水利工程测量全站仪随到随学,近代水利工程已经是基础设施改造的重点项目,与我国水力发电事业改革存在着密切的联系,也是人类充分开发利用自然资源的有效途径。渠道及其配套建筑物测量工作,需坚持真实性、广泛性、科学性等三大原则。
真实性。保证测量工作的真实可靠性,才能让勘测发挥出英语的指导作用。水工建筑物是水利工程为核心的构成,无论是水资源调度或水力发电等活动,都是通过水工建筑才能正常地运转。这就要求现场勘测人员水利渠道所处的实际位置,多方勘察测量出相关的信息,向设计人员提供真实可靠的参考标准。
广泛性。渠道是人工建造的输水建筑物,负责水资源的运输调配。水利渠道运输水资源时并非单独作业,还要借助其它配套建筑物才能维持良好的运输效率。广泛性原则指出,不仅要测量以渠道为主的输水建筑物,还应对挡水、泄水、进水等其它结构综合测量,从整体上反映水工建筑物的性能状态,提高水利工程测量的操作效率。
科技性。先进测量技术用于渠道测量是一项改革创新,必要时采用先进的勘测技术,辅助技术人员完成水工建筑物的测量取样,这是未来水利测量改革的必然趋势。水力发电在我国是一种重要的发电方式,国家投资建设背景下工程的规模越来越大。建立高科技勘测系统帮助人员进行测量,既能覆盖大面积的测量范围,也可避免人工录入的错误率。
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。
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。
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。其中,垂直于坝轴线的坝身控制线布设较为复杂,需要分为两个步骤来完成。
沿坝轴线测设里程桩:将一端坝顶与地面的交会点定位零号桩,然后从零号桩起沿着坝轴线按照间距丈量距离,直到另一端坝顶与地面的交会点。
由于渠道及其配套建筑物在水里工程中发挥的重要作用,工程测量阶段应抓住水工建筑物的主要结构,以掌握建筑物测量的关键点。本次新疆的吉勒布拉克水电站工程,组建规划初期考察确定该项目具有“耗资大、工期长、施工难、任务重”等特点,这更加要求测量单位加强输水建筑物的测量管理。根据研究工程的实况,其测量的重点包括:
纵断面测量。渠道纵断面高程测量是利用间视法测量路线中心线上里程桩和曲线控制桩的地面高程,以便进行渠道纵向坡度、闸、桥、涵等的纵向位置的设计。沿渠道中心线从渠首或分水建筑物的中心或筑堤的起点,不论直线或曲线均应用小木桩标定里程,这些木桩称为里程桩,可以为测量人员提供明确的勘测标记。一般情况下,木桩的间距一股为100m或50m,自上游向下游累积编号,结合现场渠道及其它输水建筑物情况可适当地调整。
横断面测量。测量横断面需保持良好的勘测角度,以掌握渠道内外部结构的具体布局。其中,关键的是注意中心线与河道、沟渠、道路等交叉时,需要测出中心线与其交角。如:当交角大于85°、小于95°时,可只沿中心线施测一条所交渠、路的横断面;当交角小于85°或大于95°时,应垂直于所交渠、路和沿中心线方问各测一条断面。渠道放线测量时应注意观察沿线的地形地貌、植被情况,并以桩号为准做好记录。
主要培训:工程测量、测绘、造价、施工、资料技能,学历、技工证等。学校测量有建筑测量、路桥测量、隧道测量、矿山测量、地形测绘、地籍测绘和房产测绘等等。单学全站仪和单学GPS-RTK也可以来学习。仪器课程:全站仪、经纬仪、水准仪、GPS-RTK等实训课程。
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