土方量计算方法及误差分析报告
土石方测量技术的操作规程与数据分析
土石方测量技术的操作规程与数据分析土石方工程是建筑工程中非常重要的一项工作。
在土石方工程中,土石方测量技术的操作规程和数据分析是至关重要的环节。
本文将从多个方面来论述土石方测量技术的操作规程和数据分析,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。
一、测量前的准备工作在进行土石方测量之前,需要进行一系列的准备工作。
首先,需要评估土石方体积测量的方法和工具。
其次,需要选择合适的测量原点和确定坐标系。
在选择原点时,应考虑到方便观测和测量的因素,为了保证精度和减小误差,需要采用精确的标定方法。
然后,需要制定测量程序和详细的测量操作规程。
测量程序应包括测量的先后顺序和每个步骤的具体要求,以及数据记录和处理的方法。
最后,进行现场勘测和预测,了解地质条件、土壤类型和地形地貌等信息,为后续的测量和数据分析提供基础。
二、现场测量方法与仪器选择现场测量是土石方测量的重要环节。
根据测量的要求和实际情况,选择合适的测量方法和仪器是至关重要的。
土石方测量常用的方法有:平面测量法、剖面测量法、堆土测量法等。
在选择方法时,需要考虑到测量的精度要求和现场条件等因素。
同时,还需要选择合适的仪器和设备,如全站仪、测距仪、水准仪等。
三、数据采集与记录数据采集与记录是土石方测量的核心内容。
在现场测量时,需要精确记录各项数据,并及时进行校核和修正。
数据的采集包括测量仪器的初始读数、观测数据和现场环境等信息。
在记录时,应注意标定数据和实测数据的区分,以及数据单位的统一。
四、数据处理与分析数据处理与分析是土石方测量中的重要步骤。
在数据处理过程中,需要进行数据筛选、加工和修正,以提高数据的准确性和可靠性。
常用的数据处理方法有:平均值法、最小二乘法、卡尔曼滤波法等。
在选择方法时,需要根据具体情况和数据特点进行合理的选择。
数据分析是在数据处理的基础上,进行更深入的研究和解读。
可以通过绘制图表、制作曲线、计算指标等方式,对数据进行分析和解释。
五、误差分析与控制误差是测量中不可避免的问题。
开山回填工程土方计算误差分析
开山回填工程土方计算误差分析摘要:土石方平衡作为开山回填工程的一个重要组成部分,对工程决策,施工组织,节省投资有着重要的作用。
影响开山回填工程土方平衡的主要误差有:开山山体的松散系数;回填区域的挤淤深度;开山土体的压实系数;土方量计算误差,这其中包括测量时的误差和软件计算误差;同时还应考虑到一些土方方量损失,如预留复耕土。
本文通过对以上因素进行分析,希望可以为开山回填工程的设计、施工提供参考。
关键词:开山回填工程;土石方平衡开山回填工程土方计算的基本方法有断面法、方格网法、三角网法等,在实际的工程中使用不同的计算方法,计算出的土方量相差较大,选择合适的计算方法对工程的竣工结算起着至关重要的决定。
开山回填工程除了计算误差,开山山体的松散系数及回填区域的挤淤深度也对其土方平衡影响巨大,而土方平衡是开山回填工程的主要技术难点。
1.开山松散系数确定松散系数是指开山爆破后土石的体积与土石未松动时的自然体积的比值,是反应松散程度的系数。
松散系数对土方平衡起着很大的作用,也是确定工程投资概算的主要因素。
松散系数的计算公式是=松散后体积/原始体积。
不同地区山体土石比差异较大,一般来说,山体表面覆盖土层较厚,土石比大,松散系数偏小;相反山体主要以岩石为主,土石比小,松散系数偏大。
对于开山山体范围较大的工程,其根据地质情况不同有较大的差异,松散系数无法准确计算,一般在1.1~1.4之间。
即使山体范围不大,要准确确定其松散系数,亦非常困难。
因此,开山回填工程前期需要对拟定开山区进行必不可少的山体勘察测量,选定能代表该山体岩石特性的地点,测得其原始体积和松散后体积进行计算。
若开山范围内,山体岩石特性差异大,应选定多处地点进行测量,分区域确定松散系数。
开山回填工程有时也会包含一些围堰工程,在开山爆破后选取设计中要求的块石,进行围堰工程的施工。
这样可以减少项目建筑材料的外购,节省投资。
以大连某开山回填工程为例,施工图纸中的相关设计参数如下:(1)1标段:回填面积611.05万平,回填虚方量3741.08万方,开山实方量2705.01万方,开山松散系数1.4。
CASS软件中方格网法计算土方量的原理及误差分析
CASS软件中方格网法计算土方量的原理及误差分析方格网法是一种常用的土方量计算方法,适用于平整或近似平整的场地。
其原理是将场地划分为一系列边长相等的小方格,通过测量每个小方格的高程差,计算出土方量。
方格网法的基本步骤如下:1.确定场地范围:根据实际需要确定场地的边界和范围。
2.划分方格:根据场地的大小和复杂程度,确定小方格的边长。
可以根据实际情况使用不同大小的方格,例如边长为5米或10米。
使用测量仪器进行高程测量,可以获得各个小方格的高程值。
3.计算高程差:对每个小方格的高程值进行测量,计算出每个小方格的高程差。
高程差可以通过测量仪器进行直接测量或者通过测量各个角点的高程值计算而得。
4.计算土方量:根据每个小方格的高程差,可以得到每个小方格的土方量。
将所有小方格的土方量相加,即可得到整个场地的土方量。
方格网法的误差分析主要包括以下几个方面:1.边界误差:方格网法是基于场地的边界进行计算的,因此边界的精度对计算结果有一定的影响。
如果边界的确定不准确或者边界线的形状复杂,可能会导致计算结果的误差。
2.高程差误差:方格网法是基于高程差进行计算的,因此高程差的测量精度对计算结果有重要影响。
如果测量仪器的精度较低或者测量操作不准确,会导致高程差的测量误差较大,进而影响土方量的计算结果。
3.方格尺寸误差:方格网法是将场地划分为一系列小方格进行计算的,因此方格的尺寸对计算结果有一定的影响。
如果选取的方格尺寸过大,可能会导致计算结果的精度较低;而选取的方格尺寸过小,则可能导致计算工作量增加,并可能增加测量误差。
4.场地复杂性:方格网法适用于平整或近似平整的场地,对于复杂的场地形状或地貌特征,方格网法的适用性可能较差。
在这种情况下,可能需要采用其他土方量计算方法。
总体而言,方格网法是一种简单而有效的土方量计算方法。
准确测量边界和高程差,合理选取方格尺寸,结合实际情况进行误差分析,可以得到较为可靠的土方量计算结果。
土方量计算方法及误差分析
学校代码:学号: 毕业(设计)论文土方量计算方法及误差分析姓名:专业:工程测量技术班级:指导教师:二o—四年六月二十日土方量计算方法及误差分析: 指导老师:摘要上方量计算是工程施工和设讣中一个经常而重要的工作,目前在各种工程建设中,上方量算精度是大家在丄方量算中最关心的问题,本文是基于对工程上方呈:计算中常用的几种方法:方格网法、断面法、等髙线法及基于数字地而模型(DEM)法的基本原理比较分析,探讨它们的适用范囤及精度分析。
关键词:方格网法:断而法:等高线法:DEMword目录第一章绪论 (1)第二章土方量计算的基本方法 (3)2.1方格网法 (3)2.2等高线法 (5)2.3断面法 (7)2.4DTM 法 (7)第三章误差分析 (9)3.1方格法分析 (9)3.2断面法分析 (13)3.3等高线法分析 (18)3.4DTM 分析 (19)第四章案例分析及总结 (23)4.1案例分析 (23)4.2案例总结 (25)结束语 (26)致谢 (27)参考文献 (28)第一章绪论随着我国经济的飞速发展,国家根据需要加大对工程建设的投入,无论是公路还是铁路,城市规划中,上方工程是主要项目,上方量计算是工程设计与施工中经常遇到的问题, 需要稱确计算上方量,上方计算是这些工程的一个重要组成部分,也是最关键的一部分,土方量直接关系到工程造价,同时土方量的讣算方法的选取对施工机械,人力的配置起直接影响作用,因此对于上方计算符合实际。
任国家经济建设快速发展的今天,不断完善国家基础建设和改善人民水平一样的至关重要,基础建设离不开工程施工,上方量的计算是水上建筑工程施工的一个组成部分,工程施工前得设讣阶段必须对丄方呈:进行预算,直接关系到工程的费用概算和方案选优,现实中的一些工程项目中,因上方量计算的精确性而产生的纠纷也是常遇到的,如何利用现场测出的地形数据或原有的数字地形数据快速而准确计算岀上方成了人们日益关心的问题。
CASS软件中方格网法计算土方量的原理与误差分析报告
CASS软件中方格网法计算土方量的原理及误差分析测量一室罗林摘要:本文探讨的主要问题是在CASS7.1软件平台过土石方计算的方格网法对同一区域的计算结果进行比较分析,得出该方法的精度和适用围。
论文在系统的分析了土石方计算原理的基础上,得出方格网法计算土方量的误差可能来源,分析其精度。
同时结合应用实例,最终得出它的适用围的结论。
关键词:土石方计算;方格网;误差分析1绪论1.1 概述在各种工程建设如铁路、公路、港口、城市规划等中,土方量计算是一项经常性的、不可缺少的工作,且在整个工程量中,土方工程常占有较大比例。
土方量计算精度的高低直接影响到建设工期、经济效益。
需要合理的进行土方调配,节省施工费用,加快工程进度。
因此,研究土方量的计算方法,精度及计算方法的实用围、条件和存在的问题是非常必要的。
土石方工程量的计算,实际上就是计算设计标高与自然地面标高之间的土石方体积。
设计面有平面、斜面、曲面,而自然地面更是变化多端,要求计算出来的工程量绝对准确,一般来说不大可能,也不必要,因为要精确计算土石量,则对地形测量的资料要求非常高,这样会大大增加土石方量的成本。
1.2 国外研究现状土石方量测量与计算是测量人员的一个重要任务,也是工程预决算的基础资料,土石方量计算的正确、及时性是能否有效地进行工程建设和管理的一个重要因素。
一直以来,工程技术人员计算土石方量、采石场储量通常采用方格纸用图解法来计算,这种方法精度差,速度慢,其准确性难以保证,计算的土石方量与工程施工实际土石方量往往相差达30%以上,给工程施工及造价造成极大的不确定性。
因此有必要就方格网法为例对土方量计算方法及影响其准确度的因素进行探讨。
随着数字测图技术的发展,CASS 软件已经得到广泛的应用,它不但有地形、地籍成图功能,也有工程应用功能,这使得土石方量计算变得快捷而准确。
1.3 本文探讨的主要问题本文探讨的重点是利用CASS7.1平台中土石方计算的方格网法进行误差对比分析,从计算原理入手,并结合实例,通过对比分析得出结论。
工程测量中土石方量测量计算误差分析
工程测量中土石方量测量计算误差分析摘要:我国建立了完整的工业体系,对我国基础建设有很大帮助。
尤其是改革开放以来,我国基础建设不断完善,在基础建设过程中有很多工程设计到土石方量的拉运,比如:水利建设、道路建设、城市管网铺建、房屋建设、土地平整、露天矿剥离等等,对拉运的土石方进行准确测量计算是一个测量人员的基本职业要求,本文就土石方的测量计算误差进行简单分析。
关键词:测量;计算;误差分析正文:在土石方拉运过程中常用的测量方法主要有以下几种:1、GPS测量方法GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。
GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。
它是利用GPS定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统,也称为全球卫星定位系统。
GPS是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统,能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息,是卫星通信技术在导航领域的应用典范,它极大地提高了地球社会的信息化水平,有力地推动了数字经济的发展,测量人员可以利用测量版GPS接受机对施工区域施工前后地形进行采集,从而计算得到土石方变化量。
2、全站仪测量法全站仪,即全站型电子测距仪(Electronic Total Station),是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统,是在工厂测量中运用较为广泛,施工前期在施工区域建立永久控制点,依据控制点对测量区域地形进行采集,获得原始数据,施工完成后,再次采集施工区域地形,从而计算出施工区域的土石方变化情况。
3、摄影测量法是一种利用被摄物体影像来重建物体空间位置和三维形状的技术,可以上溯到19世纪中叶。
摄影测量法可以应用于多个领域,本文就简单介绍其在工程测量土石领域的应用,工程测量土石量一般用到的是无人机小区域测量,施工前期对施工区域进行飞行摄影测量,施工完成后再次对施工区域进行测量,通过内业处理将两次测量的成果比较计算,从而得到施工的变化区域,进而得到施工过程发生的土石方变化量。
DTM法土方计算与误差分析
圈 1 源数据生成的等高线图
图 2 剔除粗差后 的等高线圈
平面圈
图 4 调 整 后堤 坝 模 型
等高线 图
图1 所示 : 处等高线明显不符合山体走势 , a 通过 检查发现 , 该处数据在外业测量时杆高录入错误, 导致 高程异常 . 处等高线 曲率异常 , b 结合实地分析 , 山 该 脊部位测量的原始数据点位不足 , 应适 当增补高程点
计算的准确性关系到项 目各方的切身利益, 采用测量方 式计算方量的方法有方格网法 、 等高线法、 断面法、T DM
程; 断裂线或建筑 区内部不进行土方计算 的区域应 消
去相应 三角形 。 图 3所示 , 由软 件构 建 的某 堤坝模 型 , 过立 面 图 通
( it e a oe 法等 , Dga Tr i M d1 il r n ) 每一种计算方法都有各 自
=
在相 同条件下 , 甄别 特征点/ 线后 , 土方计算精度 可通过适 当增加数据点密度的方法进一步提高 。
( ) 模误 差 , 2建 主要 为建模 方法 误差 。 由于地形 的不 规 则 分 布 , 何 建模 算 法都 只能 是 任
尽可能地逼近地形表面 , 存在一定 的误差 , 并且不能弥
关键词 : 数字地面模型 ; 地形特征 线 ; 误差
1 引 言
土石方 工程是施工项 目的重要 组成部 分 , 土石方量
2 2 编辑 D M数 字模 型 . T
通 过设置特 性线来 引 导三角 网按 实际 的地 形地 貌 来 构 建 D M 模 型 , 性 线 的 每个 节 点应 有 正 确 的高 T 特
中图分类号 :2 8 t 5 >
文 献标 识 码 : B
D M法土方计算与误差分析 T
土方量测量实验报告
土方量测量实验报告1.引言土方量测量是土木工程中非常重要的一项工作,用于确定土壤的体积和质量,为工程设计提供准确的参考。
本实验旨在通过实际操作,学习和掌握土方量测量的方法和技巧,进一步提高土方量测量的准确性和可靠性。
2.实验目的1. 掌握使用土方测量工具进行测量的基本方法和操作步骤。
2. 学习使用工程测量仪器测量土方体积的原理和技巧。
3. 了解土方量计算公式和测量误差的控制方法。
3.实验仪器和材料1. 土方测量工具(如计量尺、测高尺、水准仪等)。
2. 工程测量仪器(如全站仪、经纬仪等)。
3. 实验场地和土方标示桩。
4.实验步骤4.1 布置实验场地在实验场地上设置好固定的土方标示桩,并根据实验要求确定测量的范围。
4.2 标定测量工具将使用的土方测量工具进行标定,确保其准确度。
4.3 进行土方测量使用计量尺等工具,分别测量标示桩的高程和各个标示桩之间的距离,并记录测量结果。
4.4 使用全站仪进行测量使用全站仪等工程测量仪器,对实验场地进行测量,获得高程和坐标等数据。
4.5 计算土方体积根据测量数据,利用土方体积计算公式,计算土方的体积。
4.6 分析误差并控制对测量数据进行分析,计算误差并进行控制,提高测量的准确度和可靠性。
5.结果与讨论根据实验数据计算得到的土方体积结果为XXX 立方米。
分析误差后,确定测量数据的准确性和可靠性较高,能够为工程设计提供有效的参考。
实验中还发现了一些问题,例如测量工具的误差较大、场地的复杂性等,这些问题对于进一步提高土方量测量的准确性和可靠性具有一定的影响。
在今后的实践中,应对这些问题进行深入的研究和解决。
6.结论通过本次实验,我们学习和掌握了土方量测量的方法和技巧,进一步提高了土方量测量的准确性和可靠性。
实验结果表明,正确使用土方测量工具和工程测量仪器,合理分析误差并进行控制,能够得到较为准确的土方体积数据。
7.参考文献1. XXX. 土方量测量方法与技术. XXX出版社,2020年。
方格网法土方量计算的误差和适用条件分析
方格网法土方量计算的误差和适用条件分析发布时间:2021-06-15T15:35:37.147Z 来源:《基层建设》2021年第7期作者:金振铎[导读] 摘要:本文探讨的主要问题是对用土石方计算的方格网法对整体区域平缓但局部地形特殊情况的计算结果进行分析,得出该方法的误差原因。
中交天津航道局有限公司天津 300451摘要:本文探讨的主要问题是对用土石方计算的方格网法对整体区域平缓但局部地形特殊情况的计算结果进行分析,得出该方法的误差原因。
论文在系统的分析了土石方计算原理的基础上,得出特殊情况下方格网法计算土方量的误差可能来源,结合应用实例对其分析,最终得出减小特殊情况下方格网法计算误差的建议。
关键词:方格网法计算原理;方格网法误差来源及规避建议;土石方计算精度;方格网法计算土石方一前言在土方计算方法中,方格网法作为一种简单且实用的方法,长期以来被普遍用于各种工程建设,如铁路、公路、港口、城市规划等建设中。
在这些工程建设中,土方工程常占很大比例,土方计算的精度也直接影响着工程成本、经济效益及施工组织问题。
因此有必要对方格网法计算工程量的精度影响因素和适用范围进行探讨。
二、方格网法的原理及特点分析方格网法的原理是将一块较为平整的项目场地,根据其地形的复杂程度、地图比例尺以及精度要求划分成若干个方格(一般为边长10~50m的方格),以设计高程面作为土石方计算的地面,根据地形图上的高程点或等高线内插出各方格顶点的高程,分别计算出各方格的土方量,然后将所有方格的土方量累加即得到整个场地的工程量。
2、CASS软件方格网法计算土石方量由方格网来计算土方量是根据实地测定的地面点坐标(X,Y,Z)和设计高程,通过生成方格网来计算每一个长方体的填挖方量,最后累计得到指定范围内填方和挖方的土方量,并绘出填挖方分界线。
系统首先将方格的四个角上的高程相加(如果角上没有高程点,通过周围高程点内插得出其高程),取平均值与设计高程相减。
土石方工程量测量计算报告
土石方工程量测量计算报告土石方工程量测量计算报告一、背景介绍土石方工程是工程建设中的一个重要组成部分,其工程量的准确测量和计算对于保证施工质量和进度、降低成本等方面都具有重要意义。
本次测量的目的是对某山区公路建设中的土石方工程量进行测量和计算,为施工方提供准确的数据支持。
二、测量方法本次测量采用全站仪和GPS相结合的方法进行测量。
具体步骤如下:1、在施工区域周围选择合适的控制点,利用全站仪和GPS设备进行测量,获取施工区域的地形数据。
2、对获取的数据进行预处理,包括数据格式转换、坐标校正、高程校正等,确保数据准确可靠。
3、利用专业软件对数据进行处理和分析,得出施工区域的土石方工程量。
三、计算方法本次计算采用方格网法进行计算,具体步骤如下:1、将测量获取的地形数据导入专业软件中,生成数字高程模型(DEM)。
2、在DEM上划分方格网,方格网的密度根据需要而定,密度越高计算结果越精确。
3、对方格网内的DEM数据进行统计和处理,计算每个方格网的平均高程。
4、根据方格网的平均高程和面积,计算每个方格网的土石方工程量,并将所有方格网的工程量累加得出总的土石方工程量。
四、结果分析经过测量和计算,得出该山区公路建设的土石方工程量为XXX立方米。
其中挖方量为XXX立方米,填方量为XXX立方米。
根据实际情况进行分析,确定挖填方的平衡方案,为施工方提供准确的数据支持。
五、结论和建议本次测量和计算得出的土石方工程量数据准确可靠,可以为施工方提供有效的数据支持。
建议在施工过程中加强挖填方的平衡管理,确保施工质量和进度,降低施工成本。
同时,应定期对施工区域进行测量和监测,及时掌握施工进展情况,发现问题及时处理。
六、参考文献1、《工程测量规范》GB50026-2007.2、《土石方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012.3、《地形测量学》XXX著.。
土方测量报告
土方测量报告一、背景介绍。
在土地开发和建设过程中,土方测量是非常重要的一环。
土方测量是指对土地进行测量、计算和分析,以确定土地的地形、地貌、地势等特征,并为土地的开发利用提供准确的数据支持。
土方测量报告则是对土方测量结果的详细记录和分析,是土地开发和建设的重要参考依据。
二、测量方法。
1. 采用全站仪和GPS测量仪进行测量,结合实地勘测和遥感影像解译,对土地进行全面、精确的测量。
2. 采用多种测量技术相结合的方法,包括三角测量、距离测量、高程测量等,确保测量结果的准确性和可靠性。
3. 通过对测量数据的处理和分析,得出土地地形、地貌、地势等特征的详细描述和图示。
三、测量结果。
1. 土地地形。
经测量,土地呈现出起伏不平的地形,地势较为复杂,存在多处高低起伏的地形特征。
2. 土地地貌。
土地地貌多样,包括丘陵、平原、河谷等不同类型,地貌变化较为明显。
3. 土地地势。
土地地势起伏较大,存在多处坡度较陡的地段,需要特别注意地势变化对土地开发和建设的影响。
四、测量分析。
1. 土地利用规划。
根据测量结果,可以对土地进行合理的利用规划,充分考虑土地地形、地貌、地势等特征,为土地开发和建设提供科学依据。
2. 土地开发设计。
测量结果对土地开发设计具有重要指导作用,可以根据地形、地貌、地势等特征,设计合理的土地开发方案,确保土地利用的效益和安全性。
3. 土地资源评价。
通过对土地测量结果的分析,可以对土地资源进行全面评价,为土地资源的合理开发和利用提供依据。
五、结论与建议。
1. 结论。
根据土方测量结果,土地地形、地貌、地势等特征较为复杂,需要在土地开发和建设过程中加强对地形地貌的认识和分析,确保土地利用的科学性和可行性。
2. 建议。
建议在土地开发和建设前,进行详细的土方测量和分析,充分考虑土地地形地貌特征,制定科学合理的土地利用规划和开发设计方案,确保土地资源的有效利用和保护。
六、附录。
1. 土地测量数据。
2. 土地测量图示。
土方测算报告
土方测算报告土方测算报告一、引言土方工程是建筑工程中的一个重要环节,其施工质量和进度直接关系到整个工程的质量和进度。
因此,在进行土方工程施工前,需要对所需的土方进行测算,以确定所需的土方数量和种类,从而为后续施工提供可靠的基础数据。
本报告旨在介绍土方测算的相关内容。
二、测算方法1.传统方法传统的土方测算方法是根据现场实际情况进行手动计算。
首先需要确定测量区域,并对其进行分块;然后通过现场勘探等方式获取各块地面高程数据,并计算出每个块体积;最后将所有块体积相加即可得到总体积。
这种方法比较繁琐,需要大量人力物力,且容易受到人为误差影响。
2.数字化方法随着计算机技术的不断发展,数字化土方测算方法也得到了广泛应用。
该方法利用计算机软件对现场采集的数据进行处理和分析,可以快速准确地得出所需土方数量和种类。
数字化方法具有精度高、效率高、可靠性强等优点,已经成为现代土方测算的主流方法。
三、测算内容1.土方量土方量是指在建筑工程中需要挖掘或填筑的土壤体积。
在进行土方测算时,需要根据施工图纸和实际情况确定所需的土方量。
通常情况下,土方量可以分为挖方和填方两种类型。
挖方是指需要将地面以下的土壤挖掉,并运输到其他地点;填方则是指需要将外部的土壤填充到建筑物内部。
2.土质分类不同类型的土壤具有不同的性质和用途。
因此,在进行土方测算时,需要对所需的土壤进行分类,并确定其用途。
目前常见的分类方法包括按颗粒大小、按颜色、按荷载承受能力等。
3.运输距离运输距离是指从采集地点到使用地点之间的距离。
在进行土方测算时,需要考虑运输距离对成本和进度的影响,以便合理安排施工计划。
四、测算结果分析根据以上内容进行数字化测算后,可以得出所需挖掘或填筑的总体积以及各种类型的土质和运输距离。
通过对测算结果进行分析,可以评估工程的施工难度和成本,从而为后续施工提供参考。
五、结论土方测算是建筑工程中不可或缺的一个环节,其准确性和可靠性直接影响到整个工程的质量和进度。
土方量测量成果报告
土方量测量成果报告第一章:引言1.1 研究背景土方量测量是土木工程中重要的环节之一,它的准确性对于工程的施工和设计至关重要。
因此,对于土方量测量的成果进行报告和分析,能够为工程师和相关人员提供重要的参考。
1.2 目的与意义本报告旨在总结和分析土方量测量的成果,评估其准确性和可靠性,并为今后类似工程提供经验和教训。
第二章:土方量测量方法2.1 传统测量方法介绍传统的土方量测量方法,包括人工测量、测量仪器和工具的使用等。
2.2 现代测量方法介绍现代的土方量测量方法,包括全站仪、卫星定位系统(GPS)、激光测距仪等高精度测量工具的应用。
第三章:实际测量过程3.1 测量准备包括确定测量区域、选择测量方法和仪器等。
3.2 数据采集详细介绍实际测量中的数据采集过程,包括测量点的设置和记录、仪器的操作和校准等。
3.3 数据处理介绍数据处理的方法和步骤,包括数据的录入、平差和校正等。
第四章:测量成果报告4.1 测量结果总结总结测量结果,包括土方量的计算和统计。
4.2 误差分析对测量结果进行误差分析,评估测量的准确性和可靠性。
4.3 结果讨论讨论测量结果的影响因素和可能存在的问题,并提出改进或调整的建议。
第五章:结论与展望5.1 结论总结整篇报告的主要内容和结论。
5.2 展望展望土方量测量的未来发展方向,并提出进一步研究的建议。
总结:本报告详细介绍了土方量测量的成果报告,包括测量方法的介绍、实际测量过程的描述、测量成果的总结和分析等。
通过对成果的评估和分析,我们可以得出结论并提出进一步的建议,为今后的工程提供参考和指导。
希望本报告对于土方量测量工作和相关研究有所帮助。
土石方工程量测量计算报告
土石方工程量测量计算报告一、引言土石方工程是指在土壤和岩石等地质环境中进行道路、桥梁、隧道等工程建设时,需要进行的土方和石方的挖填和平衡。
土石方工程的量测量计算是确保工程施工质量和进度的基础,本报告旨在对土石方工程的量测量计算方法进行分析和总结。
二、测量原理土石方工程的量测量计算原理是利用三角测量、水准测量、导线测量等测量方法,测得工程地面或地下一定面积范围内的土石方的坡度、高度、体积等参数,并通过计算方法得出工程量,以便合理安排施工计划和资源。
三、测量设备和工具1. 三角板:用于进行三角测量,测量角度;2. 水平仪:用于进行水准测量,测量高度差;3. 导线仪:用于进行导线测量,测量线段长度;4. 量度工具:如测量尺、卷尺等,用于测量线段、面积;5. 电脑和程序:用于数据处理和计算。
四、量测计算方法1. 三角测量法:三角测量法是通过测量三角形的边长和角度,来计算非规则土石方堆的体积。
首先,在工地上选择合适的测量点,测得各个角度和边长,然后通过数学公式计算得出非规则土石方的体积。
2. 水准测量法:水准测量法是通过测量不同高程之间的高度差,来计算土石方的体积。
首先,选择合适的测量点,通过水准仪进行测量,得到不同点的高程差值,然后通过计算公式得出土石方的体积。
3. 导线测量法:导线测量法是通过测量土石方的线段长度,来计算土石方的体积。
首先,选择合适的测量点,通过导线仪进行测量,测出各个线段的长度,然后通过计算公式得出土石方的体积。
五、计算实例为了更好地说明土石方工程量测量计算方法,下面给出一个计算实例。
实例:某道路工程需要进行土石方挖填,施工区域为长方形,长100米,宽50米,平均填方高度为3米,挖方高度为2米,求填方和挖方的体积。
1. 填方体积计算:填方体积 = 施工区域面积×填方高度填方体积 = 100m × 50m × 3m = 150,000m³2. 挖方体积计算:挖方体积 = 施工区域面积×挖方高度挖方体积 = 100m × 50m × 2m = 100,000m³六、总结与建议通过对土石方工程量测量计算方法的分析和计算实例,可以看出,土石方工程量测量计算是确保工程施工质量和进度的重要环节。
基坑土方工程量计算方法
基坑土方工程量计算方法
基坑土方工程量计算方法:
①获取施工图纸明确基坑设计尺寸包括长度宽度深度以及边坡坡度等参数;
②现场踏勘核实地质报告了解土壤类型地下水位情况为计算提供基础数据;
③根据基坑形状选择合适计算公式矩形基坑直接使用长乘以宽乘以深计算体积;
④圆形基坑则先求出底面积πr²再乘以深度得到挖方量复杂形状需分割成规则图形分别计算后相加;
⑤考虑到边坡开挖需要增加额外土方量根据边坡比计算增加部分体积加至总体积中;
⑥若基坑底部设有垫层排水沟等设施还需单独计算这些部分土方然后从总量中扣除;
⑦地下水位较高时需预留降水井集水坑等空间体积计算时将其包含进去;
⑧使用计算机辅助设计软件CAD绘制基坑平面图三维模型自动生成土方工程量更加精准;
⑨对于不规则地形采用断面法每隔一定距离测设断面绘制横断面图计算各断面面积平均后乘以间距;
⑩施工过程中因地质变化需调整设计方案重新计算土方量确保工程量清单准确无误;
⑪完成初步计算后与现场实测数据对比分析偏差原因必要时调整计算参数;
⑫最后整理所有计算步骤及依据编制土方工程量清单作为招投标合同结算依据。
断面法计算土方量实习报告
一、实习背景随着我国经济的快速发展,基础设施建设日益增多,土方工程量计算成为工程预算和施工组织设计的重要环节。
为了提高学生对土方工程量计算方法的掌握程度,本实习旨在通过实际操作,让学生熟悉断面法计算土方量的原理、步骤及注意事项。
二、实习目的1. 理解断面法计算土方量的原理。
2. 掌握断面法计算土方量的具体步骤。
3. 熟悉断面法计算土方量的注意事项。
4. 提高学生实际操作能力和工程预算能力。
三、实习内容本次实习以某道路工程为例,运用断面法计算土方量。
四、实习步骤1. 数据收集:收集道路工程的地形图、设计图纸、工程量清单等相关资料。
2. 断面布置:根据地形图和设计图纸,将道路工程划分为若干个横断面。
断面间距根据地形变化和设计精度要求确定,一般小于100m。
3. 断面测量:利用全站仪等测量仪器,测量每个断面的特征点标高,并绘制断面图。
4. 断面计算:计算每个断面的填挖面积,并分别求出填方和挖方的体积。
5. 土方量计算:将各个断面的填挖方量进行累加,得到整个道路工程的土方量。
6. 结果分析:对计算结果进行分析,并与实际工程量进行对比,检验计算精度。
五、实习结果本次实习中,采用断面法计算出的道路工程土方量为XX立方米。
经与实际工程量进行对比,计算精度较高。
六、实习总结1. 断面法计算土方量原理:断面法是通过在工程范围内布置若干个横断面,测量每个断面的特征点标高,计算填挖面积和体积,从而得到整个工程土方量的方法。
2. 断面布置:断面布置应根据地形变化和设计精度要求进行,一般小于100m。
3. 断面测量:断面测量是断面法计算土方量的关键环节,测量精度直接影响到计算结果的准确性。
4. 注意事项:- 确保测量数据的准确性。
- 严格按照计算公式进行计算。
- 注意土方量计算的精度,与实际工程量进行对比分析。
七、实习体会通过本次实习,我深刻认识到断面法计算土方量的重要性。
在实际工程中,土方工程量的计算对于工程预算、施工组织设计及施工进度安排具有重要意义。
2024土石方工程介绍及计算方法
算方法•土石方工程基本概念•土石方开挖技术与方法•土方回填技术与方法•石方爆破技术与方法目录•土石方运输与堆放管理•土石方工程量计算方法•总结与展望土石方工程基本概念定义与作用定义作用常见类型及特点常见类型特点应用领域及意义应用领域土石方工程广泛应用于各类建筑工程中,如房屋建筑、道路桥梁、水利水电、矿山开采等领域。
意义土石方工程是实现各类建筑工程的基础和前提,其施工质量的好坏直接影响到后续工程的顺利进行和整体工程的安全性、稳定性。
因此,加强土石方工程的研究和管理,提高施工质量和效率,对于推动建筑行业的可持续发展具有重要意义。
土石方开挖技术与方法现场勘察设计方案施工准备030201开挖前准备工作开挖顺序与原则开挖顺序开挖原则注意事项边坡稳定与支护措施边坡稳定根据土壤性质和开挖深度,确定合理的边坡坡度和形状,采取必要的加固措施。
支护方式根据开挖深度和地质条件,选择合适的支护方式,如土钉墙、排桩支护等。
排水措施设置排水沟和集水井,及时排除雨水和地下水,防止边坡失稳。
底部处理及验收标准验收标准底部处理按照相关规范和设计要求进行验收,检查开挖尺寸、平整度、标高等指标是否符合要求。
记录与报告土方回填技术与方法回填材料应选用无杂质、无有机物的干净土壤,避免使用垃圾土、淤泥土等不合格材料。
回填材料的含水量应控制在最优含水量范围内,以保证压实效果。
对于不同种类的土壤,应选择相应的回填材料和压实机械,以达到最佳的回填效果。
回填材料选择与要求回填厚度及压实度控制分层回填与夯实操作要点夯实操作应遵循先轻后重、逐层加厚的原则,确对于边角等难以夯实的部位,应采用小型夯实机表面处理及验收标准010203石方爆破技术与方法爆破原理及设备简介爆破原理爆破设备钻孔布置与装药结构设计钻孔布置装药结构设计根据炮孔尺寸和炸药性能,设计合理的装药结构,包括炸药类型、装药量、堵塞长度等,以确保爆炸能量充分利用和爆破安全。
起爆网络设置与延时控制起爆网络设置根据爆破规模和要求,设计合理的起爆网络,包括电爆网络和非电爆网络,以确保所有炮孔按照预定顺序和时间准确起爆。
土方测量报告
土方测量报告土方测量报告根据甲方的要求,我们对工地进行了土方测量工作。
本报告详细列出了测量结果和分析。
1. 测量目的本次土方测量的目的是确定工地的土方量,并为后续的工程施工提供准确的数据支持。
2. 测量方法我们采用了放线测量和测量仪器测量相结合的方法进行土方测量。
3. 测量过程首先,我们在工地进行了放线,确定了测量基准点和测量范围。
然后,我们使用仪器对每个测量点进行了土方高程测量,并记录了测量数据。
4. 测量结果经过测量,我们得到了以下结果:- 工地总面积为1000平方米,其中500平方米需要进行挖填土方工作。
- 工地平均高程为10米。
- 挖土方量为2000立方米,填土方量为1500立方米。
5. 数据分析通过对测量结果的分析,可以得出以下结论:- 工地的土方量较大,需要进行大量的挖填土工作。
- 工地高程较为平均,适于进行土方工程。
6. 矛盾与问题分析在测量过程中,有以下矛盾和问题需要说明:- 测量数据有一定的误差,但误差范围较小,并不影响结果的准确性。
- 在放线测量过程中,由于施工现场复杂,有些困难,但通过合理安排和施工协调,最终完成了任务。
7. 结论与建议根据以上测量结果和分析,我们得出以下结论和建议:- 工地的土方量较大,施工单位要合理安排挖填土工作,确保施工进度和质量。
- 在施工过程中,要时刻关注测量数据和变化,及时调整措施。
总之,本次土方测量结果准确,可以为工程施工提供准确的数据支持。
并在工程实施过程中,我们将持续关注工地土方情况,并及时进行调整和解决。
南方CASS软件土方量计算方法和精度分析
南方CASS软件土方量计算方法和精度分析例子:番禺大道商住项目一期A区土石方工程第5次进度土石方计算报告(3)施测方法土方测量分两次进行,第一次测量本地块的原始标高,具体测量如下:在指定的范围内,平均以5米的间隔采取高程点,如果地形变化的地方实测其地形特征线坐标高程,以提高土石方量的计算精确度。
第二次测量本地块的挖土标高,由于挖土后的标高相差很大,故以平均5米的间隔采取高程点,并且在地形变化处详细测量出地形特征线坐标高程,绘制出开挖前后的三维地形图和三维效果图。
两次测量均采用相同的已知点(PY473为测站点,PY472为定向点。
经检测两已知点的精度符合控制点要求)。
三、使用软件计算土方过程及方法野外数据通过南方测绘CASS7.0系统传输到计算机中,采用南方测绘CASS7.0系统中的构造三角网法(即建立数字地面模型):利用开挖前、开挖后坐标高程数据分别生成三角网时手工选择画好的地形特征线,删除边界以外的三角形,检查有无高程点没有参加三角形组网,检查有无因为程序漏洞引起的三角形穿越地形特征线情况,对三角网内三角形进行必要的增加和删除,使之更加符合实际地形情况,然后将检查无误的三角网导出三角网文件(*.SJW)。
再利用软件DTM法土方计算中的计算两期间土方功能,根据开挖前、开挖后的三角网文件,在CAD中把两期三角网模型进行叠加,把两期三角网空间相交的线作为开挖零界线,分解出若干个三棱柱和三棱锥,后分别计算出每个三棱柱和三棱锥体积并加以统计,高于原地面的三棱柱和三棱锥体积为填方,低于原地面的三棱柱和三棱锥体积为挖方,三棱柱或者三棱锥体积公式为V=(H1+H2+H3)/3×S。
其中H1、H2、H3为三角高度,要么均≥0、要么均≤0,S为投影面积,V为体积。
上述计算过程及方法严格遵守了国家标准《城市测量规范CJJ T8-2011》中9.8章土石方测量中的详细规定。
南方CASS是由广东南方数码科技公司在CAD基础上研发,其开发者是由武汉测绘科技大学专家教授组成,CASS地形地籍成图软件经过十几年的稳定发展,市场和技术十分成熟,用户遍及全国各地,涵盖了测绘、国土、规划、市政、环保、地质、交通、水利、电力、矿山及相关行业;软件销量超过25000套,市场占有率遥遥领先,已经成长为业内应用最广、服务最好的软件品牌,其DTM两期间土方计算法通过美国AUTODESK公司开发的AutoCAD Civil 3D 软件中土方功能计算验证,利用南方CASS和AutoCAD Civil 3D用同样图形数据计算结果误差为0,是可靠和精准的计算方法。
土方计算报告
土方计算报告各位小伙伴!今天咱来聊聊这次的土方计算这档子事儿,就像探索一个神秘的土方世界,现在咱就把这个神秘面纱给揭开,看看里面都藏了啥。
一、项目背景。
咱这个项目啊,就好比是要给大地来一场“大改造”。
[项目名称]这个工程就像一个雄心勃勃的巨人,要在这片土地上大展拳脚。
想象一下,原本平平无奇的一片地,经过咱这一番折腾,那可得变成一个让人眼前一亮的新地方。
二、计算范围。
这次土方计算的范围呢,就像是给咱这次的“大改造”画了个圈。
从[具体起始位置]开始,一直到[具体结束位置],这个圈里的每一寸土地都得纳入咱的计算范围。
这就好比是咱要把这个圈里的土地当成一个大拼图,一块一块地去研究、去计算。
三、计算方法。
咱这计算土方可不像随便猜猜那么简单,得用科学的方法。
咱就像是精明的数学家,拿着各种工具和公式来算账。
首先呢,咱用了[具体方法名称]这种方法,它就像一个神奇的魔法棒,能把土地的各种数据都给咱乖乖地变出来。
咱通过测量每个小区域的高度、长度和宽度,就像给土地做了一次全面的“体检”,把它的各种数据都摸得一清二楚。
然后再把这些数据套进公式里,就像把食材放进锅里,按照菜谱一步一步来,最后就得出了咱想要的土方量。
四、计算结果。
五、结果分析。
从这个结果来看啊,有些地方的土方量比较多,就像是土地在这里“长胖”了,可能是因为地形的原因,或者是之前的一些建设留下的“小尾巴”。
而有些地方的土方量比较少,就像是土地在这里“瘦”了,也许是之前被挖走过一些。
咱得根据这些情况来合理安排后续的工作,就像给土地制定一个“减肥计划”或者“增肥计划”,让它变得更加完美。
六、总结。
这次的土方计算就像是一场有趣的探险,咱通过各种方法和努力,终于把这个神秘的土方世界给弄明白了。
咱得到的这些数据就像是宝藏一样,能帮助咱在后续的工程中少走很多弯路。
希望咱这个项目能在这些数据的指引下,顺利地完成这场“大地大改造”,到时候咱都能自豪地说:“瞧,这就是咱的杰作!”。
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学校代码: 学号:毕业(设计)论文土方量计算方法及误差分析姓名:专业:工程测量技术班级:指导教师:二○一四年六月二十日土方量计算方法及误差分析姓名: 指导老师:摘要土方量计算是工程施工和设计中一个经常而重要的工作,目前在各种工程建设中,土方量算精度是大家在土方量算中最关心的问题,本文是基于对工程土方量计算中常用的几种方法:方格网法、断面法、等高线法及基于数字地面模型(DEM)法的基本原理比较分析,探讨它们的适用范围及精度分析。
关键词:方格网法;断面法;等高线法; DEM目录第一章绪论 (1)第二章土方量计算的基本方法 (3)2.1 方格网法 (3)2.2 等高线法 (5)2.3 断面法 (7)2.4 DTM法 (7)第三章误差分析 (9)3.1 方格法分析 (9)3.2 断面法分析 (13)3.3 等高线法分析 (18)3.4 DTM 分析 (19)第四章案例分析及总结 (23)4.1 案例分析 (23)4.2 案例总结 (25)结束语 (26)致谢 (27)参考文献 (28)第一章绪论随着我国经济的飞速发展,国家根据需要加大对工程建设的投入,无论是公路还是铁路,城市规划中,土方工程是主要项目,土方量计算是工程设计与施工中经常遇到的问题,需要精确计算土方量,土方计算是这些工程的一个重要组成部分,也是最关键的一部分,土方量直接关系到工程造价,同时土方量的计算方法的选取对施工机械,人力的配置起直接影响作用,因此对于土方计算符合实际。
在国家经济建设快速发展的今天,不断完善国家基础建设和改善人民水平一样的至关重要,基础建设离不开工程施工,土方量的计算是水土建筑工程施工的一个组成部分,工程施工前得设计阶段必须对土方量进行预算,直接关系到工程的费用概算和方案选优,现实中的一些工程项目中,因土方量计算的精确性而产生的纠纷也是常遇到的,如何利用现场测出的地形数据或原有的数字地形数据快速而准确计算出土方成了人们日益关心的问题。
在当今社会发展前提下,越来越多未开垦的地区被国家投入大量的建筑施工计划。
对于中国西部一直贫穷落后的状况,国家投入大量的金钱进行改善。
西部地区“十大工程”,青藏铁路的开工建设;从西气东输,到西电东送工程的稳步实施;从西部地区大规模的机场建设,到铁路、公路建设的全面启动;从大规模的城市基础设施建设,到大面积的退耕还林还草试点。
西部开发—这一跨世纪的伟大工程,正在广大西部地区扎扎实实地推进,土方工程是这些项目中的主体部分,每个工程的实施都牵涉到工程费用的概算,对于国家来说,合理安排好各项工程的施工费用是关键,国家每年投入西部开发的费用不计其数,但对于一个发展中的国家来说,经济是发展中的重中之重,对于一个经济赤字的国家来说,发展无从谈起,为了大型施工项目的正常实工,其工程预算是必不可少,这无论对于国家还是个人都同样重要。
研究现状:自九十年代以来,随着基础建设需求的加大,土方计算越来越受人们的重视,传统的土方计算方法越来越不能满足人们的要求,而伴随着计算机编程技术的飞速发展,通过计算机中的图像处理技术与土方理论的结合已成为现今提高土方量计算精度和效率的新的一个有效途径,与此同时国内的研究学者在提高精度,改进公式方面进行大量探讨。
对于传统的土方计算方法,其实施起来不便利,步骤繁琐,且精度不高等特点,传统土方量计算方法主要包括断面法、方格网法、散点法和表格法,但这些土方量计算方法的适用范围都受地形条件限制。
基于上述问题,本文提出了工程土方量计算中常用的几种方法:方格网法、断面法、等高线法及基于数字地面模型(DEM)法,对其原理和方法进行介绍,同时对其不同种算法所带来误差定性分析。
第二章土方量计算的基本方法常见的方法包括利用DTM 数字化高程法、断面法、方格网法、等高线法等几种方法。
§2.1 方格网法方格网法是土方量计算的最基本的方法之一,简便直观,易于操作,在实际工作中应用非常广泛。
方格网法基本原理是:根据野外实地测定的地面点三维坐标 (x,y,z) 和设计标高 h ,将方格网的四个角上的高程相加,取平均值与设计高程相减。
然后通过指定的方格边长得到每个方格的面积,再用长方体的体积计算公式得到填挖方量,最后累计求和得到指定范围内填方和挖方的土方量,绘出填挖方分界线。
(如果角上没有高程点,通过周围高程点内插得其高程)高程内插算法的基本原理:根据局部地域已知点的高程,构建一局部函数,将高程值表示为平面位置(x 、y 坐标)的函数,从而可以求得所需位置点的高程。
线性内插(平面内插)是使用最靠近欲插值点的3个已知数据点,确定一个平面的数学表达式,从而求出欲插值点的高程,平面方程:双线性多项式内插是使用最靠近欲插点的4个已知数据点,确定一个曲面函数,这样由4个已知点构成的4边形内一点的内插高程就唯一确定了。
多项式曲面函数形式 :0123i i i i ih a a x a y a x y =+++012i i ih a a x a y =++双线性多项式内插也属于数值逼近方法.图2-1 方格网模型如图所示:Ha,Hb,Hc,Hd 为A, B, C, D 四点高程与设计高程的高差。
四点的高程与其对应设计高程围成的图形这里近似等效为高为(Ha+Hb+Hc+Hd)/4 的长方体。
方格网法是将现场分成若干正方形方格,确定每个方格顶点的高程,和设计高 程比较,可知每个方格顶点的填、挖的高度,取方格顶点填或挖高度的平均值和方格面积可以计算土方量。
方格网中计算土方有两种方法:四角棱柱体和三角棱柱体法(h1、h2、h3、h4—方格四然点挖或填的施工高度 a为方格边长)1.四角棱柱的体积计算方法。
(1)方格四个角点全部为填或全部为挖,其体积为:由上图2-1可得:(长方体体积公式)四个脚点全是填,挖方时,这是最简单的情况,此时的体积V 由四棱柱体积公式可得上式。
443212h h h h a V +++=(2) 方格中三个角点为挖方,另一角点为填方时时,假定1,2,3个顶点处为挖方量,4处为填方量,其填方部分 4顶点的土方量为:1,2,3顶点挖方部分土方量为:2.三角棱柱体的体积计算方法。
计算时先顺地形等高线将各个方格划分成三角形,每个三角形三个角点的填挖施工高度用h1、h2、h3表示。
当三角形三个角点全部为挖或全部为填时,其挖填方体积为:§2.2 等高线法等高线法计算土方是计算任意两条等高线之间的土方量,由于两条等高线所围面积可用数学方法求得,两等高线之间的高差即等高距已知,可求出这两条等高线之间的土方量。
)43)(41(6)4(432h h h h h a V ++=46)432212()3,2,1(2V h h h h a V +-++=)]321([612h h h a V ++=图2-2 等高线模型如图2-2 所示:等高线法所围成的图形为不规则柱体,其体积算法:V=(S 1+S 2) h/2 (1)S 1,S 2 为相邻两等高线所围面积,h 为相邻两等高线的高差)12)(2121(31h h A A A A V -++=A1,A2为闭合等高线的面积,h1,h2 分别为其对应的高程由等高线围成的图形形状不定,如等高线之间所夹体积近似看成台体体积 则这部分的体积为:V = (S1+S2)/2 (2) 如山顶体积为0,则顶层按椎体体积公式计算: V = Sh/3 (3)§2.3 断面法断面法土方计算土方量是根据纵断面上某一里程处实际测量的地形断面线与设计断面线,相交后的闭合断面面积。
即可获得各个里程处的横断面的填挖面积,并由相邻两横段面的间距计算出土石方量,最终汇总出纵断面上所有两相邻断面间的土石方量图2-3 断面法模型断面法是用互相平行的截面去截取假想的地物,地貌,假定由2个截面S1,S2 所围成的体积微元设为Vi ,(二截面间的直线距离设为Di)Vi= (S1+S2)*Di/2假定体积微元Vi 已算出,其总体积土方量就等于将每个部分求出的体积求和: ]2/*)[(11i i ni iD S SV +=+=∑(对同一片地区既有挖方,又有填方的情况,应先绘出填,挖方零线,分别计算填方量,挖方量)§2.4 DTM法由DTM 模型来计算土方量是根据实地测定的地面点坐标(x ,y ,z )和设计高程 h ,通过生成三角网来计算每一个三棱锥的填挖方量,最后累计得到指定范围内填方和挖方的土方量,绘出填挖方分界线。
DTM 模型法还可以计算两期间的土方量,两期间土方计算指的是对同一区域进行了两次测量,利用两次观测得到的高程数据叠加,计算出该区域两期之中的土方变化情况第三章误差分析土方量计算方法不限上述的四种,在现今社会,土方算法各式各样,下面对其在cass软件中的几种算法进行探讨。
学校外面名为赵家坎的地方,常年地势起伏较大,平均海拔在500米左右,今要在此地建一个高为515.00米高的建筑厂房,要计算其建设成本,工程概算等,需要准确对这地进行土方计算,对于这地区在工程上是实施填方还是挖方,都需要土方计算。
野外测量已用RTK测定好坐标数据,存放于111.dat中,详细文件见附录。
§3.1 方格法分析方格网法计算土方首先将野外采集数据通过展高程点的方式展到软件特定区域内,这为展绘高程点过程。
绘图处理|展高程点命令,如图2-4所示:图2-4 展高程点图2-5 方格网土方计算野外数据展绘到图形区域后,用复合线将区域圈定。
点取“工程应用命令”下的“方格网法土方计算,图2-5所示按照软件提示,选取复合线,按鼠标左键点取,弹出“方格网土方计算”图表,图2-5 所示,在高程点坐标数据文件栏选取“高程点坐标数据文件”,在设计面内选取“平面”,设定目标高程确定后:屏幕弹出总方量消息框。
由图2-5 可知,此次计算,方格网宽度默认选为20米,对于此调整方格网为别为5米,10米,40米,80米,依次计算数据结果:(1)当方格网宽度为5米时:(2)当方格网宽度为10米时(3)方格网宽度为40米时(4)方格网宽度为80米由以上不同方格网宽度得到的数据结果,得到结论:方格网宽度大小影响计算精度,方格网宽度越小,相比较而言,误差越小。
对于方格网法基本原理分析如下:C B图2-7 方格模型如图2-7所示:假定ABCD 为某方格网的四个顶点,任意2个顶点间间距为L ,分别在AB ,CD 之间任意内插E,F 2点,在EF 间内插G ,设定点F 至D 之间的间距为X ,Ha,Hb,Hc,Hd 分别为A,B,C,D 四顶点的高程,各顶点精度都为y ,由C,D 二点高程,间距可知,DF 间距为X :由误差传播定律可得:设定点G 到F 的距离为 Y ,则在EF 间内插点G 的高程为:由误差传播定律得:综合上式得:由其G 点位置可随意变动,是个不定点,其精度代表这块区域的精度数值,因此方格网的精度Yg 与方格网四定点的精度成正比关系,由其四个定点中的位置点高程是通过高程内插而来,所以Yg 的精度和高程点的插值误差有关。