常用小水电工程地面控制测量方法
小水电工程地面控制测量的几种有效方法

且 ,引水式和混合式的小电站为高水头 ,水头的高 度均在 3 m 以上 ,甚至有 的高达数百米。同时建 0 设 有用 于 自水源 地引水 的水 工隧洞 ,引水 隧道 的单 个洞长通常不超过 2 m,洞内的坡度为 02 k .%。 2 小水 电工程地 面控 制测量 的方 法 2 1 将 G S 与 E M 导 线 联 合 起 来进 行 测 量 的 . P D
特点 以及地面控 制测 量的工作 内容进行分析 , 出了几种小水电工程 中地 面测 量工作 的常用方 法。 提 [ 关键词 】 小水 电工程 ; 面控制 测量 ; 地 控制 网
S v r lM eh d o n n r lM e s r me t e e a t o s OfGr u d Co t o a u e n OfS malHy r p we t t n En i e rn l d o o rS ai gn e i g o
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小 水 电 工 程 地 面 控 制 测 量 的 几 种 有 效 方 法
郭 呜
( 丹江市水务 科 学研 究院 ) 牡
[ 摘 要 ] 在 小水电工程 的建设测量工作 中, 电工程地面控制测量 的工作起 着重要 的作 用。笔者通过对 小水 电工程 的 小水
根 据小 水 电工 程 的布置方 式 ,可 以将 小水 电工
程划分为三种 :混合式、引水式及堤坝式。其中, 堤坝式的水电站多建设于水流平缓的地点 ,具有低 水头大流量的特点。堤坝式的小水电工程的地面控 制测量工作相对简单 ,测量的对象基本为堤坝后的 厂房和仓库 ,这使得控制测量的工作只需要在坝址 处建 设控制 网 ,对 坝址 和库 区 的地 形进行 测量 。而 引水 式和 混 合 式 的 水 电 站 属 于 高 水 头 式 的水 利 工 程 ,相 比堤 坝式 的工 程测量 工作 ,要增 加对于 引水 隧道和压力管的测量内容。传统的测量方法是建立 小三 角形式 的控 制 网 ,但是 随 着水 电测 量技术 的不 断发 展 ,目前对 于引水 式 和混合式 的水 电工程 的地 面测 量工作 使 用的是 G S测 量 或与 E M导 线 结合 P D 的方 法 。要做好 地 面控制 测量 的工作 ,首先要 对小 水 电工程 的特 点 和地 面控 制 测 量 的 工作 内容 进行
水利水电工程测量(平面控制测量)

C 143 00 48 +02 143 00 50
+54.095 +81.002
4184.6735997.847 C
19 16 40
D
D
991 03 51 +16 991 04 07
545.242 +261.734 +390.19 +261.665 +390.241
辅 助 计 算
f 测 始 终 n180 16
控制点所构成的网状几何图形。 图根控制网:直接为测图而建立的控制网。 图根点:图根控制网中的控制点。
控制测量:为建立控制网所进行的测量工作。
2.常规平面控制测量的等级关系
城市平面控制网的等级关系
控制范围
三角(三边)网
城市基本控制
三等 四等
小地区首级控制
一级小三角 二级小三角
图根控制
图根三角
城市导线 二等 三等 四等
导线:选定的控制点依序相连成折线形式,这 样的路线称为导线。
导线网:数条导线纵横交织组成网络,称为导 线网。
导线点:导线或导线网中的各个转折点称为导 线点。
导线测量法:测定导线各边的边长及转折角, 并化算到某一平面上,根据起始数据推算各边 的方位角及各点坐标,这种测量方法称为导线 测量法。
一级导线 二级导线 三级导线
图根导线
3.各级平面控制网布置形式
一等三角锁为全国平面控制网的基础
一等三角锁
二等连续网
二等连续网充填一等三角锁,成为全国平面控制网 的骨干。
三等、四等三角网和导线网,根据测区的需要,在二 二等三角网的基础上进行加密,基本图形如下:
三角网或三边网
导线网
水利水电工程测量第八章平面控制测量

第八章 平面控制测量
(四)坐标增量闭合差的计算、调整与校核
1、计算: 图(a)是A、B、C、D、E五个点组成的闭合导线,从 该图中可以看出,闭合导线各边纵、横坐标增量的代数和在 理论上应该等于零。即:
ΣΔX理=0 Σ Δ Y理=0
第八章 平面控制测量
§8-2导线测量的坐标计算(内业工作)(略不讲)
1、检查外业记录、计算是否齐全正确;限差是否满足 要求;绘制导线略图,标明点号和相应的角度和边长,以 及已知点坐标和起始方位角等,以便进行导线点的坐标计 算。
2、导线点的内业计算:就是根据起始点的坐标和起始 边的坐标方位角,以及测得的导线边长和转折角,计算各 导线点的坐标。
观测角
改
点 (左角) 号
正 数
º ′″ ″
改正角
坐标方位 角
边长
º ′″
º ′″ m
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 125 30 00 105.22
2 107 48 30 +12 107 48 42
53 18 42 80.18 3 73 00 20 +12 73 00 32
306 19 14 129.34 4 89 33 50 +13 89 34 03
如果的数值不能被n整除时,其余数分配到短边所夹的角 上。(填于表中③栏对应处)。
改正后的角值βi´= βi+Δβ(填于表中④栏对应处)
3、校核: 调整后的内角总和应等于Σβ理=(n-2)×180º 即Σβ´ =(n-2)×180º
第八章 平面控制测量
(三)导线边方位角的推算与校核
常用小水电工程地面控制测量方法

常用小水电工程地面控制测量方法摘要:在小水电的建筑过程中,测量起着决定性的作用。
小水电工程按照其修建布置的方式可以分为堤坝式、引水式以及混合式。
不同模式的小水电站的测量工作也有所不同,堤坝式的测量工程相对比较简单,而引水式和混合式的小水电站,由于是高水头式,因此在传统的地面测量工作中一般是建立小三角网。
由于现代科技的飞速发展,GPS技术在测量领域应用逐渐取代了传统意义上的小三角测量方法,同时与EDM方法相结合。
本文重点介绍了针对引水式以及混合式的测量方法。
关键词:小型水电工程地面控制测量GPS 小三角网一、小型水电工程的简介:小型水电工程一般是指装机容量在500Kw以下的,整个工程由拦水坝、引水洞(支洞)、压力管和厂房等组成。
在一些较为狭长的山谷,经常会修建引水式或者混合式的小型水电站,在这种地形环境下交通不便,在进行地面测量的工作过程中受交通的条件限制,测量的难度较大。
这种水电站的水头落差在30到100米之间,引水隧洞长约2千米,坡度大约在0.2%。
小水电工程测量工作的主要内容有建立平面和高程控制网,测绘库区、坝址、进出洞口(中洞)、压力管和厂房的数字化地形图(库区和其他区域的比例尺一般分别为12000和1500), 以及工程施工放样。
测区采用任意直角坐标系和假定高程系, 若是流域综合开发,可用区域内或国家统一的平面和高程系统。
二、小型水电工程地面控制测量的重要性:小型水电工程的地面工程测量在小型水电工程修建过程中有着重要的作用,通过地面测量可以建立完整的工程地形图,为工程的设计提供数字支持以提供合理的施工方案,在工程的进行过程中及时发现设计时的偏差,对整个工程的验收都会起到很重要的作用,可以说,没有合格的地面监测,就不会有质量合格的小水电站工程。
三、小型水电地面控制测量方法:1、小型水电地面控制测量GPS测量的设置:在小水电工程尤其是引水式或者混合式地面控制的测量的过程中,GPS同EDM的导线结合的方法是最为关键的核心工作。
水利水电工程施工测量方法及要求

水利水电工程施工测量方法及要求水利水电工程施工测量方法及要求篇1一、施工掌握网的建立施工测量的主要目的是把在设计图纸、文件上的建筑物的位置、样子、大小、高程以足够的精度在实地上标定出来;用以指导施工,并检测建筑物的竣工样子;而无论是标定建筑物的位置等,还是检测其竣工样子均是以施工掌握网为基准的;因此在施工放样前都需要建立与工程主体建筑物相应等级的施工掌握网。
1.掌握网的布设首先依据供应的资料:得到水电工程测区区地形图(比例尺为1/2000),经过现场实地踏勘原有的三角点、导线点、水准点的标石、标志现状和现存状况,了解坝区的自然和地理条件、交通、民情,然后进行了首级平面掌握网的技术设计;选择保存较为完好、埋石稳固的三角点起算方位角推算掌握网点的大地坐标(及施工坐标);布设一级平面掌握网点。
掌握网确定方案,网点标墩采纳1.2米高一般钢标,基础挖到基岩,顶部安装中心开孔直径为16mm的钢板,做为强制归心的仪器平台,在全部埋设工作完成后,经过一段时间后进行外业观测工作。
2、掌握网的施测由于一般水利工程测区山高林密、通视条件极差,利用常规方法(三角网或导线网)布设掌握网无法构成附合或闭合图形,因此,利用GPS采纳卫星定位的方法进行布网、施测。
依据测区的测绘面积及测区的地理状况,根据二级精度(相当于8秒导线)的要求进行点连式的一次布网,采纳静态相对定位的方法进行GPS观测,所获得的测量结果均满意《全球定位系统(GPS)测量规范》的要求。
选择起始点,不应选过短掌握边,用短边掌握长边会影响了GPS待定点的精度,另外,假如已知点的数量过少,在坐标系统转换中会影响了转换精度,同时也缺少了已知点间的检核条件。
科学的布网方法应当分两级布网,首先在测区的边缘选三个点用三台GPS接收机测一个同步环(该同步环可静态观测2小时以提高其基线向量的解算精度),将这个同步环作为一个E级网(或一级网),然后以同步环中的三个点作为该测区的已知点进行二级布网,这样不仅已知点的精度较高且匀称,而且二级网的精度也大幅度得以提高,不仅提高了坐标系统的转换精度,同时也增加了已知点间必要检核数量二、施工放样为了保证放样数据的精确无误,混凝土的施工放样采纳内业与外业分别,立模放样与立模验收检查相结合的方法进行。
小型水利水电工程地面控制测量方法探讨

6科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I NFORM TI ON 2008N O .01SC I ENC E &TEC HN OLO GY I NFO RM ATI O N 工程技术环境中浇筑混凝土,混凝土在凝结过程中水分就不断散失,难以保持水泥的水化反应。
对此,监理工程师应高度重视,督促施工方派专人对混凝土进行养护。
特别是对梁的养护,除了板面浇水以外,还应该对板底进行特殊的养护。
在满堂承重脚手架未拆除之前,可以用水泵对水管加压,采用喷淋的方法,对梁和板底进行浇水养护,以防止粱的内外不均匀收缩,造成梁的表面产生裂缝。
3.3混凝土浇筑事后控制根据笔者高层建筑工程监理的实践,梁柱节点不同混凝土强度等级按先柱后梁的次序浇捣,也曾发现少数楼层在梁柱节点处高低强度等级混凝土交界面附近出现微细裂缝。
分析其形成原因无非是①不同强度等级的混凝土,其水泥用量、水灰比、用水量都不同,柱子建国以来,我国为了解决各地用电紧张问题,各地大力发展水电业,到目前,水电业已成一定规模,尤其是小型水利水电工程居多,但是,它们大部分都建在地形复杂的区域,测量工作非常困难,传统的测量技术花费了大量的人力和物力,收效也不佳。
随着科学技术的日新月异,测量技术已经发生了根本的变化,尤其是G PS 技术在水利水电中的应用,使原本复杂的测量工作实现了技术化、自动化和科学化。
本文着重谈小型水利水电工程控制测量方法,希望能对提高控制测量精度有一定的指导意义。
1小型水利水电工程的特殊性小型水利水电工程一般装机比较小(低于5000KW ),结构简单,由拦水坝、引水洞、压力管和厂房等组成,常处于山地、交通不便、林木茂盛通视差、高差很大之处,工程状况比较复杂,给测量带来比较大的麻烦。
小型水利水电工程的是水头一般在30m 以上,最高的在百米左右,引水隧洞的单段洞长基本小于2km ,洞内坡度0.2%,且由一个或一个以上的洞组成。
水电站工程测量与监控方法
水电站工程测量与监控方法引言水电站工程的建设是推动可持续能源发展的重要组成部分。
为确保水电站工程的安全和效益,准确的测量和监控方法必不可少。
本文将探讨水电站工程测量和监控的方法,包括水文测量、地形测量、水电站监控系统等方面。
水文测量水文测量是水电站工程中的重要部分,目的是获得水流量和水质等数据,便于工程的安全运行和管理。
常用的水文测量方法包括流量测量、水位测量和水质监测。
流量测量是获得水流量的基本手段之一。
常用的测量方法包括气泡流量计、电磁流量计和超声波流量计等。
这些流量计具有精度高、操作便捷等特点,能够准确地测量水流量,并提供实时数据以供管理人员参考。
水位测量用于获得水库或河流的水位数据。
常见的水位测量方法包括浮标测量、液位计测量和压力传感器等。
这些方法能够提供准确的水位数据,帮助管理人员了解水库的蓄水情况,从而做出合理的调度决策。
水质监测是衡量水体水质的手段之一。
通过定期采样和实验室分析,可以得到水质的有关指标,如PH值、溶解氧含量、水温等。
通过水质监测,可以及时发现水源受污染的情况,并采取相应措施保障水电站的正常运行。
地形测量地形测量是水电站工程中的重要环节,主要用于获得水库周边地形的数据,方便工程设计和施工。
常用的地形测量方法包括卫星遥感、激光雷达和地形测量仪等。
卫星遥感是利用卫星传感器获取地球表面信息的方法。
通过卫星遥感,可以获得大范围的地形数据和影像,为水电站工程的规划和设计提供基础数据。
卫星遥感具有覆盖范围广、数据更新及时的特点,可以满足大尺度的地形测量需求。
激光雷达是一种高精度的地形测量技术。
利用激光器和接收器,可以快速获取地面的三维坐标数据。
激光雷达具有高精度、快速测量的特点,适用于小范围和复杂地形的测量。
地形测量仪是一种基于光学原理的地形测量设备。
通过测量地面与测量仪的角度和距离,可以计算出地面的高程和坐标。
地形测量仪具有精度高、携带方便等特点,适用于小范围的地形测量任务。
水电站监控系统水电站监控是保障工程安全和运行的关键环节,主要包括设备监控、环境监测和安全监控等方面。
水利水电工程的施工测量方法与要求
水利水电工程的施工测量方法与要求一、施工测量方法1.建立测量控制网。
在水利水电工程施工前,需要根据设计要求建立测量控制网。
控制网是通过在工程区域内设置测站、测线和测点,利用大地基准点和已知点进行观测和测量,确定工程的准确位置和相对位置。
控制网的布设应满足工程测量的要求,且布设密度合理,以满足测量精度的要求。
2.进行水文测量。
水文测量是对工程所涉及的水文要素进行观测和测量,以确定工程设计的水文参数。
水文测量主要包括水位观测、流量测量和水量测算。
水位观测可以通过安装水位计、水尺等设备进行,流量测量可以采用流速仪、流速船等工具进行,并结合测站和测线等位置信息进行计算得出水量。
3.进行地形测量。
地形测量是为了了解工程区域的地貌特征、地表起伏和地形曲线等信息,以确定工程设计中需要考虑的地形因素。
地形测量可以采用全站仪、GPS等测量工具进行,包括高程测量、水平测量和地形曲线测量等。
4.进行建筑物测量。
建筑物测量是为了确定工程施工中建筑物位置、高度和深度等参数,以保证施工的准确性和合理性。
建筑物测量可以通过测量仪器和设备进行,包括平面测量、立面测量和剖面测量等。
二、施工测量要求1.测量精度要求高。
水利水电工程的施工测量要求精度较高,以确保工程的整体质量。
测量设备和仪器应符合国家有关标准和规定,测量人员应经过专业培训和考核,技术能力和操作水平均需达到一定水平。
2.测量结果应可靠。
测量结果应准确、可靠,能够真实反映工程实际情况。
在进行测量前,应进行预处理和校核,确保测量过程的准确性和可靠性。
对于测量结果的处理和计算,应采用正确的方法和公式,以确保测量结果的真实性。
3.测量数据应记录完整。
测量过程中应及时、准确地记录、保存测量数据,包括观测数据、测量数据和计算结果等。
记录要求详细,包括观测时间、观测仪器型号、观测人员等信息,并进行质量控制。
4.测量设备应维护和校准。
测量设备应定期进行维护和校准,检查设备的精度和使用性能,确保设备的正常工作和测量精度。
小水电工程控制测量的几种有效方法
完 全被 GP S测 量 或 与 E M 导 线 结 合 的 方 法 所 代 D 替 。本文 结 合 自身 多 年来 对 小 水 电 工 程 的 测 量 经
验, 着重介 绍 引水 式 或 混合 式 小 水 电工 程 的 控 制 测
量。
平距 与 GP S二 维 约 束 边 长 进 行 比较 ( 同一 投 影 面
上) 用 全站 仪 测量 单 角 与 GP ; S坐 标 反算 角 度 值 进 行 比较 ; GP 用 S对 原测 点 位在 不 同 时 间进行 重 测 等 方 法进 行检 验 。
点为 中间 点 , 号点 与双 号点 各构 成 一 条导 线 , 单 选点
良好 的测 角 、 距精 度 , 测 目前 2秒 级 全站 仪 每公 里测
距精 度一 般都在 3 p m( +2 p mm) 以内 , 另一方面 测距 导线 选点 的 自由度 大 , 在所 需要 的地 方 步点 , 能 并一 次性 能完 成平面 和 高程控 制 测量 。为提 高 隧洞 的贯
通精 度 , 少坝 址与 厂房 间控 制点 的数 量 , 线 宜布 减 导 设成 直伸 型 。
地 面控 制 网 的几 种 常 用 并 有 效 的方 法 。 关 键 词 : 利 发 电 ; 程 测 量 ; 制 网 ; 线 测 量 水 工 控 导
中 图分 类号 :6 1 8 P 3 .2
小水 电工程 按 其 布 置 的方 式 分 为 堤 坝 式 、 引水 式 和混合 式 三种 。堤 坝式 电站 主 要 由 大 坝 、 房 及 厂
1 小 水 电工 程 的特 点
小水电工程地面控制测量的几种有效方法
小水电工程地面控制测量的几种有效方法小水电工程是目前中国能源产业中发展较快的能源类型之一,近年来小水电站不断出现,成为了新型能源的主要形式之一。
小水电工程有很多优点,例如占用面积小、环保无污染、发电成本低、维护简单等。
在小水电工程建设中,地面控制测量是一个重要的工作环节,它起到了至关重要的作用。
地面控制测量对于小水电工程建设很有必要。
通过地面控制测量,可以在小水电工程施工前,明确工地的地形情况和带宽,明确山坡的高度和坡位,以及建设所需的各项参数等。
需要注意的是,如果在测量时出现偏差或者错误的结果,会给小水电施工带来极大的困难。
因此,正确的管控测量方法是非常重要的。
1.正三视测量法正三视测量法是一种比较常用的地面控制测量方法,在小水电工程建设中非常有用。
正三视测量法主要是通过三个不同的观测站位和一级先定点,进行弥补和修正,从而获得出精度更高的地面控制测量结果。
这种地面控制测量方法需要使用专业的检测仪器,并要在三个视线观测点上设置固定的标记点。
在实际施工中,需要针对不同的施工放线区域进行正三视测量。
2. GPS 精密测量法GPS 精密测量法是另一种常用的地面控制测量方法。
GPS 精密测量法主要是通过使用全球定位系统(GPS)的定位测量技术来获得与地球表面坐标系相关的精确地面控制测量数据。
GPS 精密测量法的优点在于精度高、速度快,并且不需要在观测站点上设置额外的标记点,这样可以大大提高工作效率。
但是,在使用GPS 精度测量法进行地面控制测量时,需要注意天气因素的影响。
3.全站机测量法全站机测量法是一种相对比较新型的地面控制测量方法,它主要是通过全站机进行自动测量,获得与地球表面坐标系相关的测量数据。
全站机测量法具有测量速度快、精度高、独立性强等优点。
应用全站机测量法进行地面控制测量时,需要首先设定三个视点,并在每个视点上设置三个目标点。
在测量的过程中,需要依次测量每个目标点,并将测得的数据进行处理和计算,得出正确的地面控制测量结果。
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常用小水电工程地面控制测量方法摘要:在小水电的建筑过程中,测量起着决定性的作用。
小水电工程按照其修建布置的方式可以分为堤坝式、引水式以及混合式。
不同模式的小水电站的测量工作也有所不同,堤坝式的测量工程相对比较简单,而引水式和混合式的小水电站,由于是高水头式,因此在传统的地面测量工作中一般是建立小三角网。
由于现代科技的飞速发展,gps技术在测量领域应用逐渐取代了传统意义上的小三角测量方法,同时与edm方法相结合。
本文重点介绍了针对引水式以及混合式的测量方法。
关键词:小型水电工程地面控制测量 gps 小三角网
中图分类号:tv742
一、小型水电工程的简介:
小型水电工程一般是指装机容量在500kw以下的,整个工程由拦水坝、引水洞(支洞)、压力管和厂房等组成。
在一些较为狭长的山谷,经常会修建引水式或者混合式的小型水电站,在这种地形环境下交通不便,在进行地面测量的工作过程中受交通的条件限制,测量的难度较大。
这种水电站的水头落差在30到100米之间,引水隧洞长约2千米,坡度大约在0.2%。
小水电工程测量工作的主要内容有建立平面和高程控制网,测绘库区、坝址、进出洞口(中洞)、压力管和厂房的数字化地形图(库区和其他区域的比例尺一般分别为12000和 1500), 以及工程施工放样。
测区采用任意直角坐标系和假定高程系, 若是流域综合开发,可用区域内或国家统一的平面
和高程系统。
二、小型水电工程地面控制测量的重要性:
小型水电工程的地面工程测量在小型水电工程修建过程中有着重要的作用,通过地面测量可以建立完整的工程地形图,为工程的设计提供数字支持以提供合理的施工方案,在工程的进行过程中及时发现设计时的偏差,对整个工程的验收都会起到很重要的作用,可以说,没有合格的地面监测,就不会有质量合格的小水电站工程。
三、小型水电地面控制测量方法:
1、小型水电地面控制测量gps测量的设置:
在小水电工程尤其是引水式或者混合式地面控制的测量的过程中,gps同edm的导线结合的方法是最为关键的核心工作。
由于这两种小型水电站的建设地点的地形都比较偏僻,或者是狭长,单独使用gps的测量方法往往会受到地形的制约,一些坝址和支洞口以及厂房等偏僻的位置都不能进行正常的测量。
这就需要在附近的开阔地如山脊等位置设置合适的点,再与edm导线结合,在edm延伸致需要测量的点。
gps同edm的结合,还是在传统的小三角的测量方式的基础之上结合现代的高科技测量技术形成的。
在进行测量工作时,需要在各个需要测量的施工区,例如洞口、坝址以及厂房等地点布点,每个需测量的地点布置两到三个点,同时要求相邻的两个点之间的视线要开阔,最好能够彼此之间形成一个三角形,不同的工程对测量的方法精度要求不尽相同,因此gps测量的时间也就随之变化,一般
在20-30分钟之间。
检测测量精度的方法有三种,第一种是通过测距仪测量点与点之间的平距与二维光束之间的边长投放到同一个投影面上进行比较,测量其误差,确定其测量的精度。
还有一种方法就是通过使用全站仪测量单角同gps的坐标反计算角度进行比较,通过对角度的误差来分析测量的精度。
还有一种更为准确的但是稍显繁琐的方法就是再用gps在进行一次实际实地测量,所用的时间需要在原有的基础之上进行修改,通过不同时间,同样的方法来测量得出其数据,来确定测量的精度。
虽然采用gps测量的二维精度相对可靠,但是利用gps测量高程的精度就相对较差,在进行高程测量所得出的数据的误差大于10公分,很难被工程采用,所以得出的数据没有实际的意义,在实际的施工过程中还需要布设一道有四等精度的三角高程导线,或者是水准路线,这样大大增加了在交通不便的偏远地区的测量的工作量。
2、小型水电地面控制测量--edm三维导线:
在小型水电地面控制测量过程中,通过测距导线的形式也是较为常见的方式,通过对目前普及度已经较高的全站仪的使用,利用全站仪精确的测角及各测距水平,进行地面控制测量。
在通过全站仪测量的选点过程中与gps 测量相比选点的自由度大大增强,它可以在任何需要布点的位置自由布点,不再受环境的制约,不再担心由于路况等问题对布点造成难度。
同时与gps相比,操作起来更加方便,原来的测量过程中平面和高程的测量是分开的,而通过测距
导线测量,平面和高程的数据同时得出,保证了测量的精度,同时进一步降低测量的劳动强度以及操作难度。
需要注意的是,在进行测量的布点时尽可能地减少坝址与厂房之间的布点的数量,导线适宜布置成直伸型。
(1)闭合导线:
闭合导线的布置一般呈长条状。
采用长条状的闭合导线的布置可以大大的降低前期布点以及检测的工作量,便于后期的计算及得出精度衡量。
(2)双支导线:
当长条状的闭合导线,闭合点之间出现一个或者多个布点出现重合时就会形成双支导线,双支导线与闭合导线在观测时的步骤一样,就是根据隧洞的长度,确定隧洞的导线以及三角形。
在计算的过程中可以选择两种形式来进行,既可以看作是两条直线的导线,又可以看作是闭合的导线,这样的优点是可以通过比较重合点以及重点的坐标值完成测量的检核工作,简化了检核工作的同时,提高了检核的准确性。
(3)单支导线:
单支导线适用于在引水洞较短的水电工程,其操作方式,观测的内容以及所得出的数据的精度同上述两种导线基本相同。
(4)高程测量:
在小水电工程的高程测量中,除较为简单的使用gps的测量技术以外,在开展edm导线的测量时,很少再进行单独的高程测量作
业。
假如需要进行单独的高程测量时,其测量的依据一般是按照四等或五等三角高程测量的要求来进行。
特别需要注意的是,在这个过程中的各项限制的精度要求。
要求测量所控制的精度能够满足后续施工的需要,防止由于数据精度问题不合乎施工要求所造成的返工,也可在条件较好时用水准测量的方法观测高程。
四、edm三维导线的长度及精度估算:
根据大量的edm一级导线测量数据统计,测距精度等于或高于5+5ppm的2″全站仪的测距中误差≤±5mm,测角中误差约为±3″,据此计算不同长度和边数的支导线最弱点的点位中误差m。
当导线的长度达到或超过2000m时,最弱点的点位中误差达到或超过了5.8cm,也即在地面导线长度在2000m以内时,可用单支导线(一级导线的观测要求)控制;当长度在2000m以上时,应用闭合或双支导线作控制,它们的最弱点的点位中误差为单支导线。
总结:
在小型水电工程的地面控制测量工作中,通过gps和emd相结合的形式,测量的效率较高,工作强度相对较低,可以在较多的工程中大面积的使用这种方式,但是在整个测量过程中需要借助很多高科技的仪器设备,测量的初始投入较大。
此外, edm三维导线的测量方法经常会出现在小水电工程的测量过程中,在使用这种方法时,布点的选择,严重影响着最后测量所得出的数据的精度。
所以要求在布点的过程中,要尽量使导线呈直伸状,确保精度不受到横
向贯通误差的影响。
对于地面控制导线长度小于1500m的短隧洞,单支导线作为它的地面控制测量方法也是个很好的选择。
参考文献:
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