库和测量成果信息系统。因此测量成为获取和更新基础地理信息最可靠,最准确的手段。作为园林设计专业的学生,我们要学习测量的各个方面。测绘学基础就是这些专业知识的基础。通过这次实习,锻炼了很多测绘的基本能力。首先,是熟悉了水准仪、经纬仪、平板仪的使用方法,掌握了仪器的整平和检验方法。其次,在对数据的检查和矫正的过程当中,明白了各种测量误差的来源,其主要有三个方面:仪器误差,这是仪器本身所决定,属客观误差来源。观测误差,这是由于人员的技术水平而造成,属于主观误差来源。外界影响误差,这是受到如温度、大气折射等外界因素的影响而这些因素又时时处于变动中而难以控制,属于可变动误差来源。了解了如何避免测量结果错误,最大限度的减少测量误差的方法,即要作到:(1)在仪器选择上要选择精度较高的合适仪器。(2)提高自身的测量水平,降低误差水平。(3)通过各种处理数据的方法如:卷尺的使用过程当中拉直,多次测量取平均值等来减少误差。第三,除了熟悉了仪器的使用和明白了误差的来源和减少措施,还应掌握一套科学的测量方法,在测量中要遵循一定的测量原则,如:“从整体到局部”、“先控制后碎部”、“由高级到低级”的工作原则,并做到“步步有检核”。这样做不但可以防止误差的积累,及时发现错误,更可以提高测量的效率。通过工程测量的实践,真正学到了很多实实在在的东西,比如对测量仪器的操作、整平更加熟练,学会了地形图的绘制和测量等课堂上无法做到的'东西,很大程度上提高了动手和动脑的能力,同时也拓展了与同学的交际、合作的能力。一次测量实习要完整的做完,单单靠一个人的力量和构思是远远不够的,只有小组的合作和团结才能让实习快速而高效的完成。而这些,就是在测量之外所收获的了。小组成员的合作很重要,实习小组的气氛很大程度上影响实验的进度。在去测绘之前,所有人的热情都相当高,不仅仅是对测绘的外业感兴趣,更多的是对室外工作的向往。但在经历了太阳的曝晒,我们的热情已被疲劳所掩盖。对于测量来说,确实没有一个人的英雄,只有做好合作——包括本小组内部和各小组之间,才能保质保量地完成任务。
放样实习报告3
一、 实习目的及要求:
1. 掌握用极坐标法放样点位
2. 掌握用角度交会法放样点位
3. 要求每位同学会计算数据,并能够在实地放样出1到2个点
4. 要求每位同学会处理数据,求出放样精度
二、 实习分组与地点:
按学号顺序每班三组,每组由一位组长负责,每组借一套仪器;实习地点为东华广场
三、 实习仪器:
每组6’全站仪一套,粉笔一盒,放样线若干 四、 实习内容:
完成一矩形建筑物四个角点的平面位置的放样工作,见图所示。
假定A点坐标为XA=100.15m、YA=200.25m,AB的方位角为15°20′,要求1、2点用极坐标法放样,3、4点用角度交会法放样。
五、 放样数据准备:
角度a=26°33′55″,角度b=68°11′50″,角度c=26°33′55″ 角度d=39°48′25″,角度e=09°27′49″,角度f=05°42′43″ SA1=5.59017m SA2=13.46291m SA3=27.95085m SA4=25.12469m B点坐标:(138.726,210.827) A点坐标:(100.15,200.25) 1号点坐标:(104.311,203.983) 2号点坐标:(101.667,213.627) 3号点坐标:(120.957,218.918) 4号点坐标:(123.599,209.272) 放样草图:
六、 实习步骤:
1. 选取一个通视良好的点作为A点,用粉笔画出A点的位置,并注记
2. 在A点架设全站仪,对中整平,在任意方向上放样出B点,并用粉笔注记
3. 把全站仪转到盘左位置,用B点进行后视定向,然后全站仪右转放样出角度a(26°33′55″),在放样出的方向上量取A1的距离5.59m,定出1号点的坐标
4. 同理,全站仪右转放样出角度b(68°11′50″),在放样出的方向上量取A2的`距离13.46m,定出2号点的坐标
5. 在A点右转全站仪放样出角度c(26°33′55″),在放样出的方向上多放几个点,用工程线连接,再把全站仪搬至B点,定向后放样出角度d(39°48′25″),拉出工程线,两条线的交点即为3号点,并观测出坐标值
6. 同理,在B点盘右左转全站仪,放样出角度e(09°27′49″),然后在A点放样出角度f(05°42′43″),两工程线的交点即为4号点坐标,并观测出坐标值 七、 实习数据与成图: ? 4个点的放样后的坐标为:
1号点坐标:(104.314,203.985) 2号点坐标:(101.669,213.632) 3号点坐标:(120.957,218.918) 4号点坐标:(123.602,209.274)
? 放样后成图:
八、 放样检查:
1. 角度误差:
△∠1=90°00′00″-90°00′05″=0°0′05″ △∠2=90°00′10″-89°59′37″=0°0′33″ △∠3=89°59′50″-89°59′29″=0°0′21″ △∠4=90°00′00″-90°00′49″=-0°0′49″ 因为角度误差要求≤±60″,所以满足精度要求。
放样实习报告4
圆曲线测设实习报告
一、 实习内容及目的
1. 运用全站仪实地将设计的圆曲线通过坐标法放样出五大桩点及线路中线上的部分中桩点坐标。
2. 结合课堂知识运用公式计算五大桩点坐标及中桩点坐标。
3. 能运用坐标旋转公式将线路独立坐标系下的中桩点坐标转换到相应的线路坐标系坐标下。
4. 能了解并运用“公路坐标计算系统V2.3 Build 328”软件进行曲线坐标计算。
5. 沿曲线前进方向测设支导线用于曲线中桩点坐标的放样。
6. 在曲线交点及支导线上的控制点上分别对曲线进行放样比较两次放样的偏差大小。
二、 实习仪器
拓普康全站仪*1 配套脚架铝合金脚架*2 对中杆*1 对中基座*1 棱镜*2 皮尺*2 计算器*1
三、 实习过程
1. 在直线段部分的两边分别选择两个转点用于交会定出曲线交点。并在所选择的点上做好标志,将全站仪架设在靠近圆曲线的那个交点上,后视另一个转点定向;然后倒镜用棱镜在曲线交点附近位于视线上的直线上放出两个桩点。用相同的方式在另一端直线部分架设仪器并在交点放出两个桩点。然后在放出的四个交点上用皮尺交叉的拉出交点(需要注意交会交点的时候皮尺有一定的宽度,所以对准的时候要用相同边的皮尺交会。)然后将全站仪架设在交点上分别照准直线上的两个转点,如果三点一线则表示放出的交点精度比较高。
2. 将仪器架设在交点上用盘左盘右法测出两条直线的夹角β,用180-β便可以得到曲线的转向角α。小组根据自己所在的地段设计合适的曲线半径和缓和曲线长。然后根据课本P165页相应公式可以算出曲线的综合要素。
3. 将仪器架设在交点上根据算出的切线长T定出直缓点(ZH)的位置并做好标志;同样的方式在另一端直线上找出缓直点(HZ)。
4. 将仪器架设在ZH点上后视转点(或前视交点)定向,然后从ZH点沿着圆曲线前进方向布设支导线用于圆曲线上中桩点的放样。定向之后盘左盘右分别测出相应的转折角和距离。建立以ZH点为坐标原点的独立直角坐标系用于曲线上中桩点坐标的计算,以及支导线上各点的坐标计算。ZH点在线路坐标系中的坐标已知(我们组假定ZH点在线路坐标系下的坐标为:500,500。)且该独立坐标系在线路坐标系下的坐标方位角为30凇
5. 根据课本P166页缓和曲线段和圆曲线段上任意点坐标计算公式计算缓和曲线及圆曲线上每隔20米一个桩点的中线桩坐标数据。(亦可采用“公路坐标计算系统V2.3 Build 328”软件计算,该软件可根据曲线独立坐标系在线路坐标系中的.方位角条件直接算出进行坐标转换之后的各个桩点在线路坐标系中的坐标。)然后根据以ZH点为坐标原点建立的坐标系在线路坐标系中的方位角,通过坐标转换公式计算出所有中桩点以及交点和支导线上控制点在线路坐标系中的坐标。
6. 在交点上架设全站仪,选择工程放样菜单,输入交点的坐标,然后输入ZH点坐标对ZH点进行放样,用于检验之前定出的ZH点的准确性。同样的方式一次输入每一个需要放样的中桩点的坐标,然后由操作仪器的人指挥跑棱镜的人通过前后左右的移动找到要放样的点在实地的位置并放出该点。
7. 在引测的支导线点上架设全站仪,采用与之前相同的方式再对交点以及圆曲线上的
中桩点进行放样,通过两次放样的比较可以直观的看出放样的准确度,并可以选取两次放样点的连线中点作为最终的中桩放样坐标点。
8. 对与中桩点的精确放样大致方式与采用棱镜进行放样相同,不同的是需要用到脚架,
基座来对中以提高放样的精度。同样的先在待放样的点附近先用棱镜放出一个粗略的点位,然后用脚架和基座对中该点。再用全站仪照准基座上的棱镜进行精确的放样,通过更为细致的点标注以及前后左右的调整位置最后精确的定出放样点的位置。
四、 实习小结
1. 通过本次圆曲线测设的实习使我更加具体的理解了工程中曲线测设的整个过程并
且将课本上的知识运用到实际中加深了我对于课本知识的理解。对于曲线综合要素的计算以及曲线上中桩点坐标的计算和坐标旋转计算等加深了理解。
2. 在拉线定交点的时候需要注意到应尽可能用更细的线以便精确的定出交点位置,在
实际工作中定出交点后还应该保存好用于定交点的桩点,以便于在交点遭到破坏时能够及时恢复交点位置。
3. 相对于手工计算坐标位置而言采用“公路坐标计算系统V2.3 Build 328”软件计算坐
标就简便多了,只需要输入一定的已知条件就能轻易的计算出需要的曲线要素和中桩点坐标。不过值得注意的是,该软件在计算中桩点坐标的时候并没有将两段缓和曲线分开来计算,而是采用相同的计算公式一次性完成了整个计算过程,以至于后半段缓和曲线的坐标与手工计算得到的坐标偏差较大。因为计算曲线上任意点坐标的公式都是以ZH点为坐标原点,相对于离ZH点较远的后一段缓和曲线而言误差的累计使其采用相同的公式计算得到的坐标比手工用公式计算后通过坐标旋转得到的坐标而言偏差较大。
下附我们小组用“公路坐标计算系统V2.3 Build 328”软件计算中桩点得到的坐标数据。
下面显示的是你输入的已知数据,用于你以后对数据的复查!您输入的已知数据: 您输入的ZH点桩号为:K0+0.0000
您输入的ZH点的x坐标为:500.0000
您输入的ZH点的y坐标为:500.0000
您输入的曲线转角值为:51°25′33.00″
您输入的曲线的缓和曲线的长度为:30.0000米
您输入的路线方位角为:30° 0′0.00″
您输入的路线半径为:200.0000米
曲线要素:
半径:200.0000 曲线长:209.5100
转角:51°25′33.00″(右) 切线长T:111.3965
外矢距:22.1888 切曲差:13.2830
ZH(K0+0.0000)X=500.0000 Y=500.0000
HY(K0+30.0000)X= 525.5913 Y=515.6408
QZ(K0+104.7550)X= 578.1393 Y= 568.1981
YH(K0+179.5100) X= 607.8688 Y= 636.3135
HZ(K0+ 209.5100)X=613.0802 Y=665.8497
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