水利工程测量规范
- 格式:docx
- 大小:37.49 KB
- 文档页数:3
水利工程监测规范导言:水利工程是指人类为了调节、利用和管理水资源而进行的工程活动,包括水库、水电站、堤坝、渠道、排水系统等。
为了保障水利工程的安全运行和有效利用,水利工程监测成为一个重要的环节。
本文将介绍水利工程监测方面的规范和标准,以确保水利工程的可靠性和稳定性。
一、监测目标和原则1. 监测目标监测目标是指对水利工程进行监测的目的和要求。
根据具体的水利工程类型和功能,监测目标包括但不限于以下几个方面:- 水位、流量和水质监测:确保水库、河流和渠道的水位、流量和水质符合设计要求,保证水资源的供应和水质的安全。
- 结构和地下水位监测:监测水利工程的结构(如水电站、堤坝等)的变形和稳定性,以及周围地下水位的变化情况,防止结构损坏和地下水位波动对工程造成的影响。
- 应力和变形监测:通过监测水利工程的应力和变形情况,评估结构的稳定性和安全性,及时采取措施避免突发事故的发生。
2. 监测原则水利工程监测应遵循以下原则:- 及时性:监测数据应及时采集、传输和分析,提供对工程运行和安全状态的及时监测和预警。
- 准确性:监测设备和方法应具备较高的准确性和可靠性,确保监测数据的准确度。
- 综合性:监测应涵盖水位、流量、水质、结构、地下水位、应力和变形等多个方面,形成全面的监测网络。
二、监测设备和方法1. 监测设备水利工程监测设备的选择应根据具体工程特点和监测目标确定。
常用的监测设备包括水位计、流速仪、水质分析仪、变形传感器、地下水位监测仪等。
选择监测设备时应考虑其准确性、可靠性、稳定性和适应性。
2. 监测方法水利工程监测常用的方法包括现场观测法、遥感监测法、数值模拟法等。
现场观测法是指通过实地测量和观察来获取监测数据,适用于水位、流速、水质等指标的监测。
遥感监测法是利用遥感技术获取水利工程相关数据,例如卫星遥感影像、激光雷达数据等。
数值模拟法是通过建立数学模型对水利工程进行模拟和预测,评估其安全性和稳定性。
三、数据传输和分析1. 数据传输水利工程监测数据的传输可以通过有线或无线方式进行。
水利水电工程施工测量规SL 52-93目录1 总则2 平面控制测量3 高程控制测量4 放样的准备与方法5 开挖工程测量6 立模与填筑放样7 金属结构与机电设备安装测量8地下洞室测量9 辅助工程测量10 施工场地地形测量11 疏浚及渠堤施工测量12 施工期间的外部变形监测13 竣工测量附录A 平面控制的标墩与标志附录B 测边网角条件自由项限值计算附录C 高程控制点标志、标石埋设规格附录D 测量仪器高、棱镜(觇牌)高的精密方法附录E 平面位置放样操作方法的规定附录F 平面放样方法精度估算公式附录G 有关高程放样的精度估算公式附录H 用钢带尺精密传递高程计算公式附录I 用具有平行玻璃板的水准仪进行高程放样时的有关计算(以威尔特N3水准仪为例)附录J 钢带尺放样中的计算附录K 光电测距边长和高差的各项改正值计算公式附录L 像片控制点和标志附录M 洞外、洞导线贯通误差估算附录N 沉降观测点设置和工程量计算方法附加说明主要符号中华人民国水利部电力工业部关于颁发《水利水电工程施工测量规》SL52-93的通知水建[1993]330号为推动水利水电工程施工测量技术的进步,保证施工测量的质量,水利部和原能源部委托水利水电长江洲坝工程局为主编单位,对原水利电力部水利水电建设总局局标准《水利水电工程施工测量规》SDJS 9-85进行了修订。
该规的修订送审稿已通过两部审查,现批准为行业标准,编号为SL52-93,自1993年12月1日起执行,原局标准同时废止。
本规由主编单位负责解释,水利电力负责出版发行。
1993年6月25日对于特大型的水利水电工程,也可布设一等平面控制网,其技术指标应专门设计。
各种等级(二、三、四、五)、各种类型(测角网、测边网、边角网或导线网)的平面控制网、均可选为首级网。
2.1.3 平面控制网的布设梯级,可根据地形条件及放样需要决定,以1~2级为宜。
但无论采用何种梯级布网,其最末级平面控制点相对于同级起始点或邻近高一级控制点的点位中误差不应大于±10mm。
水利水电工程施工测量规范SL 52-93电力工业部部利水中华人民共和国关于颁发《水利水电工程施工测量规范》SL52-93的通知水建[1993]330号为推动水利水电工程施工测量技术的进步,保证施工测量的质量,水利部和原能源部委托水利水电长江葛洲坝工程局为主编单位,对原水利电力部水利水电建设总局局标准《水利水电工程施工测量规范》SDJS9-85进行了修订。
该规范的修订送审稿已通过两部审查,现批准为行业标准,编号为SL52-93,自1993年12月1日起执行,原局标准同时废止。
本规范由主编单位负责解释,水利电力出版社负责出版发行。
1993年6月25日1 总则1.0.1 本规范适用于水利水电工程施工阶段的测量工作。
其内容包括总则、控制测量、放样的准备与方法、开挖工程测量、立模与填筑放样、金属结构与机电设备安装测量、地下洞室测量、辅助工程测量、施工场地地形测量、疏浚及渠堤施工测量、施工期间的外部变形监测、竣工测量。
1.0.2 施工测量工作应包括下列内容。
(1)根据工程施工总布置图和有关测绘资料,布设施工控制网。
(2)针对施工各阶段的不同要求,进行建筑物轮廓点的放样及其检查工作。
(3)提供局部施工布置所需的测绘资料。
(4)按照设计图纸、文件要求,埋设建筑物外部变形观测设施,并负责施工期间的观测工作。
(5)进行收方测量及工程量计算。
(6)单项工程完工时,根据设计要求,对水工建筑物过流部位以及重要隐蔽工程的几何形体进行竣工测量。
1.0.3 本规范以中误差作为衡量精度的标准,以两倍中误差为极限误差。
1.0.4 施工测量主要精度指标应符合表1.0.4的规定。
表1.0.4 施工测量主要精度指标1.0.5 施工平面控制网坐标系统,宜与规划设计阶段的坐标系统一致,也可根据需要建立与规划设计阶段的坐标系统有换算关系的施工坐标系统。
施工高程系统,必须与规划设计阶段的高程系统相一致,并应根据需要就近与国家水准点进行联测,其联测精度不宜低于本工程首级高程控制的要求。
水利水电工程施工测量规范SL 52-93目录1 总则2 平面控制测量3 高程控制测量4 放样的准备与方法5 开挖工程测量6 立模与填筑放样7 金属结构与机电设备安装测量8地下洞室测量9 辅助工程测量10 施工场地地形测量11 疏浚及渠堤施工测量12 施工期间的外部变形监测13 竣工测量附录A 平面控制的标墩与标志附录B 测边网角条件自由项限值计算附录C 高程控制点标志、标石埋设规格附录D 测量仪器高、棱镜(觇牌)高的精密方法附录E 平面位置放样操作方法的规定附录F 平面放样方法精度估算公式附录G 有关高程放样的精度估算公式附录H 用钢带尺精密传递高程计算公式附录I 用具有平行玻璃板的水准仪进行高程放样时的有关计算(以威尔特N3水准仪为例)附录J 钢带尺放样中的计算附录K 光电测距边长和高差的各项改正值计算公式附录L 像片控制点和标志附录M 洞外、洞内导线贯通误差估算附录N 沉降观测点设置和工程量计算方法附加说明主要符号中华人民共和国水利部电力工业部关于颁发《水利水电工程施工测量规范》SL52-93的通知水建[1993]330号为推动水利水电工程施工测量技术的进步,保证施工测量的质量,水利部和原能源部委托水利水电长江葛洲坝工程局为主编单位,对原水利电力部水利水电建设总局局标准《水利水电工程施工测量规范》SDJS 9-85进行了修订。
该规范的修订送审稿已通过两部审查,现批准为行业标准,编号为SL52-93,自1993年12月1日起执行,原局标准同时废止。
本规范由主编单位负责解释,水利电力出版社负责出版发行。
1993年6月25日对于特大型的水利水电工程,也可布设一等平面控制网,其技术指标应专门设计。
各种等级(二、三、四、五)、各种类型(测角网、测边网、边角网或导线网)的平面控制网、均可选为首级网。
2.1.3 平面控制网的布设梯级,可根据地形条件及放样需要决定,以1~2级为宜。
但无论采用何种梯级布网,其最末级平面控制点相对于同级起始点或邻近高一级控制点的点位中误差不应大于±10mm。
中华人民共和国行业标准水利水电工程施工测量规范条文说明目次前言总则平面控制测量高程控制测量放样的准备与方法立模与填筑放样金属结构与机电设备安装测量辅助工程测量施工场地地形测量疏浚及渠堤施工测量施工期间的外部变形监测竣工测量总局局标准自年月推动测量技术进步范制定的技术依据已日显陈旧水利部建年年月日在湖北宜起始点的增加了适用于小型水利水电工程控制测量补充了有关地面摄影测量方面增加了光电测距导线建立洞外长江葛洲坝工程精度评定的标准通常有以下三种在或然率理论中可以证明当观测次数趋于即但当差评定精度较可靠本条规定中误差衡量根据或然理论及有关文献多次实验的统计证明大于两倍中误差的偶然误差出现的可能性约有关表工程局多年来的实践其根据是筋保护层一般不得小于廓点平面位置中误差规定为水利水电工程表土石方开挖轮廓点的放样精度地物点位置施工期间外部变形观测是为保证施工安全而进行的临时性观测度标准要比永久性的变形观测精度标准降低本表就是参照有关规范并结合观测目的而水电部隧洞纵横向极限贯通误差对于相向开挖长度小于开挖长度大于作为贯通中误同时指出结合施工需要可建立其好处是在大型水利水电工程施工区这时可在该区建立一个相对高精度的专用网本条规定制定本条的目的在于平面控制测量一般规定根据应该采用不同等级的施工控制对于特大型水利水电工程由于工程规模巨大提高首级网的等级本规范表其中包含起始数据按李青岳教授所提供的公式推证当起始数据误差如果将起始点放在控制网中央故本规范关于基本精度规格的规定是可以为了保证上述点位精度好按同一精度观测原规定经年月南京会议审查讨论后对于一级布这样改变的理由是可以限制施工控制网在一在控制网的相当边远的地区这对于水工隧洞地面控制网因此仍然以的大小有关因此以由于开挖爆破的影响以及河床开挖后的卸荷变形根据龙羊峡施工控制网复测不仅能表明三角点点位的变化领导部门提供非常有用的资料技术设计起始因此本规范提出的优化可以简化矩形网的施测工作各等级三角网的测回数规范表但由于本规范的精度由斜距换算平距的公式微分得令角中误差角的限值可按下式计算根据表得二等三等四等选择一些较大的角度但其方向而角度误差与图形有关因此测边网必须重视图形结构设表等腰三边网由测距相对中误差引起的测角中误差定测边网内角不应大于过短的边长会导致测距相对误差增加用实测的角度进行比较有利于条件或大地四边形的组合条件进行校核本规范还规定中边角网的角度观测精度即二等三等四等五等考虑到目前各施工单位所拥有的测距仪的精度等级以试图在测角精度上加以第主要是考第强调了表各等级控制网边长相对中误差所要求的天顶距测角中误差这次修订规范对规范表方便施工测量中的高程同时式中垂直角各等级控制网在不同的倾斜角情况下所要求的天顶距观测中误差如下仪器一测回的天顶距测角中误由此计算得各等级测边归算要求的天顶距测回数如下二等要求三等要求四等要求本规范对此提出了如下要求线网代替当采用三经纬仪进行观测应该采用测回数本规范表见表本规范的规定时结点不应大于表规定长度的倍其理论根据是河南省测绘科学研究所王树声同志对各种环形导线网的精度进行了大量计算年第环形导线网的精度设计中要求边长丈量较差相对中误差达到平面控制网的选点埋设及标志对测距边的倾角可参照确认其倾角的限值可放宽水平角观测它是常规做法其中关于该方向的较差按相邻测回同方向进行比较和横轴倾斜误差影响为的较差受垂直角的影响为当设角对较差的影响如表由表可知当本规范如测站即相邻两测回中测回数多同时由于观测了左右角可根据圆周角闭合差来检查外业观全圆方向法观测示意图采用三联脚架法各测站可以形成理想关于导线水平角测量中误差的计算问题按下式计算水平角测量中误差这时采用下式计算较即按方向闭合差或每条导线采用圆周角闭合差计算水平角测量中误差光电测距鉴于目前测距仪的型号越来越多故本规范将测距仪的精度划分为关于测距仪标称精度的表达式主要有两种形式根据对测距仪的误差分析和实测资料回归分析验证上述两公式的固定误差比例误差相差比较显著而对于水利水电平面控制网来讲最大边长在至于在使用中本规范表的技术要求有以下几点说明表中有关由于本规范中有关测距仪精度等级的划分与关于往返或光段较差限值公式比关于测距边归算的规定需说明以下几点距仪其所用的气象参考点以及红外波的波长都不同验结果不可靠的或检验时间与使用时间相隔过长的因此在进行投影改正时例如或是测站高程测距中误差成果的验算和平差计算这次推证如下微分得化为中误差则这是由测边相对误差圆周角条件方程式的形式为进行归纳并整理后就获得了各系数我国各主要轴线的测设需要恢复时安装轴线点点的要它和已完成的土建构件或安装构件都能顺利的高程控制测量一般规定并在研究与分析全国各有关单位进行光电三角高程试验与实测成果的基础上水利水电工程首级高程控制网的确定等间选用水准测量光电测距三角高程测量估算是以三种不同精度列于表估算公式单向双向隔点设站从表和表可以看出采用仪器为三等四测回四等三测回五等二测回使用对中杆时表光电测距三角高程测量能够代替三等水准测量论述结论的综合表各单位天顶距测角中误差实验数据统计表边长在用型仪器照准棱镜觇牌标志还是清晰易辨的但当边长超过会给天顶距观测带来较大误差因此本规范取另习惯采用的白山电站和水口电站的实测数据均值而有效地去参与运算呢采用往返观测可以消除或大为削弱大气折光的影响因此作为三维网或高程路线在值究竟多大以及对取何值去估算但一般认为在表的精度估算中我们均忽略了尚可削弱其部分往返高差闭合差与测边两端高差的真误差不存在任何规律由此可见企图利用往返高在光电测距高程中因为在往返测不符值中包含了两倍大气折光差影响得以为边长以表对向观测高差较差表注引文系指四等高程测量按误差传播以建议采用本规范在考虑这一限差时想求出高差观测的因此适当地规定较差限差以免造成不必要的返工浪费本规范就是从这一出发点参照以在考虑到山区前后视转点选择的困难跨河高程测量来的全国各水利水电测绘单位进行的试验特别是水口电站通过大量的光电测距三角高程跨河的至于三等以下跨河图形及操作方法是根据水口电站大量的跨河光电测距三角高程测量的实践而制定的鉴于二等跨河高程测量的精度要求高们只定了如河流宽度超过为结合国内大量实验资料外业成果的整理与平差计算关于计算和就本条新提出在二个公式计算时放样的准备与方法一般规定任何测量工作开始之前条文所列内容都为了避免事故的发生放样数据准备在当前广泛使用电子计算机的情况下特别强调对输入原始数据的正确性进行校核是十分重平面位置放样方法的选择放样的方法与精度估算所列的精度估算公式分别计算时是将点位中误差分为它们分别能满足填测角中误差取的一测回为测距中误差只取测距仪标称精度的常数误差规定了在上列各种放样方法中应共同注意的几点关于施工导线的技术要求考虑了以下几点对点位差为的导即测为求统一导线边长相对中误差与分段测量精度的关系有导线边长分段测距长度分段数端点法测距中误差为式中横基尺长视差角测角中误差经变化整理得同理至于视差角观测的测回数是根据第三期张作容写的回数及限差问题探讨一文用型经纬仪测六个半测回平均表式中视差角测角中误差的闭合差中误差为式中是相反的高程放样方法的选择并对各种方法应该注意的问题例如在当前广泛使用测距仪时三角高程中应加入地球曲率改正这虽是常识范围内为使放样点位置正确开挖工程测量一般规定即有密集钢筋这样做是很有必要的钻有密集钢筋网部位对欠挖的严开挖工程细部放样但基本的方法主要用极坐标法放样开挖轮廓点测站点必在接近竣工的开挖面上画出开挖轮廓线使验收人员一断面测量和工程量计算因此断面的形状和面积对于竣工断面来讲其用途除了计算工程量不大于规范表章是根据竖距的误差的表达式为图人眼立体交会效应图一般人眼观察立体效应的交会角不大于如图时因而得因此基线应选在考虑到水电系统的实际和精度的需要规定为本规范规定表各像点的测量值与野外测定值比较表由表知基线长大约为最大距在相对误差达一般断面测量的相对误差达到距放长关键是像片控制点布置合理在采用多个像片控制达到因此本规范要求采用但比平均值一大步经过水口电站由公式的相对误差用当两摄影站的高差达到在内业仪器上已接近极限位置故本规范规定两摄影站之间高差不得大于考虑到视差的影的误差不超过经计算得像片控制点平面位置和高程的中误差不大于图上和当采用等偏摄影等偏角时在为时误差增加了因此偏角由于它们都是交会法的原理因此表特征点交会法是在刘家峡图地面摄影交会图一般所谓断面测量的误差主要是边长微分转为中误差得断面边长的相对中误差关系式和测角误差情况不能小于的规定就是按照关于多因此级仪器的测角将基线相对误差代入计算得下表表交会法断面测量最大竖距和最短基线限值表注上表按例如欲测若基线长度为若欲测竖距长度为由解析法三角高程单向观测高差中误差计算公式略去和影响得式中代入公式得断面点高程的较差为用规范表中相应的取的平均值即得和例如取平均值取整数限值从严要求取和根据资料视距测量单向观测的精度约为的图上约为断面图上为以当因此高程精度也能满足规范表能采用花杆置平量距法测断面的地方一般地形比较平坦方向偏差对断面开头不会有很规定每侧长度不得超过这是为但目给出了下列结算公式用解析法计算面积时式中各转折点的坐标中误差用解析法计算时图上图上由此得各种量测方法下的面积中误差的估算公式如下数字仪器求积仪故面积量算误差的限值为数字仪器求积仪由此可知当面积较大时求积仪的精度最低其误差为总面积的本规范取综合指标规定为石方不超过资料整理根据各工程局的实际情况本条提出于投资计算计划的编制与检查一般规定立模和填筑放样的主要内容是根据目前大中型水利水电工程施工测量的实际工作内容规关于水工建筑物的放样精度页指出作为确定施工控制网必要精度的起算数据条中断面比例尺为了保证拼装面水平由于拼装面一般范围不大一次仪高可全部测完本条原规定为应不低于四等精度故现修改为是参照表中关于平面位置误差分配的数字确定的建筑物的细部放样规定了放样点的密度和必须放出的一些特征点其绝对精度要求各种方法都应该具备一定的条件且运用于一定的场合有金属结构联系部位为属结构联系的部位为实践经验证明由导线点把建筑物的转折点联系起来对附合导线的点位误差类建筑物的精度叙述了高程放样的各种方法由于高程与平面位置在因此在不同的部位进行高程放样时其精度有很大的不建筑物立模放样点的检查规范在这里强调了各种检查方至于本节所列的检核方法填筑工程量测算因此混凝土方量方量自然规定一个资料整理单项放样任务完成后也是日后竣工资料整理或质量事故调查的重因此制定本条项目不全因此金属结构与机电设备安装测量一般规定表的内容是根据安装安装轴线及高程基点的测设本条指明安装轴线测设的精度指标应满足表在距离测量中提出了用光电测距仪差分法差分法这样便消铅垂投点安装测点检查与资料提交地下洞室测量一般规定在主斜洞贯通故将贯通的极限误差放宽为以相向开挖两洞口点图横向贯通中误差估算示意图这样估算的方法有以下两点好处采用局部相对误差椭圆来估算横向贯通中误差说明所举的以严密公式估算的例子期值如表图贯通误差预期值示意图用上表对照第章三角测量规定的起始边精度比表高而测角精度因此角度观测关于隧洞地面控制网采用光电测距导线时导线规格可在规范表然后由规范表表贯通误差预期值规范表的数据也是根据在仅为了传递坐标的式中上式计算表明洞内控制测量因为隧洞是通过不断的掘进而形成的而施工导线必须跟着掘进面布设太长了会给掌子面放样带因此要进行重复支导线端点的点位误差计算公式为只要不大于表在隧洞施工放样中实践证因此本条规定了分段丈量的中误差与基本导设基本导线边长为微分得当规定时则可求得分段丈量应达到的精度影响贯通的规定在这种情况下精度要求地下洞室施工测量要求开挖轮廓点误差不大于它相当于表中的测量误差串取是与测量放样的资料整理辅助工程测量一般规定因此应尽量利用已有的当辅助工程远离施工区域时由于限制条件较少在有利于施工放样的原则用本章的规章第另一方定线的横向偏差是根据皮带机最大允许偏差相邻点的高差测定误差规定为因线路测量由于支导线无闭合条件缺少校核量测和测放出输电线对地面的最小垂直距离为了简化控制方案由于桥长在因此不必另设系列参照第章页表的规桥墩的放样误差是根据该书页第这样规定心点位误差页表的规定规范表但轨道水平度要求施工场地地形测量一般规定由于工程管理和设计需要施工场地地形图比例比例尺地故将等高距规定为规范表同时亦是多数现仅对测地物点位置中误差式中测站点点位中误差测卡取距离的中误差刺点的中误差地形图整饰的中误差取从而计算得测测从而计算得测物式中地物点高程中误差测站高程中误差测量中误差测见表注允许由上表可以看出建基面比例尺地形测量结合水利水电工程施工根据地物点位置中误差不得超过图上的建基面地形图则要求地物点的误差不能超过因此必须采用光电测距仪极坐标法或经比例尺地形测量疏浚及渠堤施工测量一般规定施工范围可能沿着河道延伸很长的距离渠堤工程的特点是但同样仍应尽量水深及水下地形测量规定每公里只设一组水尺就够了比降大于的河段水位差可能达到这是因为在施工中设比降值的相对误差为则求得关于水深测量的几点说明但由于水下地形点肉眼看不见因此按陆地上的规定为图上在一般情况下令其一次测深中误差为则式中一般为读数误差波浪影响读数误差故影响平面位置精度有两个主要误差因素由于测船不稳定疏浚施工测量规范表之间现取本规范规定测图的测站点对于邻近图根点的点位中误在即第本规范对于的地形图规定等高距为的图幅周长只有渠堤施工测量规划阶段的横断面间距为直线取线取渠道的平面位置的测定精度要求不高但高程精度一定要保证根据第渠道长度为工程量计算与竣工验收测量在工程量施工期间的外部变形监测一般规定目前表的内容是根据以下原则确定的标的差数选点与埋设而变形测点能够观测方法的选择和观测的技术要求表中交会角由设则表交会角由设则会使测距仪的比例误差增大气象数据误差的影响也增中边长规定为由式中设表边角前方交会限值的规定规范中表由于测角中误差而引起的横向中误差计算公式为将规范中表的视线长度于是可以满足同时基点与视准线测点基本上在一个高程面上垂直角不超过若垂直角大于资料整理竣工测量一般规定第开挖竣工测量因此在实施中可填筑竣工测量都是重点强调逐层进行形体测量过流部位的形体测量资料整编。
水利工程施工测量规范篇一:Sl197-2013 《水利水电工程测量规范》 4 平面控制测量Sl197-2013 《水利水电工程测量规范》 4 平面控制测量 4.1 一般规定4.1.1 平面控制可分为基本平面控制、图根平面控制和测站点平面控制等,可采用GNSS测量、三角形网测量和导线(网)测量等方法。
4.1.2 基本平面控制的等级可划分为二等、三等、四等、五等4个等级,各等级均可作为测区的首级控制,其布设层次和精度要求应符合表4.1.2的规定。
4.1.3 基本平面控制点均应埋设标志并绘制点之记,尺寸规格与要求应符合附录A的规定。
4.1.4 全站仪测图图根控制点的密度,应满足测图需要,不宜小于表4.1.4的规定。
表4.1.4 图根控制点密度4.1.5 平面控制测量内业计算中数字取位应符合4.1.5的规定。
4.2 GNSS测量4.2.1 GNSS测量控制网按精度可划分为五个等级,各等级控制网的相邻点间距及精度要求应按表4.2.1的规定执行。
4.2.2 GNSS网的设计应满足下列要求:1 各等级GNSS网可布设成多边形或附和路线,其相邻点最小距离不宜小于平均间距的1/3,最大距离不宜大于平均间距的3倍。
2 新建GNSS网与原有控制网联测时,其联测点数不宜少于3点,分布宜均匀。
在需用常规测量方法加密控制网的地区,GNSS网店应成对布设,对点间相互通视。
3 基线长度大于20km时,应采用GB/T18314中C级GPS网的时段长度进行静态观测。
4 二等、三等、四等GNSS控制网应采用网连式、边连式布网;五等、图根控制网可采用点连式布网。
5 GNSS控制网由非同步基线构成的多边形闭合环或附和路线的边数应满足表4.2.2的规定。
表4.2.2 GNSS控制网非同步观测闭合环或附和路线边数规定4.2.3 GNSS点的点位应顶空开阔、视场内障碍物的高度角不宜大于15°,并远离大面积水域、大功率发射台或高压线,其距离不宜小于50m。
水利水电工程施工测量规范(此文档为WORD格式,下载后您可任意修改编辑)(一)、土方工程1、测量放样工程测量按照《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93)和有关施工技术规范的技术要求和监理人提供的测量基准点为基准进行,并向监理工程师报送有关测量成果。
(1)在施工测量前,首先对测量仪器设备经纬仪、水准仪、钢尺等进行校正,使用已进行周期检验校核的测量仪器并检查其标识的有效性,使仪器各项指标合乎规范要求,处于受控状态。
(2)根据监理工程师提供的测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据,进行校核核准后设置施工测量平面和高程控制网点,报业主及监理工程师复核、审定。
(3)根据施工现场情况,结合施工测量的需要,埋设高程控制桩。
(4)根据监理工程师提供的水准点,采用水准仪,测设高程控制桩的高程,作为施工中水准测量的依据。
控制桩应牢固,并加以保护,且每隔一段时间进行检测检核,查明水准点,高程是否变动,发现变动及时校正,以备在施工中的应用。
(5)所有测量资料,应及时整理、分类、装订成册,工程竣工后,移交管理单位。
2、土方开挖本工程的土方开挖采用挖掘机开挖,局部不能使用机械的地方采用人工开挖,并用自卸汽车运输。
1、开挖方法(1)开挖前,必须做好测量放样工作,开挖必须符合图纸规定。
(2)开挖过程中,经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡调节等是否符合施工图纸的要求。
监理人有权随时抽验校核测量成果,或进行联合校测。
(3)土方削坡采用人工削坡、整形相结合的方法,自上而下的进行。
坡面整形完毕后,须经监理工程师会同业主和质检单位联合检查验收签证。
(4)坡面整形后的建基面补设积水坑和排水沟槽及足够的排水设施及时排除。
2、开挖区域的临时道路按监理工程师根据招标文件技术条款规定进行场内道路布置,并结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线,规划好开挖区域的施工道路。
3、旱地施工除另有规定外,所有主体工程建筑物的基础开挖均在旱地进行施工。
水利工程测量要求规范水利工程测量是水利工程建设的重要环节之一,对于确保工程质量和安全具有重要意义。
为了统一测量工作,确保测量结果的准确性和可靠性,制定水利工程测量要求的规范是必要的。
本文将从测量任务、测量方法、数据处理、测量设备等方面进行介绍。
一、测量任务1.基本任务:包括地形测量、水文测量、控制测量等。
地形测量要求对水利工程区域的地形进行详细测量,包括高程、坐标、边界、道路等要素的测量。
水文测量要求对工程所需水文数据进行监测和测量,包括水位、流量、蒸发量等。
控制测量要求在施工过程中对工程的位置、形状、高程等进行测量和监测,以确保工程的准确建设。
2.附加任务:包括地质测量、沉降观测、工程变形观测等。
地质测量要求对工程所在地区的地质情况进行详细测量,包括地层、断层、岩性等。
沉降观测要求对工程的沉降情况进行监测,以评估工程的稳定性和安全性。
工程变形观测要求对工程的变形情况进行监测,以评估工程的稳定性和安全性。
二、测量方法1.常规测量方法:包括全站仪测量、电子经纬仪测量、水准仪测量等。
全站仪测量要求利用全站仪进行测量,具有快速、高精度、多功能等特点。
电子经纬仪测量要求利用电子经纬仪进行测量,适用于大范围区域的测量。
水准仪测量要求利用水准仪进行测量,适用于高程测量和控制测量。
2.特殊测量方法:包括遥感测量、激光测量、无人机测量等。
遥感测量要求利用遥感技术进行测量,具有高效、全面、远距离等特点。
激光测量要求利用激光技术进行测量,具有高精度、非接触等特点。
无人机测量要求利用无人机进行测量,具有高效、灵活、多角度等特点。
三、数据处理1.数据采集:要求采集的数据包括测量原始数据、测量设备参数、测量环境数据等。
3.数据管理:要求对处理后的数据进行管理,包括数据备份、数据存档、数据查询等。
四、测量设备1.设备要求:要求使用符合国家标准的测量设备,保证设备的准确性和稳定性。
2.设备维护:要求对测量设备进行定期维护和校准,确保设备的正常运行。
sl水利水电工程施工测量规范第一章总则1.1 目的和依据1.1.1 为规范水利水电工程施工测量工作,保证施工质量和工程进度,制定本规范。
1.1.2 本规范依据《水利水电工程施工标准规范》等法律法规和标准制定。
1.2 适用范围1.2.1 本规范适用于水利水电工程施工测量工作。
1.2.2 对于国家法律、法规、标准和合同约定有不同规定的,按其规定执行。
第二章施工测量基本要求2.1 施工测量人员2.1.1 施工测量人员应具备相应的岗位资格和专业技能,且应经过培训合格。
2.1.2 施工测量人员应严格遵守国家法律法规和相关标准,保证施工测量工作的准确性和可靠性。
2.2 施工测量设备2.2.1 施工测量设备应符合国家标准要求,且定期进行检定和维护保养,保证设备的正常使用。
2.2.2 施工测量设备的使用人员应具备相关技能和经验,严格按照设备操作说明进行操作。
2.3 施工测量文件2.3.1 施工测量文件应完整、清晰,保留所有测量数据和记录,以便总结和评估。
2.3.2 施工测量文件应及时更新和归档,保证数据的完整性和可追溯性。
第三章施工测量方法3.1 施工测量方法的选择3.1.1 施工测量方法的选择应根据工程的特点和要求进行合理选择,保证施工的准确性和效率。
3.1.2 在选择施工测量方法时,应考虑测量设备的精度和适用性,以及施工环境的影响因素。
3.2 施工测量工作的组织和实施3.2.1 施工测量工作应由专业人员组织和实施,严格按照工艺要求和施工计划进行测量。
3.2.2 施工测量过程中,应遵守测量原则,保证测量数据的准确性和可靠性。
3.3 施工测量数据的处理和分析3.3.1 施工测量数据的处理应严格按照标准规范进行,确保数据的准确性和一致性。
3.3.2 施工测量数据的分析应及时进行,发现问题及时调整和纠正,以免影响施工进度和质量。
第四章施工测量质量控制4.1 施工测量质量控制的要求4.1.1 施工测量质量控制是保证工程质量的重要环节,应严格按照相关规范进行。
水利水电工程施工测量规范(此文档为WORD格式,下载后您可任意修改编辑)(一)、土方工程1、测量放样工程测量按照《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93)和有关施工技术规范的技术要求和监理人提供的测量基准点为基准进行,并向监理工程师报送有关测量成果。
(1)在施工测量前,首先对测量仪器设备经纬仪、水准仪、钢尺等进行校正,使用已进行周期检验校核的测量仪器并检查其标识的有效性,使仪器各项指标合乎规范要求,处于受控状态。
(2)根据监理工程师提供的测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据,进行校核核准后设置施工测量平面和高程控制网点,报业主及监理工程师复核、审定。
(3)根据施工现场情况,结合施工测量的需要,埋设高程控制桩。
(4)根据监理工程师提供的水准点,采用水准仪,测设高程控制桩的高程,作为施工中水准测量的依据。
控制桩应牢固,并加以保护,且每隔一段时间进行检测检核,查明水准点,高程是否变动,发现变动及时校正,以备在施工中的应用。
(5)所有测量资料,应及时整理、分类、装订成册,工程竣工后,移交管理单位。
2、土方开挖本工程的土方开挖采用挖掘机开挖,局部不能使用机械的地方采用人工开挖,并用自卸汽车运输。
1、开挖方法(1)开挖前,必须做好测量放样工作,开挖必须符合图纸规定。
(2)开挖过程中,经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡调节等是否符合施工图纸的要求。
监理人有权随时抽验校核测量成果,或进行联合校测。
(3)土方削坡采用人工削坡、整形相结合的方法,自上而下的进行。
坡面整形完毕后,须经监理工程师会同业主和质检单位联合检查验收签证。
(4)坡面整形后的建基面补设积水坑和排水沟槽及足够的排水设施及时排除。
2、开挖区域的临时道路按监理工程师根据招标文件技术条款规定进行场内道路布置,并结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线,规划好开挖区域的施工道路。
3、旱地施工除另有规定外,所有主体工程建筑物的基础开挖均在旱地进行施工。
水利工程测量规范一、引言在水利工程中,测量是必不可少的环节,它对于工程的建设、运行以及安全等方面起着重要的作用。
水利工程测量规范的制定和遵守,能够保证测量结果的准确性和可靠性,为工程设计、施工和运维提供有效的参考依据。
本文将从测量仪器的选用、测量方法的规范、数据处理与分析等方面,来详细讨论水利工程测量规范的相关内容。
二、测量仪器的选用1. 选用仪器要具备稳定性和可靠性,在各种复杂环境下仍能保持精确度;2. 测量仪器要具备适应性,能够满足不同工程的需求,并具备一定的测量范围;3. 仪器的精度要求要符合工程的实际情况,并且要能够长时间保持准确性,需要定期进行校准和维护;4. 在选用仪器时要考虑成本效益,综合考虑仪器价格、功能性和使用寿命等因素。
三、测量方法的规范1. 测量前要进行测量现场的调查,了解地形、地貌等情况,并根据工程的特点进行合理划分测量控制点位;2. 在测量中要采用合适的测量方法,如全站仪测量、三角测量、水准测量等;3. 针对不同的测量对象,采用相应的控制方法,如水位测量要采用浮标法、压力法等;4. 在测量过程中,要严格按照规范操作,避免因操作失误造成误差;5. 测量数据的记录要详细准确,包括测量时间、地点、仪器型号、测量结果等信息;6. 使用前后要对仪器进行检查和校准,确保测量结果的准确性。
四、数据处理与分析1. 在采集到数据后,要进行数据的初步处理和筛选,排除异常值和明显错误的数据;2. 对测量结果进行统计分析,计算平均值、标准差等测量指标,以了解数据的可靠性和稳定性;3. 使用合适的软件进行数据处理,如CAD、GIS等,以图形化方式展示测量结果;4. 进行误差分析,评估各个环节的误差来源和对测量结果的影响;5. 根据测量目的和工程需求,对数据进行进一步处理,如绘制测量图、生成测量报告等。
五、质量控制1. 在测量中要做好质量控制工作,包括质量检查、质量评估和质量管理;2. 对测量仪器进行定期的校准和维护,确保仪器的工作状态良好;3. 建立数据管理系统,对测量数据进行有效管理和归档,确保数据的可追溯性;4. 进行质量评估和监控,对测量结果进行验证和校验;5. 在测量中遵守相关法规标准和技术规范,确保测量工作的安全和准确性。
水利水电工程测量规范
水利水电工程测量规范一直被广泛用于水利和电力建设项目的概念规划、设计实施和管理操作中,它旨在通过建立一套全面、准确、可靠的标准,提升水利水电工程测量技术水平,使项目建设能够按时完成,提高工程质量。
水利水电工程测量规范涉及图形文件测量技术、计量与检验、制图和图纸正确性,以及建筑物施工质量评估,应具备计量学原理、地形勘测学、测量仪器使用技术和管理规范等方面的理论基础,主要包括:
1、图形文件测量技术:包括直线测量、角度测量、控制点测量、拟合和定点定尺寸测量、标准点测量等。
2、计量与检验:涉及测量范围、水利水电工程项目有关参数的测量与检验、精度测量等。
3、制图和图纸正确性:主要涉及项目设计标准起草,地形勘测前规划、地形试验,以及地形勘测的技术要求等。
4、建筑物施工质量评估:主要指施工文件、施工质量控制与评定等。
水利水电工程测量规范应该遵循以下原则:
1、依据现行法律法规和技术规范,结合地质、地形、水文、地图、规划等因素,编制测量规范,确保测量误差在规定范围内;
2、建立完善的测量审核机制,加强对测量质量的监督检查,对有关人员进行定期培训;
3、可靠的测量设备和软件,严格按照规范的操作流程,深入研究和分析技术等方面的问题,以确保正确无误;
4、建立一套有效的质量管理体系,严格实施各项技术规范,加强质量检查,提高施工质量。
以上是有关水利水电工程测量规范的介绍,以上规范的实施可以提高水利水电工程的质量和效率,保证施工质量,为项目的顺利完成奠定基础。
众所周知,良好的测量可以加快施工进度,提高效率,节约费用,为项目的顺利完成提供更高的保障。
因此,水利水电工程测量规范对于水利水电工程的建设和管理具有重要作用。
水利测量规范水利测量是指在水利工程建设中对土地、地形、河道、水位、水流等进行精确测量并记录下来的过程。
水利测量的规范性是保证测量结果准确可靠的基础。
下面是水利测量规范的主要要点:一、测量精度要求水利工程的特点决定了测量的精度要求较高。
测量结果的精度主要取决于测量仪器的精度、操作人员的技术水平以及环境因素等多个因素。
一般来说,水利工程的测量精度要求为一般大地测量的1/1000至1/500。
二、测量方法水利测量可以采用传统的测量仪器,如经纬仪、水平仪、测角仪等,也可以采用现代仪器设备,如全站仪、激光测距仪等。
在实际测量中,应根据具体的测量对象和任务选择合适的测量方法。
三、控制网的建立在水利测量中,为了保证测量结果的相对准确性,需要建立一个稳定可靠的控制网。
控制网是由一系列控制点组成的,控制点之间的关系通过测量进行精确定位和确定,用于控制其他测量点的位置和方位。
四、误差处理测量中难免存在误差,需要进行误差处理来修正测量结果。
误差处理包括随机误差的消除和系统误差的控制。
其中,随机误差是由于环境等原因引起的误差,可以通过多次测量取平均值来消除;系统误差是由于测量仪器、人为操作等原因引起的误差,需要通过校正来控制。
五、数据处理与分析水利工程测量得到的数据需要进行处理与分析,目的是获取有用的信息并作出合理的判断。
数据处理主要包括数据录入、数据校核、数据平差等;数据分析主要包括曲线拟合、等高线绘制、数据可视化等。
六、测量报告水利测量结束后,需要撰写测量报告来记录整个测量过程和结果。
测量报告要详细描述测量任务、测量方法、测量数据和测量结果,并给出合理的结论和建议。
以上是水利测量规范的主要要点,遵守这些规范可以确保水利测量工作的准确性和可靠性,从而为水利工程的设计、施工和管理提供支持和依据。
同时,测量人员还应具备一定的技术水平和职业道德,并持续学习和提升自己的能力,以适应不断发展变化的水利工程测量需求。
水利工程测量规范水利工程测量是指在水利工程建设中,为了了解地形地貌、计算工程量、核算投资、设计施工等目的,对工程现场进行测量的一项基础工作。
水利工程测量规范是指在水利工程测量过程中,所应遵守的一系列规范、规程和标准。
本文将从测量前的准备工作、测量方法、测量仪器、数据处理等方面,探讨水利工程测量规范。
一、准备工作1.工程信息的收集在进行水利工程测量前,需要准确了解工程的各项参数和要求,包括工程位置、工程类型、工程量计算方法等。
这些信息对于测量的准确性和可靠性具有重要意义。
2.现场环境的勘察水利工程测量往往在复杂的环境中进行,如河流、湖泊、山地等。
因此,在进行测量前,需要对现场环境进行详细勘察,了解地形地貌、水流情况、气候条件等,以便为测量工作提供准确的数据和必要的保障。
3.测量方案的制定根据工程的特点和要求,制定详细的测量方案,包括测量方法、观测点设置、仪器使用等方面的内容。
测量方案应科学合理,并经过相关专家的审核和批准。
二、测量方法1.水平测量水平测量是指在水平面上进行的测量工作,用于确定工程的水平位置和水平距离。
常用的水平测量方法包括平面测量、三角测量和激光测量等。
2.垂直测量垂直测量是指在垂直方向上进行的测量工作,用于确定工程的垂直位置和高度差。
常用的垂直测量方法包括水准测量、高度测量和大地水准测量等。
3.角度测量角度测量是指对工程中各个角的测量,用于确定工程的角度和方向。
常用的角度测量方法包括经纬仪测量、全站仪测量和电子经纬仪测量等。
三、测量仪器1.全站仪全站仪是一种功能强大的测量仪器,能够同时进行角度、距离和高度的测量。
全站仪具有高精度、多功能的特点,广泛应用于水利工程测量中。
2.水准仪水准仪是一种用于测量高度和高程差的仪器,它能够通过观测水平线的位置,计算出各点的高度差。
水准仪具有精度高、可靠性好的特点,是水利工程测量中常用的仪器之一。
3.经纬仪经纬仪是一种用于测量经度和纬度的仪器,它能够通过观测星体的位置,计算出各点的经纬度。
水利工程测量规范(总79页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--水利水电工程施工测量规范SL 52-93目录1 总则2 平面控制测量3 高程控制测量4 放样的准备与方法5 开挖工程测量6 立模与填筑放样7 金属结构与机电设备安装测量8地下洞室测量9 辅助工程测量10 施工场地地形测量11 疏浚及渠堤施工测量12 施工期间的外部变形监测13 竣工测量附录A 平面控制的标墩与标志附录 B 测边网角条件自由项限值计算附录 C 高程控制点标志、标石埋设规格附录 D 测量仪器高、棱镜(觇牌)高的精密方法附录E 平面位置放样操作方法的规定附录F 平面放样方法精度估算公式附录G 有关高程放样的精度估算公式附录H 用钢带尺精密传递高程计算公式附录I 用具有平行玻璃板的水准仪进行高程放样时的有关计算(以威尔特N3水准仪为例)附录J 钢带尺放样中的计算附录K 光电测距边长和高差的各项改正值计算公式附录L 像片控制点和标志附录M 洞外、洞内导线贯通误差估算附录N 沉降观测点设置和工程量计算方法附加说明主要符号中华人民共和国水利部电力工业部关于颁发《水利水电工程施工测量规范》SL52-93的通知水建[1993]330号为推动水利水电工程施工测量技术的进步,保证施工测量的质量,2水利部和原能源部委托水利水电长江葛洲坝工程局为主编单位,对原水利电力部水利水电建设总局局标准《水利水电工程施工测量规范》SDJS 9-85进行了修订。
该规范的修订送审稿已通过两部审查,现批准为行业标准,编号为SL52-93,自1993年12月1日起执行,原局标准同时废止。
本规范由主编单位负责解释,水利电力出版社负责出版发行。
1993年6月25日34对于特大型的水利水电工程,也可布设一等平面控制网,其技术指标应专门设计。
各种等级(二、三、四、五)、各种类型(测角网、测边网、边角网或导线网)的平面控制网、均可选为首级网。
水利水电工程施工测量规范SL 52-93目录1 总则2 平面控制测量3 高程控制测量4 放样的准备与方法5 开挖工程测量6 立模与填筑放样7 金属结构与机电设备安装测量8地下洞室测量9 辅助工程测量10 施工场地地形测量11 疏浚及渠堤施工测量12 施工期间的外部变形监测13 竣工测量附录A 平面控制的标墩与标志附录B 测边网角条件自由项限值计算附录C 高程控制点标志、标石埋设规格附录D 测量仪器高、棱镜(觇牌)高的精密方法附录E 平面位置放样操作方法的规定附录F 平面放样方法精度估算公式附录G 有关高程放样的精度估算公式附录H 用钢带尺精密传递高程计算公式附录I 用具有平行玻璃板的水准仪进行高程放样时的有关计算(以威尔特N3水准仪为例)附录J 钢带尺放样中的计算附录K 光电测距边长和高差的各项改正值计算公式附录L 像片控制点和标志附录M 洞外、洞内导线贯通误差估算附录N 沉降观测点设置和工程量计算方法附加说明主要符号中华人民共和国水利部电力工业部关于颁发《水利水电工程施工测量规范》SL52-93的通知水建[1993]330号为推动水利水电工程施工测量技术的进步,保证施工测量的质量,水利部和原能源部委托水利水电长江葛洲坝工程局为主编单位,对原水利电力部水利水电建设总局局标准《水利水电工程施工测量规范》SDJS 9-85进行了修订。
该规范的修订送审稿已通过两部审查,现批准为行业标准,编号为SL52-93,自1993年12月1日起执行,原局标准同时废止。
本规范由主编单位负责解释,水利电力出版社负责出版发行。
1993年6月25日对于特大型的水利水电工程,也可布设一等平面控制网,其技术指标应专门设计。
各种等级(二、三、四、五)、各种类型(测角网、测边网、边角网或导线网)的平面控制网、均可选为首级网。
2.1.3 平面控制网的布设梯级,可根据地形条件及放样需要决定,以1~2级为宜。
但无论采用何种梯级布网,其最末级平面控制点相对于同级起始点或邻近高一级控制点的点位中误差不应大于±10mm。
水利水电施工测量规范水利水电施工测量规范一、总则1.1 本规范适用于水利水电工程的测量工作,旨在确保测量结果的准确性和可靠性,为工程建设提供科学依据。
1.2 测量工作应根据工程的具体情况制定相应的测量方案,并在工程实施过程中进行监督和检查,确保符合本规范要求。
二、测量设备和工具2.1 测量设备和工具应符合国家标准和行业规范要求,并经过校准检定。
2.2 测量设备和工具应有完整的技术资料,并配备相应的操作说明和维护手册。
2.3 测量设备和工具应定期进行维护保养和检修,确保其正常运行。
三、测量基准和坐标系3.1 测量基准应选择在工程实施过程中具有稳定性和可靠性的点位,并经过验证和确认。
3.2 测量基准点位应进行标识和保护,防止被损坏或移位。
3.3 坐标系的确定应根据工程的具体需要来确定,应与工程设计方案相一致。
四、测量控制网4.1 测量控制网应根据工程设计要求建立,包括水平控制网和垂直控制网。
4.2 控制网点位应密布在工程范围内,并具备互相连接的能力,以便于后续的测量工作。
4.3 控制网点位应进行标识和保护,防止被损坏或移位。
4.4 测量控制网应定期进行复测、调整和维护,确保其精度和稳定性。
五、测量过程5.1 测量前应对测量现场进行初步勘察,了解地形地貌、工程要求和测量难点,制定详细的测量方案。
5.2 测量应严格按照方案进行,确保测量数据的准确性和可靠性。
5.3 测量数据应及时记录,包括测量时间、测量点位、测量人员等信息,以备后续的数据处理和分析。
5.4 测量结果应及时进行质量检查,对异常数据和误差进行处理,确保测量结果的可信度。
六、测量精度要求6.1 测量精度应符合工程设计和施工要求,确保测量结果的准确性。
6.2 不同测量任务的精度要求不同,应针对具体的测量任务确定相应的精度要求。
6.3 测量精度的控制和评定应参照国家标准和行业规范进行,并在测量报告中进行说明。
七、数据处理和分析7.1 测量数据应进行质量检查,剔除异常数据和误差,确保测量结果的可靠性。
水利工程测量规范
水利工程测量是指在水利工程建设、运营和管理过程中,通过测量技术手段获取与水利工程相关的各种数据和信息的过程。
水利工程测量的准确性和规范性对于工程的设计、施工和运维具有重要意义。
本文将介绍水利工程测量的一些基本规范和要求。
一、水利工程测量的目的和意义
水利工程测量的目的是获取与水利工程相关的各种数据和信息,以支持工程的设计、施工和运营管理。
水利工程测量的意义在于确保工程的准确性和安全性,提高工程的经济效益和可持续发展。
二、水利工程测量的基本原则
1. 准确性原则:水利工程测量必须保证测量结果的准确性,以确保工程的设计和施工的准确性。
2. 安全性原则:水利工程测量必须保证测量过程的安全性,以保护测量人员和设备的安全。
3. 经济性原则:水利工程测量必须在合理的成本范围内完成,以提高工程的经济效益。
三、水利工程测量的基本要求
1. 测量设备的选择和使用:根据测量任务的要求,选择适当的测量设备,并正确使用,以确保测量结果的准确性。
2. 测量方法的选择和应用:根据测量任务的要求,选择适当的测量方法,并正确应用,以确保测量结果的准确性。
3. 测量数据的处理和分析:对测量所得的数据进行合理的处理和分析,以提取
有用的信息,并为工程设计和施工提供参考依据。
4. 测量记录和报告的编制:对测量过程中的重要信息进行记录,并按照规定的
格式编制测量报告,以便于后续的审查和使用。
四、水利工程测量的常见方法
1. 水位测量:水位测量是水利工程测量中最常见的一种方法。
常用的水位测量
方法包括浮标法、压力法和声学法等。
2. 流量测量:流量测量是衡量水利工程水量变化的重要指标。
常用的流量测量
方法包括流速测量法、涡街流量计和超声波流量计等。
3. 地形测量:地形测量是水利工程测量中用于获取地形信息的方法。
常用的地
形测量方法包括全站仪测量、GPS测量和遥感技术等。
4. 深度测量:深度测量是水利工程测量中用于获取水深信息的方法。
常用的深
度测量方法包括声纳测深仪、浮标测深法和激光测深仪等。
五、水利工程测量的质量控制
为了确保水利工程测量的质量,需要进行相应的质量控制措施。
常见的质量控
制措施包括:
1. 设备校准:定期对测量设备进行校准,以确保其准确性和稳定性。
2. 人员培训:对从事水利工程测量的人员进行培训,提高其测量技能和操作水平。
3. 现场监督:对水利工程测量现场进行监督,确保测量过程的规范性和准确性。
4. 数据验证:对测量数据进行验证,排除异常数据和误差,提高数据的可靠性
和准确性。
六、水利工程测量的应用领域
水利工程测量广泛应用于水库、水闸、堤坝、渠道、水电站等水利工程的建设、运营和管理过程中。
通过测量技术手段获取的数据和信息,可以为工程的设计、施工和运维提供科学依据。
七、水利工程测量的发展趋势
随着科技的进步和测量技术的不断发展,水利工程测量也在不断创新和完善。
未来的发展趋势主要包括自动化测量技术、遥感技术和无人机测量技术的应用,以及数据处理和分析方法的改进。
结论
水利工程测量是水利工程建设、运营和管理过程中不可或缺的一环。
通过遵循
测量规范和要求,选择适当的测量方法和设备,进行质量控制和数据处理,可以确保测量结果的准确性和可靠性,为工程的设计和施工提供科学依据,推动水利工程的可持续发展。