1、综上所述,CORS系统的网络RTK技术能够快速实时地进行测量定位,满足各种测量精度的要求,同时还可减少水利工程项目的支出,提高施工质量。
2、水利工程的测量工作***用GPS技术实施,可以减轻了工作人员的工作压力,减少对人工测量投资的成本,提高测量工作质量与效率,减少水利工程测量周期与成本[3]。
3、传统水利工程测量过程中,需要根据区域复杂程度适当分布控制测量点个数,由于测量点个数的增多,也增加了测量工作总量,提高了数据的容错率。
4、***用GPS静态测量技术对拟建水利工程地质信息测绘的领域,包括高程的控制测量、平面的控制测量和获取水下数据等,布网设计多***用边连式网型法。
5、水利工程测量本身具有其特殊性,测量工作多在偏远山区实施,地理位置复杂,测量实施难度较大,甚至会发生安全状况,危及测量工作人员的生命安全。
6、鉴于施工测量工作是为工程施工服务,测量精度要求相当高,尤其水利工程测量。为了保证大坝施工测量的工作质量,必须做好坝轴线、控制网、清基开挖等工作的施工放样工作,并注意每一项测量工作的关键点。
1、水利工程测量的主要工作内容有:平面-高程控制测量、地形测量(包括水下地形测量)、纵横断面测量、定线和放样、变形观测等。
2、大坝安全监测有:工程主体结构、地基基础、两岸边坡、相关设施以及周围环境所作的测量及观察,也包括对建筑物外表及内部大范围对象的定期或不定期的直观检查和仪器探查。
3、主要监测的内容有:变形监测,渗流监测,内部监测,水力学监测以及环境量观测等。在所需监测的项目中,变形和渗流监测是最为重要的监测项目。
4、一般外表观测 一般外表观测是对坝面是否受到人为或生物破坏,坝面是否出现裂缝、坍陷、隆起、渗水、流土、管涌等异常现象进行观测。(2)渗流观测 大坝渗流观测包括坝体浸润线、渗流量及绕坝渗漏等观测。
对本水利工程的平面测量***用索佳SET230RK3全站仪,测回法测角6测回,边长往返观测各6个测回。
水利水电工程的变形监测主要包括基准网测量、工作基点测量、变形体变形监测、监测资料分析等内容,目前常用的变形监测方法主要有大地测量法、基准线测量法以及液体静力水准测量方法等。
为适应大型水利水电工程施工中进行反馈设计、安全预报和存档备查的需在人工开挖高边坡、大型地下建筑物和大坝基坑的开挖中***用地面遥感技术,进行地质编录,并为有关的稳定分析和现场预报提供翔实的地质资料和数据是很必要的。
每单位工程同一条件下不应少于3点。(2)1000m以上工程,每100m至少应有1点;3000m以上工程,每300m至少应有1点;每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米有1点或按设计要求。
观测点:按设计图纸要求埋入铁件,并统一编号,注意保护。3)观测方法及观测周期:自护岸基础浇筑好后,开始进行变形观测,在上部结构施工过程中,按照《水利水电工程施工测量规范》(SL52-1993)要求。
目前水利水电基础施工的新方法主要从两个方面进行:①对于浅基础的情形,如果不需要放坡,首先要沿着进行测量的基准灰线直边切割出来一个槽边的轮廓线,而后对作业面予以一一的展开。
堤防及河道疏浚工程 土料填筑/干密度检测按《土工试验规程》SL/T237-199《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-199《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008。
质量检验包括施工准备检查,原材料与中间产品质量检验,水工金属结构、启闭机及机电产品质量检查,单元(工序)工程质量检验,质量事故检查和质量缺陷备案,工程外观质量检验等。
水利岩土工程类:土工;岩石(体);基础处理工程;坝体填筑工程;土工合成材料;主要做强度、密实性、渗透性、承载力 等方面的检测。
跟踪检测是指施工单位在进行必要的检测时,如砼试块取样、钢筋复检、护坡厚度检测等工作时,监理工程师在旁监督检测。
水利工程质量管理工作十分具体化,要求监理机构对涉及工程质量的每一项要素都要进行严格监测,对建设原材料和半成品进行质量抽查,对工程实体进行质量检测,以及对工程设备进行性能检测等。
关于水利的工程测量有哪些内容,以及水利工程测量是什么的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。