线路工程测量浅谈
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浅谈道路工程施工测量作者:车睿来源:《城市建设理论研究》2013年第36期摘要:随着近年来我国交通运输的快速发展,新建道路及改扩建项目不断涌现。
这就要求道路施工的质量必须得到严格的控制。
本文主要阐述了测量在道路施工质量控制中的注意事项。
关键词:道路建设新技术工程施工测量中图分类号: TU74 文献标识码: A前言我国道路运输事业在20世纪90年代至今,取得到了空前的成绩和发展,极大的促进了我国道路桥梁建设施工行业的发展。
道路测量质量的好坏不仅影响到工程的整体质量,更影响工程的整体进程。
一、道路施工测量的重要性道路工程测量技术在道路施工及基础施工阶段对工程质量有着重要的作用。
在道路工程施工前,首先要在施工场地进行控制测量,然后根据基础控制点把施工图纸上的图样数据在实地进行放样定位,为下一步的施工提供基准。
这一步工作非常重要,测量精度要求很高,关系整个工程质量的成败。
一旦测量出现粗差将影响整个工程的施工进度以及施工质量。
由于道路施工前都会对道路所在路基进行勘查,测量以及放样工作出现偏差将导致道路工程建成后偏移原有设计位置,这时如果道路施工路基与原有设计路基土质不同对于道路的使用以及行车的安全都有影响。
因此,道路施工中测量是整个工程中的重中之重。
二、道路工程施工测量的施工要点分析2.1道路工程施工测量资料准备对于道路工程的测量,必须严格按照国家标准执行,每一道测量工序都必须根据国家标准进行规范测量,在测量前要准备《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001)、《道路勘测规范》(JTT061-99)、《道路桥位勘测规程》(JTT063-85)、《道路隧道勘测规程》(JTT063-85)、《道路路基施工技术规范》(JTT033-95)、《道路桥涵施工技术规范》(JTT041-2000)、工程《招标文件》、施工设计图纸及其测量成果等资料。
2.2道路工程测量施工要点及注意事项在进行道路工程施工测量前要明确道路等级,以此来确定道路测量控制精度。
浅谈电线电缆的检测项目及检测方法引言:电线电缆是社会经济发展中的主要配套产品。
在全球范围内,我国的电线电缆行业成为第一个制造大国。
但是,中国电线电缆性能问题凸显,现况令人担忧。
生产过程中,需要按照国家行业标准和有效的方法对各项目进行检测。
关键词:电线电缆;检测项目;检测方式电线电缆是一种极为重要的电力工程配套产品,对社会经济发展和人民生产活动安全性起着至关重要的作用。
尽管我国建立了各类严格的电线电缆制造测试标准,但是目前局势仍不容乐观,市场弥漫着各类伪劣电线电缆,中国产品品质水准显著低于国外。
1电线电缆性能检测的必要性在这个时代日常生活,电线电缆已经成为社会经济各个部门不可或缺的配套产品,从超高压输电线路到各种微型马达。
电线电缆在中国工业化生产的各个阶段和大家日常的生活各个领域都起到极为重要的促进作用。
现阶段,中国电线电缆厂家数千家,商品品种繁多,生产量极大,涉及面广,客户覆盖社会经济发展各个领域,其中很多进入了我国电气设备产品安全认证范畴。
但也有些伪劣电线电缆厂家,产品测试不过关,或制造各类品牌,造成市场电线电缆质量不匀,火灾事故等安全生产事故源源不绝。
2电线电缆性能现况现阶段,中国产品质量检验机构只要是有电气设备检验项目,基本上可以检验电线电缆的品质。
市场中不符合要求的电线电缆牵涉到测试标准的各个领域,尤其是导体电阻.工作电压实验.绝缘层抗拉强度.接地电阻等检验工程不符合规定,除此之外,在外形尺寸和标识上,电线电缆也存在相对较高的不良率。
中国一家质量检测机构对某一地域销售市场的电线电缆完成了调研,数据显示,制造业企业已通过ISO9000认证的电线电缆达标率低于90%,审核未通过认证的较小规模电线电缆制造业企业达标率甚至小于30%。
依据质量检验机构出具的调查研究报告,市场中各加盟店售卖的电线电缆整体达标率大约为70%。
对于一些中小型五金店而言,他们售卖的电线电缆的通过率甚至不上10%。
在一些偏僻地区,他们目前五金店售卖的电线电缆质量不符合要求的100%。
浅谈高速铁路工程测量相关技术问题研究表明工程项目测量技术是确保高速铁路施工质量的关键因素。
工程项目测量技术直接影响列车在轨道上的安全运行,现阶段我国高速铁路工程项目建设与国际高水平相比还存在一定差距,在高速铁路工程测量中常常出现各类技术难题,因此有关高速铁路工程系统性的测量理论和测量技术有待进一步完善。
基于目前我国高速铁路工程测量领域的发展情况,强化对测量技术的研究,在系统性研究测量技术的基础上,确保列车在轨道上平稳安全运行。
标签:高速铁路;工程测量;相关技术;测量现状;技术分析研究表明高速铁路列车安全与工程测量技术有直接关系。
在工程测量技术支持下,可以确保高速铁路拥有正确的几何相关性参数,从而提高铁路平顺性,由此可见科学合理的工程测量技术可保障高速铁路列车运行的安全性和可靠性。
传统的铁路测量技术在测量手段和测量精度上都难以满足目前高速铁路运行要求。
因此需要加强对高速铁路工程测量技术的研究,确保高速铁路运行的安全和高平顺性。
1我国高速铁路工程项目测量技术现状高速铁路工程对于测量技术有着较高要求,不同的测量技术在测量精确度和测量手段上存在较大差异性。
目前我国高速铁路工程测量中存在较多问题,这些问题并不是运用等级较高的测量方法,构建高速铁路的专用测量控制网就可有效解决的。
其中我国高速铁路工程项目测量中存在如下问题。
1.1控制网布局有待完善国家控制网布局方面存在较大的差异性,其中最为显著的就是精度和密度的差异。
因此我国不能一味模仿国外高速铁路控制网布局模式,需要立足本国国情实际情况,合理布局控制网。
期间可以借助国外高速铁路施工和运行中先进的经验和技术,将其融入我国高速铁路工程施工项目中,需要注意的问题是期间要确保空间数据的相对统一性。
只有这样才能强化对高速铁路工程的维护,对其进行规范化管理,实现“三网合一”的目标。
1.2不合理运用测量技术问题目前我国高速铁路工程项目中的测量技术大多直接从国外引进,在没有经过改善的情况下,与我国高速铁路工程实际开展情况存在较多的不适应性。
高速铁道工程测量精度和测量模式高速铁道工程是以高速列车运行为目标的轨道交通工程,其建设过程中需要进行大量的测量工作。
测量是建设过程中必不可少的一项任务,它直接关系到工程的质量和安全。
本文将从测量精度和测量模式两个方面,对高速铁道工程的测量工作进行浅谈。
一、测量精度在高速铁道工程中的重要性测量精度是测量工作中的重要指标,它直接决定了工程的准确性和合理性。
在高速铁道工程中,测量精度的要求更加严格。
一方面,高速列车的运行速度非常快,对线路的平直度和水平度要求非常高,任何一点的偏差都可能导致列车的不稳定运行甚至意外发生。
另一方面,高速铁道工程的运营周期长,对线路的维护难度较大,因此在建设阶段就要保证线路的质量,减少维护成本。
这就要求测量工作必须具有高精度和高稳定性。
在高速铁道工程的测量中,需要测量的项目有很多,如线路的平直度、曲线的半径、道床的高程等。
对于每一个项目,都有相应的测量要求和标准。
在实际测量中,应根据工程特点和测量需求,选择合适的测量仪器和方法,并根据要求进行校准和修正。
这样才能够保证测量结果的准确性。
二、测量模式在高速铁道工程中的应用测量模式是指进行测量工作时所采用的方法和流程。
在高速铁道工程中,测量模式的选择和应用直接影响到测量结果的准确性和实用性。
以下是几种常见的测量模式。
1.静态测量模式。
这种模式适用于对静止的对象进行测量,如高速铁道的线路工程。
该模式主要依靠测量仪器对倾角、水平度等参数进行测量。
在测量前,需要将仪器进行校准和调整,使其准确度达到要求。
此外,还需要对测量对象进行准备和保护,以防止测量过程中的干扰和损坏。
2.动态测量模式。
这种模式适用于对运动的对象进行测量,如高速列车的运行情况。
该模式主要利用传感器和数据采集系统来获取列车的位置、速度等信息。
在测量前,需要对传感器和采集系统进行校准和设置,以确保测量结果的准确性和实时性。
此外,还需要考虑场景的复杂性和数据的处理方法,以提高测量效果和可靠性。
浅谈GPS—RTK技术电力线路工程测量研究作者:廉小伟刘志强汪明来源:《华东科技》2013年第05期【摘要】随着社会科技不断的向前发展和突破性的飞跃,GPS定位系统已广泛应用于各个领域,如工程测量、航空摄影测量、大地测量以及地形测量等。
GPS这一科技成果确实给各个行业的人们带来了方便,节省了时间,减少很多不必要的麻烦。
本文也将以一种更为专业,深入和普及的角度去探讨GPS-RTK技术在电力线路工程测量这一方面的应用,并进行分析和研究。
【关键词】GPS-RTK技术;定位测量;电力线路工程前言GPS全球定位系统由空间卫星群和地面监控系统两大部分组成,除此之外,测量用户应该还要有卫星接收设备。
测量工作是电力工程建设前期的一项重要工作,在发电厂的前期勘测设计、土地征用、基础开挖、施工安装及后期维护检测方面,送电线路的勘测设计中,测量工作都起着重要的作用。
随着科学技术的发展,GPS技术现已成为测量工作主要作业技术手段。
1 选线测量过程中使用GPS-RTK技术追求最大的经济效益和社会效益是我们现当代企业或者是任何一个工程项目的规划者的目标和理想,因而线路走径的优化设计就是其一个重要表现,合理,经济的线路方案是实现经济效益和社会效益的必经之路。
影响线路走径的因素很多,但还是有一些规律可循的,它的一些基本原则需要大家去遵守。
如尽量少拆房屋,避开重要的建筑,避开那些地质不好的内涝区和矿区等;当线路与通信光缆,一二级通信线相交叉的时候,一定要符合电信部门的要求。
在选线时,对线路路径有影响的地方均用GPS进行测量,测出坐标,利用软件生成CAD图,在微机上进行路径调整,确定线路走径及各转角坐标。
还有一点需要特别注意的是,在选线时各预计转角位置应测量一到两个点,以控制转角的位置,使用室内调整路径时转角躲开坟,井,坎子等落在合适的地方。
2 定线定位测量过程中使用GPS-RTK技术利用GPS-TRK的实时动态测量的功能,将各转角坐标输入,然后利用两个转角点定义执行,再在实地放样该直线,直接测出各直线桩、断面点的里程和高程。
线路工程测量浅谈
【摘要】本章叙述中以公路工程为例。
线路工程建设过程中需要进行的测量工作,称为线路工程测量,简称线路测量。
【关键字】线路工程测量;公路测量
1 概述
线路工程是指长宽比很大的工程,包括公路、铁路、运河、供水明渠、输电线路、各种用途的管道工程等。
这些工程的主体一般是在地表,但也有在地下或在空中的,如地铁、地下管道、架空索道和架空输电线路等,工程可能延伸十几公里以至几百公里,它们在勘测设计及施工测量方面有不少共性。
相比之下,公路、铁路的工程测量工作较为细致。
因此,在本章叙述中以公路工程为例。
线路工程建设过程中需要进行的测量工作,称为线路工程测量,简称线路测量。
2 线路测量的任务和内容
线路测量是为各等级的公路和各种管道设计及施工服务的。
它的任务有两方面:一是为线路工程的设计提供地形图和断面图,主要是勘测设计阶段的测量工作;二是按设计位置要求将线路敷设于实地,其主要是施工放样的测量工作。
整个线路测量工作包括下列内容:
2.1 收集规划设计区域内各种比例尺地形图、平面图和断面图资料,收集沿线水文、地质以及控制点等有关资料。
2.2 根据工程要求,利用已有地形图,结合现场勘察,在中小
比例尺图上确定规划路线走向,编制比较方案等初步设计。
2.3 根据设计方案在实地标出线路的基本走向,沿着基本走向进行控制测量,包括平面控制测量和高程控制测量。
2.4 结合线路工程的需要,沿着基本走向测绘带状地形图或平面图,在指定地点测绘工地地形图(例如桥位平面图)。
测图比例尺根据不同工程的实际要求参考相应的设计及施工规范选定。
2.5 根据设计图纸把线路中心线上的各类点位测设到地面上,称为中线测量。
中线测量包括线路起止点、转折点、曲线主点和线路中心里程桩、加桩等。
2.6 根据工程需要测绘线路纵断面图和横断面图。
比例尺则依据不同工程的实际要求选定。
2.7 根据线路工程的详细设计进行施工测量。
2.8 工程竣工后,按照工程实际现状测绘竣工平面图和断面图。
3 线路测量的基本特点
3.1 全线性
测量工作贯穿于整个线路工程建设的各个阶段。
以公路工程为例,测量工作开始于工程之初,深入于施工的各个点位,公路工程建设过程中时时处处离不开测量技术工作,当工程结束后,还要进行工程的竣工测量及运营阶段的稳定监测。
3.2 阶段性
这种阶段性既是测量技术本身的特点,也是线路设计过程的需要。
体现了线路设计和测量之间的阶段性关系。
反映了实地勘察、
平面设计、竖向设计与初测、定测、放样各阶段的对应关系。
阶段性有测量工作反复进行的含义。
3.3 渐近性
线路工程从规划设计到施工、竣工经历了一个从粗到细的过程,线路工程的完美设计是逐步实现的。
完美设计需要勘测与设计的完美结合,设计技术人员懂测量,测量技术人员懂设计,完美结合在线路工程建设的过程中实现。
4 线路测量的基本过程
4.1 规划选线阶段
规划选线阶段是线路工程的开始阶段,一般内容包括图上选线、实地勘察和方案论证。
(1)图上选线
根据建设单位提出的工程建设基本思路,选用合适比例尺的地形图(1:5000~1:50000),在图上比较、选取线路方案。
现实性好的地形图是规划选线的重要图件,为线路工程初步设计提供地形信息,可以依此测算线路长度、桥梁和涵洞数量、隧道长度等项目,估算选线方案的建设投资费用等。
(2)实地勘察
根据图上选线的多种方案,进行野外实地视察、踏勘、调查,进一步掌握线路沿途的实际情况,收集沿线的实际资料。
特别注意以下信息:有关的控制点;沿途的工程地质情况;规划线路所经过的新建筑物及交叉位置;有关土、石建筑材料的来源。
地形图的现
实性往往跟不上经济建设的速度,地形图与实际地形可能存在差异。
因此,实地勘察获得的实际资料是图上选线的重要补充资料。
(3)方案论证
根据图上选线和实地勘察的全部资料,结合建设单位的意见进行方案论证,经比较后确定规划线路方案。
4.2 线路工程的勘测阶段:
线路工程的勘测阶段通常分为初测和定测阶段。
(1)初测阶段
在确定的规划线路上进行勘测、设计工作。
主要技术工作有:控制测量和带状地形图的测绘,为线路工程设计、施工和运营提供完整的控制基准及详细的地形信息。
进行图上定线设计,在带状地形图上确定线路中线直线段及其交点位置,标明直线段连接曲线的有关参数。
(2)定测阶段
定测阶段主要的技术工作内容是,将定线设计的公路中线(直线段及曲线)测设于实地;进行线路的纵、横断面测量,线路竖曲线设计等。
4.3 线路工程的施工放样阶段
根据施工设计图纸及有关资料,在实地放样线路工程的边桩、边坡及其它的有关点位,指导施工,保证线路工程建设的顺利进行。
4.4 工程竣工运营阶段的监测
线路工程竣工后,对已竣工的工程,要进行竣工验收,测绘竣
工平面图和断面图,为工程运营作准备。
在运营阶段,还要监测工程的运营状况,评价工程的安全性。