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水利工程測量方法精選(九篇)

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水利工程測量方法

第1篇:水利工程測量方法范文

關(guān)鍵詞:水利工程;渠道測量;地形測量;施工測量

引 言

農(nóng)田水利建設(shè)是指為發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的水利事業(yè)?;救蝿?wù)是通過水利工程技術(shù)措施,改變不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的自然條件,為農(nóng)業(yè)高產(chǎn)高效服務(wù)。農(nóng)田水利建設(shè)就是通過興修為農(nóng)田服務(wù)的水利設(shè)施,包括灌溉、排水、除澇和防治鹽、漬災(zāi)害等,建設(shè)旱澇保收、高產(chǎn)穩(wěn)定的基本農(nóng)田。

一、渠道測量

渠道是線狀引水工程,它包括渠首、渠道、渡槽、倒虹吸、涵洞、節(jié)制分水閘等一系列配套建筑物。渠道測量要把這些建筑物的中心線位置和特征高程按一定的標準實測出來,為渠道設(shè)計提供充分的測量資料。

(1)中線測量

中線測量分為兩步進行:①放線,把圖紙上定線的各轉(zhuǎn)向點間的直線測設(shè)到地面上,可將地面上的初測導(dǎo)線作為依據(jù),或據(jù)圖紙上定線的轉(zhuǎn)向點坐標,預(yù)先在室內(nèi)計算各線段的長度和轉(zhuǎn)向角,在實地按計算數(shù)據(jù)定出中線。 ②中樁測設(shè),在線路中線上測設(shè)百米樁、加樁、控制樁和曲線主點樁,它包括丈量線路的直線長度、詳細測設(shè)曲線以及按規(guī)定要求設(shè)置中線樁。中線樁不僅表征線路中線在地面上的位置和離開線路起點的里程,而且是測繪線路縱橫斷面的依據(jù)。

(2)縱橫斷面測量

渠道縱橫斷面測量是測定道路中線及其附近地面的高低起伏形態(tài),以便為道路的縱斷面設(shè)計和土、石方工程量計算提供依據(jù)。

沿渠道中線的剖面稱為渠道縱斷面。根據(jù)渠道中線附近敷設(shè)的水準點,用水準儀施測中線上里程樁和加樁的地面高程,然后根據(jù)所測的高程和對應(yīng)的里程樁號,以中線的水平距離為橫軸,地面高程為縱軸并選擇適當(dāng)?shù)谋壤L制道路縱斷面圖,縱斷面圖表示了中線的地形變化和地面坡度陡緩情況。

沿渠道中線的垂線(或法線)方向剖面稱為道路橫斷面。施測寬度一般要求比路幅寬度多10-20m,橫斷面測量包括定向測距,測地面高程,繪圖等步驟。

渠道中線的垂線(或法線)方向可使用方向架、方向盤、經(jīng)緯儀、全站儀等確定;水平距離可用皮尺丈量、視距測量、光電測距儀等方向測定;高差可用水準測量、三角高程測量等方法測定。最后根據(jù)所測的距離和高差,按1:200比例尺繪制橫斷面圖表示橫斷面方向的地形變化和地面坡度陡緩情況。

(3)根據(jù)渠道現(xiàn)狀導(dǎo)線圖進行渠道測量

渠道上的閘、橋、涵等交建筑物稱為其配套建筑物。渠道測量的技術(shù)要求應(yīng)按《水利水電工程測量規(guī)范(規(guī)劃設(shè)計階段)》執(zhí)行。渠道測量的內(nèi)容主要包括:渠道及配套屬建筑物平面位置的測定、渠道縱斷面高程測量、渠道橫斷面高程測量等。

1)渠道及其配套建筑物平面位置的測定

主要是為了繪制渠道設(shè)計導(dǎo)線圖,應(yīng)當(dāng)把其位置都精確的在渠道設(shè)計導(dǎo)線圖中標出來。這項工作主要是使用GPS來完成的,主要測出渠道拐角和渠道拐點、始點、終點及其配套建筑物中心位置點的坐標,并在圖紙上用適當(dāng)?shù)谋壤蛨D例明確表示出來。

2)渠道縱斷面高程測量

渠道縱斷面高程測量是利用間視法測量路線中心線上里程樁和曲線控制樁的地面高程,以便進行渠道縱向坡度、閘、橋、涵等的縱向位置的設(shè)計。為便于計算渠道長度、繪制縱斷面圖,沿渠道中心線從渠首或分水建筑物的中心,不論直線或曲線,均應(yīng)用小木樁標定里程,這些木樁稱為里程樁。木樁的間距一般為100m或50m,自上游向下游累積編號。這種按相等間隔設(shè)置的木樁稱為整樁。在實際工作,遇到特殊情況應(yīng)設(shè)加樁。

二、地形測量

地形測量指的是測繪地形圖的作業(yè)。即對地球表面的地物、地形在水平面上的投影位置和高程進行測定,并按一定比例縮小,用符號和注記繪制成地形圖的工作。地形圖的測繪基本上采用航空攝影測量方法,利用航空像片主要在室內(nèi)測圖。但面積較小的或者工程建設(shè)需要的地形圖,采用平板儀測量方法,在野外進行測圖。地形測量包括控制測量和碎部測量

按所用儀器的不同,碎部測量主要有平板儀測圖法、小平板儀和經(jīng)緯儀聯(lián)合測圖法、經(jīng)緯儀測繪法等。

(1)平板儀測圖法

平板儀由平板和照準儀組成。平板又由測圖板、基座和三腳架組成;照準儀由望遠鏡、豎直度盤、支柱和直尺構(gòu)成。其作用同經(jīng)緯儀的照準部相似,所不同的是沿直尺邊在測圖板上畫方向線,以代替經(jīng)緯儀的水平度盤讀數(shù)。平板儀還有對中用的對點器,用以整平的水準器和定向用的長盒羅盤等附件。測圖時,應(yīng)用測圖板上已展繪出的相應(yīng)于地面控制點A、B的ɑ、b,在B點安置平板儀,以b為極點,按BA方向?qū)⑵桨鍍x定向,然后用望遠鏡照準碎部點C,通過b點的直尺邊即為指向C點的方向線。再用視距測量的方法測定B點到C點的水平距離和C點的高程,按測圖比例尺沿直尺邊自b點截取相應(yīng)長度,即得C點在圖上的平面位置c,并在點旁記其高程,隨后逐點逐站邊測邊繪,即可測繪出地形圖。

(2)經(jīng)緯儀測繪法

將經(jīng)緯儀安置在控制點上,選一已知方向作為零方向,測定零方向至碎部點方向之間的水平角,同時用視距測量的方法測定水平距離和高程。在經(jīng)緯儀旁安置測圖板,用量角器和比例尺按極坐標法在測圖板上定出碎部點的位置并注記高程。在現(xiàn)場邊測邊繪。如將觀測數(shù)據(jù)帶回室內(nèi)繪圖則稱為經(jīng)緯儀測記法。

在碎部測量過程中,控制點的密度一般不能完全滿足施測碎部的需要,因此還要增設(shè)一定數(shù)量的測站點以施測碎部。

(3)小平板儀與經(jīng)緯儀聯(lián)合測圖法

小平板儀與平板儀不同之處,主要在于照準設(shè)備。小平板儀的照準器由直尺和前、后覘板構(gòu)成,直尺上附有水準器。測圖時,將小平板儀安置在控制點上以確定控制點至碎部點的方向。在旁邊安置經(jīng)緯儀,用視距測量的方法測定至碎部點的水平距離和碎部點的高程,定出碎部點在圖上的位置,并注記高程,邊測邊繪。若在平坦地區(qū),可用水準儀代替經(jīng)緯儀,碎部點的高程用水準測量的方法測定。

(4)GPS

我國GPS測繪技術(shù)起步較晚,GPS技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)田水利工程測量是水利工程測量勘測的一項重大技術(shù)革命,其應(yīng)用及開發(fā)的前景十分廣闊。尤其是實時動態(tài)(RTK)定位技術(shù)在農(nóng)田水利工程測量中蘊含著巨大的技術(shù)潛力。

三、水利工程施工測量

(1)土壩的控制測量

土壩是一種較為普遍的壩型。根據(jù)土料在壩體的分布及其結(jié)構(gòu)的不同,其類型又有多種。

土壩的控制測量是根據(jù)基本網(wǎng)確定壩軸線,然后以壩軸線為依據(jù)布設(shè)壩身控制網(wǎng)以控制壩體細部的放樣。

1)壩軸線的確定

對于中小型土壩的壩軸線,一般是由工程設(shè)計人員和勘測人員組成選線小組,深入現(xiàn)場進行實地踏勘,根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡匦?、地質(zhì)和建筑材料等條件,經(jīng)過方案比較,直接在現(xiàn)場選定。

對于大型土壩以及與混凝土壩銜接的土質(zhì)副壩,一般經(jīng)過現(xiàn)場踏勘,圖上規(guī)劃等多次調(diào)查研究和方案比較,確定建壩位置,并在壩址地形圖上結(jié)合樞紐的整體布置,將壩軸線標于地形圖上,為了將圖上設(shè)計好的壩軸線標定在實地上,一般可根據(jù)預(yù)先建立的施工控制網(wǎng)用角度交會法測設(shè)到地面上。

壩軸線的兩端點在現(xiàn)場標定后,應(yīng)用永久性標志標明。為了防止施工時端點被破壞,應(yīng)將壩軸線的端點延長到兩面山坡上。

2)壩身控制線的測設(shè)

壩身控制線一般要布設(shè)與壩軸線平行和垂直的一些控制線。這項工作需在清理基礎(chǔ)前進行(如修筑圍堰,在合攏后將水排盡,才能進行)。

平行于壩軸線的控制線可布設(shè)在壩頂上下游線、上下游坡面變化處、下游馬道中線,也可按一定間隔布設(shè)(如10、20、30m等),以便控制壩體的填筑和進行收方。垂直于壩軸線的控制線,一般按50m、30m或20m的間距以里程來測設(shè)。

(2)隧道工程測量

隧道工程測量是在隧道工程的規(guī)劃、勘測設(shè)計、施工建造和運營管理的各個階段進行的測量。隧道工程平面控制測量的主要任務(wù)是測定各洞口控制點的平面位置,以便根據(jù)洞口控制點將設(shè)計方向?qū)虻叵?,指引隧道開挖,并能按規(guī)定的精度進行貫通。因此,平面控制網(wǎng)中應(yīng)包括隧道的洞口控制點。通常,平面控制測量有直接定線法、導(dǎo)線測量法、三角網(wǎng)法、GPS法等。

參考文獻

[1]陳文昭;全球定位系統(tǒng)(GPS)在福清閩江調(diào)水工程中的應(yīng)用[J];水利科技;1994年03期

第2篇:水利工程測量方法范文

關(guān)鍵詞 水利工程;質(zhì)量控制;方法策略

中圖分類號TV5 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708(2013)98-0064-02

1 水利工程質(zhì)量控制的重要性

水利工程的質(zhì)量控制一直是水利工作著重點關(guān)注的對象,水利工程質(zhì)量好壞,直接關(guān)系著工程的正常使用和效益的發(fā)揮,更嚴重的是一旦失事,對國民經(jīng)濟及生命財產(chǎn)會帶來不可彌補的損失。因此,水利工程必須保證質(zhì)量。而真正把握住質(zhì)量關(guān)是一件復(fù)雜而又系統(tǒng)的工程,管理中事關(guān)多個單位、部門和人員,材料、機械、地形、地質(zhì)、水文、氣象、施工工藝、操作方法、管理制度等,均直接影響著工程質(zhì)量。工程建成后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題又不可能象一些工業(yè)產(chǎn)品那樣拆卸、解體、更換配件,因此工程質(zhì)量的過程控制,就顯得極其重要。

2 水利工程質(zhì)量控制存在的問題

2.1項目法人的不規(guī)范行為

項目法人存在對參建單位質(zhì)量體系的建立及落實情況檢查不徹底;對參建單位主要管理人員出勤率低等不正常情況沒采取嚴厲措施。組織驗收不及時,向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)報送核定(核備)資料滯后;對已發(fā)現(xiàn)的問題組織整改力度不大,處理問題不及時、不徹底等。

2.2監(jiān)理單位的不規(guī)范行為

監(jiān)理單位監(jiān)理人員存在監(jiān)控不力。監(jiān)理單位進場人員綜合水平不高,出勤率低,不能對施工質(zhì)量進行有效控制;監(jiān)理人員責(zé)任心不強,業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,不能嚴格按照規(guī)范要求控制施工質(zhì)量。對關(guān)鍵部位施工進行旁站監(jiān)理到位率低;工程驗收資料存在較多問題,監(jiān)理工程師審簽不認真,總監(jiān)在驗收前沒有嚴格審查。

2.3設(shè)計單位存在服務(wù)不及時、不到位現(xiàn)象

設(shè)計單位存在不能及時提供施工圖紙;設(shè)計不符合實際情況時不能及時出具設(shè)計變更;不能及時參加規(guī)范要求參加的如重要隱蔽、關(guān)鍵部分單元工程的驗收現(xiàn)象。

2.4施工單位的不規(guī)范行為

施工單位存在現(xiàn)場人員不能滿足施工需要,質(zhì)量管理體系落實程度不高。個別施工單位管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,施工過程中存在不規(guī)范;工程質(zhì)量報驗不及時,未評定上一道工序質(zhì)量,擅自開始下一道工序施工;工程資料不規(guī)范,整理歸檔嚴重滯后,原始數(shù)據(jù)缺失,不能真實反映工程實體情況等。

2.5工程資料存在較多問題,影響工程質(zhì)量評定等級

項目劃分不規(guī)范,評定資料不齊全,甚至不真實;工程資料存在使用表格格式不規(guī)范、漏填、錯填、前后矛盾等現(xiàn)象;原材料及中間產(chǎn)品資料,存在缺少出廠及復(fù)驗質(zhì)量合格證明資料,無質(zhì)量評定資料或評定資料與備查資料不一致等問題。這些現(xiàn)象在個別縣(市、區(qū))的項目中存在較多。

2.6驗收工作報告編寫內(nèi)容不全

建設(shè)單位編制的工程建設(shè)管理工作報告、施工單位編制的施工管理工作報告、設(shè)計單位編制的設(shè)計工作報告、監(jiān)理單位編制的監(jiān)理工作報告都不能按驗收規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容格式編寫,有些太籠統(tǒng)、無實質(zhì)性內(nèi)容,說明不了主要問題。

3水利工程的質(zhì)量控制方法與措施

3.1嚴格實行水利工程的招投標工作

根據(jù)《水利工程建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定和文件,嚴格規(guī)范和實行水利工程建設(shè)招標投標行為,盡量采取公開招標,同時加大監(jiān)管的力度,保證招標投標的真實性和有效性,做好標底編制和評標的保密性工作,從而保證優(yōu)秀的施工企業(yè)中標,為工程質(zhì)量做好鋪墊。

3.2建立健全工程建設(shè)管理體系

項目法人編制質(zhì)量管理體系,監(jiān)理單位編制質(zhì)量控制體系,施工單位編制質(zhì)量保證體系,設(shè)計單位編制質(zhì)量服務(wù)體系,四大體系形成總的工程建設(shè)質(zhì)量管理體系,分工明確,責(zé)各負其責(zé),充分發(fā)揮各參建單位在工程建設(shè)中的管理作用,嚴格按程序、規(guī)范要求踏踏實實做好工程自開工建設(shè)至竣工交付使用的各項建設(shè)管理工作,確保工程質(zhì)量。

3.3做好施工準備工作

工程施工前,項目法人組織設(shè)計交底,監(jiān)理單位、施工單位認真熟悉圖紙,了解各項技術(shù)指標,根據(jù)工程規(guī)模、特點、性質(zhì)、進度和業(yè)主的要求,制定一個技術(shù)上可行,方案上合理、能因地制宜、便于施工和控制工程質(zhì)量的施工組織設(shè)計方案,以保證整個工程施工有計劃、有步驟的進行,最終全面實現(xiàn)合同目標。施工準備應(yīng)注意以下幾點:一是認真做好施工組織和安排;二是確定重要項目工程、單位工程、分部工程和關(guān)鍵部位單元工程以及重要隱蔽單元工程,以便在施工過程中掌握重點環(huán)節(jié);三是必須注意施工圖紙上每一個數(shù)據(jù),并且要嚴格控制;四是注意原材料和中間產(chǎn)品質(zhì)量,嚴格執(zhí)行設(shè)備及構(gòu)配件到貨驗收制度,設(shè)備及構(gòu)配件合格證明文件要齊全;五是施工單位必須按照施工方法、工藝及注意事項進行施工。

3.4建立與完善質(zhì)量管理制度,重點做好事中控制

水利工程的質(zhì)量控制應(yīng)抓好事先控制、事中控制和事后控制,三者缺一不可。但事中控制是施工質(zhì)量控制的關(guān)鍵,事中控制就是對形成工程實體的過程控制,要求施工人員不但有較強的質(zhì)量意識,還要有精明的施工技術(shù)。質(zhì)量意識不強,施工技術(shù)不高都不能保證施工質(zhì)量,會造成質(zhì)量缺陷,嚴重的就會造成質(zhì)量事故,這些問題都要嚴格杜絕。因此,對精密度和操作技術(shù)要求高、難度大的工序施工過程,應(yīng)嚴格從操作人員的質(zhì)量意識、技術(shù)能力的考察入手,采取適當(dāng)手段,跟班施工,特種作業(yè)人員必須持證上崗。二是要進行技術(shù)校核。在整個施工過程中,施工單位技術(shù)負責(zé)人組織技術(shù)人員對每一個施工環(huán)節(jié)都要進行校核,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,避免出現(xiàn)工程質(zhì)量問題。

3.5項目劃分

項目劃分應(yīng)由項目法人組織監(jiān)理、設(shè)計、施工等單位召開項目劃分會議共同商定,確定項目劃分,明確重要項目工程、單位工程、分部工程和關(guān)鍵部位單元工程以及重要隱蔽單元工程,然后由項目法人以文件上報工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)認定后執(zhí)行。

3.6做好上崗人員事前控制

開工前,建設(shè)單位、項目法人檢查監(jiān)理單位、施工單位人員到崗情況,要求人員按投標文件到位,嚴格控制人員不到崗情況發(fā)生,定期檢查資料整理情況,保證監(jiān)理資料、施工資料與工程建設(shè)同步,資料能準確反映工程質(zhì)量,工程竣工后竣工資料要規(guī)范齊全。

4 結(jié)論

質(zhì)量不僅是項目業(yè)主工程管理的重中之重,也是企業(yè)賴以生存的保障。只有各參建方領(lǐng)導(dǎo)重視,責(zé)任明確,各方協(xié)作,按程序、規(guī)范開展工作,才能從根本上保證水利工程行為質(zhì)量和實體質(zhì)量。

參考文獻

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[2]陳濤.水利工程施工質(zhì)量控制措施[J].科技與市場,2010(10).

第3篇:水利工程測量方法范文

    論文摘要:近年來的大規(guī)模水利工程建設(shè)以及對運行多年的病險水利工程的加固維修,大面積的擾動土地,加上強降雨的沖刷,將產(chǎn)生嚴重的水土流失。工程建設(shè)產(chǎn)生的水土流失量的監(jiān)測尤為重要,它是水土保持措施布設(shè)的依據(jù),也是防治效果完成情況的參照標準。對于占地范圍大,施工周期長的項目通常采用徑流池觀測法和卡口站觀測法測水土流失量。對于達不到以上要求的一般采用鋼釬法和簡易坡面量測法測水土流失量。本文利用鋼釬法和簡易坡面量測法測項目區(qū)的水土流失量,并對監(jiān)測結(jié)果進行分析,得出的數(shù)據(jù)為今后的水保方案設(shè)計和驗收提供依據(jù)。

    1 概述

    廣東是南方水資源最為豐富的省份之一,近年來興建了大量的水利工程。截止到2009年12月31日,廣東省的有大中型水庫334座,小型水庫7036座。受當(dāng)時條件所限,已修建的水利工程經(jīng)過幾十年的運行,普遍出現(xiàn)老化,病險問題突出,安全隱患大。從2003年開始大規(guī)模開展除險加固工程建設(shè),許多加固工程也相繼完成。這些工程的建設(shè)和維修加固過程中大面積的擾動地表,必定會產(chǎn)生水土流失,如何準確的測量出此類工程建設(shè)擾動地表產(chǎn)生的水土流失量對以后水土保持的實施起到了至關(guān)重要的作用。

    廣東省高州水庫是廣東省的大型病險水庫之一,該水庫由兩個庫區(qū)組成,之間由聯(lián)通渠連接。工程擾動范圍大,施工周期長,工程建設(shè)產(chǎn)生的水土流失影響范圍廣。本工程取土場多,棄渣場多,是水土流失的主要來源。因此,開展本工程水土保持監(jiān)測工作,尤其是渣、料場水土保持監(jiān)測工作是監(jiān)測的重點。施工期采用鋼釬法和簡易坡面量測法測項目區(qū)水土流失量。植被恢復(fù)期采用土壤侵蝕分類分級標準,對項目區(qū)侵蝕強度采取定性分析,最終判斷出工程水土保持措施是否落實到位,這就是水土流失量監(jiān)測的最終目的。

    2 監(jiān)測方法

    該工程監(jiān)測方法主要采用調(diào)查監(jiān)測法、地面定位觀測法和巡查法。

    (1)調(diào)查監(jiān)測:調(diào)查監(jiān)測是指定期采取全面調(diào)查的方式,通過現(xiàn)場實地勘測,采用GPS定位儀結(jié)合地形圖、數(shù)碼相機、測距儀、測高儀、標桿和尺子等工具,測定不同分區(qū)的的地表擾動不同類型的面積。

    (2)地面定位監(jiān)測:本工程主要使用鋼釬法和簡易坡面量測法。

    鋼釬法:在汛前,將直徑0.5~1.0cm、長30cm的鋼釬,根據(jù)坡面面積,按照橫3行,豎4列的布局布設(shè)于監(jiān)測區(qū)域,每條鋼釬前后左右各相隔2m,樣方面積為80m2。鋼釬沿鉛垂方向打入坡面,距坡面均留5cm,編號登記入冊。在每次暴雨后和汛期終了,觀測釘帽距地面高度,計算土壤侵蝕厚度(采用均值)和土壤侵蝕量。

    簡易坡面量測法:在開挖邊坡和堆填邊坡已經(jīng)發(fā)生侵蝕的地方,通過選定樣方,測定樣方內(nèi)侵蝕溝的數(shù)量和大小,以及樣方坡面面積、初形成的坡度、坡長、地面組成物質(zhì)等,并記錄造成侵蝕溝的降雨,每次降雨或多次降雨后量測侵蝕溝的體積,從而得出各時段的溝蝕量,并通過溝蝕與水蝕的比例計算出流失量。

    (3)巡查法:不定期地進行全線踏勘,若發(fā)現(xiàn)較大的流失現(xiàn)象或擾動類型的變化(如出現(xiàn)新堆渣、已堆渣消失、開挖面采取了措施等)及時監(jiān)測記錄。

    3 監(jiān)測點布設(shè)

    監(jiān)測點布設(shè)主要指長期定位監(jiān)測點。根據(jù)廣東省高州水庫除險加固工程的特點和擾動地貌的土地類型劃分結(jié)果,定位監(jiān)測主要布設(shè)在棄土棄渣場平臺和坡面、土料場、大型開挖面、挖方區(qū)域、填方區(qū)域以及相應(yīng)的背景值觀測點。

    4 監(jiān)測的實施情況

    (1)監(jiān)測前期:主要采用巡查、調(diào)查監(jiān)測法。組建工作組,調(diào)查該工程地理位置、氣候水文、地形地貌、土壤類型、原地貌各土地利用類型的面積、植物種類及覆蓋度、項目區(qū)所屬的水土流失類型區(qū)、水土流失形式、土壤侵蝕模數(shù)背景值。

    (2)施工期:依據(jù)監(jiān)測方案對項目區(qū)進行全線踏勘調(diào)查,選定典型地塊設(shè)立水土流失觀測場,對工程建設(shè)的水土流失及水土保持措施的攔渣保土狀況進行定期定位觀測;同時開展面上的調(diào)查、巡查監(jiān)測,及時掌握工程建設(shè)過程中水土流失及其防治的動態(tài)變化情況,記錄工程進展狀況、損壞水保設(shè)施量、土石方量、棄渣量、水土流失量、流失強度,以及對周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境的影響和危害情況。

    (3)植被恢復(fù)期:采用樣地調(diào)查及巡查等方法,監(jiān)測項目區(qū)水土保持措施落實情況(數(shù)量和質(zhì)量);工程措施的數(shù)量、完好程度和運行情況;植物措施的生長情況、成活率和覆蓋度;各項防治措施的攔渣、保土效益等。

    5 監(jiān)測數(shù)據(jù)分析

    利用鋼釬法和簡易坡面量測法測得廣東省高州水庫除險加固工程施工期共產(chǎn)生土壤流失總量為1.8萬t,平均土壤侵蝕強度為8416t/km2.a。其中主體工程區(qū)產(chǎn)生的水土流失量為1.04萬t,是土壤流失的主要來源,平均侵蝕強度為7266t/km2.a;其次是取土場區(qū),水土流失量為0.56萬t,平均侵蝕強度為12500t/km2.a;棄渣場產(chǎn)生的土壤流失為0.10萬t,平均侵蝕強度為10800t/km2.a;施工(營)場地產(chǎn)生的水土流失量為0.05萬t,平均侵蝕強度為4800t/km2.a;臨時道路產(chǎn)生的水土流失量為0.04萬t,平均侵蝕強度為8000t/km2.a。

    植被恢復(fù)期,根據(jù)項目區(qū)的地形條件、植被覆蓋率和降雨情況,對項目區(qū)地表類型進行分類,項目區(qū)的植被覆蓋率為58.7%,其中建筑物及固化面積為24.96hm2,本區(qū)域不產(chǎn)生水土流失;平地面積為35.50hm2,本區(qū)域產(chǎn)生的水土流失為微度流失;坡度為5~8°的面積為12.33hm2,本區(qū)域產(chǎn)生輕度流失;坡度為8~15°的面積為5.05hm2,本區(qū)域產(chǎn)生輕度流失。項目區(qū)多年的平均降雨量為1938.8mm,施工期項目區(qū)的年平均降雨量為1787mm。根據(jù)植被覆蓋率、地形條件和降雨量綜合分析得出,植被恢復(fù)期的土壤侵蝕強度小于500t/km2.a。

    施工期項目區(qū)水土流失量的監(jiān)測通過采取樁釘法、簡易坡面量測法對不同類型的施工工區(qū)進行了監(jiān)測,批復(fù)的方案的防止責(zé)任范圍是96.81hm2(扣除淹沒區(qū)面積),預(yù)測的水土流失量為5.13萬t,項目區(qū)的土壤侵蝕模數(shù)為52990t/km2.a,侵蝕強度屬于劇烈侵蝕級別;實際監(jiān)測的防治責(zé)任范圍是77.84hm2,實測的水土流失量為1.8萬t;施工期實測水土流失量比方案預(yù)測值減少了3.33萬t。

    植被恢復(fù)期項目區(qū)的土壤侵蝕強度低于500t/km2.a。監(jiān)測結(jié)果表明,擾動后的項目區(qū)經(jīng)過水土流失治理,項目區(qū)的水土保持布局更為合理,生態(tài)環(huán)境改善明顯。

    6 結(jié)論

    (1)多數(shù)維修加固工程由于工期短或者是工程占地面積有限等因素,不具備徑流小區(qū)和卡口站觀測條件,所以簡易觀測法作為最直接和最直觀的觀測方法適用于絕大多數(shù)開發(fā)建設(shè)項目。其觀測數(shù)據(jù)通過多次測量匯總后翔實的反應(yīng)了項目區(qū)的水土流失情況。

    (2)結(jié)合工程的監(jiān)測方案、合理劃分監(jiān)測區(qū)域并布設(shè)監(jiān)測點、選擇科學(xué)的監(jiān)測方法,做到多種方法相結(jié)合,以提高監(jiān)測的時效性和準確性。采用了定期定位的監(jiān)測方法,整個監(jiān)測過程所記錄、整理的數(shù)據(jù)及圖文資料可真實、動態(tài)的反應(yīng)出工程建設(shè)中水土流失變化狀況、水土保持措施的實施和防治效果,為今后水保方案設(shè)計和工程水保驗收提供依據(jù)。

    (3)在監(jiān)測過程中,采用了調(diào)查監(jiān)測法、地面定位觀測法和巡查法。多種方法同時使用,解決了監(jiān)測點布設(shè)受制約的情況,綜合分析多項測量結(jié)果,最終得到較為可靠的數(shù)據(jù)。

    (4)從預(yù)測的侵蝕模數(shù)到實測的侵蝕模數(shù)到最終的植被恢復(fù)期的侵蝕模數(shù),是一個陡降的過程。這個數(shù)據(jù)的變化過程可以看出本工程在施工期過程中實施了有效的水土保持措施,

    參考文獻

    [1]寧建國,廣東西南部地區(qū)開發(fā)建設(shè)項目土壤侵蝕強度監(jiān)測方法探討[J].中國水土保持,2006,11(3):32-34

    [2]陳法揚.城市水土流失強度分級標準商榷.中國水土保持,1999(3):30,36

第4篇:水利工程測量方法范文

關(guān)鍵詞GPS技術(shù);水利工程;測量方法

中圖分類號TV221文獻標識碼A文章編號1673-9671-(2012)041-0098-02

隨著科技水平的快速發(fā)展,工程測量的技術(shù)也在不斷提升,先進的測量設(shè)備和測量方法為水利測量工作帶來了方便,大大提高了工作效率。GPS定位技術(shù)是以衛(wèi)星為基礎(chǔ)的無線電衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),它具有全天候觀測、定位精度高、觀測時間短和操作便捷的優(yōu)勢,而且具有良好的抗干擾性和保密性,在水利工程測量中的應(yīng)用越來越廣泛。

GPS(Global Positioning System),即全球定位系統(tǒng),該系統(tǒng)最早是美國軍方聯(lián)合研制出來的一種衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。隨著科技的不斷發(fā)展,該技術(shù)已經(jīng)從單純的軍用發(fā)展到了民間普及的程度。目前,大量的GPS導(dǎo)航儀出現(xiàn)在汽車標配中,有的手機甚至也有了GPS導(dǎo)航功能。此外,近年來,隨著建筑測量行業(yè)的不斷發(fā)展,GPS技術(shù)也開始大規(guī)模的應(yīng)用在各類建筑測量項目中。GPS由于其技術(shù)特性決定的精度高、定位準、時間短、操作快等特點,迅速在測量領(lǐng)域占據(jù)非常重要的地位。

1GPS定位系統(tǒng)

1.1基本組成和原理

GPS是指在全球范圍內(nèi)進行實時定位、導(dǎo)航的系統(tǒng),稱為全球定位系統(tǒng)。GPS定位系統(tǒng)分為衛(wèi)星組成的空間部分、監(jiān)測控制和天線組成的地面部分以及GPS信號接收機三大部分。利用GPS定位衛(wèi)星,必須具備監(jiān)控平臺、傳輸網(wǎng)絡(luò)和GPS終端三個要素,這三個要素缺一不可。GPS定位的定位原理是將高速運動的工作衛(wèi)星所處的瞬間位置作為已知的起算數(shù)據(jù),采用空間距離后方交會的方法,確定待測點的位置。如下圖所示,假設(shè)t時刻在地面待測點上安置GPS接收機,可以測定GPS信號到達接收機的時間t,再加上接收機所接收到的不同方向的衛(wèi)星發(fā)射的其他數(shù)據(jù)可以確定以下四個方程式:

通過計算就能夠確定待測點在三維空間上的位置。

1.2優(yōu)勢與發(fā)展現(xiàn)狀

GPS衛(wèi)星定位由于工作衛(wèi)星分布均勻所以定位精度高,且能夠全天候觀測,定位系統(tǒng)還具有觀測時間短、操作便捷的優(yōu)點。在一個觀測站點上如果需要連續(xù)較長時間觀測,可以將觀測的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)通訊傳輸?shù)綌?shù)據(jù)處理中心。為了讓GPS定位技術(shù)更加廣泛的應(yīng)用到各個領(lǐng)域,目前正在向三個方面發(fā)展:一是導(dǎo)航系統(tǒng)的多系統(tǒng)并存,可以大大提高系統(tǒng)可用性,擴大應(yīng)用領(lǐng)域;二是推廣應(yīng)用多元組合導(dǎo)航技術(shù),主要是GPS與移動通信基站定位、航位推算技術(shù)等的組合應(yīng)用;三是衛(wèi)星導(dǎo)航與無線通信等其他高技術(shù)相結(jié)合,如GPS接收機嵌入到蜂窩電話、便攜式PC、PDA和手表等電子產(chǎn)品中,從根本上促進了IT技術(shù)的整體發(fā)展。 由于GPS定位系統(tǒng)向全自動化方向發(fā)展,日趨智能化,并且定位儀器越來越輕便,所以為測量工作者帶來了極大的方便。

2GPS定位技術(shù)在水利測量中的應(yīng)用

2.1高程測量

GPS定位技術(shù)在高程測量中的應(yīng)用,就是對地面上的測量點進行三維定位,通過對工作衛(wèi)星發(fā)射出的電波信號分析解讀之后,直接讀出大地高再經(jīng)過水準測量得出高程異差和正常高,并得到目標地點的三維坐標值。首先測量所有目標測量區(qū)域內(nèi)觀測點的大地高e,再通過水準測量方法測量出觀測點的正常高d,利用計算式高程差異q=e-d就能夠得出目標觀測點的高程異差。這一系列操作依次完成之后,運用GPS水準高程測量方法聯(lián)測區(qū)域網(wǎng)中公共點的正常高,求出公共點的高程異差后,運用數(shù)據(jù)擬合方法計算出目標測量區(qū)域內(nèi)其他觀測點的正常高。

2.2渠道管線測量

水利工程測量中另一個重要的組成部分是渠道管線測量,它具有線性放射分散分布的特點。渠道管線測量工作需要消耗大量人力物力,傳統(tǒng)方式采用全站儀或者半站儀對渠道管線縱斷面進行測量,地形地貌特征以及天氣氣候變化都會對測量工作帶來較大的干擾,這也是傳統(tǒng)測量方式測量精度差、效率低的原因。近幾年來GPS技術(shù)不斷提高和發(fā)展,應(yīng)用也越來越廣泛,在渠道管線的測量工作中也得到了普及。在渠道管線測量工作中運用GPS定位技術(shù),可以實現(xiàn)全天候作業(yè),不會受到天氣及地形地貌等環(huán)境的影響,可以使工作效率得到提高。同時GPS定位技術(shù)可以彌補傳統(tǒng)管線測量工作通視條件限制的缺陷,使測量工作不受限制。利用GPS定位技術(shù)只要有設(shè)計高程、轉(zhuǎn)角等技術(shù)參數(shù),就可以很直接的確定目標觀測點。這種測量方式相比于傳統(tǒng)測量方法大大提高了工作效率,減少工作人員數(shù)量和節(jié)約設(shè)備資源。

2.3變形觀測和地形觀測

在水利工程中,需要對水利建筑的地基、水庫大壩及堤壩的位移、傾斜和沉降等變形情況進行監(jiān)測。由于被觀測的構(gòu)筑物尺寸大,環(huán)境危險,所以需要較高的測量技術(shù)。傳統(tǒng)測量方法中監(jiān)測地基的沉降主要靠水準測量方法,利用三角測量的方法測量整體的傾斜和水平方向位移。GPS技術(shù)運用到變形觀測中,可以在遠離大壩的位置安置GPS接收機并選取幾個基準點,同時在發(fā)生變形的區(qū)域內(nèi)也安置GPS定位機并選取觀測點,通過自動地不間斷觀測將數(shù)據(jù)傳送到數(shù)據(jù)處理中心,經(jīng)過計算后得到變形數(shù)據(jù)。而在水下地形觀測工作中,傳統(tǒng)測量方法同樣遇到工作難度大的困擾。利用GPS技術(shù)可以很好解決這個問題,在測量水深之前在兩個已知點安放GPS接收機,通過測得的數(shù)據(jù)計算出轉(zhuǎn)化參數(shù)。然后對水下觀測點進行定位觀測,通過轉(zhuǎn)化得到水下深度等數(shù)據(jù),再利用相應(yīng)軟件得到水下地形圖。

3定位技術(shù)在工程測量中的發(fā)展

3.1優(yōu)勢

在水利工程測量中應(yīng)用GPS定位技術(shù),可以使測量作業(yè)達到高效率、高精度且能實現(xiàn)自由選取基準點,與傳統(tǒng)的測量定位方法相比較,具有以下優(yōu)勢:可以更靈活自由的選擇水利工程測量控制網(wǎng)基準點,不要求各個基點之間相互通視,基點的位置和數(shù)目變化不會影響測量的精度。一次性將控制網(wǎng)準確定位,不會有誤差的積累,提高了定位精度。在控制網(wǎng)上只是利用基準點來確定計算起點和起算方向,即使某一個基準點觀測數(shù)據(jù)被破壞仍然不影響整個觀測控制網(wǎng)。使用計算機對觀測數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)測定和分析能夠避免人為因素導(dǎo)致的誤差。

3.2注意問題

GPS定位技術(shù)在給水利工程測量帶來便利的同時也存在著一些問題,GPS定位技術(shù)是計算機將信號接收機接收的信號進行處理后得到的觀測點的坐標,所以信號接收是關(guān)鍵因素,如果信號接收受到干擾或被中斷,將會使測量基準點的數(shù)據(jù)不準確或者接收不到數(shù)據(jù),給測量工作帶來誤差。因此在水利工程測量中不能完全依賴GPS定位技術(shù),也應(yīng)該適當(dāng)配合使用常規(guī)的測量儀器,例如水準儀、全站儀等,這樣才能真正保障測量工作的高精度。另外,將GPS靜態(tài)定位技術(shù)和動態(tài)定位技術(shù)相結(jié)合,可以提高水利工程平面控制測量的精確度。

3.3發(fā)展趨勢

隨著水利工程測量行業(yè)內(nèi)硬件設(shè)施和軟件技術(shù)的發(fā)展和提升,測量工作已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)CAD繪圖等功能,部分軟件還將實現(xiàn)測量繪圖數(shù)字化統(tǒng)一。盡量減少數(shù)據(jù)傳送、輸入、轉(zhuǎn)抄等不必要的中間過程,實現(xiàn)測量、設(shè)計和施工及后期管理一體化,順應(yīng)水利工程“內(nèi)作業(yè)與外作業(yè)一體化”的發(fā)展要求,是水利工程發(fā)展的關(guān)鍵因素。目前水利工程常規(guī)測量方法,選用了電子水準儀、電子全站儀等先進設(shè)備,但是仍然會受到工作環(huán)境的影響和條件的限制,而通過GPS靜態(tài)定位方法進行總體控制網(wǎng)測量,并依此繪制縱橫斷面圖或地形圖非常便捷。所以引進GPS定位技術(shù)是最佳選擇,具有廣闊前景。

總而言之,將GPS技術(shù)應(yīng)用到水利工程測量中,是水利工程測量工作的革命性突破,其高精度、全天候、無通視的優(yōu)勢大大提高了測量的精準度,而方便的操作流程也能夠節(jié)省大量人力物力,提高了工作效率。隨著GPS技術(shù)的不斷改進,水利工程測量將更加廣泛地運用定位技術(shù)及實時動態(tài)定位,更大程度地提高水利工程測量工作效率。

參考文獻

[1]王志明.基于衛(wèi)星定位技術(shù)的幾種測量方式在實際應(yīng)用中的分析與比較[J].西部資源,2011,03.

[2]張緒鵬,于鳳琴.GPS擬合高程技術(shù)淺談[J].山東水利,2005,01.

第5篇:水利工程測量方法范文

【關(guān)鍵詞】水利工程; 測量管理; 問題; 建議

引言

當(dāng)前,水利工程建設(shè)如火如茶,水利工程測量管理作為水利工程的重要組成部分,對控制水利工程質(zhì)量至關(guān)重要。但是在實際工作中,往往由于各種主觀因素或客觀因素,對施工測量的精準性產(chǎn)生影響,給施工帶來不必要的麻煩。

1 當(dāng)前基層水利工程測量管理存在的問題

1.1 基層水利工程測量人才緊缺

樂安縣有各類水利水電工程1444座,其中建成中型水庫3座;?。ㄒ唬┬退畮?6座,總庫容4084萬立方米,設(shè)計灌溉面積8.4萬畝;?。ǘ┬退畮?23座,現(xiàn)已注冊的119座,總庫容3007.8萬立方米,設(shè)計灌溉面積6.734萬畝;山塘水庫934座,總庫容1935萬立方米,設(shè)計灌溉面積1.2萬畝;引水工程285處,設(shè)計灌溉面積3.065萬畝;提水工程34處,設(shè)計灌溉面積1.516萬畝;水力發(fā)電站49座,總裝機34555千瓦,多年平均發(fā)電量10826萬千瓦時;堤防工程25條,全長152公里,保護耕地面積5.85萬畝,保護人口4.77萬余人。當(dāng)前,隨著國家加大對水利工程建設(shè)的投入,全縣有140座水庫列入病險水庫除險加固項目,農(nóng)村安全飲水工程項目、中小河流治理項目,小農(nóng)水重點縣建設(shè)工程、水土保持坡耕地等項目陸續(xù)開工建設(shè),而水利工程測量管理作為水利工程建設(shè)的重要組成部分,對控制水利工程質(zhì)量至關(guān)重要。面臨時間緊、任務(wù)重,樂安縣水利工程測量技術(shù)人員嚴重緊缺,全縣水利系統(tǒng)有在職干部105人,其中具有專業(yè)技術(shù)職稱37人,正真懂工程測量的不到20人,而現(xiàn)有的工程測量技術(shù)人員大都是70、80年代從大、中專院校畢業(yè)分配到水利部門,如今大部分面臨著退休,而該縣近十年來只招聘到2名水利專業(yè)技術(shù)人員,其中1名因工作條件差,工資待遇低而轉(zhuǎn)行,現(xiàn)在該縣水利工程測量技術(shù)人員面臨嚴重斷層問題。

1.2 基層水利工程測量人員素質(zhì)有待提高

人作為工程測量的直接操作者和儀器的使用者,在水利工程測量管理中發(fā)揮重要作用,由于人為因素造成的測量誤差,是常見的問題之一。首先,水管單位根本沒有專職測量人員,都是由其他專業(yè)的技術(shù)人員兼任。由于缺乏基本的理論知識與專業(yè)訓(xùn)練,他們往往不了解儀器的性能、操作方法等,無法保障測量的質(zhì)量;其次,水利工程測量管理中使用的儀器多為精密儀器,而由于測量人員的專業(yè)水平有限,不能掌握正確的操作方法,降低了測量儀器的靈敏度與準確性;再次,測量工作貫穿于整個水利工程過程中,每個階段的測量工作都與工程整體質(zhì)量密不可分,在實際操作過程中,往往只注重檢查工程的施工質(zhì)量,卻忽略了測量質(zhì)量,造成測量人員也放松警惕,增加了測量誤差的可能性。

1.3 測量儀器相對落后

在水利工程測量管理中,對測量儀器的要求較高。隨著科學(xué)技術(shù)的進步,測量儀器也不斷發(fā)展,高科技的測量儀器將提供更精準的數(shù)據(jù)。但是先進設(shè)備需要大量的資金投入,這對于一些水利施工企業(yè)來說,由于受到資金與觀念的限制,沒能及時引進高科技設(shè)備,造成設(shè)備的落后。目前,樂安縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站沒有一臺工程測量儀器,縣水利局也只有2臺水準儀,測量儀器比較落后,與水利發(fā)展不相符。

2 加強基層水利工程測量管理的幾點建議

2.1 加大基層水利工程測量管理技術(shù)人才引進力度

結(jié)合基層事業(yè)單位人事管理制度,完善用人機制,通過制定、完善政策,采取切實有效措施,調(diào)動水利人才隊伍服務(wù)基層工作的積極性,穩(wěn)定水利一線人才隊伍。比如,對基層水利單位專業(yè)技術(shù)人員,評聘上一級專業(yè)技術(shù)職務(wù)同等條件下優(yōu)先。通過實施專題項目,吸引、鼓勵水利類高校畢業(yè)生等各類人才到基層就業(yè)服務(wù)。組織定期定向招聘,每年選拔一批高校畢業(yè)生到基層水利單位工作。加強督促檢查,確保各項人才政策落實到位。

2.2 提高基層工程測量人員的綜合素質(zhì)

在水利工程的測量管理中,項目測量主觀及測量人員是開展測量管理工作的重要組成;首先,強化對測量工作的管理責(zé)任、目標、制度、標準等,做好監(jiān)督檢查工作;其次,加強測量人員的繼續(xù)教育和在職培訓(xùn),組織測量人員參加技能培訓(xùn),學(xué)習(xí)水利工程相關(guān)的測量規(guī)范、技術(shù)規(guī)范等,選拔合適的人選作為測量主管;再次,由測量主管加強對測量工作的管理,包括測量儀器的日常檢查、年檢、維護等,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。最后,加強測量人員的職業(yè)道德建設(shè),提高他們的責(zé)任意識與吃苦耐勞精神,提高操作儀器的技術(shù)水平,確保工程測量質(zhì)量與工作效率。

2.3 加大工程測量儀器的投入

目前,隨著新技術(shù)、新測量儀器的發(fā)展與應(yīng)用,給水利工程的測量管理工作帶來全新挑戰(zhàn)及更多發(fā)展空間。隨著水利工程規(guī)模的日益加大,對施工技術(shù)的精度提出了更高要求。因此,在水利工程測量管理中,如果仍采用原有的測量方法與測量手段,必將影響工程的測量質(zhì)量。水利工程管理者必須樹立長遠目標,與水利工程項目發(fā)展相結(jié)合,改善水利工程測量觀念,積極引進先進儀器,以提高水利工程的測量質(zhì)量,滿足現(xiàn)代水利工程發(fā)展的高速、高質(zhì)要求。因此,應(yīng)加大基層工程測量儀器的投入,給基層水利管理部門配發(fā)一批在工程測量中應(yīng)具備水準儀、經(jīng)緯儀、全站儀、GPS等基本測量儀器,不斷提高基層水利管理單位測量人員的技術(shù)水平與測量質(zhì)量,確?;鶎铀こ陶w發(fā)展。

參考文獻

第6篇:水利工程測量方法范文

關(guān)鍵詞: GPS技術(shù)水利工程測量應(yīng)用

中圖分類號:O434.19文獻標識碼:A文章編號:

引言

隨著科技水平的發(fā)展,水利工程測量中,先進的測量方法和設(shè)備,生產(chǎn)力的提高不斷地進入我們生產(chǎn)和生活中。GPS是以衛(wèi)星為基礎(chǔ)的無線電衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),它具有全能性、全球性、全天候、連續(xù)性和實時性的精密三維導(dǎo)航和定位功能,而且具有良好的抗干擾性和保密性,在水利工程測量中的應(yīng)用越來越廣泛。

1.GPS技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

全球定位系統(tǒng)GPS(Global Positioning System)是美國陸海空三軍聯(lián)合研制的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),具有全球性、全天候、連續(xù)性、實時性導(dǎo)航定位和定時功能,能為各類用戶提供精密的3維坐標、速度和時間。單點導(dǎo)航定位與相對測地定位是GPS應(yīng)用的兩個方面;對常規(guī)測量而言相對測地定位是主要的應(yīng)用方式。

相對測地定位是利用L1和L2載波相位觀測值實現(xiàn)高精度測量。其原理是采用載波相位測量局域差分法:

在接收機之間求一次差,在接收機和衛(wèi)星觀測歷元之間求二次差,通過兩次差分計算解算出待定基線的長度;求解整周模糊度是其關(guān)鍵技術(shù),根據(jù)算法模型,設(shè)計了靜態(tài)、快速靜態(tài)以及RTK等作業(yè)模式。靜態(tài)作業(yè)模式主要用于地殼變形觀測、國家大地測量、大壩變形觀測等高精度測量;快速靜態(tài)測量以其高效的作業(yè)效率與厘米級精度廣泛應(yīng)用于一般的水利工程測量;而RTK測量以其快速實時,厘米級精度等特點廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)采集(如碎部測量)與工程放樣中。RTK技術(shù)代表著GPS相對測地定位應(yīng)用的主流。

GPS測地型接收設(shè)備是實現(xiàn)測地定位的基本條件,接收機有單頻與雙頻之分,雙頻機能以L2觀測值修正電離層折射影響,最適宜于中、長基線(大于20 km)測量,具有快速靜態(tài)測量的功能,可升級為RTK功能;單頻機適宜于小于20 km的短基線測量,對于一般水利工程測量具有良好的性能價格比。RTK系統(tǒng)由GPS接收設(shè)備、無線電通訊設(shè)備、電子手簿及配套設(shè)備組成,整套設(shè)備在輕量化、操作簡便性、實時可靠性、厘米級精度等方面的特點,完全可以滿足數(shù)據(jù)采集和水利工程放樣的要求。鑒于GPS系統(tǒng)在軌衛(wèi)星數(shù)有限,在對空通視受遮擋的條件下,不能保證正常解算,影響定位的精度和可靠性。實踐表明,單頻GPS系統(tǒng)由于多環(huán)境的制約,存在著很大的局限性。這種全天候、全地域、高精度的系統(tǒng)為用戶提供了更為完善的接收設(shè)備,雙星座系統(tǒng)的接收設(shè)備實現(xiàn)了GPS接收設(shè)備的新水平。

2.GPS技術(shù)在水利工程測量中的應(yīng)用前景

隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長的西部大開發(fā)的實施,我省的水利工程建設(shè)迎來前所末有的發(fā)展機遇,這就對勘測設(shè)計提出了更高的要求。隨著水利工程勘測設(shè)計行業(yè)軟件技術(shù)和硬件設(shè)備的發(fā)展,水利工程勘測設(shè)計已實現(xiàn)CAD化,有些軟件本身還要求提供地面數(shù)字化測繪產(chǎn)品的支持;建立勘測、設(shè)計、施工、后期管理一體化的數(shù)據(jù)鏈,減少數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)抄、輸入等中間環(huán)節(jié),是水利工程勘測設(shè)計內(nèi)外業(yè)一體化的要求,也是影響水利勘測設(shè)計技術(shù)發(fā)展的瓶頸所在。目前水利工程勘測中雖已采用電子全站儀和電子水準儀等先進儀器設(shè)備,但常規(guī)測量方法受橫向通視和作業(yè)條件的限制,作業(yè)強度大,且效率低,大大延長了設(shè)計周期??睖y技術(shù)的進步在于設(shè)備引進和技術(shù)改造,在目前的技術(shù)條件下引入GPS技術(shù)應(yīng)當(dāng)是首選。

當(dāng)前,用GPS靜態(tài)或快速靜態(tài)方法建立沿線總體控制測量,為勘測階段測繪帶狀地形圖,路線平面、縱面測量提供依據(jù);在水利工程施工階段為閘門、渠道、堤壩建立施工控制網(wǎng),這僅僅是GPS在水利工程測量中應(yīng)用的初級階段,其實,水利工程測量的技術(shù)潛力蘊于RTK(實時動態(tài)定位)技術(shù)的應(yīng)用之中, RTK技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用,有著非常廣闊的前景。下面就RTK技術(shù)在水利勘測中的應(yīng)用作簡單的介紹。

3.GPS測量在水利工程中的應(yīng)用方式

3.1常規(guī)靜態(tài)測量這種模式采用2臺(或2臺以上)GPS接收機,分別安置在1條或數(shù)條基線的兩端,同步觀測4顆以上衛(wèi)星,每時段根據(jù)基線長度和測量等級觀測45分鐘以上的時間。這種模式一般可以達到5mm+1ppm的相對定位精度。常規(guī)靜態(tài)測量常用于建立全球性或國家級大地控制網(wǎng),建立地殼運動監(jiān)測網(wǎng)、建立長距離檢?;€、進行島嶼與大陸聯(lián)測、鉆井定位及精密工程控制網(wǎng)建立等。

3.2快速靜態(tài)測量這種模式是在一個已知測站上安置l臺GPS接收機作為基準站,連續(xù)跟蹤所有可見衛(wèi)星。移動站接收機依次到各待測測站,每測站觀測數(shù)分鐘。這種模式常用于控制網(wǎng)的建立及其加密、工程測量、地籍測量等。需要注意的是這種方法要求在觀測時段內(nèi)確保有5顆以上衛(wèi)星可供觀測;流動點與基準點相距應(yīng)不超過20km。

3.3準動態(tài)測量這種模式是在一個已知測站上安置1臺GPS接收機作為基準站,連續(xù)跟蹤所有可見衛(wèi)星。移動站接收機在進行初始化后依次到各待測測站,每測站觀測幾個歷元數(shù)據(jù)。這種方法不同于快速靜態(tài),除了觀測時間不一樣外,它要求移動站在搬站過程中不能失鎖,并且需要先在已知點或用其它方式進行初始化(采用有OTF功能的軟件處理時例外)。

這種模式可用于開闊地區(qū)的加密控制測量、工程定位及碎部測量、剖面測量及線路測量等。需要注意的是這種方法要求在觀測時段內(nèi)確保有5顆以上衛(wèi)星可供觀測;流動點與基準點相距應(yīng)不超過20km。

另外,有一種連續(xù)動態(tài)測量,也屬于這種模式。這種測量是在一個基準點安置接收機連續(xù)跟蹤所有可見衛(wèi)星。流動接收機在初始化后開始連續(xù)運動,并按指定的時間間隔自動記錄數(shù)據(jù)。這種方法常用于精密測定運動目標的軌跡、測定道路的中心線、剖面測量、航道測量等。

3.4實時動態(tài)側(cè)量前面講述的測量方法都是在采集完數(shù)據(jù)后用特定的后處理軟件進行處理,然后才能得到精度較高的測量結(jié)果。而實時動態(tài)測量則是實時得到高精度的測量結(jié)果。主要包括兩方面的內(nèi)容。

一是運載器的導(dǎo)航,GPS能對它所在的空中、地面或海洋上處于運動狀態(tài)的載體的點位、速度、加速度、姿態(tài)等等一一加以實時確定,這些構(gòu)成GPS導(dǎo)航的主要內(nèi)容。

二是運載器的測控,GPS將這些空中、地面和海洋上載體的點位、速度、加速度、姿態(tài)等信息反饋給載體的控制中心,則構(gòu)成對載體的測控。

這種模式具體方法是:在一個已知測站上架設(shè)GPS基準站接收機和數(shù)據(jù)鏈,連續(xù)跟蹤所有可視GPS衛(wèi)星信號,并通過數(shù)據(jù)鏈向流動站發(fā)送數(shù)據(jù)。流動站接收機通過流動站數(shù)據(jù)鏈接收基準站發(fā)射來的數(shù)據(jù),并在機進行處理,從而實時得到流動站的高精度位置。

4.結(jié)束語

GPS在水利工程勘測中的應(yīng)用,對水利工程勘測手段和作業(yè)方法產(chǎn)生了革命性的變革,極大地提高了勘測精度和勘測效率,特別是實時動態(tài)定位(RTK)技術(shù)將在水利工程勘測、施工和堤壩監(jiān)測以及管理方面有著廣闊的應(yīng)用前景。

參考文獻:

1.徐紹銓,張華海,楊志強,等.GPS測量原理及應(yīng)用(修訂版)[M].武漢:武漢大學(xué)出版社.2003.

第7篇:水利工程測量方法范文

關(guān)鍵詞:GPS;渠道;測量;GPS-RTK;高程測量

中圖分類號:TV732.6文獻標識碼: A

一、GPS技術(shù)概述及其在水利工程測量中發(fā)展現(xiàn)狀

現(xiàn)如今水利工程測量已經(jīng)受到越來越多的重視,尋求好的測量方法和測量技術(shù)也成為人們重點關(guān)注的對象。隨著社會的發(fā)展,各種測量方法和測量設(shè)備也不斷的被發(fā)現(xiàn),GPS技術(shù)也就是在不斷的發(fā)展中出現(xiàn)的。GPS技術(shù)在水利工程測量中,以其高效率,低成本,高精度,不需要通視等特點受到人們的歡迎。在水利工程測量中得到不斷的應(yīng)用。 

GPS其中文全稱為全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(Global Positioning System),它是無線式導(dǎo)航系統(tǒng),其系統(tǒng)基礎(chǔ)為已經(jīng)發(fā)射的地球衛(wèi)星。我國測量采用的是美國發(fā)射的24顆導(dǎo)航衛(wèi)星。通過測量地面三維坐標來實現(xiàn)導(dǎo)航或者定位。 

隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我國水利工程測量面臨前所未有的機遇和挑戰(zhàn),而GPS測量技術(shù)以其眾多的優(yōu)勢在水利工程測量中得到了越來越多的應(yīng)用。水利工程中可用GPS靜態(tài)或者快速靜態(tài)方法建立沿線總體控制測量;同時GPS技術(shù)在水利工程施工階段可以閘門、渠道、堤壩建立施工控制。更高一級的應(yīng)用是在水利工程測量中采用RTK技術(shù),即所謂的實時動態(tài)定位技術(shù)。它將在水利工程測量中具有更加廣闊的應(yīng)用前景。

二、GPS-RTK的定位測量原理

(一)GPS—RTK定位原理

GPS—RTK測量是近幾年剛剛興起的一種新定位技術(shù),不僅能夠全天候、無通視的進行定位,而且測量比較快速,操作十分簡便,和傳統(tǒng)的測量方式相比,使用的范圍、精度等都有了顯著提高。GPS-RTK的定位原理為:基準站將測量到的載波相位觀測值、基準站的坐標以及偽距觀測值等通過無線電傳送到流動站中,流動站利用無線電來接受信號,并將載波相位觀測值等進行差分處理,從而計算出基準站和流動站坐標之間的差值,利用x、Y、H來計算出流動站的具體坐標,最終實現(xiàn)定位。

(二)GPS-RTK測量原理

靜態(tài)測量指利用兩臺或兩臺以上的GPS接收機來進行同步觀測,并對觀測得到的數(shù)據(jù)進行處理,能夠得到兩個測量站之間精密的WPS-84基線向量,通過平差、轉(zhuǎn)換等處理方法,最終得到測量點的具體坐標。相對來講,靜態(tài)測量并不具備流動性和實時性,因此要利用RTK定位技術(shù),來輔助GPS靜態(tài)測量,從而實現(xiàn)精密的、實時的動態(tài)測量。動態(tài)測量,即在兩個GPS接收機之間,加入一套無線電數(shù)字通訊系統(tǒng),通過此系統(tǒng),來將兩個相對獨立的GPS接收系統(tǒng)連接成為一個有機整體?;鶞收纠秒娕_,將觀測到的數(shù)據(jù)和信息傳送到流動站中,流動站再進行處理,也就是上文所述的定位原理??傊?,利用GPS—RTK技術(shù)進行定位測量,不僅僅需要數(shù)據(jù)的傳輸技術(shù),同時也必須要有強大的數(shù)據(jù)處理技術(shù)和能力。

三、GPS技術(shù)在渠道工程測量中的應(yīng)用

渠道屬于線狀的導(dǎo)水工程,它包含一系列的相關(guān)建筑物,比如古代引水工程、渠道、倒虹吸、水渠、節(jié)制閘、涵洞、水閘等。渠道工程測量的目的是將建筑的中心位置和高度進行標注,從而為渠道工程的設(shè)計和施工提供豐富的數(shù)據(jù)資源。而GPS-RTK技術(shù)以其測量的準確性、設(shè)備的輕便性、方便性在渠道工程測量中得到了廣泛的應(yīng)用。GPS技術(shù)用于渠道測量的要點如下:

(一)渠道設(shè)計導(dǎo)線圖的繪制

出具渠道現(xiàn)狀導(dǎo)線圖

在渠道工程的具體測量中,得到工程方出具的精確的、滿足測量要求的渠

道現(xiàn)狀(樹形)導(dǎo)線圖是首要的步驟,可以根據(jù)這個導(dǎo)線圖來繪制完整的渠道現(xiàn)狀導(dǎo)線圖。如果工程方代表不能出具該圖,應(yīng)設(shè)法取得建設(shè)單位出具的渠道導(dǎo)線圖的基本草圖,利用草圖來完成現(xiàn)狀導(dǎo)線圖。若再沒有草圖,那就需要測量人員利用GPS設(shè)備來進行實地的測量,再繪制出導(dǎo)線圖。

測量出關(guān)鍵點

利用GPS設(shè)備完成渠道設(shè)計導(dǎo)線圖,首先需要測量出渠道及配套建筑物的一

些關(guān)鍵點,包括渠道的拐角和渠道拐點,渠道的起點以及終點,還包括橋梁、涵洞的中心點坐標。以此來準確確定出渠道及其附屬建筑物的平面位置,從而將這些位置精確的標注到渠道設(shè)計導(dǎo)線圖里。

GPS定位方法的選擇

當(dāng)前GPS的定位方法主要有靜態(tài)、快速靜態(tài)、半動態(tài)(含偽動態(tài))、動態(tài)、

快速動態(tài)(含完全實時)等。從定位的結(jié)果來劃分則主要分為差分型和非差分型兩類。差分型是測定結(jié)果由聯(lián)測測站間的相對位置構(gòu)成的一種類型,非差分型給出的則是測站的絕對坐標。無論采用哪一種方法,都需首先考慮一定的對抗SA的策略。

(二)渠道縱斷面高程的測量

渠道工程中除了要進行定位,還需進行高程測量,也同樣采取GPS技術(shù)進行縱斷面高程的測量??偟淖龇ㄊ菧y出路線中心線上里程樁和曲線控制樁的地面高程,這一步可通過間視法完成。測出里程樁和曲線控制樁的地面高程,才可以實現(xiàn)對渠道縱向坡度、以及閘口、橋梁、涵洞的縱向設(shè)計。

一般情況下,對于渠道的中心線,不管其形狀如何,都可統(tǒng)一采用小木樁進行里程的標定,即里程樁。這樣便于渠道長度的計算機縱斷面圖的繪制。小木樁之間的間隔一般采用的是50m或100m的標準。但在實際的測量中,經(jīng)常會遇到一些特殊情況,所以要進行加樁,以提高測量的準確性。需要特別引起注意的是,GPS測定的高程是相對于WGS-84參考橢球面的大地高,而我國通常的高程系統(tǒng)采用的的則是似大地水準面的正高或正常高。

這樣一來,就需要將GPS測得的大地高差轉(zhuǎn)化為正常高差,以減少GPS野外工作產(chǎn)生的誤差。

(三)GPS-RTK技術(shù)在渠道測量工程中的應(yīng)用

由于GPS的應(yīng)用比較靈活,因此在進行河道帶狀圖或是渠道縱橫斷面的測量時,還可以通過實時GPS進行動態(tài)測量。此方法在測量時,不僅能夠?qū)崟r的得到測點精度,而且也不需要定位之間實現(xiàn)相互通視,在到達定位精度之后,便可以停止觀測,從而沿著河道和渠線進行布置,讓RTK技術(shù)能夠方便、快捷的完成建站。RTK能夠?qū)崟r得到所在位置空間的三維坐標,能夠直接進行地形、地物的采集,能夠?qū)v橫斷面中的各個點位、坐標進行采集,并通過自動數(shù)據(jù)儲存和處理系統(tǒng),來將其進行編號編碼,通過計算機后處理之后,實現(xiàn)輸入和輸出,還能夠繪制出帶狀地圖、河道縱斷面圖、各個樁號的橫斷面圖等 這樣一來,不僅能夠減輕人員的勞動強度,同時也大大提升了工作效率。GPS-RTK技術(shù)的測量要點如下:

1、內(nèi)業(yè)處理

和一般的GPS—RTK技術(shù)使用相同,在外部作業(yè)開始之前,先要進行室內(nèi)坐標和控制點的輸入。要先在室內(nèi)將需要測量的縱橫斷面設(shè)計坐標以及需要使用到的控制點坐標輸入到手薄中。為了能夠保證流動站和測量區(qū)內(nèi)都接收到信號,要將接收站的基準站設(shè)置在測量區(qū)域的中部位置中。同時,要在東南西北四個方向選擇9個已有、已知的坐標以及高程,來進行坐標參數(shù)的轉(zhuǎn)換,讓各個坐標位置都精確可靠。另外,要聯(lián)測兩個四級點,來作為檢核,保證點位的平面、高程精度差小于2cm。

2、測量放線

在進行縱斷面的測量過程中,要先根據(jù)手薄中輸入的改正坐標來放出中心線,并要對放樣點的高程進行測量,然后根據(jù)實際情況,在中心線處繼續(xù)加密高程點,在需要橫斷面測量的位置中進行橫斷面高程點的測量,為后續(xù)縱斷面垂直方向的測量提供方便。另外,由于測區(qū)多為平原地區(qū),或是比較開闊的地區(qū),因此GPS接收機的信號不足為慮,能夠在1~2S的時間內(nèi)接收到固定解,在走路的過程中,就能夠完成放樣和采點的工作。對于一些信號較差的地區(qū),則要采用增加歷元數(shù)量或是多次初始化、利用多個單獨歷元進行采集的方法來提高定位測量的精確度。

結(jié)語

綜上,GPS測量技術(shù)優(yōu)點明顯,應(yīng)用顯著。通過GPS測量技術(shù)在水利工程渠道測量工程中的應(yīng)用,充分掌握了GPS測量技術(shù)的應(yīng)用過程和方法,為以后GPS的更廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。這需要強調(diào)的一點是,在利用GPS技術(shù)進行水利工程測量的時候,要特別注意測量結(jié)果的精確度和實用性,這是采用GPS技術(shù)測量的關(guān)鍵所在。

參考文獻

[1]肖峰.GPS定位系統(tǒng)在渠道測量中的應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2010.8.

[2]孟蘇菊.GPS水準測量方法的探討[J].甘肅冶金,2005.4.

第8篇:水利工程測量方法范文

關(guān)鍵詞:水利工程;測量;技術(shù)應(yīng)用;測量放樣

中圖分類號: TV 文獻標識碼: A 文章編號:

引言

目前,水利工程測量在工程建設(shè)中的作用越來越重要,尋求好的測量方法和測量技術(shù)成為專業(yè)人員重點關(guān)注的事情。隨著社會的發(fā)展,各種測量方法和測量設(shè)備不斷推陳出新,各種測量新技術(shù)應(yīng)運而生。這些技術(shù)在水利工程測量中,以其高效率、低成本、高精度等特點受到人們的歡迎。在水利工程測量中得到廣泛應(yīng)用。

1、水利工程測量的主要工作

水利工程主要項目有土方開挖、壩體堆石、土工布、漿砌石工程、混凝土工程等。對于大壩施工測量主要分為以下幾個階段:大壩軸線的定位與測設(shè),壩身平面控制測量,壩身高程控制測量,壩身的細部放樣測量和溢洪道測設(shè)等內(nèi)容。以下將針對水利工程各道工序施工實施中,施工測量的具體實施措施而展開探討。對于水利工程中標后,立即組織測量人員,在工程施工實施前,首先按監(jiān)理單位以書面形式提供的平面控制網(wǎng)點和高程控制網(wǎng)點,建立工程施工使用的平面控制網(wǎng)和高程控制網(wǎng)。

2、河道水文測量傳統(tǒng)方法存在的缺陷

河道測量是以河道治理和水量調(diào)度為應(yīng)用目的,涉及測量及描述水下泥表面及相鄰地帶的物理特性的應(yīng)用科學(xué)。長期以來,河道水文測量常利用六分儀、經(jīng)緯儀、水準儀測定,這些傳統(tǒng)的測量方法,不僅測量周期長、精度低,而且勞動強度大、測量標志耗費大,不能滿足河道動態(tài)監(jiān)測及河流治理、防洪減災(zāi)的需要。河道水下地形測量及容積、沖淤量的計算是水文測量的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)之一,及時了解河道變化及沖淤變化資料,為水資源合理調(diào)度、泥沙有效控制、防洪減災(zāi)正確決策、灌溉和發(fā)電等各項科學(xué)管理工作提供基本依據(jù)。

3、水利工程施工測量技術(shù)應(yīng)用

3.1利用遙感圖像獲取所需河道水文信息

以遙感手段獲得的河道信息通過信息提取產(chǎn)生需要的專題圖像,通過計算機的圖像校正、圖像增強、圖像分類、圖像變換及圖像數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換,將遙感信息作為信息源提供給GIS。在對遙感圖像進行判讀解譯和相關(guān)分析之前,必須首先對遙感圖像進行投影變換和幾何糾正處理。為保證遙感圖像與地形圖保持地理幾何位置的一致性,須對遙感影像進行相應(yīng)的投影變換,最后將圖像處理結(jié)果轉(zhuǎn)換成GIS能夠接受的數(shù)據(jù)格式。充分利用圖形資料(尤其是電子地圖,對非電子形式的圖形資料要進行數(shù)字化,建立起矢量圖形庫)和圖像資料,以便提取高程數(shù)據(jù)以建立數(shù)字高程模型(DEM),以及對遙感圖像進行幾何配準和校正。產(chǎn)生數(shù)字高程模型后,就可以利用GIS軟件提供的地形分析功能進行等高線計算、水面面積和體積計算、沖淤量計算、坡度坡向的分析和計算等。

3.2遙感動態(tài)監(jiān)測

遙感動態(tài)監(jiān)測就是對同一區(qū)域運用不同時相的遙感圖像,以獲得區(qū)域變化的遙感影像。動態(tài)變化監(jiān)測已成為遙感應(yīng)用的一個主要方面,多時相、多種類型的傳感器對同一地區(qū)進行定期或不定期的資源與環(huán)境調(diào)查,能及時、準確、宏觀地反映客觀情況。以多時相遙感影像為數(shù)據(jù)源,通過重點分析最佳組合波段的選擇和水體信息特征提取的圖像處理方法,為遙感技術(shù)在水環(huán)境方面的研究提供一定的理論依據(jù)。同時,利用數(shù)字遙感技術(shù)實現(xiàn)隨時間變化的水域動態(tài)監(jiān)測和枯水期、豐水期的水域變化的動態(tài)監(jiān)測,為防洪、抗洪、水資源合理調(diào)度、河道規(guī)劃治理工作提供科學(xué)依據(jù)。

3.3水深遙感沖淤變化分析

水深遙感是利用可見光在水體內(nèi)的穿透能力,通過飛機、衛(wèi)星等遙感平臺,利用輻射計、攝影機等遙感設(shè)備,將水下一定深度范圍內(nèi)的立體單元信息按照一定的規(guī)則采集下來,再通過信息處理軟件分離出可見光空透的水體厚度信息,即可獲得水深。利用入水輻射強度與水深、水體渾濁度之間的關(guān)系,通過測定、處理輻射強度來量測水深。在研究河床沖淤時,常常因?qū)崪y資料遺缺無法進行系統(tǒng)分析和比較。遙感信息獲取便捷,水深遙感研究已取得初步成果,因此在缺乏某一階段實測資料的情況下,可利用歷史階段遙感資料推求出水深,從而實現(xiàn)沖淤分析的目的??紤]到用某一時相遙感資料所得水深精度較實測地形精度差。用實測地形與遙感所得地形直接產(chǎn)生河床沖淤值,誤差會很大。而用兩個時相遙感水深計算河床沖淤能滿足分析精度的要求。

4、水利工程施工測量放樣

4.1利用全站儀進行測量的測量放樣技術(shù),依據(jù)工程的地形特點,在進水閘右側(cè)的3層高程處進行水平控制網(wǎng)以及平面控制網(wǎng)的布設(shè),使3層中每層都至少有1個是在閘附近,以便于施工放樣工作的開展,后視點選擇的要相對遠些,保證后視點上的測量精度。將澆築層的倉高設(shè)置在2.8m,對于每個澆築層的層倉閘室混凝土都要進行一次測量放樣;在放樣輪廓線的過程中,在實際線內(nèi)10~20cm處放樣起點,當(dāng)線長每加長10m就要增設(shè)放樣點,在閘槽中心等特殊位置上合理增設(shè)放樣點;將放樣點用水泥釘定在剛剛澆筑的混凝土上,并用紅色做好標記,便于立模工作的進行。每次的測量放樣都要在測量控制網(wǎng)上進行,然后進行輪廓線點的重新放樣;測量放樣在每次進行的過程中不可以采用之前使用過的放樣點,但要檢查上一次的施工澆筑誤差,并將施工誤差及時反饋給施工人員,嚴格限制施工澆筑中的跑模誤差,要將跑模誤差控制在<2cm,采用該種測量放樣方法17次,對于施工線長度達48m的閘室的施工即可順利完成,且能很好地保證測量誤差都在規(guī)范要求之內(nèi)。

4.2在開展土石方明挖工程施工作業(yè)之前,要參照設(shè)計方案相關(guān)要求,把加密后的測量控制點選作基點,就土石方明挖的開口線實施測量放樣,進行相應(yīng)標志桿的埋設(shè)工作。對于平面點位的測量放樣,要科學(xué)的參照測量現(xiàn)場的條件,選定全站儀并采用坐標法、后方交會法以及邊角后方交會法等施工測量方法,進行網(wǎng)點分布情況以及儀器條件的控制,對于高層測量放樣可以選擇光電測距的三角高程的測量方式。相比相近的基本控制點上的的測量精度而言,就主體工程內(nèi)基礎(chǔ)輪廓點的開挖放樣,其點位相應(yīng)的的高程中誤差、點位的平面中誤差都要將其嚴格限定在50~100mm的范圍之內(nèi)。就覆蓋層邊坡的施工開挖過程,對于剖面圖測量間距,可將其在5~10m范圍之內(nèi),依據(jù)實際情況進行合理地選擇;測量人員要及時檢查并復(fù)核邊線以及坡度,對于常見的超挖或欠挖現(xiàn)象進行嚴格控制,盡量避免兩類現(xiàn)象出現(xiàn)。就石方開挖期間的每次鉆爆,要在鉆爆開始之前進行相應(yīng)的測量放樣,然后才開始進行土方施工,將每層的開挖放樣點之間的間距設(shè)置在2~3m的范圍內(nèi),對于特殊的部位要根據(jù)結(jié)構(gòu)圖實施重點放樣。在開挖鉆爆工作結(jié)束之后要進行清基工作,對實施清基操作之后的基面開展超挖及欠挖測量,如果存在欠挖現(xiàn)象,要對基面實施相應(yīng)的處理,使基面滿足設(shè)計線的相關(guān)標準。

4.3在水利工程的施工測量中,會根據(jù)工程的實際進行帷幕灌漿工程以及高壓旋噴等工程的測量放樣。就某些水利工程建設(shè)的實際開展狀況而言,要依據(jù)施工設(shè)計圖紙上的相關(guān)要求,進行單排空帷幕灌漿的操作,在帷幕灌漿的軸線以上下游1m處要進行測量定位,在雙排孔帷幕灌漿處偏離帷幕灌漿的軸線以上下游1m處也要進行相應(yīng)的定位測量,并對這兩處進行統(tǒng)一編號。在水利工程的實際開展過程中,測量定位的要求是帷幕灌漿的開孔孔位和設(shè)計圖紙中相應(yīng)的孔位的位置之間的測量誤差維持在10cm的范圍之內(nèi)。依據(jù)施工設(shè)計圖紙上的相關(guān)要求,以及水利工程開展前所做的相關(guān)實驗,參照相關(guān)參數(shù)要求,在高壓旋噴灌漿軸線位置實施相關(guān)定位測量,對于高壓旋噴灌漿相應(yīng)的軸線,要根據(jù)圖紙實施樁號的統(tǒng)一確立,就鉆孔空位實施定位工作,孔位中心的最大偏差允許值為5cm。

結(jié)束語

隨著水利工程建設(shè)規(guī)模的擴大和各項施工技術(shù)的不斷完善,在水利工程的施工測量中,測量技術(shù)較多,這就要求施工測量人員要分析水利工程建設(shè)環(huán)境與地貌地質(zhì)特點,采用科學(xué)合理的施工測量技術(shù),全面提高測量的精度,從而保證水利工程后期建設(shè)施工的順利開展。

參考文獻

第9篇:水利工程測量方法范文

本文為以水利工程建設(shè)中的測量技術(shù)作為研究對象,對河流帶狀圖和斷面圖的測量做了較詳細的闡述。

關(guān)鍵詞:水利工程帶狀圖斷面測量

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一河流帶狀圖的測繪

帶狀地形圖是指狹長地帶的地形圖,帶狀寬度100-300m,常用于鐵路、公路、運河等線形工程的初步設(shè)計和紙上定線??梢匝刂肪€進行帶狀的地形測繪。或者在已有的地圖上展繪中線,再到現(xiàn)場進行補測。帶狀地形圖比例尺一般為1:5000,地形復(fù)雜地段為1:2000或者1:1000。

河流帶狀圖的測量一般運用GPS來坐控制,RTK進行碎步測量,高程傳遞則利用水準測量來完成。沿線路可能的方向敷設(shè)導(dǎo)線點和水準點作為平面和高程的圖根控制,按一般地形圖測繪的方法和技術(shù)要求進行帶狀地形圖測繪。

二 河道橫斷面圖的測繪

橫斷面測量的任務(wù)是測定橫斷面上地面變化點的位置及河底變化情況?,F(xiàn)將測量方法分述如下:

1 斷面方向的測定

橫斷面的方向一般應(yīng)垂直河流。在河道轉(zhuǎn)彎處的斷面方向線應(yīng)與河道流向垂直。斷面方向線與導(dǎo)線邊組成的夾角,可以根據(jù)實地情況在現(xiàn)場測定,以便在圖上標出橫斷面的方向。

2 水上部分的斷面測量

如圖2(a)是斷面樁0+300處水上部分橫斷面測量的示意圖。根據(jù)橫斷面樁的高程,用水準測量的方法,測量橫斷面上各地面變化點的高程,計算的視線高程和測點高程列于相應(yīng)的記錄表格上。測點至斷面樁的距離可用視距法或皮尺丈量。如果所測距離為各測點的間距。還應(yīng)歸算各測點至斷面樁的距離,即起點距。

3 水下部分的橫面測量

在橫斷面上進行水深測量時,可用斷面索法或極坐標法定位,圖3是用斷面索法測量的示意圖。

4 橫斷面圖的繪制

根據(jù)橫斷面測量的資料,即可繪制橫斷面圖。橫斷面圖一般繪制在毫米方格紙上,橫軸所注記的數(shù)字表示與斷面樁的距離,縱軸所注記的數(shù)字表示高程。圖2是根據(jù)橫斷面測量的實測記錄繪制的橫斷面圖。河道橫斷面圖的縱向比例尺要比橫向比例尺大,一般縱向(高程)用1:100或1:200,橫向(距離)用1:1000或1:2000。在橫斷面圖上應(yīng)畫上最高洪水位和實測水位,供設(shè)計時參考。

圖2橫斷面測量示意圖

圖3河道橫斷面圖的繪制

三河道縱斷面的測繪

舊河道的縱斷面圖要反映河底最深點的變化情況,它是設(shè)計河底坡度和計算工程量的一項重要資料。河底最深點可在橫斷面圖上求得,有了這些最深點的高程,便可展繪成縱斷面圖,如圖4所示。

圖4河道縱斷面圖的繪制

河道縱斷面圖通常是繪在毫米方格紙上,縱向表示高程,其比例尺為1:100~1:1000;橫向表示距離,其比例尺一般為1:500~1:5000。繪圖時,先在橫向按比例繪出各斷面樁的位置,再根據(jù)各斷面上河底最深點高程在圖的縱向上按比例標示出來,將其連成折線,即為河道縱向河底線。然后再根據(jù)設(shè)計的要求繪出設(shè)計河底線。有了實測河底高程和設(shè)計河底高程,便可計算各斷面樁的挖土深度。根據(jù)挖土深度,就可以在橫斷面圖上繪出開挖斷面。然后進行土方量計算。在縱斷面圖上要畫出實測水位、最高洪水位、堤頂高程以及設(shè)計堤頂高程等。

參考文獻

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