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水电水利工程施工测量规范范文1
关键词:水利工程,施工测量,探讨
水利工程一般是指水利枢纽工程以及堤防工程,主要有大坝、水电站以及港口与码头等,而这些水利工程项目的建设都离不了工程测量工作。水利工程施工测量是指在水利工程施工之前以及施工的过程中,根据工程的设计与进度的要求并且根据一定的精度要求进行的施工测量工作,其贯穿于整个工程建设的各个阶段,是确保水利工程建设项目顺利完成的重要条件,因此,水利工程施工一定要做好施工测量工作。
一、水利工程施工测量概述
1、施工测量的内涵
施工测量指的是在水利工程施工之前以及施工的过程中,根据图纸的设计以及工程的进度要求,并且按照一定的精度要求将设计中的构筑物、建筑物以及路线在施工现场进行实地恢复,并且根据测量技术定出准确的位置,从而进行施工依据的测量放样作业。水利工程主要主要包括枢纽工程以及堤防工程,水利工程施工测量是水利工程施工中的重要部分,施工测量是决定着水利工程建设能否按照设计进行布置,能否达到设计要求的准确度的关键,施工测量在水利工程建设中起着很重要的作用。
2、施工测量的目的
水利工程施工测量的目的是在工程施工之前以及施工过程中的要求,根据水利工程的设计图纸、建筑物、构筑物以及路线等的形状、位置以及尺寸的精度要求,并且根据施工的进度进行实时的准确标定,并据此进行施工指导,并以此作为水利工程的施工依据,作为施工的依据。
二、水利工程施工测量的准备工作
水利工程施工测量对水利工程来说是一项很重要的工作,因此,在施工测量之前一定要做好准备工作。
1、熟悉工程施工图纸
在水利工程施工测量之前一定要对工程的图纸进行全面的了解,并且还要对工程的设计意图进行详细的分析,熟悉施工图纸提供的平面控制点所属的华标系,同时还要对高程控制点的所属高程系进行详细的了解,并且还要将水利工程施工场地的位置以及施工的控制范围限制在施工测量的控制范围内。
2、确定水利工程施工测量的测量精度
根据现行的国家标准《工程测量规范》以及施工行业标准《水利程测量规水电工程测量规范》中的施工设计以及施工要求,并且根据水利工程的施工现状,对工程施工的各项测量标准进行测量,定出控制测量,并且还要对碎部施工测量以及断面测量作出具体的精度要求,为日后的工程测量做好基础。
3、检校施工测量仪器
在对水利工程进行施工之前要对施工中使用中的测量仪器进行进行检校从而确保施工测量的准确性,通常说来,对测量仪器的检校除了由专业人员进行检验外,还要由专业的仪器检校机构进行,并且还要在进行检验后出具有效的检校单,并且将其作为水利工程竣工完成后进行验收的根据。
三、水利工程施工测量的基本步骤
水利工程施工测量作为水利工程施工中一项很关键的工作,要遵循一定的工作步骤。
1、复测控制点
对于水利工程建设方提供的控制点不能直接的进行测量,而是要经过复测与复核后才可以进行使用,才可以进行施工测量,同时,还要将复测报告反馈给建设方。
2、施工控制网的建立
通常情况下,在控制点复测合格后,要根据水利工程施工处的地形以及可以被利用的地位来建设施工控制网,应该注意的是,施工控制网的建设要有全局观念,要考虑到水利工程的建设需要,同时,还要将控制点放置在通视条件好以及控制范围相对广阔的场所。
首先,要根据提供的资料进行选择,水电工程测区区地形图通常比例尺为1:2000,并且经过现场勘探可以了解原有的导线点、三角点以及水准点的标志现状,并且对水利工程建设处的地形以及自然情况进行了解,然后根据平面控制网进行技术选择,同时,要选择那些稳固且保存完好的三角点来推算出控制网点的大地坐标并且还要推算出施工坐标,然后,布设一级平面控制网点。其次,在控制点网方案确定之后,确定方案,要将基础挖到基岩,并且在顶部安装中心开孔直径为16mm 的钢板,做为强制归心的仪器平台,在全部埋设工作完成后,经过一段时间后进行外业观测工作。水利工程建设开始之后,施工单位要根据建设的分工程,对首级控制网进行复核,同时要将复测成果交给建设方的监理进行审核,审核结果符合水利水电工程的施工规范要求的精度后,再回馈到施工单位来使用。但是,如果建设方的施工控制点与要求的精准度不相符,那么建设方要根据及时通知施工单位,还要根据水利水电工程的测量要求对其提出返工的要求,并将测量监理审核后再回馈给施工方。
3、施工放样
为了保证施工放样数据的准确性,要利用业内与业外相分离的方法来进行施工放样工作,同时,还要根据水利工程的设计图纸以及施工要求进行相应的施工放样工作。比如在施工场地比较平整时放样精度可以低一些,而对其长度的测量可以选用钢尺或者是平尺;在填筑堤路上可以先放样出堤路中线或堤路边线,然后根据堤路中线或者是边线用皮尺和钢尺量出每层的填筑范围,还可以根据要求选用全站仪放样。对于水利工程施工中的关键部位的测量,要有专业的监理工程师在现场,在对测量结果检验无误后,方可进行施工。
四、水利工程施工测量中应该注意的问题
水利工程施工测量贯穿于水利工程建设的全过程,具有很重要的意义,因此,施工测量人员一定要在相关法律、法规的要求下做好施工测量工作。要严格按照条文的标准和要求掌握水利工程的施工质量,并且还要对水利工程施工中的各个部分做好检查、核对工作,对于在施工测量中发现的问题要及时的进行解决,同时还要对那些关键部门加强测量工作,具体要做到以下几点:
第一,同于同一项工程,在进行施工测量时一定要采用同一个坐标系统以及统一的高程系统,同时,还要保护水利工程的施工控制点,并且在施工控制点处设置标志,避免出现损坏,还可以设置多个备用的控制点。
第二,在进行施工测量时还要与水利工程的施工进度进行合理的时间安排,不能因为过多的精力将重点放在施工施工测量上而忽视了施工的进度,同时,还要及时的与施工班组进行沟通,避免出现任何的质量问题。
第三,要注意水利工程的施工测量不是精准度越高越好,只要测量的结果可以满足水利工程建设的要求即可,因此,这就提高了工程测量的效率,也节省了大量的人力、物力与财力。
结语:
水利工程施工测量是水利工程施工建设中不可缺少的重要环节,是水利工程建设的重要的途径,是一项专业化的技术测量工作。水利工程测量工作贯穿于工程施工过程的始终,其测量的精度对工程的建设具有直接的影响,因此,在工程施工测量过程中,要根据水利工程的施工合同、施工设计图纸以及有关的法律、法规政策,树立工程测量的科学性、权威性,从而为水利工程质量控制奠定良好的基础,从而实现水利工程建设的经济效益以及社会效益。
参考文献:
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水电水利工程施工测量规范范文2
[关键词]:控制网 技术总结 施工实践
中图分类号:TV74 文献标识码:A
1工程概况
马马崖一级水电站为北盘江干流(茅口以下)规划梯级的第二级,位于北盘江干流(茅口以下)中游,花江大桥上游20.2km处的关岭县尖山村和兴仁县补朗村交界的尖山峡谷河段,其上游45km为已建成的光照水电站,下游为马马崖二级水电站。
工程任务以发电为主,航运次之。电站装机容量540MW,安装三台单机容量为180MW的水轮发电机组,电站保证出力97MW,年利用小时2948h,年发电量15.92亿kW•h。
马马崖一级水电站属二等大(2)型工程,枢纽工程由碾压混凝土重力坝、坝身开敞式溢流表孔、坝身放空底孔、左岸引水系统及左岸地下厂房等主要建筑物组成。
碾压混凝土重力坝坝顶高程592.00m,坝底高程483.00m,坝高109.00m。坝顶宽12m,挡水坝段下游坡比为1:0.75,溢流坝段最大坝底宽为100.50m。坝顶轴线长度为247.20m。消力池池长60m,底宽51.50m,底板顶高程493.00m,底板厚3m。坝轴线方位角为N46.89oE。
2控制网的建立依据
为满足马马崖一级水电站大坝工程施工要求,统一工程各部位施工阶段测量基准,确保施工测量成果质量。按《水电水利工程施工测量规范》DL/T5173—2003(以下简称《施工测量规范》)的规定,需在水工建筑物布设精度一致的平面及高程施工控制网,作为工程施工测量放样的首级控制网和工程施工前期变形监测基准控制点。
2.1 测量控制网建立依据
(1)《北盘江马马崖电站大坝土建工程招标文件》;(2)《水电水利工程施工测量规范》DL/T5173-2003;(3)《中短程光电测距规范》GB/T16818-1997;(4)《国家三角测量和精密导线测量规范》;(5)《国家三、四等水准测量规范》GB12898;上述控制测量依据以《水电水利工程施工测量规范》为准,该测量规范没有明确说明的地方参照其它规范执行。
3控制网点布设方案
3.1平面控制网
根据马马崖一级水电站施工总布置图,主要建筑物布置相对集中,施工控制网主要为建筑物施工放样基准和施工期临时监测基准。贵阳勘测设计院已在施工区内建立了二等施工平面控制网。该网共计11个控制网点,但只有Ⅱ-06、Ⅱ-07、Ⅱ-08、Ⅱ-09四个点能控制主坝施工区,但其中Ⅱ-07点在开挖时已被破坏。而且坝址附近地形陡峭(垂直高差达120m)。经过对各种方案的对比和设计优化, 决定新建立的独立施工平面控制网共计8个点,其中Ⅱ-06、Ⅱ-08和Ⅱ-09系原二等网点,以Ⅱ08和Ⅱ09为独立控制网的起算点;共计观测42个方向,20条边;平均边长约250m;主坝建筑物绝大部分在坝轴线以下,故坝上布设3个控制点,坝下布设5个控制点;8个控制点高程分别位于EL549m、EL552m、EL582m、EL592m、EL621m、EL636m、EL638m、EL727m,能满足大坝建设高程EL483m~EL592m施工要求。控制网形图如下图所示:
3.2高程控制网
高程控制为三等高程控制网,高程控制网采用光电测距三角高程施测,在平面控制网施测的同时,同步进行光电测距三角高程的测量,测量每个平面控制点的高程,即马马崖大坝独立施工控制网为三维控制网。如上图所示,该三角高程控制网共计8个点,其中Ⅱ-06、Ⅱ-08和Ⅱ-09系原二等网点,以Ⅱ-08和Ⅱ-09两点为高程控制网的已知点;共计观测20个对边,平均边长约250m; 8个高程控制点分别位于施工平面控制网点上,使每个控制网观测墩为三维坐标控制点,极大方便了今后大坝施工测量的放样工作。
3.3 控制网技术要求
首先在对原二等控制网检测无误后再进行马马崖电站大坝独立施工控制网的施测。三等控制测量按下技术要求进行观测:
(1)三等边角网的技术要求依据规范中技术要求
测角中误差:1.8″;边长相对中误差:1/150000;三角形最大闭合差:7.0″;水平角观测测回数:6测回;半测回归零差:6.0″;一测回2C较差:9.0″;同方向值各测回差:6.0″;测距一测回读数较差:3mm;测距测回间较差:5mm;测距往返测较差:2√2(a+bD);
(2)光电测距三角高程三等测量技术依据规范技术要求:
天顶距中丝法:4测回;指标差较差:8″;测回差:5″;仪器、镜高丈量误差:±2mm;
对向高差较差:±35√S(S为斜距);附合或环闭合差:±12√L(L为路线长);
4外业观测
4.1控制网观测墩的建立
控制网点采用钢筋砼观测墩。控制墩结构按照《水电水利工程施工测量规范》要求实施。所有的观测墩均直接建在基岩上,测量标志采用四川新都飞翔测公司生产的不锈钢强制对中盘,该对中盘对中误差为±0.2mm,有利于观测过程中稳定性和可靠性,减少测量中的对中误差,提高控制网的观测精度,亦可为今后大坝施工放样的测量工作提供一种精度高、稳定、方便的测量标志。
4.2外业准备工作
徕卡TM30型全站仪一台、根据控制网形图配备徕卡配套棱镜6套、温度计和空盒气压计各6套、直角三角尺和2.0m钢卷尺各6套、对讲机6台、皮卡车1辆。
4.3 外业观测时间及观测环境
外业观测时间始于2011年6月1日,结束于6月3日,历时2天。观测时气象条件较为理想,观测气象条件均为阴天,最高气温为18.2℃,最低气温为7.0℃,平均观测温度为12.6℃。观测分为上午、下午两个时段进行对向观测。
4.4观测步骤及方法
观测仪器采用瑞士徕卡TM30全站仪。该仪器被称为全自动观测的“测量机器人”。仪器标称精度:1)测角中误差±0.5″;2)测距中误差0.6mm+1PPm。仪器检定合格。观测时将仪器整平(强制对中)后等待15min。将温度计尽量悬挂和仪器同等高度。因为观测时段天气均为阴天所以无需用遮阳伞。观测角度、边长启用该仪器的自动观测程序进行全自动照准、观测、记录。
5控制网外业观测成果评定
5.1 控制网外业观测成果评定
测距边长经①气象改正②加、乘数改正③倾斜改正,并归化至EL550m 高程。
5.2平面控制网精度
该平面控制网为全测角测边平面控制网。该网8个控制点,组成20个三角形;观测42个方向;边长对向观测20条边,平均边长为247.75m,最长的边为Ⅱ-09-Ⅱ-06,边长为413.886m;最短的边为k1-k3,边长为81.7m。
测边测角外业观测精度评定:
三角形闭合差最大值为5.36″(K2-K5-K4三角形),完全满足规范中三等网三角形最大闭合差±7.0″的限差。
(1)三角网测角中误差按照规范中菲列罗公式计算,该三角网测角中误差为m=±1.54″,满足规范中三等网测角中误差m≤±1.8″的技术要求。
(2)边长往、返测较差最大的是Ⅱ06-K2边(边长367.902m),其往返测较差为±2.4mm,按照规范往返测较差限值2√2(a+b*D)计算,其往返测较差限值为±4.9mm,满足规范中边长往、返测的技术要求。
(3)测边精度按照规范:一次测量观测值中误差mD和边长往、返测平均值中误差mD计算观测误差最大的边是Ⅱ06-Ⅱ08边,该边的一次相对中误差和对向平均值相对中误差分别为1/15万和1/21万,测边精度满足规范中三等网测边相对中误差1/15万的技术要求。
结论:测边测角观测值满足三等平面控制网的技术要求。
5.3 高程控制网精度
三角高程对向观测高差较差限差按规范±35√S(mm)计算,高差观测值较差无一超限,对向观测高差较差值最大的是Ⅱ-06-K2,其高差互差值为12.1mm,规范限差值为20.8mm。故三角高程高差外业观测完全满足规范要求。
6平差
控制网平差采用南方测绘仪器有限公司发行的《平差易2005》进行微机处理及平差计算。
6.1 平面控制网精度
1)边角网平差结果角度中误差为1.79″。方向平差成果中误差最大的为K1-K3,其方向中误差为0.95″。测角精度满足三等网的精度要求。
2)平差结果边长精度为1.42mm/km。控制网最弱边为K1-K3,其相对中误差为1/17万,测边精度满足三等网最弱边相对中误差1/15万的精度要求。
6.2 高程控制网精度
三角高程平差结果:高程网的测量中误差为0.69mm/km,完全达到三等高程测量中误差±6mm/km的精度。
6.3 控制网成果
该施工控制网平面控制按全测边测角网进行平差,平面坐标系为原二等平面控制网坐标系(近似北京坐标系),边长归化至EL 550m高程面;高程为三角高程,高程系为1956黄海高程系。平差结果显示平面控制网各项精度指标均达到三等平面控制网标准;高程控制网各项精度指标均达到三等高程控制网标准。二者结合成三维独立施工控制网。为今后的大坝施工放样及定期变形观测提供准确、稳定、可靠的测量依据。平差计算后的坐标、高程详见下表。
7成果评价
本次施工控制网的网形设计合理,控制网的精度和控制网的网点布设满足规范及实际工程需要。观测仪器设备经检验合格,观测过程严格按有关规范执行;观测程序规范、可靠,观测数据真实、正确。控制网点稳定。平差过程严谨、认真。平差结果显示本次三等施工测量控制网完全满足规范规定三等控制网精度标准。
工程施工过程中应加强对控制网的保护。当发生有感地震或者控制点离开挖爆破区较近时应加强对控制网的复测。同时,在控制网建成后至少每年也应进行一次复测,复测方法和步骤与本次相同。复测精度不低于本次精度。
8施工实践
8.1原始地形测量
在施工过程中,任何涉及到计量的地形(包括开挖和回填)时,都要进行原始地形复测。原始地形复测的目的是为以后计量工作提供数据支撑和理论依据。原始地形复测必须联合监理人、发包人一起进行。复测成果在报发包人确认后生效。当然,在大坝开挖前,也要联合监理单位进行原始地形复测。复测时将已建立的三等测量控制网作为实测首级控制网。设站-定向-检查(后方交会法在满足精度要求的前提下也可以使用)无误后进行现场测量,测量过程中全站仪自动进行数据记录。外业数据采集碎部点密度根据1:200比例尺要求计算。施测范围应超出设计开挖线2m~3m。完成之后将测量数据传输给计算机,利用南方CASS6.0成图软件进行地形图绘制与设计工程量计算。
当大坝上下游围堰截流成功后立即进行河床浮渣地形测绘。河床浮渣地形测绘的目的是为了计算河床浮渣工程量。河床浮渣地形测绘的方法同一般的地形测绘类同,在此不再赘述。当河床浮渣清理完成露出基岩后再进行一次地形测绘。两次地形叠加后,利用南方CASS6.0便可以计算出河床浮渣工程量。
8.2坝肩开挖放样及开挖后验收
坝肩开挖施工测量的任务是根据设计开挖图以及相关文件,在现场实际放样出开挖预裂孔的位置,以指导现场开挖爆破施工。施工放样采用全站仪极坐标法,其平面点位中误差MP=±4.6mm,高程采用光电三角高程,其高程中误差Mh=±4.07mm。因为现场施工情况错综复杂、千变万化。所以外业放样前还必须根据设计图纸、国家规范等资料,利用CASIO 5800P计算器编制放样程序。预裂孔位放样根据现场实际所需要的孔位间隔(一般间隔1.0m),放样每个预裂孔位,同时放样对应孔位开挖坡度的方向点,记录预裂孔的实际高程,指导钻机钻孔深度。由此一来,工作量极大的预裂孔开挖放样变得更快速、同时也更精确。
在单元工程开挖结束后,我们要进行单元工程开挖验收测量。验收测量按照实际开挖地形现场采点。按照绘图1:200或1:500比例尺计算采点密度,单在地形变化处适当加密点。现场抽查实际地形进行设计开挖断面复核。如发现欠挖用红漆标注后进行处理。全站仪自动记录测量数据。外业验收测量完成后立即进行数据传输,绘制验收地形图。验收合格后计算设计和实际开挖工程量。
8.3混凝土浇筑放样及模板校核
为保证大坝混凝土结构的绝对准确性。测量放样的精度将直接关系到大坝平面位置与高程。放样前必须经过图纸审核,将设计图纸中的各单项高程部位的坐标、轴线方位、形体尺寸等几何数据绘制成放样草图。所有放样资料必须经过两人的独立计算校核。确保在准确领会设计意图后再进行施工放样。因为本次三等控制网点视线完全可以覆盖到施工现场。所以现场放样时仪器直接架设在所需控制墩上。现场放样依然采用全站仪极坐标法或坐标法放样。仪器对中误差±1mm。校核角度误差±5mm。放样点误差±3mm。而混凝土建筑物轮廓点点位限差±20mm(平面和高程)。为保证施工放样质量,放样点均将结构线偏移0.2m或0.5m,用2.0cm钢钉打入混凝土内作为放样点。现场放样完成之后随即编制《放样技术交底单》,现场移交给作业人员。所有放样均实行检核制度,未经检核不得交底。放样交底单应作为重要资料予以保存,以备质量检查和质量怎追溯的依据,同时作为档案管理一部分。浇筑混凝土之前必须进行模板校核,对超出规范要求的模板进行现场调整,以致调整好的模板达到规范为止。
对于混凝土内预埋件、止水、材料分区线的定位及划分放样,应在混凝土开仓前红和油漆标记或钢钉打入混凝土内标记。测量放样过程中尽可能的减少转站。当需要转站时,必须考虑到设计要求和转站误差估算,误差估算标准同上。
水电水利工程施工测量规范范文3
【关键词】GPS;水文;工程测量
1、测区概况
测区位于鞍山市千山区与市区交界处杨柳河鞍山城桥河段,河道上建有公路桥和铁路桥。河道断面变化较大,地形起伏不平,河道内乱采乱挖严重,人工采砂,垃圾脏土到处堆放。同时河堤内树林密集,有高压线、通讯线路多条,河道内有民房、院墙、厕所等民用建筑多处,造成测量不通视。属于地形起伏大,测绘条件极困难地区。测区东部以东鞍山铁矿电气化铁路为界,南部为鞍山城杨柳河大桥南100米,西部为中长铁路桥以下500米,北部为河堤向外200米,测区面积1.30平方公里,按1:500地形图测绘。
2、作业依据
本次测量执行《国家三、四等水准测量规范》、《全球定位系统GPS测量规范》GB/T18314-2001、《城市测量规范》CJJ-1999、《水利水电工程施工测量规范》等规范,测量成果平面、高程的控制精度,按水利部颁布的SL197-97《水利水电工程测量规范》(规划设计规范)执行。
3、工作过程
3.1测前准备
为顺利完成任务,我们采用全球定位系统GPS静态配合动态RTK测量方法进行平面坐标的测量,用三等水准测量方法进行控制点的高程测量。
本次测量共分8个组即GPSA组、GPSB组、GPSC组、全站仪1组、全站仪2组、水准组、河底高程组、综合后勤组。GPSA组的任务是完成静态测量,并作为动态RTK测量时的参考站;GPSB组和GPSC组任务是完成静态测量,并分别作为动态RTK测量时的流动站;全站仪1组和2组负责部分碎步测量工作;水准组负责测区内全部控制点桩顶高程测量;河底高程组负责水下河底高程测量;后勤组负责人员设备运输、全体人员食宿。整个测量制定并贯彻了安全生产责任制,生产过程中仪器设备的安全指定到人,仪器入库养护责任到人。
3.2平面和高程控制测量
本次测量根据分别位于鞍山市啤酒厂、老虎山及鞍山城的三个已知高等级坐标点,在测区内用GPS进行控制测量,其中K1、K2、K3、G2、G3、G4六个控制点平面坐标采用GPS静态测量。观测网见静态GPS观测网示意图。这种布网方式的特点是:观测作业方式具有较好的图形强度和较高的作业效率,其余各控制点平面坐标采用GPS动态RTK测量。测区内全部控制点高程均采用水准高程,水准高程按三等水准要求进行测量。
3、碎步测量
碎步测量分别采用两组全站仪和两组动态RTK进行测量。为了保证此次地形测量精度,全站仪仪器站和GPS参考站的平面坐标采用GPS坐标,高程采用三等水准高程。采集碎步点之前对测站和后视两个控制点间进行了距离和高程检查,以确保控制点使用正确。测量碎步时严格按照地形图测量规范,测区范围内按要求控制高程变化。遇到特殊地形如深沟、较大水坑等情况时,严格控制现场地形。河道堤防形状进行严格控制,地面高程变化大于0.2m进行加密测点,并在备注栏注明各点位地物地貌情况,等高线采用0.5米进行测绘。
4、精度评定
本次GPS测量静态观测网进行平差计算后的精度指标如下:重复基线较差一般为4mm,最小的1mm,较大的为9mm。同步环闭合差最大为15mm,一般为2~4mm,各边边长相对精度不低于1/10万。以上各项均符合限差,因此采用静态测量的6个平面控制点能达到E级标准。图根点平面坐标采用GPS动态RTK测量,RTK一般系统标称精度为1CM+2PPM,测量精度达到厘米级。为了保证此次RTK测量的平面精度,我们在整个过程中注意质量控制检验,采取两种检核方式,一是把已知的国家三角控制点的平面坐标与RTK测量的控制点坐标相比较,结果差值均在1cm以内。二是把全站仪所测的两点距离与RTK测量距离相比较,结果最大误差在2厘米之内。所以RTK平面测量精度能够满足要求。
高程控制测量严格按照三等水准测量各项指标要求,三等水准测量往返闭合差6mm,完全符合限差。
在做碎步高程测量时我们也用到GPS,GPS高程精度不是很可靠,但如果在测区内与水准高程结合能建立一个覆盖测区的高程模型,其高程精度完全能够满足要求。为了保证此次GPS高程满足精度要求,在测区范围内我们建立了大地水准面模型。我们选择了能够覆盖测区的10个高程控制点,用RTK测量的高程与这10个已知水准三等高程进行匹配,计算出参数,并求出测区的高程异常值。根据高程异常可以得到该地区似大地水准面模型,并建立了测区独立高程系统。本次GPS高程测量采用了此高程系统。为了验证此系统的可靠性,碎步测量前对40个GPS测量点进行了直接水准测量,把GPS所测高程成果与直接水准测量的高程成果进行检验,检验结果为水准所测高程与GPS高程不符值小于3cm,因此本次GPS碎步高程测量精度完全满足要求。
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水电水利工程施工测量规范范文4
关键词:测量控制 施工放样
中图分类号:TV731文献标识码: A 文章编号:
工程概况
岩滩水电站位于广西壮族自治区大化县境内红水河上,坝址上游166km接龙滩水电站,下游83km有大化水电站,坝址以上控制流域面积106580km2,占全流域面积81.4%,电站总装机容量1810MW,其中包括一期工程装机容量1210MW,扩建工程装机容量600MW,装机2×300MW。岩滩水电站扩建工程主要布置于右岸一期工程厂房右侧80m的山体内,为地下式厂房,装机2×300MW。枢纽主要建筑物由进水口、引水隧洞、主、副厂房、主变室、尾水隧洞和厂房运输洞等组成。
控制测量
控制测量按施工进度及施工精度要求,分阶段进行测量,包括首级控制网的复测;洞室外部施工控制网的加密测量;洞室开挖洞内基本导线和施工导线测量;。
首级控制网的复测
在业主和监理提供了岩滩水电站扩建工程首级控制网成果后,为确保控制网的成果可靠,我部首先对控制网进行复测,确定控制网点准确无误后,再进行控制点加密测量,复测及加密后的控制点成果报监理审核。
施工控制网的加密
施工控制网作为施工测量的依据,在各个施工部位埋设加密点,点位选择在施工干扰少、易保存的稳定位置。观测时,根据施工部位的精度要求,采用不同等级观测方法,尽量选择最优图形,组成三角网或导线网,严格按照《水电水利工程施工测量规范》及相应的规范、规定操作。
洞内导线测量
洞内导线测量分为基本导线测量和施工导线测量。
基本导线点在开挖完成的洞室埋设,尽量选择在通视条件好、不易破坏的位置,同时兼顾长短边影响;导线点埋设钢筋地标,基岩面直接钻孔插入钢筋,非基岩面挖深50cm以上,插入钢筋并浇筑混凝土固定;基本导线点尽可能布设成闭(附)合导线;观测时选择洞内空气良好,视线清晰、施工干扰少的时段进行;为了减少观测角的传递误差,观测采用三联脚架法;为了避免旁折光引起的误差,采用左右角观测法。
施工导线在基本导线的基础上向开挖面延伸,在洞内50~100m埋设一点,不能埋设于底板的,点位埋设在稳固的边墙或者墙面已有的锚杆上,施工导线点一般从基本导线点支点形成,为支导线,检核条件少,因此经常要进行检查校核。
高程控制测量
开挖期,高程控制点与基本导线点合二为一,采用三角高程导线进行测量,严格按照国家光电三角高程的方式进行,遵守各种限差要求。
平差计算
平差计算前,首先对控制观测原始记录进行多人检查,再进行边长投影改正后,采用武汉大学测绘学院的科傻平差软件计算。
施工测量
施工测量贯穿于整个工程项目,指导施工的进行,测量的精度及准确性,作为质量控制的依据。主要包括;原始地形图的测量、各个开挖结构线的放样、断面验收测量、混凝土结构放样、模板验收、金结安装验收测量等。
原始地形图的测量
原始地形图测量为厂房进水口及隧洞洞脸开挖部位,作为明挖工程量计算的基准。在开挖施工前进行,根据范围大小选择适合测图比例尺,测量时邀请监理工程师联合测量,测量完成后,测量数据报监理部签字确认,作为后续开挖工程量结算的依据。
施工放样
施工放样前,首先对设计图纸进行读审,检查坐标、尺寸标注、结构线、剖面图的正确无误,再绘制放样草图经多人检查后才能放样;放样计算器程序,必须经多人对算;测量仪器必须设置正确的参数;测站设置,采用自由设站和固定点设站,设站完成后必须进行独立点检查。洞室开挖轮廓点放样,采用免棱镜全站仪测量,激光点指导点位,用红油漆做标记。
断面验收测量
边坡开挖及洞室开挖完成后,必须进行断面测量,验证是否开挖达到设计要求。断面测量紧跟施工进度,完成一段测量验收一段。外部边坡开挖断面测量,断面间距5~10m。洞室开挖断面测量,断面间距3~5m,地质缺陷部位适当加密,断面上测点密度0.3~1.0m,以能反映实际开挖轮廓为宜。断面测量关系到工程质量的评定与工程量的结算,每次测量时邀请监理工程师共同测量,请监理抽查校核。测量的断面及时绘制断面图,无欠挖时,报监理审核签字,作为后续支护依据。
人员及仪器设备配置
岩滩水电站扩建工程,测量人员及仪器设备以满足施工进度需要为原则,人员和设备编制(除主要技术人员外)实行动态调配。
仪器设备配置见下表:
主要仪器设备表
序号 设备名称 型号 精度 数量 备注
1 全站仪 Leica TS02 2〞,2+2PPM 2 附年检证书
2 计算机 P4 CPU3.00GHz 2 内业处理
3 对讲机 TYT-888 10Km范围 4 现场通信
4 软件 武测科傻 \ 1 控制平差
5 计算器 Fx-5800P 20000步 3 测量计算
6 打印机 HP8600 \ 1 成果打印
测量资料的收集整理
测量资料的收集整理,从初始的控制网成果到完工后的竣工资料,每个环节都要真实的记录下来并保存,资料要按部位、类型等分类归档,装入档案,建立档案目录,便于以后快速查阅。
测量成果包括打印纸质版和电子版,报送时必须都能提供。资料的样式必须按照监理及业主要求的格式统一整理,文字清晰美观,线条粗细均匀。
控制网复测与加密资料,在开工后要及时进行测量,测量成果报监理审批合格后,才能使用。
原始地形图测量成果报送,在开挖前报送,以便监理抽测。
断面验收成果报送,在验收后及时绘制断面图,填写报验单,必要时附工程量计算表。
竣工资料的收集要提前进行,在施工过程中逐渐收集,包括开挖验收资料,基岩面测量资料,浇筑完成的混凝土形体资料等。在整理过程中及时与监理沟通,确定格式、档案号、怎样划分部。位,分装归档
施工测量质量保证措施
1 严格按照《文件控制程序》(ZHACX423B1)进行图纸、文件的管理及上下之间的传递。严格按设计图纸、修改通知、技术要求、合同要求、规程、规范的要求进行施工放样作业。
2 执行《设施设备控制程序》(ZHACX630B1)、《施工测量控制程序》(ZLCX824.2B1),按照合同的技术要求和监理工程师批准的施工测量技术方案进行测量作业。
3 上岗前进行培训。作业人员实行“岗位责任制”,作业过程实行“工序管理”,重视施工的各个环节之间的相互配合和衔接。主要技术人员及作业组负责人要熟悉现场施工的所有情况,确保测量成果质量优良。
4 做好仪器设备的日常维护和保养、安全防护工作,保证仪器设备的良好工作状态,一旦发现仪器出现异常情况,立即送检和维修。
参考文献:
1、《控制测量学》(第三版)上,下册 孔祥元主编 武汉大学出版社
水电水利工程施工测量规范范文5
关键词:水利工程;施工测量;
Abstract: this article is the author of the work experience in recent years, this paper is combined with a project example, the water conservancy project measurement are discussed in detail.
Keywords: water conservancy projects; The construction survey;
中图分类号:TV文献标识码:A 文章编号:
1工程概况
某水电站工程包括枢纽工程、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。
2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。对于本工程所采用的点号、编号根据承担的工程总体进行编号,在测量点号注记上记录清楚。在施工测量中,对后视点位要进行后视测量检查,以避免用点错误。
2.3 控制点保护
测量控制点是本水利工程施工的依据,为此对本工程测量控制点采取适当的保护措施。测量控制点严禁有人为破坏的行为发生,施工主控制网点在施工中有影响施工时,需要报请监理批准,重新选点测设,数据平差计算后报监理批准后使用。
3 水利工程施工测量技术
3.1 复测
按照招标文件的要求及相关规定,施工前需对交接桩时提供工程范围测区有关GPS 点、导线点、精密水准点、水准点等进行复测。控制点使用前必须用三个以上的原始控制点,其边长和夹角进行观测检查,互差符合规范要求,方可使用,采用索佳SET230RK3 全站仪,测回法测角 6 测回,边长正返观测各 6 个测回。高程控制点复测按国家二等水准测量技术要求进行,用中纬电子水准仪配一对条码尺,按国家二等水准的标准,用附合水准线路测量要求进行往、返测。
3.2 加密点选取
本工程对加密点的选取采取下列要求:
3.2.1 平面加密点应与已有的 GPS 点和精密导线点构成精密导线网,高程加密点与精密水准点构成附合或闭合路线,平面及高程控制点应该设在不受施工影响的地段,设在稳定的地质上。
3.2.2 平面加密点相邻边长不宜相差过大,个别边长不宜短于100m,高程加密点间距平均 300m。3.2.3 GPS 点与相邻平面加密点间的垂直角不应大于 30°。
3.2.4 加密点应选在发生沉降变形区域以外的稳固地段。
3.3 加密点布设
复测工作完成后,在首级控制点的基础上,根据工程项目的施工需要并结合本水利工程特点等实际情况制定平面加密控制方案,布设一定数量的加密点进行闭合导线测量,主要满足本工程的施工测量及监控测量。
3.4加密点测量
对本水利工程的平面测量采用索佳 SET230RK3 全站仪,测回法测角6测回,边长往返观测各6个测回。水准点加密按国家二等水准测量技术要求进行,用中纬电子水准仪配一对条码尺,按国家二等水准的标准,用附合水准线路测量要求进行,控制桩复测结果经监理工程师批复后进行加密点测量,加密点测量精度采用精密导线测量和精密水准测量技术要求,测量数据采用严密平差,测量成果上报监理工程师审批。精密导线测量采取利用原有控制桩组成附合导线和闭合导线;水准测量利用原有控制桩与加密点构成附合水准路线进行测量。
3.5地形测量与工程量复核
3.5.1在主体工程开工前,首先进行开挖工程量的复核,为精确计算开挖工程量,在首级测量控制网建立后,对工程施工各部位进行原始地形测量,平面图比例1∶500,断面图比例为1∶200,断面施测范围超出基础区20~50m,横断面图间距不大于 25m,根据地形断面图,复核计算各部位开挖工程量,报送监理工程师审核,作为本水利工程结算依据。
3.5.2 而在开挖工程结束后,需进行各部位基础竣工地形、断面图的测量,技术要求同原始地形断面图,并根据基础最终开挖断面图计算工程量和竣工资料。
4 施工测量放样
本水利工程施工测量的主要精度指标控制要严格控制,在施工测量中要提高测量精度,严格控制测量限差指标。本工程施工测量的主要任务是为施工提供测量数据,以满足施工需要,确保本水利工程质量。针对本工程的各主要施工项目,采取如下测量放样方法:
4.1 土石方明挖工程测量放样
4.1.1 土石方明挖工程开工前,根据设计图纸要求,以加密后的测量控制为基点,首先进行土石方明挖开口线的放样,并埋设标志杆。
4.1.2 平面点位放样依据现场条件,控制网点的分布情况和仪器条件采用全站仪极坐标法、边角后方交会法、后方交会法等方法施测;高程放样可直接采用光电测距三角高程测量。
4.1.3 相对于邻近基本控制点放样精度,主体工程的基础轮廓点开挖放样点位平面位置中误差、高程中误差均小于±50~100mm。对于其他部位的开挖放样点平面、高程点位中误差小于±100mm。
4.1.4 在覆盖层边坡开挖过程中,剖面图的测量间距可根据情况在5~10m 范围内选择。及时检查复核边线、坡度,控制超欠挖;石方开挖每次钻爆前,及时进行测量放样,然后再进行施工,每一层开挖放样点间距2~3m,特殊部位根据结构图进行放样。钻爆后清基后进行基面超欠检查,对于欠挖面要进行处理,基面达以设计线标准,土石方明挖测量放样精度按规范要求控制。
4.2 帷幕灌浆和高压旋喷工程测量放样
4.2.1 根据设计图纸单排孔帷幕灌浆在帷幕灌浆轴线上以及双排孔帷幕灌浆偏离帷幕灌浆轴线上下游各1m 进行测量定位并统一编号。
4.2.2 帷幕灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于 10cm。根据设计图纸以及本工程试验得到的参数在高压旋喷灌浆轴线上进行测量定位,高压旋喷灌浆轴线根据图纸要求桩号确定,钻孔孔位的定位,其中心允许偏差不得大于5cm。
水电水利工程施工测量规范范文6
Abstract: Based on the working practice, the paper describes the organization, the main work content, management system and the owner, supervision, working relationship of construction unit and the working process of Tingzikou measurement center, and provides the beneficial reference for operation management of the same kind owner measuring center.
关键词: 测量中心;工作;质量控制
Key words: measurement center;work;the quality control
中图分类号:TM614 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2013)28-0103-02
1 工程概述
嘉陵江亭子口水利枢纽位于四川省广元市苍溪县境内,下距苍溪县城约15km,是嘉陵江干流开发中唯一的控制性工程,以防洪、灌溉及城乡供水、发电为主,兼顾航运,并具有拦沙减淤等效益的综合利用工程。
2 测量中心组织机构
测量中心组织机构见图1。
3 测量管理与质量控制措施
为了加强对施工测量的工作管理,明确监理、施工单位以及测量中心各自的工作职责,保证施工测量质量,统一测绘技术标准,规范工作程序和测绘资料收集整理,使施工测量处于受控状态,特采取了以下措施。
3.1 建立质量保证体系
测量中心建立了有效的质量保证体系,具体分工如下:
中心主任:负责督促监理、施工单位建立健全质量保证体系,并对测量中心测绘产品质量全面负责。
主任工程师:监督监理、施工单位质量保证体系的正常运行,对测量中心测绘产品的质量控制负责;做好事先指导、中间检查、产品校审和不合格产品处理等工作。
各部部长:负责测量任务的具体实施,对测绘成果质量负责;保证测量过程、作业程序、测量方法、数据成果的正确性。
专业工程师:负责检测、审核、计量、资料整理等工作。
作业人员:承担分配的工作,是产品质量直接责任人,对生产过程和从事的测量成果质量终身负责。
3.2 明确测量中心职责
①负责施工测量控制网的维护、管理和复测工作,向监理单位提供施工测量控制网成果,统一施工测量平面坐标系统和高程系统。
②负责审核、补测、抽查并提供原始地形图,对工程竣工断面进行必要的复核。
③对经监理单位审核的施工单位的测量方案、技术措施和成果进行必要的复核和检测。
④对施工单位加密的施工控制网、地形测量成果、工程计量结果进行复核和抽测。
⑤对各施工部位的重要测量点线(轴线点、隧洞中心线、加密控制点等)进行复核,有选择地进行实测检查。调阅、复测或检测施工单位提交的各类测量图纸、资料。
⑥对业主相关部门要求抽查的工程项目进行测量,并提交相应的测量成果报告。
⑦保证资源投入,确保测量成果正确可靠。
3.3 制定技术措施
3.3.1 提供可靠基准,确保工程质量 由于场内多个工作面交叉施工,个别控制点位于施工区域内;为保证亭子口水利枢纽测量精度,除每年定期对亭子口施工控制网进行复测外,还对被破坏的控制点进行了补建和重新组网,并按原来的等级精度进行施测。
3.3.2 购置先进仪器,满足工程需要 为了满足测量工作的需要,测量中心引进了先进的徕卡TCR免棱镜全站仪,从而保证了施工测量的正常进行。
3.3.3 加强技术交底与技术培训 在各重要的施工环节和施工项目开工之前,测量中心都采取测量技术措施,对施测人员进行技术交底和技术培训。对过程中出现的细微问题从不放过,严格把关。
3.4 加强协调管理与交流
①对监理单位的测绘资质、技术力量及人员资质、仪器检定证书等进行调阅、审查。
②认真分析、检查施工单位提交的经监理工程师审核的测量实施方案、主要技术措施、测量人员及仪器设备配置,并提出合理建议供改进。
③加强与监理、施工单位之间的沟通,保证联系渠道畅通,及时了解施工进展情况,对施工测量过程中存在的问题共同协商解决。
④主持测量专题会或参加由监理组织的现场专题会。
4 测量中心的工作和运行
4.1 首级施工控制网的复测 根据工程施工需要,首级施工控制网必须控制整个施工区,确保施工精度,能够满足施工单位进行控制点加密测量及施工放样的需要,并考虑永久监测的连续使用。
首级施工控制网采用二等GPS和地面测边联合布网方案。采用二等GPS对其进行测量,并加测部分地面边长。高程测量采用二等水准和光电测距代三等水准高程网相结合的方法进行。首级施工控制网的复测每年进行一次。
4.2 施工前测量控制措施 在各个施工项目开工前,测量中心组织监理、施工单位进行施工控制网点的实地交点工作,并提交控制网点成果给监理,由监理下发给施工单位,并办理相关手续。要求监理和施工单位对中心提交的控制网点进行复核检查,发现问题及时与测量中心联系,确认无误后才能使用。
监理单位在其所监理的工程项目开工前,应向业主测量中心上报有关反映其监理测量能力、水平的报告。
施工单位在工程开工前,应将有关反映其施测能力、水平、设备状况的报告报送监理单位审核并报测量中心备案。
4.3 施工过程中的测量控制
4.3.1 原始地形的复核 原始地形资料是计量的重要依据,工程开工之前(原始地貌被破坏前),必须对原始地形进行复核和确认。
施工单位在进行外业原始地形数据采集测图时,监理均进行了旁站并对测量数据进行了确认。根据野外采集的数据,在微机上进行编辑工作后,生成原始地形图。施工单位施测的图应及时提交监理进行外业抽查复核,原始地形图的最终确认由测量中心负责。
测量中心依据独立采集的野外数据点对施工单位所测地形图进行精度评定,满足《水利水电工程测量规范》(SL197-97)总则1.0.11中关于地形图等高线高程中误差的规定,不大于丘陵地±■h技术要求的才作为工程计量的依据,有效地控制了开挖回填工程量。
4.3.2 土石分界测量 土石分界线是区分土方和石方的重要依据,石方开挖前必须进行土石分界的测量。为了保证工程进度,土石分界线的测量由施工、监理、测量中心三方联合进行。首先由施工、监理地质工程师、设计代表、业主项目工程师确定土石分界的性质和范围,然后由施工单位通知监理测量工程师、测量中心进行联合测量。在进行联合测量时,测量中心复核了测站点、定向点、仪器高、觇标高等各项数据,土石分界测量数据由三方现场签字确认。
4.4 施工放样及建基面验收测量 施工测量放样的过程控制由监理单位进行,模板检测是砼成型质量的关键环节,施工过程中,由监理单位采用旁站方式对每仓模板进行验收测量,各项指标满足设计要求后对模板安装检测资料进行签证认可。测量中心一般对施工放样过程(金结安装除外)不作控制,以抽检已浇筑砼边线坐标(含高程)偏差情况,对立模浇筑放样结果做出评价。
建基面的验收首先由施工单位测量自检,欠挖处理后并经地质工程师确认岩石情况,除因地质缺陷需要再处理外,由施工单位通知监理测量工程师、测量中心进行建基面的验收测量,由施工、监理、设计、业主进行四方联合验收。
4.5 竣工测量 根据《水电水利工程施工测量规范》(DL/T 5173-2012)13.1.3条:“竣工测量施测精度不应低于施工测量放样精度”的要求,满足砼浇筑要求的各等级施工控制点均可用于竣工形体测量。
竣工测量资料(图纸、数据)必须是实测的资料,不能套用设计图。竣工图必须真实反映开挖(或填筑)地形的主要轮廓特征点。为保证测量精度,仪器应尽可能与反射面垂直,选择光滑无水的反射面;否则,必须使用反射靶测量。测点密度可视建筑物的重要与复杂程度决定,偏差较大的部位应加密测量,水平段可稀,曲线段、斜坡段宜密。并应随着施工的进展,逐层进行形体测量,随时掌握形体情况,积累竣工资料。
4.6 工程量复核 收方断面桩号,测量中心、监理和施工单位应尽量统一,以便进行核对,在设计总量计算时就统筹考虑。断面位置的选择,可根据建筑物的形状、结构、地形变化确定,或按相等间隔布设,不得故意布设在有利于某一方的位置。
收方测量可以施测地形图,也可以施测断面。施测地形图时其比例尺不应小于1:1000,等高距不得大于1m,地形变化处必须实地测出地形点,施测范围应超出开挖边线3m~10m;按断面法施测时断面的间距,应根据用途、工程的重要性和地形复杂程度在5m~20m范围内选择,一般不得大于20m;断面点密度应根据地形变化施测,一般在图上1cm~3cm施测一点。
方量计算一般统一采用平均断面法,当合同中明确规定计量方法时,必须按规定方法计算。砼喷护面积测量以实际边界为准,边界点、变坡点均应实测,面积计算可采用测绘成图软件直接计算或断面法。
各单项工程竣工后,由施工单位整理上报竣工工程量到监理,监理测量工程师审核后报测量中心复核。施工单位上报的工程量,必须是设计线范围内的有效工程量。超出设计范围外的工程量,必须提供设计修改文件或由监理签发的变更文件。竣工结算工程量以测量中心复核为准。
5 结语
测量中心积极开展了各项测量管理工作。从首级施工控制网的复测到施工单位加密网的检查,从各工程项目的完工验收测量到已完工工程量的复核计算,从原始地形测量到重要点线的复核,均按规范要求圆满完成。
在复核工程量的工作过程中,测量中心秉着公正、求实、认真、规范的工作作风,按照“有依据、有数据、有检查”的原则,对经监理审核上报的每项工程量都进行100%的内业复核计算和外业抽查,剔除差错,在维护业主利益的同时,也保证了广大承包商的正当利益,较好的履行了合同要求,取得了一定的成绩,得到了各方广泛的认可。
参考文献:
[1]嘉陵江亭子口水利枢纽工程施工测量管理细则.