摘要:工程测量是水利工程中非常重要的一部分,在工程建设前期,精准快捷的测量方法和测量结果不仅能对工程的质量有基本的保障,同时快捷方便的测量方法也能极大的减少测量工作人员的工作量。坐标转换法作为水利工程中一种常用的测量方式,在整个测量工作中起到了重要作用,本文就坐标转换法在水利工程测量工作中的运用作探讨,分析其测量方法,并对测量过程中的问题提出改进措施。
关键词:坐标转换法;水利工程;测量过程;应用
引言:
工程测量主要分成测量前的准备以及控制、施工、进度以及竣工等阶段的测量。在整个工程测量任务中,施工测量占有非常大的比重,如果可以在测量之前找到一种方便、准确的测量方法,将会使测量人员的劳动强度得到极大的减轻,在测量过程中很容易对测量结果的正确性进行判断,这样一来就可以使测量人员的测量错误得到减少,最终达到一种事半功倍的效果。水利工程存在多种形式,在施工测量放线过程中,在工程开始之前,建设单位会将控制点的大地坐标提供给施工单位,设计部门会在图纸中将主要部位轴线的大地坐标给出来,在细部侧方的过程中,必须要与细部点到轴线上点的距离以及方位角才能将细部点的坐标推算出来,过程非常繁琐。为此,在工作中对工程轴线与大地坐标系之间的关系进行使用,通过利用坐标系转换的测量方式可以建立起供测量使用的施工坐标系,这样一起测量中的困难就可以迎刃而解了。
工程测量贯穿着整个过程项目建设,方便准确的测量方法会为整个工程建设的质量提供一定的保障,工程测量主要包括以下几个方面:测量前期准备、控制测量、施工测量、竣工测量可见,测量工程在整个水利工程中的重要性。所谓坐标转换是空间实体的位置描述,是从一种坐标系统转换成另外一种坐标系统的过程。它是通过建立两个坐标系统之间对应关系来实现的。在水利工程中,充分利用坐标转换法来保证整个水利工程的进度与质量。
在水利工程的建设中,由于工程建设的形式多种多样,因此在每一类形式的水利工程施工之前,建设的单位都会将工程控制点的平面坐标提供给施工单位企业。而设计部门主要是负责设计出工程中主要的部位轴线上的平面坐标的施工图纸。在进行一般的水利工程时,通过控制点测放轴线上的点位就比较容易,但是在水利工程中涉及到堤防边坡、大坝边坡、建筑物基坑边坡等诸如此类的工程时,就需要首先放出轴线上的点位后,在对其细微的部分作出测量,然后根据细微部的点位到轴线上点的方位角和距离推算出细微部分的坐标才能进一步测放,这样就比较繁琐。并且在这些特殊的水利工程中,随着施工坡度高度不同,边坡点到轴线的距离也随着其变化而变化。在施工过程中,针对建筑物的细微尺寸点位与轴线的垂直或者平行等特点,可以将平面坐标转换成仅用于施工和测量来使用的施工坐标系,通过坐标转换法将复杂问题简单化,并解决单一坐标法中的不足和缺陷。
一、坐标转换法在水利工程中的运用
在工程测量中,将坐标测量法巧妙的转换,将控制点位的平面坐标系转换为更为详细的施工坐标系,在保证各个点位相对关系不变的前提下,将整个测量过程直观的反映出来,将测量中的复杂问题简单化,同时,通过坐标转换的方法,测量人员的工作量也得到了相应的减少,在测量中只需要依照施工图纸中各个点位的桩号和尺寸的标记,就能更加准确的去完成工程建设中的测量项目。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下面对两个典型的测量方式进行分析:
1.工程边坡测量方法
在进行边坡测量的工程中,堤防:渠道以及大坝都是需要对其边坡的放出开挖边线和填筑边线进行相关测量,同时对未挖:欠挖:超挖的部分进行相关信息的掌握,随着坡度的改变,工程的边坡点位和轴线之间的距离也会随之变化,同时在边坡测量工程中,施工的操作方法掌握起来也很困难,因此,在整个测量过程中,探索出一种更加方便,简易的测量方法也会极大的减少测量人员的工程量,同时缩短测量过程的时间。要想对水利工程边坡进行测量,首先需要建立起一个施工坐标系,在坐标系中,对应边坡坡肩的方向为X 轴,X 轴的边坡起点就是坐标系的坐标原点,同时顺坡的方向为Y 轴。通过大地坐标定出坐标原点为A (0,0),顺着 X 轴的方向边坡终点坐标是B(0,b.),以 A,B两点为基础建立起施工坐标系,在此坐标系基础上进行坡面测量的之后,全站仪中将会显示出X值、Y值、Z值分别为工程桩号。距坡肩坡面偏移的距离以及测设点的坡面高程,通过一系列对测设点的计算可以得到设计坡面高程以及测设点与实际高程之间存在的差值,这样一来便可以进一步了解测设点是否可以使设计要求得到满足。
2. 渠道工程的测量方法
通过坐标转换的方法,将渠道路线桩号融入到坐标系中,在各个点位相对位置不变的情况下,就可以直观的将测量数据反映出来。测量人员只需要依照设计图纸上的各个点位的桩号和相对的距离尺寸的标识,快速且准确的完成各项测量项目,大大减少了测量人员的工作量。在渠道的工程建设中,因为拐角点比较多,建立一个统一的施工坐标系相对比较困难,因此就可运用相邻的各个拐角点分别来建立施工坐标系,坐标系建立时将拐点 J1设为坐标系原点,将相邻拐点 J2设为施工坐标系的方向,在测放过程中,将测站控制点和后视控制点全部输入到通过坐标系换算的施工坐标中,在测量的时候,全站仪显示N值,即所测点到J1 的距离,它的桩号通过J1 桩号以及J1;J2 曲线要素结合推算出来,E值就是测点与J1的距离,在结合曲线要素推算出明渠中心线之间的距离,Z值代表测点的实际高度,在测放时,将断面的N 值计算出来,将棱镜前后移动,对N 值进行测定,再将棱镜左右移动,测得桩号的横断面。这是讲E值定位0在通过棱镜的移动测各点的A值和Z值,如此获得入到纵断面。在对开口进行测放时,根据设计图纸的边坡、设计高度及高程、宽度的要求,根据Z值将E值推算出来,在此基础上与实际测量的E值相结合,找出开口所在地。
结语
综上所述,在水利工程的施工过程中,通过坐标转换法,将平面坐标巧妙的转换为施工坐标,施工坐标运用起来更加的方便,且能将测量过程清晰的通过设计图反映出来,这样,不仅大大减少了测量人员的繁重工作,相对避免了一定的测量事物带来的施工问题,另一方面,坐标转换法的运用也精简了施工流程,保证了施工质量。通过施工人员的大量实践过程表明,在水利工程中,将平面坐标和施工坐标合理的转换,可以以最简单的方式,最短的工作实践和最高的精准度来完成测量工作,为工程的建设提供了最有利的保障。
参考文献
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论文作者:徐志超
论文发表刊物:《基层建设》2017年4期
论文发表时间:2017/8/24
标签:测量论文; 坐标论文; 坐标系论文; 水利工程论文; 工程论文; 转换法论文; 轴线论文; 《基层建设》2017年4期论文;