南京某污水处理厂测量技术及精度分析.doc
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1、南京城北污水处理厂测量技术及精度分析介绍污水处理厂控制测量和曝气沉淀池定位测量以及测量精度分析。Measurement Technology and Precision Analysis of Nanjing City North Sewage Treatment Factory南京城北污水处理厂位于南京长江大桥边的方家营,是南京城北污水处理系统工程的核心。污水处理厂总占地面积约13.14公顷,污水处理能力为30万m3/d,工程主要包括曝气沉淀池、曝气沉砂池、接触消毒池、泵房、鼓风机房、脱水除臭机房、加药间等工程。该工程的测量技术的难点主要为厂区控制网测量和两座曝气沉淀池的施工测量,本文单体测
2、量主要以曝气沉淀池(甲池)为例。1 施工测量前的准备工作1.1 平面控制网复测根据南京市测绘勘察研究院提供的平面控制点(城市坐标)B1、B2,以B2点为起始点计算坐标,B1点为后视起算方向,按照工程测量规范(GB50026-93)所规定的一级导线网(点)精度要求,以极坐标的形式对B1点进行测量,计算出B1点的复测坐标。经复测其结果满足规范要求,因此以B1、B2点作为该工程平面控制测量基准。由于测绘院提供的平面控制点为城市坐标系,而设计院提供的定位图为建筑坐标系,因此根据定位图的建筑坐标系与城市坐标系的转换关系,把B1、B2的城市坐标(X、Y)转换成建筑坐标(A、B),坐标转换公式为:A=COS
3、330(X-54000)+SIN330(Y-26500)、B=-SIN330(X-54000)+ COS330(Y-26500)。1.2 高程控制网复测在高程控制测量前,按二等精密水准测量的要求,对测绘院提供的高程控制点B1、B2复测,其水准测量闭合差:f=-0.78mm,小于二等水准测量所规定小于4L1/2(水准路线长度L=0.4Km)的要求,因此B1、B2都可以作为该工程的二等高程控制点。为了消除两点间的系统误差,该工程的水准测量以B2点的高程作为起始数据,且定期按二等水准测量的要求对B1、B2联测。若几次二等附和水准测量闭合差都超出规范要求,需与相同等级或更高等级的城市水准点联测,来确定
4、该工程的高程控制点B1、B2的高程。2 厂区控制网的布设2.1 平面控制网的布设该工程占地面积较大、施工范围广、施工高峰期交叉作业较多且受施工影响较大,各建筑物相互之间及建筑物本身定位精度要求较高。因此,根据厂区总定位图优化布设平面控制点,并计算出各平面控制点的坐标。以B2点为测站,B1点为后视方向,运用极坐标放样法,采用日本产尼康DTM-530E全站仪(精度:2,2mm+2ppM*D)的坐标放样功能直接放样出A1、A2、A3、A4、A5平面控制点(见图1),并按照工程测量规范的要求埋设平面控制点。在埋设的平面控制点稳定之后,按一级导线的精度要求对该五点和B2点组成的闭合导线进行导线测量(平面
5、控制测量),测角两侧回、测边两测回,并与原始平面控制点B1进行联测。对外业测量结果进行严密平差,计算出厂区平面控制点的坐标。该闭合导线的相对闭合差K=1/1043331/15000能满足工程测量规范中一级导线的要求。在施工的过程中,做好控制点的保护,并定期对平面控制点进行检测。2.2 高程控制网的布设南京城北污水处理厂处理工艺采用国际先进的一体化活性污泥法,各种管线、设备较多,且几个主要单体之间的连接比较多,因此标高的控制尤其重要。为了有利于曝气沉淀池(甲、乙池)、综合楼以及其余小单体的标高测量,因此在甲、乙池的两个对角各布设两个高程控制点,综合楼的东南角布设一个高程控制点,高程控制点分布如图
6、1所示。原始高程控制点B2与各高程控制点构成一条闭合二等水准路线。高程控制测量采用日本产拓普康AT-G2(带测微器)水准仪(精度:0.4mm/Km),按照工程测量规范中二等水准测量的要求进行,并计算出各点的高程作为该工程的高程控制点。3 曝气沉淀池(甲池)施工测量3.1 灌注桩桩位的定位因池内桩比较多(共1262根),相邻桩之间距离短,分布比较整齐,且桩位的定位精度要求较高的特点,因此建立如图2所示的灌注桩矩形控制网。以A2、A3点的坐标作为平面控制测量起始数据,根据桩位图计算出灌注桩矩形控制网的平面控制点坐标,运用全站仪极坐标归化放样法放样出平面控制点。放样的控制点按照工程测量规范中所规定的
7、一级导线测量的要求,与厂区平面控制点A2、A3进行联测。对外业采集的测量数据进行严密平差,计算出控制点的实际坐标,实际坐标与理论坐标比较后归化改正。归化后的平面控制点所组成的图形,按照一级导线测量的要求进行角度和边长的测量。如不满足规范要求,必须依据观测结果作二次归化。只有当控制网的各项偏差满足工程测量规范中灌注桩矩形控制网的技术要求时,才能进行各个桩位的定位。每个灌注桩都必须在矩形控制网下,采用内分法测定。3.2 池体底板轴线放样根据曝气沉淀池底板平面图可知:整个池分成三格底板独立的一体化反应池,每个一体化反应池又分成六个小池,且为对称结构。在施工过程中,考虑到便于套管的预埋和小池中心部位独
8、立柱的精确放样,因此布设成如图3所示的平面控制网(池体)。首先,运用全站仪极坐标法精确放样出S1、S3、S16、S18底板平面控制点;其次,对放样的四个点与控制点A3组成的闭合导线进行导线测量;再次,对外业测量采集的数据严密平差,计算平面控制点的实际坐标,并与理论值相比较后点位归化改正;最后,对归化改正后的平面控制点组成的图形,按一级导线的要求进行测角和测边。若角度和距离超出规范要求,需重新进行导线测量、点位归化和角度距离检测,直至满足规范要求为此。若角度和距离都能满足规范要求,则做好点位的标志。根据布设好的四个平面控制点,采用内分法按同等精度的要求布设其余平面控制点,并对布设的点位进行角度和
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