隧道施工测量专项方案
隧道测量实施方案
隧道测量实施方案一、背景和目的隧道是地下工程中的一种重要形式,其建设需要进行精确的测量工作来确保施工质量和安全。
本文旨在提出一种隧道测量的实施方案,以保证隧道建设的顺利进行。
二、前期准备工作1.了解隧道设计和施工图纸,明确隧道的设计要求和建设进度。
2.配备必要的测量仪器和设备,包括但不限于全站仪、测量车、激光测距仪等。
3.组织测量团队,确保人员数量足够,并掌握相关测量知识和技能。
三、测量范围和方法1.隧道纵向测量:通过全站仪等测量仪器,测量隧道的纵向平面位置、高程等参数,以确保隧道在垂直方向上的准确性。
2.隧道横向测量:通过全站仪等测量仪器,测量隧道的横向平面位置、宽度等参数,以确保隧道在水平方向上的准确性。
3.隧道内部测量:通过测量仪器和设备,测量隧道内部的各种参数,包括但不限于隧道面积、与地面的距离等。
4.隧道地质测量:通过地质勘探仪器和设备,测量隧道地质情况,包括但不限于岩层的硬度、稳定性等。
四、测量作业流程1.制定测量计划:根据隧道设计和施工进度,制定详细的测量计划,明确测量的范围、方法和时间安排。
2.进行前期准备:组织测量团队,配备必要的仪器和设备,并对其进行校准和检查,确保其正常工作。
3.进行测量工作:按照测量计划,进行测量工作,包括纵向测量、横向测量、内部测量和地质测量等。
4.数据处理和分析:对测量得到的数据进行处理和分析,以得出准确的测量结果,并及时报告给隧道施工方和设计方。
5.定期监测:在隧道建设过程中,定期进行测量监测工作,以及时发现和解决隧道建设中的问题和隐患。
五、质量控制措施1.严格控制测量误差:对测量仪器和设备进行校准和检查,保证其测量的精确性和准确性。
2.合理布设控制点:根据隧道的大小和形状,合理布设控制点和测量网格,在测量过程中及时进行校对和补充。
3.数据交流和共享:与隧道施工方和设计方保持良好的沟通和协作,及时交流和共享测量数据和结果。
4.全员参与质量管理:鼓励全体测量人员参与质量管理,提高工作质量和效率。
隧道工程施工测量方案
隧道工程施工测量方案为了保证隧道工程施工的质量和安全,必须进行准确可靠的测量工作。
本文将针对隧道工程施工测量提出具体的方案。
首先,我们将介绍测量的项目和目的,然后讨论测量的方法和仪器,最后总结测量方案。
一、测量项目和目的隧道工程施工中需要进行的测量项目主要包括:控制测量、偏差测量、质量测量和安全测量等。
控制测量目的在于测量隧道横断面、纵断面和轴线等位置控制点,以确定隧道的几何位置和形状。
偏差测量用于测量隧道施工过程中的偏差,如偏离设计轨道、偏离设计高程等。
质量测量主要是针对隧道施工过程中的质量要求进行检测,如地下水位测量、土层位移监测等。
安全测量用于保障施工现场的安全,如监测隧道围岩的稳定性、检测隧道内部空气质量等。
二、测量方法和仪器1.控制测量方法控制测量主要采用经纬仪、全站仪等仪器进行,可以使用三角测量法、正算法、反算法等方法来测量隧道的几何位置和形状。
2.偏差测量方法偏差测量主要使用全站仪、测距仪等仪器进行,可以使用蓝牙技术将仪器与计算机进行连接,实时反馈测量数据,通过对数据的分析来判断偏差情况。
3.质量测量方法质量测量主要使用水位计、位移传感器等仪器进行,可以设置监测站点,定期对水位、土层位移等进行测量和记录,以监测施工过程中的地下水位和土层变化情况。
4.安全测量方法安全测量主要使用监测传感器、气体检测仪等仪器进行,可以监测隧道围岩的位移、应力等情况,同时可以对隧道内部空气质量进行监测。
三、测量方案总结针对隧道工程施工的测量,我们提出以下方案:在施工前,制定详细的测量计划,包括每个测量项目的具体内容、测量时间和仪器设备的使用等。
在施工过程中,严格按照测量计划进行测量,并及时录入和分析测量数据。
对于出现的偏差和质量问题,要及时采取措施进行整改。
在施工结束后,对整个测量过程进行总结和评估,总结经验教训,并对以后的隧道工程施工提出改进意见。
综上所述,隧道工程施工测量方案需要结合具体的工程情况和要求,采用合适的测量方法和仪器设备,保证测量的准确性和可靠性。
隧道施工检测方案
隧道施工检测方案
背景
该项目寻求对隧道施工过程中的地质、地貌、地下水及地下设施等因素进行检测及监控。
本检测方案旨在确保隧道施工的安全和质量。
目的
1. 检测和监控隧道施工过程中的地质、地貌、地下水及地下设施等因素。
2. 及时发现和处理隧道施工中的异常情况,保障施工安全和质量。
3. 确保隧道施工满足法律法规和相关标准要求。
检测内容
1. 地质地貌类:岩土勘察、隧道地质灾害监测、岩体稳定性监测、隧道变形监测等。
2. 地下水类:地下水文化与地下水化学监测、水位监测等。
3. 地下设施类:地下管线及隧道周边建筑物与隧道的位移变化等。
检测方法
1. 实地考察法:采用现场观测、测量、钻探等方法进行岩土体验观察及地质、地貌、地下水等野外勘察。
2. 无损检测法:超声波、雷达、红外线、电磁波等技术对岩土体和隧道周边设施进行无损检测。
3. 数据统计法:对检测到的数据进行统计分析,制定相应的措施。
监测措施
1. 建立监测桩位及设备,并对其进行定期检测、校准。
2. 建立监测数据自动化采集和传输系统,及时获取监测数据。
3. 对监测数据进行实时监控,发现异常情况及时处理,确保施工安全。
4. 对监测数据进行分析处理,生成监测报告,及时反馈给项目负责人和相关方。
总结
本检测方案将会有助于确保隧道施工的安全和质量,并满足法律法规和相关标准要求。
通过有效的监测措施可以快速发现和处理隧道施工中的异常情况,保护隧道及周边环境的安全。
隧道测量专项施工方案
一、编制说明1. 编制依据本方案依据《隧道工程测量规范》(GB 50026-2018)、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)等相关法律法规和技术标准编制。
2. 编制目的为确保隧道施工过程中测量工作的准确性、及时性和可靠性,制定本隧道测量专项施工方案,指导现场测量工作。
3. 适用范围本方案适用于本隧道工程的施工测量工作。
二、工程概况1. 工程简介本隧道工程位于XXX地区,全长XX公里,隧道最大埋深XX米,设计时速XX公里/小时。
隧道穿越地质复杂,包括灰岩、泥岩、砂岩等多种岩性。
2. 施工测量内容(1)隧道控制测量:包括导线测量、水准测量、GPS测量等;(2)隧道施工测量:包括洞内导线测量、断面测量、高程测量、中线测量等;(3)隧道监控量测:包括围岩位移、隧道收敛、锚杆应力等。
三、施工工艺1. 控制测量(1)导线测量:采用全站仪进行导线测量,确保导线精度满足规范要求;(2)水准测量:采用水准仪进行水准测量,确保水准点精度满足规范要求;(3)GPS测量:采用GPS接收机进行GPS测量,确保GPS点精度满足规范要求。
2. 施工测量(1)洞内导线测量:采用全站仪进行洞内导线测量,确保洞内导线精度满足规范要求;(2)断面测量:采用全站仪进行断面测量,确保断面精度满足规范要求;(3)高程测量:采用水准仪进行高程测量,确保高程精度满足规范要求;(4)中线测量:采用全站仪进行中线测量,确保中线精度满足规范要求。
3. 监控量测(1)围岩位移:采用围岩位移监测仪进行监测,确保围岩位移监测数据准确;(2)隧道收敛:采用收敛计进行监测,确保隧道收敛监测数据准确;(3)锚杆应力:采用锚杆应力计进行监测,确保锚杆应力监测数据准确。
四、施工计划1. 施工进度计划根据隧道工程特点,制定详细的施工进度计划,确保测量工作与施工进度相协调。
2. 材料与设备计划根据测量工作需要,提前准备全站仪、水准仪、GPS接收机、围岩位移监测仪、收敛计、锚杆应力计等测量设备。
隧道测量方案
隧道测量方案隧道测量方案隧道是连接两个地点的地下通道,是城市发展的重要基础设施之一。
而建设隧道时,需要进行准确的测量工作,以保证隧道的质量和安全。
下面是一份隧道测量的方案。
一、测量前的准备1. 梳理隧道设计图纸,了解隧道的布置和设计要求。
2. 对测量设备进行检查和校正,确保其准确度和稳定性。
3. 确定测量的起点和终点,制定测量的路线和分段。
二、地面测量1. 进行地面控制点的建设,以固定的点位作为基准进行测量。
2. 在隧道进口和出口等关键位置,进行大地水准测量,以确定隧道的高程。
3. 使用全站仪等设备,对隧道线路进行测量,测定其平面坐标和高程。
4. 对隧道的纵断面和横断面进行测量,分析地下结构和地质情况。
三、地下测量1. 使用激光测距仪和导向仪等设备,对隧道内部进行测量。
2. 根据测量结果,对隧道内部的结构、固定设施和排水设备进行评估。
3. 在隧道内部进行探测,检查地质情况和隧道稳定性。
四、数据处理与分析1. 将测量数据导入电脑,进行数据处理和分析。
2. 使用专业的软件,生成隧道的平面图、纵断面图和横断面图,并进行综合分析。
3. 根据测量结果,对隧道的设计和施工进行评估,提出改进建议。
五、测量报告1. 撰写测量报告,包括测量方法、仪器使用情况、测量结果和分析等内容。
六、质量控制1. 建立质量控制体系,确保测量过程的准确性和可靠性。
2. 进行定期的质量检查和内部评估,确保测量工作的质量。
通过以上方案,可以保证隧道测量工作的准确性和可靠性,为隧道的设计、施工和运营提供可靠数据支持,确保隧道的质量和安全。
同时,需要在测量过程中注重环境保护和安全措施,确保工作的顺利进行。
张坪隧道施工测量方案样本
成武高速路第10标段张坪隧道施工测量方案一、工程概况张坪隧道工程为分离式双向四车道隧道,设计行车速80km/h。
进口端接拟建平乐河31#大桥,出口端接拟建清水河中桥。
内设立两条车行通道、三条人行通道。
隧道穿越山体为流水切割中山地貌,海拔高程1421~1848 m,处在强风化-微风化碳质板岩,岩石节理裂隙发育,岩体较破碎,基岩裂隙水弱富水。
隧道区最大相对高差约327 m,最大埋深约315 m。
隧道左右线各设立紧急停车道两段。
左右线间距(设计线距离)在进口位置为18.6m,中部间距最大为30m,出口部位最小为18.4m。
左线起讫桩号ZK45+846~ZK47+774,全长1928m,纵坡为2.64%,含两段竖曲线。
右线起讫桩号K45+860~K47+746,全长1886m,纵坡为2.65%,含两段竖曲线。
左右线平面线形均是进口位于直线上,洞身位于R=1000m圆曲线及直线上,出口段位于R=750m圆曲线上。
左右线进出口均设立4 m明洞,且均采用削竹式洞门构造。
拟采用进出口双向掘进。
二、执行技术原则和规范《国家三角测量规范》(GB/T17942-)《国家三、四等水准测量规范》GB 12898-91《工程测量规程》GB 50026-《公路隧道施工规范》GB16818-1997三、施工测量技术方案(一)施工控制网布设与测量1、洞外控制测量依照设计院提供测量控制点文献,我部对其数据进行复测,校核其测量精度以及数据精确性,将复测成果报送监理工程师。
若成果不合规范和设计规定,则应同监理工程师和设计方协商解决,务求各点可用。
在此基本上,在进、出洞口各选两点为施工控制(平面和高程)之起算点,按照测绘规程规范和工程施工精度规定,在洞口各布设1~2个洞口投点作为施工测量加密控制点,尽量使一种已知点与投点水平距离不不大于250米。
使用全站仪按一级附合导线规定,用水准仪按四等水准测量规定联测各点,经平差后确认各投点平面坐标和高程。
隧道专项检测方案
一、方案概述为确保隧道工程的安全、质量和进度,根据国家相关法律法规和工程实际情况,特制定本隧道专项检测方案。
本方案旨在规范隧道施工过程中的检测工作,提高隧道施工质量,确保隧道工程的安全运行。
二、检测内容1. 隧道洞身开挖检测:包括洞身开挖尺寸、断面形状、地质条件等。
2. 初期支护检测:包括钢架间距、数量、背后空洞等。
3. 二次衬砌检测:包括二衬厚度、背后回填密实度、内部缺陷等。
4. 隧道防水检测:包括防水层厚度、防水材料质量、防水效果等。
5. 隧道排水检测:包括排水系统布局、排水能力、排水效果等。
6. 隧道通风检测:包括通风系统布局、通风能力、通风效果等。
7. 隧道照明检测:包括照明系统布局、照明亮度、照明效果等。
8. 隧道安全设施检测:包括安全设施布局、安全设施性能、安全设施有效性等。
三、检测依据1. 《公路工程竣(交)工验收办法》交通部2010年第六十五号令;2. 中华人民共和国交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/12004);3. 《公路隧道施工技术规范》JTG F60—2009;4. 《公路工程地质勘察规范》JTJ064-98;5. 及其它国家颁布、国家部门颁布、地方颁布的有关规范和规章;6. 工程设计图纸文件等。
四、检测方法及仪器1. 洞身开挖检测:采用全站仪、水准仪等测量仪器进行检测。
2. 初期支护检测:采用全站仪、水准仪、钢卷尺等测量仪器进行检测。
3. 二次衬砌检测:采用地质雷达、激光断面仪、钻孔等方法进行检测。
4. 隧道防水检测:采用无损检测、钻孔等方法进行检测。
5. 隧道排水检测:采用排水系统测试设备进行检测。
6. 隧道通风检测:采用风速仪、风向仪等检测仪器进行检测。
7. 隧道照明检测:采用照度计、照度仪等检测仪器进行检测。
8. 隧道安全设施检测:采用功能测试、性能测试等方法进行检测。
五、检测程序1. 制定检测计划:根据工程进度和检测要求,制定详细的检测计划。
隧道测量专项方案
隧道测量专项方案1. 简介隧道测量是在隧道工程建设中不可或缺的一项工作。
隧道测量的主要目的是确保隧道工程的施工质量和安全性。
本文档旨在提供一种隧道测量的专项方案,包括测量方法、仪器设备和测量流程等内容。
2. 测量方法隧道测量方法根据不同的要求和施工阶段可以分为以下几种:2.1 地面控制点法地面控制点法是最常用的测量方法之一。
它通过在隧道两端以及隧道内设置一系列的控制点,利用大地坐标系进行测量。
该方法具有测量精度高、操作简便等优点,适用于较小直径的隧道。
2.2 GPS定位法GPS定位法是利用全球定位系统(GPS)进行测量的方法。
通过在隧道两端设置GPS接收器,利用卫星信号进行测量计算,可以得到相对较准确的测量结果。
该方法适用于较长的隧道测量。
2.3 激光扫描法激光扫描法是利用激光器对隧道内部进行扫描和测量的方法。
通过对扫描得到的点云数据进行处理,可以获得隧道内部的几何信息。
该方法适用于需要获取隧道内部详细信息的测量。
3. 仪器设备隧道测量需要使用多种仪器设备,以下是常用的几种:3.1 测量仪测量仪是进行地面控制点法和GPS定位法测量时常用的设备。
根据不同的测量要求,可以选择高精度全站仪或者GNSS测量仪。
测量仪需要具备高精度的测量功能和数据处理功能。
3.2 激光扫描仪激光扫描仪是进行激光扫描法测量时必备的设备。
激光扫描仪需要具备高精度的测量能力,并能够快速获取点云数据。
同时,还需要具备数据传输和处理功能。
3.3 数据处理软件数据处理软件是对测量数据进行处理和分析的工具。
根据不同的测量方法和仪器设备,可以选择不同的数据处理软件。
常用的数据处理软件有AutoCAD、ArcGIS和CloudCompare等。
4. 测量流程隧道测量的流程如下:4.1 准备工作在进行隧道测量之前,需要进行准备工作。
包括确定测量目标和要求、选择合适的测量方法和仪器设备、搭建测量控制网等。
4.2 测量操作根据选定的测量方法和仪器设备,进行实际的测量操作。
隧道测量施工方案
隧道测量施工方案隧道测量施工方案一、隧道测量施工的目的和意义隧道测量是指在隧道工程建设中,为了准确掌握地下空间的形状、尺寸及地质条件等,采用测量方法进行数据采集和分析的工程技术活动。
隧道测量施工的目的是为了保证隧道工程的设计、施工和验收能够顺利进行,提高工程的安全性和可靠性。
二、隧道测量施工的步骤和方法1. 测量前准备:在进行隧道测量施工前,要进行充分的测量前准备工作。
包括对隧道工程的设计和施工方案进行了解,确定测量目的和要求,并准备测量所需的仪器设备和材料等。
2. 地形测量:通过地面控制点进行坐标测量,确定隧道入口和出口的位置,制作出隧道的总体布置图。
同时还要进行地下水位的测量,确保施工过程中的排水。
为了准确测量地下空间的形状和尺寸,可以采用三角测量、电子经纬仪测量和激光测距仪等方法。
3. 岩体探测:为了详细了解隧道穿越的地质条件,可以进行岩体探测工作。
常用的方法有地下水位探测、地质勘探钻孔和岩体采样等。
通过岩体探测可以获取地质地层信息,为后续施工工程提供参考。
4. 横断面测量:在进行隧道施工前,需要对隧道的横断面进行测量,确定隧道的净宽、净高和净面积等参数。
测量方法可以采用全站仪和红外测距仪等。
5. 纵断面测量:测量隧道纵轴线的形状和高程变化,确定隧道纵断面的轴线、净高和净距等信息。
常用的测量方法有全站仪和水准仪测量等。
6. 支护结构测量:隧道在施工过程中需要进行支护结构的施工,需要对支护结构进行测量。
可以采用全站仪和钢筋探测仪等方法进行测量,以确保支护结构的准确性和稳定性。
三、隧道测量施工的注意事项1. 对测量仪器和设备要进行充分的检查和保养,确保其正常运行和精度;2. 严格按照测量要求和方法进行测量,保证数据的准确性和可靠性;3. 测量时要严格遵守安全操作规程,确保人员和设备的安全;4. 测量过程中要及时进行数据处理和分析,提供给工程设计和施工方作参考;5. 随时记录测量过程中的问题和难点,及时解决和改进,提高测量工作的质量和效率。
盾构施工测量专项方案
一、方案概述本专项方案旨在为盾构施工提供精确的测量服务,确保施工过程符合设计要求,保障工程质量和施工安全。
本方案将详细阐述盾构施工测量的目的、内容、方法、精度要求以及实施步骤。
二、测量目的1. 确保盾构掘进方向、姿态和速度符合设计要求。
2. 监测盾构隧道结构的变形和受力情况,及时发现并处理异常情况。
3. 为施工管理和质量验收提供数据支持。
三、测量内容1. 地面控制测量:包括平面控制测量和高程控制测量。
2. 竖井联系测量:将地面控制网传递至竖井,建立竖井内的控制网。
3. 地下控制测量:包括平面控制测量和高程控制测量,用于指导盾构掘进。
4. 掘进施工测量:监测盾构姿态、掘进速度和隧道结构变形。
5. 竣工测量:对隧道结构进行测量,为质量验收提供依据。
四、测量方法1. 平面控制测量:采用GPS、全站仪等仪器进行测量,按照《城市轨道交通工程测量规范》GB50308的规定执行。
2. 高程控制测量:采用水准仪进行测量,按照《城市轨道交通工程测量规范》GB50308的规定执行。
3. 竖井联系测量:采用GPS、全站仪等仪器进行测量,将地面控制网传递至竖井。
4. 地下控制测量:采用全站仪进行测量,按照《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》执行。
5. 掘进施工测量:采用全站仪进行测量,监测盾构姿态、掘进速度和隧道结构变形。
6. 竣工测量:采用全站仪进行测量,按照《地铁隧道工程盾构施工技术规范》DG/TJ08-2041-2008执行。
五、精度要求1. 地面控制测量:平面控制点精度应达到±0.5cm,高程控制点精度应达到±0.5mm。
2. 竖井联系测量:平面控制点精度应达到±0.5cm,高程控制点精度应达到±0.5mm。
3. 地下控制测量:平面控制点精度应达到±0.5cm,高程控制点精度应达到±0.5mm。
4. 掘进施工测量:盾构姿态精度应达到±0.5cm,掘进速度精度应达到±1cm/min,隧道结构变形精度应达到±0.5cm。
李家坊隧道施工测量方案
李家坊隧道施工测量方案黄石市李家坊隧道工程项目经理部李家坊隧道施工测量方案二〇〇九年四月二十一日李家坊隧道施工测量方案〔一〕、工程概况李家坊隧道二期工程是在原有李家坊隧道一期工程西侧新建的一条隧道,为单向双车道隧道,设计行车速度60km/h。
与一期工程线位差不多平行,两洞测设间距30—35m。
隧道起讫桩号YK0+875~YK2+140,全长1265m;平面线型:直线,R=1500右偏圆曲线,直线;纵坡为1.35%(1245m)和-1.5%(20m)的人字坡。
隧道竖曲线变坡点里程为YK1+820。
采纳进出口双向掘进。
右线平曲线要素表〔二〕、施工工序流程一、要紧测量工作及仪器配置①、平面操纵测量②、高程操纵测量③、放样洞内开挖断面、钢支撑定位④、放样衬砌断面⑤、贯穿测量复测及操纵测量使用测量仪器表二、测量人员配备及分工项目部工程部设测量班,隧道工区设测量组,综合素养能达到独立胜任隧道工程的操纵测量和隧道放样的水平。
测量班和工区测量组实行班〔组〕长负责,测量班负责对隧道工区施工测量工作进行指导,测量组长为隧道施工及时提供定位和服务。
我公司实行三级复合制度,平面测量和导线点的布控由公司精测队完成,并按开挖进度情形进行复检,项目部测量班长负责测量组测量过程的监督和测量成果的复核,随时做到监控测量,测量组在测量时加强自检自核。
〔三〕、要紧测量工作及内容:①、平面操纵测设隧道平面操纵测量的任务要紧是保证隧道的精度和正确的贯穿,并定出施工中线。
1〕、洞口投点测设施工时通过洞外精测点,引进洞内采纳双导线布置形成闭合导线,采纳全站仪、周密水准仪等测量仪器,精确操纵隧道中线。
洞口导线点位埋设使用Φ22钢筋〔钢筋顶上刻十字线〕埋于洞口邻近牢固稳固的地面上,并用混凝土固定桩位,点与点之间通视良好。
点位布置完毕后,利用设计院交接的导线网点GPS点〔〕作基准点,使用全站仪引测附合导线上各点的坐标值〔并经平差〕,使用周密水准仪从高等级的2个BM点测定导线上各点的高程〔并经平差〕。
道路隧道工程施工测量方案
道路隧道工程施工测量方案一、工程概述本项目为某城市道路隧道工程,隧道全长约2公里,采用盾构法施工。
隧道穿越城市中心区域,施工过程中需保证地面建筑和交通的正常运行。
为确保隧道施工的质量和安全,施工测量工作至关重要。
本方案主要针对隧道工程施工测量工作进行详细阐述。
二、测量依据1. 中华人民共和国国家标准《工程测量规范》;2. 交通部《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004);3. 交通部《公路隧道施工技术规范》(JTJ042-94);4. 施工现场实际情况和设计图纸。
三、测量内容1. 平面控制测量:测定隧道各洞口控制点的平面位置,建立平面控制网;2. 高程控制测量:测定两洞口附近水准点之间的高差,建立高程控制网;3. 洞内导线测量:测定洞内施工导线点的位置和高程;4. 中线测量:测定隧道中线的位置,确保隧道施工按设计要求进行;5. 施工监测:对隧道施工过程中的变形、应力、位移等参数进行监测。
四、测量方法及步骤1. 平面控制测量(1)依据国家标准《工程测量规范》,采用导线测量法或三角网法建立平面控制网;(2)选择具有代表性的控制点,设置测量标志,采用全站仪或卫星定位系统(如GPS)进行测量;(3)平差计算,求解控制网坐标,确保测量精度满足设计要求。
2. 高程控制测量(1)采用等级水准测量或光电测距三角高程测量法建立高程控制网;(2)选择合适的水准点,设置测量标志,进行高程测量;(3)进行高差计算,求解高程控制网数据,确保测量精度满足设计要求。
3. 洞内导线测量(1)根据隧道中线设计图纸,沿隧道中线布设施工导线点;(2)采用全站仪或经纬仪进行导线测量,测定导线点坐标;(3)导线测量数据进行平差计算,求解导线点坐标,确保测量精度满足施工要求。
4. 中线测量(1)依据设计图纸,测定隧道中线起始点和曲线要素;(2)采用全站仪或经纬仪进行中线测量,测定中线点坐标;(3)计算中线测量数据,求解中线点坐标,确保测量精度满足施工要求。
隧道测量施工方案
隧道测量施工方案一、前期工作1.测量任务分析在进行隧道测量之前,需要对测量任务进行详细的分析。
包括隧道的长度、高度、宽度以及各个断面的尺寸等。
同时,还需要确定测量的目的,以及测量结果的精度要求。
2.测量仪器准备选择合适的测量仪器和设备。
在隧道测量中,通常会使用全站仪、水准仪、测量车等仪器。
需要对这些测量仪器进行校准和检查,确保其正常工作。
3.人员培训和分工对参与测量工作的人员进行培训,包括使用各种测量仪器和设备的操作方法,以及测量工作中需要注意的事项。
同时,根据测量任务的不同,确定测量人员的分工,确保工作的高效进行。
二、测量方法和程序1.基准点的确定在进行隧道测量之前,需要确定测量的基准点。
通常会选择一处地面上的控制点作为基准点,然后通过水准测量,将基准点的高程传递到隧道内部。
2.隧道断面的测量根据测量任务的要求,选择合适的测量方法。
对于隧道断面的测量,可以采用全站仪测量或者测量车测量。
全站仪测量是指在隧道内部设置一系列的测量点,然后使用全站仪进行测量,获取隧道断面的坐标和高程信息。
测量车测量是指在隧道内部使用测量车进行测量,通过测量车上的测量设备,获取隧道断面的坐标和高程信息。
3.隧道纵断面的测量隧道纵断面的测量通常采用水准测量和全站仪测量相结合的方法。
首先在隧道两端的地面上设置水准测量点,然后使用水准仪进行水准测量,获取隧道纵断面的高程信息。
然后在隧道内部设置一系列的测量点,使用全站仪进行测量,获取隧道纵断面的坐标信息。
4.其他测量根据实际需要,还可以进行其他类型的测量,如隧道内部的地质构造测量、隧道民用设施的测量等。
三、测量结果处理1.数据的收集和整理将测得的数据进行整理,包括隧道断面的坐标和高程信息、隧道纵断面的高程信息等。
同时,还需要记录测量的时间和天气等信息。
2.数据的分析和处理对测得的数据进行分析和处理,包括进行统计和比较。
根据测量的目的和要求,对数据进行进一步的处理,如拟合曲线、计算地质构造参数等。
隧道测量专项施工方案
隧道测量专项施工方案1. 引言隧道测量是在隧道工程建设过程中的一项重要工作,主要用于测量和监控隧道的形变、位移、沉降等变形情况,以保证隧道的施工质量和安全性。
本文档将介绍隧道测量的目的、方法、流程和注意事项。
2. 目的隧道测量的目的是为了提供地质环境和结构变形数据,用于评估隧道施工的稳定性和安全性,并及时发现和处理可能存在的问题。
通过测量数据的分析和监控,可以及时调整和优化施工方案,保证施工进度和质量。
3. 测量方法隧道测量通常采用以下方法进行:3.1. 运动观测法运动观测法是通过在地表设置一定数量的测点,并测量地表的位移和形变情况,来推测隧道内部的变形情况。
该方法适用于对隧道外观测,可以监测隧道的沉降、水平位移等情况。
3.2. 埋深测量法埋深测量法是通过在隧道内外设置一定数量的测点,并测量测点的相对位置和形变情况,来推测隧道内部的空间变形情况。
该方法适用于对隧道内部的观测,可以监测隧道的位移、收敛等情况。
3.3. 结构测量法结构测量法是通过在隧道内部设置一定数量的测点,并测量测点的位移和形变情况,来评估隧道结构的稳定性和安全性。
该方法适用于对隧道内部结构的观测,可以监测隧道的挠度、裂缝等情况。
4. 测量流程下面介绍隧道测量的一般流程:4.1. 测量准备在进行隧道测量之前,需要进行充分的准备工作。
包括确定测点布设方案、选取合适的测量仪器和设备、制定测量计划和安全措施等。
4.2. 测量操作根据测量计划和安全措施,进行测点的布设和仪器的校准。
然后进行测量操作,包括测点的定位、数据的采集和记录等。
4.3. 数据处理对测量得到的数据进行处理和分析,包括数据的导入、去噪、滤波、配准等。
然后进行数据的可视化展示和分析,以便于判断隧道的变形情况和趋势。
4.4. 结果评估结合测量数据和实际情况,对隧道的变形情况进行评估和分析。
根据评估结果,及时调整和优化施工方案,以保证隧道的施工质量和安全性。
5. 注意事项在进行隧道测量时,需要注意以下事项:5.1. 安全措施在进行测量操作时,必须严格遵守相关的安全措施,确保测量人员和设备的安全。
隧道施工测量方案
隧道施工测量方案1. 引言本文档旨在提供一份隧道施工测量方案,以确保隧道施工过程中的测量工作能够准确、高效地进行。
2. 测量目标隧道施工测量的主要目标包括:- 确保隧道的准确位置和几何形状;- 监测隧道的水平和垂直变形;- 控制隧道开挖和支护工作的准确性;- 提供施工进度和质量的测量数据。
3. 测量方法为了实现上述测量目标,我们将采用以下测量方法:- 静态观测:使用全站仪等设备进行隧道位置、几何形状和变形的测量。
- 动态观测:使用激光测距仪等设备进行隧道开挖和支护工作的监测。
- GPS定位:使用全球定位系统对隧道位置进行定位。
- 数据处理:利用测量数据进行精确计算和分析,提供测量结果和报告。
4. 测量计划根据项目进度和施工需要,我们将制定以下测量计划:- 初始测量:在隧道施工前进行初始测量,确定隧道的位置和几何形状。
- 施工过程监测:隧道开挖和支护工作期间进行动态观测,及时掌握施工进度和变形情况。
- 完工测量:隧道施工完成后进行完工测量,验证隧道的几何形状和质量。
5. 测量报告针对每次测量,我们将提供详细的测量报告,包括以下内容:- 测量数据:详细记录测量数据和观测结果。
- 分析和计算:对测量数据进行分析和计算,得出准确的测量结果。
- 结果展示:通过图表、图形和文字描述,清晰展示测量结果。
- 建议和建议:根据测量结果,提供相应的建议和措施,确保施工的准确性和质量。
6. 安全和保密在进行隧道施工测量时,我们将始终遵守相关的安全和保密要求,确保测量工作的安全性和保密性。
以上为隧道施工测量方案的基本内容,欢迎各方合作和参与,共同努力确保隧道施工的顺利进行。
隧洞工程施工测量技术方案
隧洞工程施工测量技术方案一、综述隧洞工程是指在地下开挖的一种过孤结构工程,它的建造不仅需要有精良的设计和合理的工程施工方案,还需要通过高精度测量技术来保证隧洞工程施工质量。
在隧洞工程的施工测量中,需要设定准确的坐标、测量方向、测量标准等,以保证开挖、支护和建筑等过程的准确度。
同时,测量技术还需要保证隧洞工程的安全、可靠和经济施工。
二、测量技术方案1. 基准测量在隧洞工程施工前,需要对工程现场进行基准测量。
首先要在工程现场选取一处较为稳定、不易移动的场地,进行测量标高。
采用精准水准仪对测量点进行测量,并在工程现场根据测量数据建立高程基准。
基准测量建立之后,还需要制定基准点的保护措施,以保证基准点的安全和准确性。
同时,还需要对基准点进行定期的复测,以确保测量数据的可靠性和稳定性。
基准测量的准确性直接影响到隧洞工程施工中的坐标测量、高程测量和方向测量等。
2. 坐标测量在隧洞工程的施工中,需要对工程现场的各个目标进行坐标测量。
这些目标包括隧道的坐标、支护结构的坐标、通风管道的坐标等。
通过坐标测量,可以确定各个目标的准确位置,为后续的施工提供准确的根据。
在坐标测量中,需要采用全站仪、GPS仪等高精度测量仪器,以保证测量数据的准确性。
同时,还需要采用合适的测量方法,如三角测量、耿直测量等,以提高测量的精度。
3. 高程测量高程测量是隧洞工程施工测量中的重要内容之一。
在隧洞工程的施工中,需要准确测量出各个点的高程,以便于隧道的开挖、支护和通风等工作。
通过高程测量,可以确定隧洞工程中各个点的高程,为后续的工程施工提供数据支持。
在高程测量中,需要采用高精度水准仪或激光测距仪等测量仪器,以保证测量的准确性。
同时,还需要采用合适的测量方法,如水准测量、三角测量等,以提高测量的精度。
4. 方向测量方向测量是隧洞工程的重要内容之一。
在隧洞工程的施工中,需要准确测量出各个目标的方向,以保证施工的准确性和安全性。
通过方向测量,可以确定隧道的走向、支护结构的位置、通风管道的走向等,为后续的工程施工提供数据支持。
隧道施工测量专项方案范文
隧道施工测量专项方案一、前言隧道工程是一项复杂的工程,因其实施特殊性,基本无法更改。
隧道工程的建设离不开测量,主要是确保隧道的位置、尺寸和纵横断面的准确性。
测量是隧道工程建设过程中不可或缺的部门。
二、测量方法现在,现代测量技术已经十分成熟,针对隧道施工的特殊性,以下列出了隧道施工测量的五种方法。
1.工程高程一般情况下,通过水准测量可以获取到绝对高程。
方法是先测出相应高程点的高程,以此为基准测量其他点的高程值。
2.平面坐标通过采用全站仪等级联测量和近景摄影测量两种方法,能够获得曲线隧道中性线的平面坐标,并保证了高的测量精度和效率。
3.导线网的传输导线网传输是一个提高工程自动化程度和减少人力成本的好方法。
它采用计算机处理导线网建立数据传输系统,利用成果报告仅占约40%的时间,能够保证数据的精度和速度。
4.两点法用仪器测量隧道的交点距离起点和终点的距离,计算出两点间的长度和elevation(或者斜率)。
该方法快速,精确,成本低,适用于大多数隧道施工。
5.激光测量通过激光仪,能够测量隧道的长度、宽度、高度等包括其它一系列工项,是先进的高技术人才所使用的测量方法。
三、示例场景隧道工程测量属于工程测量压力较大的一项工作。
以下将针对隧道测量的场景,分别给出针对性的测量方案。
1.曲线隧道曲线隧道的建设比较复杂,需要特殊的测量方法。
此时,平面坐标测量方法比导线网的传输、两点法等方法要更准确和可靠。
2.斜坡隧道斜坡的修建比较困难,而斜坡隧道可以减少施工难度,不过也会对测量带来更大的压力。
因此,建议使用众数或最小二乘法纠正不稳定因素。
3.隧道内测量在隧道内测量时,传统的仪器无法完成相关测量。
此时建议采用激光测量,对隧道内部进行高精度的测量。
四、注意事项及问题在施工测量过程中,需要注意以下几个问题。
•对施工规范依靠高质量、可靠和合理的测量结果。
•任何时候都要始终保持计量仪器的精度。
如果计量器仍然无法保持精度,就需要使用其他有效测量方法。
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隧道施工测量专项方案隧道施工测量专项方案编制:复核:审批:XX工区经理部第二作业队20 年月目录1.工程概况 (3)1.1.编制范围 (3)1.2.工程概况 (3)2.编制依据 (4)2.1主要技术指标 (4)2.2测量成果主要技术指标 (5)3.测量管理及组织机构 (6)3.1测量管理 (6)3.2测量工作任务安排与分工 (6)3.3测量组织机构 (7)3.4测量组人员配置情况 (8)3.5测量设备配置情况 (8)3.6测量实施方案 (9)3.6.1测量作业要求 (9)3.6.2控制测量 (11)3.6.3导线测量 (12)3.6.4水准测量 (14)3.6.5隧道测量放样 (14)4.竣工测量及测量资料整理 (20)5.资料归档管理 (20)6.测量质量保证措施 (21)7.特别注意事项 (21)1.工程概况1.1.编制范围该测量方案适用于昆明绕城高速公路东南段B标B4工区澄江隧道(左幅K92+310~K94+030;右幅K92+185~K94+030)。
1.2.工程概况澄江隧道右幅:起止点桩号为K92+185~K94+030,分阶段全长1845m:隧道起点端~K92+850.569位于R=3500m的左转圆曲线上,K92+850.569~K93+545.490位于直线上,K93+545.490~K93+875.490位于R=3000m、Ls=330m的右转缓和曲线上,K93+875.490~隧道终点端位于R=3000m的右转圆曲线上;隧道所在路段纵坡为1.950%、-0.550%;隧道最大埋深约150m。
澄江隧道左幅:起止点桩号为ZK92+310~ZK94+030,分阶段全长1720m:隧道起点端~ZK92+709.766位于直线上,ZK92+709.766~ZK93+227.567位于R=5000m的左转圆曲线上,ZK93+227.567~ZK93+455.778位于直线上,ZK93+455.778~ZK93+745.778位于R=2600m、Ls=290m的右转缓和曲线上,ZK93+745.778~隧道终点端位于R=2600m的右转圆曲线上;隧道所在路段纵坡为 2.735%、-0.550%;隧道最大埋深约155m。
2.编制依据2.1主要技术指标《工程测量规范》(GB50026-2007)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12898-2009)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009)《精密工程测量规范》(GB/T 15314-94)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314-2001)2.2测量成果主要技术指标隧道测量成果主要技术指标根据工程测量规范隧道洞内外控制等级如表3-1、3-2、3-3。
3-1 隧道洞外平面控制测量的等级3-2 隧道洞内平面控制测量的等级3-3隧道洞外、洞内高程控制测量的等级澄江隧道左幅长1720m、右幅长1845m,根据工程测量规范可知,澄江隧道洞外平面控制网等级为四等,洞内平面控制网等级为导线一级;洞内外高程控制网为四等。
3.测量管理及组织机构3.1测量管理项目施工测量实行责任制和复核制,总工程师为项目经理部测量管理工作的第一责任人,负责联系设计、建设方并组织交接桩工作,负责审批项目经理部测量方案;工程部部长负责测量方案的审核及日常测量管理工作;测量组负责日常施工测量工作。
详见项目《施工测量管理制度》、公司《施工测量管理制度》。
3.2测量工作任务安排与分工施工准备阶段:根据移交的测量资料,配合公司测量队或股份公司精测队进行控制网测量;认真熟悉图纸,编制测量方案、计算测量基础数据并换手复核等工作。
施工阶段:定期对控制网进行复(联)测;每次测量放样前需进行常规复核,并对关键测量科目进行彻底换手测量,一般科目要进行同级换手测量;严格控制测量精度,并做好测量过程原始记录、归档工作,做到测量工作可追溯。
工程竣工阶段:做好竣工测量,及时准确地提出测量成果,以满足竣工验交的需要。
3.3测量组织机构总工程师、工程部长职责(1).贯彻落实公司测量管理办法。
(2).项目开工复测、贯通前最后一次控制测量必须由总工程师主持,并复核成果可靠性。
(3).工程部长每周对测量组工作进行一次检查(测量记录是否完整、平差成果是否可靠、日常测量工作是否与施工进度衔接良好等),并有书面检查记录。
3.4测量组人员配置情况测量工作专业性强,且直接关系到工程质量,作业队必须依据承建工程的难易程度及工程量大小,配置相应的测量队伍和接受过公司组织专业测量培训的人员,并维持测量队伍的稳定。
作业队应任命一名责任心强、测量技术水平过硬且从事工程测量工作不少于2年的测量技术人员为测量主管工程师,负责管理工区的测量工作。
测量主管工程师调离时,须由总工程师组织工作移交。
作业队测量组定员不少于3人。
测量组人员配置详见附表1.3.5测量设备配置情况测量设备情况进行相关保养与维护要求:(1)仪器设备管理应由专人负责,其余人员配合管理。
(2)存放仪器应注意清洁干燥,采取严格防湿措施。
(3)测量仪器精密而复杂,在野外作业时经常遭受风吹、日晒、灰尘和湿气等有害因素侵蚀。
因此,测量仪器必须每周进行一次日常的保养(含脚架、对中杆等配套设备)。
每月对测量仪器(含对中杆)进行一次自检,自检时应做相应台账且备注标明自检情况。
(4)在仪器搬运过程中必须避免仪器受到较大的震动,避免震动使仪器光学零件松动、移位或损坏,造成仪器各轴线的几何关系变化。
测量设备配置情况详见附表2.3.6测量实施方案3.6.1测量作业要求外业要求(1)测量桩点的交接必须由双方持交桩表在现场核对、交接确认。
遗失的坚持补桩,无桩名者视为废桩,资料与现场不符的应予更正;(2)控制测量布设的导线及高程路线必须构成闭合检核条件,且应以闭合导线和闭合高程路线为主;(3)外业观测前必须对仪器设备的常数(如:加常数、乘常数、棱镜常数等)及相关设置进行检查。
查看仪器各种观测限差、气象改正等参数设置是否正确;(4)外业观测元素必须有多余观测量。
所有角度、距离观测均须至少完成一个完整测回,严禁半测回作业;(5)各种测量的原始观测记录(含电子记录)必须在现场同步做出,严禁事后补记、补绘。
原始资料不允许涂改。
不合格时,应按规范要求补测或重测;(6)使用已知点(包括平面控制点、方向点、高程点)进行引测、加点和工程放样前,必须坚持先检测后利用的原则。
确认桩点无疑、无误、无位移后方可使用;(7)重要工程的定位和放样,必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量或换人检测后才能施工;(8)同一曲线上的多项工程由两个以上单位施工时,原则上应联合测量或由先施工的单位整体控制或复测,双方共同确认使用同一测量成果;(9)施工复测时,必须超越管段范围与相邻相关的测量桩点联测,并与有关单位共同签认相关的桩点和资料。
内业要求(1)工程测量内业工作应具有可追溯性,并保留过程痕迹备查;(2)用于测量的图纸资料应认真审核并作好图纸审查记录,必要时应作现场核对;(3)各种原始观测数据未经复核不得用于后续工程测量和计算工作,手工记录的各种原始资料,包括各种放样记录数据,在进行内业计算前必须逐项复核并签认;(4)内业工作应坚持两组独立平行计算并相互校核,也可以用不同的软件或计算方法进行重复检核计算。
抄录已知数据资料,必须核对,两计算人应分别独立查阅抄录,并互相核实;(5)各种控制测量及重要施工放样计算成果必须采取两人(组)独立计算或用不同的计算软件重复计算等手段进行复核;(6)对委托测量机构完成的测量成果,交付时应进行技术交底,验收前应进行必要的外业抽检工作;(7)工程测量成果资料发布实施必须分别有计算、复核和审核人员签字。
3.6.2控制测量控制点的复测和日常控制点自检(1)为确保整个工程测量准确无误,首先由项目部测量组组织对甲方提供的首级控制点进行复测,对控制点复核后将复测的结果交由监理工程师,控制点必须在满足规范精度的要求下并经监理工程师签字确认方可使用。
(2)坚持测量复核、换手复测、图纸资料审核核制度,确保起算数据和过程的准确性。
测量组要定期不定期的对管段内的控制点进行复核。
每个月进行一次洞外和洞内控制网复测,测量成果形成资料签字存档。
控制点加密及点位标识与保护(1)由于工程测量工作的需要,若甲方提供的控制点不方便工程施工放样,则要对控制点进行加密,加密点的埋设应符合相关《工程测量规范》的要求。
(2)埋设点位选择要求a视觉空间良好、交通方便、地基稳定能长期保存;b不影响施工的地方;c隧道洞内导线的边长宜近似相等,直线段不宜短于200m,曲线段不宜短于70m,导线边距离洞内设施不小于0.5m。
临时转点应用设站点以外的一个已知点进行复核。
(3)隧道双导线控制点纵向距离保持在50m~80m之间在隧道两侧埋设一对点,隧道控制点纵向距离保持在100m~120m之间在隧道中线附近设置一个点。
待埋设点完成后,使用前应该检查控制点是否牢固,填写控制点埋设进度表(表7-2-1)。
为了便于保护,应对做好的控制点做明显测量标志及围护等措施,然后根据已知点与新增点的关系进行排名编号,至此,控制点埋设完成。
测量标志由项目部测量组负责保护,项目部测量人应将标识清楚的测量桩点告知相关人员。
表7-2-13.6.3导线测量(1)导线测量是工程测量的开始,是工程施工测量工作运转的基础,直接影响着工程各结构部位的正确性与精确性,所以进行高精度的导线测量是工程测量关键的一步。
导线测量满足(表7-3-1)的技术要求。
表7-3-1(2)根据工程对导线精度的要求,布设相应的闭和导线或附合导线。
洞外平面控制网以四等控制,洞内平面控制以一级控制。
导线施测采用全站仪(全站仪在有效检定时期内,标称精度为Ma=±(a+bD),a 为固定误差mm ,b 比例误差mm ,D 为测距长度km )进行观导线测量的主要技术要求等级 导线长度(km ) 平均边长 (km ) 测角中误差 (″) 测距中误差(mm )测距相对中误差测回数 方位角闭合差 (″) 导线全长 相对闭合差1″级仪器 2″级仪器 6″级仪器 三等143 1.8 20 1/150000 6 10 / 3.6 ≤1/55000 四等91.52.5 18 1/80000 4 6 / 5 ≤1/35000 一级40.5 5 15 1/30000 / 2 4 10 ≤1/15000 二级2.40.25 8 15 1/14000 / 1 3 16 ≤1/10000 三级 1.20.1 12 15 1/7000 / 1 2 24 ≤1/5000测。