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施工测量

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所属类别:施工测量

基本信息

中文名称:施工测量
外文名称:

工程施工阶段进行的测量工作。为工程建设提供必要的基础资料。

水利工程施工测量的主要内容

①根据工程施工总布置图和有关基础测绘资料,设计、布设施工控制网。包括平面控制网和高程控制网。②为施工场地布置、土地征购、基建基面验收以及新建改建公路、铁路等,进行局部地形测量。③进行土石方开挖、填筑工程的放样及工程量验算收方。④按施工各阶段的不同要求,分期进行大坝、水电站厂房、船闸等各种建筑物的轴线、细部轮廓点及立模点的放样与检测,直至工程完工。⑤进行金属结构与机电设备的安装测量。包括布置安装轴线与高程基点,进行安装点的放样和安置竣工测量等。⑥地下洞室的施工测量。进行洞室的贯通测量设计,建立洞外平面和高程控制网,敷设沿洞内平面和高程控制,进行施工放样,测绘洞室开挖和衬砌断面,计算开挖和填筑工程量,验证贯通误差等。⑦进行辅助工程测量。一般有:筛分系统、混凝土搅拌楼、带式输送机、缆机等混凝土生产系统的施工放样;铁路、公路、桥梁等运输系统的施工放样;输电线路、管线、围堰等永久和临时工程的施工放样等,以及这些工程的验方、竣工验收。⑧疏浚工程测量。一般包括:对施工区域进行全部或局部的水下地形测量与纵横断面测量,两岸一定范围内的地形测量,疏浚施工放样,工程完成的质量检查及工程量收方等。⑨外部变形观测,必要时还要进行坝区或库区的地形变监测。水利工程的外部变形观测项目有:大坝及必要的建筑物的垂直位移监测、水平位移监测、裂缝(伸缩缝)观测、倾斜观测和挠度观测等。不同类型和规模的水工建筑物,对观测项目有不同的要求,需要观测的项目由设计单位确定。施工单位进行的外部变形观测工作是为建成后的长期观测奠定基础,主要工作有:根据设计图纸进行变形观测设备的埋设和安装,以及进行施工期间的初期观测工作,与设计单位相互配合,解决观测过程中发现的问题。⑩整体工程的竣工测量。有关工作包括测绘施工区竣工地形图或平面图,开挖建基面地形图(或高程平面图、纵横断面图),主体工程混凝土建筑物过流部位的形体测量,变形观测设备埋设安装竣工图,以及按资料要求整理上交平面、高程控制及外部变形观测的观测资料等。

施工测量工作中存在的两个难题

传统测量仪器、测量方法的有限精度与施工高精度要求的矛盾,以及测量与施工交叉干扰的问题。随着测量仪器和技术的发展,这些难题已逐步得到解决和消除。施工控制布设、隧洞贯通测量、金属闸门与水轮发电机组的安装测量、大坝变形观测、地壳形变监测等都有高精度的测量工作,20世纪50~60年代及更早时期沿用传统的经纬仪、水准仪和量距器具以及传统的测量方法作业,往往难以完全满足其高精度要求,造成返工重测,而且作业效率低下。70年代中期以后,自动安平水准仪、陀螺经纬仪等新型仪器的应用显著提高了作业效率,减少了对施工作业的干扰。80年代以后,激光准直仪器(激光铅垂仪、激光准直水准仪、激光旋转水准仪、激光准直经纬仪等)和电磁波测距仪的广泛使用更是彻底改变了施工测量的面貌。激光准直系统把不可见的视准线转化为可见而不具实体的可视光线,不但不致阻挠施工的进行,而且可将施工所需的一些基准线(如垂准线、水平线、隧洞中心线和腰线等)及其投影点实地标示在空中,从而更有利于施工作业。电磁波测距仪把传统工具的实地量距改变为测距仪与反射镜之间的遥测量距,不但效率和自动化程度极大提高,有效减少了施工交叉干扰,而且把量距的相对精度提高到了距离的10-5~10-7级,绝对精度可以达到厘米乃至毫米级,结合高精度的电子经纬仪、全站仪(电子经纬仪与电磁波测距仪的组合物)和强制归心测量标的普遍使用,控制网的测量精度大为提高,布网方式亦从单一的测角向边角网、测边网、短边三角网、精密导线网等多样化方向发展,控制网优化技术也获得越来越多的应用。因此,布设高精度的控制网已不再是难事,其富裕的精度潜力还使布设大范围的基本控制网与局部定线网相结合的双重施工控制网成为现实可能。放样方法也由于激光准直仪、电磁波测距仪、电子经纬仪和全站仪等的应用而更加多样化。中国葛洲坝水利枢纽工程使用的放样方法就有11种之多。遥感技术及航摄正射影像图在水土保持、水资源保护、水库移民调查与安置、区域地质调查、库岸稳定与滑坡体监测、库区建设及城镇迁建等方面的应用,为工程施工提供了更丰富的信息。地面立体摄影测量已成为船舶航迹、水流泡旋、截流龙口流速流态、波浪观测等动态观测,以及闸门闸墙平整度监测、大坝溢流面形体测量的有效手段。正、倒垂线,引张线观测,波带板激光准直系统、真空管道激光准直系统以及各种遥测设备、技术的成功应用,将大坝变形观测的精度提到了一个新的高度。GPS全球定位系统在提高施工控制网和监测控制网的整体精度,减少控制层次,实现平面和高程的三维同步测量,以及滑坡体、地壳形变、 大坝位移监测等领域正在显示其优越作用。

  
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