水利工程测量方案范例6篇

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水利工程测量方案

水利工程测量方案范文1

【关键词】水利工程项目;工程测量;现代测量技术;现代化测量仪器;水利工程建设

引 文:水利工程项目的建设涉及工程的测量,在项目施工前的工作环节就是水利工程测量,同时,它也是项目建设方案对施工操作指导和控制的工具,对于水利工程项目整体来说,是确保建设质量的关键工序。现代测量仪器随着时代的进步和科技的发展已经拥有了数字化、自动化技术,这对我国水利工程项目的发展与建设的贡献非常之大,但是这种高科技的现代化测量仪器在实际的水利工程建设过程中,经常会受到主观或客观因素的影响,从而给水利工程项目的建设带来麻烦。所以,本文论述了水利工程测量的常见问题。

1.水利工程建设中的现代测量技术应用

目前,现代高科技和数字化理念的综合展示产品为测量仪器,因为,测量仪器比较多,所以,应用最为典型的就是“3S”技术。所谓“3S”就是全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)和遥感(RS)的总称。

在我国我国大型水利工程项目的建设上,比如三峡水利、南水北调等,都在每个阶段应用到了现代测量技术。比如采用全站仪是应用在了施工过程中的施工放样和土石方验收工作中,而坡度测量、挖填深度不但采用数字水准仪,而且还对GPS技术建立施工控制网、GPS-RTK实时测图与工程放样、三维近地激光影像扫描等先进技术采用。

运用现代测量技术在水利工程项目的竣工阶段,不但可以对工程的图表资料、测试文档等信息快速获取,而且还能实现全数字化管理。例如:为了以后的水利工程的验收评估和日后安全运维的可查数据,我们可以利用GPS、DPS技术测绘水利工程的竣工图,然后再按照数字工程的要求进入网络化和三维可视化的GIS管理系统。

另外,在水利工程竣工后,我们可以用现代测量技术提供实时的、连续的数字监控信息,从而对大型桥梁、大坝等安全情况进行连续且严格地监测。例如:为了使测量人员随时掌握桥梁或大坝的变形情况,我们可以采用三维激光影像扫描仪对桥梁或大坝监控的几秒钟内,就能完成对监控体的数百万个监控扫描数据的分析。

2.水利工程测量的常见问题

2.1 工程测量理念存在差距

科学技术水平的发展随着时代的进步与变迁而不断进步,水利工程测量技术也早已迈入了新的台阶。但是,传统的工程测量理念在部分水利工程建设企业中仍然根深蒂固,因为测量技术能力的原地踏步,所以,已经对现代水利工程建设水准的需要无法满足,导致弊端百出,与新时代的科技进步严重脱节。其中,主要表现在落后的工程测量管理工作,以及测量人员常被调离或者外流。测量资源的匹配不到位或测量器具在进行条件艰苦、野外或测量时间较长的作业时较为缺乏,并且专业的测量人员也大为缺少,导致工作安排难以按照计划进行,从而导致工期延后或被迫中断。

2.2 测量技术落后

测量技术的落后、测量设备的陈旧在新时期的水利工程建设过程中已经无法满足高要求、高难度工程施工的需要,并且传统的测绘模式已经被现代测绘技术开始逐渐替代。传统测量技术的运用,不但使工程测量作业的效率无法提高,而且对测量结果的精确性也无法保证,这只会影响水利工程的施工质量。

2.3 测量人员的专业素质低

在水利工程的测量过程中,因为很多的测量设备都比较精密,所以,操作者需要对设备的性能、使用方法、存储形式熟练掌握才可。但是,实际情况却是部分测量人员无法精确熟练的掌握仪器的操作方法,并且对专业测量技术不精湛,操作不够规范,对测量数据形式混乱存储,从而导致测量数据错误或不够精确,有的甚至将测量仪器损坏,影响了后期的施工建设。

2.4 对测量数据的质量监管不利

很多建设单位在水利工程的竣工验收阶段,只对工程的主体质量、安装质量和装饰质量等注重检查,却对水利工程的测绘质量的检查忽视,而且对施工过程中对工程测量行为的监控更不注重。因为这些行为不但误导了水利工程单位的决策者们,而且让他们认为水利工程建设的测量作业无所谓,从而导致工程测量新技术和新设备在日后的引进和利用时遭遇阻力。

3.提高水利工程测量能力的措施

3.1 提高工程测量理念并强化测量管理工作

企业提高工程测量理念的重点就是将测绘人力资源提高,同时使加强设备管理、提升测量技术能力提高。目前,新技术、新产品的应用在水利工程的测量领域,已经在很大程度上缓解了施测队伍对人力资源的需要,但相应的对施测人员的素质要求也提高了。因此,企业应对测量队伍优化并整合,对人力资源充分利用,从而使所建设的测量队伍在技术上过硬,在工作态度也要一丝不苟;大部分的测量设备水利工程测量工作过程中都属于精准仪器,因为其科技含量大、准确度高,所以企业应对这些仪器的管理工作加强,妥善维护保养,对仪器在测量作业前的精度精心检测,确保施测精度。

3.2 及时更新测量仪器并掌握其操作技术

对现有的测量仪器要及时进行更新,并且要对仪器设备选用技术先进的,同时还要掌握其操作方法,从而使测量的准确度不断提高。企业要对动静态GPS、卫星遥感影像、数字化成图、一体化的数据采集和处理等技术先进的设备逐渐推广并应用,同时聘请专业测量型专家,对科研资金的投入加大,并对水利工程测量应用的实际情况结合、研发并制作出具有高科技含量、高适应范围、智能化、网络化的技术产品,进一步保证水利工程的施工建设质量。

3.3 做好对测量人员的培训工作

企业对测量人员的技术培训工作一定要做好,这不但使测量人员的专业技术能力得到提升,而且还能使人为测量误差产生的几率降低,从而使水利工程的建设质量提高。企业应注重对一批测量技术的带头人进行培养,不但要为他们创造一定的条件,发挥其作用,而且还要对已有普通测量人员的技术培训工作加强。高技能的测量人员在实际的水利工程测量过程中,应注重对普通人员的技术引导,使其能够快速地对个人的专业技术能力提升,对新产品、新技术的应用能力及时掌握,从而为企业组建一批技术过硬、专业性强的工程测量队伍。

3.4 加强对工程测量过程和成果的管控

“事前控制”是水利工程建设的监理单位和施工单位的质量管理者应秉持的基本原则,从而监控对施工测量的过程行为和测量结果。要采用不同的方法对于重要的施工测量放样,并且进行复测以及校核测量结果,从而使水利工程测量结果的精确性得到保证,使工程整体的建设质量得以确保,不但间接地提高了工程测量人员的专业水平,而且还使水利工程测量的实际操作经验增加。

4.结语

工程测量在水利工程的施工建设过程中是指导项目施工的基础,并且也是一个非常关键的环节,它的测量结果的准确性影响着水利工程的整体施工质量。作为水利工程的测量工作者,我们要不断使自我的专业技术能力提高,而且还应该具有一定的责任心,从而使工程测量结果的准确性得到保证,进一步为水利工程建设的整体施工质量和健康发展做出贡献。

参考文献

水利工程测量方案范文2

(宁夏农垦勘测设计院〈有限公司〉,宁夏 银川 750002)

【摘要】gps-RTK测量技术的应用对水利工程的勘测手段和作业方法产生了技术性的变革,控制网的布设不再强调逐级布网,它可以直接在首级控制下直接布设图根控制点、采集地形数据及工程放样。只要在使用过程中严格按照工作流程操作,减少各种误差的影响,GPS-RTK测量技术在满足测量成果精度的前提下,相对于工程测量的传统方法具有明显省时、增效的优势。

关键词 GPS-RTK技术;工程测量;水利工程;准确可靠;简单高效;误差控制

作者简介:莫家玉(1964—),女,汉族,宁夏中宁人,工程师,主要从事水利工程设计测量方面的工作。

0引言

在传统的工程测量中,控制测量主要通过经纬仪、全站仪、水准仪等仪器设备来建立测角网、测边网、边角网,这要求控制点之间能通视;地形图碎部点采集及工程放样测量主要依据加密后的控制点和图根控制点,借助仪器用极坐标法实地测定地形、地物点及放样点的边角关系,最后在图上展点绘图或确定放样点在实地的位置,这跟控制测量一样要求测站点和待测点之间能通视且在一定的视距范围内。所以传统的测量方法具有费时费工、精度不均匀的缺点。随着全球定位系统(GPS)技术的不断发展,实时动态测量——RTK(Real Time Kine-matic)测量技术也日益成熟,因其具有精度高、实时性和高效性,目前在测绘领域有着广泛的应用。

1RTK技术的基本原理及特点

RTK技术是GPS测量技术与数据传输技术的结合,是GPS测量技术中的一个新的突破。RTK定位技术是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。GPS-RTK系统主要由基准站、流动站和通讯系统组成。其基本原理是在基准站和移动站都设置好后,同时接收5颗以上的相同卫星进行载波相位观测。基准站在跟踪载波相位测量的同时通过数据链将测站坐标、观测值、卫星跟踪状态及接收机工作状态发射出去;流动站在接收GPS卫星信号进行载波相位观测的同时,还通过数据链接收来自基准站的信息,实时解算出相对于基准站点的基线向量,并通过已知设置的转换参数及投影方法计算出流动站的地方坐标。GPS-RTK测量技术具有以下几个特点:

(1)作业效率高。流动站仅需1人就可操作,在一般的电磁波环境下几秒钟就可得到1点坐标,作业速度快,劳动强度低,节省了外业费用,提高了工作效率。

(2)定位精度高,数据安全可靠,没有误差传递。只要满足RTK的基本工作条件,在一定的作业半径范围内(一般为4 km)RTK的平面精度和高程精度都能达到厘米级。

(3)降低了作业条件要求。RTK技术不要求两点间满足光学通视,只要求满足“磁波通视”,因而和传统测量相比, RTK技术受通视条件、能见度、气候、季节等因素的影响和限制较小,在传统测量看来由于地形复杂、地物障碍而造成的难通视地区,只要满足RTK的基本工作条件也能轻松地进行快速、高精度的定位作业。

(4)作业自动化、集成化程度高,测绘功能强大, RTK可胜任各种测绘内、外业。流动站利用内装式软件控制系统可实现多种测绘功能,使辅助测绘工作极大减少,同时也减少了人为误差,保证了作业精度。

(5)操作简便,使用方便,数据处理能力强。只要在设站时进行简单的设置,就可以边走边获得测量结果坐标或进行坐标放样,其数据输入、存储、处理和输出能力强,能方便快捷地与计算机通信连接。

2GPS-RTK测量技术在水利测量中的应用

2.1RTK测量技术在水利工程测量中优势

(1)不用布设各级的控制点,而只需一定数量的测量基准控制点。

(2)RTK的测量能够提高精度。能够快速地测定地图中的图根控制点以及地形点和地物点的坐标。这使得在水利工程的具体测量中能够减少许多不必要的工作量,提高了测量结果的准确性。

(3)RTK技术可利用专业的测图软件,在野外快速生成所需电子地,并据已有的数据成果进行工程的施工放样。

2.2GPS测量技术在水利工程测量中的应用

GPS的应用可实现水利工程测量中的各测站之间不需要通视,就可以通过GPS的定位技术保证水利工程的施工是依据设计图纸进行的,不需要像以前那样在施工中必须保持各测站能够通视,简化了这一繁琐的工序。使用GPS测量的技术对水利工程进行测量观测的时间短,也就是在采用GPS技术对水利工程进行测量观测时,消耗的时间一般控制在30-40min左右。这种测量定位还是以快速的静态的定位方法进行,可以缩短观测时间。GPS测量技术可操作性强,就是使用GPS技术对水利工程进行测量的流程简便,测量技术自动化程度高。测量工作人员将天线对中整平,然后量取该天线,最后打开电源就可以进行自动测量观测。

3影响RTK测量的常规误差源

(1)同测站有关的误差。如通信相位中心变化、多路径误差、信号干扰和气象因素的影响,其中多路径误差是GPS-RTK测量中影响最严重的误差。

(2)同距离有关的误差。如轨道误差、电离层误差、对流层误差。

(3)人为因素的影响误差。在本次测量中主要表现有:①坐标转换参数的影响,求取的4个参数的/比例因子0值太小或高程拟合参数选取不够精确;②在采集数据过程中对中杆倾斜和非固定解采集数据的影响,在对中杆倾斜状态下就记录数据或精度因子较大时非固定解状态下就采集数据;③数据采集时天线高输入错误;④移动站离基准站距离较远或存在障碍物而使数据精度降低,校正点点位误差的累积的影响,在渠道测量中时有体现。

对于前2项的误差影响,可以选择良好的观测条件和恰当的观测方法来削弱这些误差的影响;对于第3项的人为因素影响,在测量过程中应尽量避免或在内业数据处理过程中予以改正。

4误差控制以及提高RTK测量质量的方法

随着GPS-RTK技术在水利工程测量中的应用越来越频繁,逐渐暴露出该项技术在测量中存在的问题,比如测量的误差等。

4.1误差控制

这种误差的控制的技术主要就是从GPS技术的本身入手。由于GPS技术的卫星轨道误差是由于卫星出现了一定的错误,这种错误对于水利工程测量来说,它的影响以及测量数据的差异还是比较小的。在测量中可以基本上忽略不计。从RTK技术来看这是由于测量中使用的天线相位中心发生了变化导致了误差的产生,因此对于它的解决方法只要进行天线检验校正即可。

信号传播误差控制。GPS信号的传播有关误差的产生主要是由于自然环境的影响。比如,大气的环境和对流层变化等。因此解决方案只需使用双频RTK同步差分以及去控制测量过程中使用的天线高度角就能够减小,甚至消除这种误差。但是,对于在使用RTK定位技术测量的误差也就是出现了多路径效应误差,以及其他信号干扰误差时,它的解决方法是在测量中做好环境的检测,而尽量的(下转第210页)(上接第154页)远离雷达站以及无线电和电磁波等干扰源,这能够极大的控制误差减少。

4.2提高RTK测量质量的方法

已知点检核比较法。这种用来提高RTK测量质量方法是目前最常见的方法,它主要是利用RTK测出的控制点的坐标,对这些坐标点进行比较检核之后,测量的误差进而对其解决和纠正重测比较法。重测比较法就是重新测量进行比较。具体来说就是对已经测过的几个RTK的点,以及水利工程测量中的确定没有问题的高精度控制点,重新进行RTK点的测量,然后进行比较发现问题最后解决问题。另外还有类似于电台的变频实时检测法等等。

5结束语

总之RTK测量技术不仅操作简单方便,而且,RTK的测量能够高精度、快速地测定地图中的图根控制点以及地形点和地物点等的坐标。因此,对于GPS-RTK在水利工程测量中的应用方法进行研究分析能够提高水利工程的测量的准确性使该方法得以广泛应用。

参考文献

[1]许娅娅.GPS-RTK的发展及其在公路测量中的应用[J].测绘通报,2007(2):18-20.

[2]谢世杰,奚有根.RTK的特点与误差分析[J].测绘工程,2002(2):34-37.

[3]尹景伟.浅谈GPS RTK技术在水利工程测量中的应用[J].江苏水利,2007(11).

水利工程测量方案范文3

[关键词]水利工程;施工;测量技术

中图分类号:O329 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2014)33-0329-01

1.水利工程控制网的测设

1.1 工程首级测量控制网

水利工程施工之前,应该在接受监理提供的测量数据后,应该与监理测量的基准点进行精度的对比,以保证监理提供数据和资料的准确性。因而,需要对监理移交的水利工程测量控制网点进行测设,其中,对控制点的坐标数据进行实测,以避免出现控制网点数据的错误。对于水利工程原有的控制点、导线点和水准点等位置,应该做好标记工作。同时,水利工程施工单位应该了解施工地区的行政划分、交通运输和风俗习惯等外界条件。水利工程施工控制网点经过测量之后,一定要上交给监理工程师核实后才能够投入使用,当然还有做好后期的定期复测工作,并且要保证其复测的精确度。

1.2 施工控制网测设

施工控制网测设是根据水利工程的现场环境,同时结合水利工程的施工进度进行测量的。平面控制需要使用的测量方法包括三角测量、边角组合测量和导线测量等等,一般情况下高程控制采用的是水准测量和三角高程测量。当施工控制网布设完成之后,应该将测量的结构交予监理单位进行审核,监理单位批准后才能够进行施工。然后,根据水利工程设计的意图和对控制网的精度要求,制定合理的布网方案,同时,利用水利工程施工场地的特点在图上设计出一个图形结构强的网。当然,根据水利工程测量控制点的布设应该严格遵循测量的规范要求,并且点位要布设的一定要能满足施工控制和测量放样。同时,控制点一般需要埋设在基础坚硬、不易被坏和通视条件好的地方。

1.3 控制点的保护

测量控制点是水利工程施工的主要依据之一,因此,应该采取措施加对水利工程控制点进行必要的保护。由于水利工程中测量控制点的重要性,尤其要严格禁止人为地破坏水利工程的测量控制点。同时,水利工程施工主控制点会影响水利施工的进度和质量,因此,控制点的检测一定要经过监理单位的审核和批准,一旦发现控制点不符合水利施工的要求,应该重新选点,直到控制点的数据合格后才能够再次进行采用。

2.水利工程施工测量技术

2.1 复测

复测需要按照招标文件的要求和相关的规定进行,而且施工前需要进行交接桩处理,复测的工程范围主要包括导线点、精密水准点和水准点等等。同时,控制点使用前一般采用的控制点个数较多,并且需要对其边长和夹角进行测定,测量夹角的次数应该多一些,以减少误差的影响。当然,控制点的复测应该严格按照国家的相关规定和技术要求进行,以保证复测的技术能够满足水利工程施工的要求。

2.2 加密点选取

水利工程施工加密点也是水利工程施工中重要的测量技术,加密点的选取一般具有以下几个方面的要求,第一,平面加密点的选取应该与测量仪器和精密导线点构成精密导线网有关,同时,加密点与精密水准点形成附合或者闭合路线,当然还应该保证控制点的设置不能够影响水利施工的进行。第二,平面加密点相邻的边长不应该相差过长,个别长度也不应该过短。第三,加密点应该选择在不易发生沉降等变形的稳固地段。因此,加密点的选取是保证水利工程能够进行精确测量的关键环节。

2.3 加密点布设

当复测工作完成之后,还应该在首级控制点的基础上,根据水利工程施工的需要,同时,结合水利工程施工的特点制定平面加密控制方案。加密点布设一定数量之后,应该进行闭合导线测量,以保证测量的数据能够满足水利工程施工的基本要求。

2.4 加密点测量

在加密点布设完成之后,接下来需要对加密点进行测量,而对于加密点的测量又主要是对测回角和边长的测量。同时,加密点的测量应该严格的按照一定的技术要求进行,使得测量的技术能够满足国家的相关标准和要求。当使用附合水准线路进行测量的时候,需要对控制桩的复测结果进行检查,之后才能够进行加密点的测量,加密点的测量精度一般是采用导线测量和精密水准测量等技术。其中,精密导线测量一般利用原有的控制桩附合导线和闭合导线,而水准测量采用的是原有控制桩与加密点附合水准路线进行测量。

2.5 地形测量与工程量复核

地形测量与工程量复核一般包括以下几个方面的工作,第一,在水利工程开工前,首先应该对开挖工程量进行复核,以保证计算的工程测量更加精确。在首级测量控制网建立完成后,还需要对水利工程不同部位进行原始地形的测量,尤其是断面和横截面的测量应该根据地形进行,然后,就可以对计算的各个部位的开挖量进行核算,并且需要报送监理工程师进行审核。第二,在水利工程施工开挖完成后,还需要对各个部位的地形和断面图等进行测量,并且不同的地形和断截面对技术的要求也不一样。

3.施工测量放样

3.1 土石方明挖工程测量放样

土石方明挖工程测量放样一般包括以下几个方面,第一,土石方明挖工程开挖之前,一般需要根据图纸的要求进行,并且以加密后的测量控制点为主,当然,首先应该进行土石方明挖开口线的放样处理,同时做好标记工作。第二,平面点位置处的放样应该根据现场的情况而制定,控制网点的分布情况一般采用全站仪极坐标法、边角后方交会法和后方交会法等方法进行测量。第三,与邻近的基本控制点放样的精度相比,水利工程的基础开挖放样点位平面位置中误差一般要求不高。然而,对于其他部位的开挖放样点平面的误差较高。第四,在水利工程施工的过程中,还需要进行覆盖层边坡开挖工作,尤其是剖面图的测量间距一般需要根据具体情况而选择。同时,还应该及时检查边线和坡度。当然,在进行石方开挖前需要进行爆理,之后才能进行水利施工,并且需要控制开挖放样点之间的距离,放样点的部位还需要根据设计的结构图纸进行。对于一些欠挖面,还需要进行检查基面,使得基面达到设计的标准,同时,土石方明挖测量放样精度应该要满足设计的相关要求。

3.2 帷幕灌浆和高压旋喷工程测量放样

帷幕灌浆和高压旋喷工程测量放样一般包括以下两个方面,第一,根据设计的图纸测量单排孔帷幕灌浆在帷幕灌浆轴线上的位置,同时测量双排孔帷幕灌浆偏离帷幕灌浆轴线上下游的位置,并且做好标号处理。第二,在水利施工工程中,帷幕灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差应该根据设计的要求进行处理。水利工程测量的高压旋喷灌浆轴线上的参数也需要根据图纸设计数据进行确定,最后,还需要进行钻孔的定位,并且保证钻孔的偏差小于5 cm。

4.总结

总而言之,水利工程施工测量技术在现代水利工程施工过程之中的地位越来越重要,因而,提高水利工程施工测量的精度就变得很有必要了。现在,水利工程施工中测量的重点是对控制点的测量和施工放样等细节技术问题,本文通过分析水利工程控制网的测设和介绍水利工程施工测量技术,旨在为水利工程施工测量技术提供一定的参考价值。因此,现阶段研究水利工程施工测量技术实践具有非常重大的现实意义。由于本人的知识水平有限,因此,本文如有不到之处,还望各位不吝指正。

参考文献

水利工程测量方案范文4

关键词:水利工程;测绘技术;应用

随着水利工程建设工作的大力开展,水利工程建设规模也得到了不断扩大。为了在一定程度上减少测绘工作难度、节省工作成本,促使大量现代化的测绘测量技术逐步得到了广泛应用,此外,在实际应用期间,大量测绘技术的应用价值呈现出多样化发展趋势。

1水利工程中测绘技术的应用

1.1“3S”测绘技术的应用

1.1.1gps技术

在水利工程项目当中,建立河道或者大坝眼线的总体控制测量线是一个非常耗时耗力的过程,使用GPS静态和快速静态的方法就能有效的解决这一点,它对于河道、水渠、堤坝、闸门的准确设计都有着很大的帮助,除此之外,GPS实时动态的技术还可以进行实时的动态定位工作,对于高水准施工有着较大的促进作用。GPS中的实时动态技术应用的前提条件是在监测地点上建立一个信号基准站和一个GPS信号接收机,从而利用信号辐射范围之内的卫星完成监测的工作,然后通过无线电设备将测量的数据信息发送到信号基准站。GPS实时动态技术的定位的精度可以达到厘米的标准,它的应用将水利工程项目中的定位工作的劳动强度大大降低了,与此同时还将定位工作的效率和精度都大大提升了,对于河道以及水坝的地下地形测绘工作以及GIS的数据采集工作也有很大的輔助作用。河道的GPS测绘图详情见图1。

1.1.2GIS技术

在水利项目工程当中,很多环节都离不开GIS地理信息系统的应用,其中就包括工程前期的选址、工程规模、工程图纸的设计等。比方说在一个市民居住的区域里建设一个调洪水库,将地理信息系统应用进这个水利工程项目中就能够有效的加快工程进度。其能够掌握安置民众地区的容量情况,从而能够制定出一个合理的居民迁移计划;同时在工程施工过程中精确调查淹没高水位以及规划建设蓄洪区;了解到建设水库工程对周遭环境的影响,从而制定出合理的抗震的安全规划;管理施工材料的存储和运输,降低施工风险等,大大提升了建设工作的工作效率。

除此之外,相关的管理部门也可以用GIS技术绘制河道和水系的分布图,同时结合RS遥感技术建立起一个地理信息系统的管理和服务的平台,借此对各区域之间的水资源开发状况和污染状况、各区域的河道湖泊等地方的淤积泥沙的信息进行掌握了解,还可以预测到河道变化的发展态势,这些信息的手机对于水利工程项目的顺利进行都有促进的作用。

1.1.3RS技术

在水利工程项目施工过程中应用RS遥感技术可以对施工提供行之有效的引导,它能绘制出一副准确的施工现场的地形平面图,便于施工设计,能够提供一个规范的施工环境,有效的提高施工的安全性,保障施工的持续进行。除此之外,RS遥感技术还可以分析施工范围内的环境,找出最佳的施工地址,然后对施工区域的坍塌、淹没以及搬迁等信息进行分析,设计出最好的一个设计方案,为水利工程项目的顺利进行和精确度都有着促进作用。比如对水利工程进行沉降与变形监测,某地水利工程施工期间出现沉降与变形问题,施工区域内出现大范围内明显沉降,工程采用盾构施工,从工程桩中间穿过,两者最近距离1.7m~1.8m,施工可能引起周边土体、工程桩位移和周边地面、建筑物沉降。

比方说在一个水利工程项目的施工过程中出现了沉降和变形的状况发生,在它的施工地区范围内出现了较为明显的沉降现象,这个工程在施工中采用的是盾构施工的方式,从工程桩中间穿越过去,两者之间相隔2m,在施工的时候就有可能会引起周边的地面和建筑物的沉降现象发生。

1.2数字化测绘技术

1.2.1水利工程测量中运用数字化的原图技术

原图数字化指的是在最初图样的模板上,通过计算机测绘技术等技术和设备对原图进行数字化处理,然后形成全新的数字化图样。这种数字化测绘技术的应用主要用于情况非常紧急,而先前的原图又存在各种各样的质量问题,短时间内无法再进行修正的情况中。

1.2.2水利工程测量中运用数字化的地面成图技术

在工程测绘图工作中,有的时候对水利工程测量的精确度要求很高,但是又没有符合大比例尺或者是符合实际需要的地图。这个时候可以采取在地面上进行数字测图的方式来提高其精确度。在地面上进行数字测图是一体化测图工作中比较常见的一种方式,而且也是数字化测绘技术中的一种主要技术。

1.3GNSS技术的应用

1.3.1外业测绘

GNSS外业测绘主要指GNSS的应用中,首先尽可能的收集测绘区域的相关信息,如标架条件、标型状况、地理位置等,这些信息的收集将为定位的选点提供有效性与合理性;然后,选择正确的测绘点与测绘位置,这些将确保测绘的正确性。

1.3.2布网测量

GNSS技术的布网测量主要指布网测量中应该测绘带状工程与线路,如边连式或点连式的引水工程方面的测量。工程枢纽的变形监测网和施工控制网既可以采用网连式,也可以采用边连式,这样不但可以提高图形的几何强度,而且可以提高GNSS控制网测量的真实性与可靠性,从而有效地完成水利工程的测绘工作。

1.3.3实时动态测绘

实时动态测绘技术是指以某一个已知点为基础,建立一个基准站,通过安装的GNSS接收机可以现场全面观测可见卫星的运行状况。通过无线电传输设备传送所收集的信息和数据,在数据链的帮助下分别送到各自对应的流动站。

2结语

综上所述,在水利工程施工作业中,测绘技术的应用可以有效提升各项数据信息的精准性,避免各种安全事故的出现,保障整个水利施工作业活动的有效开展,提升其整体经济效益。

参考文献: 

[1]马玉宝.现代测绘技术在水利工程中的应用分析[J].科技创新与应用,2016,(27):234. 

水利工程测量方案范文5

关键词:水利工程;工程测量

在工程建设的设计、施工和管理各阶段中进行测量工作的理论、方法和技术,称为“工程测量”。工程测量是测绘科学与技术在国民经济和国防建设中的直接应用,是综合性的应用测绘科学与技术。工程测量是直接为工程建设服务的,它的服务和应用范围包括城建、地质、铁路、交通、房地产管理、水利电力、能源、航天和国防等各种工程建设部门。

一 水利工程质量与工程测量的关系

工程质量包括的内容非常丰富,如何保证、提高施工质量的措施和方法也是多方面的。但是有一个共同点:过程操作与监控是保证和提高施工质量的根本所在。而在过程操作阶段,工程测量起到了非常重要的作用。

众所周知,测量放线为水利工程施工开辟了道路,提供方向。准确、周密的测量工作不但关系到一个工程是否能顺利按图施工,而且还给施工质量提供重要的技术保证,为质量检查等工作提供方法和手段。可以这样比喻:如果没有测量,工程施工将寸步难行,施工质量将无从谈起。

二 分析工程测量在各施工阶段对工程质量的影响

2.1 工程测量在水利工程定位及基础施工阶段对工程质量的作用

在工程开始施工前,首先根据设计单位提供的基准点(线)及国家水利水电工程测量规范和本工程的精度要求,测设好自己的施工控制网。点位选在交通方便、地基稳定且能长期保存的地方,尽量靠近施工区,以便在施工中随时复合设计高程。水利工程中轴线的选定根据渠道现状确定后设置控制桩,妥善保护。首先通过测量把施工图纸上的建筑物在实地进行放样定位以及测定控制高程,为下一步的施工提供基准。这一步工作非常重要,测量精度要求非常高,关系整个工程质量的成败。对于大型土方工程,施工前精确的施工测量能够提供准确的土方开挖量和土方回填量,对于施工企业优化施工方案、加快施工进度,确保施工质量起到举足轻重的作用。

在基础施工阶段,基础桩位的施工更加需要准确的工程测量技术保证。在土方开挖及底板基础施工过程中,由于设计要求,尽量避免挠动工作面以下的土层,例如水闸底板、涵洞基础土方开挖,要通过周密、细致的测量工作才能控制土方开挖的深度及部位,避免超挖及乱挖,从而保证垫层的施工质量,另外垫层标高控制测量的精度,是保证底板钢筋绑扎是否超高,底板混凝土施工平整度的最有效措施。

工程测量在基础施工阶段的另外一个重点是基础底板钢筋的定位放线,在这一个环节里面,容不得有半点差错。否则将导致严重的质量事故发生。对于结构复杂,面积较大的工程,只有周密、细致的进行测量放线方能保证底板、闸墩插筋质量,避免偏位、移位等情况的发生。

2.2 工程测量在主体结构施工阶段对工程质量的作用

(1)在主体结构施工阶段,工程测量对于工程质量的影响主要有以下几个方面:渠道的中线,水利工程的轴线,前后护坡的坡脚线以及坡顶线,坡面的平整度,水闸、渡槽等大型水利工程建筑物垂直度控制、主体标高控制。其中水利工程的轴线控制的精确度,直接影响建筑物的总体功能的使用,所以每次混凝土施工完毕后,第一道工序就是测量放线。通过了测量放线不但能够为下一道工序提供依据,并且能及时发现上一道工序所遗留下来的问题,使得其他专业的施工人员及时处理已经发生的质量问题,避免了问题的累积,最终导致质量事故。

(2)在标高测量控制方面,能为模板施工提供准确的基准点,是模板施工平整度的保证。同时为混凝土施工提供标高控制线,保证砼浇筑凝结后的平整度。精确的标高控制,是施工人员严格按图施工的前提。对于施工面积较大的工程,如何保证模板施工的总体平整度、混凝土面的平整度,基本的前提就是测定一个准确、详细的标高控制系统面。

(3)建筑物垂直度控制测量是主体施工中的一个重点,例如桥梁、渡槽工程施工过程中立柱和槽身钢筋的焊接和绑扎,这些为专业质检人员及时检查、调整提供控制数据以外,还为施工人员提供更详细的竖向控制线。由于垂直度控制的好坏是直接反映施工质量的最重要的因素之一,特别在水闸的施工中,垂直度偏差过大,势必影响闸门的正常启闭。这就要求在门槽施工过程别注意垂直度控制,门槽及导轨在安装时,随时用吊锤校正,保证门槽与导轨铅直无误,否则将影响启闭机起降。在闸墩立模时,于门槽部位留出较门槽尺寸大的凹槽。闸墩浇注时,预先将导轨基础螺栓按设计要求固定在凹槽的侧壁及正壁模板,模板拆除后基础螺栓既埋入混凝土中。导轨安装前,先对基础螺栓进行校正,安装过程随时用锤球校正,使其铅直无误。导轨就位后开始浇注二期混凝土。浇注二期混凝土时,采用细骨料混凝土,并认真捣固,不要振动已装好的金属构件。二期混凝土拆模后,对埋件进行复测,同时检查混凝土表面尺寸,清除遗留的杂物、钢筋头,以免影响闸门启闭。

水利工程测量方案范文6

关键词:实践教学 环境 形式

【分类号】:TV541.2

高等职业教育就是要培养掌握必要的基础理论和较强的实践技能的技术型、技能型人才,培养具有一定理论基础和较强实践能力的,并面向基层一线岗位的高级应用型人才是高职院校的办学宗旨,这也是国家大力提倡兴办高职院校的初衷[1][2]。那么对于水利工程管理专业的学生来说,作为诸多专业课基础的测量课程,也责无旁贷。测量实践性教学是测量教学的重要组成部分,它是水利工程勘测设计、施工及运行管理中不可缺少的重要技术环节。

一、水利工程管理专业的岗位需求分析

图1:本课程在专业岗位能力培养中起主要支撑作用

根据测量工的职业岗位需求,我们将水利工程测量课程进行了整合,按照测量员岗位工作任务重新构建教学课程体系,使其符合测量工的职业岗位需求和素质要求。

二、教学内容的针对性与适用性

1、教学内容的选取原则

(1)根据行业发展需要和完成职业岗位实际工作任务所需要的知识,能力、素质要求,选取教学内容,并为学生将来的进一步就业面的拓宽打下良好的基础。具体考虑“工学结合、够用为度”。

(2)通过大量专业调研和与企业的座谈,确定了水利工程枢纽建设过程所需的测量工作任务,根据工作任务提炼出学生完成任务应具备的职业能力,根据职业能力要求设计《水利工程测量》的教学内容,切实保证教学内容的选取具有针对性与适用性。

(3)按照测量工能力及素质要求选择教学内容

2、教学内容的选取包括五个工作任务,每个工作任务有对应有具体项目,每个项目中提取了实践教学任务单,见表1.

表1 实践性教学任务单列表:

任务一:地形图应用 项目1:地形图的识读

项目2:地形图在在水利水电工程的应用

任务二:库区地形测量 项目1:角度测量

项目2:导线测量

项目3:水准测量

项目4:三角高程测量

项目5:全站仪测量

项目6:地形图测绘

任务三:渠道测量 项目1:中线测量

项目2:纵横断面测绘

项目3:土方量计算

项目4:施工断面放样

任务四:大坝施工放样 项目1:施工放样的基本工作

项目2:大坝控制测量

项目3:土坝清基开挖与坝体填筑的施工测量

任务五:水工建筑物变形观测 项目1:水平位移观测

项目2:竖直位移观测

三、满足工学结合,“教、学、做”一体化教学条件和实训环境的设计与实施

1、校内实训设备与实训环境

(1)实验设备情况:实践教学的条件在国内已达到先进水平,设备的先进性和各种测量仪器的数量配备上已满足教学要求。

(2) “教、学、做”一体化课室的设计。课室的设计由原来的多媒体课堂教学改为一体化教室。教室的一部分为理论教学场所,另外一部分为测量仪器摆放场所,在教学过程中学生可以边做边学,提高了学生的学习主动性,效果显著。

(3) 校内实训场为一体化教学提供了良好的场所,测量教学内容大部分涉及到学生的具体操作,按照新的课程体系和教学大纲,校内实训场在一定程度上讲就成为了我们的课室,教、学、做均在实训场完成。

2、校外实习基地的建设与利用

(1)校外实训基地

飞来峡水利枢纽工程作为我院的实训基地已经有十几年的历史,水利工程测量课程部分内容是在飞来峡我院的分校进行的。

(2)企业真实现场

为了使学生在真实的工程中熏陶,与工作岗位零距离,我们的部分课程课堂就设在企业真实现场,同时聘请企业的能工巧匠参与教学,充分体现了工学结合的原则。

(3)校外参观场所

部分教学内容设计了参观项目,例如:大坝的水平位移观测和竖直位移观测、倾斜观测、大坝的施工放样等。目前供学生参观实习的场所主要有:深圳水库、飞来峡水利枢纽工程、流溪河水库、广州市区在建工程。

四、实践教学的形式

1、顶岗实习

近年来,为了充分利用企业资源,实行优势互补,创建具有专业特色的工学结合教学模式。我们开展顶岗实习,使学生将学校学到的知识用于生产实践,做到与生产岗位零距离接触,有效地利用的企业的优质资源,同时也为企业创造了效益,实现了校企双赢及与企业的密切合作,实践证明效果显著。近三年,已全面地建立了一批稳定的,长期合作的校外实训基地。近二年,工程测量专业学生陆续参加广州中冶正元地理信息工程有限公司、广州市欧克地理信息有限公司、广州开思测绘软件有限公司开思、广州南方测绘仪器有限公司广州分公司、广东水电勘测设计研究院、广州市城市规划勘测设计研究院、火电公司等测绘单位承接的大、中型测绘工程。使学生工作能力、协调能力、工程设计能力得到实质性的提高。同时学生的成果被企业采用,创造了良好的经济效益,实现了真正意义上的校企双赢。

2、课间实验

为了制定有针对性的教学计划和内容,我们成立了测绘专业委员会,对教学计划和内容的制定及教学方法的采用均提出了指导性意见。同时,为了跟上技术的进步,我们不定期地请测绘仪器公司、测绘生产单位的技术人员来学校为学生介绍先进的测量技术和设备的使用方法、测绘技术的发展现状及相关知识,不仅开阔了学生的视野,同时节省了教学经费的大量投入,实现了经济、高效的办学效果。

3、综合实习

为了加强与社会和生产第一线的联系,同时为了进一步提高教师的实际工作能力。我们创造机会让教师下生产第一线参加生产实践,不仅提高了动手能力,也加强了校企之间的合作。到目前为止,送到生产单位锻炼1人、参加技术培训4人。企业也聘请有经验的教师参加企业生产活动,实行对外技术服务。目前已有4位教师兼做生产单位技术服务,近年来与生产单位合作的项目有三十多项,不仅锻炼了教师的生产实践能力,也加强了与企业的合作,真正实现校企共赢。

4、现场教学

现场教学:现场教学在我院测量教学中占有相当大的比重。为了提高学生岗位工作能力、以任务为导向,我们努力将课堂拉到企业现场,请企业的工程师、能工巧匠作为特聘教师现场授课,通过企业具体的工作项目,使学生真正受到测量企业文化的熏陶,真正达到具有专业能力、方法能力、社会能力和综合能力的要求。实践证明效果非常好。

5、技能考证

与技能考证相衔接。测量实践性教学的效果可通过测量中级工的考核结果来检验,几年来,我们的考核通过率达到90%以上。

6、测量实操竞赛

我们从2006年开始,在学校范围内与企业合作开展“火眼金睛”测量技能大赛,获奖者将得到企业赞助的奖品,此举进一步提高了学生对测量课程的学习兴趣,目前已成功举办两届比赛。同时课程组还积极选派学生参与全国性测量技能大赛。2007年12月参加了在黄河水院举办的第一届黄河杯测量技能竞赛并或集体三等奖。

7、测量技能提升

结合培养目标,弥补教学设备滞后于生产第一线的缺陷,我们经常请企业的工程技术人员参与人才的培养工作,聘请专家参与教学计划、内容的制定,毕业设计的指导工作,我们的毕业生从2003届开始,毕业生的毕业设计均在生产单位完成,指导教师分别由校内教师和校外生产第一线人员担任,同时参加毕业答辩。充分利用企业资源,实行优势互补,创建具有专业特色的工学教学模式。

8、质量控制

毕业生就是我们的产品,质量控制是必不可少的环节,我们设置了顶岗实习反馈表和顶岗实习工作经历证明,如果用人单位满意学生的工作能力,就在顶岗实习工作证明上盖章,并将对顶岗实习学生评价填在用人单位反馈表上加盖公章。根据用人单位的反馈信息,及时发现教学环节中存在的问题并加以改进,培养职业能力,达到培养目标的要求。从反馈信息来看,绝大多数达到了培养要求,企业满意率达90%。

参考文献: