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文档简介
水库工程放样计划和方案一、工程概况及特点 水库规模为小(1)型,工程等别为W等,工程主要任务是向—县城供水并兼顾下游—亩农田灌溉。本工程枢纽主要由首部大坝枢纽工程、水库上游引洪工程、输水系统工程组成。其首部枢纽布置为:三级配常态砼拱坝(外掺氧化镁)+坝顶溢流表孔+放空底孔+环境放水管;水库上游引洪工程由河道治理+引洪明渠+引洪隧洞及泄槽组成。大坝坝型为双曲拱坝,坝顶长167.464m,最大坝高60.2m,坝顶高程_m;水库上游引洪工程距离大坝上游约3km。另大坝右岸布置有导流隧洞,上坝公路也布置在大坝右岸。本工程坝址河段河谷狭窄,呈对称“V”型谷,两岸陡峭,地形坡度40〜60。施工时需分区、分层控制测量。各区域平面位置及分层高程控制是本工程测量的重点。二、测量程序流程框图控制网检测|=>|施工控制网的加密|=>|各级控制点的引测■=>各部位原始状态测绘=>细部的测量放样=>施工完成面貌的检查=>重要部位的安全监测三、施工放样计划施工测量放样其主要目的就是辅助施工、指导施工,应根据施工总进度计划及现场实际施工进度进行合理安排。测量放样频率及放样点的密度以满足现场施工进度及施工质量为前提。施工测量放样应在保证放样点的准确性与精度的前提下高效率完成。四、施工放样准备工作(一)、审核施工图纸,主要包括检查施工图纸的平面布置图与详图是否一致、标高是否正确、预留孔洞是否有冲突、细部结构尺寸是否有矛盾、开挖图与结构图是否有冲突,并将发现的问题整理出一份图纸疑问,在图纸技术交底中向设计人员提出,并寻求解决。(二)、对业主提供并委托监理单位移交的平面坐标及高程控制点,进行复测校核,校核合格的控制点方可投入工程使用,作为日后布设平面坐标控制网和高程控制网的原始依据,校核数据记入测量手簿,填写施工测量成果报审单,形成测量资料。(三)、大坝放样前应收集现场施工进度以掌握具体放样部位,拟定好放样时仪器架设的测站点点位及后视点点位,并事先在仪器中输入测站坐标。隧洞放样前及时收集该掌子面附近的和放样部位的控制点信息,因现CASIOfx-9860GIISD计算器可设置好任意里程桩号的断面类型(开挖、支护、衬砌),无需事先计算好相关数据。大坝、隧洞等放样前应对计算器中预先编制好的放样程序进行检核,使在现场放样时能做到高质高效。五、施工放样方法和放样控制措施(一)、施工测量放样贯穿整个施工过程,在施工程序上可以直接由等级控制点直接施放(首级及加密控制点),也可以由细部加密的测站点来施放,根据不同精度要求以及是否方便操作来选择,重要部位直接采用首级控制点进行放样。(二)、本工程中使用的测量及检测仪器在使用之前应到具有检测资质的单位进行检测、校核,出具检测报告后方可投入使用。主要采用全站仪光电测距极坐标法进行各施工部位轮廓点点位的放样,用光电测距三角高程测量法进行各施工部位轮廓点高程放样(根据施工测量规范,光电测距三角高程测量在高程控制测量中可代替三等、四等、五等水准测量)。在平面位置放样的同时进行高程放样,对于重要部位,用盘左和盘右位置分别照准同一目标测量高程。(三)、在测距过程中,开启温度气压传感器,使斜距适时的进行气象改正开启倾斜传感器并选择双轴补偿,自动消除误差和进行补偿;在仪器中输入由检定求得的加、乘常数值,使斜距进行加、乘常数的改正;测定该测区的大气折光系数,以使天顶距进行大气折光的改正。这样能使现在先进仪器的特点、优点充分的发挥出来,有效提高了放样点的点位精度。(四)、大坝施工放样1、大坝坝肩边坡开挖先放样开口线和坡脚线以防止欠挖控制超挖量,有马道的地方放出平台的里边线及外边线并标出设计高程位置,当开挖至约两马道中间位置时,测量检查边坡超欠挖情况以指导下一步的开挖,保证开挖施工质量。放样时采用CASIOfx-5800编程计算器进行计算,本工程左、右坝肩开挖各编制一个独立的放样计算程序。所有的马道且各马道含转折点在内的上、下游面放样,靠下游面的边坡开口线、坡脚线放样,以及高程最高马道的开口线放样,我们都编制在一个程序里进行放样计算。检查编制的放样程序各部位的放样计算正确后,再用以现场施工放样的计算。因本工程大坝坝肩开挖边坡较高,左岸最高马道距坝顶高度为60m,右岸则为70m,坝肩边坡开挖放样时架设仪器位置要求高程值较大,考虑到边坡开挖放样精度只为cm级,所以坝肩边坡开挖放样用的测站点(上坝公路放样相同),可通过在两首级控制点分别架设仪器后视另外同一首级控制点测得坐标,这样在布设首级控制网时只需考虑坝顶高程以下建筑物的施工放样。2、 大坝结构物放样先放出轴线及结构物角点等控制性点位,根据施工需要适当加密放样点。3、 对于大坝坝基开挖施工放样、大坝每层砼浇筑施工放样以及大坝砼浇筑形体检查测量,我们同样采用CASIOfx-5800编程计算器进行计算,且为方便尽可能编制在一个程序中进行放样计算。本工程重点是大坝砼浇筑施工放样,双曲拱坝体型复杂,同时上、下游曲面的尺寸和曲率处于连续不断的变化中,因此需要选择科学的计算方法和编制方便实用的计算器程序以提高测量放样的精度和作业的效率。4、 在许多双曲拱坝的放样计算中,一般采取通过事先设定的放样点间距计算设计点坐标,再反算设计点至测站点的平距和方位角,利用极坐标法进行放样。根据本工程的设计特点,采取上述计算思路将增加计算程序容量、计算工作量和影响作业效率,不利于在计算器中编程和现场高效使用。本工程施工放样作业主要采用任意测点渐近法,在欲放样点的附近任意测定一点,利用事先在计算器中编制的放样计算程序,计算出任意测点至设计曲面上的点的距离,移动棱镜为此距离后再次观测并计算,直至测点在设计曲面上或距设计曲面的距离符合要求,做好标记后再放样下一点。针对施工的需求,具体方法如下:(1)、对于基础仓曲面立模放样,可根据仓面测点的高程,直接放样该高程所在的曲线点(上游面或下游面曲线点),如图中的1#、4#点。为减小模板的拟合误差、提高混凝土形体的精度,放样点间距初步定为约1.5m(因准备采用的钢模板长度为1.5m)。依据事先确定的收仓面高程,放样如图所示的2#、3Z#收仓面曲线点,或其某一距离的平行线点的平面投影位置和实际高程,其距离值为方便施工,本工程选为0.5m或0.7m( 高程以下为0.5m,以上为0.7m);实际上该距离值为收仓面曲线点径向角方向上的距离,如图所示的3#点。、对于非基础仓曲面立模放样,依据事先确定的收仓面高程,放样如图所示的2#、3'#收仓面曲线点,或其某一距离的平行线点的平面投影位置和实际高程,如图所示的3#点。、为施工放样计算方便,减少输入计算器坐标位数从而提高放样效率,我们在施工放样时采用相对坐标系统。该坐标系统具体确立方法如下:以坝轴线与拱坝中心线的交点为原点,以拱坝中心线为X轴,向下游方向为正方向,以垂直于拱坝中心线方向为Y轴组成施工相对坐标系。高程仍采用原高程系统。、在用CASIOfx-5800编程计算器进行编程时,直接采用相对坐标系统,这样因坐标系原点与图纸相同,只需把坐标轴进行互换,各层之间用两高程相减即为相对高差,不但简化了程序,也缩短了调试程序的时间。在工作中通过不断的优化调试程序,进行总结和创新,来减少程序运行的时间,提高工作效率。5、放样方法精度估算:从混凝土浇筑施工的工序可知,大坝外观形体误差来源包括:测量放样误差、模板架立误差、模板以平代曲拟合误差、浇筑过程中模板受力变形4个部分。测量误差指模板检测时测量点相对于临近基本控制点的误差,根据采用的全站仪标称精度、测量方法和现场的实际情况,测量中误差用下式进行估算:Mp=±7(ms2+(Sm/p)2)根据现场情况,仓位离临近基本控制点的距离不大于300m。取S=300m(即300000mm),p=206265〃,m=±(2+2xl0-6S)mm(仪器标称精度),m「±2〃,s p代人上式,得:M二±3.9mmp(五)、隧洞施工放样在隧洞施工放样中由于都已经采用了免棱镜反射全站仪进行作业,故放样皆用直角坐标法进行放样。具体步骤如下:1、 提前在CASIOfx-9860GIISD计算器里的道路之星中文计算系统设置好具体设计参数。2、 在施工现场掌子面附近架设好仪器,可直接在导线控制点上架设;也可以
根据情况自由设站,利用边角后方交会法求出测站点坐标。设置好测站及方位角后,除测量检查后视点三维坐标,还要对另一已知导线控制点测量三维坐标进行检查,以保证每次放样点的点位精度。3、利用免棱镜激光反射直接测得掌子面上一点的三维坐标,将该数据输入计算器里的放样程序,算出该点的桩号、距轴线距离以及相对于开挖轮廓线的差值(这是传统的放样计算方法,根据CASIO道路之星官方网站最新信息,本工程我们拟购买计算器与全站仪间进行通信的联机蓝牙适配器,这样计算器可直接控制全站仪进行测量工作,把从全站仪接受的数据自动进行计算处理,在提高工作效率的同时,也防止了因输入计算器实测坐标出错从而导致放样结果出现错误的可能性)。4、根据具体放样要求移动点位再进行测算直至符合要求,作标记之后再放样下一个点。放样应放出隧洞开挖轮廓线、中线、腰线等基本点以及由于施工等各方面原因而需要加密的点位。掌子面的放样频率以充分满足隧洞的开挖质量与要求为原则。(六)、测量放样点的点位限差应满足相关规范要求或设计图纸要求。放样完成后进行放样点交涉并及时提交放样交接单给现场施工员,对于重要部位或监理工程师要求的部位的放样,把相关测量放样资料报送监理工程师,经审核批准后方可进行现场施工。六、竣工测量竣工测量资料从工程开工开始积累。原始地形图、控制测量资料、重要部位放样资料、砼浇筑形体检查单、工程竣工图表、设计监理要求的其它竣工测量项目资料等。七、技术依据、仪器配七、技术依据、仪器配1111、技术依据《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015);《三、四等导线测量规范》(CH/T2007-2001)《光电测距高程导线测量规范》(DZ/T0034-1992);甲方的其它勘测资料以及我项目部对控制点的复测资料。2.仪器、计算工具选择及检验要求主要配置南方NTS-382R6L型全站仪一台(套);配南方CASS7.0自动成图系统及计算机一台;卡西欧fx-5800及卡西欧fx-9860GIISD编程计算器各一台;仪器的检验的项目均按“规范'要求进行。八、施工过程测量质量措施和安全措施1、 严格执行规范、本标所涉测量精度要求。2、 保证仪器检定合格并定期送检。3、 定期对控制网点检测、开挖结束
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