水利工程测量
水利工程测量的主要工作内容
水利工程测量的主要工作内容水利工程测量,听起来是不是有点儿复杂?其实也没那么神秘,说白了,就是给大自然修修补补,做个体检,确保我们的水利工程能稳稳当当发挥作用,像个顶呱呱的“水管专家”一样。
要知道,这么大规模的工程,要想保证万无一失,光是纸面设计是不够的,得靠测量员们的“神通广大”了。
这个测量员呢,肩上的责任可是重得很,得把每个水渠、坝体、闸门的精准位置都测量出来,不然以后修个水坝,水漫金山可怎么办?那就麻烦了。
你说它难不难?其实也没那么难,但一不小心就会让人头大。
不过,只要掌握了测量的诀窍,就会觉得这事儿也不是啥子不可战胜的难题。
测量的第一步,最关键的就是找准定位。
想象一下,光是找个好位置,就得费心思,挑选一个合适的点,这个点可得经得起推敲。
就像找座标一样,哪里能让水流顺畅,哪里最稳固,这都要根据地形、土质这些情况仔细研究。
测量员得像侦探一样,通过一些小细节去推测出最合适的方案,大家可别小看这份耐心和细致,这可比做数学题还要麻烦呢。
然后呢,就得用一些仪器来帮忙了,拿着全站仪、GPS设备等工具开始工作。
看起来好像很高科技,但说白了,它们就像是测量员的“神奇眼镜”,让他们看清楚所有隐形的“陷阱”和“机会”。
在测量过程中,测量员有时候得不停地穿越各种艰难的环境。
夏天热得像个火炉,冬天冷得像进了冰窖,时不时还得跪着、趴着、蹲着,好不容易测完一段,再转身去测另一段。
就这样,风吹日晒,汗流浃背,但他们还得一丝不苟地完成每一项任务。
遇到特别复杂的地形,测量员还得眼疾手快,凭着经验判断出水流会在哪里“停脚”,然后再对每一个环节仔细推敲。
你要知道,在水利工程中,每一厘米的误差,都可能导致后期工程的失败。
每一位测量员,都是拿着自己专业的“宝剑”,一刀不差地为工程建设披荆斩棘。
接着说说测量的第二步,就是数据的收集和整理。
大家可以想象一下,测量员就是那个不断做“记录本”的人,每测量一个点,就得记录下来,没一会儿就是一大堆数字和数据。
水利工程测量方案
水利工程测量方案一、背景水利工程是指对水资源及其开发利用进行规划、调度、利用和管理的工程,包括水资源开发、水文监测、水利设施建设和水资源管理等。
水利工程测量是水利工程建设和管理中的重要环节,它通过测量地表和地下水位、流速、水深等数据,了解水资源的变化和分布规律,为水利工程建设和管理提供必要的技术支撑。
因此,制定科学合理的水利工程测量方案对于水利工程建设和管理具有重要意义。
二、测量对象1. 地表水位:包括江河湖泊、水库水位等。
2. 地下水位:包括井水位、地下水埋深等。
3. 流量:包括河流、渠道、管道等的流速和流量。
4. 溢洪量:主要是水库溢洪量和泄洪量的监测。
5. 河床地形:包括河流、渠道的横断面地形。
6. 土壤含水量:包括土壤的含水量和水分渗透性。
三、测量方法1. 水位测量地表水位:采用水位计等仪器进行实时测量,结合地勘测量,进行地下水浅层埋深等数据测量,缜密地进行地表水位测量。
地下水位:采用测井技术,通过地下水位井管进行实时监测,结合现场实测手段,进行地下水位监测。
2. 流量测量河流、渠道、管道等的流量测量常采用流速仪表进行实时监测,结合流量计,对流速和流量进行测定。
3. 溢洪量、泄洪量测量水库溢洪量和泄洪量的测量采用专业的溢洪道监测装置和泄洪计算装置进行监测,通过实时监测数据进行溢洪量和泄洪量的计算。
4. 河床地形测量采用GPS技术对于河床地形进行实时监测和数据采集,通过高精度GPS设备对地形进行准确分析。
5. 土壤含水量测量采用土壤含水量仪器对于土壤水分进行实时监测和数据采集,通过现场样本采集对土壤含水量进行测定。
四、测量过程1. 前期准备对测量对象进行充分调研和准备,确定测量方案和测量方法,保证测量过程的科学性和准确性。
2. 测量备案对测量过程进行备案,包括测量计划、测量目的、测量方法、测量仪器等,确保测量过程的有序进行。
3. 测量执行根据测量计划和测量方案,采用现代化的测量仪器进行测量,在实际测量过程中,保证数据的准确性和可靠性。
水利工程测量方案
水利工程测量方案一、引言水利工程的测量是指对水利工程施工、观测或设计等过程中的各种几何数据和物理量进行测定、计算和分析的工作。
水利工程测量的目的是获取水利工程的确切位置、尺寸和形状等参数,为水利工程的施工和设计提供准确可靠的数据支持。
本文将对水利工程测量方案进行详细论述。
二、测量任务根据水利工程的类型和特点,我们制定以下测量任务:1.水位测量:对于水库、河流或水渠等水利工程,需要测量其水位的高度变化,以便进行水位控制和调度管理。
2.水流测量:对于水利工程中的河流或水渠,需要测量其水流的速度和流量,以便进行水资源的合理利用和配比计划。
3.地形测量:对于水利工程所在的地形,需要进行地形测量,以便了解地质条件、地形特征和地表形态等信息,为水利工程设计提供依据。
4.施工测量:对于水利工程的施工过程,需要进行施工测量,包括测量施工位置、施工材料和施工方向等,以便控制施工质量和进度。
三、测量方法针对以上测量任务,我们将采用以下测量方法:1.水位测量方法:采用静水位和动态水位相结合的方法进行测量。
静水位采用测水尺或超声波测量仪等进行测量,动态水位采用流速仪或浮标追踪等进行测量。
2.水流测量方法:采用流速仪或流量计等进行水流的测量。
流速仪可以是浮标式、瞬时式或测压式的,流量计可以是水流闸门或水位计算等方法。
3.地形测量方法:采用全站仪、激光扫描仪或GPS等进行地形测量。
全站仪可用于测量地形各点的坐标和高程,激光扫描仪可用于快速获取地表形态数据,GPS可用于获取大范围的地理位置。
4.施工测量方法:采用全站仪、平面投影仪或测绘仪等进行施工测量。
全站仪可用于测量施工点的平面坐标和高程,平面投影仪可用于现场施工图纸的投影测量,测绘仪可用于测量施工点和施工路线的位置和长度等。
四、测量仪器和设备为了完成以上测量任务,我们将配置以下测量仪器和设备:1.静水位测量仪:包括测水尺、测水管或超声波测量仪等。
2.动态水位测量仪:包括流速仪、浮标追踪仪或测压仪等。
水利工程测量规范
水利工程测量规范水利工程测量是指在水利工程建设中,为了了解地形地貌、计算工程量、核算投资、设计施工等目的,对工程现场进行测量的一项基础工作。
水利工程测量规范是指在水利工程测量过程中,所应遵守的一系列规范、规程和标准。
本文将从测量前的准备工作、测量方法、测量仪器、数据处理等方面,探讨水利工程测量规范。
一、准备工作1.工程信息的收集在进行水利工程测量前,需要准确了解工程的各项参数和要求,包括工程位置、工程类型、工程量计算方法等。
这些信息对于测量的准确性和可靠性具有重要意义。
2.现场环境的勘察水利工程测量往往在复杂的环境中进行,如河流、湖泊、山地等。
因此,在进行测量前,需要对现场环境进行详细勘察,了解地形地貌、水流情况、气候条件等,以便为测量工作提供准确的数据和必要的保障。
3.测量方案的制定根据工程的特点和要求,制定详细的测量方案,包括测量方法、观测点设置、仪器使用等方面的内容。
测量方案应科学合理,并经过相关专家的审核和批准。
二、测量方法1.水平测量水平测量是指在水平面上进行的测量工作,用于确定工程的水平位置和水平距离。
常用的水平测量方法包括平面测量、三角测量和激光测量等。
2.垂直测量垂直测量是指在垂直方向上进行的测量工作,用于确定工程的垂直位置和高度差。
常用的垂直测量方法包括水准测量、高度测量和大地水准测量等。
3.角度测量角度测量是指对工程中各个角的测量,用于确定工程的角度和方向。
常用的角度测量方法包括经纬仪测量、全站仪测量和电子经纬仪测量等。
三、测量仪器1.全站仪全站仪是一种功能强大的测量仪器,能够同时进行角度、距离和高度的测量。
全站仪具有高精度、多功能的特点,广泛应用于水利工程测量中。
2.水准仪水准仪是一种用于测量高度和高程差的仪器,它能够通过观测水平线的位置,计算出各点的高度差。
水准仪具有精度高、可靠性好的特点,是水利工程测量中常用的仪器之一。
3.经纬仪经纬仪是一种用于测量经度和纬度的仪器,它能够通过观测星体的位置,计算出各点的经纬度。
水利工程测量方案
水利工程测量方案
水利工程测量包括水位测量、流量测量、水尺测量等。
水位测量方案:
1.选择合适的水位测量仪器,如激光水位仪、气动水位计等。
2.根据实际情况确定测量点位,一般选择在水位变化较小、水流较平稳的位置。
3.在测量点位上安装测量仪器,确保固定牢固,避免测量误差。
4.根据仪器的使用说明,正确操作测量仪器进行测量,记录水位数据。
流量测量方案:
1.选择适合的流量测量方法,如河道横断面法、水位-流速
法等。
2.确定测量点位,根据河道情况和流量变化规律选择合适的测量点位。
3.根据选定的测量方法,进行相应的测量工作,例如使用流速仪器测量流速,并结合水位数据计算出流量。
4.在测量过程中,注意测量仪器的使用和保护,避免对测量结果产生误差。
水尺测量方案:
1.选择水尺仪器,如流量水尺、液位测量尺等。
2.确定测量点位,根据实际情况选择合适的测量点位,一般选择在水流速度较慢的位置。
3.将水尺仪器放入水中,注意水尺与水平面的垂直度,测量液位。
4.根据测量数据和水尺仪器的标定曲线,计算出液位或流量。
在进行水利工程测量时,还需注意以下事项:
1.测量前需了解测量对象和测量要求,合理选择测量方法和仪器。
2.测量过程中需严格遵守操作规程,注意仪器的使用和保护,避免对测量结果产生误差。
3.测量结果需及时记录和整理,确保测量数据的准确性和完整性。
4.根据测量结果,进行数据分析和处理,为水利工程设计和管理提供科学依据。
水利工程测量施工方案
水利工程测量施工方案一、项目背景水利工程是指为了改善水资源的利用,保障人民生命财产安全,实现经济社会可持续发展而进行的各种工程建设活动。
水利工程测量是水利工程建设的重要环节,包括工程前后的测量勘察、施工测量和验收测量等内容,是保障水利工程建设质量和安全的重要保障。
本篇将从测量规划、测量基准、测量方法、测量设备等方面对水利工程测量施工进行全面规划。
二、测量规划1. 测量目标本次水利工程测量施工的目标是确保施工质量和安全,满足工程设计要求,保障水利工程的可持续发展。
具体包括工程前后的测量勘察、施工测量和验收测量。
2. 测量内容测量内容包括但不限于:(1)测量前的地形、地貌、地质调查;(2)工程建筑物的测量,包括地基沉降观测、建筑平面和立面测量;(3)水文测验,包括水位、流速、流量等测量;(4)工程验收测量,包括工程建筑物的竣工图、竣工图件和验收尺寸的测量。
3. 测量任务及进度安排测量任务及进度安排将按照水利工程施工进度进行规划和安排,确保与施工无缝衔接,保证测量工作的及时性和准确性。
三、测量基准1. 基准高程测量基准高程将采用国家统一高程基准,以确保测量数据的准确性和可比性。
2. 坐标系测量坐标系将采用国家统一坐标系,并结合工程实际情况进行调整。
3. 工程控制点设置在工程施工区域内,设置符合工程实际要求的控制点,用于测量和定位工程各个部位。
四、测量方法1. 地形地貌测量(1)地形测量采用全站仪、GPS等先进测量设备,绘制数字高程模型和三维地形图,为工程规划提供准确的地形数据。
(2)地质调查采用地质勘探和钻孔观测等方法,为水利工程的地基处理提供可靠的地质勘察数据。
2. 监测测量(1)地基沉降观测采用测斜仪、水准仪等设备,监测工程建筑物地基是否存在沉降情况。
(2)水文测验采用流速计、水位计等设备,监测水文数据,保障水文测验的真实性和准确性。
3. 工程测量(1)建筑平面和立面测量采用全站仪、测距仪等设备,绘制工程建筑物的平面图、立面图和三维模型,为施工提供准确的施工参考。
水利工程测量技术的分析
水利工程测量技术的分析水利工程是指利用水资源进行各种工程建设,包括水库、水渠、排水系统等,是国民经济建设的重要组成部分。
而水利工程的测量技术则是保障水利工程建设质量和安全的重要手段之一。
在水利工程建设过程中,测量技术的应用涉及到工程前期的规划设计、建设施工、工程运行和维护等各个阶段,具有很高的重要性。
本文将从水利工程测量技术的基本原理、方法和应用等方面进行分析。
一、水利工程测量技术的基本原理1. 测量理论基础:水利工程测量技术的原理基础主要包括平面测量、高程测量、角度测量和地形测量等。
平面测量是指对水利工程建设区域的平面范围进行测量,包括长度、面积等参数的测量;高程测量是指对水利工程建设区域的高程范围进行测量,包括地面高程、水面高程等参数的测量;角度测量是指对水利工程建设区域的角度进行测量,包括水位观测、水流方向观测等。
地形测量是对水利工程建设区域地形特征进行测量,包括地面起伏、地势等参数的测量。
2. 测量仪器设备:水利工程测量技术的测量仪器设备主要包括全站仪、水准仪、经纬仪、测距仪、测绘软件等。
全站仪是一种高精度的测量仪器,可同时进行角度和距离的测量;水准仪是用于高程测量的仪器,主要用于测量地面高程;经纬仪是用于方位角度的测量仪器;测距仪是用于测量距离的仪器;测绘软件是用于数据处理和成图的软件。
3. 测量数据处理:水利工程测量技术的数据处理主要包括数据精度分析、数据加工处理、数据成图和模型建立等。
数据精度分析是对测量数据进行精度评定和分析;数据加工处理是对测量数据进行加工处理,包括数据筛选、平差和拟合处理;数据成图是将测量数据进行成图处理,生成地形图、工程图等;模型建立是根据测量数据建立水利工程的三维模型或数字模型。
3. 角度测量方法:水利工程角度测量主要包括水尺和经纬仪进行的角度测量。
水尺是测量水位高程的仪器,主要用于水位观测;经纬仪是用于方位角度的测量仪器,主要用于测定水利工程建设区域的方位角度。
水利工程测量实施方案
水利工程测量实施方案一、测量任务的背景和意义随着社会经济的不断发展,水利工程在国民经济中的重要性日益凸显。
水利工程测量是水利工程建设和管理的基础工作,其准确性和可靠性直接关系到水利工程的安全性、可持续性和经济性。
因此,水利工程测量的实施方案对于确保水利工程的建设质量和安全运行具有重要意义。
二、测量任务目标1. 确定水利工程测量任务的范围和要求,制定详细的测量计划;2. 确定水利工程测量的基本内容和技术要求,明确测量的标准和标准;3. 保障水利工程测量工作的准确性和可靠性,确保工程建设和运行的安全。
三、测量任务范围和要求水利工程测量任务范围包括水库、河道、渠道、闸门、排涝泵站等各类水利设施的定位、形状、尺寸、地形、地貌、土质等参数的测量。
其中,水库的测量要求为高程、容积、面积等参数的精确测定。
河道和渠道的测量要求为横断面的测定、纵断面的测定、水流速度的测定等。
闸门和排涝泵站的测量要求为门孔的尺寸、开闭高程、水流量等参数的测定。
四、测量计划制定1. 调查和勘察:对水利工程的实际情况进行详细的调查和勘察,了解工程的地理位置、行政区划、地形地貌、气候水文等基本情况;2. 测量技术研究:对水利工程测量的技术要求进行研究,确定测量的方法和仪器设备;3. 测量方案制定:根据实际情况和技术要求,确定水利工程测量的范围、内容、技术要求和计划安排;4. 测量人员培训:对参与水利工程测量工作的人员进行培训,提高其测量技术和仪器使用能力。
五、测量内容和技术要求1. 水库测量:采用工程测量法,对水库的高程、容积、面积等参数进行测定,要求测量精度在±2毫米以内;2. 河道和渠道测量:采用激光测距仪和全站仪等现代化测量设备,对河道和渠道的横断面和纵断面进行测定,要求测量精度在±5毫米以内;3. 闸门和排涝泵站测量:采用水准仪和测量尺等简单测量设备,对门孔的尺寸、开闭高程、水流量等参数进行测定,要求测量精度在±10毫米以内。
水利工程测量
水利工程测量
水利工程测量是为水利工程建设服务的专门测量,属于工程测量学的范畴,它的主要任务如下。
(1)为水利工程规划设计提供所需的地形资料。
规划时需提供中、小比例尺地形图及有关信息,建筑物设计时要测绘大比例尺地形图。
(2)施工阶段要将图上设计好的建筑物按其位置、大小测设于地面,以便据此施工,称为施工放样。
(3)在施工过程中及工程建成后运行管理中,需要对建筑物的稳定性及变化情况进行监测——变形观测,确保工程安全。
测量工作贯穿于工程建设的始终,作为一个水利工作者,必须掌握必要的测量科学知识和技能,才能担负起工程勘测、规划设计、施工及管理等任务。
水利工程测量施测计划和方案
水利工程测量施测计划和方案一、测量施测计划1.测量目标明确测量的目标和任务,包括测算河流水流的流量、测绘河道地轴线、勘测水库库容等。
2.测区划分根据测量目标和任务,将测区划分为若干个测量单元,每个测量单元确定一个控制点,用来实现测量数据的相对和绝对闭合。
3.测量方法和仪器根据测量任务的要求,确定使用的测量方法和仪器。
常用的测量方法包括全站仪法、电子经纬仪法、GPS测量法等。
选择合适的测量仪器,并保证仪器具备准确度和可靠性。
4.测量路线和时间安排确定测量路线和每个测量单元的测量时间。
根据地理位置、测量距离和工期要求,科学合理地确定测量路线。
合理安排时间,确保测量工作按时完成。
5.控制与验收制订有效的质量控制与验收机制。
对测量仪器进行校准和验证,保证其准确度。
对测量过程的各个环节进行监督和质量检查,严格执行测量规范和标准。
二、测量施测方案1.基准选择确定测量的基准,包括高程基准和坐标基准。
根据工程的实际情况,选择合适的基准系统。
2.测量控制点确定测量控制点的位置和数量。
控制点应遵循密布、均匀的原则,能够满足后续测量的要求。
3.数据采集设计合理的数据采集方案,包括测量时间、测量对象、测量方法等。
采集的数据要具有真实性、可靠性和完整性。
4.数据处理对采集的数据进行处理和计算,包括纠正观测误差、闭合差的计算和调整等。
确保数据的准确性和可靠性。
5.结果报告编制测量报告,详细描述测量过程中的每个环节和数据处理的结果。
报告中应包含测量数据的表格、图示和分析,对测量结果进行评估和总结。
以上是水利工程测量施测计划和方案的主要内容。
制定科学合理的测量计划和方案,能够确保水利工程测量工作的质量和效果,为工程的后续设计和施工提供准确的数据支持。
同时,还需要根据具体情况进行调整和改进,以满足实际需要。
水利工程测量专项方案
水利工程测量专项方案一、背景与目的水利工程测量是指用测量技术和方法对水利工程进行测量、计算、分析和监测,以保障水利工程建设的准确性和可靠性,保证水利工程的安全运行。
水利工程测量专项方案的编制是为了规范水利工程测量工作,保障水利工程建设和运行质量,保护水利工程设施,预防水害和减少损失。
二、测量范围本次水利工程测量专项方案的测量范围包括但不限于以下内容:1.水利工程建设前的地形地貌测量,包括地形图绘制、地形剖面测量等。
2.水利工程施工测量,包括监测测量、垂直测量、平面测量等。
3.水利工程运行维护期间的监测测量,包括水文测量、水位测量、流量测量等。
4.水利工程灾害风险评估测量,包括河道变形监测、库区地质灾害监测等。
三、测量技术和方法1.地面测量技术地面测量技术是指通过测量仪器对地面地形进行测量,包括经纬仪、水准仪、全站仪等。
地面测量技术主要用于水利工程建设前的地形地貌测量和施工测量。
2.水文测量技术水文测量技术是指通过水文仪器对水域中的水文数据进行测量,包括水位、流量、温度等。
水文测量技术主要用于水利工程运行期间的监测测量。
3.遥感测量技术遥感测量技术是指通过遥感卫星对地表进行观测和测量,获取地表信息。
遥感测量技术可以用于水利工程建设前的地形地貌测量和灾害风险评估测量。
4.无人机测量技术无人机测量技术是指利用无人机对空中进行测量和观测,获取空中信息。
无人机测量技术可以用于水利工程建设前的地形地貌测量和施工测量。
四、测量流程1.水利工程建设前地形地貌测量流程(1)确定测量范围和密度;(2)选择测量技术和方法;(3)组织测量人员和仪器设备;(4)实施测量,并对数据进行处理和分析;(5)绘制地形图和地形剖面,制定测量报告。
2.水利工程施工测量流程(1)确定监测目标和检测频率;(2)选择测量技术和方法;(3)组织测量人员和仪器设备;(4)实施监测测量,并对数据进行处理和分析;(5)输出监测数据和报告,提出建议。
水利工程测量工作方案
水利工程测量工作方案一、前言水利工程测量是指为了工程建设和管理需要,采用各种测量方法和技术手段,对水利工程进行准确的空间位置、形貌、外观、量值等定量描述和定性描述,并根据工程设计、施工和管理需要进行数据处理和分析的一项工作。
水利工程测量是水利工程建设和管理中不可缺少的一个重要环节,对于保证水利工程建设的质量和安全、提高水资源利用效率、保护水环境等方面具有重要意义。
二、测量任务根据水利工程建设和管理的需要,测量任务主要包括以下几个方面:1. 实地勘测:通过地形测量、地理测量等方法,获取水利工程所在地区的地形、地貌等相关信息。
2. 工程建设测量:对水库、渠道、泵站等水利工程的位置、范围、形状、高程、坐标等进行准确的测量。
3. 施工监测:对水利工程的施工过程进行监测,确保施工质量和安全。
4. 运行管理测量:对水利工程的运行情况进行监测与测量,包括水位、流量、降雨量等数据的采集和分析。
5. 定期检测:对水利工程进行定期的检测,保证工程设施的完好和安全。
三、测量方法水利工程测量可以采用多种方法和技术手段,主要包括地面测量、水下测量、无人机测量、遥感测量、GIS测量、全站仪测量等。
这些方法和技术手段各有优缺点,可以根据具体的测量任务选择合适的方法和技术手段。
1. 地面测量:地面测量是指在地面上进行测量的方法,主要包括经典的三角测量法、三角高程测量法、水准测量法等。
这些方法需要借助于经典的测量仪器,如经纬仪、测距仪、水准仪等。
2. 水下测量:水下测量主要应用于水库、河道等水利工程中,包括水底测深、水体流速、水位等的测量。
这些测量需要借助于声纳测深仪、浮标测量仪、水下相机等设备。
3. 无人机测量:无人机测量是指通过无人机进行航拍和测量的方法,可以获取高分辨率的影像数据和数字地图,适用于大范围的地理测量和地形测量。
4. 遥感测量:遥感测量是指利用遥感卫星或者航空摄影进行测量,并通过数据处理和分析获得测量结果的一种方法,适用于大范围地区的测量。
水利工程测量方案 (3)
水利工程测量方案1. 引言水利工程测量是指为水利工程设计、施工、监测和运营管理等阶段提供准确可靠的测量数据,以确保工程的安全和有效性。
本文档将介绍水利工程测量的主要内容和测量方案。
2. 测量目标水利工程测量的主要目标包括: - 测量水资源的分布、流量和泥沙含量; - 测量水库的水位、容积和泄洪能力; - 测量河道的水位、流量和河床形态; - 测量水闸的开度、排水能力和水压。
3. 测量方法水利工程测量可以采用多种方法进行,主要包括: - 静态测量方法:通过设置固定的测量点,利用测量仪器进行测量,并记录观测数值。
适用于测量水位、水压等静态参数。
- 动态测量方法:通过移动的测量点,利用测量仪器进行测量,并记录观测数值。
适用于测量流量、泥沙含量等动态参数。
- 遥感测量方法:利用遥感技术进行水利工程的测量,如航空摄影、卫星遥感等。
适用于大范围的水资源和地形测量。
4. 测量仪器水利工程测量需要使用一些特定的测量仪器,主要包括: - 水位计:用于测量水位,包括水面仪、压力水位计、超声波测距仪等。
- 流量计:用于测量水流流量,包括液位计、流速计、流量计等。
- 泥沙计:用于测量水中泥沙含量,包括泥沙分析仪、悬浮物测量仪等。
- GPS定位仪:用于获取测量点的准确位置信息。
- 遥感仪器:用于进行航空摄影、卫星遥感等遥感测量。
5. 测量方案示例以下是一个水利工程测量方案示例,用于测量某水库的水位和容积:5.1 测量目标测量水库的水位和容积,以便进行水库的调度管理和防洪准备。
5.2 测量方法采用静态测量方法进行测量,通过设置固定的测量点,利用水位计进行测量。
5.3 测量仪器•水位计:使用压力水位计进行测量。
•GPS定位仪:用于获取测量点的准确位置信息。
5.4 测量步骤1.在水库中选择合适的测量点,设置固定的测量点标志。
2.使用GPS定位仪获取每个测量点的准确位置信息。
3.安装水位计在每个测量点,确保测量点与水面垂直且稳固。
如何进行水利工程测量
如何进行水利工程测量一. 水利工程测量的重要性水利工程测量在水资源管理和水利工程设计中扮演着极为重要的角色。
准确测量水体的流量、水位、地形等参数对于确保工程建设的安全和有效性至关重要。
水利工程测量不仅可以帮助工程师了解水资源的分布和利用情况,还能为水利工程的规划、设计和施工提供重要的数据支持。
二. 水位的测量方法1. 钢尺法:钢尺法是最简单常用的测量水位的方法之一。
通过将钢尺插入水体中,读取钢尺顶部与水面之间的垂直距离,即可得到水位高度。
2. 水流测量法:水流测量法适用于需要测量流动水体水位的情况。
常见的方法有流速计测量法和测深仪测量法。
流速计可通过测量水体中速度点的移动距离和时间来计算水流速度,从而推算水位;而测深仪则可利用声波或超声波的反射原理,通过测量水底和水面之间的距离来确定水位高度。
三. 水流量的测量方法1. 流量计测量法:流量计是测量水流量的常用仪器。
流量计根据其工作原理的不同被分为多种类型,如涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计等。
这些仪器都能够精确测量流体的流速和流量。
2. 断面法:断面法是一种利用测量水体横截面积和流速的方法来计算流量的测量技术。
通过在河流或渠道的不同位置测得的流速和横截面积,利用公式计算得出流量大小。
四. 地形的测量方法1. 全站仪测量法:全站仪是一种高精度的测量仪器,可用于测量地形、地表水位、坡度等数据。
全站仪通过测量仪器本体与目标点之间的水平角度和垂直角度以及距离,根据三角学原理计算出目标点的坐标和高程。
2. GPS测量法:全球定位系统(GPS)是一种依靠卫星和地面接收器进行测量的技术。
通过接收卫星发送的信号,地面接收器能够确定其地理位置的经纬度坐标,进而测量地形的高程和坡度。
五. 水利工程测量的注意事项1. 环境条件:在进行水利工程测量时,需要注意环境条件对测量结果的影响。
如风力、水流速度、光线等因素可能对测量结果产生一定的影响,需要采取相应的措施进行修正。
水利工程测量技术的主要方法与操作指南
水利工程测量技术的主要方法与操作指南水利工程的建设与管理是国家基础设施建设的重要组成部分,而水利工程测量技术则是实现水利工程建设和管理的关键环节。
在水利工程测量中,准确测量水文要素和水利设施是保障水利工程设计、施工和运营的基础,也是确保水平衡和水资源合理利用的前提。
本文将从水利工程测量技术的主要方法和操作指南两方面进行论述。
一、主要方法1. 水文测流法水文测流是指通过对河流流量进行测量,从而了解河流水文要素的一种方法。
常见的水文测流方法有:流速测量法、水位测量法和流量公式法。
其中,流速测量法可以通过测量水体通过断面的运动速度来计算流量,常用的测量手段有流速测流仪、浮标法和激光测流仪;水位测量法则是通过测量水位的高低变化来推算流量,包括常见的水位计、压力传感器和浮标等设备;而流量公式法则是通过地形、水深和水位来进行计算,有流量计算公式和模型等方法。
2. 地形测量法地形测量是水利工程建设前不可或缺的一项工作,通过其可以获取到工程建设区域的地形状况。
地形测量主要包括平面控制测量和高程测量两个方面。
平面控制测量是为了获取某一区域内各个点的坐标和平面位置信息,常用的工具有全站仪、经纬仪和卫星定位系统等设备;而高程测量则是为了获得某一区域内点的高度值,常用的手段有水准测量、全站仪测高和航测测高等。
3. 结构测量法水利工程中的一些重要结构,如堤坝、水闸、输水管道等都需要进行结构测量,以确保其安全和可靠工作。
结构测量主要包括水平测量和垂直测量。
水平测量可以通过仪器测量和精确定位等手段来实现,包括全站仪、经纬仪和平距仪等;而垂直测量则是通过测量结构物的高低差来进行,包括水准仪、全站仪测高和测斜仪等工具。
二、操作指南1. 测量前准备在进行水利工程测量之前,需要进行充分的准备工作。
首先,要了解测量对象的性质、要求和范围,明确测量的目的和任务;然后,选择适当的测量方法和仪器设备,并对其进行检查和校准,以确保测量的准确性;最后,了解测量现场的环境和周边情况,做好安全措施和防范工作。
水利工程测量方案编制标准
水利工程测量方案编制标准一、引言水利工程测量是水利工程设计、施工和运行管理的重要环节。
合理编制测量方案对于确保工程质量、控制工程成本、保障工程安全具有重要意义。
水利工程测量方案编制标准是为了规范水利工程测量方案的编制过程,提高测量方案的质量和效率,保证水利工程测量工作的科学进行,保障水利工程的安全与可靠性而制定的。
二、适用范围本标准适用于各类水利工程的测量方案编制,包括但不限于水库、水闸、渠道、排水工程、治理工程等水利工程的测量方案编制。
三、规范性引用文件《水利工程测量规程》《地理信息系统技术规范》《国家高程基准化工作规范》《国家水准基准化工作规范》《国家水文基准化工作规范》《国家特种测量监督管理规则》《国家特种测量技术规范》《水利工程测量数据处理规范》四、术语和定义4.1 测量方案:指在水利工程建设、运行和管理过程中,为了解决一定问题,确定一定要素的测量活动及其详细内容的综合规划。
4.2 测量任务:指在水利工程建设、运行和管理过程中,为了实现测量目的,测量方案确定的具有一定数量、质量和时限要求的测量活动。
4.3 测量目的:指测量方案确定的测量任务的目的和要求。
4.4 测量要素:指测量方案确定的需要解决或确定的问题。
4.5 测量内容:指测量方案确定的具体测量活动的内容。
4.6 测量方法:指测量方案确定的具体测量活动的实施方法。
五、测量方案编制原则5.1 确定性原则:测量方案应当能够明确测量任务的具体要求及实施步骤,使得测量工作具有明确性和可操作性。
5.2 经济性原则:测量方案应当经济合理,尽量减少测量成本和测量时间,确保测量结果的精度和可靠性。
5.3 适用性原则:测量方案应当能够适应不同的地理环境和工程条件,确保测量方法的有效性和可行性。
5.4 安全性原则:测量方案应当具备安全保障措施,确保测量工作和测量人员的安全。
5.5 数据质量原则:测量方案应当能够保证测量数据的准确性和可靠性,符合工程设计和管理的要求。
水利工程测量施工方案
水利工程测量施工方案一、概述水利工程的测量是确保工程施工质量和进度的重要环节。
本方案旨在介绍水利工程测量的目的、内容、方法和要求,以确保工程施工顺利进行。
二、目的水利工程测量旨在完成以下目标:1. 确保工程的准确施工,避免测量误差带来的施工问题;2. 控制工程的水准、坡度和几何形状,满足工程设计要求;3. 监测工程施工过程中的变形和位移。
三、测量内容水利工程测量包括以下内容:1. 基础测量:包括场地勘测、建筑物标志测量、施工控制点的建立等;2. 水准测量:包括高程控制点的建立、水准测量仪器的校准和使用等;3. 曲线测量:包括水平曲线和垂直曲线的测量和分析;4. 坡度测量:包括坡度点的测量和分析;5. 位移监测:包括固定点的监测和位移测量等。
四、测量方法水利工程测量可采用以下方法:1. 针对不同测量内容,选用合适的测量仪器和工具,如全站仪、水准仪、经纬仪等;2. 根据工程需求,确定样方的大小和位置,使用细线布置控制点;3. 使用合适的测量技术,如三角测量、交会测量、订正测量等;4. 对测量结果进行校核和分析,确保测量的准确性和可靠性。
五、测量要求为保证水利工程测量的准确性和可靠性,需遵循以下要求:1. 测量仪器和工具应保持良好状态,定期校准和检修;2. 在测量前,应进行场地勘测,确保测量环境的适宜性;3. 测量时需严格按照测量方法操作,避免系统误差;4. 测量数据需及时记录和保存,确保数据的可追溯性;5. 对测量结果进行数据处理和分析,形成测量报告,供工程施工和监理参考。
六、安全措施在进行水利工程测量时,需重视安全措施,确保测量人员和设备的安全。
具体安全措施包括:1. 测量人员应穿戴合适的劳动防护用品,如安全帽、防护鞋等;2. 在施工现场需设置明显的警示标志,确保施工区域的安全;3. 在施工现场需设置围栏和警示线,防止人员误入危险区域;4. 测量仪器和设备应放置在安全稳定的位置,防止意外碰撞和损坏。
水利工程测量
第三章水利工程测量3-1 水利工程测量概述水利工程测量是水利工程建设中不行缺少的一个组成部分,无论是在水利工程的勘测设计阶段,还是在施工建立阶段以及运营管理阶段,都要进行相应的测量工作。
在勘测设计阶段,测量工作的主要任务是为水工设计供应必要的地形资料和其它测量数据。
由于水利枢纽工程不同的设计阶段,枢纽位置的地理特点不同,以及建筑物规模大小等因素,对地形图的比例尺要求各不相同,因而在为水利工程设计供应地形资料时,应依据详细状况确定相应的比例尺。
例如,对某一水系(或流域)进行流域规划时,其主要任务是探讨该水系的开发方案,设计内容较多,涉及区域范围广,但对其中的某些详细问题并不愿定作详细的探讨。
为运用便利,一般要求供应大范围、小比例尺的地形图,即流域地形图。
在水利枢纽的设计阶段,随着设计的逐步深化,设计内容比较详细。
因此对某些局部地区,如库区、枢纽建筑区等主体工程地区,要求供应内容较详细、比例尺较大、精度要求较高的相应比例尺地形图。
由于为水利工程设计供应的地形图是一种专业性用图,因此在测量精度、地形图所示的内容等方面都有确定的特别要求。
一般来讲,和国家基本图相比,平面位置精度要求较宽,而对地形精度要求有时较严。
当设计需用较大的比例尺图面时,精度要求可低于图面比例尺,即按小一级比例尺的精度要求施测大一级比例尺地形图。
在勘测设计阶段除了供应上述地形资料外,还应满意其它勘测工作的须要。
如地质勘探工作中的各种比例尺的地形底图,联测钻孔的平面位置和高程,测定地下水位的高程;在水文勘测工作中测定流速、流向、水深,以及供应河流的纵横断面图等;此外,还须要为各种专用输电线、运输线和附属企业、建筑材料场地供应各种比例尺的地形图及相应的测量资料。
在水利枢纽工程的施工期间,测量工作的主要任务是依据设计的意图,将设计图纸上的建筑物以确定的精度要求测设于实地。
为此,在施工起先之前,必需建立施工限制网,作为施工放样的依据。
然后依据限制网点并结合现场条件选用适当的放样方法,将建筑物的轴线和细部测设于实地,便于施工人员进行施工安装。
水利工程测量施工方案
水利工程测量施工方案1. 引言水利工程测量是水利工程建设过程中必不可少的环节之一。
本文档旨在为水利工程施工过程中的测量工作提供一个详细的施工方案。
2. 测量任务在水利工程施工过程中,测量任务包括但不限于以下几个方面:- 土地测量:包括对施工场地的测量和标定。
- 基础测量:包括对基础地面的测量和标定。
- 建筑物测量:包括对建筑物的尺寸、高度等参数的测量。
- 水文测量:包括对水体流量、水位等参数的测量。
- 坡度测量:包括对各种坡度的测量。
3. 测量方法在进行水利工程测量时,可以采用以下几种常见的测量方法:- 全站仪测量法:适用于测量球面面积、平面坐标及其高程等。
- GPS定位测量法:适用于宽范围的测量,能够提供较高的精度和准确性。
- 水准测量法:适用于测量高程和水位等参数。
- 硬铁测量法:适用于建筑物和基础地面的测量。
4. 测量设备为了完成水利工程测量任务,需要配备以下测量设备:- 全站仪:用于测量球面面积、平面坐标及其高程等。
- GPS设备:用于宽范围的测量,提供较高的精度和准确性。
- 水准仪:用于测量高程和水位等参数。
- 硬铁测量工具:如测距仪、水平仪等,用于建筑物和基础地面的测量。
5. 测量流程水利工程测量流程如下:1. 确定测量任务和方法。
2. 组织测量人员和设备。
3. 选择合适的测量点,进行测量。
4. 整理和处理测量数据。
5. 分析测量结果,进行必要的调整。
6. 生成测量报告,提交给相关部门。
6. 结论本文档提供了水利工程测量施工方案的基本内容,包括测量任务、测量方法、测量设备和测量流程等。
遵循该方案,能够确保水利工程施工过程中的测量工作得以顺利进行。
水利工程测量实测方案
水利工程测量实测方案一、引言水利工程测量是水利工程建设的重要环节,它直接影响着工程的质量和安全。
准确的测量数据是水利工程设计、施工和运营管理的基础,同时也为水利工程的监测和评估提供了重要的数据支撑。
本文针对水利工程测量实测方案进行探讨,旨在提供科学、准确的测量方案,确保水利工程建设的质量和安全。
二、测量对象本次测量的对象是某水利工程建设项目,该项目位于某省某市的一条重要河流上。
项目包括一座大型水库、一条主干渠道和若干支渠,以及相关的附属设施。
水利工程的建设旨在解决当地的灌溉和供水问题,以及保证河流的生态环境。
三、测量内容1. 水库及渠道的地形测量:测量水库及渠道周边地形,包括地表高程、坡度、地形起伏等。
2. 水库的容积测算:通过地形测量数据,计算水库的容积,包括正常蓄水位和汛限水位下的容积。
3. 渠道流速测量:在主干渠道及支渠上设置流速测点,进行流速测量,以确定各段渠道的流速情况。
4. 水库和渠道的横断面测量:对水库及渠道的重要横断面进行测量,包括渠道的宽度、深度等参数。
5. 渠道的泄洪能力测算:通过渠道的横断面数据,计算渠道的泄洪能力,以确保在极端气象条件下渠道的安全性。
6. 渠道水质的采样和分析:在不同的渠道点位进行水质的采样和分析,以确定水质情况,为后续的水质保护和管理提供依据。
四、测量方法1. 地形测量:采用全站仪和GPS测量技术,对水库及渠道周边的地形进行测量,以获取高程数据和地形特征。
2. 容积测算:根据地形测量数据,采用数字高程模型(DEM)技术和水库容积计算公式进行容积测算。
3. 流速测量:采用流速仪器在各测点进行流速测量。
4. 横断面测量:采用全站仪和水准仪进行渠道横断面的测量,获取渠道的宽度、深度等参数。
5. 泄洪能力测算:采用数值模拟技术,结合测量数据,进行渠道的泄洪能力计算。
6. 水质采样和分析:采用采样瓶收集水样,并送至实验室进行水质分析。
五、数据处理及报告1. 地形测量数据处理:对地形测量数据进行处理,生成数字高程模型和地形图。
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80.00 心
量距、放样,如图中为80m。
上料桩
墙
此时,从坝轴杆向坝轴线方
80.00
向量取
80-(71.50+2)=6.50(m)
即为上料桩的位置。
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11.3 混凝土重力坝施工测量
用混凝土浇筑,主要依靠坝体自重来抵抗上游水压力及其它 外荷载并保持稳定的坝,叫做混凝土重力坝。
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心
墙
A
C
D
A' A B
B B'
d1
d2
d3
d4
根据横断面图上套绘的大坝设计断面,如左上图为某一横断面 处的情况,由坝轴线分别向上、下游量取 d1、d2得A、B为清基开 挖点, 量d3、d4得C、D为心墙开挖点。因清基有一定的深度,开 挖时要有一定的边坡,故实际开挖线应根据地面情况和深度向外适 当放宽1~2m,用白灰连接相邻的开挖点,即为清基开挖线。
将坡度放样板的斜边放在桩
顶,左右移动,使圆水准气泡居
中,则斜边延长线与地面的交点
即为土坝坡脚点,相邻坡脚点的
连线,即为坡脚线。
A
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11.2.4 坝坡面的放样
上料桩的轴距是根据上料层的高程计算出来的。例如,某土坝
的高程为102.5m,顶宽为8m,上游边坡为1∶3.0,上料层的高
清基时,位于坝轴线上的里程桩将被毁掉,为了以后放样工作 的需要,应在清基开挖线以外放出各里程桩的横断面桩。
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11.2.3 坡脚线的放样
清基工作结束后,应标出填土范围,即找出坝体和清基后地面的 交线——坡脚线。
首先做两个与上、下游坝脚坡度一致的三角形坡度放样板。 然后在上、下游清基开挖点上各钉一木桩(如图中 A),用水准 仪测量其高程,使桩顶高程等于清基开挖前地面高程。
混凝土重力坝施工平面控制网一般按两级布设,首级基本控 制多布置成三角网,且按三等以上三角测量的要求施测。
建立坝体施工控制网作为坝 体放样的定线网,一般有矩形 和三角网两种,其精度要求点 位中误差不超过±10mm 。坝体 细部常用方向线交会法和前方 交会法放样。
如图为直线型混凝土重力坝 分层分块的示意图
对于中、小型土坝的坝轴线,一般由工程设计人员根据地 形和地质情况,经过方案比较,直接在现场选定轴线两端点的 位置。
轴线两端点在现场标定后,应用永久性标志标明。还需沿 轴线方向在山坡上设立埋石点(轴线控制桩),以便检查。
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为放样方便,应测设若干条垂直(或平行)于坝轴线的坝身 控制线。
程为80.0m,则上料桩的轴距:
dA
?
Байду номын сангаас
8 2
?
(102.5 ?
80.0) ?
3?
71.5m
由于坡面需要压实,所以应根据不同的土质,在填土时将
计算的轴距外加1~2m,即为上料桩位置。随着土坝筑高,应
随时修定上料桩。
放样时,在填土处以外
2
8
102.50
预先埋设轴距杆,轴距杆距 轴 6.50 71.50
距
修建大坝的测量工作: 布置平面和高程基本控制网 确定坝轴线和布设控制坝体细部的定线控制网 清基开挖的放样 坝体细部的放样等
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11.2 土坝施工测量
15.2.1 坝轴线的定位 坝轴线即坝顶中心线,一般先由设计图纸量得轴线两端点
的坐标值,反算出它们与附近施工控制网中的已知点的方位角 ,用角度(方向)交会法,测设其地面位置。
7'
6'
找出坝顶与地面的交 5'
点Q、Q′ 。自Q点起, 4'
3'
浇捣块 模板
分层厚度 d
B
Q'
Ⅲ
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图为以坝轴线为基准布设的施工矩形网。AB是坝轴线,矩 形网是由平行和垂直于坝轴线的控制线组成,矩形网格的尺寸按 施工分段分块的大小来决定。
测设矩形网时,
11'
先将经纬仪置在A点, 10'
照准B点,根据坝顶设 9' 8'
计高程,在坝轴线上
心
墙
排水棱体
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11.2.2 清基开挖线放样
为使坝体与岩基很好结合,在坝体施工前,必 须对基础进行清理。为此,应放出清基开挖线, 即坝体与原地面的交线。
清基开挖线的放样精度要求不高,可用图解法 求得放样数据在现场放样。为此,先沿坝轴线测 量纵断面。即测定轴线上各里程桩的高程,绘出 纵断面图,求出各里程桩的中心填土高度,再在 每一里程桩进行横断面测量,绘出横断面图,最 后根据里程桩的高程、中心填土高度与坝面坡度 ,在横断面图上套绘大坝的设计断面。
浇筑时按高程分层进行,每一层的厚度一般为 1.5~3m 。混 凝土坝施工放样的工作包括:坝轴线的测设、坝体控制测量、清 基开挖放样和坝体立模等。
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11.3.1 坝体控制测量
混凝土坝采用分层施工,每层中还分跨分仓(或分段分块) 进行浇筑,因此每层每块都必须进行放样,建立施工控制网,作 为坝体放样的定线依据是十分必要的。
我国的三峡工程混凝土重力坝,坝顶高程 185米,最大坝高 181米(坝基开挖最低高程为4米);坝顶宽度(亦称坝顶厚度)15米 ,底部宽度(亦称底部厚度)一般为124米;从右岸非溢流坝段起 点至左岸非溢流坝段终点,大坝轴线全长 2310米。
混凝土重力坝的放样精度比土坝要求高。一般在浇筑混凝土 坝时,整个坝体是沿轴线方向划分成许多坝段的,而每一坝段在 横向上又分成若干个坝块。
用于土坝施工放样的高程控制,可由若干永久性水准点组成 基本网和临时作业水准点两级布设。
基本网布设在施工范围以 外,用三等或四等水准施测方 法,以闭合或附和水准路线形 式测设,这些点必须和国家水 准点连测。为了便于施工,还 须在坝体工作面附近不同高程 的位置测设临时性的水准点, 并做到安置一、两次仪器就可 放样高程。
第11章 水利工程测量
11.1 概述 11.2 土坝施工测量 11.3 混凝土重力坝施工
11. 4 渠道测量
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11.1 概述
在农业水利工程中,主要的测设工作是河道、大坝的施工 放样。河道、渠道施工测量步骤和方法与道路测量大致相同, 在此主要介绍大坝的测设。
拦河大坝按功能可将大坝分为以农田灌溉、防洪蓄洪为主 的土石大坝和以水力发电为主的混凝土重力坝。