大型结构异形体施工的测量及精度控制方法与流程

文档序号:12032779阅读:335来源:国知局

本发明涉及建筑施工领域,具体是一种大型结构异形体施工的测量及精度控制方法。



背景技术:

传统的大型异形体施工测量放线主要是利用autocad软件对轮廓曲线进行等分分割,通过各端点坐标的定位,利用圆滑过渡曲线进行连接。该方法操作简便,易于现场实现,缺点就是轮廓线的弧度难以控制,在大型异形体结构外形要求较高,高层、超高层异性建筑中难以普及应用,质量控制、成本控制目标难以实现。



技术实现要素:

本发明的目的在于,计算方便,适用性强的大型结构异形体施工的测量及精度控制方法。

为了达到上述目的,本发明是这样实现的:

一种大型结构异形体施工的测量及精度控制方法;包括

步骤1、对被测量建筑结构外轮廓进行测绘,获取一组原始坐标点数据;

步骤2、通过matlab软件利用普通最小二乘法或正交最小二乘法原理对被测量建筑结构外轮廓进行曲线拟合计算并获取被测量建筑结构外轮廓各坐标点理论数据;其中,按控制精度的要求,普通最小二乘法是使曲线在y方向的残差平方和最小,正交最小二乘法使得延正交方向的距离残差平方和最小;

步骤3、利用步骤1所得两个原始坐标点数据,通过曲线公式进行曲率计算,得到被测量建筑结构外轮廓的实际曲率和实际曲率半径,并与步骤2所得数据进行对比;

步骤4、采用全站仪、多功能计算器对被测量建筑结构外轮廓的任意坐标进行选择、计算和放样;

步骤5、利用步骤2所获曲线拟合所获的数据通过曲线公式进行曲率计算并获得标准曲率半径,通过标准曲率半径对建筑物外轮廓的测量放线进行精度校核、控制。

本精度控制方法其测量、计算简便,一次曲线拟合即可得到任意点的坐标数据,并且本测量方法的实用性强,对任意异形体结构都可推广使用;并且曲线精度控制有根有据,能获得很高的精度。

具体实施方式

以下通过具体实施例进一步说明本发明。

一种大型结构异形体施工的测量及精度控制方法;包括

步骤1、对被测量建筑结构外轮廓进行测绘,获取一组原始坐标点数据;

步骤2、通过matlab软件利用普通最小二乘法或正交最小二乘法原理对被测量建筑结构外轮廓进行曲线拟合计算并获取被测量建筑结构外轮廓各坐标点理论数据;其中,按控制精度的要求,普通最小二乘法是使曲线在y方向的残差平方和最小,正交最小二乘法使得延正交方向的距离残差平方和最小;

步骤3、利用步骤1所得两个原始坐标点数据,通过曲线公式进行曲率计算,得到被测量建筑结构外轮廓的实际曲率和实际曲率半径,并与步骤2所得数据进行对比;

步骤4、采用全站仪、多功能计算器对被测量建筑结构外轮廓的任意坐标进行选择、计算和放样;

步骤5、利用步骤2所获曲线拟合所获的数据通过曲线公式进行曲率计算并获得标准曲率半径,通过标准曲率半径对建筑物外轮廓的测量放线进行精度校核、控制。

本精度控制方法其测量、计算简便,一次曲线拟合即可得到任意点的坐标数据,并且本测量方法的实用性强,对任意异形体结构都可推广使用;并且曲线精度控制有根有据,能获得很高的精度。



技术特征:

技术总结
本发明具体是一种大型结构异形体施工的测量及精度控制方法;其特征是:包括对被测量建筑结构外轮廓测绘,获取一组原始坐标点数据;通过Matlab软件对被测量建筑结构外轮廓进行曲线拟合计算;通过曲线公式进行曲率计算,得到被测量建筑结构外轮廓的实际曲率和实际曲率半径,并进行对比;采用全站仪、多功能计算器对被测量建筑结构外轮廓的任意坐标进行选择、计算和放样;步骤5、通过标准曲率半径对建筑物外轮廓的测量放线进行精度校核、控制。本精度控制方法其测量、计算简便,一次曲线拟合即可得到任意点的坐标数据,并且本测量方法的实用性强,对任意异形体结构都可推广使用;并且曲线精度控制有根有据,能获得很高的精度。

技术研发人员:陈连民;刘剑;刘壮;董春玲
受保护的技术使用者:中国二十冶集团有限公司
技术研发日:2016.03.31
技术公布日:2017.10.24
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