道路桥梁工程施工测量方案

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桥梁测量专项施工方案

桥梁测量专项施工方案

一、前言桥梁工程作为我国交通建设的重要组成部分,其质量直接关系到交通运输的安全和效率。

桥梁测量作为桥梁工程的基础性技术环节,对保证桥梁工程质量具有重要意义。

本方案针对桥梁测量工作,制定了一系列专项施工措施,以确保测量结果的准确性和可靠性。

二、测量范围及内容1. 测量范围:本方案适用于新建、改建、扩建桥梁工程中的测量工作。

2. 测量内容:包括平面控制网、高程控制网、桥墩、桥台、梁体等结构物的放样、变形观测、竣工测量等。

三、测量技术要求1. 平面控制网:采用三角测量法、GPS测量法等方法,保证控制点精度达到1:10000比例尺要求。

2. 高程控制网:采用水准测量法,保证高程控制点精度达到±0.1m。

3. 桥墩、桥台、梁体等结构物的放样:根据设计图纸,采用全站仪、水准仪等测量仪器,保证放样精度达到±5mm。

4. 变形观测:采用全站仪、水准仪等测量仪器,定期对桥梁结构物进行变形观测,确保桥梁安全。

四、测量施工步骤1. 施工准备:根据工程特点和测量要求,编制测量方案,进行人员、设备、材料等准备工作。

2. 建立控制网:按照设计要求,建立平面控制网和高程控制网,确保控制点精度。

3. 桥墩、桥台、梁体等结构物的放样:根据控制点,采用全站仪、水准仪等测量仪器进行放样,确保放样精度。

4. 施工过程中测量:在施工过程中,定期进行测量,监测桥梁结构物的变形情况,确保施工质量。

5. 竣工测量:根据设计图纸,对桥梁工程进行竣工测量,确保工程符合设计要求。

五、质量保证措施1. 严格执行测量规范和操作规程,确保测量精度。

2. 定期对测量仪器进行校验和维护,确保仪器精度。

3. 加强测量人员培训,提高测量人员的业务素质。

4. 建立测量资料档案,确保测量数据的完整性和可靠性。

六、安全措施1. 严格遵守测量安全操作规程,确保测量人员安全。

2. 施工现场设置安全警示标志,防止意外事故发生。

3. 定期对施工现场进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。

桥梁工程测量方案(3篇)

桥梁工程测量方案(3篇)

第1篇一、前言桥梁工程作为我国交通基础设施的重要组成部分,其建设质量直接关系到交通运输的安全与效率。

桥梁工程测量是桥梁设计、施工和运营管理的重要环节,对确保桥梁工程质量和安全具有重要意义。

本方案旨在制定一套科学、合理的桥梁工程测量方案,以满足桥梁工程建设的需求。

二、工程概况1. 工程名称:XX桥梁工程2. 工程地点:XX省XX市XX县3. 工程规模:全长XX米,主桥跨径XX米,引桥跨径XX米4. 工程类型:XX桥型5. 工程设计单位:XX设计院6. 工程施工单位:XX施工单位三、测量目的1. 确保桥梁工程的设计和施工符合国家规范和标准。

2. 为桥梁施工提供准确的测量数据,确保施工精度。

3. 为桥梁工程的质量控制提供依据。

4. 为桥梁工程的运营维护提供数据支持。

四、测量原则1. 科学性:遵循国家相关规范和标准,采用先进的测量技术和设备。

2. 精确性:确保测量数据的准确性,减少误差。

3. 经济性:在保证测量质量的前提下,降低测量成本。

4. 可靠性:确保测量数据的连续性和可追溯性。

5. 安全性:确保测量工作的安全,防止事故发生。

五、测量范围1. 桥梁轴线测量2. 桥梁高程测量3. 桥梁几何尺寸测量4. 桥墩、桥台及基础测量5. 桥梁附属设施测量六、测量方法1. 桥梁轴线测量(1)采用全站仪进行轴线复测,确保轴线偏差在规范允许范围内。

(2)利用GPS定位技术,对桥梁轴线进行精确测量。

2. 桥梁高程测量(1)采用水准仪进行高程测量,确保高程偏差在规范允许范围内。

(2)利用GNSS(全球导航卫星系统)进行高程测量,提高测量精度。

3. 桥梁几何尺寸测量(1)采用全站仪进行桥墩、桥台及基础的几何尺寸测量。

(2)利用激光测距仪进行桥跨结构的几何尺寸测量。

4. 桥墩、桥台及基础测量(1)采用全站仪进行桥墩、桥台及基础的定位测量。

(2)利用地质雷达等设备对基础进行探测,确保基础质量。

5. 桥梁附属设施测量(1)采用全站仪进行桥梁附属设施(如栏杆、伸缩缝等)的定位测量。

桥梁工程施工测量方案

桥梁工程施工测量方案

桥梁工程施工测量方案一、测量前期准备1.现场勘测:根据设计图纸和技术要求,对桥梁工程的具体位置进行现场测量和勘察,确定桥梁的位置、形状和地理环境等重要信息。

2.测量设备准备:根据工程要求,准备好必要的测量设备,包括全站仪、测量仪器、钢尺、经纬仪等。

3.建立控制点:在桥梁施工区域的周围建立起适当的控制点,提供测量和定位的基准,确保施工测量的精确性和准确性。

二、基础测量1.桥墩定位:利用全站仪等测量设备对桥墩的位置进行测量和定位,确保桥墩的准确布置和定位。

2.桥墩高程:通过水准测量,确定桥梁各个桥墩的高程,并建立高程基准,为后续的桥梁测量提供支撑。

3.桥墩轴线和平面位置:通过全站仪等测量设备,对桥墩的轴线和平面位置进行测量,确保桥墩的准确布置和定位。

三、梁板测量1.主梁测量:通过全站仪等测量设备,对主梁的位置、形状和轴线进行测量和定位,确保主梁的准确安装和施工。

2.箱梁测量:对箱梁的位置、形状和轴线进行测量和定位,确保箱梁的准确安装和施工。

3.横梁测量:对横梁的位置、形状和轴线进行测量和定位,确保横梁的准确安装和施工。

四、桥面铺装测量1.桥面平面度:通过测量设备对桥面的平面度进行测量和记录,确保桥面的平整度和水平度达到要求。

2.桥面高程:通过水准测量,对桥面的高程进行测量和记录,确保桥面高程的准确性和一致性。

3.桥缝测量:对桥面上的桥缝进行测量和记录,确保桥缝的大小、位置和间距符合设计要求。

五、测量结果处理1.数据整理和分析:对测量得到的数据进行整理和分析,计算出各个关键点的准确位置和具体数值。

2.测量报告编制:根据测量结果,编制测量报告,包括测量方法、测量数据、计算结果和图件等内容,确保施工单位能够清楚了解施工测量的具体情况。

3.测量结果反馈:将测量结果反馈给设计、施工和监理单位,为相关单位提供测量数据,指导后续工作的进行,并及时处理和解决出现的问题。

六、安全措施1.施工区域安全:在施工测量过程中,必须严格遵守相关的安全规定和操作规程,确保施工区域的安全和人员的安全。

公路工程测量施工方案(3篇)

公路工程测量施工方案(3篇)

第1篇一、编制依据1. 国家有关部门制定的法律、法规、规定;2. 公路工程项目施工测量管理细则;3. 路桥工程施工标准、规范、规程及有关技术法规;4. 监理单位审核批准的交桩资料。

二、工程概况1. 工程概述:本项目为某段公路工程,全长XX公里,路基宽度XX米,路面宽度XX米,设计时速XX公里/小时。

2. 地形气象:本标段属构造剥蚀丘陵-低山地貌区,山体相对高差100~300m,自然坡角25~50,植被茂密。

地表水有堵河及其支流、山涧溪流,地下水主要为孔隙水和基岩裂隙水。

十堰市属于北亚热带大陆性季风气候,山区多雾多雨,8、9、10月份为雨季,7、8月最为炎热,最高气温达40℃,1月份气温最低,可达-13.5。

年平均气温为15.3,11月份至次年3月为降雪期。

年平均日照时数1655~1958小时,无霜期224~255天。

平均年降水量800mm以上,六至八月是本市全年雨水、热能最丰富的季节。

三、测量仪器及设备1. 高精度的全站仪、水准仪、GPS定位仪等;2. 激光测距仪、测距仪、测距仪反光镜等;3. 绘图仪器、绘图软件等;4. 施工测量人员及辅助工具。

四、测量施工方案1. 施工测量控制网布设(1)首级控制网:根据设计要求,采用GPS定位技术,布设首级控制网,控制点间距应满足精度要求。

(2)平面控制网:在首级控制网的基础上,布设平面控制网,控制点间距应满足精度要求。

(3)高程控制网:在平面控制网的基础上,布设高程控制网,采用水准测量方法,控制点间距应满足精度要求。

2. 施工放样(1)路基施工放样:根据设计图纸,采用全站仪、水准仪等仪器,对路基中线、边线、高程等进行放样。

(2)路面施工放样:根据设计图纸,采用全站仪、水准仪等仪器,对路面中线、边线、高程等进行放样。

(3)桥涵施工放样:根据设计图纸,采用全站仪、水准仪等仪器,对桥涵中线、边线、高程等进行放样。

3. 施工测量监控(1)施工过程中,对施工测量数据进行实时监控,确保施工精度。

桥梁测量方案范文

桥梁测量方案范文

桥梁测量方案范文桥梁测量是确保桥梁的结构安全性和稳定性的重要手段。

一个合理有效的桥梁测量方案可以确保桥梁施工质量和工程验收的准确性。

以下是一个桥梁测量方案的示例,包括测量设备的准备、测量方法、数据处理和结果验证等方面。

1.设备准备1.1先进的测量设备:使用现代化的测量仪器和设备,如全站仪、GPS、激光测距仪等。

保证测量的准确性和可靠性。

1.2安全工具:备齐防护装备,如安全帽、安全绳、安全带等,确保工程测量过程中的安全。

2.测量方法2.1基准测量:根据设计要求,确定桥梁的测量基准,使用全站仪等设备进行基准点的测量,保证后续测量的准确性。

2.2控制测量:测量前需要确定测量的控制点。

使用全站仪、GPS等设备进行控制点的测量,确保测量结果与设计要求一致。

2.3结构测量:根据桥梁结构的特点,选择相应的测量方法。

常用的测量方法包括三角测量法、水平测量法、高差测量法等。

3.数据处理3.1数据采集:根据实际测量情况,使用测量仪器记录测量数据。

确保数据的准确性和完整性。

3.2数据上传:将采集到的数据上传至计算机,进行二次处理和分析。

利用专业的测量软件对测量数据进行处理,得到测量结果。

3.3数据验证:使用不同的数据处理方法对同一桥梁进行多次测量的结果进行比对和验证,确保结果的准确性。

4.结果验证4.1结果分析:对测量结果进行分析,与设计要求进行比对。

如果有超出设计范围的偏差,需要进行进一步分析和修正。

4.2结果报告:编制桥梁测量报告,将测量结果进行统计和总结。

报告中应包括测量的具体数据、测量误差的分析以及结论等内容。

5.定期监测桥梁是长期暴露在自然环境中的工程,受到多种因素的影响,如温度、湿度、风力等。

定期监测桥梁的变形和位移,有助于及时发现问题并采取相应的维修措施。

定期监测可采用自动化测量系统进行,定期获取盖外测量数据,并与起初测量数据进行对比和分析。

综上所述,一个桥梁测量方案应包括设备准备、测量方法、数据处理和结果验证等环节。

桥梁工程测量方案

桥梁工程测量方案

桥梁工程测量方案一、背景和目的随着交通事业的发展,桥梁工程作为交通基础设施的重要组成部分,对于道路通行的安全性和便捷性起着至关重要的作用。

为了确保桥梁的设计、施工和维护过程中的精确性和质量,测量工作成为不可或缺的环节。

本测量方案将详细介绍桥梁工程测量的步骤、方法和设备,以确保测量结果的准确性和可靠性。

二、测量步骤1.预测量准备在进行实地测量之前,需要对测量对象进行预测量准备。

首先,对桥梁的设计图纸进行详细研究,了解桥梁的结构形式、材料特性和主要节点。

其次,对测量相关的设备和工具进行归类整理,确保充足和可靠。

最后,制定测量方案和测量路线,并在现场进行实地考察。

2.进行基础测量桥梁的基础测量是整个测量过程中的重要一环。

首先,采用全站仪或经纬仪等设备,测量和记录桥梁的基础位置、高程和坐标。

其次,利用电子水准仪和高精度测距仪等设备,对桥墩和桥台的位置、高程和水平度进行测量,以确保桥梁的基础部分的准确性。

3.进行结构测量结构测量是对桥梁主体结构各部位的位置、大小和形态进行测量。

首先,通过全站仪等设备,测量和记录桥梁主梁的位置、高程和坐标。

其次,采用激光扫描仪或照相测量仪等设备,对桥梁主梁的形态和轮廓进行测量。

最后,利用角度测量仪和刚性测量臂等设备,对桥梁横梁和支撑系统的角度和尺寸进行测量。

4.进行变形监测桥梁的变形监测是为了确保桥梁在使用过程中的稳定性和安全性。

首先,选择合适的变形监测设备,如测距仪、应变片等,对桥梁的各个部位进行监测。

其次,根据监测数据,进行数据分析和处理,确定桥梁的变形范围和变形趋势,以便及时采取必要的维护和加固措施。

三、测量方法和设备1.基础测量方法和设备基础测量主要采用全站仪、经纬仪、电子水准仪、高精度测距仪等设备。

全站仪可以同时测量和记录桥梁的位置、高程和坐标,提高测量效率和准确性。

经纬仪适用于较大范围的测量,可以快速获取基准点的位置。

电子水准仪和高精度测距仪可以分别测量和记录桥墩和桥台的位置、高程和水平度。

道路桥梁工程测量方案

道路桥梁工程测量方案

道路桥梁工程测量方案1、测量依据及原则1.1测量采用的主要标准《工程测量规范》(GB50026-93);《城市测量规范》(CJJ8-99);《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000);xx市xx新桥工程测量成果;xxxx新桥工程施工图设计。

1.2导线测量按照《工程测量规范》一级导线技术要求执行,高程测量按照四等水准测量的技术要求执行;1.3控制点采用xx市市政工程研究院提供的成果表,坐标系统采用xx市90直角坐标系,高程系统采用大沽高程(03);1.4测量工作遵循“从整体到局部,先控制后碎部”的原则,严格执行测量双检制,规范测量作业,保证测量成果各项精度达到规范要求。

确保工程顺利施工和与相邻标段顺利贯通。

2、控制点的测设根据《工程测量规范》(GB50026-93),《城市测量规范》(CJJ8-99)的有关技术要求,导线复测及大桥控制网的测量按照一级导线布设测量,高程控制点采用四等水准的要求执行。

控制点的布设:根据市政工程设计院所交接的工程测量成果及现场实际情况,首先对控制点进行复测,在复测无误后结合桥型布置和实际地形地貌,联合第一标段测量队共同就xx新桥跨xx河段进行控制网的布设,共同测量,测量结果共享。

2.1导线测量仪器采用瑞士徕卡(LEICA)TC402型全站仪,出厂编号:846059,仪器指标精度:测角2”,测距2±2ppm;水准测量仪器采用苏州一光DSZ2型精密自动安平水准仪,出厂编号:247426。

2.2导线点的埋设按照方便施工,安全稳固的原则,选择通视条件良好的地方埋设。

埋设时挖坑深0.5米,半径0.3米,灌注混凝土并插入钢桩。

水准点的埋设与导线点相同。

2.3导线及控制网的测量采用测回法进行角度观测,左右各2个测回,取平均值,距离往返各2个测回,取平均值。

2.4高程测量采用黑红双面水准尺,按四等水准测量标准执行。

在跨xx河段采用全站仪进行三角高程测量,跨河段分时间段多次测量,高差取平均值。

路桥工程施工测量方案

路桥工程施工测量方案

路桥工程施工测量方案一、前言路桥工程是交通工程的重要组成部分,是城市基础设施建设的重要内容。

在路桥工程施工过程中,施工测量是至关重要的一环,它为施工提供了准确可靠的数据支持,保障了工程的质量和进度。

本文将对路桥工程施工测量方案进行详细介绍,包括施工前的测量准备、测量工具和方法、测量内容及精度要求等方面。

二、施工前的测量准备1. 确定测量范围:在进行施工测量前,首先需要确定测量的范围,包括桥梁、路基、支护结构、辅助施工设施等部分。

2. 制定测量方案:根据工程设计图纸和施工方案,制定详细的测量方案,包括测量方法、测量点坐标确定、测量内容和精度要求等。

3. 选择测量工具和设备:根据测量要求,选择适当的测量工具和设备,如全站仪、水准仪、GPS等。

4. 确定测量控制点:在进行施工测量前,需要确定合适的测量控制点,以保证测量的准确性和可靠性。

5. 建立测量档案:在完成测量工作后,需要建立详细的测量档案,包括测量记录、测量数据、图纸资料等。

三、测量工具和方法1. 全站仪测量:全站仪是一种精密测量仪器,可以实现高精度的三维坐标测量。

在路桥工程施工中,常用全站仪进行路基、桥梁的坐标测量、偏差测量等。

2. 水准仪测量:水准仪用于测量高程,可以实现高精度的高程控制。

在路桥工程中,常用水准仪进行路基、桥梁的高程测量。

3. GPS测量:GPS是一种卫星定位技术,可以实现高精度的位置测量。

在路桥工程中,常用GPS进行长距离的坐标定位。

4. 视觉测量:视觉测量是一种基于摄像技术的测量方法,可以实现立体成像、快速测量。

在一些特殊情况下,可以使用视觉测量进行施工测量。

5. 钢尺、刻度尺等常用测量工具。

四、测量内容及精度要求1. 路基测量:路基测量包括坡度、高程、截面等内容。

测量精度要求:高程控制精度不得超过±5mm,坡度控制精度不得超过±1‰。

2. 桥梁测量:桥梁测量包括桥面、支撑结构、桥头等内容。

测量精度要求:平面测量精度不得超过±3mm,立面测量精度不得超过±5mm。

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道路桥梁工程施工测量方案
一、前言
道路桥梁工程施工测量是确保工程质量、保证工程安全和实现工程设计的必要
手段。

本文档旨在制定一份完整的测量方案,以确保本次桥梁工程施工顺利进行。

二、测量内容
桥梁工程施工测量是包括测量基础、桥墩、墩台、梁板等所有施工过程中需要
进行测量的内容。

具体测量要求如下:
2.1 基础测量
基础实测应采用三角测量法,确保基础位置和高程精度,测量应确定以下要素:•基础位置中心点的坐标;
•坑底的标高;
•基础底面高程和坑底高程的高差。

2.2 桥墩测量
桥墩测量是桥梁工程施工测量中重要的一环,应根据桥墩的形状和尺寸,按照
设计要求,精确测量桥墩的位置、高程和倾斜度等参数,以确保桥墩建造的精度。

2.3 墩台测量
墩台是桥墩和梁板之间的支座部位,应测量的内容包括墩台位置和高程、墩台
与桥墩的水平方向夹角、墩台的垂直方向倾斜及其倾斜角度等。

2.4 梁板测量
梁板是桥梁工程中的重要构件,应掌握其精确的位置、高程和倾斜度,以确保
施工顺利进行和质量合格。

2.5 整体测量
每当完成一段桥梁施工,还需对整座桥梁的水平位置和高程进行测量,以确保
整座桥梁的施工质量和安全性,包括桥面线形的出挂、桥面标高等。

三、测量设备选用
本次测量工作可采用如下设备:
•全站仪:测量有效距离可达5000m,精度为±1mm;
•激光测距仪:可测量距离为50m,测距精度为±1mm;
•自动水准仪:测量范围为200m,高度精度为±1mm/km;
•双面准尺:适用于实测长度小于20m的部位。

四、测量流程
经过前期勘测和测量设计,确定本次测量的具体方案后,按照以下步骤和措施进行测量:
4.1 基础测量流程
•选用全站仪对基础中心进行测量,得出各点坐标;
•选用自动水准仪对坑底标高进行测量;
•用全站仪对基础底面进行测量;
4.2 桥墩测量流程
•用全站仪对桥墩底面测量得出底面中心点坐标;
•用斜镜确定桥墩直径的两个相对点;
•以桥墩中心点为起点,用全站仪测量桥墩中心线的角度和长度;
•根据桥墩角度和测距仪数据计算出桥墩中心线重心坐标,并录入数据表格。

4.3 墩台测量流程
•用全站仪测量墩台位置和高程,记录下水平方向的夹角;
•记录墩台的倾斜度和倾斜角度等。

4.4 梁板测量流程
•最先应进行的是在梁板两端设立基准坐标系,即在以梁板跨度中心为原点,梁板长度为x轴,裂缝中心为y轴建立本地坐标系;
•用全站仪测量梁板中心线的角度和长度,并算出梁板中心线的重心坐标;
•确定梁板与墩台之间的水平夹角与垂直倾斜度。

4.5 整体测量流程
•分别用上述测量仪器进行水平和竖直方向测量,确定桥面线形的出挂和标高;
•对整座桥梁的位置、高程和倾斜度等进行测量,确保桥梁施工质量。

五、测量数据处理
测量数据传输后,对测量数据进行处理,处理内容如下:
5.1 基础测量数据处理
将全站仪测量得出的基础位置信息转化成坐标;计算出基础底面相对地面的高
差值。

5.2 桥墩测量数据处理
利用全站仪测量得出的桥墩中心点坐标、桥墩倾斜度和斜镜校准后的直径相对
数据进行处理,以计算出桥墩中心线重心坐标,并录入数据表格。

5.3 墩台测量数据处理
墩台测量数据处理主要是计算墩台在总坐标系下的位置,并记录墩台的倾斜度
和倾斜角度等数据。

5.4 梁板测量数据处理
梁板测量数据处理主要是建立梁板本地坐标系,以及将测量得出的梁板中心线
重心坐标转化为总坐标系下的坐标。

5.5 整体测量数据处理
整体测量数据处理主要是对整座桥梁的位置、高程和倾斜度等进行计算和记录,以确保施工的质量和安全性。

六、总结
本方案旨在确保道路桥梁工程施工的质量和安全性,具有较高的实用性和可操
作性,可为本工程的施工提供科学的数据支持。

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