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时间:2018-11-15
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1、尼尔基水利枢纽发电厂房工程施工控制网摘要:本文介绍了以导线网建立尼尔基水利枢纽发电厂房施工控制网的情况。从施工控制网的设计实施及其精确性、可靠性、实用性等方面进行了论述。关键词:发电厂房工程 施工 控制网1.工程概述 尼尔基水利枢纽是国家十五计划批准修建的大型水利项目,也是国家实施西部大开发战略的标志性工程项目之一。发电厂房左侧与主坝相接,右侧与右副坝相连,是水利枢纽的关键项目。施工进场前已经建立了二等平面高程控制网。 尼尔基水利枢纽工程位于内蒙及黑龙江两省交界的嫩江中游,测区属于平原地带,高差为50米左右,地形起伏不大,部分地段植被较多,由于进场时部分工程已经开工,河床
2、堆积物较多,大部分二等控制点位于地势较低的河床地段,通视条件较差。 地区常年气温在-29℃~39℃之间,因工期紧迫,2002年7月选点造墩,8月进行观测,成果用于开挖及混凝土衬砌。2003年4月对该网进行了复测工作,其成果作为最终成果。2.施工控制网的设计与实施 2.1控制网设计 水利水电建筑物控制范围大,具有粗放性的特点,测量放样达到精度,岩石基础开挖为dm级,混凝土、公路、隧洞、桥梁为cm级,机电设备安装、轨道敷设虽为mm级,但系相对轴线而言,故控制网的精度不要求过高,实际上施工控制点用途广泛,使用周期长至几年,为保证工程建设质量高标准,我们选定发电厂房控制网平面等
3、级为四等,高程等级为二等。 2.1.1平面控制网设计 因施工现场地形等诸多不利因素影响,点位布置受限,而且与原有东北水利水电勘测设计研究院布设的二等网点通视条件差,通过对二等控制网点可利用性的评估及经过网型优化,最终确定以附和导线网的形式布设厂房施工控制网。利用M05、M09、M15、M11作为起算点,C87、C8、C9、C4及M15布成网型结构,同时观测M11~C7、M08~C7及M15~M08三条加强边,方向、距离和天顶距的观测数为41个,最大边长为1400m,最小边长87m,平均边长为281.7m。按四等三角测量的精度要求实施。采用经过检定的拓扑康GTS710全站仪
4、(仪器标称精度为测角精度1.0″,测距精度2+2ppm)进行测角测边。 利用观测仪器先验精度和设计图形数据,对该网进行精度估算,全部控制点的点位误差都在7mm以内,其中尼尔基水利枢纽发电厂房平面控制点共有9个(如图1所示),平面高程控制点的标石类型为普通钢筋混凝土标石。图1发电厂房施工控制网布置示意图 2.2控制网的施测 施测时采用经过检定的拓扑康GTS710全站仪(仪器标称精度为测角精度1.0″,测距精度2+2ppm)进行测角测边,严格按《水利水电工程施工测量规范》SL52-93中的相应技术指标进行施测。控制观测时段,以减小大气折光影响。观测方向共20个,观测18条边
5、。测量测站周围的温度及气压,输入全站仪内,气象改正仪器自动完成。 2.3内业数据处理 原始记录通过核对后,对测量的边长进行归算,边长经过加乘常数改正、球差改正及投影改正。采用NASEm的要求。3.精确性 发电厂房施工控制网施测利用5个II等已知点加密4个IV等待定点,观测成果采用严密平差,其点位中误差平均值为±10mm,见表1,平面点间误差见表2。2003年4月对该网进行了复测,两次观测成果内部符合精度都比较高,比较同一点两次坐标值较差都在1cm以内,三角高程较差均在±5mm以内,2002年8月,我们采用二等闭合环线水准对各点进行了观测,起算点为I等水准点S1,闭合差为
6、1.6mm。计算成果作为各点的高程成果。由此可见尼尔基发电厂房施工控制网成果是精确的,完全可以满足放样轴线点及碎步点对施工控制点的精度要求。 表1平面点位误差表点名长轴短轴长轴方位点位中误差备注C80.0080.004-55.13400.009C90.0090.004-68.10500.010C40.0090.004-63.17370.010C70.0080.004-65.54210.009 表2平面点间误差表点名点名MTMDD/MDT-方位D-距离备注M05C80.00570.0041257000212.35271068.110C8C90.00250.002311300
7、087.0632261.935C8C40.00170.00208100088.4430159.862C8C70.00230.0022105000126.2937234.419C9M150.00250.002798000182.1402265.303C9C70.00170.0017102000205.3622169.251C9C40.00150.001471000264.3319102.240C4C70.00150.001689000168.4021145.767C7M150.00120.00245300
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