探析水利水电工程的测量技术

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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探析水利水电工程的测量技术

吴忠唐剑平

广东平润建设工程有限公司

摘要:于建设阶段,水利水电工程测量是一门专门服务于工程建设的专业性学科。在各类大型建筑物持续增长的背景下,也对如今水利水电工程的测量工作要求更加严格。随着水利水电工程测量的服务领域不断扩大,相应的测量技术也在不断提高并获得更大成就,大大促进了水利水电工程测量技术不断发展之路。

关键词:水利水电工程;测量技术

引言

我国水利水电工程于市场经济与社会的发展中也呈现出持续发展的景象。身为一门科学技术测量工作,工程测量贯穿于整个工程,各种工程建设于规划设计、施工或运行管理等阶段全方位的测量都是工程测量的研究对象。于水利水电工程中,其作为非常重要的关键性角色兼具关键作用。基于此,本文针对水利水电工程的测量技术展开探析。

一、水利水电建设中测量的重要意义

在水利水电工程中,测量的作用十分关键,在我国社会经济发展中,测量是水利水电工程建设的基础工作,其能保障水利水电工程建设顺利完成。比方说在建设道路桥梁建筑等都会用到测量技术,运用测量技术能对现场情况了如指掌;利用图纸进行水利水电工程的设计规划,能够降低工程的失误。选取正确的施工方式去规划与设计设计图,选取并执行合适的建设方案。还应在竣工后编制与之有关的竣工图,保障竣工后的工程对该项工程的管理、维修与扩建。我国是一个水资源十分丰富的国家,要想对我国水能资源进行合理开发并利用,就要将水利事业中测量技术的作用充分发挥出来,特别要治理好旱灾、水灾与洪涝等灾害。想要促进水利事业的发展,并兴建起功效齐全的水利工程,其过程每个环节都和测量息息相关,因此要严格把握测量的重要作用。

二、水利水电工程的测量技术

2.1地形测量

地球表面存在的地形地物于水平面上投影的地方和高程以来准确测定就是地形测量。其也是根据相应的比例进行缩小,然后通过相应的符号与注记去绘制地形图的工作。

(1)碎部测量

水利水电工程对地形地物进行测绘的作业就是碎部测量,其也是水利水电工程测量特别是测图过程中的重要角色。地形特征点和地物特征点在工程测量中都叫做碎部点,一般使用极坐标法对平面上的位置碎部点进行测定。但碎部点高程的测定一般使用视距的测量方法。测图步骤在水利工程测量中有:测量测站是在测图板上已经展绘的控制点或已经临时测定的点,其进行整平平板仪的安置与定向,接着使用望远镜照准碎部点,经过测站点的直尺边即指向碎部点的方向线。要想测绘出地形图,测定测站与碎部点水平距离和高程应运用视距测量的方法,截取相应长要根据测图比例尺沿着直尺边沿碎部点在图上平面的位置,即自测站的方式于点旁注记高程,依据该方法逐站进行边测边绘。

(2)控制测量

一般来说,控制策略有两种类型,即首级控制测量和图根控制测量。针对相应数目平面控制点和高程控制点的测定就是控制测量,其能发挥水利水电工程测量作用,是地形测图的重要依据与必要基础。根据大地控制点为基础,对一些在整个工作测量区内分布均匀且精度较高的控制点运用导线测量法或三角测量法去测定的就是首级控制测量;图根控制测量为满足测图的需要,则是通过小三角测量与交会定点法在首级控制下来加密控制点。

(3)GPS测量

一种能够定时和测距的空间交汇定位的导航系统就是GPS。水利水电工程测量技术和测绘技术在GPS定位技术的发展中也得到了相应的完善。其可以对全世界供应实时不间断且高精度的三维速度、时间信息和三维位置等,其具有观测时间短、高精度、测站相互间不用透视等许多优点。在时间与人力上因应用了GPS定位技术高精度的特点,都可以减少与节省测量工作,也更高程度地保障了地形测量的精度,促进了水利水电工程测量建设事业的进步。

2.2地下洞室测量

地下洞室测量工作在水利水电工程测量中是重要组成部分,其结构模式是地下为主、地面为辅。地面部分是针对地下工程来进行地面控制测量与地面变形监测,进行测量与监测时因为受光线弱强度差、施工干扰严重、空气潮湿、作业空间狭窄等条件影响,所以要借助专用全站仪,以人机交互的形式去完成地下测量数据自动处理与图形编辑。

2.3变形监测

对被监测的对象或物体(也就是变形体)来进行测量,同时确定其在空间位置与内部形态上变化特征的工作就是变形监测,其也叫变形观测。变形监测在水利水电工程中的主要内容包括变形体变形监测、基准网测量、工作基点测量与监测资料分析等,通常经常选取的外部变形监测法主要有大地测量法和垂直位移观测法这两种。

2.4水下地形测量

水下地形测量因受到水下地形复杂、作业条件差等因素影响,其是水利水电工程测量中最难的测量方式。标示水下地物与地貌时是以图形、数据形式来进行测量的工作就是水下地形测量。传统水下测量通常定位运用断面法或极坐标法,多用经纬仪、电磁波测距仪及标尺标杆作为主要工具,采集水深数据使用测深杆与测深锤。该方法近来已很少被采用,因其效率低、工作量大、精度低、人员配置多且测区范围局限。

三、水利水电工程测量技术的发展前景

水利水电工程测量工作者要对现代设备与科学成果充分利用,对测量方法要积极革新,对工程测量技术要实现自动化、数字化、电子化等目标,同时要加强研究和工程测量技术相关的交叉学科与边缘学科,对工程测量的服务范围要最大限度地拓展,以提升工程测量的服务质量。“知识经济”与“数字地球”在第三次浪潮席卷全球时已是大势所趋。

(1)数字化测绘技术,数据处理与采取在工程控制网、监测网等技术迅速发展的背景下将实现可以全天候、自动化与信息化的目标。

(2)GPS技术,GPS具有经典测量法无法比拟的优点,这些优势会在其他方面促使其获取更为广泛的应用。其应用在水利水电工程测量中已获得良好效果,GPS将在GPS接收机不断改良与国内数据后处理软件的持续开发利用的过程中,在应用领域与定位测量技术方面不断拓宽,并更好服务于未来测绘科技的发展与应用。

结束语

作为一种能进行全方位测量工作的科学技术,水利水电测量技术在各类测量技术的发展中也获得极大的发展,然而因为在实际应用中选取了不适当的测量方法,造成误差大、测量精度低、工作效率低等问题。所以获得准确细致的测量数据,就要对测量的监督管理进行强化,在实际测量中选取正确的测量技术,促进测量数据管理去实现科学化、标准化与规格化。

参考文献

[1]薛广鹏.浅谈混凝土在水利水电工程上的技术应用[J].四川建材,2010(04):32-35.

[2]刘永安.水利水电工程水工设计方案对比研究[J].现代农业科技,2010(14):228,234.

[3]王晏民,洪立波,张健.测绘新技术在工程测量中的应用[J].中国新技术新产品,2010(12):22-24.

[4]马保军.测绘新技术在工程测量中的应用分析[J].黑龙江科技信息2011(27):45-4.

[5]王立业.浅谈水利水电工程中的测量技术[J].中华民居,2011(10).