水电站大坝工程施工测量技术探讨
- 格式:doc
- 大小:28.50 KB
- 文档页数:4
水利水电工程测量技术探讨摘要:随着人类历史在漫长岁月中的变迁,人们发明了测量技术,由此产生了大地测量学。
本学科教育是现代发展的重要技术,在人的生产生活中不可或缺,应用于各个领域。
随着科技的进步,测量技术也在不断更新,水电测量技术开始朝着一定的方向发展。
随着技术的发展和对测试方法相关数据管理要求的提高,数据管理必须规范,管理方法必须科学,并对数据管理有具体规范。
随着计算机技术和互联网的发展,现代数据种类繁多,正逐步走向网络化。
关键词:水利水电工程;测量技术;现状;措施;发展1水利水电工程测量的重要性水利水电工程的建设环境比较复杂,因为需要有一定的流域供水,所以选址一般都会在山区,而山区的地质环境比较复杂,所以增加了水利水电工程施工的难度。
为了确保工程施工质量,需要在选址和设计阶段做好充足的可行性论证,详细了解施工现场的地质水文状况,这就需要进行工程测量,为地质分析提供科学可靠的数据。
工程测量贯穿于水利水电工程的始末,为工程的设计、施工提供优质的服务。
通过编制合理的测量方案,优化布置各个环节的测量程序,采用先进的测量技术,确保测量数据的准确性,为水利水电工程的高效开展创造有利的条件。
2控制测量技术控制测量是开展水利水电测量工程工作的重要基础,也是前期测绘技术的基础。
随着技术的创新和进步,水利水电工程的控制与测量技术也有了新的发展,正在从传统的控制与测量向现代控制与测量方向发展,以GPS等一系列空间定位技术为核心,以传统的测绘方法为辅助,实现高效、快速准确的三维空间定点坐标。
现代控制与测量技术主要有三个发展方向,即常说的3S技术:GPS测量技术又称全球定位系统。
在利用该测量技术对水利水电工程进行测控时,主要采用数字技术和卫星遥感定位技术进行工程测量。
这种测量方法不仅可以使整个测量过程更加全面,而且可以使测量结果更加准确。
与传统测量技术相比,该测量技术主要与数字技术相结合,使得测量范围更宽,测量速度更快,测量结果更准确。
水坝工程的测量与监测技术水坝工程是人类利用水力资源中最重要的一种工程形式之一。
水坝的建设不仅可以调节水流、供应水源,还可以产生电力等多种功能。
然而,水坝的建设和维护需要保证其结构的安全和稳定性,这就要求对水坝进行精确的测量和有效的监测。
在本文中,将探讨水坝工程的测量与监测技术。
首先,测量是水坝工程建设的重要环节。
在水坝建设之前,需要进行地质勘察和测量。
地质勘察可以提供有关地质结构和地下水位的信息,以便选址和设计。
测量的目的是确定水坝的位置、高度、坡度等参数,确保水坝的稳定性和可靠性。
常见的测量方法包括水准测量、全站仪测量和测量机器人等。
水准测量用于确定高程,全站仪测量可以在较大范围内进行立体测量,测量机器人则可以自动进行水平和垂直测量,提高测量效率。
其次,监测是水坝工程建设和维护的重要手段。
水坝的结构和地基在长期使用和自然力作用下会发生变形和破坏,因此需要进行定期和实时的监测。
监测的目的是及时发现并修复水坝的问题,保证其安全性。
常见的监测方法包括应力监测、位移监测和振动监测等。
应力监测可以通过安装传感器测量水坝材料中的应力变化,以及其产生的应力是否超过设计值。
位移监测可以通过采用全站仪或者激光扫描仪等设备,对水坝的形状和位置进行测量,进而判断变形情况。
振动监测可以通过安装振动传感器或者加速度计等设备,监测水坝结构的振动情况,以及是否出现异常。
除了以上的测量和监测方法,现代技术也为水坝工程的测量和监测提供了更加先进和准确的手段。
例如,无人机技术可以通过航拍和三维重建,对水坝进行立体测量和监测,为工程师提供更加直观和详细的信息。
激光雷达技术可以通过激光扫描仪测量水坝的表面形状,以及地面变形情况,进而预测可能的灾害风险。
遥感技术可以利用卫星和航空平台上的传感器,对水坝周围的地理环境进行监测,包括水文环境、植被覆盖等因素,为水坝工程提供全面的背景信息。
总之,水坝工程的测量和监测技术是确保水坝安全运行的基础。
关于水利水电工程测量技术的探讨二、几种新技术在水利水电测量上的应用1、CAD技术在水利水电勘测设计中的应用近年来,随着国家经济实力的增强,开始逐步加大对大江大河的整治力度。
对水库和堤防除险加固工程投资巨大。
与之相应的勘测设计工作量也急剧增大。
传统的手工绘图、计算不能满足其任务要求,利用CAD技术,则极大地改善了勘测设计条件。
在水利水电勘测设计行业实现了计算绘图与测量的一体化,从数据录入到输出都是在自动化软件的管理下进行,在计算机之间或计算机与设备之间以数据流的形式交流,实现了无纸化办公,自动化计算,不但极大地提高了效率,还避免了人为的错误。
可能以前手工计算要三个工日的工作量,不到一分钟就计算完成了。
2、遥感技术在水利水电勘测中的应用根据遥感的平台分类,可以将遥感技术分为航天遥感、航空遥感和地面遥感共三大类。
遥感技术由于视域广阔、信息丰富、具立体感、卫星影像成周期性重现以及获取资料快速等特点,被广泛应用于水利水电勘测设计工程中有关地质问题及相关的环境等问题的调查与研究。
2.1、遥感技术在区域构造稳定性研究遥感图像能提供大量宏观的线性构造信息,较为全面的反映区域地质特征、水系分布特征和地貌形态,所以遥感图像成为研究区域构造格架,确定断裂体系及活动性以及评价工程及其周缘地区的构造稳定性所必不可缺的参考资料。
2.2、遥感技术对于危险地带的监视在大型水利水电工程库区岸坡的滑坡、崩塌、泥石流以及某些松散堆积体等易出现问题的地带进行监测与调查中,有一些工程应用遥感技术利用航卫片或彩红外片进行地质解译,结合野外的现场观察,可以方便快捷的判定该地区的地质活动强度与稳定性。
2.3、遥感技术对于非地表资料的判读利用遥感影像,特别是彩红外影像进行岩溶及岩溶水文地质调查有其特殊的优势,像片解译不仅能很好地判读各种岩溶地貌现象,而且还可以充分利用和其它介质红外光谱的差异,判断地下水的分布和泉水分布等。
2.4、代替人工进行中小比例尺地质测绘填图在保持必须的野外考察和成图现场校核工作的前提下,中小比例尺地质图可以用遥感成图取代常规地质测绘。
关于水利水电工程测量技术的探讨【摘要】随着科学技术的进步与发展,研发投入的不断增加,越来越多的测绘新技术与新设备在水利水电工程的测量工作中得到了长足的应用,也使得水利水电工程的测量的精度、效率得到了大幅的提升。
本文主要探讨了水利水电工程的测量技术,以期对今后水利水电工程的发展起到辅助参考的作用。
【关键词】水利水电;工程测量;测量技术1.水利水电工程测量技术的重要性水利水电工程建设、道路桥梁建设等都是发展我国经济不可或缺的部分,这些建设项目都需要通过测量来提供数据及图纸,然后进行总体规划设计,罗列各种方案并从中选出最经济合理的方案,在施工中还可应用测量配合各项工程的建设,从而确保设计图纸的顺利实施,并在动态环境中及时调整设计方案。
工程竣工后,还应测量竣工后的建筑从而绘制竣工图,这是为以后的建筑施工、管理提供参考依据,此外,维修及工程扩建也需要竣工图作为依据。
因此,在水利水电工程建设中,测量是必不可少的部分。
我国水资源丰富,然而近几年,水旱灾害愈发严重,主要原因是没有及时采取对应的治理措施。
兴建水利工程、发展水利事业离不开测量工程,深入到各个设计环节、施工环节、管理环节等更能深刻认识到测量的重要性。
1.常用的水利水电工程测量技术2.1地形测量地形测量指的是测绘地形图的作业,即对地球表面的地物、地形在水平面上的投影位置和高程进行测定,并按一定比例缩小,用符号和注记绘制成地形图。
随着全站仪和计算机技术的普及,开发数字成图软件,并采用三维数字地形测绘技术已经成为现代数字地形测绘技术的主要方向。
数字化测绘技术的作业模式主要有:电子平板模式、数字测记模式和数字摄影测量模式。
电子平板模式主要采用全站仪、便携机以及地形图绘图软件,作业方式有测站和镜站两种。
其特点是模拟传统白纸成图,作业直观,无需编码,测绘不易产生错漏,但便携机电池使用时间短、相对笨重且稳定性差,比较适合平坦地区、城镇地区地形测图,不适合环境条件恶劣的水利水电工程地形图测绘。
水利水电工程测量技术探讨摘要:在水利水电工程建设中,水利水电工程测量是一门直接为水利水电工程服务的专业学科。
自社会主义市场经济快速发展以来,我国水利水电工程建设处于不断发展和扩大的状态。
各种大型建筑正在增加。
这也对当前水利水电工程勘察工作提出了更高的标准和要求。
这使得水利水电工程勘察服务的领域不断扩大,勘察技术不断提高,发生了巨大的变化,取得了更大的成就。
这推动了水利水电工程测量技术的重大进步。
随着计算机技术和互联网的发展,现在的数据种类十分丰富,而且逐步的走向了网络化,所以数据测量技术在目前的社会背景下有着重要的发展意义和发展前景。
关键词:水利水电工程;测量技术;现状;措施;发展1水利水电工程测量技术存在的问题1.1先进的地面测量仪器和数字化测图技术的应用本世纪以来,先进地面测量仪器层出不穷的被研发出来和应用到工程测量之中,这使得工程测量有了光电测距仪、电子全站仪、激光准直仪、电子经纬仪、激光扫平仪等信息化、自动化和数字化的测量仪器作为依靠。
其中,电子全站仪的使用标志着新的测量技术抛弃了以往手工记录数据的落后方式,由此实现了全天候,无地域限制的记录野外测量数据;记录好数据之后,在相关接口设备的作用下传输到计算机中;而后,应用先进的平差软件对之进行数据处理而形成明确生动的图形。
由此,就形成了一个野外采集数据到数据处理,进而进行图形编辑,最后进行自动绘图的自动测量系统。
1.2GPS定位技术的兴起和应用GPS定位系统具有高度的精度性、全天候、连续性、速度快、费用低、方法种类多样和操作简单等一系列特点。
这使其在水利水电工程测量及其相关学科领域得到了极其广泛的运用。
GPS可以向用户连续发送定位信息;接收和储存由地面监控站发来的卫星导航电文等信息,并适时发送给用户;接收并执行由地面监控站发来的控制指令,适时地改正运行偏差和启用备用卫星等;通过星载的高精度铷钟和铯钟,提供精密的时间标准。
近些年来,GPS在水利水电工程测量方面也获得了很大的发展。
水电站工程测量技术及测绘新技术探讨摘要:随着时代的进步,科技的创新,我国的水电工程勘察设计和施工技术等已居世界先进水平。
测绘作为工程的眼睛,伴随越来越多的测绘新技术涌现,水电站的发展也得到新的发展助力。
笔者针对测绘工程在水电站中的应用进行探讨及分析,以及对未来测绘技术的发展及展望作以分析,以供参考。
关键词:水电站;测量技术;测绘中图分类号:TB22文献标识码:A引言工程测量作为工程基础服务工作,为工程提供数据支撑,在勘察、设计、施工阶段都发挥着重要的作用。
近年来科技的进步,人类的不停探索,测绘行业迎来巨大的变化。
从传统的水准测量、角度测量、三角高程测量及距离测量,发展到三维激光扫描测量、倾斜摄影测量、遥感测量、全球定位测量系统、智能测量机器人等;测绘计算从传统的手算或计算器计算发展到智能软件运算分析及智能云计算等;从传统的绘图板绘图、CAD简单制图到全自动化绘图及地理信息系统等;行业的发展提高了测绘的精度和效率,水电站上的应用也提高了水电站建设的安全性和合理性。
1水电站的测绘技术应用1.1施工控制测量控制网是建设水电站工程前期最重要的工作,控制网的精度直接影响电站的建设精度。
控制测量即测量原则“从整体到局部”中整体的概念,控制测量一般指导线测量,水电站控制测量一般需要做首级控制网及加密控制网。
首级控制网主要运用全球定位技术(GPS)进行测量,前期需要在电站建设的整个场地进行踏勘,为使卫星信号有所保证,选取稳固视野范围宽阔的地方作为控制点位置,不要有成片遮挡物和障碍物的区域,选取的位置最好远离高压输电线路和平静的水面,在选取的位置上布设永久控制桩。
按照工地范围大小选取合适的测量等级,根据全球定位系统(GPS)测量规范A级或B级或其他等级导线网测量技术要求,同时使用多台GPS静态基站在控制桩上设站,同步静态观测或者异步静态观测4~6h以上,获得观测卫星数据。
经过GPS静态数据处理软件进行同步环或者异步环基线解算及分析,获得经纬度坐标,经过四参数或七参数转换获得大地测量坐标。
关于水利水电工程测量施工方法的浅谈水利水电工程项目涉及的范围很广,其影响因素很多,影响到施工的质量和安全。
因此,在具体的施工和设计中,要重视对有关数据信息的采集,以便为水利水电工程具体的施工方制定提供依据。
本文以此为基础,对水利水电工程施工中的工程测量方法进行了分析,并对有关的工作进行了研究,并对其重要性进行了分析。
:水利水电;工程测量;施工方法引言在水利水电工程中,测量技术起着举足轻重的作用。
在现代科学技术飞速发展的今天,水利水电工程测量技术得到了迅猛的发展,为国家经济的发展作出了巨大的贡献。
对当前水利水电常用测量技术的发展趋势进行了解,对于我国水利水电工程测量方法的创新、服务领域的扩大、以及推动我国水利水电工程质量不断上新台阶,具有重要的现实意义。
1 测量在水利水电工程建设中的重要地位对水利水电工程而言,测量是基础和先决条件,通过测量可以全面了解工程现场的各种状况,从而为工程的设计与规划提供科学、合理的基础,确保工程的正确与准确性。
根据测量数据编制设计图、施工计划,进行施工方案选择,并依据测量数据编制竣工图,以便后续工程的管理、维护、扩建等工作。
在水利水电工程中,测量是一项贯穿始终的工作,它在水利水电工程中起到了无可取代的作用。
我国幅员辽阔,水资源丰富,要使水资源得到充分合理的开发和利用,就必须重视测量在水利水电工程建设中的地位,为国家治理旱灾、水灾、洪涝等灾害,作出自己的贡献,推动我国的水利事业发展。
2 水利水电工程测量技术问题2.1 先进的地面测量仪器和数字化测图技术的应用水利水电工程的成功实施,离不开各种技术支持,尤其是工程测量技术的支持。
在过去的十多年里,我们一直在研制和运用各种高科技的测量仪器,如:光电测距、电子全站仪、激光准直仪、电子经纬、激光扫描仪等。
在此基础上,利用电子全站仪,突破了传统人工记录的陈旧方法,实现了全天候、无地域限制的野外数据采集,并将采集到的数据经过相应的接口装置传输至计算机,再利用先进的平差软件对数据进行处理,最终生成清晰、形象的图像。
164YAN JIUJIAN SHE高精确、高细致的数据扩展到了通信线路、建筑改造、石油勘探等国民经济建设的勘察测量。
通过全球定位系统,工程项目可以进行全面覆盖以便于工程项目的实时监测与管理,并可以对工程项目的数据信息进行收集整理并记录。
与此同时,GPS 全球定位系统还可以通过这些收集的数据,对工程项目进行演算,定位工程项目,推演工程项目的进一步发展并与实际相比较,从而进行实时调整以达到降低工程的施工时间,提高工程效益的目的。
3.摄影测量技术摄影测量技术是一种信息采集技术,它利用光学摄影机获取图像,并通过处理所获取的图像,对被摄物体的形状、特性、位置、大小及与其他物体的关系进行处理。
摄影测量通常用于测量绘制各种比例尺的地形图,同时地形数据库的建立与各种信息系统空间基础数据资料的供给与完善密不可分,如地理信息系统、土地信息系统等。
并且,在非地形领域,如生物、工业、设计、医学、建设、考古等方面也具有举足轻重的地位。
在实际工程测量的过程中,检测人员通常将摄影测量技术、摄影处理技术、遥感技术与计算机网络技术相结合,减少测量人员的工作量与工作强度,将测量过程简单化与方便化,使之可以不在实地的情况下进行精确精密的测量,完成测量的任务与目标。
同时,将摄影测量技术应用在水电站测绘工作中,不仅可以提高数据的有效性与精确性,还能减少人力资源与物质的投入,工程的成本得以节约,工程的整体效应得到了提升。
因此,凭借摄影测量技术的高度精确性与可操作性,摄影测量技术得以广泛的推广与应用,尤其是在水电站所处的高山峡谷中,更加具有其他测量技术无法比肩的高效性。
4.数字化测绘技术数字全球化在当今社会迅速发展,数字化网络遍布全球、连接万物,与数字化的融合日益紧密。
人们通过电子邮件、社交媒体、电子商务、视频等媒介在短暂的时间里传递着海量的数据和信息。
为了不被时代淘汰,不被兴新产业所淹没,我国许多产业都进行了数字化,其对应的技术也得到了相应的结合与改变。
关于水利水电工程测量施工方法的浅谈摘要:近年来,我国社会经济不断发展,水利水电工程发展迅速,为国民经济建设做出了重大贡献。
测量技术对于水利水电工程的勘测、施工以及竣工验收起着至关重要的作用,然而我国目前许多水利水电工程由于采用不当的测量方法,导致测量精度低、误差大、工作效率低等问题。
本文对水利水电工程测量技术进行了探讨。
关键词:水利水电工程;测量技术引言:伴随着人类历史的发展变化,人们在漫长的岁月里发明了测量技术,由此产生了测量学,这门学科的创立是近代发展的一项重要技术,是人们生产生活中不可缺少的一项技术,被广泛应用于各个领域。
水利水电工程测量技术是随着科学技术的不断发展和测量技术的不断创新而不断发展起来的,是一个不断发展的过程。
伴随着各种技术的不断发展,对检测技术的数据管理也提出了更高的要求,数据管理必须标准化,管理方法必须科学,数据管理还要有专门的规范。
伴随着计算机技术和互联网的发展,现在的数据种类非常丰富,并逐渐走向网络化,因此在当前的社会背景下,数据测量技术的发展意义重大,前景广阔。
1工程测量的相关分析1.1水利水电工程中工程测量的主要任务水利水电工程的顺利建设,应在各项技术的支持下完成,其中工程测量技术是保障建设的关键。
而工程测量所包含的内容相对较多,主要包括如下几点内容:①水利水电工程建设的前期。
借助工程测量,可对相关构筑物的形状变化情况进行分析。
只有在符合相关安全标准的前提下,确认构筑物形状无变化且稳定后,可展开后续施工内容。
故此,可以确认水利水电工程项目可实施全过程的工程测量工作,并贯穿始终。
②水利水电工程施工设计阶段,需要对水工环境的相关信息进行采集,并在这些数据信息的基础上,展开具体的水利水电工程的施工设计。
且工程测量的任务质量,关系到设计的整体质量,使得具体设计能够考虑周边因素及隐患的干扰,确保设计效果。
③具体的建设施工中,施工人员要将图纸上的相关内容落实到水利水电工程的相关建筑物上,则需要按照工程测量的相关结果,对其具体位置进行确认,并保障位置的准确,从而确定施工设计图纸,再按照设计图纸,进行后续建设任务。
水电站大坝工程施工测量技术探讨
摘要:本文结合某水电站大坝工程,对该工程采取施工放样技术,为此先对施工测量控制网的建立与复核,然后再施工加密控制网的测设,同时对该大坝的不同部位采取不同的施工测量技术,并结合该水电站大坝的工程实例予以验证,可为同类工程提供参考借鉴。
关键词:水电站;大坝工程;施工测量;施工放样
工程简介
根据某水电站大坝土建及金属结构安装工程招标文件规定的项目,施工测量主要内容为:施工测量控制网的建立与复核,施工加密控制网的测设,大坝建基面地形测量、拱坝体形测量与控制测量,混凝土浇筑施工测量放样、金属结构与机电设备埋件与安装测量,竣工验收测量、工程计量测量、施工安全监测预埋,竣工测量和竣工资料整编,施工过程中必须的其他测量项目等。
本大坝为拱坝对形体要求高,施工时要求测量放样速度快;斜门槽和门槽不是一次形成,而是随坝体挡水高度的升高而逐步分段完成,因此测量放样难度较大、精度要求高。
为此,针对本工程特点,采取了如下施工测量技术方案。
施工控制网的布设与测量
对已提供的测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据,校测基准点的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。
经复核过并经监理认可的基准点为施工控制网的起算点,按照国家测绘标准和本工程施工精度要求,采取“整体布置、分期实施、逐级加密”的原则和工程设计布置,在满足工程施工技术要求的前提下,布设加密施工测量控制网。
2.1平面控制网测设
通过实地踏勘、选点后,进行控制网的技术设计及精度评估。
经监理工程师审批后,按监理和规范要求进行施测。
本工程的平面控制网观测采用GPS 静态测量方法进行测量。
采用标称精度为±(5mm+1mm/km×D)的美国Trimble 4800 GPS接收机以静态方式进行测量。
按《全球卫星定位系统(GPS)测量规范》中C级GPS网的精度实测,其点位中误差不超过±10mm,控制网的平均边长相对中误差不超过1/250000。
其具体技术要求见表1所示:
表1GPS控制网观测基本指标
级别
项目C级
卫星高度角(°)≥15
数据采集间隔(s)10~30
观测时间静态定位(min)≥60
点位几何图形强度因子(PDOP)≤8
施测时段数≥2
有效观测卫星总数≥6
时段中任意一卫星的有效观测时间(min)≥15
2.2高程控制网测设
本水电站大坝工程施工高程控制采用二等水准网。
根据现场地形条件和施工放样需要选点布设。
各等级的高程点选在一定时段内不受水位影响(高程控制点随坝前水位上升而向上传递),便于保存和方便使用的地点。
并随坝体混凝土上升,适时进行高程控制网的向上传递加密,根据工程部位结构特点及重要性,局部采用二、三、四等水准加密,使之成为一套立体的高程网。
每一个重要单项工程部位,至少保证有2~3个以上的高程点。
本工程的高程控制网点的高程,主要采用几何水准测量和三角高程测量的方法进行。
(1)几何水准测量使用Leica DNA03电子水准仪配铟瓦条形码尺观测(仪器标称精度为±0.3mm/km)。
按国家二等水准测量技术要求施测,其环线闭合差不超过±4(L为高程导线线路总长)。
(2)三角高程测量以二等水准高程点为基准点,组成较佳的三角高程导线(网),采用光电测距三角高程测量方法,实测各个平面控制点标墩上的高程。
施工测量放样技术
(1)根据本工程双曲拱坝体型复杂的特点,调用AutoCAD绘制放样点位图和模板、体型验收图,并且调用Excel绘制验收点和待放样点的坐标表,计算出的测量放样点的坐标,以全站仪的标准接收格式输出。
通过通讯程序传输到全站仪,实现数据处理自动化,全面提高施工测量的内、外业作业效率。
(2)双曲拱坝的施工放样技术。
根据设计给定的双曲拱坝的坐标系统和设计参数,采用极坐标法放样,放样前作好必要的计算准备工作,具体如下:计算分缝线和分缝线平行线在施工坐标系中的直线方程,编制直线方程系数表;计算不同高程面上拱冠点坐标,上下游端点及拱圈中心线端点,从而计算抛物线方程的系数;计算不同高程面上每个坝块的4个角点和拱圈中心线与分缝线的2个交点坐标;采用定积分求曲线弧长的公式反算出上下游曲线上指定弧长点的坐
标(可用逐渐趋近法迭代求解);计算放样点的坐标,放样点位按照模板尺寸和立模要求确定,一般在曲线上固定弧长点的法线上向内偏移一定距离(一般取1米或0.5米)的点为上下游面的放样点。
施工测量时采用2秒智能型全站仪,把计算所得的放样数据通过数据接口输入全站仪;再根据双曲拱坝混凝土浇筑的特点,建立仓内测站点,测量已浇筑坝块体形验收图,并计算高程中数,为计算下一仓放样数据提供依据。
高程放样采用几何水准测量方法进行,建筑物轮廓点相对于邻近基本控制点平面点位中误差应小于±20mm,高程放样中误差小于±20mm。
(3)混凝土浇筑施工放样。
为了有效地实现放样能达到快速准确,在满足施工进度前提下,平面位置放样主要采用全站仪坐标法,高程放样采用光电测距三角高程测量。
同时要确保建筑物轮廓点相对于邻近基本控制点平面点位中误差小于±20mm,高程放样中误差小于±20mm。
(4)过流部位形体测量。
对于过流部位的形体,重点进行测量。
测量时采用断面法用免棱镜全站仪极坐标法测量断面上各点的三维坐标,并且采取解析法建立断面数据文件,并与设计数据进行比较,计算尺寸差值,并绘制断面图。
在提供成果时,不仅要提供图纸,还需要提供坐标实测值。
竣工测量及工程量计量测量
(1)对于本工程需要竣工测量的部位,事先应与设计、监理、施工单位协商,确定测量项目,防止漏测。
对于各类竣工测量图纸和资料、高程平面图、纵横断面图、形体测量(建筑物过流部位、隐蔽部位、重要孔洞等)、竣工平面图等进行准确测量,以有效地保证本工程竣工资料的真实性以及可靠性。
竣工测量原始数据的采集工作结合施工进展,根据竣工测量的要求,逐渐累积采集竣工资料,并且进行一次全面的竣工测量。
在Cass、AutoCAD软件平台上,利用原始数据绘制地形图或断面图,图上画出设计线、标明每一个测点的偏差值,并对所有测点的偏差值进行统计、分析。
主体工程部位提供比例尺为1:500的竣工地形图或断面图。
测量竣工资料及时归档,所有竣工资料的整编均应符合规范要求;同时确保所提交的竣工资料项目齐全、数据正确、图表清晰。
(2)工程量计量测量。
在各单项工程施工过程中,依据要求进行工程量验收测量,并将现场测量资料和工程量计算资料及时报送监理工程师审核,作为施工阶段结算的基础资料。
施工测量成果检测
依据国家测绘标准和《水电水利工程施工测量规范》(DL/T5173-2003)的作业规程和精度要求,及时准确地完成对各施工部位的重要测量点线(如轴线点、孔洞中心线、主体建筑物基础块和预埋件的立模点、大型金属结构、设备安装基准点等)和监理认为需要检查的测量成果,以及从自身的业务角度出发,对
施工中某些重要点线成果产生怀疑时进行复核。
复核前对施工所涉及的的各类测量资料、图纸及时调阅,并再实施检测。
为保证检测的准确性,对必须用到的测量基准点进行严格的检查和复测。
轴线点、主体建筑物基础块和预埋件立模点等的复核在等级控制点上设站,也可在以等级控制点为依据重新测设的测站点上设站,采用全站仪(测角精度为0.5″测量,测边精度为(1mm+1mm/km×D))采取极坐标法进行正、倒镜观测,取平均值作为测量成果,在有必要时采用双极坐标法进行正、倒镜观测,若2次极坐标观测成果较差小于5mm取平均值作为测量成果,大于5mm则重测。
根据大型金属结构相对精度要求高(±0.53mm)的特点,着重检查安装点相对轴线(如孔中线、门槽中心线等)及安装点相互的几何尺寸(包括高差)的精度,检测使用全站仪及经过鉴定的钢带尺进行,高程检测采用Leica DNA03数字水准仪及NA2光学水准仪进行。
结论
本文结合某水电站大坝工程,对该工程采取施工放样技术,为此先对施工测量控制网的建立与复核,然后再施工加密控制网的测设,同时对该大坝的不同部位采取不同的施工测量技术,并经该水电站大坝的工程实例予以验证,可为同类工程提供参考借鉴。
参考文献:
[1] 钭祖民.小型水电站施工测量技术特点[J].吉林水利,2006,33(04):131-132.
[2] 翟向阳,黄宝德.堤防加固工程中的施工测量控制[J].人民长江,2009,26(03):101-103.
[3] 李碧荷.上峰水库大坝施工测量方法初探[J].海峡科学,2009,31(09):293-294.
[4] 陶维锋,焦素朝.小湾水电站双曲拱坝施工测量[J].城市勘测,2007,34(06):78-80.
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。