发布时间:2023-10-13 15:37:24
序言:作为思想的载体和知识的探索者,写作是一种独特的艺术,我们为您准备了不同风格的5篇水电水利工程施工测量规范,期待它们能激发您的灵感。
关键词:水利水电工程测量 发展综述
中图分类号:TB22 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)06(c)-0060-01
随着社会的进步、测量仪器的发展、各项测绘新技术的研究与应用,水利水电工程测量技术也得到了快速发展。同时,GPS卫星定位技术、数字摄影测量与遥感技术、地理信息系统技术、常规大地测量技术及多种专业工程测量技术不断融合,进一步革新了测量方法,拓宽了水利水电工程测绘市场和服务领域。下面将具体介绍目前水利水电工程测量技术的发展现状和发展趋势。
1 平面控制测量技术
在水利水电工程中,传统的平面控制网主要采用三角网及电磁波测距导线建立。近年来GPS卫星定位技术在水利水电工程中得到了广泛应用,其充分弥补了常规控制测量的局限性,并体现出了极大的优越性。目前,已形成了以GPS卫星定位技术为主、传统控制测量方法为辅的GPS网、边角网、导线网等混合网的灵活多样的现代控制测量技术。在实际工作中,施工测量控制网主要采用边角网,或采用由GPS布设首级网的混合网。大范围测图控制网基本采用GPS控制网作为首级控制,并根据需要加密混合网等。图跟控制已从传统的电磁波测距导线发展为目前的GPS RTK测量技术。由于RTK技术具有作业效率高、定位精度高、无须通视、操作简便等优点,能够实时提供流动站在指定坐标系中的三维定位结果,并在一定范围内达到厘米级精度,被广泛应用于图根控制测量,地籍测绘、数字化测图及施工放样等各种工作中。
未来应充分利用GPS RTK技术的优越性,并积极引进连续运行卫星定位服务系统(简称CORS系统)在水利水电工程控制中的应用。CORS系统是利用多基站网络RTK 技术建立的连续运行卫星定位服务综合系统,是现代GPS发展的必然趋势。CORS系统由基准站网、数据处理中心、数据传输系统、定位导航数据播发系统、用户应用系统五个部分组成。向不同类型、不同层次、不同需求的用户提供不同类型的GPS观测值、各种差分改正信息、以及其它相关的GPS服务。与传统的GPS作业相比连续运行参考站具有作用范围广、24小时不间断运行、精度更高、野外单机作业等众多优点,能够极大地提高作业效率,减少测量成本。
2 高程控制测量技术
水利水电工程高程控制的发展主要体现在两个方面。首先,使用的测量仪器从以前的光学水准仪发展到数字水准仪,从人工读数发展到仪器自动读数、自动记录。数字水准仪具有操作简便、测量速度快、精度高、可实现内外业一体化等优点,是观测方法的一次革命。其次,高程控制改变了单一依靠几何水准测量的局面,目前可以综合采用几何水准、测距三角高程、GPS拟合水准等多种测量技术。
目前,高差不大的平原、丘陵地区GPS拟合高程可达到四等水准测量的精度。高程控制的研究主要在大地水准面的精化方面。随着GPS定位技术的发展和普及,结合水准测量、重力测量、地形测绘资料精密确定大地水准面模型后,GPS高程可达到更高的精度,并逐步取代传统水准测量,真正实现GPS三维测量,更好地为水电工程服务。
3 地形测绘技术
在水利水电工程中,有些地区已有其现势性、精度、比例尺均能满足要求的纸质地图,一般直接对原图进行数字化处理,再辅以修测、补测等方法,实测一部分地物点的精确坐标,再用这些点的坐标代替原来的坐标,可在一定程度上提高原图的精度,获得所需的数字化地形图。对于没有符合要求的纸质地图的地区一般采用全站仪数字测图或数字摄影测量进行施测。GPS辅助空中三角测量,是公认的我国西部困难地区测图最经济、最成熟的方法。
目前,大比例尺数字化成图技术主要为全站仪(或GPS RTK)+电子平板(或草图)+地形成图软件和近景摄影测量两种模式。GPS RTK技术已广泛应用于水利水电工程大比例尺(1∶500~1∶2000)地形测绘,其平面、高程精度满足规范要求,大大提高了测图效率。但受地形、植被等条件的制约,有些地区必须与全站仪配合使用。
未来应大力研究并推广新一代航空航天数字测图方法,如GPS辅助空中三角测量、遥感技术、三维激光扫描技术、移动测量技术(MMS)、无人机等在水利水电工程中的应用。最新应用的三维激光扫描技术能大面积、高密度地快速采集空间三维数据。可应用于地面形体测量与建模、三维可视化模型的建立、带状地形图测量和库区调查、变形监测等领域。必将在水利水电工程规划、设计、施工、竣工各个阶段中广泛应用,成为“数字水电”建设强有力的工具。
总之,我国水利水电工程测量技术的发展已经取得了显著成绩,今后将继续大力促进水利水电工程测量仪器和方法的更新换代,积极推广测绘新技术的应用,推动水利水电工程测量快速发展。
参考文献
[1] 周忠谟,易杰军,周琪.GPS卫星测量原理与应用[M].北京测绘出版社,2004.
关键词:平面;高程;测量控制网 ;计算;分析;结论
中图分类号:TV文献标识码: A
一、测量说明
1.测区概况
某水库是一座供水、灌溉、兼顾防洪和发电等综合利用的水利枢纽工程。为了保证某水库顺利建设及后期运营安全,完成该水库控制网测量工作必不可少。
2.测量技术依据及设计资料
2.1测量技术依据
《水利水电工程施工测量规范》(DL/T5173-2003);
《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006);
《某水库工程测量技术要求》。
2.2设计成果资料
《某水库工程控制点成果表》。
3.工作内容
(1)、平面控制网测量, 按二等导线精度要求进行观测;
(2)、高程控制测量,按二等水准测量的精度要求进行观测。
4.测量仪器、设备
测量仪器均经测绘仪器计量检定单位鉴定合格,并在有效期内,可用于相应等级精度要求的测量工作。
5.坐标高程系统
平面坐标系统采用1980西安坐标系,投影抵偿面高程为775m,中央子午线为81°(3度分带)。
高程系统采用1956黄海高程系。
6.施测说明
6.1平面控制网施测方法
此次平面控制网测量按二等导线的精度要求进行施测,角度采用方向观测法观测六测回。距离对向观测四测回,在测边两端量取气象元素取平均值后对边长进行气象改正,并进行加、乘常数改正。
水平角方向观测法技术要求(″)
6.2高程控制网施测方法
6.2.1二等水准复测与加密主要技术要求
二等水准观测主要技术要求
二等水准测量精度要求
6.2.2二等水准外业观测
水准复测前首先进行现场勘查,检查标石的完好性,确认丢失的水准点。水准点均沿线路走向布设,点间距1~2km,点位布设均匀。
按二等水准测量的技术要求进行施测。逐点复核相邻水准点之间的高差,通过复测高差与设计高差进行比较确认设计单位所交的高程控制点精度是否满足精度要求,点位是否稳固可靠。
二等水准复测按《国家一、二等水准测量规范》二等水准测量要求作业。
测量时,保证前后视距相等,减少仪器i角对高差观测的影响。
作业前检查与校正i角,保证i角绝对值在作业过程中均不超过15″。
为了保证水准尺的稳定性,将尺垫安放在坚实的地方踩实以防止尺垫下沉。用竹竿辅助安置水准尺,确保水准尺在观测时处于竖直状态。
水准路线采用往返观测,并沿同一条路线进行。每一测段均采用偶数站结束,由往测转为返测时,互换前后尺再进行观测。
观测顺序如下:
奇数站:后―前―前―后
偶数站:前―后―后―前
7.内业计算
内业计算采用两组分别计算、复核。平差计算采用武汉测绘科技大学研制的地面控制测量一体化软件包“科傻”软件进行严密平差计算。
8.施工注意事项
(1)、施工单位使用此资料时,应对该资料进行认真复核,确认资料正确无误后方可使用。
(2)、施工单位应妥善保护本次测量控制点,及时设置护桩。使用测量控制点前应进行常规检核,确认资料无误、点位稳固后方可使用。水准点应检测相邻水准点间的高差。
(3)、施工放样时应严格执行测量双检制度。
二、控制网示意图
1.导线示意图
2.水准路线示意图
三、起算数据
本次基准控制网平差计算所采用的已知点来自某规划设计有限公司提供的《某水库工程控制点成果表》。其数据如下:
1980西安坐标系,中央子午线81度(3度分带),775高程抵偿面,1956黄海高程系
结论:起算控制点点位稳固可靠,精度满足《水利水电工程施工测量规范》(DL/T5173-2003)的要求,可用于本次基准网控制测量。以D01~D03方位角为起始边推算其他控制点平面坐标;以水准点D01,D03为高程起算点推算其他点位高程。
四、成果分析及结论
1.平面控制网分析及结论
固定D01、D03控制点,利用“科傻”平差软件进行严密平差,角度闭合差分别为-4.6″、-6.8″,小于限差8.5″,最弱边相对中误差为1/164000小于限差1/150000。综上所述,此次水库平面控制网平差数据合格,满足《水利水电工程施工测量规范》(DL/T5173-2003的要求,数据成果可靠。
2.高程控制网分析及结论
水准复测外业结束后各水准路线测段往返测高差不符值统计及计算的偶然中误差MΔ见下表。
二等水准测量往返高差精度统计表
水准测量作业结束后,每条水准路线按测段往返高差不符值计算偶然中误差MΔ,MΔ按下列公式计算:
全线M ==0.80(mm)
式中:―― 测段往返高差不符值(mm);
L ―― 测段长(km); n ―― 测段数;
本次水准测量,往返测高差较差≤4,全线每千米高差中数的偶然中误差为:0.80mm。满足二等水准测量每千米高差中数的偶然中误差小于1.0mm的要求,数据质量可靠,可以在此基础上进行平差计算。
五、控制网成果表
注:SK03因地势陡峭,故无法进行水准联测。
六、结论:测量工作是贯穿于水利工程建设全过程的基础工作,施工控制测量对保证水利工程施工质量更是起着至关重要的作用,但在部分水利工程建设参与者中存在着对施工测量工作特别是对施工控制网布测工作的重要性认识不足的现象,其主要表现为:一是错误认为规划设计阶段的测量成果资料已经能够满足施工放样的需求,不再需要进行施工控制网的布测;二是错误以为施工控制网的布测就是原规划设计阶段测绘单位的份内工作。因此阐述布测施工控制网的的方法,是非常有必要的,水利工程建设的参建各方应当高度重视。
参考文献:《水利水电工程施工测量规范》(DL/T5173-2003);
《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006);
关键词:水利工程;施工测量;步骤
中图分类号:TV 文献标识码:A 文章编号:
施工测量是指在工程开工前及施工中,根据设计图纸和施工进度要求,按一定的精度将图纸上设计的建筑物、构筑物、路线等在现场进行实地恢复,定出其位置,以此进行施工依据的测量放样作业,也称施工放样。 水利工程一般主要包括堤防工程和枢纽工程。施工测量在水利工程中是排头兵,水利工程是否按设计的平面位置布置,是否达到设计高程都依赖于施工测量的淮确度,施工测量虽然琐碎但在施工中却是至关重要,来不得半点马虎。经过多年的施工测量, 现在对水利工程的施工测量进行简要总结。
一、几种施工测量技术
1.GPS定位
随着GPS定位技术的出现和不断发展完善,使测绘定位技术发生了革命性的变革,为工程测量提供了崭新的技术手段和方法。长期以来用测角、测距、测水准为主体的常规地面定位技术,正在逐步被以一次性确定3维坐标的、高速度、高效率、高精度、大范围的GPS技术所代替,同时定位范围已从陆地和近海扩展到海洋和宇宙空间;定位方法已从静态扩展到动态;定位服务领域已从导航和测绘领域扩展到国民经济建设的广阔领域。碎部点的测绘与放样等领域将有广泛的应用前景,GPS收机已逐步成为一种通用的定位仪器在工程测量中得到广泛应用。将GPS接收机与电子全站仪或测量机器人连接在一起,称超全站仪或超测量机器人。它将GPS的实时动态定位技术与全站仪灵活的3维极坐标测量技术完美结合,可实现无控制网的各种工程测量。
近年来,出现了以下几种新技术:
2.数字摄影测量
摄影测量技术由于可以提供实时的3维空间信息,无需接触被测物体,以及野外工作量少、效率高和成果品种多等优点,具有广泛的应用前景。随着全数字摄影测量系统的应用,摄影测量的产品将从影像图、线划图向数字化系列产品――4D产品转化。产品应用与服务领域更广, 并为建立各类专业信息系统和基础地理信息系统提供可靠的数据保障。在水利水电工程,利用数字摄影测量技术可以迅速获取制作大比尺摄影图、地形图、立面图、等直线图和断面图图库,建立DTM(数字地面模型)和DEM(数字高程模型)模型数据库,建立并久保存高分辨率建基面三维摄影数字地面模型数据库。检查陡坡地段的开挖质量和工程竣工部位的形体资料,记录工程在施工过程中各个项目地地理信息,形成各种数字信息产品,并可通过网络方便快捷、及时地提供给各个部门使用。 3.全站仪测量放样技术全站仪替代光学经纬仪和电磁波测距仪的应用,是地面测量技术进步的重要标志之一。全站仪具有测量精度高,仪器的集成化、自动化和智能化程度高等优点,为施工测量提供了极大的方便。已大量应用于各类工程的施工测量中。电子全站仪自动改正仪器轴系统差、自动归化计算、角度测量自动扫描、消除度盘分划误差和偏心差,实时测量三维坐标、自动记录存储、与电脑双向数据通讯功能,为测图和工程放样向数字化发展开辟了道路。目前向全能型和智能化方向发展的电脑型全站仪都带有丰富的软件,可以直接进行程序测量、坐标放样、导线测量、悬高测量、对边测量、道路放样、面积测量、高程传递、参考线放样,故能提高高速高精度的观测成果,又能高效、简易地完成多种测量作业。带电动马达驱动和程序控制的全站仪结合激光、通讯及CCD技术,可实现测量的全自动化,被称作测量机器人。为工程测量向现代化、自动化、数字化方向发展创造了有利条件。二、对于水利工程中,具体的施工测量分析
1. 施工测量的目的
施工测量的主要目的是指在工程开工前及施工中,根据设计图纸、文件上的建筑物、构筑物、路线等的位置、形状、尺寸、高程以足够的精度,按照施工进度要求在实地上准确标定出来;用以指导施工,并检测建筑物的竣工形状;而无论是标定建筑物的尺寸、位置等,还是检测其竣工形状均是以施工控制网为基准的;因此在施工放样前都需要建立与工程主体建筑物相应等级的施工控制网。
2. 施工测量的前期准备工作
首先,在施工之前一定要全面熟悉图纸,了解设计意图,明悉所提供平面控制点所属坐标系、高程控制点所属高程系;确定控制点在施工场地的位置及可利用和可控制范围。
其次,根据现行国家标准《工程测量规范》和行业标准《水利水电工程测量规范》及设计和施工要求,定出控制测量、碎部施工测量、断面测量的精度要求,作为以后施工测量的依据。
最后,在施工前对即将使用的测量仪器进行检校以确保测量结果的准确性,一般情况下仪器检校除必要的自检外还要到专业机构进行检校并出具有效检校单,作为竣工验收的依据。 3. 施工测量的基本工作步骤 3.1 复测控制点 对于建设方提供的控制点不能直接应用而是要经过复测,复核要求后才能用以施工测量。同时要向建设方提供控制点复测报告。
3.2 施工控制网建立
首先根据提供的资料:水电工程测区区地形图(比例尺为1/2000),经过现场实地踏勘原有的三角点、导线点、水准点的标石、标志现状和现存情况,了解工程区的自然和地理条件、交通、民情,然后进行首级平面控制网的技术设计;选择保存较为完好、埋石稳固的三角点起算方位角推算控制网点的大地坐标(及施工坐标);布设一级平面控制网点。控制网确定方案,网点标墩采用1.2 米高普通钢标,基础挖到基岩,顶部安装中心开孔直径为16mm 的钢板,做为强制归心的仪器平台,在全部埋设工作完成后,经过一段时间后进行外业观测工作。 开工后,施工单位首先根据相应的分项工程,对首级控制网进行复核, 并将复测成果提交建设方或建设方委托的监理审核,经审核符合水利水电工程施工规范中相应精度后,返回到施工单位使用。如果建设单位对首级控制网成果复核达不到水利水电工程施工规范中的相应精度,建设方或建设方委托的监理应及时通过项目建设方向设计施测单位提出要求复核,提供符合水利水电工程测量规范中相应措施的成果,再由施工单位进行复核, 报测量监理审核后返回给施工单位。
3.3 施工放样
为保证放样数据的准确无误,施工放样采用内业与外业分离的办法进行。内业人员根据设计图纸绘制样点图,样点图均经过认真校核,未经校核和批准的图纸和样点图不得拿出放样。外业则采用全站仪的坐标放样或极坐标法进行放样。
一些关键部位的测量,必须由监理工程师参加旁站,进行闭合后方可使用;并报请监理部抽检无误后,才可进行后续施工。
3.4 测量方法控制
在施工测量时;必须结合实际,从技术、组织、管理、经济等方面进行综合分析考虑,以制定出在技术上可行、方法上简便、组织上科学、经济上合理的最佳测量方案,从根本上保证测量产品质量和降低工程成本。必须严格按照水利水电工程里计算规则执行,各个标段的土、石方明挖工程开工前,都要求施工单位实测出该部位的原始地形图或断面图,报送监理部进行复核, 或开工前通知监理部共同测量原始地形图或断面图,同时随着开挖的进行,实测相应的土石分界线, 开挖完成后同样测出示挖后实地竣工地形或断面图,将成果报送监理复核,并对照设计图纸,根据水利水电工程计量规则,算出最终实际应结算工程量。土石方量计算在土石方工程中占有非常重要的位置,只有准确的土石方量,才能进行合理的土石方调配,降低工程费用,加快工程质量。因此,土石方量在土石方工程中占有非常重要的意义。
土方开挖量按自然方计算, 土方填筑按完方计量。其体积换算关系为:实方/自然方=设计干容量/天然干容量。在缺少资料时,一般可按下列关系式进行计算:1自然方=1.33松方=0.85实方。
石方开挖量计算规则,应根据工程地质条件,按不同岩石级别分别计算工程量, 算出最终实际应结算工程量的具体级别数量。各个标段的砌筑方隐蔽工程也需按上述进行工程量控制。
4. 施工测量中应注意的问题
施工测量人员严格执行有关法律、法规、规范性事件等规定。强制性条文规范标准加强测量外业和内业的检测工作, 做到全面掌握施工的质量,作为测量施工人员应对工程建设项目中每一个部位施工放样的全过程进行检查、校核,发现问题及时整改, 特别是对于重要部位, 隐蔽工程, 不能有丝毫麻痹大意,更应加强测量检测工作,以免给业主和本单位带来不可估量和不必要的经济损失。在测量作业过程中一定要注意以下几点:
(1)同一工程, 施工测量一定要采用统一的坐标系统、统一的高程系统。要注意保护施工控制点, 在控制点处设置明显标志, 以免机械、车辆撞动, 或者根据条件尽可能多设置备用控制点。
(2)在施工测量中并不是精度越高越好, 只要能满足工程需要就可以, 这样既提高了工作效率, 也节省了人力、物力、财力等不必要的浪费。
(3)施工放样和施工往往是交叉进行要合理安排时间, 不能因放样滞后而影响工程施工进度。要和施工班组多沟通, 使得施工放样尽可能最方便班组作业, 放样后要向班组负责人交代清楚所放的是图纸上什么位置, 不能放样完就一走了之。
三、结束语
施工测量是施工过程中不可缺少的工作项目,是工程建设的必要途径,是社会化、专业化的一种技术服务行业。在工程施工过程中,测量施工要认真掌握施工图纸、施工合同、有关政策、规范、标准,通过艰苦细致的工作, 树立测量施工工程师的权威性, 科学性、可靠性, 确保工程测量的施工质量, 为有效的控制工程质量、工期、投资奠定基础同时企业也取得了良好的经济效益和社会效益。
参考文献
[1] 张凤琪.浅谈水利工程施工测量[J].科技资讯,2011,08.
一、工程简介
毛家河水电站位于贵州省六盘水市南西约64Km的清水河上,从坝址处起算,距厂址6.0km,距六盘水市区70km(212国道),距贵阳市320km。为北盘江规划十一个梯级的第五级,为引水式开发。以发电为主,坝址控制流域面积4983km2,导流洞过水断面为7×8m(宽×高)城门洞形,总长668.01m,进口高程为1246.0m,出口高程为1244.5m,底坡i=2.8037‰,进口为收缩形明渠段和闸门井段形进口组成,设有平板钢闸门1道,启闭机井筒平台高程为1270.00m,出口为明洞段和扩散形明渠出口组成,明洞段主要为汛期下闸封堵导流洞使用。导流洞施工支洞位于导流洞下游侧,进口高程为1256.0m,洞长165.36m,平均底坡i=7.41%,可以达到导流洞底板。
二、导流洞施工测量
1.控制测量
由于毛家河水电站控制网布设层次好,已基本覆盖整个施工区域,控制测量采用测量中心提供的毛家河施工控制网中的I1、I3两点为起算点。导流洞贯通后联测成附和导线网,平差成果作为导流洞衬砌施工测量的首级控制。高程控制测量采用四等三角高程。
1.1外业观测
外业观测采用托普康GPT102R型全站仪(标称精度测角±2",测距精度±(2mm+2ppm*D))进行观测。
由于隧洞内环境较差,交叉作业影响较大,在进行控制测量时应选取空气情况较好,其他工序影响较小的时段进行。确保测量结果准确。架设仪器和棱镜时应仔细严格对中、整平,量、记仪器高及棱镜高,待每站观测完毕后再次量取仪器高及棱镜高作为检查。观测时严格按照规范要求进行观测:水平角观测、边长和高差往返各观测6个测回。现场记录应按照记录手簿规定的格式进行记录,并在每一测站结束后检查记录,确认无误后再搬至下站进行作业。
1.2内业平差计算
内业平差计算前,对外业观测记录的有关数据再次进行两人以上的单独检查和校对,确认合格后,方可使用;如发现有错误或超限的,应及时分析、补测,直至合格为止,确保准确无误后才开始进行平差计算。
平差所用的计算机程序(软件),必须是经过鉴定或验算证明是正确的程序(软件)。平差计算结束后,如有达不到设计精度要求的,应及时分析原因,重新进行设计、观测、平差,直至合格。控制测量结束后,应整理相关资料,并归档管理。
2.施工放样
2.1放样前的准备工作
放样前首先对给定的数据和几何尺寸,进行认真的复核、计算和检查,确认无误后,方可作为放样的依据。如发现错误,应及时向设计等有关部门反映。放样资料,应至少由两人以上独立进行计算和编制,采用计算机程序做计算放样资料时,必须校对输入数据的正确性。根据放样精度要求,选择合适的仪器和放样方法场取得的放样及检查验收资料,必须进行复核,确认无误后,方能交付使用,并向使用单位提供书面的放样成果单。如复核中有错误,应检查放样资料、图纸,直至发现错误,重新放样合格。放样结束后,应整理成果并归档现场放样记录、放样成果单、放样数据计算资料、图纸及文件。
2.2地下洞室开挖放样
根据隧洞贯通精度指标,建立洞内、洞外平面和高程控制网进行地下洞室开挖掘进细部放样,进行立模与填筑放样,地下洞室混凝土衬砌放样。立模后,应进行检查。随着洞室工程的施工进展,及时测绘开挖和混凝土衬砌竣工断面图。根据竣工断面图,计算开挖和混凝土浇筑工程量,并形成方量计算表。地下洞室竣工后,应及时编写技术总结。
2.3立模、填筑放样
导流隧洞开挖工程结束后进入混凝土浇筑阶段按测量放样的要求进行建筑物的立模、填筑轮廓点的细部放样,各项精度和技术要求,应遵守《水电水利工程施工测量规范》的规定。模板架设后,应对其进行检查,结果记入测量检查成果表,对于形体或结构复杂的建筑物,检查和放样可采用同一组放样测站点。特殊部位的模板,可利用测放的轮廓点进行检查。如检查不合格,应向有关部门提出调整要求,直至调整检查合格为止。填筑工程量的测算,应遵守《水电水利工程施工测量规范》的规定。放样工作完成后,必须及时向施工单位或质检部门提交测量放样单,测量检查成果单。单项工程放样结束后,应整理并保存的资料有:现场施工放样记录、放样计算资料、放样草图底稿、测量放样成果、测量检查成果。
2.4竣工测量
导流隧洞工程结束后竣工测量遵守《水电水利工程施工测量规范》的规定。按地形、断面测量的要求测绘各种建筑物基面地形图、纵、横断面图,施工区平面图及各种建筑物的形体图。竣工资料提交的各项成果图资料,项目齐全、数据正确、图表清晰、符合质量要求。竣工测量完成后,整理归档的资料有:施工控制网原始观测记录和概算及平差计算资料;施工控制网布置图、控制点坐标及高程成果表;竣工建基面地形图和纵、横断面图;建筑物实测坐标、高程与设计坐标、高程比较表;实测建筑物过流部位及其他主要部位的竣工测量成果(坐标表、平面、断面图);施工期变形观测资料;测量技术总结报告;施工场地竣工地形图、平面图。
三、结语
关键词 农田水利 特点 施工技术
中图分类号:TV93 文献标识码:A
0前言
随着社会经济发展的不断需求,水利工程项目的影响范围越来越广,在这样的形势下,要认真把好技术关,防止问题的出现。在水利工程的建设过程中,施工技术直接影响到建设完成后的正常使用。能不能灵活掌握并且运用水利工程施工技术,会直接影响到其建设质量。只有掌握好、运用好水电工程的施工技术,才能够从本质上去实现提高水利工程的建设双重效益。
1水利工程的施工技术特点
(1)水利工程项目一般都是在湖畔或者河流等处来实行施工的,为了防止水流对工程施工的影响,必须要采取相应的措施来有效控制施工地点的水流,从而确保工程项目周围的一些实体不会受到水流的冲刷和影响。
(2)气候的变化,水利工程多数是露天施工,气候的变化对工程的施工质量有着一定的影响,比如暴雨、强风等,因此,在工程施工过程中,必须重视气候的变化,并采取相应的措施进行预防和管理。
(3)水利工程质量要求较高,由于水利工程项目的工期比较长、投资较大,同时涉及到的面积非常的广泛,其施工技术具有一定的复杂性,水利工程项目的建设不仅要兼顾交通运输和生产生活用水,同时还必须具有防洪和发电的功能。
2农田水利工程施工管理技术
2.1施工测量
农田水利工程施工测量应该按照《水利水电工程施工测量规范》、《工程测量规范》等相关技术规范的要求,由施工管理部门成立专门测量放样小组开展施工测量放样工作。施工测量的主要内容包括施工测量交接桩、控制桩位复测及加密、放样测量、水平位置和高程的复核等工作内容。
2.2施工临时排水设施的施工
施工临时排水设施作为保证施工安全以及施工主体安全的关键,对于确保工程施工的顺利开展具有至关重要的作用。在农田水利工程开挖工程施工前,应该结合永久性排水设施的布置,在农田水利工程施工区域外设置完善的临时性排水设施,以便于能够及时排除或者引导雨水和地面积水,确保主体工程的施工安全。
2.3土方工程施工
2.3.1挖方工程施工
对于土方开挖工程的施工,应该与填筑工程施工相结合,尽可能地遵循土方填挖平衡的原则。土方挖方工程施工的内容主要包括开挖区域的临时道路的施工、水利设施基础和岸坡的清理开挖、开挖区域临时边坡稳定加固施工以及开挖坡面及基坑底部渗水排除等几方面的施工内容。对开挖区域及回填区进清除表面的松土,尽可能采用机械开挖以及机械运输的方式。
2.3.2填筑工程施工
在土方填筑工程施工前,应该合理的规划土方的开挖回填方案,尽可能的采取就近开挖就近回填的方式,减少调土距离降低工程施工成本。填筑工程施工方法应该结合填筑部位具体制定,在填筑工程施工过程中,应该注意严格按照技术标准要求控制填筑的厚度,平整度,对于单层填筑层尽可能的控制厚度在20cm左右,并及时的采取机械夯实或者是压实。
2.4浆砌工程施工
对于浆砌工程施工,首先应该确保材料质量满足施工规范的要求,石料的各项物理力学强度指标应符合施工图纸以及施工规范的要求,浆砌工程用砂的粒径、细度模数也必须满足规范要求,水泥则应该根据水泥砂浆的具体要求采用合适标号的水泥。浆砌工程施工应该分层砌筑,控制单层厚度在30cm左右,保证每层浆砌工程的宽度相同,并按照带线砌筑的方式施工作业,在砌筑结束后应该及时对浆砌工程进行缝防渗处理。
2.5过路涵以及沟渠衬砌施工
对于过路涵的施工,其施工顺序为首先进行 沟槽施工,然后管道铺设,并在过路涵的两侧设置短墙。首先采用机械机挖土,然后采取人工配合清底、清坡的作业方式。在沟槽施工作业结束后,在沟底铺设垫层基础,并摆放垫块,然后管道安装,并利用水泥砂浆接口,做好防水保护后填筑覆土即可。
对于沟渠衬砌施工,首先应该对沟渠的沟槽进行基础处理,然后在确认了沟渠的基底高程、地基承载力、基础几何尺寸、排水设施等一系列设施满足设计要求后,即可安制渠身。如果采用预制混凝土的预制板,必须保证按照设计要求的混凝土标号进行预制,确保强度满足设计要求,对于沟渠衬砌的施工管理,应该保证勾缝均匀,密实平整,线条直顺,曲线圆滑美观无折角现象,直顺度、高度偏差以及顶面高偏差均在规范要求的范围内。
2.6钢筋工程及混凝土工程施工
对于钢筋工程施工,首先应该确保用于农田水利工程施工的钢筋质量满足使用要求,一般采取人工绑扎、焊接接头的方式进行处理。对于钢筋工程施工管理主要是确保钢筋保护层的厚度、钢筋的型号、钢筋的焊接质量,只有各项控制指标合格后方可进行混凝土的浇筑作业或者是进行下道工序的施工。
对于混凝土工程的施工,首先应该检查模板的强度、刚度、稳定性和表面平整度是否满足设计以及规范要求,确保立模质量。混凝土的浇筑施工作业应该采取水平分层、一次整体浇筑,插入式振捣器振捣密实的方式进行浇筑作业,在混凝土浇筑完成并初凝后应立即进行养护,养护期间应保持湿润,防止雨林、日晒和受冻,影响混凝土的施工质量。
3结语
总之,随着社会经济的快速发展,我国水利工程项目规模的不断扩大,企业必须要加强对施工技术的管理,根据具体的施工技术,结合企业的发展特点,采取相应的管理措施,加强企业员工和管理人员专业技能的培训,增强对工程施工质量的监控,从而促使水利工程项目达到优质高标准化的目的。
参考文献