控制测量的作用和应用
控制测量在核电建设中的重要性
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控制测量在核电建设中的重要性摘要:近年来,我国国民经济建设飞速发展,对能源的需求与日俱增,生活中各种用电方面的大量需求尤为突出,在传统能源有限,利用率提升困难的现实情况下,以核电为代表的新能源建设已经成为能源基础建设中的重要组成部分。
核电建设精度要求高,周期长,质量要求非常高。
因此,在核电建设过程中的控制与测量就变得非常重要。
测量工作包括建立首级、次级和微网等测量控制网,以保证核电总体建设的定位以及核电总体建设的监测精度。
关键词:核电建设;控制测量核电站的组成包括:核岛、辅助厂房、常规岛、配套设施等。
安装施工精度要求很高。
因此,在核电站的建设过程中,就要求必须有其独立的工程测量参考系统,只有这样,才能够给施工定位放线和安装提供依据。
本文从实际出发,就控制测量工作的各阶段作用来阐述控制测量在核电建设中的重要性。
一、首级控制网首级控制网是在厂区开始建设之前,在满足国家基准点的基础上,从厂区周边布设,拥有一定数量及密度的网点。
用于工程勘察、总体规划布置、水电路管网等工作的参考。
首级控制网由高程控制网、平面控制网二者组成。
其平面与高程均应纳入国家坐标系,选择高斯投影。
首级控制网要求:平面坐标测量误差应小于两厘米,工程测量误差应当严格保持在一厘米以内。
首级控制主要应用于:核电站前期建设、勘测工作、建设定位检查及放线。
另外,首级控制还应用于进一步的次级控制网的布置。
二、次级控制网次级控制网是为了满足各个工程的施工需要,在场平后的厂区内设置的内部相对精度相比于首级控制网更高的精密工程测量控制网。
次级控制网的精度更高,以施工坐标系为平面坐标的依据,由首级控制网坐标换算公式转换成施工坐标,坐标轴平行于厂房主轴,形成一个正交的坐标系。
次级控制网的高程以当地的水准网为依据,该水准网必须与国家水准网相联系。
控制点由一组相对稳定的强制对中测量墩组成,次级控制网内部的相对精度高于首级控制网。
次级控制网精度范围:平面控制网精度规定其点位坐标的误差应小于两毫米,同时高程控制网的点位坐标误差必须小于零点五毫米。
第七章 控制测量
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• GPS定位测量的特点
1、相邻测站之间不必相互通视,选点和观测方便; 2、定位精度很高; 3、可以全天候观测,不受天气影响; 4、观测、记录、计算高度自动化,可以较快的获得 测量成果; 5、实时定位,广泛应用于众多领域; 6、室内、地下及地面空间不够开阔地带,不能接收 到卫星信号,观测受到限制。
T
D
1 D f
图根测量允许的导线相对闭合差: 1/2000
5、推算导线点坐标 P222 —7
(四)、导线测量中错误的查找
1、查找测角错误的方法
2、查找测边错误的方法
f
f x f y D
2 2
f arctan
fy fx
2,3 (或 180 )
§7-3 导线测量和导线计算
一、导线网的布设
根据测区的具体情况导线网布设的形式有三种:支导 线、闭合导线、附合导线 1、支导线( A B为已知点,点1,2为新建支导线点。 )
已知数据:αAB,XB,YB, 观测数据:转折角βB,β1 边长 SB1,S12
2、闭合导线
βB
αAB β1 β0
β2
β3
sin sin c sin c sin b sin sin a c sin c sin
AP
AB
AB
BP BA
180
XA,YA
XB,YB
三、导线测量内业工作
内业计算的目的是根据已知的起算数据和外业的 观测成果推算导线点的坐标。在进行导线内业工作之 前,应当全面的检查导线测量外业成果有无遗漏、记 错、算错;成果是否都符合精度的要求,然后绘制导 线草图,图上注明实测的边长、转折角、起始方位角 及点号。
控制测量的作用和应用
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控制测量的作用和应用摘要:工程测量中的控制测量在今后的工程中将得到更广泛的应用,其在建筑施工中的作用,以及在公路工程控制测量、GPS 施工控制测量和在小型水电站中的控制测量的应用就可以发现其重要意义。
关键词:控制测量测量施工GPS工程随着社会的进步,城市建设的飞速发展,测量日益成为城市工程的主题。
工程测量学是研究是工程建设的设计、施工和管理各阶段中进行测量工作的理论、方法和技术。
工程测量是测绘科学与技术在国民紧急和国防建设中的直接应用,是综合性的应用测绘科学与技术。
工程建设离不开控制测量,控制测量为城市工程建设的各个阶段服务,是实现城市规划、保证工程质量的重要手段。
在大型特殊钢结构工程的控制测量中,由于场地条件限制,加上控制网点位相对精度和内部符合精度要求高,使得精密工程控制网与其他控制网相比较具有明显的技术特性。
比如在根据工程特点和需要建立独立坐标系、选择适宜的投影平面、确定工程中央子午线;控制网图形的优化,高精度控制网有时需要附合在低精度控制网上,整个工程各个阶段对测量精度要求不一致;工程控制网还要考虑与城市已有控制系统的衔接等,所以大型特殊钢结构工程的控制测量结合工程特点有一些特殊方法。
建筑施工中的工程测量1.1施工控制测量建筑物平面控制网通常是根据依已经建立的场区平面控制点为起算点,依据建筑物的设计形式和结构特点,布设成建筑方格网、导线网、建筑基线和十字轴线等形式。
对于大型复杂建筑工程,在其周围又存在着复杂的环境,建设工程要求快速建立高精度加密控制网,从而直接满足复杂条件的定位需要,对于传统建筑物平面控制网扩展程序以及方法不能及时满足施工要求,应利用埋设具有强制对中的控制点,采用高精度加密控制测量,直接进行三维空间定位,这在工程建设中将会越来越广泛,并能确保定位精度和相邻点点位误差达到±3mm 以内。
1.2 场区控制测量在建筑场区的平面控制网测量中,目前控制测量主要手段是导线或边角测量等传统测量方法。
控制测量在核电建设中作用论文
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浅谈控制测量在核电建设中的作用内容摘要简要地介绍了控制测量在核电建设过程中的重要性关键词控制测量、控制网、平面测量、高程测量、测量记录中图分类号:p221文献标识码:a 文章编号:abstract: this paper briefly introduces the control measure in the importance of nuclear power plant construction processkeywords: control measurement, control nets, plane measurement, elevation measurement, measuring record概述随着国家经济的快速发展,对能源的消耗也越来越大。
核电-集清洁、环保、高效、可再生等优良性能于一体,核电站的建设已经成为能源基础设施建设中的重要组成部分.在核电工程建设中,为了确保工程质量的安全,质量,进度,测量工作起到了举足轻重的作用.核电站属于大型工程建设项目,建设周期长,精度要求高。
主要由汽轮机厂房(常规岛)以及其他配套设施等组成的建筑群,内部有各种管道设备,电缆电气仪表等.施工要求精度很高,在核电建设过程中,测量工作要分阶段建立首级、次级与微网等测量控制网,以保证核电总体建设中的定位与监测精度。
1.1首级控制网首级控制网是在国家网的基础利用基准点和加密基准点确定高程和平面坐标,平面坐标测量误差小于±2cm,工程测量误差必须小于±1cm.首级控制网用于下列范围核电站的前期建设用于所有的勘测工作用于土石方工程用于工程的建设定位,放线和检查用于次级控制网的布置1.2次级控制网平面坐标以施工坐标系为依据,由首级控制网坐网坐标换算公式转换成施工坐标,坐标轴平行于厂房主轴,形成一个正交的坐标系.次级控制网高程以当地的国家水准网相联系的水准网为依据.控制点由一组相对稳定的强制对中测量墩组成,所布设的其内部相对精度高于首级控制网.次级控制网用于厂区内建筑物和构筑物施工定位放线测量.设备安装测量,测设微网,变形监测以及加密局部控制.①次级控制网精度要求.平面控制网精度要求:点位坐标中误差≤±2mm.高程控制网精度要求:点位坐标中误差≤±0.5mm.②施测程序:测量墩定位,埋设,测角,测距,联系测量,内业计算和成果整理.1.3微网由次级控制网确定的精密工程测量控制网.定位在反应堆厂房内基础底板上的多个测量标记.平面控制点相对于次级控制网坐标中误差为±2mm,高程控制点相对于次级基准点的中误差为±1mm.微网可用于建筑物内部结构和设备安装的定位、放线和核准.1.4平面测量选择首级控制网的一个点和一个方向作为起算点,并于次级控制网组成独立三角网.观测采用边角同测的方法并在每一点上设站,具体如下:测角:水平角采用全圆方向观测法.4个测回,每半测回每方向3次照准读数,各方向值取4测回的平均值.垂直角测2测回,每半测回3次照准读数取平均值.测角读数精确到0.1”.测边:测2测回,每测回照准1次5次读数取平均值,测距同时需测定仪器高,温度,气压,相对湿度.距离读数精确到0.1mm,温度精确到1℃,相对湿度精确到1%.每测回斜距进行气象、加常数、倾斜归化等改正得到改边的最终水平距离观测值.各边长对向观测,经改正后较差在2mm以内,测距精确0.1mm,坐标计算至0.1mm.1.5 高程网测量从选定的首级控制网高程基准点引测,观测仪器用na2+gpm3或同等精度仪器,水准尺需用铟钢尺.水准路线应布置成闭合或网状.最大视距控制在25米以内,观测次数往返各一次.高程计算至0.1mm.1.6测量记录每项测量工作都要有测量原始记录,内容如下:仪器名称、观测人、记录人、观测日期、天气、仪器高.所有测量的数据、温度、大气压、相对湿度.1.7施工放样控制测量做好之后,要求施工单位对控制点做好保护和定期的复测.在保证控制点的精度要求之后,就可以进行对建筑物轴线的定位放线.测量工作繁琐,外业内业都要大量的专业人员来实施,这就需要测量成立一个团队,测量队分为两个组,一个控制组,一个检查组,控制组负责施工区的加密控制点的测设,水准点的引测,主厂房内变形点的监测.平时施工层作业面各建筑物主副轴线的测设.对所测设的测量成果要形成资料报到上一级经审批后送施工队放线组,进行下一道工序.测量检查组对测量控制组现场施测的控制线、轴线、高程控制点等进行检查复合,检查无误后签字认可,所测的测量成果形成测量报告报到上一级.依据图纸,协助施工队放线人员进行结构细部线的检查,检查合格后由施工队管理人员报到公司质检部门进一步检查.每项工作必须做到四级验收,仅测量一项任务,程序之烦琐,内容细之又细,严格按照工程测量规范去实施,一项工作到具体每个环节的内容都要形成记录,形成文件.做到凡事有依可寻,有据可查.说千道万,核电工程的主要特点是在保证安全的前提下,在保证工程的质量,最后保证工程的进度,这一点与火电站工程有些区别,在质量与进度同时进行的时候,核电工程要求更多的是保质量了.二、总结测量是工程的眼睛,所有工程开工前,测量都要一马当先.核电工程有自其特殊性,安全至上,质量第一,随着国家经济的高速发展,用电企业的逐渐增多,对电量的需求越来越大,又因全球气候变暖的趋势越来越明显,人们对世界环保问题的呼声越来越高,联合国要求各个国家制定一个方案,要求减少碳排放量,都制定了一个碳排放标准.我国也在采取各项措施,电力工业是节能减排的重点领域,电力工业是能源消耗和污染物排放的“大户”,至此国家出台了《关于加快关停小火电机组的若干意见》,加快电力工业上大压小的步伐,对于促进电力工业健康发展,努力完成“十一五”节能减排目标至关重要.煤炭石油等常规能源日益消耗减少,总会有耗尽的一天,利用新能源来作为今后的替代能源是必须的,发展新能源是当今世界各国经济发展的必要条件,而发展核电正是发展新能源中的一个重要领域.发达的国家核电占总发电量比都达到了百分之五十以上,其中法国占比最高达到了86%,而我国目前核电发电量占总发电量的比例仅仅为2.4%,所以国内核电发展前景非常广阔.最近日本发生了核泄露,对其国家造成了巨大的损失,核安全事故的发生,让各国家对核电安全建设加强了警惕.总之,发展新能源首先要发展核电,保证核电安全运行,就要保证核电前期工程建设质量,而在核电工程建设中,测量虽只是其施工建设中的一个小程序,但发挥着其举足轻重的作用,一个小小的失误就很有可能影响了工程质量,给以后的安全运行留下了安全隐患,一旦发生事故,后果不堪设想.千里之堤,始于蚁穴.所以你的一个小失误就会造成一定的经济损失,小到个人,大到单位国家都会蒙受巨大的损失.因此,希望广大投身于工程事业的建设者们,为了我们能够建设一个美好的家园,能够生活在一个美好的环境下,一个安全舒适的环境下,让我们携起手来共同去创造吧!。
《控制测量》课程标准
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《控制测量》课程标准【课程名称】《控制测量》【适用专业】工程测量技术专业1.课程定位和设计思路1.1课程性质与作用课程性质:本课程是工程测量技术专业的一门专业课。
课程作用:本课程在工程测量专业目标培养中占有重要位置,通过该课程的学习,学生应掌握:水平控制网的布设;精密测角仪器的使用和水平角观测;精密水准仪的使用和二等水准测量;控制测量概算;地面观测元素归算至椭球面、椭球面元素归算至高斯平面的计算。
本课程与《地形测量》、《测量平差》课有密切的联系,应先修《地形测量》、《测量平差》。
在《地形测量》中介绍一般测量仪器的构造及使用,低等级的控制测量;在《测量平差》中讲述控制网的条件平差与间接平差。
本课程为工程测量、建筑物变形观测等专业课奠定基础。
1.2课程基本理念本课程以就业为导向,以职业能力培养为重点,以实现与岗位“零距离”对接为目标,以工学结合围途径,充分体现高职高专教育的职业性、实践性和开放性要求。
课程的目标是职业能力开发与培养,课程教学内容的取舍和内容排序遵循职业性原则。
紧紧盯住产业需求、牢牢贴近一线需要,专业融入产业、规划服从岗位、教学贴近生产。
实习、实训,在真实的工作环境下,有针对性的进行实习、实训,假题真做,有效提升学生职业素质。
1.3课程设计思路本课程是工程测量技术专业的一门专业课。
根据测量的原则“先控制、后碎部……”,无论是测绘工作,还是测设工作,都要先进行控制测量。
所以作为工程测量专业人员必须掌握控制测量的基本知识,能够进行控制网技术设计、控制网的选点与埋石、观测、计算等工作。
应具备熟练使用精密经纬仪和精密水准仪的能力、精密经纬仪和精密水准仪一般项目的检验的能力,本课程安排一定的时间,进行实际操作、练习。
课程内容确定紧紧结合专业人才培养方案确定的培养目标和规格,理论以必需够用为度,突出实践技能的培养,在具体的测绘技术上突出针对性、实用性和先进性。
2.课程目标通过本课程的学习,学生应了解工程控制网的布设原则、方案方法与要求。
测量教案7章_控制测量 土木工程测量
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青藏高原导线
§7.2 导线测量
(1) 导线的布设
将相邻控制点连成直线构成的折线——导线, 控制点称为导线点。 导线测量——依次测定导线边的水平距离与两相邻导线边的 水平夹角,(注意相邻导线点之间要保证通视) 根据起算数据,推算各边的方位角,求出导线点的平面坐标。 水平角用经纬仪测量,边长用光电测距仪或钢尺丈量, 也可使用全站仪测量水平角与边长。 适用范围较广:地物分布复杂的建筑区,视线障碍多的隐蔽 区和带状区, 布设形式有闭合导线、附合导线和支导线。
二、闭合导线数据
已知数据:A1,XA,YA
导线转折角A ,1 ,4; 边长DA1,D12,……,D4A。
测 量
f 测 理
理
n 2) 180 (
f f允
闭合导线坐标计算
点 转折角 改正后 方向角 边 长 坐 标 增量(米) 号 (右) D 转折角 (米) X Y ⁰ ′ ″ ⁰ ′ ″⁰ ′ ″
第7章 控制测量
§7.1 控制测量概述
一.目的和作用:为了减少测量工作中的误差累计,应该遵循三个
基本原则:“从整体到局部、由高级到低级、先控制后碎部”。这几个 基本原则说明我们的测量工作是首先建立控制网,进行控制测量,然后 在控制网的基础上再进行施工测量、碎部测量等工作。另外这几个基本 原则还有一层含义:控制测量是先布设能控制一个大范围、大区域的高 等级控制网,然后由高等级控制网逐级加密,直至最低等级的图根控制 网,控制网的范围也会一级一级的减小。
导线的布设形式
1) 闭合导线
起讫于同一已知点的导线。 从已知高级控制点A,已知方向AB出发, 经过1,2,3,4点,返回到起点A,形成闭 合多边形。3个检核条件——1个多边形内角
控制测量的基本知识
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控制测量的基本知识一、控制测量概述测绘工作的实质是确定地面上地物和地貌特征点的位置,即确定空间点的三维坐标。
这样的工作若从一个原点开始,逐步依据前一个点的位置测定后一个点的位置,必然会将前一个点的误差带到后一个点上。
这样的测量误差逐步积累,将会达到惊人的程度。
所以,为了保证所测点位的精度,减少误差积累,测量工作必须遵循“从整体到局部”、“先控制后碎部”的组织原则。
控制测量就是用较精密的仪器、工具和较严密的测量方法,较精确地测定少量起控制作用的点的精确位置。
控制测量分为平面控制测量和高程控制测量两种。
二、面控制测量平面控制测量是确定控制点的平面位置。
平面控制网的经典布网形式有三角网(锁)、三边网、边角网和导线网。
在6-1中,观测所有三角形的内角,并至少测量其中一条边作为起算边,通过计算就可以获得它们之间的相对位置。
这种三角形的顶点称为三角点,构成的网形称为三角网,进行这种控制测量称为三角测量。
又如6-2中控制点用折线连接起来,测量各边的长度和各转折角,通过计算同样可以获得它们之间的相对位置,这种折线称为导线。
这种控制点称为导线点,构成的网形称为导线网,进行这种控制测量称为导线测量。
平面控制网除了上述布网形式外,目前常用的是G P S网。
它比用常规测量方法建立的控制网有速度快、成本低、全天候作业、操作方便等优点,因此被广泛应用。
国家平面控制网,是在全国范围内建立的控制网。
逐级控制,分为一、二、三、四等三角测量和一、二等精密导线测量及A、B、C、D、E级G P S控制测量。
它是全国各种比例尺测图和工程建设的基本控制,也为空间科学技术和军事提供精确的点位坐标、距离、方位资料,并为研究地球大小和形状、地震预报等提供重要资料。
工程控制测量是为大比例尺地形测量或为工程建筑物的施工放样及变形观测等专门用途而建立控制网。
工程平面控制网一般可以分为:二、三、四等及一、二级G P S网;二、三、四等三角网及一、二级小三角网;三、四等导线及一、二、三级导线;二、三、四等三边网及一、二级小三边网。
控制测量概述
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(4)Gps 高程测量方法 三、控制测量新技 术的发展应用
1、精密测角仪器的发展
50 年代——垂直度盘自动归零补偿器、光学对中器的改进。 60 年代——读娄的数字化与自动化(电经);
2、测距仪的发展
普通光源 ——激 光测距仪、红外测距仪 全站型电子速测仪
3、精密水准仪的发 展
平板玻璃测微器——自动安平水准仪——“摩托化”水准测量 ——数字水准仪
7、惯性导航系统(INS 系统) 导航是引导载体到达预定目的地的过程。
六、大地测量学的 发展简史与展望
1、大地测量学发展 简史
1) 段
3) 第三阶段——大地水准面阶段
4) 第四阶段——现代大地测量新时期 三 总结
本 节课主 要让学生 对控制 测量有 一个整体 的概念 。了解 控制测量 的
采用电磁波测距仪直接测量三角网某一边或某些边的边长作为起算边长。
起算坐标 当测区内有国家三角网(或其他单位施测的三角网)时,则由
已有的三角网传递坐标。若测区附近无三角网成果可利用,则可在一个三
角点上用天文测量方法测定其经纬度,再换算成高斯平面直角坐标,作为
起算坐标。保密工程或小测区也可采用假设坐标系统。
起算方位角 当测区附近有控制网时,则可由已有网传递方位角。若无 已
有成果可利用时,可用天文测量方法测定三角网某一边的天文方位角再把
它换算为起算方位角。在特殊情况下也可用陀螺经纬仪测定起算方位角。
独立网与非独立网 当三角网中只有必要的一套起算数据(例如一条起算
边,一个起算方位角和一个起算点的坐标)时,这种网称为独立网。下图
第二节 建立控制网的基本方法
和学生共
一、建立国家水平 控制网的基本方法 (一)常规大地测 量方法
控制测量总结
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控制测量总结控制测量总结引言控制测量是在各个行业和领域中广泛应用的一项重要技术。
本文将对控制测量的概念、类型、应用以及未来发展进行综述,并对其在不同领域中的重要性进行分析。
一、控制测量的概念和类型控制测量是指通过采集样本数据,对指标进行测量和监控,以达到控制和调整目标的目的。
根据测量对象和测量方法的不同,可以将控制测量分为几种类型,如物理测量、化学测量、生物测量等。
二、控制测量的应用控制测量在各个行业和领域中都具有重要的应用价值。
在制造业中,控制测量可以用于产品质量监测和过程控制,以确保产品的合格性和生产效率的提高。
在医疗领域中,控制测量可以用于患者的生理参数监测和病情评估,帮助医生做出准确的诊断和治疗方案。
在环境保护方面,控制测量可以用于水质、空气质量和噪音等因素的监测和调控,实现环境的保护和改善。
三、控制测量的重要性控制测量的重要性体现在以下几个方面。
首先,控制测量可以提供准确的数据支持,帮助决策者做出正确的决策。
其次,控制测量可以帮助发现问题和风险,及时采取措施进行干预和调整。
再次,控制测量可以提高工作效率和产品质量,促进生产和服务的提升。
最后,控制测量可以保障公共安全和环境保护,维护社会的稳定和可持续发展。
四、控制测量的发展趋势随着科技的进步和社会的发展,控制测量将面临着新的挑战和机遇。
首先,随着物联网技术的不断发展,控制测量将趋向于自动化和智能化,提高数据的准确性和实时性。
其次,随着大数据和人工智能的应用,控制测量可以通过数据分析和模型预测,实现更精细化的控制和优化。
再次,控制测量将向多元化、可持续化的方向发展,既关注经济效益,也注重环境效益和社会效益的综合考虑。
结论综上所述,控制测量是一项重要的技术,在各个行业和领域中都具有广泛的应用。
控制测量的发展对于提高工作效率、保障产品质量、维护公共安全和环境保护等方面起到至关重要的作用。
随着科技的发展和社会的变化,控制测量将不断发展,向自动化、智能化和可持续化的方向迈进。
工程施工控制测量

工程施工控制测量一、工程施工控制测量的作用1、确保工程按计划进行:通过对工程进度进行控制测量,可以及时发现工程施工中存在的问题和障碍,及时采取措施进行调整,确保工程按计划进行;2、保证工程质量:通过对工程质量进行控制测量,可以及时发现工程施工过程中存在的质量问题,采取措施及时进行整改,确保工程质量达到设计要求;3、控制工程成本:通过对工程成本进行控制测量,可以及时监控工程施工过程中的费用支出情况,避免超预算,确保工程成本控制在合理范围内;4、提高工程管理水平:通过对工程施工过程进行控制测量,可以为工程管理者提供准确的数据支持,帮助他们及时做出决策,提高工程管理水平。
二、工程施工控制测量的内容1、进度控制测量:进度控制测量是对工程施工进度的控制和分析,通过对工程施工进度的监测、评估和报告,及时发现工程施工进度偏差,采取措施进行调整,确保工程按计划进行。
进度控制测量的具体内容包括:制定施工进度计划、监测施工进度、分析施工进度偏差、采取措施调整施工进度等。
2、质量控制测量:质量控制测量是对工程施工质量的控制和分析,通过对工程施工质量的监测、评估和报告,及时发现工程施工质量问题,采取措施进行整改,确保工程质量达到设计要求。
质量控制测量的具体内容包括:制定质量控制计划、监测施工质量、评估施工质量、整改质量问题等。
3、成本控制测量:成本控制测量是对工程施工成本的控制和分析,通过对工程施工成本的监测、评估和报告,及时发现工程施工成本偏高的问题,采取措施进行节约,确保工程成本控制在合理范围内。
成本控制测量的具体内容包括:制定成本控制计划、监测施工成本、评估施工成本、节约成本等。
4、其他控制测量:除了进度、质量和成本之外,工程施工还需进行其他方面的控制测量,如安全控制测量、环境保护控制测量等,以确保工程施工过程中各个方面的安全和合规。
三、工程施工控制测量的方法和技术1、数据采集技术:工程施工控制测量需要大量的数据支持,数据采集技术是确保数据准确采集的重要手段。
《控制测量》教学教案

《控制测量》教学教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)让学生理解控制测量的概念和作用;(2)让学生掌握控制测量的基本方法和步骤;(3)让学生学会使用控制测量仪器和工具。
2. 过程与方法:(1)通过案例分析,让学生了解控制测量的实际应用;(2)通过实践操作,让学生掌握控制测量的方法和技巧;(3)通过小组讨论,让学生学会合作解决问题。
3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对测量工作的兴趣和热情;(2)培养学生认真负责、严谨细致的工作态度;(3)培养学生团队协作、共同进步的精神。
二、教学内容1. 控制测量的概念和作用(1)介绍控制测量的定义;(2)解释控制测量在工程测量中的重要性。
2. 控制测量的基本方法(1)介绍测量的基本原理;(2)讲解控制测量的方法和技术。
3. 控制测量的步骤(1)制定测量方案;(2)设置控制点;(3)进行测量;(4)数据处理;(5)成果提交。
4. 控制测量仪器和工具的使用(1)介绍常用测量仪器和工具;(2)讲解仪器和工具的使用方法及注意事项。
5. 控制测量的实际应用案例分析(1)分析实际案例,了解控制测量在工程中的应用;(2)讨论案例中的测量方法和技巧。
三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)控制测量的概念和作用;(2)控制测量的基本方法和步骤;(3)控制测量仪器和工具的使用。
2. 教学难点:(1)控制测量的原理和技巧;(2)实际应用中遇到的问题及解决方法。
四、教学方法1. 讲授法:讲解控制测量的基本概念、方法和步骤;2. 案例分析法:分析实际应用案例,让学生了解控制测量的作用;3. 实践操作法:让学生亲自动手操作,掌握控制测量的技巧;4. 小组讨论法:鼓励学生发表自己的观点,培养团队协作能力。
五、教学准备1. 教材或教学资源;2. 控制测量仪器和工具;3. 实际应用案例资料;4. 教学课件或黑板。
六、教学过程1. 引入新课:通过展示实际工程案例,引导学生思考控制测量的重要性,激发学生的学习兴趣。
简述控制测量的作用及遵循的原则。
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简述控制测量的作用及遵循的原则。
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控制测量实验报告
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控制测量实验报告控制测量实验报告引言:控制测量是一种重要的实验方法,用于研究和验证各种理论和假设。
通过精确地控制实验条件和测量结果,可以获得准确的数据,从而得出科学结论。
本文将介绍一个关于控制测量的实验报告,旨在探讨控制测量在科学研究中的重要性和应用。
实验目的:本实验的目的是通过控制测量方法,研究温度对植物生长的影响。
通过测量不同温度条件下植物的生长情况,我们可以探索温度对植物生长的影响,并得出科学结论。
实验设计:我们在实验室内设置了三个不同温度条件的培养箱,分别是常温(25摄氏度)、低温(15摄氏度)和高温(35摄氏度)。
在每个培养箱中,我们种植了相同品种的植物,并给予相同的养分和光照条件。
在实验进行的过程中,我们定期测量植物的生长情况,包括高度、叶片数量和根系生长情况。
实验结果:经过一段时间的观察和测量,我们得出了以下实验结果:1. 高温条件下,植物的生长速度明显加快。
在高温环境下,植物的高度增长更快,叶片数量也更多。
这可能是因为高温能够促进植物的新陈代谢和光合作用,从而提高植物的生长速度。
2. 低温条件下,植物的生长速度明显减慢。
在低温环境下,植物的高度增长较慢,叶片数量也较少。
这可能是因为低温会抑制植物的新陈代谢和光合作用,从而影响植物的生长速度。
3. 常温条件下,植物的生长速度适中。
在常温环境下,植物的高度增长适中,叶片数量也适中。
这表明常温条件下,植物能够保持正常的生长状态。
讨论与结论:通过以上实验结果,我们可以得出以下结论:1. 温度是影响植物生长的重要因素之一。
高温能够促进植物的生长速度,而低温则会抑制植物的生长。
2. 在实际种植和农业生产中,我们可以根据不同植物的需求,调节温度条件,以促进植物的生长和发育。
3. 控制测量是一种有效的实验方法,通过精确地控制实验条件和测量结果,我们可以获得准确的数据,并得出科学结论。
总结:本实验通过控制测量方法,研究了温度对植物生长的影响。
通过测量不同温度条件下植物的生长情况,我们得出了温度对植物生长速度的影响规律。
宁波地铁CPⅢ控制测量
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宁波地铁CPⅢ控制测量概述本文档旨在介绍宁波地铁CPⅢ控制测量的相关信息。
宁波地铁CPⅢ控制测量是宁波地铁系统中的一个重要环节,用于对地铁线路进行精确测量和控制,确保地铁系统的安全运行。
CPⅢ控制测量的作用CPⅢ控制测量在宁波地铁系统中起着至关重要的作用。
具体作用如下:1.确保线路平整度:CPⅢ控制测量可以对地铁线路的平整度进行测量和控制,确保地铁车辆在运行过程中的平稳性和舒适性。
2.保证线路几何精度:CPⅢ控制测量可以对地铁线路的几何精度进行测量和控制,包括线路的水平和垂直曲率、线路的斜率等,确保车辆在运行过程中的安全性和稳定性。
3.确定道岔位置:CPⅢ控制测量可以准确测量和控制地铁线路上的道岔位置,确保道岔的正确切换,保证列车的正常运行。
4.实时监控线路状态:CPⅢ控制测量可以实时监控地铁线路的状态,包括线路的振动、位移等,及时发现潜在的安全隐患,保证地铁系统的安全运行。
CPⅢ控制测量的技术原理CPⅢ控制测量主要依靠先进的测量设备和技术来实现。
下面介绍几种常用的CPⅢ控制测量技术:1.全站仪测量:全站仪是一种高精度的测量仪器,可以同时测量目标点的水平角、垂直角和斜距,通过全站仪进行测量可以得到地铁线路各个参考点的空间坐标,从而实现对地铁线路的精确测量和控制。
2.GPS测量:全球定位系统(GPS)是一种基于卫星信号的导航和定位系统,通过接收卫星信号可以确定测量点的经纬度坐标。
在地铁CPⅢ控制测量中,可以使用GPS 测量控制点的经纬度坐标,从而实现对地铁线路的几何精度测量和控制。
3.激光测距仪测量:激光测距仪是一种利用激光束测量目标距离的仪器,可以实现对地铁线路上各个参考点的准确测量。
通过激光测距仪可以获取地铁线路各个参考点的距离信息,从而实现线路的几何精度控制。
CPⅢ控制测量的工作流程CPⅢ控制测量主要包括以下几个步骤:1.测量准备:在进行CPⅢ控制测量之前,需要对测量设备进行校准和准备工作,确保测量设备的精度和稳定性。
控制测量在通信工程中的应用实践
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控制测量在通信工程中的应用实践以掌握和应用控制测量技术是通信工程师的核心能力之一。
在通信工程中,控制测量技术被广泛应用于各个领域,包括无线通信、光纤通信、卫星通信等。
本文将对控制测量在通信工程中的应用实践进行探讨与总结。
首先,在无线通信领域,控制测量技术在无线电频谱管理方面起着重要作用。
随着无线通信的迅速发展,无线电频谱资源日益紧张,因此,对无线电频谱的合理分配和管理显得尤为重要。
控制测量技术通过对无线电频谱进行实时监测和测量,可以实现对频谱资源的动态管理和优化利用。
通过控制测量技术,通信工程师可以对无线电频谱进行频谱分析、频谱测量和频谱监测,从而科学合理地配置频谱资源,提高通信系统的频谱利用率。
其次,在光纤通信领域,控制测量技术在光纤连接的质量控制和光纤网络的监测方面发挥着重要作用。
随着通信流量的快速增长,光纤通信在传输速度和带宽方面具有明显的优势。
然而,对于光纤连接的质量要求非常严苛,任何微小的故障或衰减都可能导致信号传输的衰减和损失。
因此,通过控制测量技术,可以对光纤连接进行精确测量和评估,从而及时发现问题并采取措施进行修复和优化。
此外,控制测量技术还可以用于光纤网络的监测,对光纤通信系统的性能进行实时监控和评估,确保网络的稳定性和可靠性。
最后,在卫星通信领域,控制测量技术在卫星轨道控制和天线指向控制方面发挥着重要作用。
卫星通信系统通常包括一个或多个卫星和地面站,在卫星与地面站之间的通信中,卫星的轨道和天线指向控制是至关重要的。
通过控制测量技术,通信工程师可以实时监测和测量卫星的轨道和位置信息,用以实现卫星的精确定位和轨道控制。
此外,利用控制测量技术,通信工程师还可以实现对卫星天线的指向控制,确保地面站和卫星之间的通信信号最大程度地收发。
在控制测量的应用实践中,通信工程师需要掌握一些重要的技术和工具。
首先,通信工程师需要掌握测量仪器和设备的使用方法,包括频谱分析仪、光功率计、频率计等。
这些仪器可以帮助工程师对信号进行分析和测量,从而评估系统性能和故障排除。
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控制测量的作用和应用
摘要:工程测量中的控制测量在今后的工程中将得到更广泛的应用,其在建筑施工中的作用,以及在公路工程控制测量、GPS 施工控制测量和在小型水电站中的控制测量的应用就可以发现其重要意义。
关键词:控制测量测量施工GPS工程
随着社会的进步,城市建设的飞速发展,测量日益成为城市工程的主题。
工程测量学是研究是工程建设的设计、施工和管理各阶段中进行测量工作的理论、方法和技术。
工程测量是测绘科学与技术在国民紧急和国防建设中的直接应用,是综合性的应用测绘科学与技术。
工程建设离不开控制测量,控制测量为城市工程建设的各个阶段服务,是实现城市规划、保证工程质量的重要手段。
在大型特殊钢结构工程的控制测量中,由于场地条件限制,加上控制网点位相对精度和内部符合精度要求高,使得精密工程控制网与其他控制网相比较具有明显的技术特性。
比如在根据工程特点和需要建立独立坐标系、选择适宜的投影平面、确定工程中央子午线;控制网图形的优化,高精度控制网有时需要附合在低精度控制网上,整个工程各个阶段对测量精度要求不一致;工程控制网还要考虑与城市已有控制系统的衔接等,所以大型特殊钢结构工程的控制测量结合工程特点有一些特殊方法。
建筑施工中的工程测量
1.1施工控制测量
建筑物平面控制网通常是根据依已经建立的场区平面控制点为起算点,依据建筑物的设计形式和结构特点,布设成建筑方格网、导线网、建筑基线和十字轴线等形式。
对于大型复杂建筑工程,在其周围又存在着复杂的环境,建设工程要求快速建立高精度加密控制网,从而直接满足复杂条件的定位需要,对于传统建筑物平面控制网扩展程序以及方法不能及时满足施工要求,应利用埋设具有强制对中的控制点,采用高精度加密控制测量,直接进行三维空间定位,这在工程建设中将会越来越广泛,并能确保定位精度和相邻点点位误差达到±3mm 以内。
1.2 场区控制测量
在建筑场区的平面控制网测量中,目前控制测量主要手段是导线或边角测量等传统测量方法。
由于在建筑施工中,堆积物多,一般施工场地狭小,采用传统测量方法需要布设控制网,但控制点间的通视要求高,不容易在建设全过程保证使用。
全球卫星定位技术克服了这一劣势,采用精密控制测量,也使精度得到保障,控制网复测和使用灵活。
例如国家体育场即俗称的“鸟巢”,它采用钢结构和中央电视台新址都布设了首级的GPS 精密控制网,设置了强制对中标志,
按C 级网技术要求,基线平均边长小于200m,数据处理中采用高精度解算软件选择多种方案进行优化,使用双频高精度GPS 接受机多时段长时间观测,并与GPS 综合服务系统的基准站进行联测,建立了优于±3mm的高精度场区工程控制网,提高了网的相对精度和成果的可靠性。
1.3 高程控制测量
在现代工程中水准测量仍是当前工程建设高程测量主要方法。
大型特殊钢结构工程一般布设一、二等独立水准控制网,水准网应起算点于建筑场地周围变形区以外的城市已有水准点。
水准网布设形式可为单一附和、闭合网或结点网。
建筑场地比较大时,水准网可在建筑场地较小时可一次布设。
工程测量的应用
2.1公路工程控制测量现状探讨
公路工程中首先引入GPS的是公路控制测量。
公路控制测量是路线勘测设计的基础,随着对路线勘测提出了更高的要求,高等级道路的兴建,又由于线路长且己知点少,所以,采用常规手段不仅使布网困难并且很难满足高精度的要求,然而GPS高精度的特点正好可以满足这一要求。
从上个世纪以来,很多公路工程部门便开始GPS定位技术在公路控制测量中的应用。
如应用GPS进行了控制测量的技术并在江苏徐连高速公路、云南元磨公路、江苏宁通公路等进行了有益的实践。
目前国内己逐步采用GPS技术建立线路首级高精度控制网,如在广惠高速公路,青银高速公路,沪宁高速公路等公路控制测量中得到广泛应用。
此外, 在特大桥梁、隧道外控制的施工,也特别需要高精度控制测量。
GPS 技术也同样应用于特大桥梁和隧道贯通的控制测量中,由于无需通视,可构成较强的图形结构特别是对常规测量中无检核的支点的量测提供了方便。
2.2 GPS 施工控制测量
由于超高层的建筑高度记录随着时间在不断被刷新, 而传统的施工测量方法已经很难满足高层建筑施工的高精度测量要求,如何在风振、结构柔性、日照和焊接变形、建筑结构压缩变形等因素影响下准确、迅速地完成高程传递、平面轴线控制,已成为现代影响超高层建筑施工的重要因素。
世界最高建筑物应该是阿联酋迪拜大厦,它采用的是施控制测量方法很值得我们借鉴。
该施工控制测量是由倾斜测量子系统和GPS定位测量子系统组成,并通过网络来实现系统的控制测量功能。
定位测量子系统由GPS 接收机、GPS 基准站及全站仪组成。
3台GPS接收机安装在建筑施工顶层固定高杆上,作为施工控制点。
GPS定位采用的是静态模式接收卫星信号,然后再进行数据储存。
在它观测完成以后,数据反馈到办公室里来进行处理,从而计算出所有测量控制点的坐标。
倾斜测量的子系统使用NIVEL200双轴精密倾斜仪来进行精确确定高塔在垂轴方向的偏差,通过连续的、实时的测量,测出结构在垂轴方向的偏
差,由于每20层安置一台倾斜仪,总共8 台倾斜仪连成网络,严格控制误差。
同时根据在不同高度的不同倾斜仪数据来进行结构倾斜改正。
超高层建筑施工控制测量在应用GPS 定位技术这个新方法以后,确实比传统方法有无法比拟的优越性,很值得进一步研究和应用。
2.3小型水电站中的控制测量
对于附近流域的综合开发,则经常使用的是国家统一的平面直角坐标系;对于引水式小型水电站,工程的核心是输水隧洞的建设;对于测区进行测量时,经常采用的是任意直角坐标系,这些对于测量的精度都有较高的要求,所以,在进行控制网布设时应该以隧洞的长度为主要考虑因素,并且依据其长度来确定布设的规格以及所选用的精准度。
水电站的分类里,常常将装机容量在5 000 kw以下的称为小型水电站,小型水电站施工建设主要包括引水洞(支洞)、压力管、拦水坝以及厂房等。
混合式和引水式小水电站常建设在山地地区,因为这些地方出入不方便,在山上树林茂盛,阻挡视线的物体很多,这给电站的地面控制测量工作带来了特别大的困难。
这类水电站的水头一般都在30 m以上,洞内的横向坡度在0.2%左右,所需建设的引水涵洞包括一个或一个以上,每个洞的长度都小于2 km,高程贯通所允许的偏差不能超过5 cm,横向贯通所允许的偏差不能超过10cm。
在小型水电站测量工作中,主要有建立高层控制网以及平面控制网,对工程包括的地方要进行绘制数字化地形图。
高水头的小型水电站建设中,采用GPS与EDM导线相结合的测量方法是非常适用的。
因为小水电的地理位置是山地狭谷地区,比较特殊,所以使用GPS测量的方法常要受地形地势的影响,很难对水电站的位置进行精准的测量而不能施工,最常的做法是在附近山脊等一些相对开阔的地方选择合适控制点,然后使用EDM导线的方法进行延伸,进而把控制网布设到所需测量的所有地方;GPS观测的时间对不同的地方,根据精度要求的不同而不同,一般在25 min左右即可,检验测量准确性的方法主要有以下几种:1)使用GPS方法,在不同的时间进行重新测量,反复比对多次测量结果;2)使用全站仪测量两点间的平距,将测量结果与GPS二维约束边长进行比较;3)使用全站仪测量单角,将测量的角度值与GPS坐标反算出来的值进行对比。
GPS在进行二维测量时具有一定的精确度,但由于高程测量的效果差,误差也常在10cm左右,这就不能满足测量精度的要求。
相对过去的方法,现代使用GPS与EDM导线相结合的方法进行小水电站的地面控制测量,不光是精度好、效率高而且又省力,然而使用这种方法使用的作业仪器较多,需要的投入也相对较大。
当对高程测量精度要求低时,可以考虑使用高程测量的结果,而不必进行其它的高程测量。
EDM三维导线是进行小水电站控制测量的一种非常好的方法,但布置控制点时,要尽量使导线成真伸状,以便减少横向贯通差,提高测量精度。
控制测量在今后工程建设中将会发挥越来越大的作用。
参考文献:
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