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2020年5月26日今日头条新消息,据房屋安全鉴定公司技术部透露

二、混合基点网的仿真计算和分析
01 典型混合基点网
一般来说,混合基点网中的工作基点数目少于基准点的数目,工作基点可以是两个,对变形监测点构成前方交会图形;可以是3 个,本身构成一个三角形;也可以是4 个,本身构成一个大地四边形。
图1 为一个典型的混合基点网,由6 个基准点J1 、J2 、J3 、J4 、J5 、J6 和4 个工作基点GJ1 、GJ2 、GJ3 、GJ4 组成,只需在4 个工作基点设站,通过边角交会观测,就可以完成混合基点网的建立工作。
混合基点网的初始观测十分重要,一般采用多测回独立观测,多时段重复观测,在同一个假设的坐标系下,固定一点一方向进行严密平差,在坐标较差通过情况下,取点的坐标均值作为基准点的精确坐标,作为其后的周期观测已知值使用。
02 计算与分析
1) 混合基点网的基本信息。如图1 所示的网共有10 个点,观测了31 个方向,25 条边,最长边GJ3 到J1 ,长893 m,最短边GJ2 到J3 ,长199 m,平均边长400 m 左右。在工作基点GJ1 、GJ2 、GJ3 、GJ4 上分别有8、6、9、8 个照准点,基准点除J3 由全部4 个工作基点交会外,其余5 个点均由3 个工作基点交会,采用测量机器人进行边角自动化观测,方向观测6 个测回,边长观测4 个测回,2~3 h 即可完成一个时段的观测。
2) 网的初始测量平差。网的初始测量假设GJ1为已知点,GJ1 到GJ2 的方向为已知方向,做一点一方向的最小约束平差,可得基准点和工作基点的坐标。假设采用方向观测精度为1 s,边长观测的精度为1 mm+1×10-6,网的多余观测值数为35,平均多余观测值数为0.61,最弱点J6 的X 、Y 坐标精度分别为1.7 mm 和1.4 mm,点位精度为2.2 mm。

所有边的精度都小于1 mm,最弱边GJ4 到J5 的精度优于0.9 mm。若进行一天三时段的观测,取基准点坐标的均值,可提高基准点坐标的精度和可靠性。X 、Y坐标精度可达到1.0~1.2 mm 左右。完全可将基准点的坐标当成已知坐标,供周期观测时扩大基准点网平差之用。
3) 扩大网的周期测量平差。以6个基准点J1 、J2 、J3 、J4 、J5 、J6 为已知点,在网观测后对目标点做变形观测,大多数目标点由两个工作基点作边角前方交会得到,极个别点可能由3个工作基点作边角前方交会得到,或只有一个工作基点作极坐标得到。
由于已知点增多,混合基点网的观测数不变,网的可靠性有较大提高,多余观测值数增加到44,平均多余观测值数达0.79,工作基点的坐标精度小于0.5 mm,边长精度小于0.6 mm。目标点的坐标精度都在1.1 mm 以内。
随着BIM概念的推广,到底BIM有什么用呢?在理论上对BIM和建筑寿命之间的关系进行一个简单的分析。
所谓BIM,也就是建筑信息模型,在我国建筑行业还算是新鲜的词汇。虽然在我国提出这一概念也有很长的时间,但是在民用建筑领域,能够落地实施的,还并不多。
即便如此,BIM这一概念仍然在建筑行业从业人员中广泛的流传开来,有越来越多的建筑圈人士在学习,了解这个概念。那么随着BIM概念的推广,到底BIM有什么用呢?这个问题还需要不断的实践检验来证明,在此,我先在理论上对BIM和建筑寿命之间的关系进行一个简单的分析。
说到建筑寿命,这个是我们这个以投资为导向的经济体制不能回避的痛。2010年3月,住建部副部长仇保兴提到:我国每年20亿平方米的建筑面积,相当于消耗了世界上40%的水泥和钢材,但我国住房的使用寿命却只能持续25-30年。
当然,这样的大拆大建很多是由于经济的增长,原有建筑使用功能能够满足现有的要求,但是与此同时,这种大拆大建的情况,确实是不符合现在环境友好型经济的要求。
作为一个工程人,面对问题,首先想到的是解决方案是什么。对于现在热门的BIM,我认为,是一个能够延长建筑寿命的重要手段。首先分析建筑拆除重建的原因是什么。总结下来,有如下几个原因:
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