一级建造师《机电工程管理与实务》三技术Word文档下载推荐.doc
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水准仪、水准标尺
水平视线原理
高程、高差
高差法、仪高法
基准线测量
经纬仪、检定钢尺
两点成一线
基准线
水平角测量、竖直角测量
二、工程测量的程序和方法
(一)工程测量的程序
无论是建筑安装还是工业安装的测量,其基本程序都是:
建立测量控制网→设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。
【例1】
(2010真题)在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步应进行的程序是( )。
A.安装过程测量控制
B.建立测量控制网
C.设置沉降观测点
D.设置从横中心线
【答案】C
(二)平面控制测量
1.平面控制测量的要求
平面控制网建立的测量方法有三角测量法、导线测量法、三边测量法等。
平面控制网的坐标系统,应满足测区内投影长度变形值不大于2.5cm/km。
(三)高程控制测量
高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法,常用水准测量法。
一个测区及其周围至少应有3个水准点。
设备安装过程中,测量时应注意:
最好使用一个水准点作为高程起算点。
【例2】
(2009真题)平面控制网的测量方法有()。
A.三角测量法B.水准测量法
C.导线测量法D.高程测量法
E.三边测量法
【答案】ACE;
仪器主要功能
平面控制测量
三角、导线、三边测量法
光学经纬仪
纵横轴线(中心线)、垂直度
全站仪
水平距离
高程控制测量
水准测量法(常用)
电磁波测距三角高程测量法
光学水准仪
标高、沉降观测
三、工程测量竣工图的绘制
机电工程测量竣工图的绘制包括安装测量控制网的绘制、安装过程及结果的测量图的绘制。
四、机电工程中常见的工程测量
1.设备基础施工的测量
2.设备安装基准线和标高基准点测设
(1)安装基准线的测设:
中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。
放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。
设备安装平面基准线不少于纵、横两条。
(2)安装标高基准点的测设:
标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。
标髙基准点一般有两种:
一种是简单的标高基准点;
另一种是预埋标高基准点。
采用钢制标高基准点,应是靠近设备基础边缘便于测量处,不允许埋设在设备底板下面的基础表面。
例如,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;
预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。
3.管线工程的测量
管线中心定位的测量方法:
定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。
例如,管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。
其位置已在设计时确定,管线中心定位就是将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。
例如,水准点一般都选在旧建筑物墙角、台阶和基岩等处。
如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。
地下管线工程测量:
地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高,应根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。
4.长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量
(1)长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。
中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差应符合规定。
(4)大跨越档距测量。
在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。
【例4】
(2013真题)安装标高基准点一般设置在设备基础的()。
A.最高点 B.最低点
C.中心标板上 D.边缘附近
【答案】D
水准测量采用高差法时,待定点的高程是()。
A.调整水准仪高度得出B.计算得出C.水准尺度直接读出D.微调补偿器得出
【答案】:
B
在工程测量的程序中,设备标高基准点后,下一步应该进行的程序是()。
A.安装过程测量控制B.建立测量控制网
C.设置沉降观测点D.设置纵横中心线
C
2H312012测量仪器的功能与使用
一、水准仪
(一)水准仪的功能
(二)水准仪的应用
用来测量标高和高程。
主要应用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量。
用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量。
二、经纬仪
(一)经纬仪的功能
(二)经纬仪的应用
用来测量纵、横轴线(中心线)以及垂直度的控制测量等。
光学经纬仪(如苏光J2经纬仪等),主要应用于建立安装测量控制网并在安装全过程进行测量控制。
例如,机电工程建(构)筑物建立平面控制网的测量以及厂房(车间)柱安装铅垂度的控制测量,用于测量纵向、横向中心线。
三、全站仪
主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量等。
四、其他测量仪器
总结:
测量常用仪器的应用
测量常用仪器
功能
1
水准仪
用来测量标高和高程
2
经纬仪
纵向、横向轴线(中心线)以及垂直度的控制测量
3
主要应用于水平距离的测量
4
电磁波测距仪
已广泛用于控制、地形和施工放样等测量中,成倍地提高了工作效率和量距精度
5
激光测量仪器
在大型建筑施工,沟渠、隧道开挖,大型机器安装,以及变形观测等工程测量中应用甚广。
【例5】
(2012真题)控制设备安装标高的常用测量仪器是()。
A.光学水准仪 B.激光准直仪
C.全站仪 D.光学经纬仪
【答案】A;
【解析】参见教材P19。
常用于设备安装定线定位和测试已知角度的仪器是()。
A.激光准直仪B.激光经纬仪
C.激光指向仪D.激光水准仪
常用于高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中垂直定位的激光测量仪器是()。
A.激光经纬仪B.激光垂线仪C.激光指向仪D.激光准直仪
D
2H312020机电工程起重技术
2H312021主要起重机械与吊具的使用要求
一、起重机械的分类和载荷
(一)起重机械的分类
起重机械分为轻小型起重设备、起重机、升降机、工作平台和机械式停车设备五大类。
1.轻小型起重设备分类
轻小型起重设备分为千斤顶、滑车(或称起重滑车、起重滑轮组)、起重葫芦和卷扬机。
2.起重机分类
起重机分为:
桥架型起重机、臂架型起重机、缆索型起重机三大类。
桥架型起重机主要有:
梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机等。
臂架型起重机主要有:
门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。
建筑、安装工程常用的有塔式起重机、流动式起重机、桅杆起重机。
流动式起重机能在带载或不带载情况下沿无轨路面行驶、且依靠自重保持稳定。
流动式起重机主要有履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。
(3)缆索起重机类别包括门式缆索起重机等。
(二)载荷
1.吊装载荷
起重机的吊装载荷指被吊物(设备或构件等)在吊装状态下的重量和吊索具重量的总和。
例如,履带起重机的吊装载荷包括:
起重机的净起重量即被吊设备和吊索(绳扣)重量、吊钩滑轮组重量和从臂架头部垂下的起升钢丝绳重量的总和。
2.吊装计算载荷
(1)动载荷系数(简称动载系数):
是起重机在吊装重物的运动过程中所产生的对起吊机具负载的影响而计入的系数。
一般取动载系数k1=1.1。
(2)吊装计算载荷(简称计算载荷):
吊装计算载荷等于动载系数乘以吊装载荷。
3.多台起重机联合起吊的计算载荷
(1)不均衡载荷系数:
在多台起重机共同抬吊一个重物时,由于起重机械之间的相互运动可能产生作用于起重机械、重物和吊索上的附加载荷,或者由于工作不同步,吊装载荷不能完全平均地分摊到各台起重机。
在吊装计算中,以不均衡载荷系数计入这种不均衡现象的影响。
一般取不均衡载荷系数k2=1.1~1.25。
(2)计算载荷:
Qj=k1×
k2×
Q
式中Qj一一起重机的计算载荷;
Q一一分配到起重机的吊装载荷,包括所承受的设备重量及起重机索、吊具重量。
定义
取值或公式
动载荷
起重机在吊装重物运动的过程中产生的惯性载荷
动载荷系数K1=1.1
不均衡载荷
在多分支(多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等)共同抬吊一个重物时,工作不同步的现象
不均衡载荷系数K2=1.1~1.25
计算载荷
Q——设备及索吊具重量
Qj=K1K2Q
(2011一级真题)多台起重机抬吊设备时,常以计算载荷作为吊装计算的依据,计算载荷除考虑吊装物的重量外,还应考虑( )。
A.索吊具重量B.静载荷系数
C.动载荷系数D.不均衡载荷系数
E.滑轮组的摩擦力
【答案】ACD;
【例2】一台额定起重量为25t、另一台额定起重量为30t的履带式起重机共同抬吊一件重物,在最理想的情况下,其重物的最大重量(包括吊具、索具重量)为( )。
A.37.8t B.41t
C.45t D.50t
【答案】B;
【解析】两台履带式起重机共同抬吊一件重物理论上最大计算载荷为25×
2=50t(应按额定起重量小的选择),取动载系数K1=1.1,不均衡载荷系数K2=1.1,则由公式2H311031-1得设备及索吊具重量的总和:
参见
二、钢丝绳和轻小型起重设备
(一)钢丝绳的规格与选用
1.起重吊装中常用的钢丝绳
2.钢丝绳的规格
(1)钢丝绳的规格较多,起重吊装常用6×
19(包括纤维芯FC和钢芯IWR两类)、6×
37、6×
61规格的钢丝绳。
在同等直径下,6×
19钢丝绳中的钢丝直径较大,强度较高,但柔性差,常用作缆风绳。
6×
61钢丝绳中的钢丝最细,柔性好,但强度较低。
37钢丝绳的性能介于上述二者之间。
后两种规格钢丝绳常用作穿过滑轮组牵引运行的跑绳和吊索。
(3)在起重吊装中,钢丝绳用作缆风绳,安全系数不小于3.5;
做滑轮组跑绳,安全系数不小于5。
做吊索的安全系数一
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