水利工程测量

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水利工程测量的常用工具有哪些?

水利工程测量的常用工具有哪些?

水利工程测量的常用工具有哪些?
在水利工程测量中,常用的工具种类繁多,下面列举几种常用
工具:
1. 测量尺:测量尺有一米、两米、三米等不同长度,用于长度
的直接测量。

具有精度高、使用方便等特点。

2. 支架测定仪:支架测定仪有像旋转、水平、高度等各项调节,通常用于测量道路平整度,沟槽的深度和槽宽,以及建筑物墙面的
垂直度等。

3. 测距仪:测距仪的测量范围较广,精度高,使用比较灵活,
通常用于障碍物距离、地面高度、较大距离的直线距离、地表面积
和体积等。

4. 水准:水准共有直水准和闭合水准之分。

直接水准适用于控
制性测量,闭合水准适用于工程用途中的控制和精密测量。

5. 全站仪:全站仪较好的实现了测距仪、经纬仪、水平仪等多种功能的一体化和定位。

6. 接触式传感器:接触式传感器一般适用于三维测量,它常用于测量水利结构物体的变形状态和变形参数等。

以上列举只是水利工程测量常用工具的一部分,实际操作中还会根据具体工程测量的性质而选择适当的专业测量仪器。

水利工程测量的主要工作内容

水利工程测量的主要工作内容

水利工程测量的主要工作内容水利工程测量,听起来是不是有点儿复杂?其实也没那么神秘,说白了,就是给大自然修修补补,做个体检,确保我们的水利工程能稳稳当当发挥作用,像个顶呱呱的“水管专家”一样。

要知道,这么大规模的工程,要想保证万无一失,光是纸面设计是不够的,得靠测量员们的“神通广大”了。

这个测量员呢,肩上的责任可是重得很,得把每个水渠、坝体、闸门的精准位置都测量出来,不然以后修个水坝,水漫金山可怎么办?那就麻烦了。

你说它难不难?其实也没那么难,但一不小心就会让人头大。

不过,只要掌握了测量的诀窍,就会觉得这事儿也不是啥子不可战胜的难题。

测量的第一步,最关键的就是找准定位。

想象一下,光是找个好位置,就得费心思,挑选一个合适的点,这个点可得经得起推敲。

就像找座标一样,哪里能让水流顺畅,哪里最稳固,这都要根据地形、土质这些情况仔细研究。

测量员得像侦探一样,通过一些小细节去推测出最合适的方案,大家可别小看这份耐心和细致,这可比做数学题还要麻烦呢。

然后呢,就得用一些仪器来帮忙了,拿着全站仪、GPS设备等工具开始工作。

看起来好像很高科技,但说白了,它们就像是测量员的“神奇眼镜”,让他们看清楚所有隐形的“陷阱”和“机会”。

在测量过程中,测量员有时候得不停地穿越各种艰难的环境。

夏天热得像个火炉,冬天冷得像进了冰窖,时不时还得跪着、趴着、蹲着,好不容易测完一段,再转身去测另一段。

就这样,风吹日晒,汗流浃背,但他们还得一丝不苟地完成每一项任务。

遇到特别复杂的地形,测量员还得眼疾手快,凭着经验判断出水流会在哪里“停脚”,然后再对每一个环节仔细推敲。

你要知道,在水利工程中,每一厘米的误差,都可能导致后期工程的失败。

每一位测量员,都是拿着自己专业的“宝剑”,一刀不差地为工程建设披荆斩棘。

接着说说测量的第二步,就是数据的收集和整理。

大家可以想象一下,测量员就是那个不断做“记录本”的人,每测量一个点,就得记录下来,没一会儿就是一大堆数字和数据。

水利工程测量方案

水利工程测量方案

水利工程测量方案一、背景水利工程是指对水资源及其开发利用进行规划、调度、利用和管理的工程,包括水资源开发、水文监测、水利设施建设和水资源管理等。

水利工程测量是水利工程建设和管理中的重要环节,它通过测量地表和地下水位、流速、水深等数据,了解水资源的变化和分布规律,为水利工程建设和管理提供必要的技术支撑。

因此,制定科学合理的水利工程测量方案对于水利工程建设和管理具有重要意义。

二、测量对象1. 地表水位:包括江河湖泊、水库水位等。

2. 地下水位:包括井水位、地下水埋深等。

3. 流量:包括河流、渠道、管道等的流速和流量。

4. 溢洪量:主要是水库溢洪量和泄洪量的监测。

5. 河床地形:包括河流、渠道的横断面地形。

6. 土壤含水量:包括土壤的含水量和水分渗透性。

三、测量方法1. 水位测量地表水位:采用水位计等仪器进行实时测量,结合地勘测量,进行地下水浅层埋深等数据测量,缜密地进行地表水位测量。

地下水位:采用测井技术,通过地下水位井管进行实时监测,结合现场实测手段,进行地下水位监测。

2. 流量测量河流、渠道、管道等的流量测量常采用流速仪表进行实时监测,结合流量计,对流速和流量进行测定。

3. 溢洪量、泄洪量测量水库溢洪量和泄洪量的测量采用专业的溢洪道监测装置和泄洪计算装置进行监测,通过实时监测数据进行溢洪量和泄洪量的计算。

4. 河床地形测量采用GPS技术对于河床地形进行实时监测和数据采集,通过高精度GPS设备对地形进行准确分析。

5. 土壤含水量测量采用土壤含水量仪器对于土壤水分进行实时监测和数据采集,通过现场样本采集对土壤含水量进行测定。

四、测量过程1. 前期准备对测量对象进行充分调研和准备,确定测量方案和测量方法,保证测量过程的科学性和准确性。

2. 测量备案对测量过程进行备案,包括测量计划、测量目的、测量方法、测量仪器等,确保测量过程的有序进行。

3. 测量执行根据测量计划和测量方案,采用现代化的测量仪器进行测量,在实际测量过程中,保证数据的准确性和可靠性。

水利工程中的水利工程测量与遥感技术

水利工程中的水利工程测量与遥感技术

水利工程中的水利工程测量与遥感技术水利工程是人类利用水资源进行开发和管理的一种综合工程,包括水文观测、水资源调查、水利测量等多个环节。

而水利工程测量和遥感技术作为重要的技术手段,在水利工程领域中发挥着重要的作用。

本文将从测量技术的应用和遥感技术的应用两个方面详细探讨水利工程中的水利工程测量与遥感技术。

一、水利工程测量技术的应用1. 水位测量水位测量是水利工程中常用的一项测量技术,用于监测水库、河道、湖泊等水体的水位变化。

传统的水位测量方法包括浮标测量、测深法等,但这些方法存在操作不便、数据准确性低等问题。

现代水位测量技术中,常使用的技术手段包括压力传感技术、声波测距技术、激光测距技术等,可以实现实时监测和远程数据传输,提高了测量效率和准确性。

2. 地形测量地形测量是水利工程中重要的一项任务,用于获取地表地形高程数据,为水利工程设计和规划提供依据。

传统的地形测量手段主要包括水准测量、全站仪测量等,但在复杂地形环境中存在局限性。

而现代水利工程测量中,常使用的技术手段包括激光测距雷达技术、卫星遥感技术等,可以实现大范围、高精度的地形测量,为水利工程建设提供更精确的数据支持。

3. 沉降观测在水利工程建设过程中,土地的沉降会对工程的安全性和稳定性产生重要影响。

因此,沉降观测是水利工程中不可或缺的一项测量任务。

传统的沉降观测手段包括水准测量、收敛测量等,但受限于测点数量和测量精度。

而现代水利工程测量中,常使用的技术手段包括微波干涉测量技术、全站仪监测系统等,能够实现对大范围区域的沉降监测,提高了测量精度和效率。

二、遥感技术在水利工程中的应用1. 水资源调查水资源的调查是水利工程设计的基础工作,传统的水资源调查方式主要依靠人工地面观测和实地调查,但效率低下且耗时。

而遥感技术可以通过卫星、无人机等平台获取大范围的高分辨率影像数据,结合图像处理和遥感技术,可以实现水资源的快速调查和监测,减少了人力物力资源的浪费,提高了调查效率。

水利工程测量方案

水利工程测量方案

水利工程测量方案一、引言水利工程的测量是指对水利工程施工、观测或设计等过程中的各种几何数据和物理量进行测定、计算和分析的工作。

水利工程测量的目的是获取水利工程的确切位置、尺寸和形状等参数,为水利工程的施工和设计提供准确可靠的数据支持。

本文将对水利工程测量方案进行详细论述。

二、测量任务根据水利工程的类型和特点,我们制定以下测量任务:1.水位测量:对于水库、河流或水渠等水利工程,需要测量其水位的高度变化,以便进行水位控制和调度管理。

2.水流测量:对于水利工程中的河流或水渠,需要测量其水流的速度和流量,以便进行水资源的合理利用和配比计划。

3.地形测量:对于水利工程所在的地形,需要进行地形测量,以便了解地质条件、地形特征和地表形态等信息,为水利工程设计提供依据。

4.施工测量:对于水利工程的施工过程,需要进行施工测量,包括测量施工位置、施工材料和施工方向等,以便控制施工质量和进度。

三、测量方法针对以上测量任务,我们将采用以下测量方法:1.水位测量方法:采用静水位和动态水位相结合的方法进行测量。

静水位采用测水尺或超声波测量仪等进行测量,动态水位采用流速仪或浮标追踪等进行测量。

2.水流测量方法:采用流速仪或流量计等进行水流的测量。

流速仪可以是浮标式、瞬时式或测压式的,流量计可以是水流闸门或水位计算等方法。

3.地形测量方法:采用全站仪、激光扫描仪或GPS等进行地形测量。

全站仪可用于测量地形各点的坐标和高程,激光扫描仪可用于快速获取地表形态数据,GPS可用于获取大范围的地理位置。

4.施工测量方法:采用全站仪、平面投影仪或测绘仪等进行施工测量。

全站仪可用于测量施工点的平面坐标和高程,平面投影仪可用于现场施工图纸的投影测量,测绘仪可用于测量施工点和施工路线的位置和长度等。

四、测量仪器和设备为了完成以上测量任务,我们将配置以下测量仪器和设备:1.静水位测量仪:包括测水尺、测水管或超声波测量仪等。

2.动态水位测量仪:包括流速仪、浮标追踪仪或测压仪等。

水利工程测量规范

水利工程测量规范

水利工程测量规范水利工程测量是指在水利工程建设中,为了了解地形地貌、计算工程量、核算投资、设计施工等目的,对工程现场进行测量的一项基础工作。

水利工程测量规范是指在水利工程测量过程中,所应遵守的一系列规范、规程和标准。

本文将从测量前的准备工作、测量方法、测量仪器、数据处理等方面,探讨水利工程测量规范。

一、准备工作1.工程信息的收集在进行水利工程测量前,需要准确了解工程的各项参数和要求,包括工程位置、工程类型、工程量计算方法等。

这些信息对于测量的准确性和可靠性具有重要意义。

2.现场环境的勘察水利工程测量往往在复杂的环境中进行,如河流、湖泊、山地等。

因此,在进行测量前,需要对现场环境进行详细勘察,了解地形地貌、水流情况、气候条件等,以便为测量工作提供准确的数据和必要的保障。

3.测量方案的制定根据工程的特点和要求,制定详细的测量方案,包括测量方法、观测点设置、仪器使用等方面的内容。

测量方案应科学合理,并经过相关专家的审核和批准。

二、测量方法1.水平测量水平测量是指在水平面上进行的测量工作,用于确定工程的水平位置和水平距离。

常用的水平测量方法包括平面测量、三角测量和激光测量等。

2.垂直测量垂直测量是指在垂直方向上进行的测量工作,用于确定工程的垂直位置和高度差。

常用的垂直测量方法包括水准测量、高度测量和大地水准测量等。

3.角度测量角度测量是指对工程中各个角的测量,用于确定工程的角度和方向。

常用的角度测量方法包括经纬仪测量、全站仪测量和电子经纬仪测量等。

三、测量仪器1.全站仪全站仪是一种功能强大的测量仪器,能够同时进行角度、距离和高度的测量。

全站仪具有高精度、多功能的特点,广泛应用于水利工程测量中。

2.水准仪水准仪是一种用于测量高度和高程差的仪器,它能够通过观测水平线的位置,计算出各点的高度差。

水准仪具有精度高、可靠性好的特点,是水利工程测量中常用的仪器之一。

3.经纬仪经纬仪是一种用于测量经度和纬度的仪器,它能够通过观测星体的位置,计算出各点的经纬度。

水利工程测量方案

水利工程测量方案

水利工程测量方案
水利工程测量包括水位测量、流量测量、水尺测量等。

水位测量方案:
1.选择合适的水位测量仪器,如激光水位仪、气动水位计等。

2.根据实际情况确定测量点位,一般选择在水位变化较小、水流较平稳的位置。

3.在测量点位上安装测量仪器,确保固定牢固,避免测量误差。

4.根据仪器的使用说明,正确操作测量仪器进行测量,记录水位数据。

流量测量方案:
1.选择适合的流量测量方法,如河道横断面法、水位-流速
法等。

2.确定测量点位,根据河道情况和流量变化规律选择合适的测量点位。

3.根据选定的测量方法,进行相应的测量工作,例如使用流速仪器测量流速,并结合水位数据计算出流量。

4.在测量过程中,注意测量仪器的使用和保护,避免对测量结果产生误差。

水尺测量方案:
1.选择水尺仪器,如流量水尺、液位测量尺等。

2.确定测量点位,根据实际情况选择合适的测量点位,一般选择在水流速度较慢的位置。

3.将水尺仪器放入水中,注意水尺与水平面的垂直度,测量液位。

4.根据测量数据和水尺仪器的标定曲线,计算出液位或流量。

在进行水利工程测量时,还需注意以下事项:
1.测量前需了解测量对象和测量要求,合理选择测量方法和仪器。

2.测量过程中需严格遵守操作规程,注意仪器的使用和保护,避免对测量结果产生误差。

3.测量结果需及时记录和整理,确保测量数据的准确性和完整性。

4.根据测量结果,进行数据分析和处理,为水利工程设计和管理提供科学依据。

水利工程测量施工方案

水利工程测量施工方案

水利工程测量施工方案一、项目背景水利工程是指为了改善水资源的利用,保障人民生命财产安全,实现经济社会可持续发展而进行的各种工程建设活动。

水利工程测量是水利工程建设的重要环节,包括工程前后的测量勘察、施工测量和验收测量等内容,是保障水利工程建设质量和安全的重要保障。

本篇将从测量规划、测量基准、测量方法、测量设备等方面对水利工程测量施工进行全面规划。

二、测量规划1. 测量目标本次水利工程测量施工的目标是确保施工质量和安全,满足工程设计要求,保障水利工程的可持续发展。

具体包括工程前后的测量勘察、施工测量和验收测量。

2. 测量内容测量内容包括但不限于:(1)测量前的地形、地貌、地质调查;(2)工程建筑物的测量,包括地基沉降观测、建筑平面和立面测量;(3)水文测验,包括水位、流速、流量等测量;(4)工程验收测量,包括工程建筑物的竣工图、竣工图件和验收尺寸的测量。

3. 测量任务及进度安排测量任务及进度安排将按照水利工程施工进度进行规划和安排,确保与施工无缝衔接,保证测量工作的及时性和准确性。

三、测量基准1. 基准高程测量基准高程将采用国家统一高程基准,以确保测量数据的准确性和可比性。

2. 坐标系测量坐标系将采用国家统一坐标系,并结合工程实际情况进行调整。

3. 工程控制点设置在工程施工区域内,设置符合工程实际要求的控制点,用于测量和定位工程各个部位。

四、测量方法1. 地形地貌测量(1)地形测量采用全站仪、GPS等先进测量设备,绘制数字高程模型和三维地形图,为工程规划提供准确的地形数据。

(2)地质调查采用地质勘探和钻孔观测等方法,为水利工程的地基处理提供可靠的地质勘察数据。

2. 监测测量(1)地基沉降观测采用测斜仪、水准仪等设备,监测工程建筑物地基是否存在沉降情况。

(2)水文测验采用流速计、水位计等设备,监测水文数据,保障水文测验的真实性和准确性。

3. 工程测量(1)建筑平面和立面测量采用全站仪、测距仪等设备,绘制工程建筑物的平面图、立面图和三维模型,为施工提供准确的施工参考。

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第三章水利工程测量3-1 水利工程测量概述水利工程测量是水利工程建设中不可缺少的一个组成部分,无论是在水利工程的勘测设计阶段,还是在施工建造阶段以及运营管理阶段,都要进行相应的测量工作。

在勘测设计阶段,测量工作的主要任务是为水工设计提供必要的地形资料和其它测量数据。

由于水利枢纽工程不同的设计阶段,枢纽位置的地理特点不同,以及建筑物规模大小等因素,对地形图的比例尺要求各不相同,因而在为水利工程设计提供地形资料时,应根据具体情况确定相应的比例尺。

例如,对某一水系(或流域)进行流域规划时,其主要任务是研究该水系的开发方案,设计内容较多,涉及区域范围广,但对其中的某些具体问题并不一定作详细的研究。

为使用方便,一般要求提供大范围、小比例尺的地形图,即流域地形图。

在水利枢纽的设计阶段,随着设计的逐步深入,设计内容比较详细。

因此对某些局部地区,如库区、枢纽建筑区等主体工程地区,要求提供内容较详细、比例尺较大、精度要求较高的相应比例尺地形图。

由于为水利工程设计提供的地形图是一种专业性用图,因此在测量精度、地形图所示的内容等方面都有一定的特殊要求。

一般来讲,与国家基本图相比,平面位置精度要求较宽,而对地形精度要求有时较严。

当设计需用较大的比例尺图面时,精度要求可低于图面比例尺,即按小一级比例尺的精度要求施测大一级比例尺地形图。

在勘测设计阶段除了提供上述地形资料外,还应满足其它勘测工作的需要。

如地质勘探工作中的各种比例尺的地形底图,联测钻孔的平面位置和高程,测定地下水位的高程;在水文勘测工作中测定流速、流向、水深,以及提供河流的纵横断面图等;此外,还需要为各种专用输电线、运输线和附属企业、建筑材料场地提供各种比例尺的地形图及相应的测量资料。

在水利枢纽工程的施工期间,测量工作的主要任务是按照设计的意图,将设计图纸上的建筑物以一定的精度要求测设于实地。

为此,在施工开始之前,必须建立施工控制网,作为施工放样的依据。

然后根据控制网点并结合现场条件选用适当的放样方法,将建筑物的轴线和细部测设于实地,便于施工人员进行施工安装。

此外,在施工过程中,有时还要对地基及水工建筑物本身或基础,进行施工中的变形观测,以了解建筑物的施工质量,并为施工期间的科研工作收集资料。

在工程竣工或阶段性完工时,要进行验收和竣工测量。

一个水利枢纽通常是由多个建筑物构成的综合体。

其中包括有挡水建筑物(常称为大坝),它的作用大,在它投入运营之后,由于水压力和其它因素的影响将产生变形。

为了监视其安全,便于及时维护和管理,充分发挥其效益,以及为了科研的目的,都应对它们进行定期或不定期的变形观测。

观测内容和项目较多,用工程测量的方法观测水工建筑物几何形状的空间变化常称之为外部变形观测。

通常包括水平位移观测、垂直位移观测、挠度观测和倾斜观测等。

从外部变形观测的范围来看,不仅包括建筑物的基础、建筑物本身,还包括建筑物附近受水压力影响的部分地区。

除外部变形观测之外,还要在混凝土大坝坝体内部埋设专用仪器,检测结构内部的应力、应变的变化情况,称其为内部变形观测;这种观测常由水工技术人员完成。

在这一时期,测量工作的特点是精度要求高、专用仪器设备多、重复性大。

由上所述可以看出:在水利枢纽工程的建设中,测量工作大致可分为勘测阶段、施工阶段和运营管理阶段三大部分。

在不同的时期,其工作性质、服务对象和工作内容不完全相同,但是各阶段的测量工作有时是交叉进行的,例如,在设计阶段为进行施工前的准备工作,亦着手布置施工控制网;而在施工期间,为了掌握施工质量,要测定地基回弹、基础沉降等,这就是变形观测的一部分内容;在工程阶段性竣工或全部完工之后,要进行竣工测量,绘制竣工图等,这其中又包括了测图的工作内容。

而它们所采用的测量原理和方法以及仪器又基本相同。

所以我们不能将各阶段的测量工作绝对分开,应看成是一个互相联系的整体。

水利工程测量贯穿于水工建设的各个阶段,是应用测量学原理和方法解决水工建设中相关的问题。

由于近几年来,测绘仪器正向电子化和自动化方面发展,精度也在不断提高。

各种类型的全站仪已使测角、量边完全自动化,尤其是瑞士徕卡生产的ATC1800I测量机器人,使变形观测完全自动化。

它能自动寻找目标、自动观测、自动记录,真正实现了测量外业工作的自动化。

同时,随着空间技术的发展,全球定位系统(GPS)精度不断提高,它可以提供精密的相对定位,特别是它不要求地面控制点之间互相通视,且可以大量减少施工控制网中的中间过渡控制点,这在水利工程测量中将发挥极大的作用,也为水工建筑物的变形观测提供远离建筑物的基准点创造了条件。

3-2 施工控制网的布设勘测阶段在水利枢纽建筑区所布设的控制网,主要是为测绘大比例尺地形图服务,控制网的设计精度,取决于测图比例尺的大小,点位采用均匀分布。

因此,控制点的密度、精度及点的分布,都不能满足施工放样的要求。

在施工时必须重新建立施工控制网。

分析水工建筑物放样的精度要求,可以看出有以下两个特点:一是松散性:一个水利枢纽建筑物可以分成不同的整体,各部分(如大坝、溢洪道、船闸等)之间具有松散的联系。

不仅如此,在松散联系的各部分内部,如电站中各机组之间,它们的联系也是松散的;我们可以利用这些松散部位作误差调整或吸收误差。

二是整体性:一些相互关联的水工结构物之间和金属结构的建筑物都具有较高的相对精度要求,需尽可能采用相同的控制点或建筑物轴线、辅助轴线进行放样。

根据水工建筑物放样要求的上述特点,在考虑布设施工控制网时,首先应划分工程部位的松散区段和整体区段:将闸门区段、水电厂房、船闸段、溢洪段等作为整体区段,而将这些建筑物的连接处作为松散区段;以有金属结构联系的建筑物划分为整体区段,否则为松散区段;因此,应先区分开各部分对放样精度的不同要求,然后确定设计方案。

根据所划分的整体区段的多少、彼此相距的远近、面积的大小,以及所占整个施工区面积的比例,来考虑施工控制网的布设方案。

如果整个区段相距较近,且合并面积占整个施工区面积的比例较大,而整个主要建筑区的面积又不大(1km2左右)时,可考虑采用全面提高整个施工控制网精度的方案,采用这种布网方案的控制网精度,需根据整体性要求最高的建筑物来设计。

当整体性区段彼此相距较远,或整体性建筑物虽相距较近,但它们联系后的面积较大时,则以不合并为宜。

此时,整个施工场地的控制网可只考虑放样各整体性区段的轴线(即:只考虑绝对精度),而对局部的整体性区段则通过加密控制网来进行放样;根据首级控制网(基本网)的精度(取决于仪器设备)及欲放样的整体性区段的放样要求,来决定加密控制网作为附合网或独立加强网(即在精度上高于首级控制)。

根据上述施工控制网的特点与水工建筑物对放样精度要求的特点,施工控制网布设时应遵循如下原则:一、施工控制网应作为整个工程技术设计的一部分,所布设的点位应画在施工设计总平面图上,以防止标桩被破坏。

二、点位的布设必须顾及施工顺序和方法、场地情况、对放样的精度要求、可能采用的放样方法以及对控制点使用的频繁性等;以考虑放样精度要求高的主要建筑物密集处为主。

一般来说,由于上游的点位随着坝身的升高,上、下游间通视将被阻挡而使一部分点位失去作用,故在布网时点位的分布应以坝的下游为重点;但为了放样方便,布点时仍应适当照顾上游。

三、河面开阔地区的大型水利枢纽以分级布设基本网和定线网为宜。

对于高山狭谷、河面较窄地区的大、中型水利枢纽,在条件允许时可布设全面网,条件不具备则可采用分级布网。

根据具体情况,也可布设精度高于上一级的加密网。

(a)(b)图5-3-1 大坝施工控制网四、在设计总平面图上,建筑物的平面位置以施工坐标系表示。

此时,直线型大坝的坝轴线通常取作坐标轴,所以布设施工控制网时应尽可能把大坝轴线作为控制网的一条边。

五、施工放样需要的是控制点间的实际距离,所以控制网边长通常投影到建筑物平均高程面上,有时也投影到放样精度要求高的高程面上,如水轮机安装高程面上。

如图5-3-1(a)为某大型水利枢纽施工控制网的基本网形。

坝轴线包括在三角网内,且作为三角网的一条边(01~06),这样三角网可直接采用以坝轴线方向为坐标轴的施工坐标系。

坝址附近江面开阔,充分利用江中的两个沙洲来布点,既可缩短边长、增加点的密度,又提高了控制网的精度。

控制网中布设了两菱形基线网(大坝的上、下游各一个),这不仅提供了可靠的检核条件,还可以使大坝地区控制网具有一定的精度。

图5-3-1(b)为另一水利枢纽施工控制网布设实例。

该枢纽的大坝在河床部分为混凝土重力坝,两岸为土坝,其主要建筑物有厂房、溢流坝和升船机等。

混凝土坝总长为636m,最大坝高为78m。

该水利枢纽地处山区,河道两岸比较狭窄。

基本网为沿河两岸布设的三角锁,由六个三角形共八个点组成。

其中基东、控4、基西、控8、控3等点控制了大坝轴线,为加密大坝定线网提供依据。

在大坝附近下游河滩上布设了一条基线作为起始边,使大坝建筑区的控制网精度为最高,这对于主要建筑物的施工放样是很有利的。

一般来说,基本网应布设两条基线,如受地形条件限制,第二条基线的精度不高,可不参加平差而只起检核作用。

目前由于全站仪的广泛使用,使测距精度高于测角精度,边角网及导线网也逐渐应用于水利枢纽工程的施工控制网中,控制网的精度也越来越高,更有利于大坝及其精密设备的施工放样。

3-3 混凝土重力坝的放样图5-3-2(a)是一般混凝土重力坝的示意图。

它的施工放样工作包括:坝轴线的测设,坝体控制测量,清基开挖线的放样和坝体立模放样等。

一、坝轴线测设混凝土重力坝的轴线是坝体与其它图5-3-2混凝土重力坝的坝体控制附属建筑物放样的依据,它的位置正确与否,直接影响建筑物各部分的位置。

一般先在图纸上设计坝轴线的位置,然后根据图纸上量出的数据,计算出两端点的坐标以及和附近施工控制网中三角点之间的关系,在现场用交会法或极坐标法,测设坝轴线两端点,如图5-3-2 (b)中的A和B。

为了防止施工时受到破坏,需将坝轴线两端点延长到两岸的山坡上,各定1~2点,分别埋桩,用以检查端点的位置。

二、坝体控制测量混凝土坝的施工采取分层分块浇筑的方法,每浇一层一块就需要放样一次,因此,要建立坝体施工控制网,作为坝体放样的定线网。

一般常用施工坐标系进行放样比较方便,坝体施工控制网可布设成矩形网。

如图5-3-2(b)所示,是以坝轴线AB为基准布设的矩形网,它是由若干条平行和垂直坝轴线的控制线所组成,格网的尺寸按施工分块的大小而定。

测设时,将经纬仪安置在A 点,照准B点,在坝轴线上选甲、乙两点,通过这两点测设与坝轴线相垂直的方向线,由甲、乙两点开始,分别沿垂线方向按分块的宽度钉出e、f和g、h、m以及eˊ、fˊ和gˊ、hˊ、mˊ等点。

最后将e eˊ、f fˊ、g gˊ、h hˊ及m mˊ等连线延伸到开挖区外,在两侧山坡上设置Ⅰ、Ⅱ、…Ⅴ和Ⅰˊ、Ⅱˊ、…Ⅴˊ等放样控制点。

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