大坝施工测量
水利工程施工测量专项施工方案

一、编制依据1. 《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015)2. 《水利水电工程施工测量规范》(SL170-2016)3. 《水利工程质量管理条例》(中华人民共和国建设部令第77号)4. 工程设计文件及相关图纸二、工程概况本工程位于XX地区,主要建设内容包括水库、大坝、泄洪建筑物、灌溉渠道等。
施工测量工作贯穿于整个施工过程,为确保工程质量,特制定本专项施工方案。
三、施工测量内容1. 施工放样:包括建筑物轴线、高程控制点、施工界限等。
2. 施工监测:包括建筑物变形监测、地基沉降监测、施工进度监测等。
3. 工程竣工测量:包括建筑物竣工测量、施工场地平整测量等。
四、施工测量方法及仪器1. 施工放样:采用全站仪、水准仪等仪器进行放样,确保放样精度。
2. 施工监测:采用全站仪、水准仪、测斜仪等仪器进行监测,实时掌握施工过程。
3. 工程竣工测量:采用全站仪、水准仪等仪器进行竣工测量,确保竣工资料准确。
五、施工测量程序1. 施工前测量:对施工现场进行踏勘,了解地形、地貌、地质等情况,制定施工测量方案。
2. 施工放样:根据工程设计文件及相关图纸,进行建筑物轴线、高程控制点、施工界限等放样。
3. 施工监测:定期对建筑物变形、地基沉降、施工进度等进行监测,及时发现问题并采取措施。
4. 工程竣工测量:对建筑物、施工场地进行竣工测量,确保竣工资料准确。
六、施工测量质量控制1. 严格按照规范要求进行施工测量,确保测量精度。
2. 定期对测量仪器进行校准,确保仪器性能稳定。
3. 对施工测量数据进行审核,确保数据准确可靠。
4. 建立测量资料档案,确保资料完整、规范。
七、施工测量安全措施1. 严格按照操作规程进行施工测量,确保操作人员安全。
2. 施工现场设置警示标志,防止人员误入危险区域。
3. 定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。
八、施工测量人员及设备1. 施工测量人员:配备具有相关资质的测量工程师、测量员等。
水利工程中的大坝施工测量

水利工程中的大坝施工测量在水利工程中,河道、渠道、大坝等区域的测量工作为施工放样的重要组成部分,是水利工程施工的重要的内容。
其中,河道、河道施工测量与道路测量基本相同,而大坝施工测量则有重大区别。
因此,本文以保证水利工程施工质量为目标,分别分析了以防洪蓄洪为主的土石大坝和以水力发电为主的混凝土重力坝的施工测量,为其施工提供较为精确的施工放样。
工程测量作为各种建设项目的基础性工作,是工程实施的指路标,更是检测工程质量的重要工具。
水利工程与一般工程项目相比,施工放样的精度要求尤其高,这就需要工程测量具有高度的精确性和可靠性,才能保证工程的施工质量。
大坝是水利工程的重要组成部分,其施工测量成为水利工程测量的关键。
一旦出现超越规定范围内的误差,将会产生非常严重的后果。
因此,研究与分析水利工程中大坝施工中测量具有巨大的价值和意义。
一、土石坝施工测量土石坝的测量工作具体包括布置平面和高程基本控制网、确定坝轴线和布设控制坝体细部的定线控制网、清基开挖放样及坝体细部放样工作等。
具体到土石大坝,施工测量工作主要内容包括坝轴线定位、控制线测设、高程控制网建立、清基放样、坡脚线放样、边坡放样及坡面修整等七项。
①坝轴线定位坝轴线即坝顶中心线,一般先由设计图纸量得轴线两端点的坐标值,反算出他们与附近施工控制网中的已知点的方位角,用角度(方向)交会法测设其地面位置。
通常情况下,中小型大坝的坝轴线由工程设计人员根据地形和地质情况,经过多方比较,直接在现场选定轴线两端点的位置。
而大型土坝则需要经过严格的现场勘测与规划、多方比较与研究后才能进行坝轴线定位。
最重要的是轴线两端点定位后必须用永久性标志标明,并且需要沿轴线方向设立轴线控制桩,以便检查。
三峡大坝(坝轴线)②坝身控制线测设为了施工放样方便,应当测设若干条垂直或平行于坝轴线的坝身控制线。
一般情况下,垂直于坝轴线的坝身控制线的布设需要按照20m、30m、50m的间距以里程来布设,而平行于坝轴线的坝身控制线可以布设在坝顶上下游线、上下游坡面变化处及下游马道中线,也可按照间距方式来测设。
大坝安全监测施工的技术措施

大坝安全监测施工的技术措施1.监测设备的选择与布置:在大坝建设过程中,为了保障大坝结构的安全,需要安装各种监测设备。
其中,应力监测设备可以用来测量大坝的应力状态,包括测量应变、位移、压力等指标;位移监测设备可以用来测量大坝的位移和沉降情况,主要是为了不同部位的沉降以及与附近的地表沉降的相对变化情况;温度监测设备可以用来测量大坝结构的温度变化,以及对温度变化的响应能力。
此外,还应考虑到大坝所在环境的特殊性,如大坝的地质、气象、水文等条件,因此需要选择合适的监测设备,并布置在合适的位置,以便准确地监测大坝的安全状态。
2.监测数据的采集与分析:监测设备采集到的数据需要经过采集系统进行实时的监测。
监测数据的采集包括数据的获取、处理、存储和传输等步骤,需要采用先进的传感技术和数据处理技术,以确保数据的准确性、及时性和稳定性。
采集到的监测数据需要经过分析,通过对监测数据的分析,可以判断大坝的安全状态,及时发现异常情况,并采取相应的措施进行处理。
分析监测数据可以采用统计学、数学模型、专家系统等方法。
3.预警与应急处理:预警与应急处理是大坝安全监测的重要环节。
当监测数据出现异常情况时,应立即进行预警,并采取相应的应急处理措施,以避免事故的发生。
预警措施可以采用声光报警、远程监测、自动化控制等手段,以确保及时预警和快速应急处理。
应急处理包括紧急疏散、关闭泄洪门、加固结构等措施,以保障人员安全和大坝的完整性。
4.信息化管理系统的建设:为了提高大坝安全监测的效率和准确性,需要建立信息化管理系统。
信息化管理系统包括数据管理、信息查询、报表分析等功能,可以实现监测数据的集中管理、实时查询和分析,提高数据的利用效率和决策的准确性。
信息化管理系统可以采用网络化、云计算、物联网等技术手段,实现数据的远程传输和共享,方便监测人员的工作。
综上所述,大坝安全监测施工的技术措施包括监测设备的选择与布置、监测数据的采集与分析、预警与应急处理以及信息化管理系统的建设等方面,通过科学的技术手段和措施,可以有效地监测和保障大坝的安全。
水利工程施工测量工贝

水利工程施工测量工贝一、水利工程施工测量的重要性水利工程施工测量是工程建设的基础和保障,它直接关系到工程的位置、高程、坡度和平面几何形状的精度。
如果施工测量工作不到位,会导致工程位置偏差、高程错误、坡度不合理等问题,从而影响工程的使用和安全。
水利工程施工测量的重要性主要表现在以下几个方面:1. 确保工程位置准确。
水利工程的位置是根据设计要求在地面或者水体中测量出来的,只有位置测量准确,工程才能按照设计要求进行施工,才能保证工程稳固、耐久。
2. 控制工程高程。
水利工程的高程是影响工程排水、排泄和灌溉等功能的重要参数,只有精确控制高程,才能确保工程的灌溉效果和排水沟通畅。
3. 确保坡度合理。
水利工程中常常存在大量的坡道,这需要通过施工测量来保证坡度合理,确保水能流畅流畅并满足设计要求。
4. 确保平面几何形状的精度。
水利工程的水库、河堤和渠道等结构往往需要保证平面几何形状的精度,只有通过施工测量保证这一点,才能确保工程的安全和使用功能。
二、水利工程施工测量的主要内容水利工程施工测量主要包括位置测量、高程测量、坡度测量和平面几何形状的测量等内容。
在实际工程中,这些内容是相互关联的,需要综合考虑和保证。
1. 位置测量。
位置测量是水利工程施工测量的基础,它确定工程各个部位的位置,包括水库、渠道、排水口等位置坐标的确定。
2. 高程测量。
高程测量是水利工程的重要内容之一,它通过水准测量或者高程测量仪测量出工程各个部位的高程,用来确定工程的高程标高。
3. 坡度测量。
坡度是水利工程中常见的重要参数,通过测量坡度可以确保水能够顺利流动,并满足设计要求。
4. 平面几何形状的测量。
水利工程中的水库、河堤和渠道等结构需要保证平面几何形状的精度,这需要通过测量来保证。
三、水利工程施工测量的方式和方法水利工程施工测量主要采用传统的测量仪器和现代的测量技术相结合的方式来实施。
1. 传统的测量仪器。
传统的测量仪器主要包括高程仪、水准仪、经纬仪、全站仪等。
水利工程施工测量的特点与要求

水利工程施工测量的特点与要求水利工程施工测量是指在水利工程建设过程中,利用测量技术对施工中的各种量进行准确测量的一项工作。
水利工程施工测量具有一些独特的特点和要求,本文将从工程特点、环境要素、技术要求和安全要求等方面进行探讨。
首先,水利工程施工测量的特点之一是工程规模大、复杂性高。
水利工程涵盖了许多子工程,如水坝、渠道、泵站等,每个子工程都需要进行测量工作。
由于水利工程的规模较大,工程量复杂,要求测量精度高,工程测量师需要具备丰富的施工测量经验和专业知识。
其次,水利工程施工测量的特点之二是环境要素复杂多变。
水利工程常常处于复杂的地理环境和水文环境中。
在地理环境方面,水利工程常常处于山区、河流、湖泊等复杂的地形地貌环境中,不同地理条件下的测量工作会面临不同的困难。
在水文环境方面,水利工程测量需要考虑水流、波动等水文水力因素的影响,这对测量精度和工程设施的建设提出了更高的要求。
此外,水利工程施工测量还有一些专业性的技术要求。
首先,测量过程需要精确、准确,施工测量师需要掌握测量仪器的使用和维护,并具备对测量数据进行处理和分析的能力。
其次,由于水利工程的建设周期较长,施工测量需要进行多次的动态监测,及时反馈数据给施工人员,以确保施工的进行和工程质量的控制。
同时,水利工程施工测量还需要进行经济评估和环境评估,以确保施工的经济性和环境可持续性。
最后,水利工程施工测量还有一些安全要求。
水利工程常常涉及水域,因此施工测量师需要具备游泳和救生的技能,并了解水域工作的安全知识和防范措施。
另外,水利工程中常常涉及到高边坡、大坝等危险因素,施工测量师需要具备安全意识,并采取相应的安全保护措施,确保工作的安全进行。
综上所述,水利工程施工测量具有工程规模大、环境要素复杂多变、技术要求高以及安全要求等特点和要求。
只有施工测量师具备丰富的经验和专业性的知识,才能在水利工程建设过程中准确测量,确保工程的质量和安全,并为工程的可持续发展提供支持。
水利工程施工测量

水利工程施工测量兴修水利,需要防洪、灌溉、排涝、发电、航运等综合治理.一般由若干建筑物组成一整体.称为水利枢纽。
水利枢纽示意图,其主要组成部分有:拦河大坝、电站、放水涵洞、溢洪道等。
拦河大坝是重要的水工建筑物,按坝型可分为土坝、堆石坝、重力坝及拱坝等(后两类大中型多为混凝土坝、中小型多为浆砌块石坝).修建大坝需按施工顺序进行下列测量工作:布设平面和高程基本控制网,控制整个工程的施工放样;确定坝轴线和布设控制坝体细部放样的定线控制网;清基开挖的放样;坝体细部放样等。
对于不同筑坝材料及不同坝型施工放样的精度要求有所不同,内容也有些差异,但施工放样的基本方法大同小异。
第一节土坝的控制测量土坝是一种较为普遍的坝型。
根据土料在坝体的分布及其结构的不同,其类型又有多种.粘土心墙土坝的示意图。
土坝的控制测量是根据基本网确定坝轴线,然后以坝轴线为依据布设坝身控制网以控制坝体细部的放样。
一、坝轴线的确定对于中小型土坝的坝轴线,一般是由工程设计人员和勘测人员组成选线小组,深入现场进行实地踏勘,根据当地的地形、地质和建筑材料等条件,经过方案比较,直接在现场选定. ’对于大型土坝以及与混凝土坝衔接的土质副坝,一般经过现场踏勘,图上规划等多次调查研究和方案比较,确定建坝位置,并在坝址地形图上结合枢纽的整体布置,将坝轴线标于地形图上,为了将图上设计好的坝轴线标定在实地上,一般可根据预先建立的施工控制网用角度交会法测设到地面上。
坝轴线的两端点在现场标定后,应用永久性标志标明.为了防止施工时端点被破坏,应将坝轴线的端点延长到两面山坡上。
二、坝身控制线的测设坝身控制线一般要布设与坝轴线平行和垂直的一些控制线。
这项工作需在清理基础前进行(如修筑围堰,在合拢后将水排尽,才能进行)。
(一)平行于坝轴线的控制线的测设平行于坝轴线的控制线可布设在坝顶上下游线、上下游坡面变化处、下游马道中线,也可按一定间隔布设(如10、20、30m等),以便控制坝体的填筑和进行收方。
水电站拦河坝大坝工程施工测量施工方案
水电站拦河坝大坝工程施工测量施工方案一、工程地质条件水电站拦河坝大坝工程位于一条江河的上游,拦河坝大坝采用混凝土重力坝形式,总长约2000米。
根据前期的地质勘察结果,大坝工程地质属于软弱地基,主要由泥质土、黏土和松散砂砾等组成。
地质层理时有变化,其中泥质土和黏土主要分布在坝底和坝基周围,松散砂砾主要分布在大坝断面两侧。
二、施工测量目标1.确定大坝工程的工程控制点,保证施工的准确性。
2.开展地理地貌调查,了解大坝工程所处地区的自然环境和地理特征。
3.进行地质勘察,详细了解大坝工程地质条件以及地下水位情况。
4.开展地形测量,绘制大坝工程地形图,为后续施工设计提供准确的基础数据。
5.进行地基测量,确定施工地基的质量和稳定性,为大坝工程的设计提供参考数据。
6.进行坝体计算,计算出大坝工程的体积和布置参数,为后续施工提供参考。
三、施工测量方案1.预施工测量在施工前进行预施工测量,确定大坝工程控制点的位置,以及各个关键点的坐标和高程等数据。
同时,进行地形测量和地质勘察,了解大坝工程所处地区的地貌特征和地质条件。
2.地形测量采用全站仪或者GPS等测量设备,进行地形测量。
覆盖整个施工区域,确定各个关键点的坐标和高程数据。
通过地形测量,制作出精确的地形图,为大坝工程的设计提供依据。
3.地质勘察根据前期的地质勘察结果,选择适当的地质勘察方法,对大坝工程的地质条件进行详细勘察。
包括采取岩石样品和土壤样品进行室内试验,分析其力学性质和稳定性,以及采取钻探等方法,了解地下水位、地质层理和土质分布情况。
4.地基测量根据地质勘察结果和大坝工程设计要求,选择适当的地基测量方法,对施工地基进行测量。
包括采取钻探、挖孔、测量孔等方法,获取地基的物理性质和力学性质等数据。
5.坝体计算根据地形测量结果和地质勘察数据,进行坝体计算。
包括计算大坝工程的体积、布置参数等数据,为后续施工提供参考。
6.坝体监测在施工期间,对大坝工程进行监测。
采用传感器等监测设备,对大坝的变形情况、应力分布等进行实时监测和数据记录。
大坝趾板砼施工测量措施
老挝南坎2水电站工程大坝趾板混凝土工程施工测量措施批准:审核:编制:中国水电建设集团国际工程有限公司老挝南坎2水电站项目经理部2012年10月23日目录1 概述 (3)1.1编制依据 (3)1.2工程概况 (3)1.3主要工程量 (4)2 测量控制规划 (5)2.1测量控制网布置 (5)3 基础及结构控制 (5)3.1 砼趾板基础、结构放样资料计算及验证 (5)3.2 砼趾板基础放样 (5)3.2砼趾板结构放样 (6)3.2.1趾板轮廓点位放样放样 (6)3.2.1趾板细部点位放样放样 (6)3.3 模板校核 (7)1 概述1.1编制依据(1)根据设计图纸《混凝土面板堆石坝结构布置图》、《趾板结构及钢筋图》、《混凝土面板坝接缝止水图》、《大坝基础处理图》、《趾板混凝土施工技术要求》和《大坝开挖及支护图》、《大坝开挖及支护施工技术要求》及其它相关的设计文件;(2)根据已编制的《南坎2施工组织设计》及其监理批复;(3)结合本工程现场实际情况,充分吸取我局及其它已建类似工程成功的砼施工放样控制经验,采用高于本工程规模的测量仪器设备和方便合理的放样方法,对大坝砼趾板施工进行严格控制,以确保工程质量和施工进度;(4)严格遵循现行施工规程、规范及本标工程技术规范的要求组织施工。
1.2工程概况混凝土面板堆石坝布置于主河床上,坝顶高程为481.00m,趾板建基面高程为345.00m,最大坝高136.00m,最大坝底宽度460.00m,坝顶轴线长369.21m,坝顶宽度10.00m。
面板设计为钢筋混凝土结构,上游坝面坡度为1:1.4,下游坝面坡度为1:1.4。
趾板基础面布置河床段为水平布置,两岸坡段趾板布置为斜趾板。
本工程趾板坐落在微风化至强风化基岩上,为减少石方开挖,又不增加施工难度,按照水头大小,采用三种趾板宽度。
趾板设计为钢筋混凝土结构,分为A型、B型、C型,混凝土强度等级为C30,混凝土工程量约为9676m3。
2023年注册测绘师考试核心知识点归纳:大坝施工测量
2023年注册测绘师考试核心知识点归纳:大坝施工测量1.测量内容大坝是水利工程中主要的建筑物之一。
施工测量内容包括:坝轴线的测设、坝身控制测量、清基开挖线的放样、坡脚线的放样、坝体边坡线的放样及修坡桩的测设等。
2.坝轴线测设坝轴线即坝顶中心线,是大坝施工放样的主要依据,其位置一般是在图纸上设计选定,为将坝轴线放样至实地,先在图纸上用图解法量算出坝轴线两端点的坐标,然后计算这两端点与邻近控制点之问的放样数据,最后采用交会法或极坐标法等放样方法将坝轴线放样到实地。
当坝轴线两端点在地面标定出后.为防止施工时遭到破坏,都必须将坝轴线延伸到两岸的山坡上,各埋设1~2个永久性标志,用来检查端点的位置变化。
3.坝身控制测量坝身控制测量主要包括平面控制网和高程控制网的建立。
建立坝身平面控制网主要分两步:测设平行于坝轴线的控制线;测设垂直于坝轴线的控制线。
平行于坝轴线的控制线可布设在坝顶上下游线、上下游坡面变化处、下游马道中线,也可以按一定的间隔布设(如:10m,20m,30m等)。
垂直于坝轴线的控制线一般按50m,30m或20m的间距以里程来测设。
坝身高程控制网的建立,可由若干永久性点组成基本网和临时作业水准点两级布设。
基本网布设在施工范围以外。
并应与国家水准点联测,用三等水准测量测定它们的高程。
临时水准点直接用于坝体高程放样.布设在施工范围以内不同高度的地方,用四等水准测量按附合水准路线从水准点引测它们的高程。
4.清基开挖线的放样清基开挖线即坝体与自然地面的交线.放样清基开挖线是为了指导坝体填筑前的基础清理工作。
清基开挖线需要的放样精度不高,可用套绘断面法求得放样数据进行放样工作。
清基放样的主要工作是确定清基范围和各位置的高程,一般根据设计数据计算而得。
目前,清基放样工作一般采用全站仪坐标法和GPS RTK 法进行。
5.坡脚线放样坝底与清基后地面的交线即为坡脚线。
为方便填筑坝体,在清基后就应该放样出坡脚线。
常用的坡脚线放样方法有套绘断面法和平行线法。
水库工程施工测量方案(3篇)
第1篇一、编制依据1. 国家及行业相关法律法规和标准规范。
2. 工程设计文件及相关资料。
3. 工程施工合同及施工组织设计。
二、工程概况1. 工程名称:某水库工程2. 工程地点:某市某县3. 工程规模:中型水库4. 工程内容:大坝、溢洪道、电站、库区整治等。
三、施工测量原则1. 准确性:确保测量数据的准确无误,满足工程设计、施工及验收要求。
2. 完整性:测量成果应全面、完整,包括平面控制网、高程控制网、施工放样等。
3. 及时性:测量工作应与施工进度相协调,确保施工顺利进行。
4. 经济性:合理配置测量资源,提高测量效率,降低工程成本。
四、施工测量准备工作1. 组织人员:成立测量小组,明确各成员职责,确保测量工作顺利进行。
2. 仪器设备:配备全站仪、水准仪、经纬仪、GPS等测量仪器,并进行检定和校准。
3. 施工图纸:熟悉施工图纸,了解工程特点和测量要求。
4. 测量方案:编制详细的测量方案,明确测量方法、精度要求、测量时间等。
五、施工测量内容1. 平面控制网测量(1)首级平面控制网:采用GPS技术,布设首级平面控制点,精度达到国家二等控制网要求。
(2)二级平面控制网:根据首级平面控制网,采用导线测量法,布设二级平面控制点,精度达到国家三等控制网要求。
2. 高程控制网测量(1)首级高程控制网:采用水准测量法,布设首级高程控制点,精度达到国家二等水准精度。
(2)二级高程控制网:根据首级高程控制网,采用水准测量法,布设二级高程控制点,精度达到国家三等水准精度。
3. 施工放样测量(1)大坝施工放样:根据设计图纸,进行大坝轴线、边坡线、基础线等放样测量。
(2)溢洪道施工放样:进行溢洪道轴线、边坡线、基础线等放样测量。
(3)电站施工放样:进行电站轴线、基础线等放样测量。
4. 施工过程中的测量监控(1)定期进行平面和高程控制网的复测,确保控制网精度满足施工要求。
(2)对施工过程中的关键部位进行测量监控,确保施工质量。
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这种方法以不同高程坝坡面与地面的交点获得坡脚线。在第九章地形图的应 用中,介绍的在地形图上确定土坝的坡脚线,是用已知高程的坝坡面(为一条平 行于坝轴线的直线),求得它与坝轴线间的距离,获得坡脚,为了标明上料填土的界线,每 当坝体升高lm左右,就要用桩(称为上料桩)将边坡的位置标定出来。 标定上料桩的工作称为边坡放样。
二、坡脚线的放样
清基以后应放出坡脚线,以便填筑坝体。坝底与清基后地面的交线即为坡脚 线,下面介绍两种放样方法。
(一)横断面法
仍用图解法获得放样数据。首先恢复轴线上的所有里程桩,然后进行纵横断 面测量,绘出清基后的横断面图,套绘土坝设计断面,获得类似图2-6的坝体与 清基后地面的交点R1及R 2(上下游坡脚点),·d11X‘d2即分别为该断面上、下 游坡脚点的放样数据。在实地将这些点标定出来,分别连接上下游坡脚点即得上 下游坡脚线,如图12-4虚线所示。
(一)平行于坝轴线的控制线的测设
平行于坝轴线的控制线可布设在坝顶上下游线、上下游坡面变化处、 下游马道中线,也可按一定间隔布设(如10、20、30m等),以便控制坝 体的填筑和进行收方。 测设平行于坝轴线的控制线时,分别在坝轴线的端 点M1和峡安置经纬仪,用测设90°的方法各作一条垂直于坝线的横向基准 线(图12—4),然后沿此基准线量取各平行控制线距坝线的距离,得个平 行线的位置,用方向桩在实地标定。
为了使经过压实和修理后的坝坡面恰好是设计的坡面,一般应加 宽1 ~ 2 m填筑。上料桩就应标定在加宽的边坡线上(图12-8中的虚 线处)
§12.3混凝土坝的施工控制测量
一、基本平面控制网
基本网作为首级平面控制,一般 布设成三角网,并应尽可能将坝轴线 的两端点纳入网中作为网的一条(图 12-10)。根据建筑物重要性的不同要 求,一般按三等以上三角J测量的要求 施测,大型混凝土坝的基本网兼作变 形观测监测网,要求更高,需按一、 二等三角测量要求施测。为了减少安 置仪器的对中误差,三角点一般建造 混凝土观测墩,并在墩顶埋设强制对 中设备,以便安置仪器和规标。
大坝的控制测量 土坝清基开挖 混凝土坝的施工控制测量 混凝土坝清基开挖线的放样
混凝土重力坝坝体的立模放样
§12.1 地形图的基本知识
一、坝轴线的确定
对于中小型土坝的坝轴线,一般是由工程设计人 员和勘测人员组成选线小组,深入现场进行实地踏勘, 根据当地的地形、地质和建筑材料等条件,经过方案 比较,直接在现场选定。
二、坝体控制网
混凝土坝采取分层施工,每一 层中还分跨分仓(或分段分块)进 行浇筑。坝体细部常用方向线交会 法和前方交会法放样,为此,坝体 放样的控制网—定线网,有矩形网 和三角网两种,前者以坝轴线为基 准,按施工分段分块尺寸建立矩形 网,后者则由基本网加密建立三角 网作为定线网。
(一)矩形网
图12 -12(a)为直线型混凝土重 力坝分层分块示意图,(b)为以坝 轴线AB为基准布设的矩形网,它是 由若干条平行和垂直于坝轴线的控 制线所组成,格网尺寸按施工分段 分块的大小而定。
对于大型土坝以及与混凝土坝衔接的土质副坝, 一般经过现场踏勘,图上规划等多次调查研究和方案 比较,确定建坝位置,并在坝址地形图上结合枢纽的 整体布置,将坝轴线标于地形图上,如图12-3中坝轴 线测设示意图。
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二、坝身控制线的测量
坝身控制线一般要布设与坝轴线平行和垂直的一些控制线。这项工作 需在清理基础前进行(如修筑围堰,在合拢后将水排尽,才能进行)。
然后由零号桩起,由经纬仪定线,沿坝轴线方向按选定的间 距(图12-4中为30m)丈量距离,顺序钉下0十030、060、 090 ......等里程桩,直至另一端坝顶与地面的交点为止。
(2)测设垂直于坝轴线的控制线。将经纬仪安置在里程桩上, 瞄准M1或M2,转90°即定出垂直于坝轴线的一系列平行线,并 在上下游施工范围以外用方向桩标定在实地上,作为测量横断面 和放样的依据,这些桩亦称横断面方向桩(图12-4)
§12.2 土坝清基开挖与坝体填筑的施工测量
一、清基开挖线的放样
为使坝体与岩基很好结合,坝体填筑前,必须对基础进行清理。 为此,应放出清基开挖线,即坝体与原地面的交线。
清基开挖线的放样精度要求不高,可用图解法求得放样数据在现 场放样。为此‘先沿坝轴线测量纵断面,即测定轴线上各里程桩的高 程,绘出纵断面图,求出各里程桩的中心填土高度,,再在每一里程 桩进行横断面测量,绘出横断面图,最后根据里程桩的高程、中心填 土高度与坝面坡度,在横断面图上套绘大坝的设计断面(图12-6)。从 图中可以看出R1、R2为坝壳上下游清基开挖点,n1、n2为心墙上下 游清基开挖点,它们与坝轴线的距离分别为d,、d2、d3、d4,可从图上 量得,用这些数据即可在实地放样。但清基有一定深度,开挖时要有 一定边坡,故d1和d2应根据深度适当加宽进行放样,用石灰连接各断 面的清基开挖点,即为大坝的清基开挖线。
(二)垂直于坝轴线的控制线的测设
垂直于坝轴线的控制线,一般按50 m、30 m或20 m的间距以里程来测 设,其步骤如下。
(1)沿坝轴线测设里程桩。由坝轴线的一端,如图2-4中的 M,,在轴线上定出坝顶与地面的交点,作为零号桩,其桩号为0 十000。方法是:在M1安置经纬仪,瞄准另一端点M2得坝轴线 方向,用第十一章高程放样的方法,根据附近水准点(高程为已 知)上水准尺的后视读数及坝顶高程,求得水准尺上的前视读数 b (HBM+a-H顶),而后持水准尺在坝轴线方向(由经纬仪控制) 移动,当水准仪读得的前视读数为b时,立尺点即为零号桩。
三、高程控制网的建立
可由若干永久性水准点组成基本网和 临时作业水准点两级布设。基本网布 设在施工范围以外,并应与国家水准 点连测,组成闭合或附合水准路线 (图12-5),用三等或四等水准测量的 方法施测。
临时水准点直接用于坝体的高程 放样,布置在施工范围以内不同高度 的地方,并尽可能做到安置一、二次 仪器就能放样高程。临时水准点应根 据施工进程及时设置,附合到永久水 准点上。