施工测量方案中文000Word文件下载.docx
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因本地区植被茂盛、灌木杂生,通视差,给施工控制网选点、控制点建设、控制点观测等工作带来极大的困难,同时,由于当地气候恶劣,空气湿度较大等不利条件,也严重影响测量的精度和进度。
2测量依据
1)斯里兰卡和中国的法律法规及工程测量的相关规范及要求;
2)xxxxxxxxxx水电站项目设计图纸;
3)我公司多年隧洞测量的经验。
3测量主要人员及测量仪器
主要测量人员表
姓名
职务
职称
进场时间
备注
xxx
测量队长
工程师
2013.11.01
副队长
助工
2014.03.04
组员
2014.07.15
测量员
仪器设备表
序号
仪器名称
型号规格
数量
产地
制造年份
用途
1
索佳全站仪
CX-102
3
日本
2013
测量
2
水准仪
三鼎DS-32
中国
2011
塔尺
5M
4
钢尺
50M
测距
所有仪器及辅助仪具都按《计量法》的要求,在斯里兰卡法定单位进行了检定,在使用前也按规范的要求进行了检验。
仪器设备的检定结论为“合格”,满足四等控制网的测量要求。
4测量岗位职责与管理制度
4.1岗位职责
1)测量队长
(1)在项目部总工的监督和管理下全面负责组织、管理本项目测量工作,执行公司、项目部管理制度,严格执行有关测量标准、《规程》、《规范》。
(2)负责建立健全本项目有关测量工作的各项规章制度,编制本项目测量工作规划、相关测量方案及测量技术总结报告。
(3)负责主持测量队的日常工作。
根据测量规划组织控制测量和施工测量的复核工作,及时完成每次测量工作成果书报项目部工程部审核备案。
(4)负责组织测量人员进行各项测量业务的培训和指导工作,规范施工测量作业。
(5)参加并协助上级测量单位在本项目的各项测量工作。
(6)负责组织测量队人员学习当地有关环境和职业健康安全的规章制度,并对外界引发的环境因素和危险源进行辩识,保证测量队人员的人身安全。
(7)参加相关科研工作,收集并提供可靠的资料和数据。
参加与测量工作相关的质量事故调查、分析处理和实施。
(8)负责本项目范围内测量设备的管理工作,按有关规章制度维护、检定、调配测量设备。
2)测量工程师(含隧洞)
(1)在作业队技术主管的领导下独立进行测量作业。
(2)严格执行有关测量的标准、《规程》、《规范》,熟悉并掌握本工程项目各类测量等级。
(3)熟悉测量仪器的性能指标、操作及维护方法,正确使用测量仪器;
掌握测量仪器的通常检查、校正方法及检验周期。
(4)熟悉本工程项目的设计图纸、技术标准,编制、计算可行的设计结构物控制点位坐标及控制标高资料。
(5)负责本队测量作业方案的编制,按规范要求和精度标准实施测量作业,做好测量记录和测量资料并定期整理归档。
(6)负责测量作业技术交底审核。
(7)负责编制测量作业计划、登记测量作业台帐
(8)认真填写测量日志,对当天的测量情况进行分析和总结。
(9)严格按相应规范进行测量作业,杜绝因测量错误而导致质量事故的发生。
(10)坚持测量复核制度,严格对测量的资料进行检查复核,对测量资料和测量的结论进行负责。
(11)认真分析测量业务,加强测量业务和施工技术的学习
3)测量员职责
(1)在测量工程师领导下完成各项测量作业任务。
(2)测量作业前做好仪器、脚架、桩橛等检查准备工作。
(3)完成日常工程施工测量工作。
(4)按要求做好测量记录填写和内业资料整理、归档。
(5)遵守有关质量、环境和职业健康安全管理体系的各项规定。
(6)熟悉本工程项目的设计图纸、技术标准,掌握测量技术规范的主要内容。
(7)计算设计结构物控制点位坐标及控制标高资料。
(8)做好在用测量仪器的使用、保养和维护工作。
(9)遵守公司相关的规章制度。
(10)加强个人测量业务及施工技术的学习
(11)完成领导安排的其它任务
4.2测量管理制度
1)施工测量工作是通过各种测量控制手段,使得工程建筑物的几何尺寸和结构形状满足规定的精度,保证工程建筑物的准确定位,从而符合设计、规范要求。
2)施工测量工作的依据是:
工程所属行业的有关测量技术规范和规定、工程设计文件和施工承包合同。
3)施工测量基本内容及原则
(1)交接桩
项目部负责与业主、设计单位进行测量资料和控制桩点的现场交接。
交接时测量工程师应根据业主提供的测量成果对各类桩点逐一进行清点、查看、复核,并作好记录。
交接记录应详细注明缺桩、桩损坏情况、存在的问题及处理意见,由双方签字确认。
(2)桩点的复核测量和补充测量
开工前,项目部测量队负责对本项目控制网复核,并根据施工需要,增设控制网点和基本水准点。
(3)控制测量
按行业规范进行施工控制测量,并编写控制测量成果书。
(4)施工测量
开工前及施工过程中,项目部应进行定位测量、收方测量、放工放样等各种测量,各部工序过程中检查复核测量和桩点的保护。
(5)竣工测量
竣工测量包括建筑物的几何尺寸测量,中线、高程测量,水准基点测量、水电标志和地界桩测量等。
4)工程因故停建或缓建时,应按照工程竣工测量要求,作好相关测量工作,保证工程恢复施工时的测量需要。
5)测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整,不得涂改,并应妥善保管。
6)认真执行测量成果复核、反复核制度。
外业测量资料,必须经过第二人复核。
内业测量成果,必须二人独立计算、相互核对。
未经复核的资料严禁启用。
7)测量记录规范化,逐步实现内业计算和资料管理微机化。
8)测量仪器的管理
(1)测量仪器使用单位要制定严格的测量仪器使用保管制度;
(2)精度达不到要求的测量仪器严禁使用;
(3)各种测量仪器、设备应按规定定期送交有检定资质的部门进行检定,并作好日常保养,保证状态良好并作好标识。
5放样方法及精度分析
施工放样测量工作采用每道工序放样、复核、竣工验收制度,既可避免测量误差的积累,也可对过施工程中造成的偏差进行调整。
本工程测量放样方法:
平面采用极坐标法放样,高程测量采用EDM三角高测量。
1)极坐标法放样精度分析
在施工放样时,推算放样中误差,通常不考虑控制点自身误差的影响。
全站仪进行极坐标放样,影响放样点位精度的主要误差来源包括仪器安置的对中误差、测设方位角的测角误差、测距误差以及放样点标定的误差等。
即:
式中m仪
为仪器对中误差,一般取≦1mm;
m放
为放样点对中误差,一般取≦1mm;
m仪为仪器水平角测角中误差引起的点位对中误差,是极坐标放样的主要误差来源,
,其中列L为测站至放样点棱镜的斜距,W为测站观测时的竖直角,即W=90-天顶角,D为测站与放样点棱镜的平距。
为全站仪测距对中误差,由加常数与乘数两部分组成,即:
、
两项为斜距测量时,由于测距对中误差及竖直角测角对中误差引起的放样对中误差。
通常取2倍对中误差为放样极限误差,即Ma=±
2MO。
T索佳CX-102全站仪(测角精度为±
2″,测距精度为±
2+2PPM,放样距离为500m时,MO=3.7mm,采用正倒镜观测时,MO≤2.62mm,取两倍对中误差为极限值,满足放样精度为5mm的精度要求。
2)EDM三角高程放样原理及精度分析
采用单向三角高程测量时,由于地球曲率及大气折兴的影响,往往会使测得的高程与真实值存在误差,且随差距离的加大而成级数增加,误差分析计算公式为:
HB=Ha+Hi+LcosZ+(1-k)*(l*sinZ)2/(2R)-Hr
式国:
HB为放样点高程,即前视点高程;
Z为天顶距(垂直角);
HA为测站点高程;
L为测站与棱镜间的斜距
Hi为仪高;
Hr为棱镜高;
R为地球半径(6371公里)
(1-k)*(l*sinZ)2/(2R)为测量时的球、气综合改正数,通常取K=0.13;
精单向EDM三角高程观测精度评定:
对HB计算公式进行全微分得:
根据误差传播定律,考虑到观测值之间的独立性,观测中误差mo计算公式如下:
Mk=0.05
在施工放样时,通常采用正倒镜观测,取其平均值为最终测量结果则:
H均=H左+H右
即观测中误差为
通过三角高程误差计算公式得出,在测量中误差受仪器的测距精度影响很小,主要是受仪器的测角中误差的影响,因此在施工现场采用高精度全站仪器索佳CX-102(CX-102与LEICATS06精度相同),水平距离为500m,Z角取80度时,MP=2.97mm,如果采用正倒镜放样,则M=
M=2.1mm,极限误差取两倍对中误差,2M=4.2mm≤5mm,即可满足本工程放样精度要求。
6地面测量控制网建立及施工测量
6.1平面控制网布设
xxxxxxxxxx水电站施工测量控制网遵循“由整体到局部,先控制后碎部,从高级到低级”的控制原则。
首先根据斯里兰卡CEB提供的已知点,利用GPS布控项目首级控制网,首级控制网首先要保证整个项目测量坐标系的精度,满足主要建筑物控制性要求,其布设情况如下:
根据主坝、副坝区的枢纽设计图纸,布置能满足主体施工施样的首级平面控制点BL01、BL02、BL03、BL04、BL05、BL06共六个点,基本水准控制点BM01、BM04共两个点,同样根据厂房区设计平面图纸布置BL07、BL08、BL09、BL10四个首级平面控制网点,BM02、BM03、BM05共计三个基本水准控制点,控制点点号按照“从上到下、从左到右”的原则编号。
次级坐标控制网则根据施工放样要求,在首级控制网点的基础上采用附合导线(四等导线标准)进行适当加密,其具体布置情况如下:
ZB01(左岸坝肩)、DL01(导流洞出口)、DL02(导流洞进口)、JM01(大坝区)、JM02(大坝区)、JM03(厂房区)、JM04(厂房区)。
整个控制网合理利用地形布设,能满足规范精度标准、满足整个水电站施工施样测量的需要。
6.2坐标控制点成果表
Broadlands电站控制点成果表
工程名称:
Broadlands水电站工程坐标系统:
SLD99高程系统:
点名
X
Y
H
等级
施测日期
FBM(Ginigathena)
823.6540
国家水准点
高程已知点
GPS(Ginigathena)
498772.5290
468879.0580
649.1340
国家GPS点
平面已知点
BL01
497472.6990
464526.9900
165.1010
D级
2013年11月
四等水准
BL02
497606.5890
464757.6000
136.7120
5
BL03
497668.1610
464314.3890
143.3340
6
BL04
498084.8710
464695.4320
118.7320
7
BL05
497916.6020
464007.7060
171.5030
8
BL06
498507.6830
463823.2090
155.4120
9
BL07
497914.6710
461684.8180
117.0820
10
BL08
498690.3080
461916.2330
98.9070
11
BL09
498225.9270
461284.4380
78.8790
12
BL10
498595.9960
461314.8380
91.3670
13
BM01
497664.0200
464812.1170
139.3720
水准点RTK平面成果
Broadlands电站控制点成果表
14
BM02
498382.2130
461442.1810
74.0170
15
BM03
498341.0170
461447.2330
62.5370
16
BM04
497563.0070
464823.6750
132.3930
17
BM05
498266.7910
461399.2430
61.6260
18
ZB01
497585.0880
464631.5020
138.9280
三角高程
2014年3月
主坝区加密全站仪成果
19
DL01
497727.4090
464623.2170
105.9700
20
DL02
497692.1910
464649.4470
106.9220
21
JM01
498257.0060
464316.5433
132.7699
导线加密全站仪成果
22
JM02
498557.0088
463620.1501
243.1223
23
JM03
498304.3778
461558.9178
60.5550
24
JM04
498312.3927
461349.5167
57.5855
6.3高程控制网布设
高程控制以四等光电测距三角高程布设,三角高程控制网与平面控制网相结合,控制点位保持一致,即对平面控制网中各点进行三角高程测量。
6.4测量方法
1)开口线放样
首先在开口线附近任意测点,根据实测点坐标和设计参数(轴线坐标、底部尺寸、基础设计开挖高程和开挖坡比),推算出开挖边线,经过比较实测点的偏心与此高程的设计偏心,左右移动棱镜,利用牛顿迭代法原则,直至实测点偏心与本实测点高程的设计偏心相等,此点即为开口点,用此法放样出其他开口点,然后两点间拉线,撒白灰。
2)基底开挖控制
在开挖过程中,每挖出3米长的基础即用全站仪对开挖情况进行检测,保证开挖高程及平面结构尺寸均满足设计要求。
3)开挖断面测量
基础开挖结束并验收后,立即组织监理对开挖断面进行收方测量,并尽快提交开挖断面收方测量成果。
4)建筑物边线放样
根据设计图纸,对建筑物边线进行放样,放样过程中要根据实际情况适当加密放样点,特别是小半径圆弧段,放样点间距不得大于2米,以方便施工,保证施工精度。
7隧洞测量控制网建立及施工测量
7.1洞内平面控制网
为保证隧洞中测量放样精度,洞内采用导线法进行控制,洞内导线布设根据隧洞长度,对于长度大于2000米的隧洞,洞内导线必须采用双导线进洞的方法进行布设。
长度小于2000米的隧洞,可以采用单导线的方法进行传递,但为保证导线的精度和防止测量错误,导线应布置成导线环的方式,导线环边数一般不大于8条,导线长度根据洞内观测条件确定,最好控制在80~120米内,特殊情况最小不得小于60米,最大不超过200米。
洞内导线精度仍按洞外控制网同级精度进行观测,本项目采用2″全站仪进行观测,测角四测回,测边往返观测各二测回。
洞内导线是根据隧洞掘进进行布置的,隧洞每掘进100米左右,将洞内导线延长一段,并与后面稳固的的控制点进行联测,导线联测后及时调整导线点成果和中线位置。
7.2洞内高程控制网
为保证洞内标高控制的精度,洞内水准点离施工面原则上不超过500米,水准点宜布置在已衬砌断面上或围岩较好不易破坏的地方,每500米向洞内递,洞内水准点与洞外水准加密点观测精度要求相同。
7.3洞内施工测量
隧道施工放样主要是控制隧洞设计中线、里程、高程和同步开挖轮廓线。
洞内中线根据导线采用极坐标法进行放样,放样中线点完成后,可利用放样中线点按线路关系进行短距离的中线测量,利用穿线法、正倒镜分中法,极坐标等方法控制的隧道开挖长度一般情况不大于100m,然后必须利用导线对中线进行复核和调整后,再重新采用线路测量法进行下一段的中线控制。
也可采用在隧道内安置激光指向仪方法进行中线施工控制,激光导线仪安装应经过导线法测量后进行校核无误后方可使用。
激光可代表线路中线或隧道中线的切线或弦线的方向及线路纵断面的坡度,也可将中线或切线平移一段距离以避开施工干扰,方便控制,但应对测量作业人员及施工人员做好安装的激光导向线进行交底。
每个洞的上部开挖可用激光指向仪控制标高,下部开挖采用放起拱线标高来控制,但每施工50m后利用水准测量法对激光标高进行检查,发现偏差后及时调整。
施工期间要经常检测激光指向仪的中线和坡度,采用往返或变动两次仪器高法进行水准测量。
在隧道初支过程中,架设拱架时要严格的控制中线、垂直度和同步线,其中拱架中线和同步线的测量允许误差为±
20mm,拱架垂直度允许误差为施工测量是标定和检查施工中线、测设坡度和放样并校核衬砌模板,测量是施工的导向,是确保工程质量的前提和基础,隧洞工程施工测量环境和条件复杂,要求的施测精度又相当高,必须精心施测和进行成果整理,工程测量成果必须符合相关规范的要求。
隧洞开挖的贯通中误差为:
横向±
50mm、高程±
25mm,极限误差为贯通中误差的2倍,即高程贯通误差限差为L/5000(L为贯通距离)。
8隧洞贯通测量
8.1贯通测量的基本要求
隧洞贯通测量是对测量工作质量的检核,也是隧道工程质量控制的关键,隧洞贯通前约200米左右要增加施工测量的次数,并进行洞内控制导线的全线复测,直至保证隧洞贯通。
贯通后,应进行横向贯通误差,纵向贯通误差及高程贯通误差测量。
贯通误差的测量可采用中线贯通法或导线法进行测量,其在贯通面上的测量误差不应大于规范允许值。
在规范允许范围内的横向和高程贯通误差应在隧道未进行二次衬砌段逐段进行调整,不得积累在最后一段二衬上进行突变调整,以保证隧道二衬的线形平顺和隧洞净空尺寸。
贯通测量完成后,应编写贯通测量报告及对作业队及工班进行贯通误差调整的技术交底。
并在剩余的二衬施工测量逐环将贯通误差予以消除。
贯通误差的调整通常采用调整二衬结构或调整线路方式,在本项目内隧道不允许采取调整线路的方法进行贯通误差的调整,所以应在施工过程中加强测量精度控制,保证贯通误差在允许范围内。
8.2隧道贯通误差的测定与调整
隧洞贯通后,应及时地进行贯通测量,测定实际的横向、纵向和竖向贯通误差。
若贯通误差在容许范围之内,就可认为测量工作已达到预期目的。
不过,由于存在着贯通误差,它将影响隧道断面扩大及衬砌工作的进行。
因此,应该采用适当的方法将贯通误差加以调整,从而获得一个对过水没有不良影响的隧道中线,并作为扩大断面、修筑衬砌的依据。
8.2.1贯通误差的测定方法
采用中线法贯通的隧道,当隧道贯通之后,应从相向测量的两个方向各自向贯通面延伸中线,并各钉一个临时桩A和B,如图5.4.1-1所示。
量测出两临时桩A、B之间的距离,即得隧道是实际横向贯通误差;
A、B两临时桩的里程之差,即为隧道的实际纵向贯通误差。
以上方法对于直线隧道与曲线隧道均适用,只是曲线隧道贯通面方向是指贯通面所在曲线处的法线方向。
采用导线作洞内平面控制的隧道,可在实际贯通点附近设一临时桩点E,如图5.4.1-2所示,分别由贯通面两侧的导线测出其坐标。
由进口一侧得的E点坐标为xj、yj;
由出口一侧测得的E点坐标为xc、yc,则实际贯通误差为:
f=
8.2.2贯通误差的调整
调整贯通误差,原则上应在隧道未衬砌地段上进行,一般不再变动已衬砌地段的中线。
所有未衬砌地段的工程,在中线调整之后,均应以调整后的中线指导施工。
用洞内导线控制贯通的隧道调整方法如图5.4.1-4所示,自进口控制点J至导线点A为进口一端已建立的洞内导线;
自出口控制点C至导线点B为出口一端已建立的洞内导线,这些地段已由导线测设出中线,并据此衬砌完毕。
A、B之间是尚未衬砌的调线地段。
在隧道贯通后,以A、B之间是尚未衬砌的调线地段。
在隧道贯通后,以A、B两点作为已知点,在其间构成含贯通点E的附合导线。
因此,在调线地段可作以下调整:
以符合导线A-1-2-E-3-4-B计算角度闭合差(即方位角贯通误差),并平均分配至符合导线的角度上。
图5.4.1-4
以调线后的角度,推算符合导线各边的坐标方位角,进行与边长推算各边的坐标增量,并计算坐标增量闭合差fx、fy(对于直线隧道,中线方向为x轴的方位,fx
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