检查井之间任意坐标+标高
浅谈竖井与井下巷道贯通的高程测量
浅谈竖井与井下巷道贯通的高程测量对于测绘技术来说,其基本工作是对以地物进行三维测量,具体表现在利用各种测量仪器和工具对距离、角度(方位)和高程的测定上。
在矿山的竖井建设贯通过程中,为了确定井下各类巷道与地面地形、地物的空间关系,就必须把地面测量的坐标系统引入井下,使地面地下坐标系统统一起来。
为此,就需要进行地面与井下联系测量。
联系测量包括平面联系测量与高程联系测量两部分,平面联系测量简称定向,高程联系测量简称为高程导入。
本文对贯通测量中的高程测量的进行探讨。
谦比西铜矿西矿体中央副井和300ML石门巷贯通工程是打通西矿体延伸工程的主动脉的大型重要贯通,关系到西矿体延伸工程运输系统、通风系统、排水系统等的形成,制约着整个西矿体的投产时间。
巷道贯通包括水平向及斜坡道,总长度300米,贯通导线长4300米,总测站数46个,斜坡道长2300米,高差174米,最大倾角8°。
贯通巷道由两个施工队相向掘进,整个贯通工程历时三年多。
在这次贯通测量工程中,尝试采用多种测量方法,以适应各种地形,来实现贯通,如在平面高程控制测量中三角高程配合水准测量来实现高程传递,测量方案的优化等方面取得成功经验,对类似贯通工程有一定的借鉴指导作用。
一、制定测量方案谦比西铜矿西矿体进入由露天转入井下阶段,矿山含水量大,地形复杂,测量难度较大,矿山现施工阶段为中央副井和坑内水平巷道及斜坡道掘进。
中央副井深度为300米,水平巷道开口地点位于露天坑内,此漏天坑位露天开采后所形成,从地面至坑底垂直深度约为130米,水平巷道掘进后进行下坡道掘进,至300米石门巷,并最终通过水平石门巷道掘进实现与300米得中央副井贯通。
竖井和露天坑之间共有7个一直控制点,经检核全部准确无误,满足矿山联系测量要求,并从中选取控制点A和控制点B为起始点进行高程贯通测量。
鉴于复杂的地形及现场水文因素,在高程導入过程中初步方案定为,竖井高程导入运用长钢尺导入法和光电测距法;地面和露天坑之间用三角高程法将地面高程引入坑底,并与水平巷道中的控制点联系起来,水平巷道内采用基本水准测量将高程转至300米石门巷工作面。
室外检查井标高表示方法
室外检查井标高表示方法引言:室外检查井标高是指在工程建设中,为了标明检查井或者其他设施相对于地面的高度,方便工作人员进行测量和维护。
本文将介绍室外检查井标高的表示方法,包括几种常见的方式。
一、数字标注法数字标注法是最常见的室外检查井标高表示方法之一。
通过在检查井附近的地面上,用油漆或者其他材料标注出数字,表示井顶相对于地面的高度。
这种方法简单直观,易于理解和测量。
二、高程标识牌高程标识牌是一种专门设计的标识牌,用于标注室外检查井的高程信息。
标识牌上通常包括井顶高程、井底高程和井盖高程等信息。
该标识牌可以固定在井盖上方,通过数字、箭头和图形等方式清晰地表示出各个高程数值,方便工作人员进行测量和维护。
三、地面标志法地面标志法是一种通过在地面上设置特定的标志物,来表示室外检查井标高的方法。
常见的标志物有金属钉、地面纹理和柱状物等。
工作人员可以通过测量标志物与地面的高度差,推算出井顶相对于地面的高度。
四、激光测量法激光测量法是一种现代化的室外检查井标高表示方法。
通过使用激光测距仪,工作人员可以直接测量出井顶与地面的高度差。
这种方法准确快捷,适用于较大规模的工程建设。
五、GPS定位法GPS定位法是一种基于全球定位系统的室外检查井标高表示方法。
通过使用GPS设备,工作人员可以获取井顶的经纬度坐标和海拔高度信息。
再结合地面海拔高度,就可以计算出井顶相对于地面的高度。
六、测量仪器法除了上述的方法,还可以利用测量仪器来进行室外检查井标高的表示。
常见的测量仪器有水准仪、全站仪等。
通过在井盖上方设置测量仪器,测量井顶与地面之间的垂直距离,就可以得到井顶的标高。
结论:室外检查井标高的表示方法有数字标注法、高程标识牌、地面标志法、激光测量法、GPS定位法和测量仪器法等。
不同的方法适用于不同的场景和需求,工程人员可以根据具体情况选择合适的表示方法。
无论采用哪种方法,都应确保标高的准确性和可靠性,以提高工作效率和施工质量。
两个井控三个点计算实测标高
两个井控三个点计算实测标高井控是土建工程中非常重要的一个作业,它能够通过建立起水准控制点来获取实测标高,为后续的施工工作提供准确的高程信息。
今天,我们就来讨论一下井控方法中的其中一种,即通过两个井控三个点来计算实测标高。
首先,我们需要明确两个井的位置。
一般而言,两个井的距离应足够远,以确保观测到的高程差值足够精确。
在实际施工中,通常会在大型建筑物的东西两侧设立两个井,这样可以有效地避免建筑物对高程差的影响。
井的位置应该选在相对平坦、稳定的地方,同时便于观测和操作。
在确定了井的位置后,我们需要在每个井的附近选取三个测点。
这三个点的选择要满足以下要求:首先,点之间的距离要足够远,以免相互之间的影响;其次,要避开可能导致误差的地形和障碍物;最后,要尽可能选择稳定的地面,以确保观测结果的准确性。
接下来,我们进行测量工作。
首先,我们需要使用水准仪来测量两个井的高程差。
在将水准仪架设好后,必须确保水平仪是准确的,以确保观测结果的准确性。
然后,我们将水准仪放置在第一个测点上,测量其高程值,这将成为基准点的高程值。
依次测量其他所有点的高程值,并记录下来。
一旦我们获得了两个井的高程差以及其他测点的高程值,我们便可以开始计算实测标高了。
首先,我们将第一个测点的高程值减去第一个井的高程值,得到该测点相对于第一个井的高程差值。
然后,我们将第二个测点的高程值减去第一个井的高程值,得到该测点相对于第一个井的高程差值。
最后,我们将两个测点的高程差值相减,即可得到两个测点之间的实测标高差。
通过此方法计算得到的实测标高能够为土建工程提供准确的高程信息,为施工和设计提供参考依据。
同时,通过合理选取井控点和测点,并严格执行测量工作,可以确保实测结果的可靠性和精确性。
综上所述,通过两个井控三个点计算实测标高的方法简单易行,且具有较高的精度,是土建工程中常用的高程测量方法之一。
在实际应用中,我们需要注意井控点和测点的选择,避免误差来源,保证测量的准确性。
16第十六讲 两井定向与导入标高
第十六讲两井定向与导入标高当一个矿井有两个立井,且在定向水平有巷道相通时,应首先考虑两井定向。
如图所示,在两个立井中各挂一根锤球线,然后在地面和井下定向水平用导线测量的方法把两锤球线连两井定向原理图接。
同一井定向一样,两井定向的全部工作包括投点、连接和内业计算。
1.投点投点的方法与一井定向相同,只是每个井筒悬挂一根钢丝,投点工作比一井定向简单,而且占用井筒时间短。
2.连接地面上由近井点D向两锤球线敷设经纬仪导线D-I-A和D-I-II-B,测定A、B点位置。
井下连接则通过导线测量将定向水平的两锤球线连接起来。
3.内业计算由于每个井筒内只投一个点,不能直接推算井下导线边的方位角。
因此,首先采用假定坐标系统,然后经过换算求得与地面坐标系统一致的方位角。
(1)根据地面导线计算A 、B 点坐标,通过坐标反算原理求出两锤球线连线在地面坐标系统中的方位角、边长; ABAB A B A B AB x y x x y y ∆∆=--=αtan 22cos sin )()(AB AB AB A B AB A B ABy x x x y y S ∆+∆=-=-=αα(2)建立井下假定坐标系统,计算在定向水平上两锤球线连线的假定方位角、边长。
通常为了计算方便,假定A -1边为x ′轴方向,与A -1垂直方向为y ′轴,A 点为坐标原点,即"'1'00000 =A α ,0'=A x , 0'=A y计算井下连接导线各点假定坐标,直至锤线B 的假定坐标 B x ' 和 B y ' 。
再通过反算公式计算AB 的假定方位角及其边长:AB A B A B AB x y x x y y '''''''tan =--=α2'2''''''''cos sin )()(AB AB AB A B AB A B AB y x x x y y S∆+∆=-=-=αα 理论上讲,AB S 和 AB S ' 应相等。
煤矿测量规程(2010版)能源煤总〔1989〕 第25号
目录第一篇总则 (5)第二篇矿区地面控制测量 (8)第一章矿区地面平面控制测量 (8)第一节基本要求 (8)第二节水平角观测 (10)第三节光电测距 (12)第四节钢尺量距 (15)第五节内业计算 (16)第二章矿区地面高程控制测量 (17)第一节基本要求 (17)第二节水准测量 (18)第三节三角高程测量 (19)第三篇矿井测量 (21)第一章联系测量 (21)第一节基本要求 (21)第二节近井点和高程基点的测量 (22)第三节定向投点 (23)第四节陀螺经纬仪定向 (24)第五节几何定向 (27)第二章井下平面控制测量 (29)第一节基本要求 (29)第二节导线点设置 (30)第三节水平角观测 (31)第四节边长测量 (32)第五节导线的延长 (34)第六节内业计算 (34)第三章井下高程控制测量 (36)第一节基本要求 (36)第二节水准测量 (36)第三节三角高程测量 (37)第四章采区测量 (37)第四篇露天矿测量 (40)第一章露天矿平面控制测量 (40)第一节基本要求 (40)第二节水平角观测 (42)第三节边长测量 (43)第四节内业计算 (43)第二章露天矿高程控制测量 (44)第一节基本要求 (44)第二节水准测量 (44)第四节内业计算 (46)第三章采剥场验收测量 (46)第一节基本要求 (46)第二节经纬仪视距测量和平板仪测量 (46)第三节验收量计算 (48)第四章排土场测图 (49)第五章开掘沟道、技术境界及爆破工作测量 (49)第五篇施工测量 (50)第一章基本要求 (50)第二章井口标定和地面建(构)筑物施工测量 (50)第一节井口标定 (50)第二节地面建(构)筑物施工测量 (51)第三章井巷施工和提升设备安装测量 (52)第一节立井普通法施工测量 (52)第二节立井特殊法施工测量 (54)第三节矿井提井设备安装测量 (56)第四节巷道中腰线的标定与检查 (59)第四章贯通测量 (59)第五章露天矿铁路、绞车道及栈桥施工测量 (60)第一节铁路测量 (60)第二节绞车道、栈桥的测量工作 (61)第六篇测绘资料 (63)第一章基本要求 (63)第二章煤矿基本矿图 (63)第三章测量原始资料与成果计算资料 (69)第七篇地表与岩层移动及“三下”采煤观测 (72)第一章基本要求 (72)第二章地表移动观测 (73)第一节观测站设置 (73)第二节观测工作 (75)第三节观测资料的整理与分析 (77)第三章建筑物下采煤观测 (79)第四章铁路下采煤观测 (80)第五章水体下采煤观测 (81)第六章露天矿边坡移(滑)动观测 (82)第一篇总则第1条煤矿测量工作是矿山生产建设的重要环节,也是矿山建设、生产、改造和编制长远发展规划等各项工作的基础。
市政道路检查井井座调整作业指导书
市政道路检查井井座调整作业指导书现阶段,各种管线的检查井都是道路施工的薄弱环节,检查井与路面的顺接给道路工程埋下了许多质量隐患,轻则引起道路的损坏,重则检查井大幅度沉陷,导致交通事故的发生。
检查井与路面顺接不平顺而导致跳车和检查井周边开裂、路面不平整,给行人及机动车带来不便,甚至出现事故。
要想从根本上解决这一问题,就不应将检查井安放在道路上,其它方法只能适当减少道路检查井出现的弊病,提高检查井在实际应用的质量,根据现场施工经验现将施工中检查井井座调整方法介绍如下。
一、检查井的调整分类一是降低、二是提升。
降低就是在道路准备进行沥青砼摊铺前,将所有在道路上的检查井井座(井脖),降低至基层底标高,便于摊铺机能从检查井上直接摊铺沥青混合料而不会影响到摊铺机的作业。
降低井脖标高,首先用风炮机或其它工具将检查井位置及周边30cm内的基层料全部清理出去,用吊车将井脖吊起,将已砌好的井筒用锤子敲出井脖高度,清理完碴子后,再将井脖吊下直接放在井筒上,井筒上面不用座浆,最后在井脖上盖上临时盖板,将井座四周用基层料回填。
就可以直接摊铺沥青混合料面层。
二、提升井脖准备工作根据设计图纸察看面层分层,如果是三层的话,先将沥青混合料的下面层与中面层摊铺完,在摊铺的同时将检查井的位置标示出来。
不管面层分几层都应当在最后一层面层摊铺前提升井脖。
提升井脖将用到的工具材料有吊车、钢丝绳、风炮机、高标号砂浆、红砖、灰线、斗车、砌刀、安全警示锥、铁制楔型塞等。
三、提升井脖井盖标高的调整是在中粒式沥青摊铺后进行的,具体做法是:①将井周30cm内沥青砼及与井脖同高度的基层料用风炮机或是其它工具挖除,露出整个井脖;②用吊车吊起井脖,根据相邻平石上的标高以及摊铺机实际摊铺纵横坡挂井字线,挂线的长度一般以检查井每侧3-5m为宜,挂线的高底根据上面层的厚度来确定,一般比上面层厚度低3mm为宜,以此确定检查井的井盖标高;③用吊车将检查井井脖及盖放置在井筒上,井脖底沿井周用4—6个铁制楔型塞调整标高用铁片、钢筋头支垫,将井盖顶面调至放线标高位置;④井脖底与井筒间距用红砖和高标号砂浆进行砌筑填充,保证其密实;⑤每调好一座井后,用安全警示锥进行隔离,直至砂浆达到强度后方可撤去;⑥井周用快硬高强度细石砼进行补填,并用振捣棒认真夯实,标高比上面层沥青砼低8—10cm。
室外检查井标高表示方法
室外检查井标高表示方法在城市的道路、草坪、公园等室外场所,我们经常会见到一些小型的井盖,这些井盖通常被称为检查井。
检查井是用于检查和维护地下管道设施的重要设备,它们通常被埋在地下,只有一个圆形或方形的开口露出地面。
在实际工程中,为了便于测量和记录,我们需要给每个检查井确定一个标高,以便后续的使用和管理。
下面将介绍几种常见的室外检查井标高表示方法。
一、地面标高地面标高是指检查井盖顶部距离地面的高度。
在施工过程中,通常会在井盖上刻上标高尺,以便操作人员能够快速了解井盖所在位置的高度。
地面标高是一种直观、方便的表示方法,但需要注意的是,由于地面高度可能随着时间的变化而发生变化,因此在进行测量时应尽量选择较为稳定的地面位置。
二、测量标高测量标高是指通过测量仪器对检查井盖顶部距离某个基准点的高度进行测量得到的数值。
常用的测量方法有水准仪测量和全站仪测量。
水准仪是一种传统的测量工具,通过测量水平线与地面的高度差来确定标高。
全站仪是一种现代化的测量设备,具有高精度和多功能的特点,可以通过测量仪器上的读数直接获取标高数值。
三、管道深度管道深度是指检查井盖顶部距离地下管道顶部(或底部)的垂直距离。
在一些工程中,为了方便维护和修理地下管道,检查井的标高常常以管道深度的形式给出。
管道深度可以通过测量仪器对地下管道的深度进行测量得到,然后与检查井盖顶部高度相减即可得到标高数值。
四、高程标尺高程标尺是一种专门用于测量地面标高的工具。
它通常由一根固定的参考杆和一个可移动的测量杆组成。
用户只需将测量杆放在检查井盖顶部,调整测量杆的高度,直到与参考杆上的刻度对齐,然后读取刻度即可得到标高数值。
高程标尺的优点是操作简单、精度较高,适用于室外场地的标高测量。
总结起来,室外检查井标高表示方法有地面标高、测量标高、管道深度和高程标尺等。
不同的表示方法适用于不同的场景和需求,操作人员可以根据具体情况选择合适的标高表示方法。
无论使用何种方法,都需要保证测量准确、可靠,以确保后续的使用和管理工作顺利进行。
检查井标高和管内底标高标注方法
检查井标高和管内底标高标注方法在工程设计和施工过程中,检查井标高和管道底标高是非常重要的参数。
标高标注的正确与否直接关系到工程的质量和安全。
本文将介绍检查井标高和管内底标高的标注方法及其注意事项。
首先,我们先来看一下什么是检查井标高和管内底标高。
检查井标高是指检查井顶盖平面与基准面(通常是工程设计高程或现场基准点)之间的垂直距离。
管内底标高是指埋设管道的底部与基准面之间的垂直距离。
这两个参数的准确标注对于工程管理和维护具有重要意义。
在进行检查井标高和管内底标高的标注时,应注意以下几点:1.确定基准面:首先需要确定一个基准面,通常为工程设计高程或现场基准点。
基准点应该是稳定、不易改变的,并且与工程设计高程有关。
2.使用合适的标注工具:标注工具通常有钢尺和测量仪器。
在标注检查井标高时,可以使用钢尺或者水准仪等工具进行测量。
在标注管内底标高时,通常需要使用测距仪或者水准仪等工具进行测量。
3.测量精度:标高的测量精度直接影响到工程的质量,因此必须保证测量的准确性。
在进行测量时应尽量减少误差的产生,例如使用精确的测量工具、保证测量仪器的准确性等。
4.标高的可读性:标高的标注应该清晰可读,可以使用标高砼梁碑文或者直接在检查井和管道外部进行标记。
标高应该以整数形式标注,通常标注的单位为米或毫米。
此外,值得注意的是,在进行标注之前,应先进行现场勘测和测量,根据实际情况进行标注。
1.确定测量点:在进行测量时,应该确定测量的起始点和终点,并确定合适的测量位置,例如在检查井顶盖中央或者管内底部中央进行测量。
2.测量的方式:测量时可以采用直接法、间接法或者导线法等方式。
直接法是通过测量上下两个点的高差来确定标高,间接法则是通过已知点来计算,导线法是通过导线测量来确定标高。
根据实际情况选择合适的方法。
3.测量的准确性:在进行测量时要确保准确性,尽量减少误差的产生。
在进行测量时,需要保证测量工具的准确性,并在实际测量中注意避免干扰因素的影响。
检查井标高和管内底标高标注方法
检查井标高和管内底标高标注方法
检查井标高和管内底标高分别是测量排水管道的两个重要参数,标注
方法如下:
1.检查井标高标注方法:
(1)在检查井盖上面用钻头钻一个小孔,以便找到盖子的准确位置;
(2)用线桩等工具确定检查井四周位置,并用白粉圈出来;
(3)利用仪器(水准仪、全站仪等)测量检查井盖与标高水准面的
高差,即为检查井标高;
(4)在检查井盖上标注标高数值和单位。
2.管内底标高标注方法:
(1)在排水管道上开一个入口,清除内部杂物,使管底清晰可见;
(2)利用仪器(水准仪、全站仪等)测量管底与标高水准面的高差,即为管内底标高;
(3)在管道入口处或附近设置靶棒,用来确定测量位置;
(4)在管道入口处或附近用标签或钢笔标注标高数值和单位。
注意事项:
1.标注要准确,切勿模糊或模糊不清。
2.在现场测量时,应注意安全,采取必要的措施防止意外事故的发生。
井池的轴线、高程、断面测量方法
井池的轴线、高程、断面测量方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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矿井井口和工业场地内建筑物的标高
矿井井口和工业场地内建筑物的标高1. 简介矿井井口和工业场地内建筑物的标高是指它们相对于某一个固定的基准面的高度。
在建筑规划和设计中,准确测量和确定建筑物的标高非常重要,因为它直接影响到建筑物的安全性、结构设计、排水系统以及建筑物与周围环境的关系等方面。
2. 基准面的选择基准面是确定建筑物标高的基准点,通常是一个参考高度。
在选择基准面时,需要考虑以下几个因素:•地理位置:一般选择海平面或者特定的平均海平面高度作为基准面,因为海平面高度是一个全球公认的标准。
•地形特征:选择一个相对平坦和稳定的地区作为基准面,以便测量的准确性和可比性。
•地质条件:基准面的选择还应考虑地质条件,例如地壳运动、地震活动等与地形有关的因素。
常见的基准面包括海平面(Mean Sea Level,简称MSL)、平均地面、某个参照点等。
在实际测量中,可以使用全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System,简称GNSS)等先进的技术来确定基准面的位置和高度。
3. 建筑物标高测量方法建筑物标高的测量可以采用多种方法,具体选择的方法取决于测量的精度要求、工程条件和可用的设备。
以下是常见的建筑物标高测量方法:3.1 光学水准测量法光学水准测量法是一种传统的建筑物标高测量方法。
它使用光学仪器,如水准仪,通过视线的水平与垂直测量,确定标高的差异。
这种方法的优点是测量精度较高,不受环境条件的限制。
但是,它需要在建筑物之间进行目测,对测量人员的技能要求较高。
3.2 GNSS测量法GNSS测量法利用卫星导航系统的定位功能,通过接收卫星发射的信号来确定建筑物的位置和标高。
这种方法的优点是测量快速、准确度高,并且可以在各种环境条件下使用。
但是,由于信号穿透建筑物的能力有限,GNSS测量法在高楼密集的城市区域可能存在一定的局限性。
3.3 激光测距法激光测距法是利用激光测距仪进行测量的方法。
激光测距仪通过发射激光束,测量从仪器到反射物的距离,从而计算出建筑物的标高。
地基验槽±023.1绝对标高和相对标高
地基验槽通常用于地基工程中对地基土质进行勘察和测试。
关于槽的标高,有两种常见的标高指标,即绝对标高和相对标高。
1.绝对标高:绝对标高是指地面或基准面(如海平面)上某一点的标高高度。
在地基验槽中,绝对标高可以用于确定槽底或其他关键点的高度。
通常使用高程测量工具(如水准仪)测量绝对标高。
2.相对标高:相对标高是指相对于已知标高点的高度差。
在地基验槽中,相对标高用于比较不同点之间的高度差,以评估地基土层的分布和特性。
通常使用水准仪或测量工具测量相对标高。
对于您提到的地基验槽标高的指示为±023.1,这表示对于某个参考点,可能存在一个±23.1的高度范围,即上下各23.1的高差。
这可能涉及到在地基验槽中进行不同点的测量和比较,以获得地基土层的高度差信息。
需要注意的是,具体的地基验槽标高测量方法和表示方式可能因地区和工程要求而有所不同。
因此,在实际工程中,需要根据相关规范和要求来确定和解释标高的含义。
室外检查井标高表示方法
室外检查井标高表示方法一、引言室外检查井标高是指用于测量和表示地面或地下设备、管线等在垂直方向上的高度。
它是工程建设和设备安装中不可或缺的一项工作,能够为工程施工、设备维护以及日常管理提供准确的高程信息。
本文将介绍室外检查井标高的表示方法。
二、直尺测量法直尺测量法是最常用的一种室外检查井标高表示方法。
它基于地面或地下设备的高度与参考基准面之间的垂直距离关系进行测量。
具体操作步骤如下:1. 在井口或设备上方选择一个固定点作为参考点,通常选取地面上的一个固定点或测量基准点。
2. 使用直尺或测量尺测量参考点到井口或设备顶部的高度差,即标高差。
3. 将标高差记录下来,并标明参考点的高程。
4. 在井口或设备上方的可见位置处标明该标高差,以便后续施工或管理人员查看。
三、水准仪测量法水准仪测量法是一种更加精确的室外检查井标高表示方法,它通过测量不同位置的高程差来确定井口或设备的标高。
具体操作步骤如下:2. 使用水准仪在不同位置进行测量,记录下每个位置的高程。
3. 计算每个位置的高程差,即井口或设备的标高差。
4. 将标高差记录下来,并标明对应位置的高程。
5. 在井口或设备上方的可见位置处标明该标高差,以便后续施工或管理人员查看。
四、全站仪测量法全站仪测量法是一种高精度的室外检查井标高表示方法,它利用全站仪测量设备的高程,并通过计算得出井口或设备的标高。
具体操作步骤如下:1. 在井口或设备上方选择一个固定点作为基准点,并测得其高程。
2. 使用全站仪在不同位置进行测量,记录下每个位置的设备高程。
3. 计算每个位置的设备高程与基准点高程的差值,即井口或设备的标高差。
4. 将标高差记录下来,并标明对应位置的高程。
5. 在井口或设备上方的可见位置处标明该标高差,以便后续施工或管理人员查看。
五、激光测距仪测量法激光测距仪测量法是一种快速、准确的室外检查井标高表示方法,它利用激光测距仪测量井口或设备与基准点之间的垂直距离来确定标高。
市政道路沥青路面范围内的检查井井盖高程偏差控制
市政道路沥青路面范围内的检查井井盖高程偏差控制摘要:近年来,我国的城市道路发展突飞猛进,沥青路面施工完成后各种检查井井周路面下沉、路面裂缝、井盖位置与路面高差很大等现象,严重影响了行车的舒适性和行车安全。
现针对阜平县阜东产业园区基础设施(一期工程)建设项目,通过对沥青路面范围内的检查井井周加固施工,强化井盖的标高控制,以减少井盖与路面标高高差过大的现象。
关键词:检查井;井周加固;控制标高引言:阜东产业园区基础设施(一期工程)建设项目位于河北省保定市阜平县城东7km处,为市政工程,设计沥青混凝土路面范围内的雨污水检查井264个。
通过对现阶段施工情况的分析调查,已完成的检查井井周加固存在着井盖标高与路面标高过大的现象。
通过对以上问题进行详细的考察和分析,确定成因,并提出个人的见解,仅供参考。
1、检查井井盖与路面高差过大的原因分析1.1下承层强度不够混凝土强度不能满足设计要求,振捣不充分、不密实。
现场浇筑过程中对井盖周围的振捣不充分,采用的预制混凝土砌块与井盖支座之间的水泥砂浆厚度偏大,导致行车荷载的抗剪强度不够。
1.2施工不规范、井座安装不牢固井盖安装后不够稳定,在浇筑之前有松动或偏移,测量仪器有偏差、一线工人的施工存在不规范导致井盖的标高不精确。
1.3井周回填虚铺厚度过大,井周回填不密实检查井浇筑完后对井周回填水泥土碾压不密实,对井周回填碾压存在死角。
现针对造成检查井井盖与路面高差过大的原因进行深度剖析,在阜东产业园区基础设施(一期工程)建设项目中对剩余的井周加固进行了调整,做出了改善。
2、处理措施2.1根据06MS201国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》,对本项目的井盖下承层做出了调整,舍弃采用预制砌块,全部改用现浇C30混凝土。
如图2-1,井筒顶端比设计高程较低时,采用M10砖砌体进行三点支撑稳固安放井盖,在下承层的内壁用通长的刚模板进行维护,钢模板的内壁再用700mm 钢圈进行加固钢模板,对钢模板与井筒和井盖之间的缝隙,用M10砂浆进行勾缝,以保证井周加固时,下承层可以完全用混凝土密实浇筑,并起到承托的作用。
近井网以及近井点与井口高程控制点
近井网以及近井点与井口高程控制点近井网以及近井点与井口高程控制点1.基本概念近井网就是矿井测量控制网,近井点是近井网的重要测点。
如井口位置、十字中线点和工业广场建筑物的标定、井下基本控制导线的施测以及井口之间井巷贯穿等,这些重要的矿山工程测量都必须依据建立在井口附近的平面控制点和高程控制点来开展,这类控制点称为近井点。
如另设有高程控制点,则也称其为井口高程基点。
近井点和井口高程基点是矿山测量的基准点。
2.近井点和井口高程基点布设要求(1)近井点和井口高程基点的基本要求是:尽可能埋设在便于观测、保存和不受开采影响的地点;近井点至井口的连测导线边数应不超过三个;高程基点不少于两个(近井点都可以作为高程基点)。
(2)近井点可在矿区三、四等平面控制网的根底上,用插网、插点、敷设经纬仪导线(钢尺量距或光电测距)或GPS定位等方法测设。
近井点的精度,对于测设它的起算点来说,其点位中误差不得超过±7cm,后视边方位角中误差不得超过±10“。
近井网的布设方案可参照矿区平面控制网的布设规格和精度要求来测设。
(3)为了满足一些重要井巷工程测量的精度要求,矿井在选择井口的近井网(点)布置方案时,应统一规划、合理布置,尽可能使各近井点位于同一个平面控制网中,并使相邻井口的近井点构成控制网中的一条边或力求间隔的边数最少。
(4)井口高程基点的高程精度应满足两相邻井口间开展主要巷道贯穿的要求,即井口高程基点的高程测量,应按四等水准测量的精度要求测设。
在丘陵和山区难以布设水准路线时,可用三角高程测量方法测设,但应使高程中误差不超过±3cm,对于不涉及两井间贯穿问题的高程基点的高程精度不受此限。
(5)近井点和井口水准基点标石的埋设深度,在无冻土地区应不小于0.6m,在冻土地区盘石顶面与冻结线之间的高度应不小于0. 3m.为使近井点和井口水准基点免受损坏,在点的周围宜设置保护桩和栅栏或刺网。
在标石上方宜堆放高度不小于0. 5m的碎石。
污水检查井规范
污水检查井规范篇一:检查井标准070406成都市城市道路检查井盖及水箅技术规定(初稿)04181 总则为了确保本市城市道路设施安全运行,规范各类专业检查井盖及水箅的使用,按照国家相关规范和标准,结合我市实际情况,制定本技术规定。
2 本规定适用范围本技术规定适用于安装在成都市行政规划区域内所有城市道路设施中的各种检查井盖及排水设施中的进水口水箅。
3 本技术规定制定依据CJ/T 3012—93 铸铁检查井盖CJ/T 121—2000 再生树脂复合材料检查井盖CJ/T 130—2001 再生树脂复合材料水箅S501—1 国家标准图集:井盖及踏步02S501—2 国家标准图集:双层井盖含以上标准引用的各项国家标准、行业标准。
4 检查井盖及水箅的规格选用在城市道路的排水设施中,必须按本规定采用同一种材料、型号的排水检查井盖及雨水口水箅;电信、电力等其它专业检查井应分别采用同一种材料、型号的检查井盖。
以上规定包括该道路或工程项目附属的人行道、綠化带。
4.1 在所有城市道路的排水设施中的检查井井盖及支座均采用国家标准图集S501—1:《井盖及踏步》中的:700(ZQ)重型球墨铸铁井盖(及井座)B型。
4.2.1 其它专业使用的双层检查井上层井盖规定同上,电信、电力等其它专业检查井宜采用国家标准图集S501—1:《井盖及踏步》中的:800(ZQ)重型球墨铸铁井盖(及支座)B型。
4.2.2 双层检查井下层井盖可采用国家标准图集02S501—2:《双层井盖》中的玻璃钢子盖。
4.2.3、双层井盖支座采可采用国家标准图集02S501—2:《双层井盖》中球重型球墨铸铁双层井盖支座、球墨铸铁及灰口铸铁子盖支座。
4.3 在人行道、在非开放式住宅小区内不以机动车行驶为主的道路、园林中的检查井盖可以采用国家标准图集S501—1:《井盖及踏步》中的:700(QQ)轻型球墨铸铁井盖(及支座)B型;也可采用:700(QH)轻型灰口铸铁井盖(及支座)B型;也可采用:行业标准CJ/T 130—2001《再生树脂复合材料检查井盖》中的:重型再生树脂复合材料检查井盖。
排水井标高标注方法
排水井标高标注方法
排水井标高标注方法是指在工程施工过程中,对于已经建造好的排水井进行标高标注的方法。
以下是排水井标高标注的方法:
1.确定标高起点:排水井的标高以周围地面的高程为基准,因此需要先确定标高起点。
一般情况下,可选择周围地面最低点作为标高起点。
2.测量井底高程:使用水准测量仪或高度差测量仪,测量排水井底部的高程,记录下来。
3.计算井内高程:将测得的井底高程加上井的高度,即为排水井内部的高程。
4.标注标高:在排水井边缘处,使用标高碑或者其他标识物标注排水井的标高。
5.检查标高:在标高标注完成后,需要对标高进行检查,确保准确无误。
总之,排水井标高标注方法是一个十分重要的工作,可以帮助工程施工人员更好地进行施工,提高工作效率,确保工程质量。
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井下测量标志点使用管理规定
井下测量标志点使用管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制:___________________日期:___________________井下测量标志点使用管理规定温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。
本文档可根据实际情况进行修改和使用。
井下测量标志点使用管理规定井下测量标志点是矿井工程施工和科学研究的基础设施,它是井下巷道施工、工作面回采、工程质量验收的重要依据, 同时它是井下测量控制网的重要组成部分, 对矿井的安全生产有重要的指导作用。
为了进一步加强保护井下测量标志点, 特制定以下管理规定。
1.井下测量标志点是指井下各巷道内的导线点、腰线点、皮带中心点、轨道中心点及正常掘进时使用的中线点和偏中线点。
2.井下各巷道内的测量标志点都有明显的注记符号, 导线点用红漆画双圈标注在巷道顶板上, 并用红漆或木牌将注记符号标示在巷道两帮的醒目位置, 腰线点用红漆画T字标注在巷道的两帮, 皮带中心点、轨道中心点根据各巷道使用的情况来确定注记符号。
对故意损坏、涂改、或因施工区队喷浆等原因造成测量标志点注记符号损坏或模糊不清的每发现一次罚责任人50元。
3.各施工单位施工时应当尽量避开测量标志点, 测量标志点周围2米范围内不得存放任何杂物, 对堆放杂物造成无法开展测量工作的每发现一次罚责任人50元, 确实无法避开的应及时与地测部门联系。
4.任何单位、个人都不得随意破坏、移动、涂改和使用井下测量标志点进行与测量工作无关的活动, 每发现一次罚责任人100元。
道路工程中检查井顶面标高的作用及计算实用技巧
道路工程中检查井顶面标高的作用及实用计算技巧在市政道路工程中,排水工程检查井顶面标高是工程建设者比较关注的一话题,其直接关系到沟槽土石方、构筑物实体工程量;也是工程施工过程中实体高度控制的重要依据。
工程实践中由于检查井顶面标高控制不到位,检查井做好后又拆除的例子很常见;《排水工程竣工图》中十有八九都是“照搬”《施工设计图》的检查井顶面标高。
在此,能否问问该方法正确与否?检查井顶面标高《施工设计图》中一般会明确:本图的井顶面标高可根据实际情况作适当调整,井顶面与人行道或车行道地面平齐。
这就是检查井顶面标高计算及复核的依据。
为减少工程施工过程中不必要的失误、合理合规的根据设计及相关规范要求计算费用,在此作者给大家分享一下检查井顶面标高的实用计算技巧!【步骤1】打开排水工程平面图,找到拟计算的排水检查井平面位置。
本例中以雨水检查井Y-37讲解。
【步骤2】由拟计算的检查井中心向道路中心线作垂线并与中心线相交(对中心线为曲线段,理论上为井中心与圆心连线与中心线相交;实际中采取对曲线作垂线对计算结果影响极小)。
【步骤3】根据图中正确的比例尺,分别量取交点(垂足)对应于道路纵向桩号及横向中心线的相对尺寸,得到检查井对应于道路的桩号及中心距(单位:m,以后同)。
本例中Y-37对应于道路的桩号为:(K1+100)+12.254=K1+112.254;中心距为7.5m(车行道范围宽度6m+人行道范围宽度1.5m)。
【步骤4】打开道路纵断面图,在纵断面图中画出检查井对应的桩号→画出与路面设计线的交点;根据纵断面图竖向比例尺,计算出该桩号对应的纵断面高程Hz(一般亦称中线高程)。
本例中选取的基线标高为280m,则K1+112.254对应的纵断面高程Hz=280+10.880=290.880m;【步骤5】根据道路标准横断面图或道路结构层大样图,获悉道路车行道及人行道的横坡,路缘石外露高度。
本例中车行道横坡i=0.015;路缘石外露高度0.2m;人行道横坡i=0.02.【步骤6】根据公式计算检查井顶面标高。