水利工程施工测量技术

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。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。

三、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:(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;(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)gps点与相邻平面加密点间的垂直角不应大于30°;(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 (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;(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。

四、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 (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;(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;(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)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 (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;(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。

五、结语

通过工程实例技术总结,在本水利工程施工测量中重点对控制测

量和施工放样各个过程中的细节以及技术问题进行深入探讨,结合

多年从事工作的实践经验,希望可以为类似工程测量提供一些参考

价值。

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。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。

三、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:(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;(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)gps点与相邻平面加密点间的垂直角不应大于30°;(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 (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;(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。

四、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 (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;(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;(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)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 (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;(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。

五、结语

通过工程实例技术总结,在本水利工程施工测量中重点对控制测

量和施工放样各个过程中的细节以及技术问题进行深入探讨,结合

多年从事工作的实践经验,希望可以为类似工程测量提供一些参考

价值。


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