工程精度

2024-09-04

工程精度(共12篇)

工程精度 篇1

0 引言

经过十几年的发展,CORS技术已在与空间位置服务相关的行业中得到了广泛的应用,特别是在测绘领域。CORS技术的应用使作业效率得到了极大的提高,而基于CORS系统进行实时观测的精度问题一直是测量界关注和值得讨论的课题。本文通过在东南大学成贤校区布测校园控制网的专业生产实践,具体讨论CORS实时测量的精度问题。

1 CORS精度影响因素简要分析

对于CORS的精度问题,其误差按系统构成可分为与卫星相关的误差、与信号传播相关的误差、与接收机相关的误差;根据误差规律来划分,可分为系统误差和偶然误差。系统误差虽然存在且影响较大,但可以采用一些技术、方法消除或者减弱,比如星历误差、钟差、电离层影响、对流层影响等,可以采用差分的技术进行消除。偶然误差则可以通过一些措施进行消弱,比如合理选择观测时段、多测回观测、粗差定位删除、成果筛选、避开大面积水域等多路径效应强烈地区等方法,以最大程度减小偶然误差的影响,或者通过大量观测数据利用数学建模的现代误差数据处理的方法消弱偶然误差。

2 工程实例

东南大学成贤学院位于南京市浦口区,学院占地1200亩。鉴于东南大学成贤学院校区在此之前没有测量控制点,由于数字化校园建设以及测绘类课程实践实习的需要,急需要建立精度匹配的校园平面和高程控制网。我们SRTP小组承担了这个项目。经过技术设计、实地选点、埋点后,分别进行了城市一级导线(如图1所示)和CORS实时定位两种方法进行平面控制测量的工作。除了解决校园控制网的测量问题、还包括了对CORS系统定位精度的研究的因素。

导线测量中,角度观测采用按左、右角观测的方法,即每测站第一测回观测左角,第二测回观测右角;距离采用电磁波测距的方法。同时采用“约束三段法”的方法检测该仪器加常数C,经过多次操作最后取C值为+0.023m。左、右角观测法可以检测每测站的观测成果质量,∆≤±10″,根据手簿记录数据也可计算出测角中误差:其中,TI39-TI40-GE12-GE11-TI38-TI39闭合环的角度闭合差为+3″≤±22″,坐标闭合差∆X=+0.0199m,∆Y=+0.0456m,全长相对闭合差为;另一GE12-TI35-TI36-TI37-GE11-GE12闭合环的角度闭合差为+16″≤±20″,坐标闭合差∆X=+0.0028m,∆Y=-0.0159m。由以上计算结果表明,全站仪测量数据均在误差允许范围内,是合格数据。

之后利用CORS系统在不同的时间段多测回实时观测了这些导线点的坐标,以利于对该方法测量的精度以及稳定性等进行分析研究。全站仪为Ⅱ级、J2型仪器、直接多测回观测的数据的精度高、可靠性强,远优于CORS系统定位的精度。经过分析对比这两种方法获得的数据,简要分析CORS实时测量的精度问题。换言之,通过对网络CORS实测校园控制点利用全站仪实施边角测量进行检验,将CORS测量坐标反算边长和夹角,与全站仪测量边角进行对比。

如CORS实时观测TI40号点时不同时间观测段(4个时间段观测)的数据之间相差较大,变换各种组合都不能得出合理的坐标值。具体分析这种现象的原因,包括考虑到该测站周边的地形因素、树木遮挡等不利的环境因素比较明显,使得信号传输过程中会受到这些外界因素的影响,导致数据误差无规律的跳变。另外TI40点位的高程与其他点相差较大,在利用全站仪进行水平角观测时,瞄准目标时垂直角过大,由于仪器三轴误差的存在也会导致观测读数受到一定的影响。这些问题也与TI40号点比较的数据的差异有一定的关系。处理方案:利用TI39、GE12点的坐标以及全站仪的观测数据进行距离交会来确定出TI40点的坐标,与导线计算中坐标的递推道理一致。

3 总结

整体分析该次实习的数据,可知CORS实时观测数据的精度在城市一级导线和图根导线之间的精度是没有问题的,还要注意定位天线(测量杆)整置的正确性和垂直程度,建议最好采用三脚架整置天线的方法,如要求精度还要高时,必须在不同时时间段多测回观测取中数并进行有效的检核。CORS实时测量具有不可多得的优点与便捷之处:网络RTK操作简便,克服了全站仪设站、换站频繁、受通视条件限制等因素,效率相对较高,同时需要的工作人员少、测量速度快。CORS测量实时性强、操作直观,通过电子手簿可以实时显示坐标位置,避免了经纬仪、全站仪在测量、放样过程中的记录、计算环节。同时,CORS实时测量也具有不可避免的限制因素:卫星信号易受遮挡物影响,当周边有高大树木、大型建筑物遮挡时,卫星信号会受到不同程度的影响,另外通讯信号本身的优劣也会影响数据的精度。对于相对精度要求高的控制点,测量时需结合全站仪进行边角检验和拟合,但遇到本文中类似的TI40点的的情况时,可以根据全站仪实测数据进行交会来确定其坐标。

CORS实时测量技术的发展涉及到卫星技术、计算机技术、通讯系统、数据管理等多个领域,其广阔的发展前景在综合研究、建设与改进中会越来越标准化、规模化、高精度化,也希望本文能够多少给读者一些启发与帮助。

参考文献

[1]黄俊华.连续运行卫星定位综合服务系统建设与应用.北京:科学出版社,2009.

[2]陈枫.论CORS系统在城市工程测绘中的应用.科技创新与应用,2012(13):7-8.

[3]胡伍生,潘庆林.土木工程测量(第四版).南京:东南大学出版社,2013.

[4]李玉宝,沈学标,吴向阳.控制测量学[M].南京:东南大学出版社,2013.

[5]CJJ/T8-2011城市测量规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

工程精度 篇2

工程建筑物测量放样精度标准的探讨

在工程建筑物的测量放样工作中,由于各基本建设单位对放样的精度要求不一致,给测绘工作者带来不便.以所有建设工程在施工中共同具有的三道工序为内容,提出放样精度的统一标准,经验证与国家有关部门发布的`工程检查验收规程所规定的精度相吻合,证明是可行的.

作 者:陈宗佩 王振军 CHEN Zong-pei WANG Zhen-jun  作者单位:中国水利水电第一工程局,黑龙江,哈尔滨,150006 刊 名:测绘通报  ISTIC PKU英文刊名:BULLETIN OF SURVEYING AND MAPPING 年,卷(期):2007 “”(4) 分类号:P258 关键词:测量放样   点位中误差   允许偏差  

工程精度 篇3

关键词:工程造价有效控制精度

0引言

工程造价是指完成某项目工程建设,从项目规划至工程施工完毕办理的验收及交付使用所实际开支的全部固定资产投资费用总和。从经济角度看,铁路项目的竞争主要是工程造价的竞争,谁在工程建设中既能确保工期、质量,又能注重成本管理,控制和把握合理的造价,以最小的成本,换取最大的效益,谁就能在竞争中获取主动,走向成功。本问通过对影响工程造价诸因素的分析和思考,认为要降低工程造价,重要的方法与途径就是要控制铁路工程各个阶段和各个环节,尽可能地挤净“水分”。

1影响铁路工程造价的因素

1.1建设前期的影响建设前期是控制工程造价的首要阶段。该阶段主要是决策部门依据铁路工程项目预可研报告和可研报告的研究结果,组织咨询专家对其进行科学、可靠的评价,指导决策部门对项目立项进行决策。但在具体实践中,往往工程可行性研究设计部分深度不足,估算不准,从而影响工程造价。其主要表现为:①沿线自然条件(如不良地质地段等)调查不全、不细;②路线方案比较工作深度不够,导致推荐方案不尽合理;③建设标准和一些主要技术指标应用不合理;④重大技术措施方案分析论证不足;⑤征地、拆迁赔偿调查深度不够:⑥材料单价、运距调查不准确等。

1.2设计阶段的影响目前由于我国铁路建设项目规划设计单位数量不多、质量不高。再加上我国正处在高速铁路建设的高峰期,以及对规划设计单位的激励、约束机制还不完善,导致设计过程中设计文件编制质量不高,缺项、漏项、多项等现象存在,这引起工程概预算定额的偏差。具体表现在:①初步设计阶段对造价控制工作重视不够,只重视技术指标控制,忽视设计产品的经济合理性;②初步设计深度不够,外业基础资料调查不详细,从而导致施工图阶段变更方案较大,造成工程造价大幅度的調整;③主要筑路材料储量、性能调查不详,导致材料变更较大;④对沿线地质资料调查深度不够,导致施工时现场变更较大;⑤设计单位对设计图纸会审把关不严,出现的问题全部集中在施工过程中解决,因此造成返工和浪费等。

1.3施工阶段的影响施工阶段影响工程结算价格的主要因素:①施工队伍投入的力量不足,施工机具不配套、耽误工时;②施工队伍的施工方案和施工组织设计不合理,违背施工工序;③工程现场计量准确度低,设计变更把关不严:④现场监理业务素质不高,对现场出现的问题采取的处理方案不当等。另外施工单位由于经济利益的驱动,总想多要钱,如工程数量重复计算,定额套高不套低,定额缺项时漫天要价等,要不到就算,一旦得逞则“窃喜”。

2提高铁路工程造价精度的措施

2.1加强建设前期工作外业调查资料是编制概、预算的基础和依据,与铁路外业勘察同时进行。若外业资料收集不准确,将会造成大量设计变更,工程费用变化较大,最终影响到整个工程项目的实施。因此,勘察设计人员在外业勘测工作中要加强各专业组间的合作,了解工程项目沿线的情况,收集的资料要真实可靠、手续齐全、符合法规要求,凡对工程造价有影响的因素都必须进行详细调查分析,以保证概、预算的准确和合理。如:筑路材料的来源、供应价、运输方式及运输距离、运费标准等;占用土地及青苗补偿标准;拌和场、预制场的大小和位置设置情况等。

材料费用在建安工程中占主要地位,其比重达到70%,而材料单价是影响材料费的关键。因此应对材料单价进行仔细调查和分析,合理确定材料单价。造价人员在进行材料单价调查分析时,应进行多方面的询价和参考目前正在施工项目同种材料的单价,使工程项目材料价格的取定趋于合理。

2.2加强设计过程控制加强设计过程的控制,在设计出图以前,根据不同的设计阶段组织相关技术人员对图纸在技术上的合理性、施工上的可行性、工程造价上的经济性进行全面评审,从各个不同角度对设计图纸进行全面的审核管理工作,力争使项目的设计方案达到最优化,将设计存在的错、漏、碰现象消灭在设计阶段,避免因设计考虑不周或失误给施工带来变更,造成经济损失,从而有效地控制工程造价。

建设单位应依据经验和投资估算的要求,对设计方案提出限额设计要求,并建立奖惩考核激励机制。哪个专业或哪一段突破了造价指标,必须分析原因,用修改设计的办法加以解决,并利用同类建筑工程的技术指标进行科学分析、比较,优化设计,降低工程造价。

2.3加强施工组织设计施工组织设计是在铁路工程设计中,从施工的角度出发,对拟建的铁路工程现场进行充分调查,结合施工条件,在具体分析的基础上,提出可能选择的施工组织、施工方法及施工技术措施等;编制施工进度计划,确定合理的劳动力、材料供应、机具和设备的供应计划,编制施工平面图;对拟建铁路的主体工程和临时工程进行全面的、综合的的布置,从技术经济方面进行研究比较,选择经济上合理、技术上可行的方法。

工程项目应该经过严格的可行性研究和投资额度的审批程序,其工程造价的控制该按批准的投资额度,把工程建设实施中各阶段的工程造价实际发生额度控制在限额以内,强调精心准备、科学合理地组织实施,严格地监控。但很多建设单位急于项目的开工,又没有做好必要的准备,对投资额度的要求,建筑标准的把握,设计深度的审查,招标文件和承包合同的合理与完善程度没有严格把关,造成边施工边变更,对施工中的工程想改就改,有的项目一改再改。应该对更改的必要性和合理性进行监督,对更改造成的损失制定相应的责任制约。

3结束语

影响工程水准测量精度的探讨 篇4

在大中型工程项目的工程测量中,经常要测设二、三、四等水准,有时用三角高程测量来代替三、四等水准。不管采用哪种办法,满足工程施工需要是首先要考虑的。很多情况下,工程施工都有一些特殊要求,需要测量精度在规范要求的正常范围内有所提高,一般原则就是将主要限差指标提高到满足规范规定的1/2限差要求。实际上就是要求质量上优质,精度上有充分的保证。但在实际工作中,经常存在水准测量的精度不理想,困难地区甚至接近限差或超限,三角高程代替不了三、四等水准。由此造成误工,引起甲方的疑问,给用户造成不便。现就此问题进行讨论,分析原因,提出改进的办法。

2 问题分析

2.1 水准测量

2.1.1 方案问题

由于水准测量比较简单,在施工前不进行方案选择评定、实测方法研究、精度分析等工作。实际上,进行方案研究不仅是工作的需要,而且是提高工程质量、积累技术经验的主要途径和必经之道。

方案研究的主要内容是:任务分析、技术要求、仪器和作业方法选择、精度估算、质量保证措施等。这些对于一般的工程可能不需要进行书面的作业,但对于重要的项目,就应该按规范要求进行必要的作业设计。

实际上,从以往的工作中反映出的问题来看,有很多问题就出在最初的方案设计中,有技术上和质量上的漏洞。

2.1.2 方法问题

由于方案研究不够,造成方法选择上不科学或是考虑方面欠缺,影响到实测质量。比如:水准视距控制、跨越障碍物方法、仪器等级选择、图形条件、闭合条件等选择不当,会带来一系列问题,不仅仅是精度问题,很多时候是增加出错误的机会。所以,方案优化是很重要的技术措施。

例1:某工程由两个项目组成,施工中存在一些时间上的差别,A,B项目的水准控制点是各自独立做的,布置和实测路线分别如图1,图2所示。

这两种实测方法均存在一些技术漏洞。说明如下:

1)A方法没有在施工控制点之间构成闭合线路,容易将施工区域外的测量误差引入到区域控制点上,引起相邻的点位如A1,A4点之间产生较大误差,当控制起算点到工地的距离较远时,误差会大到不允许的地步。

2)B方法在施工控制点之间构成了闭合线路,但是进出区域控制网只有一个结点,而且主要线路重合,也是容易出问题的。一旦B1,P点出现问题,就有可能影响到整个施工区域水准网。从图形强度来说,完全是一个柔性链接,没有强度可言。

两种情况应该改为如图3所示的方式,当A,B有联系时,还应该进行必要的联测,保证A,B为同一个系统。当然,A,B区域也可以同时作,高程基准从BM1经A1,A4,B1,B3到BM2,形成附和线路,满足要求后,A,B区各自选一个起算点,进行闭合环平差,保证区域内部环线有足够的相对精度。

例2:某工程施工区域距控制点较远,只有一个方向有高程控制点。最初的水准路线如图4所示,往测时联测了D1,D2,D3,…,D12,返测时虽然沿原往测线路返回,但线路设计上不考虑原点。计算时从D12直接到BM点。

在上面的方法中存在的主要问题是权系数在D12点上差别极大,本来就是单线路往返测,分开后表面上是闭合环,实际上降低了观测的精度。网图设计和计算应按如图5所示。对应的点应该按往返测进行比较,高程最好取中数。

2.1.3 操作问题

水准测量在选定的条件下,应按最佳观测方法尽量提高操作质量和观测精度。等级水准在操作上都有相应的技术要求,除此之外,为保证观测质量,操作上还应注意以下几点:

1)查验仪器和水准标尺是否满足要求。

2)工程水准观测视距应该限定,一般应提高一个精度等级来处理。

3)手扶标尺会有所晃动,观测时读数应取较小值,以减少标尺倾斜时的读数误差累积。

4)观测前和观测过程中,应注意所用标尺刻划的情况,不同标尺会有所不同,尤其是5 cm,10 cm和整米刻划处。

5)读数时必须对所读数值肯定,不能含糊或凭印象估计。

2.2 三角高程测量

根据现有仪器的精度,竖直角测量中误差取mθ=8″,测距精度按2 m+2 ppm,距离按D=200 m计算,理论上,三角高程应能达到的精度为:

θ=80°,则mh=6.2 mm,且主要是测角影响。一般情况下,θ=80°~100°,此时mhD/ρ·mθ。当D=200 m时,误差影响为mhmθ=8 mm。实际上,只要提高测角精度,就能够满足代替三、四等水准的要求。

三角高程的精度主要决定于三方面:测角精度、测距精度、仪器高和点标高测量精度。测量中,测距精度一定,仪器高和点标高测量精度能够控制到1 mm以内,那么,问题就主要集中在测角精度上。测角精度又主要反映在瞄准误差上,所以瞄准方法非常重要。下面就具体加以说明。

如图6所示,在反射棱镜的设计和制造时,均考虑到线路的补偿问题。实测距离均自动改正到反射中心位置。因此,瞄准时允许有一定的偏差,只要能测出距离,那么,相应的平距就一定为补偿到位的真值。可是斜距和竖直角却含有一定的虚数,何况棱镜本身还存在与视线不垂直的情况。

瞄准棱镜中心测量三角高程,直读高差与读取竖直角计算的结果并没有区别,只是手工计算和仪器直接计算的区别。关键是:此时仪器认定的目标高并不是事先确定的目标位置。二者相差Δh,由于棱镜大小、位置变化不等,Δh大小、方向无法确定。有时影响很大,单测站就可能达到厘米级。

鉴于此,规范中规定,采用三角高程代替水准时,应测量平距D而不是斜距S,采用的基本数学模型是上面的式子,而不是h=Scosθ。测量竖直角的目标位置另选一个固定位置,便于瞄准。而目标高却是真正固定的数值,不受棱镜大小、仰俯误差的影响。

关于这方面,曾经验证过,瞄准固定目标,采用topcon310仪器测量三角高程,每千米测量中误差很容易达到10 mm以内。相反,瞄准棱镜中心,达到20 mm的精度就困难。

3 结语

除了上面提到的改进办法外,还可采用以下办法:

1)工程水准应采用四等水准以上的技术标准。

2)注意收集关于工程方面的技术信息,对施工工艺应有所了解,避免精度选择适当。

3)同一工程不同项目之间,应进行联测,加强检查。

4)大型和重要工程应建立高质量的基准点组,并采用二等水准进行观测。

5)应该加强对水准测量的技术训练、技术研究、方案探索以及资料分析。

参考文献

[1]杨中良.浅谈如何做好高层建筑施工测量[J].山西建筑,2005,31(15):120-121.

精度报告材料 篇5

汇报材料

我们崇德中学自2205年以来,始终坚定不移地把德育工作摆在素质教育的首要位置,坚持以德治校,以德育人。而在日常行为规范教育中,又始终把禁毒教育放在非常重要的地位上,并严抓不懈。

学校严格遵循中共中央宣传部、公安部、教育部、司法部、共青团中央、全国妇联等十一部委关于《全民禁毒教育实施意见》和教育部、国家禁毒委等联发的《关于进一步加强中小学生毒品预防教育工作的通知》及市、县学校禁毒教育工作考核评分标准等文件精神,积极有效地开展各种形式的禁毒预防教育活动。目前,全校师生正为使我校“禁毒教育”活动取得新成效、更上新台阶而不懈努力。

现将我校近来开展禁毒预防教育活动的一些做法和探索汇报如下:

一、健全组织,制定措施,加强禁毒教育的统一领导

为了加强学校禁毒教育的组织管理,建立长效管理机制,学校成立了以校长李建功同志为组长,分管副校长邵青峰和法制校长张易为副组长,政教主任和团支部书记为骨干,其他各部门负责人和各班班主任为组员的学校禁毒教育活动领导小组,使各项活动有组织、有计划、有落实、有实效。同时制定了相关的制度和措施,具体落实禁毒工作。

二、加强宣传,真抓实干,营造良好浓厚的禁毒氛围

1、利用各种媒体和载体广泛宣传。禁毒工作是一项复杂的社会系统工程,宣传工作是禁毒教育的关键环节。充分发挥自身优势,在上级部门的大力支持下,充分利用集会、广播、报刊、图书、板报、校园网、书信等宣传阵地和手段,动员全体师生,广泛宣传毒品给我国造成的历史灾难以及对社会、家庭和个人造成的严重危害,积极宣传禁毒工作面临的形势和重大意义,形成了强大的禁毒宣传声势。

2、利用节假日和重大活动进行宣传。经常性宣传与重大宣传相结合,在“6·3”虎门销烟、“6·26”国际禁毒日等重要纪念日,立足校园,广泛开展了演讲、竞赛、“珍爱生命,远离毒品”大型签名等多种形式的活动,掀起了“远离毒品”活动高潮,在校园及周边村镇营造了良好的防毒、禁毒氛围。

3、利用多媒体,以“中国禁毒网”网站为载体,丰富禁毒宣传教育渠道。网站内设法律法规、专家咨询、禁毒知识、禁毒论坛等10余个子栏目。在电脑课上正确引导学生拒绝毒品,回答拒毒、防毒的有关问题,就青少年吸毒、如何拒绝毒品诱惑等问题开展了专题讨论。网络载体的运用,进一步丰富了青少年禁毒宣传教育的渠道,有效地扩大了禁毒宣传教育的作用面,有力地加强了预防青少年吸毒工作的社会影响力。

三、广拓渠道,就地取材,开展丰富多彩的禁毒教育活动

1、禁毒知识与学科教学整合。学科教学是毒品预防教育的主渠道,在学科中渗透禁毒教育是充分发挥主渠道作用的重要途径。我校本着先易后难的原则,在每学期每班不少于6节禁毒课的基础上,利用现有学科资源,结合毒品的产地、毒品的危害、中国禁毒的光荣历史以及相关禁毒法律法规等内容,在地理、心理健康教育、历史、思想政治等学科中进行毒品预防教育知识的渗透,使毒品预防教育渗透到日常的教育教学中,成为学校素质教育的一个抓手,成为学校课程改革的一个重要环节。

2、禁毒教育与学生日常行为规范教育结合。我校始终将毒品预防教育列入学校行为规范教育当中,并在行规教育中要加大禁毒教育的力度,引导学生交友谨慎,不盲目猎奇,不涉足电脑网吧等未成年人禁入场所,养成健康、文明的生活习惯。

3、禁毒教育与学校法制教育整合。法制教育是毒品预防教育的重要途径,是减少乃至杜绝青少年吸毒的有力屏障。为了使禁毒教育与学校法制教育整合,我们做了以下几方面的工作:

第一,通过师生互动教育活动、集中授课等形式,帮助青少年掌握禁毒法律法规; 第二,我校每学期还专门聘请龙口镇派出所干警——我校法制副校长张易对学生进行法制讲座,现场解答学生疑难,为学生指点迷津。取得了很好的效果,得到了家长的一致好评。

第三,与班主任签订了《班级安全、法制和禁毒教育工作责任书》,将禁毒教育工作的法律义务责任到班、责任到人。

4、禁毒教育与中学生心理健康教育结合。学校政教处、团支部联合个班班主任老师结合学生实际情况,开设了以“珍爱生命,远离毒品”为主题的心理健康讲座,引导学生们通过查阅、展示资料,了解学生家长及亲属吸毒现状,讨论分析青少年吸毒的原因及其危害性,增强禁毒、拒毒意识。并依据健康教育课开设“青春期专题讲座”,分析吸毒对青少年的身心影响,在全校范围内进行了毒品预防宣传教育。让学生通过实践活动内化了学校的毒品知识教育,自觉形成了禁毒意识。

5、禁毒教育与家长学校和家庭教育整合。让家庭教育成为青少年毒品预防教育的基础阵地,在家庭中进行毒品预防教育有着许多优势。为了使家庭教育与学校毒品预防教育保持一致性,发挥家庭教育作为毒品预防教育的“主战场”作用,我们通过家长会、致学生家长一封信和校信通等形式,组织家长接受禁毒教育,帮助家长掌握有关禁毒知识和教育子女拒绝毒品、远离毒品的方法,要求家长以其特殊而有效的身份影响子女拒绝毒品、远离毒品,力争禁毒教育的实效性。

6、切实做好“六个一”活动。

第一,上好一堂禁毒教育课,学校要求各班利用班会课上一节禁毒教育课;各班主任都能积极通过上网或看书查找资料,认真备课,以生动形象的语言进行授课,切实让学生了解毒品形势和国家有关禁毒法律法规。

第二,看一部宣传片,统一组织学生观看“拒绝毒品、关爱未来”专题宣传教育片,让师生们更深刻地认识到禁毒的重要性和当前形势的严峻性;

第三,读好一本书,各班认真组织学生学习《禁毒教育》读本,让学生切实掌握毒品知识和国家对禁毒的法律法规;

第四,参观一次挂图展览,上半年,我们于“6.26”国际禁毒日期间,组织全校学生参观禁毒图片展一次,下半年,我们于12月初组织全校学生参观禁毒图片展一次;

第五,开辟一期内容丰富的禁毒墙报、橱窗、专栏;第六,组织一次大型禁毒教育主题活动,如禁毒知识竞赛、黑板报评比、大型签名、拒绝毒品书法美术作品展等。

四、常抓不懈,注重实效,春华秋实见成效

近年来,通过我校全体师生的共同努力,圆满实现了“两个一”目标:①全校学生接受禁毒知识教育面达100%;②在校学生无涉毒行为面达100%,全校师生预防毒品的知识和意识普遍提高。学校的毒品预防工作深受学生家长和社会各界的称赞。同时,学校优良的校风带动着周边村镇的精神文明建设,对周边村民的精神文明建设水平的提升具有明显推动作用。

五、不断努力,总结经验,为禁毒工作再做新贡献

工程精度 篇6

[关键词]环保工程;现场施工;测量管理

在社会主义建设的新形势下,为我国发展提供了有利的环境和基础,这在一方面亟待促进环保工程高精度测量技术的应用,另一方面在保证高质量的环保工程建设的同时,还需更新仪器和设备,提高技术应用的科技含量,并且成本得到合理的配置,进而大大增加环保工程项目价值效用,快速促进我国经济发展,加快城市化建设的脚步。可是,就目前来说,关于工程测量技术人员的素质还有待加强,只有他们具备专业的技术水平,才能促进新时代下的环保工程测量技术应用和管理工作。

1、环保工程现场施工中高精度测量技术的应用概述

随着科技文明的进步,GPS处理技术得到了全面的推广,RTK操作工艺逐渐完善,在实际操作过程中,由于其测量方便、快速有效、定位精准等特征逐渐为人们所接受,在地形勘测、地籍处理、工程施工等方面均可以见到它的身影。具体施工期间RTK操作工艺主要以相对定位的方式存在,而其中采用静态定位的方式进行处理,将可以得到目前最准确的数据。

环保工程定位测量中所需注意的事项:测区控制点周围环境应尽量开阔,保证高度角15°以上无遮挡;点位埋设质地坚硬,避免沉降以及重型车辆等通行挤压变形;离开高压线、通信无线发射源200m。控制点应该尽量布设在互相通视的地方,架站点与放样点也应保持尽量多的通视。在进行GPS静态原始数据采集时,上空应避免塔架行车,以防止GPS卫星信号受到干扰。

应用高精度GPS-RTK静态测量模式并结合全站仪照准待放样点的优点为:不受观测孔限制;控制点精度高;误差不会累计传递;实现了数字化智能测量、放样,减少人为误差;同时放样目标自动照准、并有激光指示;操作简便,工作效率较高,本方法的扩展使用性强,可用于其他不同的工程项目中。

2、环保工程现场施工中高精度测量技术的应用实例

2.1定位测量技术

(1)正式施工之前,结合相关部门提供的数据,工程方获得了4个可以进行测量的位置,通过GPS1、GPS2、GPS3、GPS4进行代表,通过这4个位置可以完成工程范围内所有的测量。

(2)任意选择其中两个测量位置进行工程外部的测量工作,即GPS1与GPS2。在相应的位置置入十字钢钉作为记号。通过准确度符合标准的GPS静态处理方法,在外界测量位置处放上两台GPS设备,同时调整角度以满足接下来的操作需要。同时选取环保工程建筑物顶部确定的2个处理位置A与B,在相应的位置置入十字钢钉作为记号,接着在两个位置分别放上两台GPS设备,同时调整角度以满足接下来的操作需要。所有进行测量的GPS设备必须满足准确度在3毫米的标准范围内。

(3)让所有安放好的GPS设备进入工作状态,开始静态操作,设备处理时间需要在45分钟至一个小时之内,然后通过电脑技术处理设备观测后的信息,结合测绘处理程序获得相关数据,针对基线以及平差进行后续的处理,利用GPS1与GPS2所在的位置获得A与B相关的信息,以此作为施工处理地点,同时交由全站仪进行后续的处理。

2.2高程测量技术

结合全站仪处理设备获得建筑物顶部高程数据,利用天顶测距相关模式获得高程数据。

1、放样点的确定

通过已知点设站操作方式将该设备安装在建筑物顶部:全站仪安装地点为建筑顶部处理位置A处,棱镜则安装在建筑顶部处理位置B处。调整角度以满足接下来的操作,利用上一步相关操作,保证全站仪与工程地点之间不会存在位置偏差。顶部选择柱子正中心处作为放样对象。结合工程施工图,利用COGO应用软件获得柱子正中心具体位置,采取数据线传输方式将具体位置直接显示在该设备之内。若不存在误差,那么无需任何调整即可对之后的放样目标进行位置测量。

2、放样步骤

(1)结合极坐标处理方式。通过上述操作,获得控制位置A、B和放样位置P准备的坐标值,在此基础上通过公式获得相应的角度值αAB,并计算出A与P两点的距离DAP,相关数据由设备自主计算处理得到;操作期间该设备同步处理角度差△Hz与距离差△d,设备角度朝AP点自行变化,改变棱镜所处位置,若设备经计算后△d数值是0,那么P所在的地点与图纸位置重合,P位置将显示出红色激光。

(2)结合自由设站处理方式。经过前面的操作工序,A与B实际坐标以及顶部高程数据全部获得,通过设备内部后方交会系统可以知道该设备身处施工坐标内实际位置,设备的定向问题也可以一并处理;为了保证数据准确,设备自身的长度不会直接用标尺进行计算,而是利用其内部的高程传递模式,获得最真实的高程数据。而设备本身高度不会产生任何影响,接下来完成放样操作工序。

(3)用上述方法对现场模板及设备进行调整放样,首先使用GPS接收机将测区控制点引测至控制点A和B,然后架设全站仪,使用全站仪中的参考线程序将模板线的实际位置刻画出来,最后工人根据刻画线调整模版至正确位置即完成。

3、结论

总而言之,在目前快速发展的条件下,我国环保工程建设中离不开高精度的工程测量技术应用工作,旨在保证经济可行、科学合理的环保工程测量。可是在体制和实践当中,依然存在一系列的問题和不完善之处,其主要原因在于体制的不健全和实施不合理造成的,因此,我国需要采取相应的措施,从多方面入手,改善其中的不合理管理,促进形成合理完善的工程测量技术管理体系,进而为高精度的工程测量技术应用提供坚强的后盾,积极推进新时期环保工程测量技术应用和管理。尤其是要加强对工程测量技术人员的职责要求,提高他们的技术水平,为进一步促进新时期环保工程测量技术应用及其发展做出应有的努力和贡献。

参考文献

[1]黄叶成.浅析环保工程的全过程控制管理[J].企业技术开发,2015(11):82-85.

[2]孟慧杰.基于环保工程的全过程控制管理的分析[J].科技资讯,2015(10):76-79.

建筑工程测量精度的有效控制 篇7

1建筑工程测量精度控制的重要性

建筑工程施工是一项综合性比较强的工程,需要各个施工环节相互配合,而且随着目前建筑结构越来越复杂,对工程质量和竣工时间要求的也更为苛刻,因此必须保证施工阶段每一个环节都要准确无误,所以控制好用于连接各个施工步骤的工程测量的精度是非常有必要的。只有保证好测量精度,方可更好的推进各个施工环节准确且高效的开展,反之,将导致下一施工环节无法开展,直接影响建筑物的施工质量,甚至会延误工期,给开发商造成经济损失。与此同时,如果施工单位在测量不精确的基础上施工,将会造成接下来所有施工环节均出现不可弥补的缺陷,在此局面下,施工进度便会停滞不前,无法在规定时间交工,不但会影响工程质量,还会给工程各方造成无法弥补的经济损失。目前,随着施工技术不断发展,有越来越多的高层建筑和智能建筑出现在人们的生活中,也对工程技术提出了新的挑战,所以加强建筑工程测量精度的控制,对提升施工质量有直接帮助。

2建筑工程测量精度控制的要求

建筑设计的精度对工程高度和平面尺寸有着较为苛刻的要求,需要遵从相关规范来进行建筑工程的测量工作,局部测量应在整体测量完成后进行。换句话说,精度测量应优先用于测量总体建筑面积,务必做到实际尺寸与测量结果相一致,方可确保局部测量的准确度。目前,随着城市化建设的加快,建筑物规模和形式也较多,既有民用建筑,也有工业建筑等,因此可根据建筑物的用途来有针对性的制定建筑工程测量方法。在各类建筑中,工业用建筑对建筑工程测量的精度要求最为严格,民用建筑则较低。在制定建筑工程施工方案时,应将各个施工环节中的精度要求包含在内,便于测量人员根据施工方案开展测量工作。鉴于此,设计、监理和施工人员在实际施工过程中,应学会善于总结施工经验,制定出科学合理的建筑工程测量精度规范。而在实际施工过程中,由于各种客观原因的存在,相关精度值会发生改变,比如,施工方案的调整、施工材料种类和材质的不同均有不同程度的影响建筑工程测量精度。再比如,相同建筑工程,但是建筑结构不同,因此对工程测量精度也会有不同的要求,最为典型的例子便是钢结构和钢筋混凝土。此外,建筑工程测量方案应在对实际工程状况有所了解的基础上建立。

3建筑工程测量精度控制现状

加强建筑工程测量精度的控制与施工质量有直接关系,采取科学合理的测量精度控制措施对保障施工质量是很有帮助的。但是目前很多工程测量精度控制达不到要求,测量结果存在错误或误差,以下是目前建筑工程测量精度控制现状的分析。

3.1重视度不够

大多数建筑施工管理者对工程测量的重要性认识不够,仅把测量工作划归为基础工作,没有特别重视测量精度控制的重要性,忽视组建测量控制监督部门,测量人员对测量结果没有认真核对,缺乏有效的监督机制,没有制定合理的测量工作管理方案和体系。对于违反规定的测量行为没有奖惩措施,无法保证测量结果的准确性,甚至出现提供假的测量数据,为工程质量埋下隐患。

3.2缺乏管理制度

在建筑项目施工过程中,项目管理更多的是关注施工材料管理和施工成本管理,对测量精度控制没有建立完善的制度,精度控制管理不严谨、不细致和不科学,管理目标不明确,缺乏制度约束,测量人员易出现工作懈怠、马虎和责任心不强的情况,精度控制难以贯彻实施。

3.3缺乏专业人员

工程测量是一项综合性的工作,需要具备一定专业知识的人员来进行该工作,并要求管理人员具备一定实践经验,而且业务能力出色。如果施工单位没有这方面的人才,必然对其施工质量有所影响。目前,很多建筑企业疏于这方面的人才储备工作,甚至部分上岗人员完全不了解测量精度控制的基本方法,因此无法发挥精度管理控制的最大作用。

4控制工程测量精度的方案

为保证建筑工程测量的科学性和准确性,建立科学并符合实际的建筑工程测量精度控制方案是很有必要的。在测量过程中,测量人员应对施工现场环境有所了解,确定所有影响测量精度的因素,为测量方案的制度提供参考。坚持以点带线、以线带面的布网原则,保证各个施工环节顺利开展,按期竣工,为奠定良好的工程质量提供保证。最后,应当对施工控制网进行仔细的分析,促使测量中产生的误差及其参数得以确定,从而促使相关方案可以完全满足放样方法要求。

4.1制定科学的测量方案

(1)做好准备工作。相关人员应对施工现场的地质状况、气象环境等信息了解清楚后,方可允许制定具体施工方案,通过测量队施工提供相关参考,保障施工有条不紊的进行。相关人员应做好测量前的准备工作,例如,准备好相关测量仪器、标准手册等。严格监督好测量设备的采购情况,对没有合格证,假冒伪劣的产品要坚决避免使用,以免影响测量的精度。根据施工现场环境、施工图纸等资料来制定测量实施方案,坚持先点后线的布网原则,通过线来完成面的测量,尽量减少影响测量精度的因素,择优选择测量方案。

(2)细化测量方案。不仅要参考施工方案来进行工程测量,还要考虑施工进度和施工图纸等对测量精度的要求,为保证工程进度不受延误,必须严格控制测量精度,方可确保各个施工环节有序的进行。与此同时,要尽量细化测量方案,尤其是一些关键性数据,更是要严格控制尺寸误差,对测量数据反复核对,确保高质量的完成测量工作。

(3)做好测量布点工作。为了提高测量精准度,应认真做好测量中的布点工作,同时布设点要做到安全、可靠,保证测量数据不出现偏差和波动。相关人员应对布点位置了然于心,尽量将测量点布设在影响因素少的地方,避免选择结构复杂的位置,保证布线的条理性。

4.2严格控制放样精度

在工程测量放样过程中,主要影响因素包括因操作不当导致的经纬仪对中误差、精度误差、施工环境、角度选取以及测量中心偏离等,这些因素都会对放样精度产生不同程度的影响。施工环境及仪器误差等属于系统误差,测量中心偏离和角度选取属于偶然误差,因此,在进行工程测量时,一定要选取好的测量方法和角度,以免出现误差现象。可采用极坐标法进行放样,提高测量质量。

4.3全面分析控制网精度

在进行工程测量工作时,工作人员务必遵从相关规程来进行测量工作,无论是在测量仪器调试环节,还是在工程勘察阶段,依次按流程实施测量作业,同时,控制网要合理布设。测量的大体步骤应首先掌握并了解施工设计方案,明确主轴线,最后进行放样测量。只有有条不紊的进行测量工作,方可提高测量质量,避免出现误差。

5结语

工程测量关系到工程的质量安全和施工进度,在多个施工环节中均有涉及,因此,应重视工程测量工作,在确保施工进度的前提下,尽量优化测量工作,严格控制测量精度,优化施工方案,为工程施工提供重要保障。

参考文献

[1]黎文雄.工程测量质量对建筑工程建设及运营管理的影响研究[D].广州:华南理工大学,2014,13.

桩基工程桩位测量精度的控制 篇8

1 桩基工程桩位测量的主要任务

在进行建筑的过程中, 桩基工程占据着基础性的地位, 对整个工程的建设发挥着基础性的作用。桩位测量在桩基工程中的任务主要是:

首先, 按着设计方案和工程施工的要求, 将工程设计图纸上的建筑物桩位, 以测量的方式, 准确的还原到要施工的地段。这样就可以给桩基工程的建设提供施工标志, 让工程建设能够有科学的施工依据。

其次, 桩位精确度的测量能够对桩基施工进行监测, 及时的对施工中出现的偏差进行更正, 保障整个桩基工程的施工质量。

最后, 对桩位进行测量, 除了能够让桩基工程在施工的过程中有科学的参照依据, 而且还能够在桩基工程施工完成之后提供后期的施工监测。对桩基工程施工的准确性进行检查, 看看桩基工程在建设中是否存在精确度上的偏差。

2 影响桩基工程桩位测量精度的因素

由于桩位测量的精确度直接影响着整个桩基工程的施工过程和施工质量, 所以, 很多工程部门的相关人员对影响桩基工程中桩位测量精确度因素因素进行了调查研究。据调查显示, 影响桩位测量精确度的因素主要有以下三个方面:

2.1 施工建设单位或部门所提供的施工红线点存在误差影响桩位测量的精确度

建设工程里面红线点一方面是指具体的施工点的地理坐标;另一方面就是指这个施工点的高程。红线点在工程建设的过程中能够给工程的实施提供依据, 可以根据红线点来确定施工建筑物的准确位置和高差, 从而实施工程中的放线过程。但是, 在很多的桩基工程的桩位测量过程中, 施工建筑单位或者是部门给提供的施工红线点本身就存在很大的误差, 以至于在桩基的施工就没有准确数据的参考, 从源头上导致了桩基工程桩位测量精确度的偏差。

2.2 在测量放样过程中的误差影响桩位测量的精确度

测量放样就是使用厚纸板等材料将施工的样板进行拷贝和复制。其中也包括对桩位的角度、桩位的距离、桩位的高程三个方面的测量拷贝。放样过程也是桩基工程中的一个重要的环节。但是, 在许多的桩基工程中, 会在放样的环节出现角度、距离或者是高程上精确度的偏差, 这些偏差都会导致整个桩基工程桩位测量的精确度的误差, 影响整个施工的质量。

2.3 钻机施工中的误差影响桩位测量的精确度

在施工的过程中, 由于钻机会出现对位以及垂直度上的偏差, 这也会影响桩位测量的精确度。

3 桩基工程桩位测量精度的控制措施

为了能够保障工程顺利的完成, 所以, 要对影响桩基工程中桩位测量的精度进行控制。针对影响桩基工程桩位测量精确度的因素, 采取有效的手段和方法进行控制。

3.1 做好业务内的工作

在桩基工程施工之前, 工程公司的总工程办公室要向负责桩基工程项目的经理汇报有关预防桩基中桩位测量精确度偏差的措施的情况, 工程的负责人员要请专门的技术人员给施工队进行详细的测量中需要注意的事项的讲解。在工程的施工过程中, 相关的技术人员要时刻关注着整个桩位的测量过程, 根据桩基工程中桩位测量工作的需要和特点, 及时的制定测量程序的控制表, 制定有关测量工作的制度和流程表, 将每一道测量工序真正落实到每一个负责人。

同时, 在桩基工程施工之前, 项目的负责人和技术的负责人要提前组织对桩基工程桩位测量的策划和控制要点的编写。在施工过程中, 将桩位测量的策划书作为整个施工过程的纲领性文件, 以施工控制要点作为工程进行中的指导性文件, 切实对每道工序都进行严格的质量把关和管理。

此外, 还要加大对桩位测量精确度的检查力度, 每个施工组都要详细的将施工中的问题和技术措施以及管理方案进行记录, 将每一个环节都切实的落实到施工过程中。

3.2 采取措施预防红线点的误差

在桩基工程的施工过程中, 很多时候, 施工单位坚信建设单位或者部门所提供的建筑红线点就是正确的, 根本没有进行复核的必要, 这就导致了桩基工程中桩位的偏移, 给工程带来了巨大的影响。

为了能够更好地进行工程建设, 防止红线点误差的出现, 当施工单位在拿到建设单位提供的红线点的时候, 应该即刻将红线点和施工的平面设计图以及桩位的平面图等进行比较检查, 看看红线点是不是正确。如果红线点和平面图的数据不一致, 应该及时的和建设单位取得联系, 进行红线点的校正, 再把校正过的红线点数据和总设计图比较, 直到双方的红线点数据一致的时候才能够在工程建设中应用。

3.3 采取措施控制放样程序中产生的误差

要想将工程测量放样环节中出现的误差降到最小甚至是不出现误差, 首先, 要对施工过程中的各种设备和仪器进行鉴定, 看看在计量方面是不是合格和准确, 使用的时间是不是在规定的有效时间之内。而且, 在进行设备和仪器的检查的时候, 最好是在市级以上的相关技术检测部门进行检查, 检查合格的仪器和设备才能够投入到施工中进行使用。

此外, 在施工的准备过程中, 要对红线点进行控制点的埋设, 要以施工中使用的仪器以及施工现场的工作顺序为参考, 对控制点进行位置的选择, 这个位置的选择过程中, 不仅要考虑到施工的方便性, 还要考虑到控制点的可保存性。在使用的过程中, 还要注意对控制点的保护, 防止由于外界作用和力量导致其出现偏差, 在每次使用之前都要进行闭合性的检查。

放样之前, 对坐标进行填写和复核, 保障放样中的坐标的准确性。在放桩的时候, 还要对桩位的坐标进行反复的测量, 比如, 使用极坐标的方法等进行反复测量, 在和最初的数据一致的情况下进行施工。

3.4 采取措施防止钻机程序中的误差

在很多的桩基工程中, 很多的施工队为了缩短工期, 往往不重视钻机的垂直度的问题和对位精确度的问题。这样就导致了钻机在对位的时候就出现了稍微的偏差, 再一个由于缺少对空孔的控制就会出现桩孔的偏离和倾斜, 出现严重的桩位偏移。所以, 为了防止这些问题带来的桩位测量精确度的偏差, 应该及时检查即将开孔的桩位, 核实一下确保无误后再进行施工。还有要保障施工孔位周围场地的平整, 保障钻机的稳定性, 对位的时候, 要对水平度进行检查, 保证钻机的垂直度等。

4 结束语

桩基工程中桩位测量精确度的保障, 需要整个团队所有人员的共同努力, 将每一个施工环节都具体到每一个负责人, 对复杂的施工环节进行严格的把关, 将桩位测量的精度提到最高, 使整个桩基工程顺利的完成。

摘要:桩基工程中桩位的测量工作直接影响到桩位置的准确性和桩位的质量, 桩位测量工作中控制好测量的精度对整个桩基工程发挥着巨大的作用。但是, 由于桩位测量过程中会受到很多因素的影响, 从而导致测量精度的偏差。本文将对影响桩基工程桩位测量的因素进行探究, 然后找到相应的、有效的控制方法。

关键词:桩基工程,桩位测量精度,影响因素,控制措施

参考文献

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工程精度 篇9

关键词:工程测量,工程建设,精度

在人类建设活动中, 工程测量是处处可见的, 只要有建筑物的建设就肯定存在工程测量, 所以它的发展和应用前景是很有潜力的。工程测量是各种建筑施工的首要的、重要的工序之一, 同时在整个建筑施工过程中也起着纽带作用, 是确保各施工质量的重要依据。随着社会和经济的进步, 以及建筑市场的快速发展, 各种新技术、新设备不断出现。与此同时在实际工程中, 开发了许多新设备和形成了许多新技术, 如地面测量仪、现代的数字化技术、三维工业测量、全球定位技术 (GPS) 、数字化测绘技术、地理信息系统 (GIS) 、遥感技术 (RS) 等, 工程测量领域得到了很大的发展, 因此对施工测量工作中技术的掌握也提出了更加高的要求。

1 测量的概况

1.1 工程测量的含义

工程测量 (engineering survey) 在测绘界, 人们把工程建设中的所有测绘工作统称为工程测量。实际上它包括在工程建设勘测、设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。它是直接为各项建设项目的勘测、设计、施工、安装、竣工、监测以及营运管理等一系列工程工序服务的。可以这样说, 没有测量工作为工程建设提供数据和图纸, 并及时与之配合和进行指挥, 任何工程建设都无法进展和完成。

1.2 测量精度含义

测量的结果相对于被测量真值的偏离程度。在测量中, 任何一种测量的精密程度高低都只能是相对的, 皆不可能达到绝对精确, 总会存在有各种原因导致的误差。为使测量结果准确可靠.尽量减少误差, 提高测量精度.必须充分认识测量可能出现的误差, 以便采取必要的措施来加以克服。通常在测量中有基本误差、补偿误差、绝对误差、相对误差、系统误差、随机误差、过失误差与抽样误差等。

2 测量仪器的介绍

2.1 全球定位技术 (GPS)

GPS全球卫星定位系统由三部分组成:空间部分——GPS星座;地面控制部分——地面监控系统;用户设备部分——GPS信号接收机。

全球定位系统的主要特点: (1) 全天候; (2) 全球覆盖; (3) 三维定速定时高精度; (4) 快速省时高效率: (5) 应用广泛多功能。

GPS卫星接收机种类很多, 根据型号分为测地型、全站型、定时型、手持型、集成型;根据用途分为车载式、船载式、机载式、星载式、弹载式。

2.2 地理信息系统 (GIS)

GIS的物理外壳是计算机化的技术系统, 它又由若干个相互关联的子系统构成, 空间数据的最根本特点是每一个数据都按统一的地理坐标进行编码, 实现对其定位、定性和定量的描述、这是GIS区别于其它类型信息系统的根本标志, 也是其技术难点之所在。

2.3 遥感技术 (RS)

遥感是以航空摄影技术为基础, 利用遥感器从空中来探测地面物体性质的, 根据不同物体对波谱产生不同响应的原理, 识别地面上各类地物, 具有遥远感知事物的意思。

3 建筑工程测量的关键性

3.1 施工准备阶段

在每个建筑物的施工准备过程中, 工程测量必须要按照有关规范的规定和现场特有的自然环境以及建筑物的规模等情况做出详细的规划设计。同时, 此阶段还要对准备建设的建筑物场地的地质勘察、水文地形等进行测量, 尤其是针对地质条件不是很明朗的地段, 应增加对基础下各层土质稳定性的测量观测, 而且还要加强以上其他各个方面测量力度。其目的是为建筑设计提供图纸资料、确定占地范围、周边的工程以及占地范围内的城市地下管线等等资料的重要工作, 其对工程设计有着举足轻重的影响, 是建筑物规划设计基础数据提供的关键性工作。而且如果加强建筑工程规划设计阶段的测量有助于它的科学开展, 避免建设施工过程中质量隐患的出现和事故的发生。

3.2 施工建设阶段

施工的主要依据可以定性为施工过程中按照要求对设计拟建工程中的建筑物进行定线放样测量。近年来由于建筑施工过程中测量放样工作质量存在的问题造成的烂尾楼、斜楼等等时常发生。其根源就在于测量放线工作存在质量问题, 测量工作管理与质量监控不到位造成。因此可知, 测量工作对整个工程投资、施工企业的经济效益有着相当重要的影响。说的严重一点, 其关乎整个项目质量的成败。一旦由于某些原因出现差错, 将会造成重大的质量事故, 带来的经济损失很大。所以施工企业需要真正的认识到施工过程中测量工作的重要性, 注重测量放样工作的同时, 对每层楼施工前和施工过程进行认真的测量工作。并且这样的测量工作要应该把“先整体后局部, 先控制后碎部”作为基本原则, 正确的将设计图纸上的要求变成实体的工程。

3.3 运营使用与管理阶段

建筑工程竣工后, 在经营管理阶段, 其测量工作的主要目的是为了及时的监测工程建筑物的现状, 保证其安全运营所进行的变形观测, 及时避免事故的发生。建筑工程质量最为有效、最直接的保障是看准确及时的工程测量结果, 在一些薄弱的地质构造中 (如特殊地质断层构造地段) 显得尤其重要。可是, 由于沉降等问题常常都存于建筑物中, 这些问题经常引起安全质量事故, 由此可见测量工作在工程运营管理阶段必需严格做好, 以确保人们的生命财产安全以及工程质量。

4 工程测量中常见问题和产生这些问题的原因

4.1 测量仪器的操作不正确。

一般来说, 施工测量所用的仪器肯定都属于精密仪器, 相对价位也比较昂贵, 但由于测量人员不够专业、实践经验不足, 在仪器的使用过程中, 也没有严格的按照手册操作, 这样就会导致测量仪器的灵敏度在每使用一次后就降低, 而且有些建筑企业的测量员平日里根本不会去维护或及时维修仪器。这样久而久之, 仪器的精度越来越低, 就是在熟练的测量人员进行测量也会出现错误, 而非误差。所以建筑单位的仪器应该由个人管理负责到底, 是谁的责任谁就来承担。新的测量人员应该先学习老的测量员, 并且认认真真的去认知这个一次, (下转第31页) 从而也变为一个熟练的测量人员。

4.2 仪器管理混乱, 测量人员不固定以及测量人员能力及素质相差太大

现在的建筑市场, 在施工过程中没有专职的测量人员, 绝大部分都是由其他技术员 (如施工员、材料员等) 兼职, 而且这些专职的测量人员中有些测量员是刚毕业的大学生, 没有实际的工作经验。这些所谓的专职人员和业余选手, 都不是很懂常规测量仪器的使用以及维护, 还有操作、性能及测量方法, 由此可见这些人根本就不能完满的完成检测工作。还有些新人在没完全认清仪器的时候, 没有按照手册随便去操作仪器, 从这点就可以充分的认识到这些技术人员的素质, 因此, 对这些新进职的人员进行培训是有必要的。

4.3 施工过程中三方沟通协调不畅

传统的施工管理中, 测量人员以及设计和技术部不是很顺畅, 但随着大型及超大型建筑工程项目的出现, 慢慢的技术建筑工程师也已经不能独立的完成施工放样、模板的安装位置检查和隧道断面测量等等工作, 工程测量对先进仪器的使用和精度要求上日益提高, 而需要测量建筑工程师的全程参与测控。可见, 三方的及时沟通协调是多么的重要。

5 加强工程测量精度控制措施

5.1 加强建筑施工测量各项管理制度的制定及实施

在施工过程的及时的制定有效的管理制度, 并且严格的去执行这些规定, 与此同时在测量成果进行交接、复测、施工过程的检查等各个工程测量管理的环节上严格执行有关管理制度和办法, 以规范测量作业的行为, 保证测量成果的精度。如果能严格的去执行这些规定, 那么就能确保建筑施工的顺利进行。

5.2 提高建筑工程施工测量水平

要想提高测量水平, 不但要从仪器上下功夫, 还要培养一些有素质、有专业水准的技术人员, 仪器要经常维护和校核, 测量人员要不定期的进行培训。对一些比较重要的施工测量放样, 最好采用各种不同的方法进行校核复核工作。这样多次的进行复测, 以保证测量结果的正确性, 为项目的顺利、圆满完成提供有力的保障。

5.3 加大测量仪器投入力度

我们可以从当前的建筑市场明明白白的看到, 建筑工程规模不断的扩大以及复杂程度也不断的增加, 因此施工技术的精度相应的要求越来越高。建筑企业的管理者需要有发展的眼光, 尽早的引进经济、实用的新仪器, 从而紧紧的跟随现代建筑工程优质、快速、高效的施工需求, 提高建筑施工测量工作的质量。

5.4 数据的真实性和相互沟通

保证在施工现场测量到什么数据就记录什么数据, 保证数据的真实性, 为设计和技术部提供可信的数据。加强测量人员与设计和技术部的及时沟通, 相互及时的交换信息, 确保信息的及时和准确性。从而为建筑市场营造一个和谐的氛围。

6 结束语

建筑工程测量是一个项目的首要任务, 也可以认为是最重要的。因为他的精度直接影响着这个项目的成败, 但现在建筑市场的不太规范, 测量精度一再遇到挑战, 这些原因有些来自仪器本身, 还有一些来自人为因素, 比如, 测量人员的技能不高, 测量人员的一时大意, 因此, 在测量中必须明确测量工作的任务和目的, 提高测量人员的技能是一个关键环节, 而且这些建筑测量人员在今后的工作中要养成认真、严格、负责的科学态度和工作作风, 这样才能是测量专业更好的服务于建设新的、大型的建筑工程项目。

参考文献

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[3]张正禄.工程测量学[M].武汉:武汉大学出版社, 2005.

[4]刘成峰.如何对工程测量精度进行有效控制[J].城市建设理论研究, 2011 (10)

工程精度 篇10

1 工程测量精度的当前状况及其重要性

1.1 工程测量的当前状况

伴随着经济的发展, 工程项目的兴建以及技术的提高都极快地促进了工程行业的迅猛发展, 面对着工程项目的日益增多, 工程测量的工作量以及承担的责任也就日益繁重。当前由于项目工程的增多, 相关专业人士和团队的不足, 是的一些工程只能以赶进度的方式进行, 这样一来, 时间的不足导致的结果就是测量工作的相对简陋和疏忽, 使得测量数据的不够准确最终反而影响了整个项目的完成度, 使其难以达到设计时的期望值。这就是对于工程测量的不够重视而导致的结果, 良好的工程测量能极大的完善工程的精准度, 是对工作对人民的负责。

1.2 工程测量精度的重要性

工程测量的具体内容就是将项目中的实地数据进行采集和归纳, 完善的入库分析并形成一个系统化的论证。还可以将工程所在地的一些空间信息绘制成图表, 综合水文、地质等信息为整个项目的规划与建设提供更强的协助性。因为工程测量就是一个项目工程的规划和实施的具体数据体现, 数据本身就能很好地表达出一种工程的信息。工程测量即是为工程规划提供依据在反作用于工程的具体实施当中, 数据是最真实完整而可靠的, 它能最完美的体现设计者的最终思路以及工程实施当中每一个步骤的精确性。

保证测量数据的精确度才能让设计者做出最为合理且符合实际能够完成和实现的规划。只有完善的保障每一步测量的精确性, 才能更好地帮助工程的规划与建设, 达到预期效果。因此, 工程测量的精确性是保证其质量建设的基础。

2 GPS技术的运用

2.1 对于位置点的更精确分析

GPS技术即是全球定位体统, 通过卫星的相关定位来捕获所需的位置信息, 从而更有利于提高数据的精准度。将该技术引用到工程测量中能高效率的提升数据精度, 保障所测对象的准确性。并且对于被测物的全方位立体性的测量来说, GPS技术能更好地完成该任务。

在施工的过程之前, 工程人员首先需要对施工的水准点进行一个定标的确认, 这样有利于准确的更好施工。但传统的方法既烦琐又难以足够的保障精准度, 而GPS技术的运用实行工程测量, 利用卫星导航的技术对被测对象实施一个水准点定标, 无疑是最为精准的, 能产生最精确的数据帮助完善工程的实施质量。

并且GPS还可以对于位置进行准确的定位和分析。工程项目的占地面积一般不小, 在巨大的平面内, 良好而精准的定位到每一个位置, 确定其中并完成相应的实施效果是非常重要的。GPS通过全球定位, 对于位置的精准度把握其权威性毋庸置疑, 通过定位, 来确定和了解到每一个位置, 在设计阶段将其各自规划好, 在工程项目的建设阶段通过卫星定位准确地找到相应的位置并实施工程。这就是GPS技术带来的精准数据体验, 完美而几乎无误差的数据将更好的支持设计和建设的具体实行, 良好的保障了工程的相应质量。

2.2 模拟现实状态进行图像绘制

随着科技的发展, 许多全新的技术应运而生, 其中通过GPS的定位在计算机中模拟数据就能在虚拟的世界实行具象化的图像绘制。其主要的原理就是通过计算机软件程序模拟出完全按真实比例的虚拟环境, 在通过GPS技术的定位后得到具体的实地数据输入其中, 结合设计师对于工程的规划, 在项目建立好之前就得到一个虚拟影像来体现整个工程的实施完工状态。

通过GPS的数据获取进行一个与现实完全等比例的模拟环境, 在运用程序将设计在计算机中进行实现, 那么最终就会获得工程的预期结果。正是因为GPS技术的全球定位, 对位置的精准把控, 才有了虚拟建模的理论基础, 试想, 对于数据的精准度都不能良好的确认, 那么对于模拟出来的最终工程影像又能有几分值得信任呢?当然, 除了位置点的获取, 还有环境人文等诸多因素都要通过一定的公式和数据参考在其中, 那么这些资料的获取又同样依靠的是对于工程测量的依赖。GPS技术的引进能更好地实现数据的精度, 其最终的目的就是为了良好的保障工程的整体质量。

3 反复的数据检查和严格的校正

3.1 闭合法的自我校对

在测量的过程中即便是机器都会有出现偏差的可能, 一定的偏差是允许发生的, 可工程的实施过程中, 任何偏差都有可能带来难以想象的结果, 因此良好的校对方法就尤为关键了。其中, 闭合法就是一个非常好的选择。

闭合水准是我国当前所使用的水准精度检测方法中最常用的附和水准的一种。其原理主要就是通过从一个已知点闭合到另一个已知点, 如果其中的任意一个出现沉陷或者抄错高程, 那么测量的结果就是不能闭合, 这时就需要提供另外的一个已知点进行校正, 从而分析和推算出数据的准确性。并且该方法还能发现和消除系统差, 从而提供更具体准确的验证结果。

对于这样的校对要进行认真的复核, 使用时还要对测量用具全面检查, 从而很好的避免该测区与其他测区的系统差, 不让图纸拼接不上或者工程的返工浪费等不良现象的发生。还有就是严谨的对待每一次的测量, 防止假闭合的现象出现, 最终来保障测量结果的准确可靠性, 以完美的完成校对的功能。

3.2 水准仪和水准标尺的校正

运用水准仪的测量校正在工程项目中运用也是十分广泛的。主要方法包括单镜读三丝校对法、单程双测以及测黑红双面尺等, 工作人员可根据测量的实际情况采取最佳的办法。这几种方法都能在一定程度上消除掉读尺和误差的错误, 不过, 必须注意的是, 启用成果的可靠性, 在准确的数据之下, 校正才会是有意义的工程, 还有使用的两根测量尺, 要尽可能地做到前后视数相等来进一步减少误差, 还有将垫尺打得更为牢固, 使得后视时不会有下沉现象的发生。

除了水准仪之外还可以通过水准标尺的辅助完善校正。水准标尺还能通过分划面弯曲差, 一对水准标尺的零点不等差和平均名义米长来辅助完整校正的功能。总而言之, 这些都是当前使用度十分高的校准措施。而之所以会有这么多的校准工作其目的就是为了解决测量中的偏差。毕竟偏差的产生在一定程度上是不可避免的, 尤其是在大型工程当中, 操作实施步骤的众多导致偏差的形成, 都是可以理解和允许的, 检查和校正就是为了让这一系列的偏差也能尽可能得到完美的改善从而保证项目工程的良好运行, 提升质量。

4 良好的设计管理和团队的专业性

4.1 良好的设计和管理将提升测量精度

在工程项目的实施之前, 首先就是对于整体规划的良好制定, 精确的工程测量数据是为有效切合实际的规划提供基础的, 但同样的, 规划的制定最终也会反作用于测量数据之上。

工程的建设和实施是按照项目的规划设计来进行的对于相关数据的测量也同样是以此为基准。规划的设计会根据工程现场的地质地貌、人文气候等诸多条件综合制定的, 最终形成一套可实施性的科学方案。而在实际的建设过程当中, 又同样需要具体的工程测量数据来支持每一个细节的建造完成。依靠良好精准的数据进行计划的制定, 在反作用于测量数据之上, 对具体的建设细节提供一个准确而有效的数据支持, 这本身就是良性的循环, 相互促进和发展。

从优秀的案例中吸取有效的管理经验也十分的重要, 工程测量不是一点点小数据的测量, 其工作量之大, 操作之烦琐的诸多方面都需要一个良好的管理模式来进行有效的支持。做好管理会更有助于整个团队的协作力, 相互配合, 弥补不足, 在共同的努力之下完成测量工作, 从而达到高效率的工作和高精准度的数据, 为工程建设更好的保障质量和进度。

4.2 团队的专业性有助于测量的更具专业化

专业素质不高是当前工程测量乃至整个项目工程建设当中所存在的主要问题, 这也在一定的程度上影响到工程测量的精度问题。

人员和团队的不专业性, 会导致工作过程的操作不够规范, 测量过程中对于相关技术运用的不到位, 都极大的影响着工程测量的精准度。因此对于专业化团队和人员的需求已是刻不容缓。良好的引进外国的先进科技和相关操作人员在一定的程度上是能缓解一部分压力的。但究其原因, 中国地域宽广幅员辽阔, 对于人的缺乏是从来不存在的, 目前是对于人才的缺乏。在高校的相关专业教育下, 注重抓好学生的严谨度和学习能力, 在以扎实的理论基础为前提下进行实习和专业技能的重点培训让学生们在走出校园就会很好地适应当前社会工作和项目工程的需求。以认真严谨的态度才能更好地培养出专业的团队, 测量出更为精准的数据。

5 结束语

由于当前我国的工程建造行业对于工程测量不够重视, 新兴科技并未被广泛地使用, 测量不精准最终导致整个项目工程的质量与预期有严重偏差。团队不够专业更加进一步说明了相关的不足性, 提升工程测量精度以保证质量的这条路, 任重而道远。

参考文献

[1]胡振明, 王东明.浅析工程测量在工程建设中的重要性[J].军民两用技术与产品, 2014, 07:204+207.

[2]胡永根.输电线精密工程测量技术标准的研究与应用[J].中小企业管理与科技 (上旬刊) , 2013, 04:100-101.

机械精度对中心偏测量精度的影响 篇11

关键词:测量仪 技术指标 机械精度

中图分类号:TH741 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)012-159-02

1 引言

中心偏指的是透镜的光轴以及几何轴的不重合性,一般是多个镜片共同组成的成像系统,因为每一个镜片的光轴与系统的光轴之间存在差异,那么必然会造成慧差和像散等各种连续性情况出现,但是大部分的对于精度设计要求较高的洗头工都需要有高水平和高稳定性的测量,因此也就注定了中心偏测量属于高精度镜头中不可或缺的一个环节,也就表示了中心片测量的结果需要绝对精准。

2 仪器设计过程中主要考虑的问题

2.1 基本工作原理

此项测量方式就是将被测的光学系统放在仪器的基准轴的可控渠道上,并且使得被测的光学系统光轴和仪器基准轴轴线做合并,之后把仪器的十字丝象投影在被测的光学系统待测面的球心之上。通过此项球面从准直反射至仪器的分划板象面之上。

2.2 光能量估计

发射回的像光能量大小与偏心的测量之间有精确的密度联系,通常情况下会认为反射回的象光度越强效果越好,可是因为光学表面全部镀上了一层高增透膜,因此这个表面能够返回的光能量大约之有不到2%,为了确保测量的精确度,因此要求象有一定的强度。

3 影响测量精度的各项关键因素

3.1 轴晃动

旋转轴线的误差精密器械之中,一般轴系在旋转过程中回转精度都不会低,反而相对较高,而且其中的精度通常使用轴系的轴线位置变动数值做表示。如果一切外部环境适当,轴身的旋转中心线和套筒的中心线需要完全重合,但是因为轴心的吻合程度之间存在较大的误差,因此就会有轴线误差情况的产生,但是旋转轴实际情况下能够将回转轴线分成两部分:一个是径向间隙的误差;另外一种是晃动过程中产生的误差。

3.2 测量光轴的倾斜与平移造成的影响

测量头的光轴倾斜与平移会对测量仪设计过程中的各项要求有一定的影响,因此在设计过程中要求测量头的光轴和转台的光轴合并,因为制作和安装等一系列的影响因素造成的影响,出现误差是必然的。除此之外,导轨的直线度程度低,也会使得光轴发生倾斜和位移等。可是在测量仪的设计过程中,使用的方式是选择圆直径对偏移量做计算,不论是中心偏移量大小如何,在输入旋转光信号的过程中,运行轨迹必然会形成一个圆,那么只需要计算出原形的半径,测量出光学中心的偏移量就非常容易了。所以,测量头光轴的位移以及倾斜程度和造成弯曲情况对于测量结果而言影响并不显著。

3.3 瞄准读准精度

瞄准读准精度针对瞄准读数而言,能够透过以下几种方式将精度提升:(1)放大倍数。倍数被放的越大,那么其中产生的图像也就越大,越加能够精确的判定出图像的位置。(2)CCD摄像头参数。通常情况下,CCD像越小,那么在单位面积上的接收信号就会越多,相对的测量的精确度就更高,除此之外,CCD象元的均衡性通常不大,在计算过程中能够忽略不计。(3)透镜成像质量光学透镜的成像质量越高,那么投射出的影像质量就越高,同理当中的读数精度就越高,一般瞄准读数的误差大概只有几秒。

3.4 安装误差

安装误差对于测量的数据影像,在测量过程中,因为安装存在不确定性,或者调整的夹具调整欠缺,那么出现一些误差的情况也是必然的。被测量物件的透镜装备一般是在镜筒之中,在设计的过程中,一般基准面是外面一面,此面的误差允许范围在0.03mm以内,在使用装备过程中的垂轴基准面对于该面端面的跳动允许范围为0.015mm。

3.5 光角平移造成的误差

在测量安装的光学系统过程之中,因为夹角和透镜之间存在着缝隙,那么就会造成光轴平移的情况出现,在出现光轴平移的过程中,一般测量的操作体系会降落到数据需要对应的规范之下,理想状态下不会发生平移的情况,但是在实际操作过程中出现偏差是必然存在的。假设被测量的球面直径为40mm,那么出现的误差测量方式 =€?.015/20rad=€?.0075rad=€?50″。

4 关键技术操作方案

4.1 自动调焦过程

自动调焦指的是为了能够让被测图像实现最佳的清晰模式,图像清晰程度表示的函数使用的图像微分值的叠加组合表示的。在观测过程中发现图像存在模糊性时,那么图像之中的低频分量就会变多,相反,若是测量的图像比较清晰的话,就会有各种高频分量出现。完成叠加的过程中,可以选择一个区间度数合理的数值,将大量的低频分量做分离,那么就能够让清晰度的表象更加的确切。从这里就能够发现,数值越大,图像有越高的清晰度。

4.2 指标自准像的提取

为了更加方便图像在处理过程中的识别标识特点,通常情况下会把指标像设计成特点明显的十字像。因为CCD的接收面和光学系统的施力范围有一定的限制,那么当被测的透镜中心偏移情况较突出的过程中,或者是在安装的工程中,被测量的透镜光轴和基准线直线存在偏移,指标的自准像圆半径会变大,并且出现在视场以外,进而造成像位置的不准确。因为每一个十字之间的位置都是固定的,所以只需要在视线范围内看到一个十字,在了解清楚彼此之间的关系,那就很容易计算出中心十字线的具体方位。

5 测量数据的调整

开展数据的优化处理是有必要性的,因为对测量的数据的准确性造成影响的因素分析,发现主要的原因就是安装误差,其余的一些原因造成的影响都不大,不会对数据的重复性有太大的影响,同时能够依照对系统的小范围调整减少误差出现的概率。如果光轴的倾斜与平移并存,那么造成的误差会比中心偏测量仪设计的指标误差数值更大,假如直接使用这些有较大误差的测量结果对高精度的光学设备做判定,很明显是和要求不相符合的,那么也就没有什么测量的必要了。如果把一个毫无精度可言的系统判定为符合要求的操作系统,造成的严重后果是可想而知的。

6 结语

文中简单分析了造成光学运行体系内的中心偏测量仪的测量误差,并且分析影响精度的主要原因。在光学体系之中,中心偏理论将光学理论的同轴性破除,不但对成像质量造成影响,而且在某些程度上会对透镜的参数测量造成严重影响。所以开展中心偏测量的研究是非常有必要的,这对于透镜的加工以及光学系统的核准而言都是有积极性影响的。

参考文献:

[1] Tan C L,Lin B,Chen B.Development of an Instrument for Measuring Curvature of Lens[C].2nd International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies:Optical Test and Measurement Technology and Equipmen,SPIE,2012,01(23):6150-6155.

[2] 李庆利,张少军,李忠富,等.一种基于多项式插值改进的亚像素细分算法[J].北京科技大学学报,2013,25(3):280-283.

工程精度 篇12

随着我国交通建设的快速、健康发展,在过去被视为天堑的宽阔海域建设的大跨度桥梁越来越多,高程贯通测量成为大桥能否顺利合拢的关键。由于受海上气候条件、通视条件的制约,常规的水准测量方法无法实现超长距离、高精度、高效率的高程传递。特别是在海中没有高程基准的孤岛上,采用何种有效的测量方式进行将高程传递到远离海岸的孤岛,实现长距离、高精度的高程传递,提高长距离水准测量作业效率,满足离岸海岛工程施工不同阶段对高程精度的需求,保障工程建设顺利进行,是一个迫切需要解决的问题。

南澳县位于南海北部,广东省东部海面,是广东省唯一的海岛县。离岸距离约9km,受台风和季风影响全年通航时间不多,陆岛交通非常困难,岛上没有高程控制点。大桥施工开始之前,为保证大桥施工基准的统一以及首级网的精度,首先需要研究如何将大陆的高程基准传递到远离海岸的海岛上,以满足本项目对高程控制网的稳定性要求,保障设计、施工放样的顺利进行。根据实践的经验和试验总结并考虑海中施工的具体条件我们选择:按桥梁不同施工部位对高程测量精度的不同要求,分阶段按不同方法进行跨海高程控制测量。

2 GPS高程传递

2.1 GPS基准网布测

南澳大桥施工前期,为了解决工程在缺少高程观测资料和高程基准信息的情况下,进行GPS水准高程传递的实用技术方法,首先对大桥首级控制网进行了认真设计和测量,在大桥两岸几公里范围内地形相近的位置特意布设8个高等级GPS控制点,控制点采用建立在基岩上的强制观测墩的形式,并分别用二等水准进行联测。为了得到这些控制点的高精度的大地高成果,对首级网的观测采用长时间连续观测并联测国家高等级GPS控制点的办法,分4个时段,连续观测24小时,进行GPS数据采集、处理及精度分析,从而获得各个观测点较为精确的WGS-84坐标。

2.2 GPS水准测量

GPS水准测量最重要的是精确的推求出测点高程异常值或两点间的高程异常差值,这有多种方法可以选择。但是这些方法都要求在待测点的周围布测一定密度、分布合理并且具有同一高程基准的水准点,在其上进行静态GPS观测以求得这些点的大地高,称这些点为高程公共点,然后用高程公共点的高程异常值内插或外推待测点的高程异常值,它的准确程度很大程度上取决于高程公共点的密度、分布的合理性及测区地形条件。

GPS水准测量,可用物理大地测量方法进行辅助,即由密集的重力测量数据、高分辨率的数字地形模型和高阶重力场模型精化测区局部的似大地水准面,进而通过GPS静态测量,求得较为精确的大地高,根据测区的高程异常,求得观测点的高程。但该方法在远离大陆的海岛上要达到等级水准的精度技术成本过高,难以在工程中得到推广应用;目前国内GPS水准的研究还仅限于有统一高程基准的测区[1],主要是为了跨越障碍物。

对于远离大陆的海岛,常规测量方法无法跨越宽阔的水域,只能求助于GPS技术,但因为海岛上没有高程点,这就使得离岸海岛工程高程传递非常困难,是工程开始前必须要解决的一个难题。

结合南澳大桥实际,前期辅助工程对高程的精度要求较低,在条件不具备的情况下,片面要求高精度,实际意义不大,并且代价过于高昂。因此,我们通过对不同地点的试验结果、各种拟合方案、布网方案的对比,结合两岸拟合区域的地形特点,选取一个能与两岸地面形状吻合得较好的、成熟的函数模型,用最小二乘方法拟合测区的似大地水准面,再用数学外推的方法求的海岛上控制点的高程异常值,先期求得岛上控制网点的拟合高程。由此,就可根据GPS测得的大地高得到一个与水准高程比较接近的拟合高程,用于海上平台、优先墩等大桥前期辅助工程的施工。

南澳大桥GPS网的基线处理采用TGO软件,网平差采用Power ADJ 4.0软件进行,GPS高程的拟合利用matlab采用最小二乘曲面拟合方法进行[2,3,4],数据处理模型严密可靠,方法合理。

在海岛无高程基准的情况下,经选用大陆侧岸5个首级网点进行试算,数学外推GPS水准高程的方法求得海岛上待测点GPS拟合高程。根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000),大型桥梁临时水准点高程允许偏差由上表可知其精度可以满足海中施工平台的施工要求。

3 超长距离跨海三角高程传递

3.1 超长距离跨海三角高程传递技术方案设计

为了给后续工程施工提供更为精确可靠的高程基准,根据海岛工程特点,充分利用沿测线及测线两端一定区域范围的地形,从严密三角高程测量计算公式出发,进行超长距离跨海三角高程传递技术设计、方案设计、测量实施细则制定、数据处理方案设计等。

由于南澳大桥两岸直线距离将近8km,目前的常规测量仪器无法使用,因此必须寻找合适的观测点,尽可能的缩短观测距离,以期获得较高的观测精度。考虑到大桥大陆一侧海水深度不大,海底较为平缓,因此前期施工中优先安排海中过渡平台的施工,在施工平台完工后,充分利用平台设计施测方法和线路。通过在浅水区建立稳定的简易过渡平台,这样使得原本8km的测距改变为4跨,最远观测距离为3.1km的一条观测线路,使得高精度的跨海高程传递变为可能。

3.2 严密三角高程测量计算公式

由于目前在一般文献中的三角高程测量公式,其函数模型误差达厘米级,不宜用在高精度三角高程高差测量中。因此采用严密的三角高程测量计算公式,为高精度三角高程测量在跨海工程中的应用提供参考。

直接用观测天顶距导出的严密三角高程测量计算公式[5]:

单向观测计算公式:

双向观测计算公式:

上述严密三角高程测量计算公式充分考虑了垂直折光差和地球曲率、相对垂线偏差分量、椭球项影响、仪器残余系统误差对高差测量的影响等,对于2km的三角高程测量其函数模型误差小于0.5mm,能够满足高精度三角高程测量的应用,国内对此已有专门的研究和实践[6]。我们在实践的基础之上,考虑试验在>3km的距离上进行高精度三角高程传递的可行性和技术方法。为此从严密三角高程公式出发,分析三角高程测量的系统误差,制定出消除或减弱系统误差且适合海上作业的观测程序,用试验数据验证了遵守这样的观测程序能达到的精度,为高精度三角高程测量在远距离离岸海岛工程的应用提供实践依据。

3.3 测量方法和实施

跨海三角高程测量采用测回法,利用高精度Leica全站仪进行测量两点间的正常高高差,共观测四组双测回。试验中我们发现,观测时间间隔超过半小时,折光差影响就会比较大,因此,规定观测时间必须是在阴天,能见度较好的时候,对向观测时间间隔不能大于半小时;必须采用相同型号和精度的仪器,观测过程必须严格同步,每测回都必须观测温度、气压湿度等气象要素,对观测结果进行实时修正;对于观测数据,要统一按照制定的数据处理方案进行方差检验和粗差的剔除。

从NQ03至南澳岛,实际的跨海水准测量工作量共有4跨,总长约8.95km。具体测量结果如表2。

从以上各跨跨海髙程计算数据可以看出,各跨的每公里髙程全中误差小于等于3mm/km,均髙于国家四等水准每公里全中误差小于10mm精度要求。

根据实测试验表明,当垂直角观测精度ma≤±1′,边长在3.5km范围内,电磁波测距三角高程测量完全可以替代四等水准测量。同时前期的GPS高程拟合成果和三角高程观测成果比较,最小差值3.6cm,最大为6.5cm,证明之前的GPS水准高程传递结果具有一定的可靠性,对大桥前期辅助工程的施工起到了积极的作用。

根据超长距离跨海三角高程测量结果,修正了岛上GPS水准高程成果,建立起施工区域坐标系统转换模型,极大的方便了海中的基础施工。

基础工程具备条件后,我们按三等水准精度要求,进行了第二次跨海三角高程传递,修正岛上的高程成果,为全部下部结构施工提供更高精度的高程控制基准;待上部结构达到常规水准测量实施条件后,按二等水准精度要求,进行高精度常规高程传递,为桥面及其辅助设施施工提供高精度的高程基准,同时求得岛上控制网点的二等水准,与前期各项成果进行比较分析,总结经验和方法,制定实施细则,指导今后类似工程的施工。

4 技术总结

在解决工程难题时,我们充分利用已有经验,但不拘泥于经验,大胆采用先进技术,创新思维,根据各分部分项工程结构对高程控制精度的不同要求,分步骤、分阶段实施满足不同阶段工程需要的不同等级水准高程传递。该方法将目前研究较多、较成熟的技术手段,通过整合、创新,在解决工程难题的同时,取得了重要的实践经验,也节省了大量成本。

5 结论

南澳大桥是广东省第一座地处外海、连接海岛的跨海大桥,其特定的地理位置、施工条件,以及多标段同时施工等,使其高程控制测量显得尤其重要。南澳大桥目前下部结构已基本完成,高程基准问题的解决极大的方便了海中施工。通过2年多的施工实践证明,南澳大桥建设初期对离岸海岛工程高程传递技术问题的研究是非常及时和十分必要的,解决问题的思路正确,方法可行,效果显著,各项测量指标满足施工规范和设计要求,达到了预期目标。

摘要:本文结合目前南澳大桥工程实际,通过具体分析跨海桥梁工程施工需求,结合在工程不同阶段对高程精度要求不同的特点,提出了一种适用于离岸海岛桥梁工程的高程控制技术方法。该方法在现有测量设备和技术条件下,不仅可以满足跨海桥梁工程的高程控制精度要求,而且还可以提高工作效率、降低工作强度。该方法已经在南澳大桥的施工建设中成功运用并取得良好效果,为远离海岸的海岛桥梁工程高程传递提供了一个新的思路。

关键词:三角高程,海岛工程,高程传递

参考文献

[1]肖根旺,许提多,朱顺生.GPS高程在杭州湾跨海大桥高程控制中的应用研究[J].铁道学报,2004,26(5):101-106.

[2]蔡群,张书毕.基于Matlab的GPS水准高程拟合程序设计[J].科技资讯,2006,3(2):1-2.

[3]求是科技.Matlab7.0从入门到精通[M].北京:人民邮电出版社,2006.

[4]陈本富,王贵武,沈慧,郭先春.基于Matlab的数据处理方法在GPS高程拟合中的应用[J].昆明理工大学学报(理工版),2009,34(5):1-4.

[5]肖根旺,许提多,周文健,朱顺生.高精度长距离跨海三角高程测量的严密计算公式[J].测绘通报,2004,331(10):15-17.

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