水利工程测量中新技术的应用

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1、水利工程测量中新技术的应用和宜忠中国水电建设集团十五工程局第二工程公司贵州毕节市551700)摘要:作为水利工程的基础性工作,水利工程测量就成为重中之重,是为水利工程建设服务的专门测量。木文首先说明了水利工程测量的主要工作,然后分析了水利工程中传统测量技术的不足之处,最后详细阐述了水利工程测量中新技术的应用。关键词:水利工程;测量;GPS技术;数字化技术一、水利工程测量的主要工作水利工程主要项目有土方开挖、坝体堆石、土工布、浆砌石工程、混凝土工程等。对于大坝施工测量主要分为以下几个阶段:大坝轴线的定位与测设,坝身平面控制测量,坝身高程控制测量,坝身的细部放

2、样测量和溢洪道测设等内容。以下将针对水利工程各道工序施工实施中,施工测量的具体实施措施而展开探讨。对于水利工程中标后,立即组织测量人员,在工程施工实施前,首先按监理单位以书面形式提供的平面控制M点和高程控制M点,建立工程施工使用的平面控制网和高程控制网。水利工程开工前,对监理单位提供的控制点进行复测,并且布设施工控制网,伍括平面控制网及高程控制网,其测量等级、精度必须满足《水利水电工程施工测量规范》规定,并且定期对其布设的施工控制网进行核查。施工过程中的跟踪测量。工程施工从进场后的土方开挖开始,土石混合料、坝体堆石都必须跟踪测量,主要包括:土方开挖轴线、边

3、坡及高程放样;水工建筑物位置、外观尺寸、高程放样;预埋件尺寸、高程放样;土方回填高程放样等。竣工验收测量。工程竣工前应对施工建筑物(包括隐蔽工程覆盖前)进行测设建筑物位置和标高。对工程预埋观测设施测量,得出精确数据,报送监理单位,并经监工程师审批后备案。二、水利工程中传统测量方法的不足之处在水利工程中,河道测量是常规测量的对象,涉及测量及描述水下泥表面及相邻地带的物理特性的应用科学。一直以来,河道水文测量我们一般都采用的是:六分仪、经纬仪、水准仪测定,所涉及的传统方法和设备测量周期长、精度差,而且从测量人员来看劳动强度大、耗费大,不能满足实际检测和工作的需

4、要。往往河道主流变化分析主要是反映河势情况。通常包括对河道平面形态变化、河道纵剖面变化及深泓线变化情况的分析等。因此在对于河道平面形态变化、河道纵剖面变化及深泓线变化的测量,传统方法显得束手无策,再加之由于实际地形的变化错综复杂,河床参差不齐,所以传统方法计算的冲淤量无法准确反映河道的冲淤变化情况。三、水利工程测量中新技术的应用(一)GPS高程测量技术的应用1、GPS高程测量技术简介GPS高程测量技术指的是将全球定位系统应用到测定地面点的大地高当中,直接或间接将地面点的大地高进行确定。这种方法因艽精度极高且效率非常高,而逐渐得到广泛应用。在利用这一方法进行

5、测量吋,需要明确相应的数值、测算方法及步骤。(1)大地高指的是地面点沿着椭球法线到椭球面的距离,而正常高指的是地面点到似大地水准面的距离,大地水准面基本上与似大地水准面是相近的,地面点的正常高也是确定的,大地高与正常高之差即为高程异常。(2)在进行GPS高程测量技术应用吋,需要先进行高程转换,而高程转换需要首先将大地高与正常高之间的差值求出来,进而进行两个高值之间的转换。(3)在使用GPS高程测量技术进行水利工程测量的过程中,为了达到较好的效果,则需要用恰当的方法使浪费掉的高程信息达到需求。(4)GPS高程测量较容易受到外界因素的影响,因此,需要不断的加以

6、完善,来保障其准确性及实用性。2、GPS高程测量技术在水利工程测量成用中的现状GPS因其全天候、精准性、连续性、经济性等优点被应用于水利工程测量中。而在水利工程测量中,GPS主要在相对测量定位中应用,用L1及L2载波相位来实现高精度测量。这种测量方式主要是利用载波相位测量局域差分,通过差分法将接收机之间的一次差求出,再在卫星观测历元及接收机之间进行二次差的计算,进而用两次求得的差,进行待定基线长度的计算。而后,要进行关键技术的确定,作业模式一般根据算法模型来确定,分为RTK、快速静态及静态几个模式。其中静态作业模式高精度测量的应用范围相对较人,这种作业模式

7、一般应用在大坝的变形测量及国家大地测量等测量当中;快读静态测量的作业效率非常高,并且精度能够达到厘米级,因此这种测量方式在水利工程测量中被广为推崇。RTK作业模式具冇快速性及实吋性的特点,并且精度也能够达到厘米级,一般被应用于数据采集及工程放样当中。在当前GPS在水利工程测量的应用当中,并没有充分发挥其优势,还需要进一步的利用及完善。3、GPS高程测量技术在水利工程测量中应用需注意的问题GPS高程测量技术在水利工程测量应用中还存在很多问题:(1)几何水准法是水利工程测量中常用的测量方法,但这一测量方法的作业效率非常低,因此,GPS高程测量的科学性研究尤为重

8、要,是保障水利工程测量精准性的基础。(2)GPS在轨卫星数据有限性

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