工程测量实习设计书.doc
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1、目录1任务概况11.1测区概况11.2测绘工作量11.3已有资料11.4 作业依据2 1.5 采用的坐标系统和高程基准31.5.1现有坐标系统3 1.5.2坐标系统分析3 1.5.3独立坐标系统的建立31.6仪器设备41.7平差软件及绘图软件41.8 人员组织及施工进度52 地形图修测52.1 地形图精度要求52.2 进行修测所需内容62.3修测方法62.4地形图矢量化62.4.1地形图的纠正72.5地形图拼接72.6地形图的矢量化72.7地形图修测73 选线定线83.1选线83.2定线93.3实地放样104 平面控制测量104.1 GPS首级控制测量104.1.1 GPS控制网的基准设计10
2、4.1.2 GPS控制网的设计方案104.1.3 GPS网观测方法114.1.4 GPS观测技术要求124.1.5 GPS精度评定124.2导线控制测量134.2.1 布点134.2.2 导线加密与观测134.2.3导线平差计算144.2.4精度评定155 高程控制测量165.1高程控制网布设方案165.2观测方法165.2.1水准观测方法165.2.2观测结果的重测和取舍175)跨河水准测量175.2.3水准测量技术要求175.2.4测量精度186 中线测量186.1 中线测量方案及方法186.1.1 交点测设186.1.2 转点的测设186.1.3 路线转角的测定和里程桩的设置196.2测
3、设方法196.3中线测设的相关技术要求207中平测量217.1设计方案217.2测量方法227.3技术规范227.4精度要求238 横断面的测量238.1横断面测量方案238.2横断面测量方法238.3技术指标248.4精度要求249桥涵、隧道测量259.1桥涵的测量259.1.1 桥涵勘测前的资料收集259.1.2 桥涵位置测量269.1.3 桥涵的位置269.1.4 桥涵测量方法269.2 隧道测量269.2.1 隧道勘测前的准备资料279.2.2 隧道位置测量279.2.3隧道口位置2710工点图测绘2810.1 大比例尺工点图测绘2810.2 工点图成图方法2810.3 数据采集方案2
4、911 大坝安全监测3111.1水平位移观测3111.1.1位移观测断面的布设31 11.1.2观测方法3111.2垂直位移观测3111.3挠度观测31 11.3.1观测断面的布设3111.4倾斜观测31 11.4.1观测断面的布设31 11.4.2观测方法3211.5裂缝观测3212 工作进度及工作衔接3213 质量管理与检查3213.1质量管理3213.2质量检查3314 检查验收3314.1 检查验收与质量评定执行以下标准3314.2 测绘成果检查验收3315提交成果资料3416安全措施34 汤峪工程测量实习技术设计书 1任务概况 1.1测区概况实习测区位于西安市大雁塔东南38km的蓝田
5、县汤峪境内,北与西安长安区为邻,南与商洛柞水县一岭之分,西接蓝田县史家寨乡,东连蓝田县焦岱镇。汤峪镇全镇总面积132平方公里,总人口3.5万人,总共有尖角、圪塔、高堡、张家坡、石佛寺等25个村子。地理坐标为:东经(E)10913-10938;北纬(N)3342-3414。西汤公路和蓝汤公路横贯镇境,镇区范围内有西峰山、东峰山、云台山、紫云山。焦岱镇位于蓝田县西南部,秦岭北麓。焦岱镇全镇面积为45平方千米,总人口为2.8万人,管辖任家庄、大洋峪、老虎沟、蔡家坡等22个村子。整个测区内以山地为主,汤峪镇是夹在两个山坡之间,植被较为密集;居民区较少,交通方便,水源充足,气候相对比较湿润;地形简单,南
6、部为秦岭山地,中西部川、塬相间,北部是横岭。 1.2测绘工作量1)、工程实习设计2)、1:1000数字地形图测绘3)、纸上定线及线路元素计算4)、中线测量5)、中平测量6)、纵、横断面测量7)、桥隧测量 8)、变形监测 1.3已有资料测区1:10000汤峪遥感影像图;测区1:10000汤峪镇(149G048020)地形图;一幅1:10000焦岱镇(149G047020)地形图及3个点的已知坐标见表1-1及表1-2。表11已知点坐标(54坐标 6带)点名XYH石槽3775786.88019335977.040726.00桃花岭3772865.32019335215.760665.733汤峪377
7、1422.19219334173.972603.055表12已知点坐标(54坐标3带)点名XYH石槽3775035.505612837.4192726.00桃花岭3772093.386612262.3133665.733汤峪3775035.505612837.4192603.005 表13已知点坐标(80坐标 3带108)点名xy石槽3774972.832068612835.548514桃花岭3772030.761973612160.453767汤峪3770557.995512611161.637109 表14已知点坐标(80坐标 6带111)点名xy石槽3775724.19699019335
8、979.75935桃花岭3772802.68566519335218.49194汤峪3771359.58174419334176.7212041.4 作业依据1)测绘技术标准规范(GB/T19022-2003)2)公路勘测规范(JTJ061-99)3)全球定位系统GPS测量规范(GB/T 183142001) 4)国家三、四等水准测量规范(GB/T 18521992)5)工程测量规范(GB 500262007) 6)1:500、1:1000、1:2000地形图图式(GB/T 79291995)7)大比例尺地形图机助制图规范(GB14912-94)8)GPS测量规范(GB/T 183142001
9、) 1.5 采用的坐标系统和高程基准坐标系统为工程独立坐标系,1985黄海高程基准 1.5.1现有坐标系统平面坐标系统采用1954西安坐标系、高斯投影,按6分带,中央子午线为111。 1.5.2坐标系统分析根据测区地形情况和线路长度、位置,国家3度带中起点附近的坐标为(3770100.000,36610000.000);终点附近的坐标为(3769404.000, 36612814.904)。 该测区为平原微丘,高程变化为610740m,平均海拔高程为675m,东西长3.2km,南北走向1.23km,测区中心位于3坐,Xm=(XA+XB)/2=3769752.000, Ym=(YA+YB)/2=
10、36611407.45.,即(3769752.000,36611407.45),所以Ym =111407.45,长度综合变形,故需要建立工程独立坐标系。 1.5.3独立坐标系统的建立由于测区长度综合变形大于限差要求,故不能直接套用国家坐标系统,应采用独立坐标系统。保持投影面不变,选择“任意投影带”建立工程独立坐标系建立的工程独立坐标系的参数为中央子午线L0=1081348.4,投影变形值 表1 5 起终点及各点在新坐标系中的概略坐标 点号80坐标3度带独立坐标XYXY石槽3774970.8320612835.5485143774970.3001612835.5788桃花岭3772028.685
11、6612160.4537673772028.3919612160.5207汤峪3770557.9955611161.6371093770556.3472611162.0772 1.6仪器设备1)一台苏州一光J2全站仪2)一台DSZ5水准仪3)华测GPS接收机(1+2)1.7平差软件及绘图软件1) 导线平差程序。 2) 坐标转换程序。3) 苏州一光数据传输软件。4) 南方CASS7.0。5) 逐桩坐标计算程序。6) 纵断面绘制程序。7) 横断面绘制程序。8)GPS解算软件1.8 人员组织及施工进度根据本次实习的特点,我们组将分为两个组同时进行测量,一组是导线点测量组,一组是水准点观测组,当测量到
12、一半时两组交换测量。测量完成后集体进行测图。具体任务时间安排如下: 表21 实习具体任务 序号时间内容备注12013.6.28-29上午实习动员、领仪器,仪器检校,29日早上出发临潼22013.6.30-7.2踏勘选点、工程设计汤峪32013.7.3-5平面控制、高程控制、内业计算汤峪42013.7.6-9数字地形图测绘、纸上定线汤峪52013.7.10-13外野修正线路控制点、内业计算汤峪62013.7.14-15中线测量、中平测量、断面测量、桥隧测量汤峪72013.7.16-18变形监测、外业资料整理、内业整理与实习报告编写汤峪82013.7.19返校、归还仪器汤峪 2 地形图修测由于社会
13、主义建设的飞跃发展,自然条件的变化,就也引起地貌的不断变化,因此我们的成图经过一定的时间就会不符合现状。为了保持图地一致,供应符合现状的图纸,就必须及时进行修测工作。2.1 地形图精度要求 表2 2 地形图的精度图上地物点位置中误差(mm)等高线的高程中误差(mm)主要地物一般地物山岭区10.60.82.2 进行修测所需内容 1)对测区25平方公里的区域进行实地踏勘,熟悉地形,在图纸上标注地物特征点。 2)栅格地形图的拼接、校正和矢量化。 3)用地形图上的控制点校正遥感影像。 4)根据校正后的最新遥感影像图对地形图进行修测。2.3修测方法已有的两幅地形图为1997年出版,现地物地貌变化较大,需
14、要将地形图与2012年“快鸟”遥感影像比对进行修测。外业修测法:根据原有地形图进行实地的巡视、踏勘、标注,利用数字测图法、全站仪法、RTK GPS动态观测法等方法来采集数据修测地形图。内业修测法:利用相关软件将原有地形图与现在的遥感影像图进行对比修测,将影像上不存在的地物地貌在原有地形图上删除,将影像上新增或改变的地物地貌在原有地形图上添加或改变。2.4地形图矢量化为使地形图和遥感影像进行比对,需将地形图加上地理坐标。2.4.1地形图的纠正 利用CASS软件进行地形图纠正2.5地形图拼接将校正后的两幅地形图在CASS软件中分别进行剪裁,再分别对两幅地形图进行参数修正,然后将两幅地形图准确的拼接
15、在一起,形成一幅测区完整的地形图。2.6地形图的矢量化 把拼接后的地形图在CASS软件中打开,进行矢量化处理,矢量化只处理线路范围。2.7地形图修测 将矢量化后的地形图与遥感影像图进行对比,把影像图中不存在的地物在地形图上删除,把影像图中新增或改变的地形图在地形图上添加或改变。栅格地形图原始影像快鸟影像融合几何纠正图像处理几何纠正裁剪、拼接矢量化图像镶嵌 图21 地形图补测成图技术流程3 选线定线3.1选线根据线路设计要求,拟设计一级路线。定线时严格按一级路线要求实施。为提高线路精度,现有部分应采用纸上定线,实地定线时用全站仪极坐标法定出交点桩,中桩。起点为薛家庙,沿途经过环山公路、汤家庄、尖
16、角村等地,终点为尖角岭,线路长约4.2km。该公路的等级为一级,为平原微丘地形。其技术规则如下表: 表31 公路曲线相关规范 公路路基宽度(m)等级公路圆曲线最小半径(m)不设超高的圆曲线最小半径(m)复曲线中的小圆临界曲线半径(m)等级公路缓和曲线最小长度(m)一般值:24.5变化值:23.0一般最小半径:700极限最小半径:40040001500853.2定线在1:1000地形图上进行定线,根据选线要求,既有线位置,在图上定出3个交点(包括起点.交点.终点),保证线路坡度满足一级公路的坡度要求。应将有特殊要求或控制的地点,必须避绕的建筑或地质不良地带,地下建筑或管线等标注于地形图上。山岭地
17、区的越岭路线,需进行纵坡控制的地段应在地形图上进行放坡,将放坡点标示于图上。在地形图上选定路线曲线与直线位置,定出交点,计算坐标和偏角,拟定平曲线要素,计算路线连续里程。沿路线中线按一定桩距从图上判读其高程,点绘纵断面图。河堤、铁路、立体交叉等需要重点控制的地段或地点,应实测高程点绘纵断面图,并据以进行纵坡设计。应根据路线中线线位,在地形图上测绘控制性横断面,并按纵坡设计的填挖高度进行横断面设计,作为中线横向检验和计算路基土石方数量的依据。依据纸上定线的线位及实地调查资料,初步确定人工构造物的位置、交角、类型与尺寸。综合检查路线线形设计及有关构造物的配合情况与合理性。线形设计可采用透视图法检验
18、平、纵、横组合情况。纸上定线后,对高填深挖地段、大型桥梁、隧道、立体交叉以及需要特殊控制的地段,应进行实地放线检验、核对,并作为各专业工程勘测调查的依据。所确定的线位应总体配合恰当、工程经济合理、线形连续顺适。对需进行比较的方案,应按上述步骤方法定出线位、计算工程量,进行技术经济比较。3.3实地放样路设计为一级公路,缓和曲线,曲线半径为800m,缓和曲线长为890m.4 平面控制测量 路线平面控制测量需要建立3级控制网,首级为GPS网的零类设计(基准),然后建立D级GPS网,用于控制路线导线网,在GPS网的基础上,建立一级导线控制网。 4.1 GPS首级控制测量 4.1.1 GPS控制网的基准
19、设计已知3个GPS点有桃花岭三角点、汤峪三角点、石槽国家点,采用WGS-84坐标系统,以桃花岭三角点到石槽国家点的方向为GPS控制网的方位基准。 4.1.2 GPS控制网的设计方案 在路线的起点和终点各布设一对GPS点,4个GPS点和3个已知GPS点组成GPS观测网,布设等级为D级GPS网,网形设计为点边混连式。 由于本测区是平原微丘为主,埋石较为容易,根据公路勘测规范,测区中控制点根据地形情况,综合考虑,按优化的原则组织实施和布设。路线起点和终点2对GPS点应各自通视,为导线网提供方位基准,定向的GPS点距离大于500m 。图2 GPS网略图:4.1.3 GPS网观测方法 观测方法为同步环边
20、连接法,即从国家三角点到GPS点,及各GPS点之间均为同步环边连接,每个同步环观测时段均在1小时以上,采用整网平差。使用四台GPS同步观测。 表41 D级GPS网的技术要求 项目观测方法D级GPS网卫星高度角()静态15同时有效观测卫星数静态4有效观测卫星总数静态4观测时段数静态1.6时段长度(min)静态45采样间隔(s)静态10-30时段中任一卫星观测时间(min)静态5 观测几何强度因子PDOP6。 观测时应使用光学对点器设置天线,其对中误差不应在于3mm,观测前后各量取一次天线高,量至mm,其互差不超过3mm,取其平均值作为最后天线高。 表42 GPS外业观测调度表 时段点 号14.1
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