施工控制网的优化设计_顾利亚
- 格式:pdf
- 大小:374.98 KB
- 文档页数:5
工程控制网优化设计—科傻软件的使用分析作者:王震阳20094176指导教师:吴兆福专业名称:测绘工程09-1班2013年8月10日一、可傻软件介绍 (3)二、兼容的数据格式 (4)三、主要功能 (18)四、软件使用过程 (20)五、使用心得 (30)一、可傻软件介绍科傻系统(COSA)是‚地面测量工程控制与施工测量内外业一体化和数据处理自动化系统‛的简称,包括COSAWIN 和COSA-HC两个子系统。
COSAWIN在IBM兼容机上运行。
COSAWIN系统除具有概算、平差、精度评定及成果输出等功能外,还提供了许多实用的功能,如网图显绘、粗差剔除、方差分量估计、贯通误差影响值计算及闭合差计算等。
该系统不同于其它现有控制网平差系统的最大特点是自动化程度高,通用性强,处理速度快,解算容量大。
其自动化表现在通过和COSA子系统COSA-HC相配合,可以做到由外业数据采集、检查到内业概算、平差和成果报表输出的自动化数据处理流程;其通用性表现在对控制网的网形、等级和网点编号没有任何限制,可以处理任意结构的水准网和平面网,无须给出冗余的附加信息;其解算速度快,解算容量大表现在采用稀疏矩阵压缩存储、网点优化排序和虚拟内存等技术,在主频166MHZ的586微机上,解算500个点的平面和水准控制网不到1分钟;在具有20MB剩余硬盘空间的微机上,可以解算多达5000个点的平面控制网。
图1(程序主界面)图1(科傻软件主界面)二、兼容的数据格式科傻文件为标准的ASC Ⅱ码文件,可以使用任何文本文件编辑器打开,平常我们将打开方式设置为以‚文本文档的形式打开‛即可。
对于不同的功能对应不同格式的文件,下面将主要的文件格式进行详细说明。
1.控制网观测文件,取名规则为‚网名.in1‛和‚网名.in2‛,分别是高程观测文件和平面观测文件的命名格式,其实的‚英文字母代表in ‛输入的意思。
图2(高程观测文件格式及内容)图3(平面观测文件格式及内容)上图中文件的第一部分(示例图2中为前两行)为:已知点点名,高程。
一种基于可靠性的工程控制网优化设计新方法*张正禄 罗年学 黄全义 梅文胜 巢佰崇(武汉大学测绘科学与技术学院,武汉市珞瑜路129号,430079)摘要:在论述工程控制网优化设计方法及网的精度、可靠性、灵敏度以及费用等准则的基础上,提出了一种基于观测值内部可靠性指标的工程控制网模拟法优化设计的新思想和算法,指出了该方法的优点和特点;介绍了该优化设计方法所采用的“科傻”软件,并用实例说明了用该方法进行工程控制网优化设计的计算步骤、优化效益以及优化设计的必要性。
关键词:工程控制网;优化设计;可靠性;多余观测分量*收稿日期 2001-2-23国家测绘局教学研究项目(编号97GH01)1 概述按用途划分,工程控制网可分为测图控制网、施工控制网、安装控制网和变形监测网;按基准或已知数据划分,可分为独立网(或称经典自由网)和约束网(或称强制网),独立网只固定一个点和一个方向,即已知一点的坐标和一条边的方位角,网的尺度由测边确定;约束网有两个或两个以上已知点。
一般工程控制网以采用独立网为宜,已知点和已知方位角可以在假定坐标系给定,也可以采用国家或地方坐标系的一个已知点和一个已知方位角。
工程控制网可以采用地面测量技术或空间测量技术(主要是GPS 技术)建立,它的优化设计是一个古老而又时新的问题,所涉及的内容非常广。
本文主要讨论用地面测量技术建立平面施工控制网和变形监测网的优化设计问题,且又以独立网为重点。
网的优化设计有解析法和模拟法两种,它们都需要依靠程序在计算机上作大量和复杂的计算,显然都是机助法。
解析法是以最优化理论为基础的严密方法,其数学模型一般表示为⎪⎭⎪⎬⎫=ψ≥→0)(0)(min )(X X X f ϕ (1) 第一式称目标函数,第二、三式称约束条件。
优化设计的实质是在给定的约束条件通过求目标函数的极值而得到最优解。
目标函数可以是精度、可靠性、灵敏度或费用等指标,约束条件也可以是上述指标。
人们总以为解析法的结果是最优的,实际上并非如此。
测绘技术中的控制网设计与优化方法测绘技术是一门旨在获取和处理地理空间信息的学科,被广泛应用于土地测量、地理信息系统、建筑工程等领域。
在测绘技术中,控制网是一个关键的概念,它是由一系列准确测量的点构成的框架,用来支撑整个测量过程。
本文将探讨控制网的设计与优化方法。
在进行测绘任务时,精确的控制网设计是至关重要的。
一个好的控制网能够提供可靠的测量结果,减小误差和不确定性。
控制网设计的目标是最大限度地增加控制点的观测精度,并确保控制点的分布均匀。
为了达到这个目标,测绘工程师通常采用以下几种方法。
首先,控制网设计需要考虑地区的地形和地貌特征。
不同地形条件下的控制点布设方式会有所不同。
例如,在平坦的地区,可以采用较大的基线距离,而在山区或复杂地形的地区,则需要更多的控制点,以更好地应对地形变化造成的误差。
其次,控制网设计需要根据任务的要求和测量设备的精确度来确定控制点的数量和位置。
控制点的数量应根据测量任务的精度要求进行合理规划。
对于要求高精度测量的任务,应适当增加控制点的密度,以提高测量的可靠性和准确性。
此外,在控制网设计中,还需要考虑测量任务的难易程度和与其他现有控制点的关系。
在复杂的测绘项目中,可能需要在控制网中增加一些固定点,以提供更高的测量精度和稳定性。
同时,需要确保新的控制点与已有控制点的连贯性,以减小整个测绘系统的整体误差。
一旦控制网设计完成,测绘工程师需要对其进行优化,以提高整个测量系统的效率和准确性。
优化的关键是分析控制点的观测数据并评估其观测精度。
根据观测数据,可以使用统计方法来评估每个控制点的观测精度,并标记出可能存在的异常点。
通过剔除异常点和调整控制点的权重,可以进一步提高整个控制网的精度和可靠性。
除了对控制点的观测数据进行优化外,控制网的设计还需要考虑各种误差来源的影响,如大地形变、大气延迟等。
这些误差来源可能会导致控制点的位置变化,进而影响整个测量系统的准确性。
因此,测绘工程师应合理设置控制点的位置和数量,以最小化这些误差的影响。
工程控制网方案设计一、引言工程控制网是指建设工程的测量控制网,用于实施工程测量和监控施工质量的一种控制系统。
它是工程施工过程中的一个重要组成部分,对于保证工程质量、提高施工效率具有非常重要的意义。
本方案旨在设计一套完善的工程控制网方案,确保工程测量和施工过程中的精确度和准确性。
二、工程控制网的作用1. 定位作用:工程控制网能够为工程中的所有测量提供坐标系和高程基准,为地面点位、建筑物、地下设施的位置提供准确的坐标和高程信息。
2. 监控作用:工程控制网能够监控工程施工过程中的变形和位移情况,对于地基沉降、桥梁结构变形等情况进行监测和分析。
3. 测量作用:工程控制网为施工过程中的各项测量提供准确的基准,包括水准测量、导线测量、全站仪测量等,确保施工过程中的精确度和准确性。
三、工程控制网设计原则1. 稳定性原则:工程控制网应该建立在稳定的地质基础上,避免建立在易发生变形的地质区域。
2. 合理性原则:工程控制网应该根据工程实际需要进行布设,合理确定控制点位置和分布密度。
3. 可扩展性原则:工程控制网应该具有一定的可扩展性,能够适应工程施工过程中的需求变化。
四、工程控制网的布设方案1. 控制点选址:根据工程实际情况确定控制点的选址,包括主控制点、次控制点和辅助控制点,以确保工程测量和监控的准确性和全面性。
2. 分布密度:根据工程范围和复杂程度确定控制点的分布密度,一般主控制点的间距不应超过200米,次控制点的间距不应超过50米。
3. 布设方式:控制点的布设应尽量采用地面固定方式,并进行加固处理,以确保控制点的稳定性和可靠性。
五、工程控制网的建设过程1. 控制点的建立:根据布设方案,对控制点进行测量、标志和建立,确保控制点的准确性和稳定性。
2. 数据采集:根据建设过程中的实际需要,对控制点进行定期的数据采集和监测,保证其准确性和可靠性。
3. 系统建设:建立工程控制网的信息管理系统,包括控制点的坐标、高程和测量数据等信息的采集和管理。
工程测量课程设计报告三环路大桥施工控制网优化技术设计学院:班级:姓名:学号:环境与测绘学院2011-7-18目录1.背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32.桥址基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯ 3 2.1.地形地貌及气象条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯ ⋯ 3 2.2交通条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯ 3 2.3.测区已有测绘资料及成果利用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯ 3 2.3.1.收集资料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯ ⋯⋯ ⋯3 2.3.2平面控制资料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯3 2.3.3高程控制资料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯4 2.3.4地形图资料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯33.桥梁简介:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯34.相关作业依据与要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯ 4 4.1相关测量规范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯4 4.2.等级、精度要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45. 主要测量仪器表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯ 66. 桥梁施工控制网的布设方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯7 6.1桥梁施工控制网布设的一般方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 6.2 桥梁施工控制网布设的特殊要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯86.3 桥梁施工控制网布设方法的分析与选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯97.桥梁施工控制网的优化设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯98.桥轴线必要精度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯99.首级平面控制网优化设⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯1010.次级控制网优化设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯2211.高程控制网优化设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2812.桥墩放样方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3913.课程设计总结⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯47三环路大桥施工控制网技术设计书在桥梁工程施工阶段,测量工作的任务是直接为施工服务。
华能青居水电站工程厂房施工控制网优化设计与实践摘要:青居水电站厂房工程由进水渠、前池、厂房、尾水渠等4个部分组成.在首级施工控制网密度或精度等因素不能满足工程施工需要的前提下,有必要对工程施工控制网进行加密或新建,根据工程实际情况尽可能对布网方案进行优化,通过精度分析、测量、平差,最终建立一个即能满足施工要求,又经济、合理的施工控制网,然而,控制测量在布网、测量、平差等诸多环节和因素上,我们如何结合水利水电工程施工的特点、结合工程实际情况,重点把应把握哪些环节和因素,通过该工程施工控制网测量的全过程,探讨工程施工控制网的优化设计方法,及其一般规律。
关键词:施工控制网;优化设计;精度分析;测量平差;青居电站1. 工程概况四川华能青居水电站位于四川南充市高坪区青居镇境内的嘉陵江干流上,是嘉陵江干流苍溪至合川河段十三级开发中的第十个梯级电站.该工程是以发电为主,兼有航运效益的综合利用工程。
青居电站工程由拦河闸坝、厂区枢纽、船闸等建筑组成,电站总装机容量为128MW.厂房工程主要项目有引水渠、前池、主副厂房、升压站、尾水渠等水工建筑物.引水渠长490m,宽度为45~96.3m,主厂房装有4×32MW贯流式机组,其长×宽×高为84m×71.7m×49m,其主要水工建筑物施工面积不小于3.5万m2,最大开挖高差65.5m.2. 工程施工控制网情况2.1 地形概况:青居电站是嘉陵江梯级开发的一座中型水利水电工程.测区东西两侧为嘉陵江,内侧江岸山涯陡峭,外侧江岸沙滩平缓,相对高差达一百米以上,植被茂盛,场填人口稠密,属于比较困难类别。
2.2 平面控制网:平面控制网采用两级布网,首级网为Ⅲ等三角边角网,控制整个水利枢纽建筑物,共布设10个点,点位均远离施工区域,标石采用混凝土观测墩,上部均安置强制对中基座,加密网为Ⅳ等点组成两条附合导线,附合到Ⅲ等边角网上,其编号为青电Ⅳ01至青电Ⅳ10,标石采用现场浇筑混凝土的地面标.如图1(控制网布置示图)。
大型工程施工控制网方案一、工程概述本项目为大型工程施工项目,主要包括土建工程、安装工程、装饰工程等多个方面。
工程占地面积约为XX平方米,总建筑面积约为XX平方米。
为确保工程质量和进度,需要建立一套完善的工程施工控制网。
二、工程施工控制网的建立目的1. 保证工程测量精度:通过建立工程施工控制网,对工程进行精确测量,确保工程各部分尺寸、位置和高度的准确性,满足设计要求。
2. 提高工程管理水平:工程施工控制网为施工现场提供统一的标准和依据,有利于提高施工管理水平,确保工程进度和质量。
3. 降低工程风险:通过控制网的监测,及时发现工程隐患,采取措施避免工程质量问题,降低工程风险。
4. 优化施工过程:工程施工控制网为施工过程中各环节提供数据支持,有利于优化施工方案,提高施工效率。
三、工程施工控制网的构成1. 基准控制网:基准控制网是整个工程施工控制网的基础,主要包括平面控制网和高程控制网。
平面控制网采用GPS测量技术,高程控制网采用水准测量技术。
2. 施工控制网:施工控制网是在基准控制网的基础上,根据工程特点和施工需求建立的。
主要包括基础控制网、结构控制网、安装控制网和装饰控制网等。
3. 监测控制网:监测控制网是为了对工程施工过程进行实时监测,及时发现和解决问题而设立的。
主要包括变形监测控制网、裂缝监测控制网、沉降监测控制网等。
四、工程施工控制网的建立步骤1. 资料收集:收集工程相关资料,包括设计图纸、施工方案、工程地质报告等,为控制网建立提供依据。
2. 基准控制网建立:采用GPS测量技术建立平面控制网,水准测量技术建立高程控制网,确保控制网的精度和稳定性。
3. 施工控制网建立:根据工程特点和施工需求,划分基础控制网、结构控制网、安装控制网和装饰控制网等,进行测量和标注。
4. 监测控制网建立:根据工程施工过程中可能出现的问题,设立变形监测控制网、裂缝监测控制网、沉降监测控制网等,进行实时监测。
5. 控制网资料整理:将建立的控制网资料进行整理,编制控制网报表,为施工过程提供参考。
桥梁施工控制网的设优化计王浩(中国矿业大学环境与测绘学院江苏徐州221116)摘要:在桥梁建设中,测量工作的主要任务是精确地放样桥墩桥台的位置和跨越结构的各个部分。
为此,需建立较高精度的桥梁施工控制网,其中平面控制网最为关键。
本文阐述了桥梁施工平面控制网的布设方法,并提出了对控制网进行优化设计的思想。
最后介绍了采用计算机模拟法进行控制网优化设计的主要步骤。
关键词:施测方法;控制网图形;优化设计中图分类号:P258;文献标识码:B1引言在进行桥梁施工控制测量时,必须建立相应的施工控制网,准确放出桥梁墩、台位置,保证桥墩之间的距离满足架设桥梁的要求。
此项无论在公路上、铁路上以及水利建设上都经常遇到。
施测的方法也有所不同,有的采用交会法、有的采用极坐标法、还有的采用GPS施测,无论采用何种方法都必须对所布设的控制网精度充分估算,对产生的误差进行分析,计算能否满足架桥精度要求。
影响架桥测量精度一是控制网自身的精度,另一方面是桥梁拼接、安装上存在的精度误差,三是桥墩中心位置的放置精度误差。
桥墩中心位置的正确与否直接影响到两跨梁端部伸缩量的变化。
伸缩量的增大和减少会引起桥梁架设的不良后果。
为此我们必须严格控制放样精度,合理布设和优化控制网,并对放样精度进行充分估算。
2.桥梁施工控制网图形桥梁施工平面控制网的图形常见的有图1所示的四种,其中1~2为桥轴线。
图1(a)为菱形网,适合江中有岛时采用;图1(b)、(c)为双三角形网和单大地四边形网,主要用于大、中桥的控制;图1(d)(e)为大地四边形加三角形网和双大地四边形网,主要用于大桥和特大桥的控制。
2548316(a)(b)(c)(d)(e)(f)大型斜拉桥总与两岸连接线(引桥)相衔接。
鉴于通航的要求,大型斜拉桥的桥面高远远大于两岸的地面标高。
因此,主桥面两端的引桥常长达数百米或数公里。
从主桥和引桥放样的一体化考虑,以上网形不满足于施工控制的需求,拟应在桥轴线两端延长线上选两点构成图f所示网形。
施工控制网在水利工程中的优化设计分析发表时间:2015-12-24T15:57:18.073Z 来源:《基层建设》2015年15期供稿作者:石中凯[导读] 浙江华东测绘地理信息有限公司浙江杭州水利工程是一项非常复杂的工程,其施工中受到环境的影响最为深刻,因此测放工作的展开就显得尤为重要。
石中凯浙江华东测绘地理信息有限公司浙江杭州 310030 摘要:水利工程是一项非常复杂的工程,其施工中受到环境的影响最为深刻,因此测放工作的展开就显得尤为重要。
在测放工程中,施工控制网的精度又对水利工程的建设有着直接的影响。
在此将对并对于越南地区上昆嵩水电站的本施工段为1#施工支洞及引水隧洞TBM 掘进段施工情况为例,阐述控制网的设计与实施过程,并对控制网的优化提出几点建议。
关键词:施工控制网;越南上昆嵩水电站水利工程;优化前言随着GPS技术的进步,在施工控制网的规划设计阶段已经基本脱离首级控制网的需求,通常会直接进行图根级控制。
在进行水利工程施工的时候要避免按照图测比例尺进行施工,而是要贴合工程的测放要求和工程特点进行设计,尽最大可能的满足工程要求。
一、越南上昆嵩水电站工程概况上昆嵩水电站位于越南崑嵩省公伯陇县的Dak Nghe江上,处在西山河流域梯级开发电站的上游地区,本次施工主要是对引水发电工程的设计及土建施工。
根据地质结果测量分析,发现昆嵩水电站引水隧洞的地质条件极差,存在洞室埋深大、地应力高、高压涌突水等多种地质混合,很容易发生塌方、岩爆、突涌水等地质灾害,威胁施工人员的生命安全。
施工控制网的运用在对于工程的高精度测量就显得尤为重要。
二、越南上昆嵩水电站控制网的设计方案(一)技术要求与施工精度要求在越南昆嵩水电站工程中,本施工段的主长为12.993km。
根据水工隧洞开挖极限贯通误差表的可以得出它的横向、纵向、竖向的极限贯通误差分别为±640km、±640km、±320km.在它的相向(单向)开挖长度(含支洞)误差分别为如下表所示。
大型工程施工控制网方案一、前言随着我国经济的快速发展,各类大型工程施工不断增多,工程规模日益庞大,复杂度日益增加,施工难度和风险也随之增加。
因此,建立一个完善的施工控制网方案,对于保障大型工程的质量、安全和进度具有重要意义。
本文旨在对大型工程施工控制网方案进行深入探讨,为大型工程的施工提供有效的控制和管理手段。
二、施工控制网的概念施工控制网是指在大型工程施工过程中,通过一系列的控制措施,如施工计划、施工组织设计、质量控制、安全控制、成本控制等手段,对施工过程进行全面、系统的控制和管理,以保障工程质量、进度和安全的一套工程施工管理体系。
三、施工控制网的作用1. 提高工程质量:通过规范的施工控制网方案,可以有效地规范施工作业,提高工程质量,减少次生工程事故的发生。
2. 提高工程效率:通过科学的施工控制网方案,可以提高施工效率,缩短工程周期,降低工程成本。
3. 降低工程风险:通过严格的施工控制网方案,可以减少施工过程中的安全风险,保障工程施工的安全。
4. 有利于施工管理:通过施工控制网方案,可以有效的实施施工管理,提高工程管理水平,降低工程管理风险。
四、大型工程施工控制网方案的制定1. 规划阶段(1)对大型工程的施工目标进行详细的分析和确定,确定施工的总体原则和目标。
(2)制定大型工程施工计划,明确工程的施工目标、施工周期、施工规模等。
并确定工程的施工方法和施工序列。
(3)确定项目管理组织结构,制定大型工程的项目管理计划,明确工程管理的职责和权限。
2. 实施阶段(1)制定施工方案,明确施工的工艺流程和施工方法,明确施工任务的分工和责任。
(2)做好施工组织设计,制定施工组织设计图,明确工程的组织架构和施工队伍的配置。
(3)制定大型工程施工的质量控制计划,确定工程的质量标准和验收标准,明确质量控制的方法和程序。
(4)制定大型工程的安全防护措施,建立工程的安全管理体系,确保工程施工的安全。
3. 控制阶段(1)制定大型工程的施工进度计划,详细规划工程的施工进度和施工节点。
水利工程施工控制网的优化设计水利工程施工控制网的优化设计耿汉文(江苏省工程勘测研究院有限责任公司,江苏扬州225002)摘要结合近年来我省水利工程施工控制网的布设,介绍水利工程施工控制网的总体设计思想,对控制网布设和施测中几个值得注意的技术问题进行了初步分析探讨。
关键词水利工程施工控制网设计1 引言水利建筑物施工控制网是水利建筑物测放的基础和依据,施工控制网的精度直接影响到水工建筑物的测放精度。
通常在项目的可研、初设阶段是按照测图比例尺选择合适的控制网等级以保证地形图精度满足规划设计要求。
随着GPS技术的普及。
规划设计阶段已逐步取消首级控制网,而直接布设图根级控制。
所以在工程实施阶段,应根据工程的测放要求和工程特点设计施工控制网,以保证工程的施工精度要求。
2 施工控制网的设计2 1 水利工程施工测量主要精度指标根据水利水电工程施工测量规范 ,水利工程施工测量主要精度指标见表1。
单位:mm精度指标表1 施工测量主要精度指标项目混凝土建筑物水工建筑物土石料建筑物河道开挖河道、堤防堤防填筑水库大坝、环湖大堤、江堤、海堤等控制线放样(50~150)涵洞、机耕桥、防汛道路等轴线放样河道控制线放样 50 (50~200)内容平面限差水闸、船闸、泵站、公路桥等轴线放样(20~30)高程限差 (20~30)50 (50~100) (50~100)2 2 水利工程施工控制网主要精度指标根据误差传播定律可推算出要满足表一中测放精度要求,施工基本控制网应达到的精度要求。
表2 基本控制网主要精度指标精度指标项目混凝土建筑物水工建筑物土石料建筑物河道工程河道、堤防堤防工程水库大坝、环湖大堤、江堤、海堤等控制线放样(35~106)涵洞、机耕桥、防汛道路等轴线放样河道控制线放样 35 (35~140)内容平面限差水闸、船闸、泵站、公路桥等轴线放样(14~21)单位:mm高程限差 (14~21)35 (35~70) (35~70)注:表中精度指标是利用基本控制网点直接测放建筑物轴线和开挖、浇筑控制点时,基本控制网必须达到的精度要求。
浅析建筑工程造价有效控制
顾丽丽
【期刊名称】《科技创新与应用》
【年(卷),期】2014(000)012
【摘要】随着经济的发展,社会的进步,城市建筑快速发展。
为保证建筑工程资
金的合理利用,即满足工程建设要求,成为建筑行业工程造价预算人员重点的研究课题。
如何有效控制工程造价,需要我们从设计规划开始,并在工程施工各阶段严格控制,加强管理。
文章重点讲一下工程造价控制过程中存在的问题及解决的措施。
【总页数】1页(P198-198)
【作者】顾丽丽
【作者单位】海宁市国家建设项目审计中心,浙江海宁 314400
【正文语种】中文
【相关文献】
1.建筑工程造价有效控制的途径浅析
2.建筑工程造价有效控制的途径浅析
3.浅析建筑工程造价的管理与有效控制
4.浅析建筑工程造价的有效控制策略
5.浅析有效控
制建筑工程造价的重要性和措施
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
建筑施工工程的质量管理与控制措施发布时间:2022-06-22T01:55:04.892Z 来源:《城镇建设》2022年第5卷第2月第4期作者:顾丽佳[导读] 我国的经济发展状况越来越好,人们的生活水平不断提高,因此对房建工程的要求也越来越高.顾丽佳身份证号:33018419920311****摘要:我国的经济发展状况越来越好,人们的生活水平不断提高,因此对房建工程的要求也越来越高,在保证其基本的使用性能外,还要提升建筑物的质量和美观性。
承建单位在保证施工效率的同时,还要确保工程质量,提高用户的使用满意度。
但是在实际施工中,影响房建工程质量的因素比较多,任何一个问题可能都会引发严重的后果,所以管理人员要根据房建工程的特点,加强质量控制力度,从而提高建筑物的整体质量。
本文主要介绍了房建工程中施工质量管理的特点,提出了质量控制所存在的问题以及相应的解决措施,希望对相关的工作人员有所帮助。
关键词:建筑;施工管理;质量控制引言随着社会经济的快速发展,建筑行业取得了惊人的成绩,其发展态势良好。
目前,建筑工程的数量不断增加,其规模也在不断扩大。
这表明我国建筑行业已经进入了蓬勃发展的时期。
在这一时期,人们越来越重视建筑工程的质量。
建筑工程施工质量管理是保证建筑行业健康发展的关键环节。
建立完善的建筑工程施工质量管理体系,能够有效避免施工质量问题的发生。
建筑工程管理的内容较多且程序较为复杂。
因此,在建筑工程施工过程中,施工单位需要做好沟通协调工作,正视质量管理问题,加强施工质量管理,并且采取有效措施来保证施工质量,从而促进建筑行业的稳定可持续发展。
1建筑施工质量管控的重要性在随着社会经济水平不断提高的过程中,人们对房屋建筑物也有了更高的品质要求,不仅要求房屋建筑质量高,而且还要具备满足人们的生活各种功能,这在某种程度上大大增加了施工作业的难度。
在这种情况下,建筑企业就更加需要重视施工管控,以防出现各种质量问题。
首先,加强施工管控能够进一步保障建筑房屋的建造质量,让房屋建筑能够满足更多人们的偏好,从而提高企业形象,实现最终收益。
新时期市政给排水施工技术以及质量控制的有效措施顾莉发表时间:2020-11-23T10:23:49.417Z 来源:《基层建设》2020年第22期作者:顾莉[导读] 摘要:给排水管道施工是市政工程施工重要组成部分,市政给排水管道施工质量与整个工程质量以及市政功能正常使用密切相关。
滁州市基础设施建设有限公司安徽滁州 239000摘要:给排水管道施工是市政工程施工重要组成部分,市政给排水管道施工质量与整个工程质量以及市政功能正常使用密切相关。
整个市政工程正常用水的基础是排水管道,其安装过程必须严格把控施工质量,确保正常发挥排水功能。
文章通过分析市政给排水设计存在的问题,从多方面阐述提高市政给水排水施工技术质量的策略,以期为市政给排水设计和施工相关人员开展工作提供参考意见。
关键词:市政给排水设计;施工技术;质量管理引言现阶段,在市政行业不断发展过程中,极大地促进了市政施工技术的应用,市政企业要想获得长足的发展和进步,必须要对施工质量和施工效率予以高度重视。
尤其当前市场竞争局势愈演愈烈,市政企业要想获得较高的竞争优势,必须要提高对给排水工程的重视程度,充分发挥市政功能。
其中,要想使给排水工程质量得到保证,应加强施工方案的合理制订,并加大施工现场质量控制管理力度,确保各个流程操作与规范化要求相符。
基于此,可以将工程使用年限予以延长,将后期维护修理费用控制在合理范围内。
1市政给水排水设计存在的问题1.1管道堵塞管道堵塞问题普遍存在于给排水管道施工和后期管道使用过程中,一旦发生管道堵塞问题,会严重影响市政物使用者。
相关人员施工过程中,未以施工规范为依据开展施工操作是产生排水管道堵塞问题的一个主要原因。
此外,一些施工人员不具备充足的技术经验也会导致管道堵塞问题产生。
虽然,施工过程具有规范化施工流程,但因工艺精度与要求不符,极易产生管道堵塞。
水流冲击也会引发管道堵塞问题,严重影响排水系统的稳定性。
排污管道设计不合理,加之市政使用时长期排污,排污管道中往往会堆积大量杂质,长此以往,会逐渐产生管道堵塞现象,最终给轨道交通带来不良影响[1]。
施工控制网的优化设计顾利亚 岑敏仪(西南交通大学 测量工程系 成都 610031)【摘 要】 根据施工控制网的特点,提出了用解析法进行控制网优化设计的新方法,介绍了在平均可靠率和精度的约束下使用0-1规划进行网形设计的算法。
实例验证,精度函数增量的“A ”标准和“E ”标准均可作为控制网图形设计的目标函数。
【关键词】 优化设计;0-1规划;测量控制网【分类号】 T P 391.41;T U 198根据作业的过程,通常将施工控制网的优化设计划分为四个阶段,即:零类设计、一类设计、二类设计和三类设计。
零类设计是控制网参考系或基准的设计问题,它包括数据处理的方法和坐标系的选择,不同用途的控制网选择不同的数据处理方法。
由于施工控制网要考虑相对点位的精度问题,因此零类设计通常采用传统的习惯做法。
一类设计是控制网的网形设计问题,是在预定测量精度的前提下,确定最佳的点位概略坐标和联系方式。
控制点的设计位置,主要受施工放样的需要及地形和设备条件的制约,有些因素目前还很难用数学的方式表示。
而控制网的图形(即控制点之间的联系方式)对网的图形强度影响较大,它是一类设计的主要研究内容,亦是本文的核心内容。
二类设计是控制网在图形固定的前提下,寻求最佳的精度配置,它是控制网优化设计的热点问题。
三类设计则是对已有控制网的改善,它一般要包含零类、一类和二类设计。
施工控制网优化设计的作用,是使所求解的控制网的图形和观测纲要在高精度、高可靠性及低成本意义上为最优。
本文针对施工控制网设计的特点,在其图形设计中建立求解模型,使求出的图形和观测纲要同时满足预先规定的优化设计指标。
1 优化设计指标 控制网的优化设计指标包括精度、可靠性和经济费用指标。
精度指标一般通过精度约束函数来满足。
可靠性分为内部可靠性和外部可靠性,常用的指标有:观测量的多余观测分量、可发现粗差的下界值、外部可靠性尺度等。
这些指标均对某些特定的条件有显著作用。
根据施工控制网的特点,其可靠性指标可用平均可靠率来表示[1]r 0=r /n(1)式中,r 为多余观测数,n 为总观测数。
控制网的费用标准一般可用下式表示收稿日期:1996-10-08 顾利亚:女,1956年生,讲师。
第32卷第2期1997年4月西南交通大学学报JOU RNAL OF SOU THWEST JIAOT ONG UNIVERSITYVo l.32N o.2A pr. 1997 S=∑CP(2)式中C称为费用系数,它是目前优化设计中最难确定的参数,也是数学优化设计方法中有待进一步研究的课题。
P为观测值的权。
通常,用观测次数的多寡来表征同一量纲观测量精度的费用,可用线性函数表示,而补充或删除一个观测量与增减重复观测次数的费用之间的函数关系则较难确定。
控制网最终的优化结果,是各个阶段优化设计的总和。
因此,在各个阶段的优化设计上不必强求同时满足精度、可靠性和费用指标,而最后的优化设计结果中达到这三项指标便可。
因此,首先利用控制网的完全观测图形,在一定的平均可靠率和精度约束下,解算出最佳的观测图形,然后在此图形设计的基础上求解满足精度约束条件、费用最省的观测方案,这样,分两步将控制网图形与观测纲要优化设计用解析法直接求解。
施工控制网的观测纲要优化设计的具体方法文献[2]已有研究。
为节省篇幅,下面主要介绍控制网图形优化设计的方法。
2 图形优化 设施工控制网初始设计方案的平差模型为V n×1=An×tXt×1-Ln×1L~N(A X~, 20P-1)(3)式中L为观测向量;V为残差向量;A为模型系数阵,且R(A)=t; 20为方差因子;P为观测量权的对角线阵。
初始设计方案的参数协方差阵为D X= 20N-1X= 20(A T P A)-1(4) 设删除第i个观测量,其模型系数为A i,权系数值为P i,则方案修改后的平差模型为V1=A1X-L1L1~N(A1X~, 20P1)-1(5)且有V=V1V i A=A1A i L=L1L i删除观测量L i后,其参数协方差阵的增量为D X i= 20[(A T1P1A1)-1-(A T PA)-1]= 20[(A T PA-A T i P i A i)-1-(A T PA)-1]=-D X A T i(- 20P-1i+A i D X A T i)-1A i D X(6)由于A i为1×t的行矩阵,故A i D X A T i为标量,则有D X i=-D X A Ti A i D X- 20P-1i+A i D X A T i(7) 当控制网为两级网,采用固定数据平差的数据处理方法,则完整地考虑原始数据误差影响的控制网参数协方差阵为[2]D X=D Y D Y,ZD Z,Y D Z=D Y-D Y L T ZY G T Z-G Z L ZY D Y 20N-1Z+G Z L ZY D Y L T ZY G T Z(8)式中D Y= 20Y N-1Y= 20Y(A T Y P Y A Y)-1161第2期 顾利亚等:施工控制网的优化设计N Z=A T Z P Z A Z G Z=N-1Z A T Z P Z L ZY=( l Z Y) 删除观测量L i,等于该观测量的权P i=0,故控制网的参数协方差阵为D X1=D X Pi=0协方差增量为D X i=D X1-D X(9)若按控制网的精度要求建立的权函数为=FX则控制网的精度函数为D =FD X F T(10)精度函数的增量为D i=F D xi F T 在控制网的纯精度指标中,如果 1, 2,…, t为参数协方差阵D X相应的特征值,则:(a)若t r(D X)= 1+ 2+…+ t=min,称A最优;(b)若 max=m in,称E最优, max为矩阵的最大特征值。
根据文献[3]的研究,矩阵D X中的每个元素不但受到D X的所有特征值 的影响,而且还受到其相应特征向量的影响。
假如单独比较特征值,它只能获得抽象的数学概念。
考虑到施工控制网的精度指标就是使精度函数D 的主对角线元素满足对应的限差要求。
以精度函数增量的“A”最优或“E”最优作为优化设计中的目标函数,控制网的图形优化设计的数学模型为:(1)“A”最优t r( D i)=m in i∈n(11)即以 D i的迹最小为目标函数来删除观测量L i;(2)“E”最优diag( D i)max=min i∈n(12)即以所有的 D i最大的主对角线元素中,挑选最小的 D i max作为目标函数来删除观测量L i。
以精度函数和平均可靠率为约束条件diag(D )≤G∑sign(P)≤t/(1-r0)sign(P)=1,P i>00,P i=0(13)式中,G为精度函数的限差列阵;t为必要观测量个数。
参照整数规划中的0-1规划法,对式(11)(或式(12))和式(13)的数学模型进行控制网的图形优化,具体步骤为:(1)建立控制网的完全观测图形,并按量纲相同的观测量等精度观测的要求给权赋初值,使diag(D )≤G;(2)计算 D i,i=1,2,…,n;(3)比较目标函数t r( D i)=m in;162西 南 交 通 大 学 学 报 第32卷(a )使用“A ”标准,若t r ( D i )=m in ,则P i =0;(b)使用“E ”标准,若diag ( D i )max =min,即P i =0;(4)若∑sig n(P )≤t /(1-r 0),则结束计算,否则回到(2)。
通过上述步骤获得最优的控制网图形后,再利用整数规划求解CP =min A P ≤HP >0(14)式中,C 为费用系数阵;A 、H 分别为精度函数,借助矩阵K ×R 积变换的权系数阵和约束数列阵,由式(14)可解出满足精度要求的,费用最优的观测纲要。
具体的解法文献[1]中有详细报道。
3 算 例 有一座九孔三联连续梁的特大桥梁,其控制网的完全观测图形如附图所示。
OD 、BE 为长附图 控制网完全观测图形约680m 的基线边,完全观测量为28个,必要观测量为15个。
设放样桥墩的方向测设中误差为10mm 。
其控制网能满足相邻墩台和连续梁两端墩台间的距离中误差小于±10m m 的精度要求,可求出满足精度要求的等精度完全观测图形设计方案。
为更好地比较采用“A ”标准和“E ”标准作为目标函数对优化结果的影响,算例中采用平均可靠率r 0=0.118,表1中列有两种优化方法的计算过程。
最后优化的图形对桥梁相邻墩台间的墩距和两端墩台间的跨距精度列于表2。
表1 控制网图形优化过程1234567891011“A ”标准CA A O E O OB BD DB EC BO OE EA D E “E ”标准CEA OE OOBBDDBECBOCAOEOD表2 各种图形设计的墩距、跨距精度mm1~22~33~44~55~66~77~88~99~101~44~77~10完全观测图形 4.1 6.0 6.67.48.57.4 6.6 6.0 4.1 5.07.7 5.0“A ”标准图形 4.1 6.0 6.67.49.47.4 6.6 6.0 4.1 5.28.4 5.1“E ”标准图形4.66.36.77.58.97.46.66.14.37.17.85.7 在观测图形的优化过程中,观测量被删除的先后顺序,实际上反映了该观测量对目标函数的影响精度。
从测量意义上说,采用“A ”标准作为目标函数,是使删除的观测量所引起的精度函数的平均变化量为最小;采用“E ”标准,则是使删除的观测量所引起精度函数的最大增量比删除其它任何一个观测量时都要小。
换句话说,就是在最不利的情况下求取最好的结果。
由表163第2期 顾利亚等:施工控制网的优化设计164西 南 交 通 大 学 学 报 第32卷1中数据可以看出,两种目标函数的优化过程非常接近,特别是从第2步到8步删除的观测量完全相同。
从表2的优化结果来看,两种方案设计的墩距,跨距均满足精度要求。
4 结束语 通过算例的计算说明,采用精度函数增量的“A”标准或“E”标准为目标函数,在一定的平均可靠率和精度要求的约束下,使用0-1规划进行控制网图形设计,方法可行。
它是解析法进行一类设计的新尝试,通过与解析法进行二类设计的结合,可以把施工控制网的图形设计和观测纲要设计有机地变成一个整体。
根据这一思路已编制了一个通用的、能同时满足施工控制网图形和观测纲要优化设计的软件包。
目前,通过综合不同类型的设计标准,已建立求解模型,可求出满足不同需要的优化设计结果。
控制网的优化设计只有紧密结合具体的测量实际情况才能充分发挥其经济效益。
本文提出的根据作业程序,分阶段满足精度、可靠性和费用指标的方法,是对优化设计方法的一次有益探讨。