贾鲁河河道倒虹吸施工测量方案设计毕业论文.doc
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1、毕 业 设 计 论 文题目:贾鲁河河道倒虹吸施工测量方案设计系 别: 测绘与城市空间信息系专 业: 工程测量技术姓 名: 学 号: 指导教师: 2012 年 5 月 16 日目 录1 工程概况32 编制依据33 施工控制网的建立43.1 施工测量仪器配备43.2 平面坐标系统、高程系统和基本等高距43.3 倒虹吸控制网43.4 埋建测量标志43.4.1 选点43.4.2 建标43.5 控制点加密的点位布置及测设方法53.6 控制点加密工作的时间安排53.6.1 平面控制测量53.6.2 高程控制测量53.7 中海达GPS作业模式53.7.1 静态相对定位模式63.7.2 贾鲁河河道倒虹吸控制点
2、静态处理结果73.7.3 控制点静态处理平差总结84 施工放样104.1 施工测量放样工艺流程104.2 仪器选用方法104.3 施工测量放样作业方法及要求104.4 放样前准备104.5 全站仪坐标法设站+极坐标法放点104.6 全站仪(测距仪)边角交会法设站114.7 GPS动态测量建测站点114.7.1 基准站设置114.7.2 流动站设置124.8 金属结构、机电设备安装测量放样125 施工测量质量控制135.1 土石方开挖、填筑放样质量控制135.2 倒虹吸附近衬砌、结构物放样质量控制136 倒虹吸管身段施工测量方法146.1 倒虹吸管身段施工测量15 6.2 质量检查177 竣工测
3、量187.1 竣工测量一般规定187.2 土石方工程竣工测量187.3 混凝土工程竣工测量188 测量工作职责199 测量安全保证措施209.1 人员安全209.2 仪器设备安全209.2.1 仪器的管理209.2.2 仪器的使用209.2.3 仪器使用的安全20致 谢21贾鲁河河道倒虹吸施工测量方案设计1、 工程概况郑州是河南省的省会城市。位于河南省中部偏北,东经1124211414,北纬34163458,北临黄河,西依嵩山,东南为广阔的黄淮平原。郑州地区属暖温带季风气候,四季分明,年平均气温14.4。7月最热,平均27.3;1月最冷,平均0.2;年平均降雨量640.9毫米,无霜期220天,
4、全年日照时间约2400小时。境内大小河流35条,分属于黄河和淮河两大水系,其中流经郑州段的黄河150.4公里。郑州市南水北调中线工程一段一标之贾鲁河河道倒虹吸位于郑州市西三环和西四环之间,毗邻常庄村,测区属于平原地区,地势起伏不大。测区沿线居民点较多,大多为汉族。测区交通便利,通视情况良好,便于测量工作。贾鲁河河道倒虹吸主要建筑物由进口至出口依次为:进口斜坡段、管身段、出口斜坡段组成。河道倒虹吸建筑物总长224.2m,其中倒虹吸管身段长145m。渠道设计流量285m/s,设计水头0.89m。 倒虹吸管身横向为3孔1联箱形钢筋混凝土结构,单孔尺寸4.5m4.5m(宽高)。2、编制依据1、工程测量
5、规范(GB0026-2007)2、测绘技术设计规定(CH/T 10042005)3、国家三角测量规范(GB-T17942-2000)4、国家一、二等水准测量规范(GB12897-91)5、精密工程测量规范(GB/T15314-94)6、全球定位系统城市测量技术规范(1997)7、水电水利工程施工测量规范(2003-06-01)8、施工测量控制程序9、本工程施工组织设计(2009.05)10、本工程合同文件、图纸 3、 施工控制网的建立本标段施工控制网依据设计单位提供的首级控制点来建立贾鲁河河道倒虹吸加密控制网。施工测量工作流程,详见附图1;施工控制测量工艺流程图,详见附图2。3.1 施工测量仪
6、器配备中纬全站仪三台、棱镜架三个,大棱镜三个、小棱镜两个,三脚架若干;中海达GPS两套;一光水准仪三台,塔尺三个,尺垫若干。3.2 平面坐标系统、高程系统和基本等高距(1)平面坐标采用1954年北京坐标系。(2)高程系统采用1985国家高程基准。(3)基本等高距,1:500地形图为0.5m, 1:2000地形图为1m。3.3 倒虹吸控制网采用GPS布设成三角锁形式,根据工程实际进展进行布设。加密控制点等级为E级。3.4 埋建测量标志3.4.1 选点把图上设计的点位落实到实地,并根据具体情况进行修改。边角网点选在通视良好、交通方便、地基稳定且能长期保存的地方。视线要避开障碍物。对于能够长期保存、
7、离施工区较远的点要考虑到图形结构和便于加密。直接用于施工放样的控制点要便于放样。GPS网的选点不要求相连的边都通视,但为了使用常规仪器测量时能够后视和检核,每点至少有两个点与它通视。通视要求地势开阔,能够接收到足够的卫星信号。3.4.2 建标建标工作过程:首先由测量人员根据施工场地情况选择标石埋设的位置,然后在选取点位开挖50cm50cm45cm坑,将坑底土层夯实,后将测量标石放入坑内,将土体分层回填并夯实,待埋设三天标石稳定后开始控制测量。3.5 控制点加密的点位布置及测设方法本工程测量设备采用GPS、全站仪、水准仪结合使用,因此在测量控制点加密布置上充分考虑到以上三种仪器的使用。我方拟采用
8、中海达(V8)GPS静态进行加密点平面测量,加密点高程采用DSZ2水准仪做三等水准测量。加密控制点测设完成后应与上下游相邻标段基准点或加密控制点进行联测。3.6 控制点加密工作的时间安排3.6.1 平面控制测量计划每天测设16个点位,每测站观测时长60分钟,考虑到卫星信号不稳定的因素,需要延长观测时间。3.6.2 高程控制测量每天测设1.5公里,计划七天完成。3.7 中海达GPS作业模式静态采用中海达V8 GNSS-LR4型GPS(以下简称:GNSS-LR4静态机),工作程序如下图: 图 3-1 工作程序图作业模式:GPS测量的作业模式是指利用GPS定位技术,确定观测站之间相对位置所采用的作业
9、方式。它主要由GPS接收设备的软件和硬件来决定。GNSS-LR4静态机外主要用作控制测量,采取的是静态载波相位相对定位模式。3.7.1 静态相对定位模式:(1)作业方法:采用两台(或两台以上)中海达GNSS-LR4静态机,分别安置在一条(或两条)基线的端点,根据基线长度和要求的精度,按GNSS-LR4静态机外业的要求同步观测四颗以上的卫星数时段,时段从30分钟至几个小时不等。(2)定位精度:基线测量的精度可达 (5mm110-6D),D为基线长度,以公里计。(3)作业要求:采取这种作业模式所观测的独立基线边,应构成闭合图形(如三角形、多边形),以利于观测成果的检核,增强网的强度,提高成果的可靠
10、性和精确性。(4)中海达GPS测量的精度标准: 对GPS网的精度要求,主要取决于GPS网的用途。精度指标通常均以GPS网中相邻点之间的距离误差来表示,其形式为 MRppD (3-1)其中,MR- GPS网中相邻点间的距离误差(mm); -与接收设备有关的常量误差(mm); pp-比例误差(ppm); D-相邻点间的距离(Km)。表 3-1 不同等级GPS网的精度标准见下表:类别测量类型常量误差(mm)比例误差pp(ppm)A地壳形变测量或国家高精度GPS网50.1B国家基本控制测量81C控制网加密,城市测量,工程测量105D控制网加密,城市测量,工程测量1010E控制网加密,城市测量,工程测量
11、1020表 3-2 最简独立闭合环或符合路线边数的规定见下表:级别ABCDE路线边数566810坐标分量相对闭合差6mm,环线全长相对闭合差10mm。基线长度:GPS接收机对收到的卫星信号量测可达毫米级的精度。但是卫星信号在大气中传播时不可避免地受到大气层中电离层及对流层的扰动,导致观测精度的降低。因此,在GPS测量中,通常采用差分的形式,用两台接收机来对一条基线进行同步观测。在同步观测同一组卫星时,大气层对观测的影响大部分被抵消了。基线越短,抵消的程度越显著,因为这时卫星信号通过大气层到达两台接收机的路径几乎相同。因此,设计基线边时以20公里范围以内为宜。基线边过长,一方面观测时间势必增加,
12、另一方面由于距离增大而导致电离层的影响有所增强。GPS网的基准:在全球定位系统中,卫星主要视作位置已知的高空观测目标。所以,为了确定接收机的位置,GPS卫星的瞬时位置通常归化到统一的地球坐标系统。现在全球定位系统采用的WGS84坐标系统,是一个精确的全球大地坐标系统。而我国的国家大地坐标系采用的是1954北京坐标系及1980西安坐标系。通常在工程测量中,还往往采用独立的施工坐标系。因此,在GPS测量中必须确定地区性坐标系与全球坐标系的大地测量基准之差,并惊醒两坐标系统之间的转换。中海达HD2003后处理软件很方便就可实现WGS84、54坐标系、80坐标系中空间直角坐标、大地坐标及高斯平面直角坐
13、标之间的转换,并且可以采用高斯投影或UTM投影在任何独立坐标系中进行网平差处理。3.7.2 贾鲁河河道倒虹吸控制点静态处理结果:(1)控制点静态处理图:图 3-2 控制点静态处理图(2)控制点静态处理T检验列表 表 3-3 控制点静态处理T检验列表基线名 T - XT - YT - ZJYH4515.11000.08040.00870.0067JYH4D1.11000.06440.09710.0681JYH4D2.11000.15760.08100.1433JYH4D3.11000.05820.09080.2569515D1.11000.08190.05680.1627515D2.11000.
14、22530.14640.2150515D3.11000.07810.05940.1188D1D3.11000.49370.73710.8349D1D3.11100.88770.63710.8127D1D4.11110.12080.04840.1198D3D4.11110.84350.60950.7773图 3-3 T检验直方图3.7.3 控制点静态处理平差总结 表 3-4 最终平面距离平差值 起点终点北方向 误差(m)中误差 (m)东方向 误差(m)中误差 (m)平距方位角中误差 (m)相对误差JYH4515-604.50700.0000-1299.15800.00001432.9132245
15、.04710.00001:101252635D1-160.63640.0015-1520.98170.00131529.4408263.97110.00201: 755580D240.97260.0035-1579.41250.00311579.9438271.48600.00471: 334847D341.16130.0023-1715.19100.00211715.6848271.37470.00311: 548936515D1443.87060.0015-221.82370.0013496.2125333.44650.00201: 245138D2645.47960.0035-280.2
16、5450.0031703.6949336.53050.00471: 149138D3645.66830.0023-416.03300.0021768.0957327.20450.00311: 245752D1D3201.79770.0022-194.20930.0021280.0707316.09780.00301: 93019D43.42540.0011-226.62280.0010226.6487270.86600.00151: 152835D3D4-198.37230.0023-32.41350.0022201.0030189.28000.00321: 62482表 3-5 基线最弱边相
17、对中误差 起点终点北方向 误差(m)中误差 (m)东方向 误差(m)中误差 (m)平距方位角中误差 (m)相对误差D3D4-198.37230.0023-32.41350.0022201.0030189.28000.00321: 62482表 3-6 最终坐标平差值 点名xy正高(m)平面中误差中误差 (m)中误差 (m)中误差 (m)5153846174.9510458461.0460129.9750*D13846618.8216458239.2223129.00040.00200.00150.00130.0035D23846820.4306458180.7915127.80080.0047
18、0.00350.00310.0084D33846820.6193458045.0130127.97400.00310.00230.00210.0056D43846622.2470458012.5996127.87830.00250.00190.00160.0043JYH43846779.4580459760.2040127.0930* 4、 施工放样4.1 施工测量放样工艺流程施工测量放样工艺流程,详见附图3。4.2 仪器选用方法 本标段施工放样选用仪器方法:(1)渠道土方开挖、填筑边线放样、边坡坡度控制、高程控制均采用GPS动态放样。渠道衬砌(宽度、高程、坡度等)采用全站仪和水准仪控制。(2
19、)倒虹吸的主要轴线放样、细部尺寸放样、高程放样主要采用全站仪和水准仪控制。4.3 施工测量放样作业方法及要求(1)测量放样前,整理好施工区已加密好的控制点平面和高程成果资料。(2)根据现场控制点标志是否稳定完好等情况,对已有的控制点资料进行分析,确定是否全部或部分对控制点进行检测。(3)必须按正式设计图纸、文件、修改通知进行测量放样,不得凭口头通知和未经批准的图纸放样。 (4)根据规范规定和设计的精度要求来确定放样方法及精度估算、放样程序、人员及设备配置等。4.4 放样前准备(1)阅读设计图纸,校算建筑物轮廓控制点数据和标注尺寸,记录审图结果。 (2)选定测量放样方法并计算放样数据或编写测量放
20、样计算程序、绘制放样草图并由第二者独立校核。 (3)准备仪器和工具,使用的仪器必须在有效的检定周期内。给仪器充电,检查仪器常规设置:如单位、坐标方式、补偿方式、棱镜类型、棱镜常数、温度、气压等。 (4)使用有内存的全站仪时,可以提前将控制点(包括拟用的测站点、检查点)和放样点的坐标数据输入仪器内存,并检查。4.5 全站仪坐标法设站+极坐标法放点(1)在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的三维坐标,量取并输入仪器高,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视。如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以马上测量后视点的坐标和高程并与已知数据检核。
21、(2)瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。利用仪器自身计算功能进行计算时,记录员也应进行相应的对算以检核输入数据的正确性。(3)在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。以上步骤为测站点的测量。(4)在测站点上按步骤1安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。(5)记录员根据测站点和拟放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角。(6)观测员转动仪器至第一个放样点的方位角,指挥司镜员移动棱镜至仪器视线方向上,测量平距D。(7)计算实测距离D与放样距离D的差值:D=D- D,指挥司镜员在视线上前进或后退
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