水利工程中某隧洞施工控制网的测量探讨
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水利水电工程中隧洞施工测量的设计方法李刚发表时间:2018-02-26T15:34:17.170Z 来源:《建筑科技》2017年第21期作者:李刚[导读] 本文参照延安黄河引水工程新舍古隧洞分析了隧洞施工中的平面控制测量与高程控制测量方法,并阐述了隧洞掘进测量工作的设计方法等,以供参考。
李刚中国水电建设集团十五工程局有限公司第三工程公司陕西咸阳 712000摘要:在水利水电建设工程中,隧洞可以为工程引水、导流、泄洪,可以为周边打通水利运输的通道。
水工隧洞应用越来越广泛,近年来得到大家广泛的关注。
特别对于引水工程,由于不同水工隧洞需要施工的地质条件不同,在迸行设计方法的选择时,需要加强前期的地质条件和施工环境探测,制定设计施工方案。
介于此,本文参照延安黄河引水工程新舍古隧洞分析了隧洞施工中的平面控制测量与高程控制测量方法,并阐述了隧洞掘进测量工作的设计方法等,以供参考。
关键词:水利水电工程;隧洞;施工测量;设计方法一、工程概况新舍古隧洞位于延川县延川镇新舍古村,全长3392.49m,桩号22+219.483~25+611.973,为延安市黄河引水工程黄延线段六条隧洞之一,围岩类型以Ⅲ类围岩为主,部分为Ⅳ、Ⅴ类围岩和Q2黄土状壤土。
断面开挖尺寸B×H= 3.5×3.95m(3164.02m)/3.7×4.05m (228.47m),成型尺寸B×H= 2.5×3.05m。
隧洞进口位于南河水库大坝下游左岸,出口位于文安驿川右岸,进口底板高程801.015m,出口底板高程799.60m,洞内纵坡0.417‰。
二、水利水电工程隧洞施工中的控制测量设计方法控制测量的方法主要为GPS测量技术结合全站仪导线测量的平面控制和三角高程代替Ⅳ等水准结合水准控制测量的方法进行。
1.1 GPS技术在水利水电隧洞施工工程中,最为重要的一个环节就是施工测量,这是后续工程施工的基础与关键。
关于水工隧洞施工技术的探索发表时间:2018-11-09T09:39:09.917Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:杨祝勇[导读] 摘要:在水工隧洞施工技术中,隧道围岩与混凝土衬砌的完整性是保证隧道质量和安全的关键。
广西桂禹工程咨询有限公司摘要:在水工隧洞施工技术中,隧道围岩与混凝土衬砌的完整性是保证隧道质量和安全的关键。
因此,在隧道施工过程中,需要结合施工的实际情况选择合适的施工措施,以满足不同的工艺要求。
本文就对水工隧洞施工技术进行探索,对其中的关键技术进行分析,希望能有一定的参考作用关键词:水利工程;隧洞施工;施工技术;1 概述进入21世纪,国民经济的蓬勃发展,水利工程在处在快速发展的阶段,水利工程在政府的支持之下进入了新的发展时代。
水工隧洞是水利工程中最重要的子工程之一。
因此,要提高水工隧洞的建造质量,就必须从施工技术着手。
隧道施工质量与当地地质水文条件及其他环境因素密切相关。
因此,在水工隧洞施工过程中,有必要根据当地地质特征选择施工技术来开挖隧道轮廓。
同时,隧道开挖需要合理的砌体和支护,来保证围岩不受变形的影响。
在施工安全的原则之下,必须合理使用隧洞施工技术,使建设质量设计达到规范要求,不影响隧洞的使用。
在实际的施工过程中,水工隧洞的建设难度使比较高的,需要耗费更多的时间,而且施工过程相对较长。
由于水工隧洞的施工难度较高,对施工人员的能力的要求也较高,施工过程中需要各工序衔接。
因此,各工序的施工进度都有了很大的提高。
一般来说,水工隧洞可分为几种不同大小类型的隧道,其中中小型隧道是水利工程中应用最广、隧道数量最多的隧道之一。
2 水工隧道施工方法2.1施工测量全站仪通常用于测量隧道中的导线控制网。
光电测距仪和水准仪用于施工测量。
专业技术人员必须根据爆破设计的工程参数,进行工程操作测量工作,并布置孔位。
开挖断面的测量需要在喷锚前进行,测量距离应在5~10m之间,有必要定期测量和检查隧道轴线,并重复测量。
水工电站隧洞开挖测量方法及精度剖析摘要:本文探析为了保证隧洞的贯通精度而进行的洞内控制测量的设计、精度估算及提高贯通精度的测量方法。
关键词:控制测量、设计、精度估算、施工TD1731、前言隧洞工程的开挖施工质量决定后期支护工程的进行,超挖过多要引起支护工程量的增加,增加资金投入,造成不必要浪费,欠挖过多要二次开挖,也要增加资金投入。
因此,开挖施工中的施工测量显得尤为重要。
贯通精度是衡量隧洞开挖施工测量质量的重要指标。
2、隧洞贯通误差及控制网设计隧洞测量的贯通误差是指相向开挖的隧洞不能理想地衔接,而产生错开现象。
贯通误差分为三个方向上的误差:横向贯通误差(垂直于中线方向的投影长度)、纵向贯通误差(线路中线方向的投影长度)、高程贯通误差(高程方向的投影长度)。
纵向贯通误差影响隧洞的长度,这是容易做到的,高程误差影响隧洞的支度,现代全站仪技术的高程精度能够满足,而且要求较高时还可以使用水准测量,这也是容易做到的,而横向误差超过一定的范围会引起隧洞中线几何形状的改变。
影响隧洞后期支护和过水断面,因此控制横向贯通误差是隧洞控制测量的重点。
隧洞的贯通误差是由洞外、洞内控制测量引起的,因些要控制贯通误差就要根据隧洞长度确定洞内、洞外控制测量的中误差(注意:限差=2倍中误差),由于洞外观测条件比洞内好,观测方法比洞内多,因些洞外控制测的设计中误差要比洞内小,具体见下表。
根据表2洞内、洞外控制测量应达到的精度(中误差)要求布设平面控制网,结合隧洞长度,控制网测量等级如表3、表4。
由于GPS技术的日趋成熟和全站仪的广泛运用,因些一般优先选用GPS网,导线网次之,而三角网因为观测数据多(多测回方向对向观测、加测部分边长),条件要求高(通视、三角形角度),计算复杂,因些现代隧洞测量已很少使用。
每个洞口附近应布设至少3个洞外控制点作为起始点。
洞内控制测量由于条件限制采用等边直伸导线方式,导线直线段应大于200m,曲线段应大于0.7m,导线点一般采用施工放样时的施工导线点(根据距离隔点选取),随着隧洞开挖的增长,可以增长导线边来提高精度。
水利水电工程中隧洞施工控制测量的误差摘要:在水利水电工程建设中为了施工导流、引水发电或修渠灌溉,常常要修建隧洞。
施工测量是隧洞按设计精度贯通的保证。
隧洞施工前应进行贯通误差设计和施工控制网布设,并以此为依据将设计图纸上隧洞平面位置和高程,根据精度要求测设到地面上,作为施工的依据。
施工测量贯穿于隧洞施工的全过程,施工测量工作直接影响隧洞工程的质量及施工进度。
随着科技的进步,测量技术和装备有了很大发展,全站仪和GPS的普遍使用使隧洞施工测量效率和质量有了很大的提高。
本文对水利水电工程中隧洞施工控制测量的误差进行简要的分析。
关键词:水利水电工程;隧洞施工;测量误差1水利工程隧洞施工基本方法浅析在水利工程建筑中,隧洞施工非常重要,不仅是保证水利工程建筑质量的重要基础,同时更是推动水利工程发展的重要保障,对于隧洞施工来讲,基本方法主要包含:隧洞的开发,在隧洞开发过程中分为全断面开发法与导洞开挖法两种,这两种是实现隧洞开挖的重要形式。
再者是防止在开挖过程中出现隧洞坍塌现象的方法,最后是出现隧洞坍塌的处理方式。
这些隧洞施工于建筑方法组成隧洞的施工步骤,并且成为隧洞施工的基本方法。
当然在对隧洞进行开挖过程中,需要利用地层中的土石等将隧洞设计成具有一定轮廓的模式,在此期间需要根据设计的具体施工需要,对初次的形成的施工状态以及最终形成的施工状态进行堆砌,加固隧洞的稳定性,这样能够保证隧洞的安全使用。
在进行隧洞施工期间,一定要在对施工中的具体施工目标以及施工项目进行严格的管理,防止在施工过程中出现施工问题。
充分了解与掌握施工环境的基础上,对隧洞进行施工。
对于隧洞本身特点以及环境情况等进行分析是实现隧洞施工的重要步骤。
当然在进行隧洞施工过程中会遇到各种环境以及地质情况,在施工初期主要是进行地面作业,不管是作业条件还是作业时间上都比较容易,但是在施工后期主要是在地下作业,施工环境不稳定。
2隧洞施工主要难点隧洞长度较大,开挖施工中应格外注意通风排尘。
引水隧洞施工安全监测与控制1. 引言随着城市化进程的加快和水资源的紧缺,水利工程建设项目越来越重要。
引水隧洞作为重要的水利工程设施之一,其施工过程中的安全监测与控制至关重要。
本文将从监测内容、监测方法和控制措施三个方面进行探讨。
2. 监测内容引水隧洞施工过程中的安全监测主要涉及以下内容:2.1 地质监测地质监测是引水隧洞施工安全的基础工作。
主要包括地层岩性、地层稳定性、地下水位和地下水压力等方面的监测。
地质监测可以帮助工程人员了解隧洞周围岩层的情况,并及时发现地质灾害的迹象,以便采取相应的控制措施。
2.2 结构监测引水隧洞的结构监测主要关注隧洞的变形、应力和裂缝等情况。
通过监测隧洞的变形和应力,可以及时发现结构变形的趋势,预测可能出现的问题,并采取相应的补救措施。
此外,监测裂缝的情况也能够帮助工程人员了解隧洞的变形情况,并及时修复裂缝,保证引水隧洞的安全运行。
2.3 渗流监测引水隧洞施工过程中,渗流是一个重要的问题。
渗流监测主要关注流量、水位和水压等因素。
通过监测渗流情况,可以判断隧洞周围的渗流影响范围,并采取适当的排水措施。
这有助于防止水压过大导致隧洞结构的破坏,确保引水隧洞的施工安全。
3. 监测方法为了保证引水隧洞施工安全,必须选择合适的监测方法。
根据不同的监测内容,可以采用不同的监测方法。
3.1 地质监测方法地质监测主要通过地质勘察和地质灾害监测站等手段进行。
地质勘察可以获得地层岩性和地层稳定性等信息,而地质灾害监测站可以实时监测地下水位和地下水压力等数据。
这些数据有助于及时预警地质灾害的发生,并采取相应的控制措施。
3.2 结构监测方法结构监测可以通过静力观测、动力观测和策略观测等方法进行。
静力观测主要通过测量隧洞的位移、应力和裂缝等情况,而动力观测则通过振动监测仪器进行。
策略观测则采用综合测量方法,包括测量位移、应力、裂缝和静水位等。
3.3 渗流监测方法渗流监测可以通过地下水位、水压和流量等数据进行。
文章编号:1007-7596(2013)01-0209-02基于某水利工程施工方案探讨赵冲,谷志强(淮河水利水电开发总公司,安徽蚌埠233000)摘要:优胜劣汰、适者生存是不可抗拒的市场规律。
面对新的形式、新的机遇,我国水利工程施工企业如何改革落后的管理制度,提高工程施工管理水平是函待解决的问题。
对某水利工程施工方案进行分析,旨在提高项目管理水平。
关键词:水利工程;施工方案;施工测量;基本导线中图分类号:TV51文献标识码:B[收稿日期]2012—04—17[作者简介]赵冲(1984—),男,河南西平人,主要从事水利工程施工管理工作;谷志强(1982—),男,安徽固镇人,主要从事水利工程施工管理工作。
某工程的施工重点是从进口向下游方向隧洞独头掘进约1500m ,以及从出口向上游方向隧洞独头掘进约1200m ,及施工支洞分别向上、下游掘进约650m ,隧洞的开挖与运输是本工程施工控制的关键。
长巷通风是本工程施工的一大难点,施工中要采取合理的技术措施,切实做好长巷通风工作,特别是施工支洞工区工作面的通风。
隧洞开挖断面狭小,多穿越粉砂岩、泥页岩层,存在不良的地质洞段,不利于采用大型设备施工,总体进度受影响较大。
出口段沿线跨越村庄,且人口较稠密,多林木和耕地,应做好协调工作,建立和谐关系,尽量减少施工干扰。
1总体施工方案工程主要内容包括:1)通过进口向下游方向掘进1500余米的隧洞及相应段的支护、混凝土衬砌等工作。
2)通过出口向上游方向掘进1200余米的隧洞及相应段的支护、混凝土衬砌等工作;③通过支洞口分别向上游、下游方向掘进650余米的隧洞及相应段的支护、混凝土衬砌等工作。
另支洞口段坡度达16.5ʎ,出渣等运输工作较困难。
根据工程项目分布特点和为保证工期目标的顺利实现,项目部下设进口工区、出口工区和支洞工区,项目部布置在支洞工区。
隧洞施工是本工程施工的关键[1]。
隧洞开挖主要采用钻孔爆破的全断面开挖、周边孔采用光面爆破的方法施工,部分地质恶劣段辅以人工开挖。
水利枢纽施工控制网建设中若干问题的探讨【摘要】利用GPS技术在水利枢纽施工控制网建设中经常会遇到通视条件差,布点位置局限,距离较近,观测条件差等问题,在施工控制网选点、观测、解算中如何避免无效观测,提高观测精度、验证和考证观测结果,本文通过项目实施对这些问题进行了分析,并在工程运用中得到了很好的实施。
【关键词】控制网、选点、观测、处理、验证1.概述某南疆水利枢纽建立施工控制网,测区位于山区陡峭,河道为山谷的狭隘区域,施工控制网主要为拦河坝、表孔溢洪洞、中孔泄洪洞、深孔放空排沙洞、发电引水系统、电站厂房、生态基流发电系统、发电厂房等水利设施和施工道路开挖等施工所用,其中挡水建筑物、泄洪洞及发电洞进水口为1级建筑物;发电引水隧洞、电站厂房、生态发电引水洞及其厂房为2级建筑物;多数的洞室施工都是对向开挖,甚至还有施工支洞,例如发电引水隧洞长约6km左右,包括进、出口还有2个施工之洞;各洞口的施工控制网布点位置局限,距离较近,观测条件不好,基本上三面环山,卫星的观测颗数及所构成的空间分布受到限制。
平面控制网基本网(首级控制)等级为二等,各控制点联测成为一整体,没有增设加密点;高程基本网为二等,加密为三等,平面点标石为混凝土观测墩(1.1-1.3m高度),墩顶装有强制对中设备,观测墩的底座上埋有水准标志,便于施工控制网的使用。
使用的设备主要有Trimble 双频GPS接收机8台套(标称精度:5mm+0.5ppm×D),日本Sokkia NET05智能型全站仪1套。
(标称精度:0.5″,0.8mm+1ppm×D),用于边长的检测和验证。
执行的规范标准为《水利水电工程测量规范》(SL197-97)和《水利水电工程施工测量规范》(SL 52-93)。
使用的处理软件为随机商用软件《Trimble Business Center》,和武汉大学编写的《科傻GPS数据处理软件》。
2.选点施工控制网点通常密度较大、精度较高、使用频繁、受施工干扰大,有可能随工程开挖遭到破坏,此外还必须考虑施工的便利性和控制点必要性,尤其在水利枢纽区域还会遇到通视条件差,地质条件不稳定,点位之间距离较近,观测条件差、布点位置局限的状况,在本次在项目中更加突出这方面的情况,技术方案中,控制网点的平面位置采用的是GPS观测,测区又属于高山区,视场内障碍物的高度角的基本都大于15°、布设的点位根据施工、地形、地质和观测等条件太局限,部分点与点之间为了保持通视,距离很近,而且有个别点选在高压线或发射台(联通、电信)附近的情况。
浅谈水工引水隧洞监控量测技术水工引水隧洞开挖施工时,受风化带或断层破碎带的影响经常会遇到Ⅳ、Ⅴ类围岩段,这样的围岩极不稳定,而开敞式TBM(全断面岩石隧道掘进机)法或新奥法开挖施工过程中要合理利用围岩的应力重分布,允许围岩有一定的变形以形成新的岩拱,充分发挥围岩的自承力,节约支护工程量,这就要求在施工过程中必需监测围岩的变形,防止围岩变形过大而失稳破坏。
因此,如何安装监控量测设备,如何观测并及时分析观测到的数据是工程施工者应该重视的问题。
1 监测仪器设备安装埋设监测仪器的安装埋设按照分部位、分时段实施,总体原则为:将尽早获取洞室开挖后围岩初期变形资料、尽量减少监测与开挖或混凝土衬砌施工的干扰,协调有效保护监测仪器设备与开挖、衬砌三者关系。
在施工作业时,为及时进行监测适时获取监测数据,监测仪器的安装和埋设等作业将与隧洞开挖或混凝土衬砌作业发生相互干扰,为此,在施工作业现场配备调度人员进行施工协调,保证监测作业的开展。
同时由于混凝土封堵施工可能造成监测仪器电缆的破坏,故须对监测仪器和电缆采取防护措施,并在现场设专人负责已安装仪器和电缆的监管保护工作。
仪器安装埋设前,应向监理提交安装计划并经验收合格后,进行下一个工序的安装工作。
监控量测仪器设备的安装方法如下:1.1 安装前准备监控量测专业工作人员按事先批准的编码系统填写安装仪器、材料、配件、工具清单,并对各种监控量测仪器设备、电缆、观测断面桩号、控制坐标等进行编号,建立仪器档案。
复杂仪器要在室内进行模拟安装调试,熟悉安装过程,明确各安装作业人员工作项目。
1.2 测量放点根据施工设计图纸和埋设措施计划,由专业测量人员实施。
1.3 钻孔施工渗压计、测缝计、温度计及变形监测等仪器安装的钻孔,按施工设计图纸要求实施。
严格控制孔径、孔深和孔斜。
当有取芯要求时,及时对岩芯进行描述和保存。
监测断面的钻孔位置紧跟开挖面,距钻爆法施工掌子面1. 0~1. 5 m。
钻孔设备:钻爆法施工段,可采用凿岩台车、锚杆钻机、潜孔钻机和地质钻机钻孔;TBM 施工段尽可能采用TBM 上配带的锚杆钻机设备,当其不能满足时,另配潜孔钻机、地质钻机设备。
水利工程施工测量技术【摘要】作为一个农业大国,我国的水利工程建设关系到人民的生活安康。
那水利工程中的测量工作就显得非常重要了。
文章通过结合工程的实例,从而对水利工程施工测量进行了阐述,并且提出了测量的技术要点,以供参考。
【关键词】工程施工;测量;技术一、工程简介某水电站工程包括了枢纽工程、供水工程两大部分。
枢纽工程包括大坝、溢洪道、倒流泄洪洞及坝后发电站;供水工程包括加压泵站、输水隧洞、供水管道。
二、水利工程控制网测设2.1 工程首级测量控制网主体工程开工前,在接收监理提供的测量基准后,与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。
首先对于监理移交本工程首级测量控制网的控制点位、点号熟悉,控制点的大地坐标数据校算和实测,以免用错点位及数据。
对原有的平面控制点、导线点、水准点、的位置,标石和标志的现状,其造标埋石的质量;了解施工区的行政划分、社会治安、交通运输、风俗习惯、气象、地质情况。
施工控制网测量结果经监理工程师批复后投入使用,并采用定期与不定期相结合对控制网进行复测,复测精度不低于施测精度,在工程测量期间每三个月对控制测量控制网复测一次,并对复测成果上报监理单位。
2.2 施工控制网测设根据本工程建筑物布设和现场地形情况,同时结合本工程施工进度加密布设施工测量控制网点。
加密布设的施工测量控制网,平面控制采用三角测量、边角组合测量、导线测量,高程控制可采用水准测量和三角高程测量,布设成闭合环线、附合线路或结点网。
施工控制网布设、测量平差计算后的资料报监理批准,监理批准后方可进行施工测量。
然后根据工程设计意图及其对控制网的精度要求,拟定合理布网方案,利用测区地形地物特点在图上设计出一个图形结构强的网。
根据承担的工程布设测量控制网点,点位布设严格遵守测量规范要求,点位要布设在能够满足施工控制和测量放样条件,控制点的埋设在基础坚硬、不易被坏、通视条件好的地方。
施工测量控制点采用埋设地面标石,标石浇筑埋设于地面。
水利工程中某隧洞施工控制网的测量探讨
关键词:水利工程隧洞施工控制网的测量分析研究
在水利工程中隧道的应用十分的广泛,甚至可以说,只要有水利工程建设的地方就会有地下隧道的开挖。
相对于铁路隧道与公路隧道来说,水利工程的隧洞在长度上比较的短,并且其施工的条件也比较的复杂。
怎样在水利工程中快速的建立施工控制网,进一步的方便快速的进行工程后续施工放样的工作,这是我们一直在努力的方向,也是我们施工测量的工作人员工作的职责所在。
一、地面上平面控制网的建立
其实隧道施工在进行平面控制网的建设方面与其他的施工平面
控制网在建立的方法上大体上是一样的,主要的布设方法就是利用独立网的形式。
并且是立足于实际情况,根据具体的隧道长度以及环境条件、现有的仪器设备等因素,然后选择出不一样的布设方法。
在现代科学技术如此发达的时期,利用gps的定位技术来建立起隧洞地面上的控制网有着很好的优越性。
在进行建网的时候其工作效率非常的高,相关的工作要比三角网能提升5到10倍之上;gps网图形的相关条件要求不是非常的高,点间之间的距离和点位选布非常的自由,仅仅是需要在相关的施工洞口设立上能够相互通视的控制点。
用三角网来相互比较的话,在计算量以及工作检查方面的工作量都有了大幅度的减少,并且非常容易满足相关规范的要求,所以也很少出现返工的现象。
它适合使用的范围非常的广泛,不管隧洞是什么长度的都能进行使用,并且经济、快速,是一种非常值得
大力进行推广的技术。
在相关外业的施工中,某隧洞在进行布设的时候导线网点是29座,整个站点测量配置的是6位工作人员在15天中完成一座隧洞需要完成的外业隧道相关采集工作。
并且采用3台gps的接收机来开展相关的测量工作,相关的测量工作人员只需要配置上3个人就可以,每座隧洞布设的gps网点平均一下也只有8个,外业数据所需要进行的采集仅仅需要4天之内完成。
非常的明显,gps的相关先进技术在人力资源、测量手段以及施测工期等方面与导线网的相关测量技术相比是更加有优越性的。
二、隧洞贯通的误差极限
水利工程中对相关的隧洞施工地面控制网精度的控制是非常的严格的,所以,在进行施工的时候不仅仅要保证施工隧洞能够顺利的贯通,并且还需要满足于所规定的贯通极限要求。
所规定的规范性的要求极限指标,就是指的水利隧洞贯通中误差的极限。
隧洞贯通的相关误差极限是受多方面的因素影响的,其中最主要的就是施工中的洞外控制测量以及对洞内施工进行控制的测量误差等,其是受多方面的因素综合影响的。
在进行实际施工的时候,隧洞越长在施工的过程中在贯通面上能够产生的横向的相关误差也就会变的更大,所以,隧洞在进行施工的时候对地面上控制网的要求非常的精准。
所以,在水利工程的发展中做好隧洞施工控制网的工作是非常重要的,其在技术方面的重点就是误差方面的问题,解决问题,进而消除或者是减小误差,达到隧洞准确贯通的主要目的。
三、应用gps的相关定位技术来作为水利隧洞平面施工的控制网应该注意的问题
(1)关于坐标系统以及已知点在选用方面的问题
在wgs-84坐标相关的系统之下,有一个非常实用的解算就是gps 的定位技术解算,这种解算的方式与我们经常用到的北京坐标是不一样的,所以要使用和工程应用的坐标系来进行相应的联测转换。
(2)施工控制网的投影高程以及坐标的相关计算问题
现在我们多数使用的解算软件是使用wgs-84坐标系统和当地的相关坐标系统来进行转换的,然后换算,解答出想要求得的控制点其当地的坐标。
对那些不算很长的隧道,完全可以利用高斯投影的原理展开相关的工作。
但是对那些比较长的隧道,笔者结合经验给出建议,利用测距仪来加测多条的边长,并且在对边的工作已经做出相应的改变之后,再加入平差进行处理,这样就能够降低由于比例因子误差产生的误差积累。
(3)精密的工作导线法
现在此种方法也是在工程施工中应用比较多的一种方法。
此种方法是在隧洞进洞口以及出洞口之间,沿着隧洞的轴线进行布设的工作,但是相关导线的点数一定不能过多,经过一定的经验已经证明直伸型的导线是在实际应用中非常理想的一种方式。
但由于其会受到地形条件影响,没有办法来对直伸型的导线进行布置,出现这样情况的时候,就需要增加相关测角的测回数提升测角的精度,这样就能够很好的降低测角的误差产生的影响,尤其是对横向贯通的相
关影响。
再就是为了能够增加相关的校核条件,进一步的提升导线在测量方面的精度,一般的导线可以使其能够闭合的环线,或者是采用主副导线来形成闭合环。
对在长度上于1500米之下的隧洞也是可以使用单一的导线形式的。
但是因为单一的导线没有多余的观测方面的条件,一旦发生了失误是不容易发现的,所以在进行测量以及工作的过程中要采用多次测量的平均值,这是一种比较实用的方法。
另外就是,进行多次的测量,然后也是取平均值进行利用。
结语
因为现代社会发展非常的快速,科学技术的发展水平也在不断的提高,所以新技术以及新仪器也在不断的涌现。
那种比较传统的费时、费力的施工控制网建立方法逐渐的就不会在受到相关工程测绘工作者的重视了,在工作的时候也很少利用了。
现在备受工作人员青睐的是灵活简便并且受到地形条件以及气候约束少的科学测量方法。
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