管廊施工测量方案

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如何进行地下综合管廊测量

如何进行地下综合管廊测量

如何进行地下综合管廊测量地下综合管廊测量是一项重要且复杂的工作,它涉及到对地下管道、电缆等设施进行精确测量与定位。

本文将从测量前的准备工作、测量方法、测量工具以及测量结果数据处理等几个方面进行论述。

一、测量前的准备工作在进行地下综合管廊测量之前,需要进行一系列准备工作,以确保测量的准确性和安全性。

首先,需要对地下管线进行勘察,了解管线的走向、深度、材质等信息,根据勘察结果确定测量方案。

其次,需要与相关部门协商,获得测量的许可,并确保测量过程中不会对现有管线和设施造成破坏。

此外,还需要准备相应的测量设备和工具,包括测量仪器、地图、标志物等,以便进行测量和记录。

二、测量方法地下综合管廊测量可以采用多种方法,常用的有地下全站仪法、电磁法和激光雷达测量法。

地下全站仪法是一种较为常用的测量方法,它利用地下全站仪通过反射仪等设备测量地下管线的位置和方向。

电磁法是一种非接触式的测量方法,利用电磁波与地下设施相互作用,通过接收反射信号来确定地下管线的位置和性质。

激光雷达测量法则是利用激光雷达对地下管线进行扫描,通过激光束的传播时间和反射强度来确定地下管线的位置和形状。

三、测量工具进行地下综合管廊测量需要使用到一些专业的测量工具。

其中,地下全站仪是一个必不可少的工具,它可以实时记录地下管线的坐标和方向,并将测量结果导入计算机进行分析和处理。

此外,还需要使用一些辅助工具,如钢尺、测深仪等,用于测量管线的长度和深度。

在进行电磁法测量时,需要使用电磁场探测器来接收和分析电磁波信号。

激光雷达测量法则需要激光雷达设备和相应的数据处理软件。

四、测量结果数据处理地下综合管廊测量得到的数据需要进行进一步的分析和处理,以获得准确的测量结果。

首先,需要对测量数据进行校正和筛选,排除测量误差和干扰因素。

然后,将测量结果与已知地理信息进行对比和验证,以确保测量的准确性。

最后,将测量结果整理并绘制成管线图或地图,方便后续工作的参考和使用。

城市综合管廊工程技术规范之检测与监测措施

城市综合管廊工程技术规范之检测与监测措施

城市综合管廊工程技术规范之检测与监测措施城市综合管廊工程是指在城市地下进行综合管线、设备及相关设施的建设和运营管理的工程项目,它起到了连接城市各个重要功能区域的作用。

然而,由于城市地下空间狭小且复杂,工程施工及后期管理过程中存在一定的风险和难度。

为了确保城市综合管廊工程的质量和安全,一套完善的检测与监测措施是必不可少的。

一、地质勘察与地下管线调查在进行城市综合管廊工程之前,需要进行详尽的地质勘察,了解地下的土质、地层结构、地下水位等信息。

同时,需要对已有的地下管线进行调查,包括位置、类型、规格、材质等,以便在工程施工过程中避免对其造成损坏。

二、基本监测要求城市综合管廊工程的施工和运营过程中,需要进行基本的监测工作。

例如,安装沉降仪、测斜仪等仪器设备,对工程区域的地表沉降、变形情况进行实时监测;利用激光测量技术对地下管线进行变形监测,及时发现并处理管线变形问题。

三、环境监测城市综合管廊工程对周围环境的影响是不可避免的,因此需要进行环境监测。

例如,在施工过程中,要对噪声、震动等环境指标进行监测,确保施工活动不会对周边居民及建筑物造成过大的影响。

同时,在工程完成后,还需要对周围环境进行长期监测,及时发现并解决潜在的环境问题。

四、安全监测城市综合管廊工程的安全性是至关重要的。

在施工过程中,要进行地下空间的安全监测,避免因施工活动导致地层破坏、塌陷等问题。

同时,在工程使用期间,要对关键节点进行安全监测,确保管廊工程的正常运行。

五、设备监测城市综合管廊工程中存在许多设备,例如供水设备、通风设备等,对这些设备的运行状态进行监测是必要的。

只有及时发现并解决设备故障,才能保证城市综合管廊工程的正常运行,并提供良好的服务。

六、数据监测与分析城市综合管廊工程的检测与监测工作产生的数据是庞大而重要的。

需要建立完善的数据管理系统,对数据进行存储、分析和利用。

通过数据的监测和分析,可以及时发现工程存在的问题,为工程质量的提升和安全的运营提供支持。

市政管廊工程实测实量方案

市政管廊工程实测实量方案

市政管廊工程实测实量方案一、项目概况市政管廊工程是指为了解决城市地下管线交叉纵横、密集和重合的情况,采用地下空间控制利用技术,将多个城市地下管线整合进一个管廊系统内,以实现城市地下空间的合理利用和管线的便捷管理。

市政管廊工程实测实量是保障管廊建设质量的重要环节,也是确保管线安全运行的关键措施。

二、工程实测实量目的1. 确保管廊的设计、施工和运行符合相关标准和规范要求;2. 有效控制管廊工程的建设成本和投资风险;3. 促进城市地下空间的合理利用和管理。

三、工程实测实量内容1. 地下管线的位置、埋设深度、尺寸和材质;2. 管廊结构和设施的尺寸、材质和安装位置;3. 地下水位、土壤情况、地质结构和地下设施的影响。

四、工程实测实量方法1. 采用先进的地下探测技术,如地质雷达、地电法和地震波探测,对地下管线和地质情况进行全面检测和分析;2. 进行现场实测,对管廊结构和设施进行精确测量和记录;3. 结合现代化的地理信息系统(GIS)技术,对实测实量数据进行综合分析和处理。

五、工程实测实量步骤1. 制定工程实测实量计划,明确实施方法、测量范围和任务分工;2. 安排专业技术人员和设备,进行地下管线和地质情况的探测和分析;3. 对管廊结构和设施进行精确测量和记录,保证数据的准确性和真实性;4. 利用GIS技术对实测实量数据进行分析和处理,形成实测实量报告;5. 汇总各项数据,对管廊工程的设计、施工和运行提出合理化建议。

六、工程实测实量技术保障1. 选用成熟、先进、可靠的地下探测设备和技术;2. 完善的实测实量方案和操作规程;3. 专业化的实测实量人员和团队;4. GIS技术在实测实量中的应用;5. 对实测实量数据的可追溯性和保密性要求。

七、工程实测实量风险控制1. 严格遵守相关法律法规和技术标准;2. 做好应急处理预案,对可能出现的问题进行充分的风险评估;3. 避免因现场环境、设备故障等不可抗因素而导致的测量误差;4. 加强实测实量人员的职业素养和技术培训。

管廊工程施工方案

管廊工程施工方案

管廊工程施工方案一、工程概况本工程为XX市城市管廊工程,位于市中心区域,主要包括电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线的集于一体的综合管廊。

管廊工程全长约5公里,采用地下敷设方式,占地面积约5000平方米。

工程主要包括管廊主体结构施工、管线施工、附属设施施工等。

二、施工目标1. 确保工程质量达到国家验收标准,争创优质工程。

2. 确保工程安全无事故,遵守安全生产规定。

3. 确保工程进度按计划完成,不影响整体工期。

4. 提高施工人员素质,提升企业形象。

三、施工策略1. 科学组织,精心施工。

制定详细的施工计划,合理安排施工顺序,确保工程顺利进行。

2. 强化质量管理,严格过程控制。

对施工过程中的每一个环节进行质量监控,确保工程质量。

3. 落实安全生产责任制,加强安全教育。

制定安全生产措施,严格执行安全规定,确保工程安全。

4. 优化施工技术,提高施工效率。

采用先进的施工工艺和设备,提高施工速度和质量。

5. 加强沟通协调,确保工程顺利进行。

与各参建单位、政府部门及社会各界保持良好沟通,及时解决工程中的问题。

四、施工步骤1. 施工准备:包括施工现场的清理、施工方案的制定、施工人员的培训、施工设备的准备等。

2. 测量放线:根据设计图纸进行测量放线,确定管廊的走向和标高。

3. 土石方开挖:按照测量放线的标高进行土石方开挖,保证开挖面的稳定和安全。

4. 垫层施工:在开挖面进行垫层施工,为管廊主体结构施工提供基础。

5. 主体结构施工:按照设计图纸进行管廊主体结构的施工,包括底板、侧墙、顶板的施工。

6. 管线施工:在主体结构完成后,进行各种管线的施工,包括电力、通信、燃气、供热、给排水等。

7. 附属设施施工:包括防雷接地工程、防水工程、管廊内装饰工程等。

8. 土石方回填:管线施工完成后,进行土石方回填,恢复施工现场。

五、质量保证1. 严格原材料的质量检查,确保原材料合格。

2. 加强施工过程的质量控制,确保施工质量。

管廊测量方案

管廊测量方案

管廊测量方案随着城市的不断发展,地下管廊已经成为了现代城市建设的重要组成部分。

管廊作为地下综合通道,将电力线缆、通信线缆、给水排水管道等各种设施有序地布置在地下,保障了城市的正常运行。

然而,管廊建设中的测量问题一直是一个重要的挑战。

本文将探讨几种常见的管廊测量方案,旨在提供一些参考和建议。

一、高精度测量仪器为了准确测量管廊的各项参数,高精度的测量仪器是必不可少的工具。

目前,常用的测量仪器有激光测距仪、全站仪等。

激光测距仪可以通过测量距离、角度等一系列参数,得到管廊的几何形状;全站仪则可以同时测量水平角度、垂直角度和距离等信息,对地下管廊进行全面的测量。

这些仪器具有高精度、高效率的特点,可以极大地提高管廊测量的准确性和工作效率。

二、综合测量方案针对不同的管廊工程,需要制定综合的测量方案,以确保测量工作的顺利进行。

首先,需要进行地面控制点测量,通过建立地面控制网,为管廊测量提供基准数据。

其次,采用全站仪等高精度测量仪器对管廊进行测量,确定其几何形状和位置。

同时,还需要进行横断面测量,以获取管道的尺寸、倾斜度等参数。

最后,可以进行断面校核,以验证测量结果的准确性。

综合运用这些测量方法和技术,可以为管廊建设提供可靠的基础数据。

三、三维模型重建在管廊测量中,三维模型重建是一种较为先进的方法。

通过采集大量的测量数据,将其输入计算机软件进行处理,可以生成地下管廊的三维模型。

这种方法可以直观地展示管廊的空间布局和结构,为设计、施工等后续工作提供参考。

同时,三维模型重建还可以进行冲突检测,即通过模型对比,发现潜在的冲突点,避免后期工程的纠正和修改,节约成本和时间。

四、无人机测量近年来,无人机技术的快速发展为管廊测量提供了新的解决方案。

无人机搭载摄像设备,可以对管廊进行航拍,获取高清的影像数据。

利用计算机视觉技术,可以对这些影像进行处理,提取出地下管廊的轮廓和几何特征。

与传统的地面测量相比,无人机测量具有成本低、效率高等优势,特别适用于大范围、复杂地形的管廊测量。

地下综合管廊施工方案

地下综合管廊施工方案

地下综合管廊施工方案地下综合管廊施工是指在地下埋设管线,并在地面上设置通行设施和管理系统的工程。

它能够集中管理和维护电力、通信、天然气、给水排水等各类管线,提供了对城市地下空间的有效利用和管理。

本文将介绍一种地下综合管廊施工方案。

首先,进行勘察设计。

在施工前,需要进行勘察设计,包括现场勘察、勘测测量和工程设计等。

根据勘察设计的结果,确定管廊的布置和尺寸,以及周围环境条件,为后续施工提供数据支持。

其次,进行施工准备。

施工准备包括材料采购、设备调配和施工人员培训等。

在准备阶段,需要制定详细的施工计划,并确定工程进度和质量要求。

然后,进行土地开挖。

土地开挖是整个施工过程的核心环节。

在土地开挖阶段,需要根据勘察设计的要求进行开挖,并保证开挖的深度和宽度符合设计要求。

同时,还需要注意保护周围的建筑物和地下设施,确保施工安全。

接下来,进行管道敷设。

管道敷设是地下综合管廊施工的主要工作内容之一、在敷设前,需要对管道进行清理和防腐处理。

然后,将管道逐段敷设,并进行连接。

施工人员需要注意管道的坡度和埋深,确保其符合设计要求。

再次,进行设备安装。

设备安装是地下综合管廊施工的另一个重要环节。

根据设计要求,安装电力、通信和控制设备等。

在安装过程中,需要保证设备的安全和功能正常。

最后,进行测试验收。

测试验收是地下综合管廊施工的最后一个环节。

在测试阶段,需要对管道和设备进行检测和测试,以确保其运行正常。

同时,还需要进行文明施工和环保处理,保证施工过程的安全和环保。

综上所述,地下综合管廊施工方案是一项复杂的工程,需要综合运用勘察设计、施工准备、土地开挖、管道敷设、设备安装和测试验收等技术和措施。

通过合理的施工方案和严格的技术要求,能够确保地下综合管廊施工的质量和安全,为城市的发展和管理提供有力的支持。

城市道路地下综合管廊工程测量放线及监控量测施工方案

城市道路地下综合管廊工程测量放线及监控量测施工方案

城市道路地下综合管廊工程测量放线及监控量测施工方案第一节测量放线施工1、施工测量工作目标满足施工进度要求、完成各项测量任务、内业计算正确率100%,外业放线精度符合规范要求,误差控制在允许范围内。

2、常规要求(1)施工测量前,收集有关测量资料,熟悉施工设计图纸,明确施工要求,制定施工测量方案。

(2)本施工项目,先建立场区控制网,再分别建立建(构)筑物施工控制网。

(3)建(构)筑物施工控制网,根据场区控制网进行定位、定向和起算;控制网的控制边与工程设计所采用的主副轴线一致;建筑物的±0.00高程面,根据场区水准点测设。

3、控制测量根据测绘单位的现场交桩和书面资料,对主要原始基准点进行认真复测,在规定时间内,将复测结果报监理工程师认定后,作为永久桩点妥为保护。

复测中如果发现有超出容许范围的误差,再次按上述程序复测上报,直至准确无误,监理工程师认定为止。

利用上述资料和施工现场情况,选择通视条件好且易于保护的位置,进行加密控制网的布设,加密导线尽量布设成直伸形。

导线和水准测量的主要技术指标详见表2-5-1、表2-5-2O(1)人员配备项目部配备技术精、业务良、责任心强的测量人员,其中测量工程师4名、测量员4名,持证上岗。

(2)测量仪器及用具的配备,详见表2-5-3。

(1)内业复核工程施工前,参加测量的施工人员认真学习设计文件,熟悉图纸,明确任务。

测量人员参加设计交底、图纸会审,掌握设计意图与要求,当发现设计文件有错误时,及时向设计单位及建设单位提出质疑与变更设计要求,配合工程设计文件,施工组织设计和施工技术措施,提前做好工程施工过程中所需的平面、高程测量数据的准备。

开工前依内业准备进行施工测量,项目部测量在合同规定日期内,向建设单位(监理工程师)提供技术工程验线的书面报告,报告中包括外业观测记录并取得成果确认。

所用内业资料需由二人对算校核,合格后报上级主管部门,总工签字确认后方可使用在工程之中,认真按规定程序填报监理资料,并报监理确认。

强弱电管廊工程施工方案

强弱电管廊工程施工方案

强弱电管廊工程是一项城市基础设施建设工程,主要应用于城市地下空间,将电力、通信等强弱电管线集中布置,实现统一规划、设计、建设和管理。

本工程位于XX 市,全长XX公里,共分为XX个施工段,主要承担XX地区电力、通信等强弱电管线的输送任务。

二、施工组织与安排1. 组织机构成立强弱电管廊工程施工项目部,负责工程的全面管理。

项目部下设工程技术部、施工管理部、质量安全管理部、物资供应部、财务部等部门,明确各部门职责。

2. 施工安排(1)施工顺序:测量放线→土石方开挖→基础施工→主体结构施工→管线敷设→装饰装修→设备安装→系统调试→竣工验收。

(2)施工流水段划分:根据工程实际情况,将工程划分为若干个施工流水段,实现分段施工、分段验收。

三、施工方法与技术措施1. 施工测量采用全站仪、水准仪等精密测量仪器,对施工现场进行高精度测量,确保施工放线准确无误。

2. 土石方开挖采用挖掘机、装载机等大型机械设备进行土石方开挖,确保开挖质量及进度。

3. 基础施工(1)混凝土浇筑:严格按照设计要求,采用泵送混凝土进行浇筑,确保混凝土强度及密实度。

(2)防水处理:采用防水卷材、防水涂料等材料进行防水处理,确保防水效果。

4. 主体结构施工(1)钢筋绑扎:采用手工绑扎和机械绑扎相结合的方式,确保钢筋绑扎质量。

(2)模板安装:采用钢模板、木模板等材料,确保模板安装牢固、平整。

(3)混凝土浇筑:采用泵送混凝土进行浇筑,确保混凝土强度及密实度。

5. 管线敷设(1)电缆敷设:采用人工敷设和机械敷设相结合的方式,确保电缆敷设整齐、规范。

(2)桥架安装:采用螺栓连接和焊接相结合的方式,确保桥架安装牢固、稳定。

6. 装饰装修(1)墙面抹灰:采用水泥砂浆进行抹灰,确保墙面平整、光滑。

(2)地面铺设:采用瓷砖、地砖等材料进行铺设,确保地面平整、美观。

7. 设备安装(1)配电箱、配电柜安装:严格按照设计要求,进行安装、调试。

(2)电缆桥架安装:采用螺栓连接和焊接相结合的方式,确保桥架安装牢固、稳定。

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海东地下管廊城市综合管廊施工测量方案编制人:_________________ 审核:____________________ 审批:____________________中国建筑第五工程局有限公司海东地下管廊项目经理部二零一六年八月一、编制依据1.1海东市城市综合管廊《施工图设计文件》;1.2重庆新四维测绘公司《GPS测量成果报告书》;1.3《工程测量规范》(GB50026-93规范;二、工程概况见客户三、施工部署3.1组织工作施工测量组织工作由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据设计院给定的坐标点和高程控制点进行工程定位、建立轴线控制网。

按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度及逐日安排,由组长根据项目的总体进度计划进行安排。

3.2施工测量放样工艺流程图四、施工测量的基本要求4.1施测原则4.1.1严格执行测量规范;遵守先整体后局部的工作程序, 先确定平面控制网,后以控制网为依据,进行各局部轴线的定位放线。

4.1.2必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。

4.1.3定位工作执行自检、互检合格后再报检的工作制度。

4.1.4测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足工程需要的前提下,力争做到省工省时省费用。

4.1.5明确为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。

紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。

4.2 准备工作4.2.1熟悉设计图纸,仔细校核各图纸之间的尺寸关系,全面了解设计意图。

4.2.2对业主给定的现场平面控制点和高程控制点进行查看和必要的检核及现场踏勘。

全面了解现场情况,了解工程总体布局,工程特点,周围环境,建筑物的位置及坐标,了解现场测量坐标与建筑物的关系,水准点的位置和高程。

4.2.3根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和检核、测设误差分析和调整、绘制测设略图等。

4.2.4对参加测量的人员进行初步的分工,并进行测量技术交底,并对所需使用的仪器进行重新的检验。

4.3 测量仪器的选用测量中所用的仪器和钢尺等器具,根据有关规定,送具有仪器校验资质的检测厂家进行校验,检验合格后方可投入使用。

4.4 、测量人员培训测量人员持证上岗,负责人应由测绘专业技术人员担任。

人员进行岗前培训,考核合格上岗。

4.5、仪器设备检定和日常检校所有仪器设备均要经过专业计量部门检定,并出具检定证书。

测量仪器在使用前或使用过程中均要进行日常检校,确保仪器精度满足规范要求。

五、控制网测设5.1总平面控制本标段工程施工以设计提交的G4 G5作为施工测量的主控导线,采用全站仪加密导线进行施工控制测量(见下图1)施工控制网图。

以主控导线为基础在施工处进行加密布点,形成施工导线或控制网。

图1施工控制网图5.2施工平面控制网测设5.2.1平面控制网布设原则⑴平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。

⑵ 平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统致。

布设呈矩形。

⑶ 布设平面控制网首先根据设计总平面图、现场施工平面布置图情况,选择最合理的布设方案。

⑷选点应在通视条件良好、安全、易保护的地方。

⑸桩位必须注意保护,并用红油漆作好标记。

522 施工平面控制网的布设以设计单位提供的精密GPS点G4 G5作为主控制点,采用四等导线测量,沿线路路口进行布设闭合导线网作为施工控制网,控制点埋设尽量依据布网原则施作,测量的技术要求如下:导线测量应符合以下导线的技术要求规定。

导线测量技术要求①导线应尽量布设成直伸开状,相邻导线边长不宜相差过大,点位能长期保存。

②水平角观测的各项限差要求水平角方向观测法的各项限差5.3高程控制网的布设5.3.1高程控制网的布设原则为保证隧道及中桥竖向施工的精度要求,首先对G5导线点的三等高程点与羊角隧道进口端SW407-1点进行闭合测量,校测合格后在场区内以出口左、右洞洞口桩建立高程控制网,以此作为保证施工竖向精度的首要条件532高程控制网的等级及技术要求⑴ 高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。

⑵半永久性水准点位处于永久建筑物以外,一律按测量规程规定的半永久.⑶ 桩的方式埋设,并妥善加以保护。

⑷ 引测的水准控制点,需经复测合格后方可使用。

⑸ 高程控制网技术要求高程控制网的等级拟布设三等附合水准,水准测量技术要求如下表:533水准点的埋设及观测技术要求533.1 水准点的埋设水准点选取在土质坚硬,便于长期保存和使用方便的地方。

5.3.3.2 水准观测的技术要求见下表:六、施工测量放样本方案是根据常规放样方法编写的,放样人员必须根据实际情况,如精度要求、控制点分布、现有仪器、现场条件、计算工具等来选择测站点和放样点的测设方法的不同组合及不同的检核方法。

各类工程及同一工程的不同阶段、不同部位对放样点的精度要求不同,所以对测站点和放样点的精度要求也不相同。

作业时请严格执行工程测量规范。

本文中提到的限差指规范要求的限差,如果设计上有特殊要求,按设计要求执行。

6.1、测量资料收集与放样方案制定6.1.1、测量放样前,应从合法、有效途径获取施工区域已有的平面和高程控制成果资料。

6.1.2、根据现场控制点标志是否稳定完好等情况,对已有的控制点资料进行分析,确定是否全部或部分对控制点进行检测。

6.1.3、已有控制点不能满足精度要求应重新布设控制,已有的控制点密度不能满足放样需要时应根据现有的控制点进行加密。

6.1.4、必须按正式设计图纸、文件、修改通知进行测量放样,不得凭口头通知和未经批准的图纸放样。

6.1.5、根据规范规定和设计的精度要求并结合人员及仪器设备情况制定测量放样方案。

其内容应包括:控制点的检测、放样依据、放样方法及精度估算、放样程序、人员及设备配置等。

6.2 、基础开挖测量放样6.2.1 、前期测量准备工作。

阅读设计图纸,校算开挖底口控制点数据及边坡坡比和标注尺寸;记录审图结果并签名。

编写开挖开口测量放样计算程序、绘制放样草图并由第二者独立校核验证其正确性。

6.2.2 、实施放样6.2.2.1 、利用周围测量控制点测设测站点。

6.2.2.2 、观测员在测站点上架设仪器并对中整平,量取仪器高度报给记录员,记录员记录并回报以验证记录无误。

6.2.2.3、仪器照准另一已知高程点读数并报给记录员,记录员记录并回报以验证记录无误。

6.2.2.4、记录员计算仪器的视线高程,计算的两个视线高程之差应满足放样点的精度要求,取其平均值作为该测站仪器的视线高程。

6.2.2.5、仪器照准一较远的测量控制点,计算后视方位角报给观测员,观测员将仪器度盘读数配至该后视方位角值并向记录员回报验证所配度盘读数无误。

6.2.2.6、仪器依次照准另两个相对较近的测量控制点,读取方位角读数报给记录员,记录员回报、记录并与计算的方位角值比较,其差值应能满足放样点的精度要求。

利用坐标测量功能时,在测量第一个点的三维坐标的同时测量仪器至该点的方位角、距离和高差,观测员将数据报给记录员,记录员回报、记录并计算该点的三维坐标并与仪器测得的三维坐标校核无误后方可进行放样。

6.2.2.7、观测员将仪器精确照准目标并报测量数据(方位角、距离、高差)或测得的三维坐标,记录员回报并利用编制的程序进行计算。

如图所示,首先由测得点A1的坐标计算A点至底口线偏距L,A2点为A1点在设计边坡线A0上的投影,底口高程H0和边坡坡比1: I为已知值,A2点的设计高程 &二H+L2 I,A1点至A2点的高差△ h二H i-H a2,所以偏距差值△ L=A h/l ,指挥司镜员按此差值移动目标,△ L为正值向远离底口线方向移动,△L为负值向底口线方向移动。

由移动后点的三维坐标计算△ L,再次移动棱镜,重复以上步骤,直到厶L满足边坡开挖的精度要求,此时的点A即为此断面上的开挖开口点。

6.228、依此类推,放样出该测站上所能放样的所有开挖开口点。

622.9、随机抽检20%^ 口点的点位和高程,其差值应不大于开口点所要求的允许偏差值;6.2.2.10、作业结束后,观测员检查记录计算资料并签字,绘制测量放样交样单。

6.3管廊施工放样要求采用全站仪坐标法设站+极坐标法放点在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的三维坐标,量取并输入仪器高,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视。

如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以马上测量后视点的坐标和高程并与已知数据检核。

瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。

利用仪器自身计算功能进行计算时,记录员也应进行相应的对算以检核输入数据的正确性。

在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。

以上步骤为测站点的测量。

在测站点上按步骤1 安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。

记录员根据测站点和拟放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角。

观测员转动仪器至第一个放样点的方位角,指挥司镜员移动棱镜至仪器视线方向上,测量平距D。

计算实测距离D与放样距离D的差值:△ D=D-D,指挥司镜员在视线上前进或后退△ D。

重复过程⑺,直到△D小于放样限差。

(非坚硬地面此时可以打桩)。

检查仪器的方位角值,棱镜汽泡严格居中(必要时架设三脚架),再测量一次,若△ D小于限差要求,则可精确标定点位。

用水准仪进行结构物高程的施测。

测量并记录现场放样点的坐标和高程,与理论坐标比较检核。

确认无误后在标志旁加注记。

重复6〜11的过程,放样出该测站上的所有待放样点。

如果一站不能放样出所有待放样点,可以在另一测站点上设站继续放样,但开始放样前还须检测已放出的2〜3 个点位,其差值应不大于放样点的允许偏差。

全部放样点放样完毕后,随机抽检规定数量的放样点并记录,其差值应不大于放样点的允许偏差值;作业结束后,观测员检查记录计算资料并签字。

测量放样负责人逐一将标注数据与记录结果比对,同时检查点位间的几何尺寸关系及与管廊有关结构边线的相对关系尺寸并记录,以验证标注数据和所放样点位无误。

填写测量放样交底单,并与技术员现场进行签字确认。

七、测量劳动组织通常为测量主管1 人、前后视各1 人、记录与计算1 人,合计4人,施工现场可根据实际的施工任务大小灵活增减。

八、仪器要求所有仪器使用前都必须经专业机构进行检校并在有效期内使用。

九、设备机具配置现场测量仪器一览表十、质量控制及检验使用的仪器精度及性能指标及鉴定情况是否满足测规要求,尽量使用高精度全站仪进行进行自动搜索,以及数显水准仪,减少人为观测误差。

观测环境变化的不定性,如空气、温度、大气折光等,地球曲率也是产生误差的原因之一。

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