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水利工程测量施工方案十篇

发布时间:2024-04-25 19:28:57

水利工程测量施工方案篇1

[关键词]土壤流失量;《生产建设及项目土壤流失量测算导则》;类比法;水土保持方案;生产建设项目

水土流失预测是水土保持方案编制的难点之一[1],其难度在于编制人员需要在最不利的条件下估算土壤流失量,即在不采取任何水土保持措施、水土流失时间加长的情况下进行计算。在《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL773—2018)(以下简称《导则》)之前,土壤流失量预测往往采用类比法,即选定一个在自然条件、施工工艺上较为类似的工程,参照其水土保持监测数据进行修正,测算对应工程的土壤侵蚀模数,再根据换算的侵蚀时间预测土壤流失量。这种方法存在明显的缺点:①类比工程土壤侵蚀监测数据可信度存疑。部分监测单位责任心不强、编造数据,在水土保持设施验收中又往往重结果、轻过程,忽视对水保监测过程数据的合理性复核,使得土壤侵蚀数据难以追溯。②修正系数取值随意性大。对于数据可信度较高的类比工程,方案编制中需确定修正系数,而该系数的确定有较大的随意性。系数取值不同,则最终土壤流失量数据差异性大。③不同侵蚀时间侵蚀量相同。《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433—2018)(以下简称《标准》)要求达到或者超过一个雨季的按照一年进行预测,因此存在扰动时间超过一个雨季的年土壤流失量均为同一数值的情况,与实际情况差别较大。2019年1月,《导则》正式实施。《导则》基于大量现场试验,总结出了水力和风力作用下土壤侵蚀量的计算公式和相关参数取值办法,为生产建设项目水土流失预测提供了相对可靠的途径。《标准》规定扰动后的土壤侵蚀模数采用数学模型、试验观测等方法确定;《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》(水保监〔2020〕63号)要求水土流失预测依照《导则》和《标准》相关内容进行计算。《导则》内容全面丰富,包括水力侵蚀和风力侵蚀,采用一般扰动地表、工程开挖面和工程堆积体等不同扰动条件分别测算,基本可以满足常规工程的预测需要。本研究以大唐溧水电厂工程为例,基于工程施工现场的实际情况,利用《导则》规定进行土壤侵蚀量的测算,与实测结果进行对比,分析论证《导则》在应用中的可行性,同时针对目前水土保持方案编制中《导则》应用存在的若干问题提出相应的解决办法。

1水土流失预测分区

大唐溧水电厂工程位于江苏省南京市溧水经济开发区,要在原秦源热电厂区内建设2×100mw级燃气轮机热电联产机组。工程水土保持方案编制于2016年6月,采用类比法进行土壤流失量预测,估算工程占地面积6.9hm2,挖填方总量5.75万m3,临时堆土方量300m3。实际工程于2019年10月开工,2021年3月完工,工程建设期间,先进行全场清表,随后基坑开挖,进行建构筑物施工,主体工程完建后进行场地平整绿化。该工程水土流失外营力以水力为主。一般地表扰动贯穿工程始终,兼有堆土场存在。本研究通过无人机对工程现场进行航拍,获取现场高清正射影像,同时结合现场踏勘,获取不同扰动模块的面积、坡长因子、坡度因子等参数。项目正射影像及预测单元分区见图1、2(图2中空白区域为厂区和施工区部分)。从工程现场实际情况看,在工程建设期间,各建构筑物、道路等在不同时间段形成对扰动面的硬化占压,因此在主要建构筑物投影占压面下不产生土壤侵蚀;由于在施工前对场地进行了清表,因此工程主要侵蚀方式为地表翻扰型一般扰动地表;工程建设期间存在5处临时堆土场,会产生堆积体土壤侵蚀。根据工程建设进度,将各预测单元划分见表1。

2结果及分析

根据堆土场堆积形态,实测坡长、坡度,并现场分析土质,采用《导则》中推荐参数计算5处临时堆土场土壤侵蚀量,见表2。综合考虑工程各建构筑物施工时间(形成硬化面则不考虑土壤侵蚀),根据《导则》中推荐参数得出各个区块土壤流失量,形成工程土壤流失量估算汇总表,见表3。该工程水土保持方案(类比法)在水土流失预测单元有重大漏项(遗漏堆土场)的情况下得出结论为:建设期预测水土流失量284.8t,其中水土流失背景值41.4t,新增水土流失量243.4t,土壤侵蚀模数约4900t/(hm2·a)。利用《导则》预测土壤流失量182.240t,其中水土流失背景值0.485t,新增水土流失量181.755t,与类比法测算出的数据差距很大。其中,《导则》预测背景流失量几乎可以忽略不计,这与现场实测值较为吻合,即在植被覆盖良好、地势较为平坦的地表,一般不会出现动辄几十、上百吨的流失量。我们利用水文泥沙法对项目区土壤侵蚀量进行统计,在实施了临时苫盖、碎石压盖、截排水措施的情况下,2020年侵蚀模数仅约为400t/(km2·a);如果根据表3结果反推侵蚀模数,在不采取任何水土保持措施的前提下,2020年项目区侵蚀模数约800t/(km2·a)。两项结果均远低于原方案确定的侵蚀模数4900t/(km2·a)。上述结果表明,利用《导则》预测结果要远比类比法可信度高。

3讨论

3.1利用《导则》预测常见的错误

目前已经有部分单位尝试利用《导则》进行水土流失预测。笔者借助网络查阅了部分项目的水土保持方案,发现有以下几类常见错误。(1)换算土壤侵蚀模数和侵蚀时间有误。部分报告利用myz=R×K×Ly×Sy×B×e×t×a(式中:myz为土壤侵蚀量,t;e为工程措施因子,无量纲;t为耕作措施因子,无量纲;其他参数意义同上),简单地将a值去掉,认为剩余的部分即为土壤侵蚀模数,然后换算出侵蚀时间,带入w=∑3j=1∑ni=1(Fji×mji×tji)(式中:w为土壤流失量,t;j为预测时段,j=1,2,3,即施工准备期、施工期和自然恢复期3个时段;i为预测单元,i=1,2,…,n;Fji为第j预测时段第i预测单元的面积,km2;mji为第j预测时段第i预测单元的土壤侵蚀模数,t/(km2·a);tji为第j预测时段第i预测单元的预测时段长,a)中求解。这种方法实质是将《导则》简化为一个计算土壤侵蚀模数的数学公式,但该公式中R值本身是含有时间概念的。根据《标准》需按照最不利时段换算土壤侵蚀时间,因此部分方案编制单位在《导则》的基础上继续进行时间换算是不对的。例如,南京市溧水区某工程扰动时间为5—9月,横跨雨季,即水土流失预测时段换算为1年;而在《导则》的体系下,根据不同月份的R值,5—9月R值累加值为4407mJ·mm/(hm2·mm),可直接带入公式进行计算。换言之,在《导则》的体系下,已经不需要进行侵蚀模数的取值和侵蚀时间换算。(2)背景土壤侵蚀模数取值有误。目前运用《导则》编写的报告一般会确定项目的背景土壤侵蚀模数,根据w=∑3j=1∑ni=1(Fji×mji×tji)求解背景土壤侵蚀量。比如,南方红壤区的水土保持方案确定的背景侵蚀模数小则100t/(km2·a),大则400~500t/(km2·a)。而根据顾亚兰[2]的研究,即便在江西鹰潭坡度20°~30°的典型红壤样地上,植被覆盖良好的样地实测土壤侵蚀量几乎为零。方案编制实际与试验观测结果明显不符,表明背景土壤侵蚀模数的取值存在极大随意性。实际上,根据现场调查,可以确定扰动区域施工前的植被覆盖情况和耕作措施,根据《导则》推荐数据换算,再结合地形因子,可以确定B因子和t因子数值,最后带入《导则》给出的公式,即可以推算出背景土壤侵蚀量。在植被覆盖度较高、地形较缓的前提下,背景土壤侵蚀模数一般小于100t/(km2·a),极少会出现较大数值的情况。(3)不注意扰动方式问题。部分报告简单参照水土流失分区划分水土流失预测分区,如在预测章节将电厂工程划为厂区、施工生产生活区、进厂道路区等。而根据电厂各部分的施工工艺,以大唐溧水电厂工程为例,除了有一般扰动地表,还有临时堆土场,不同扰动形式应对应不同的计算方法。某些大型工程还有长时间的边坡开挖,甚至兼有风力侵蚀。应在水土保持分区基础上根据不同施工工艺继续划分水土流失单元,选取合理计算方法,不能以简单的一个分区笼统得出侵蚀总量。

3.2建议

(1)延后水土保持方案编制的介入时间。目前,水土保持方案编制在工程开工前完成即可。因此,建议委托单位在有条件的前提下,可在工程布置基本确定、施工组织基本明确等设计深化后再组织编制水土保持方案。例如,火力发电工程在初步设计之后、输变电工程在终勘定位阶段、风电工程在微观选址阶段开展水土保持方案的实质性工作。在此阶段,编制人员才有条件了解施工场地的布置、堆土场的位置和面积、塔位、风机点位的具体地形数据,并且有可能了解工程施工工艺,从而选择合理的预测方法,降低水土保持方案的重大变更风险。(2)界定生产建设项目土壤侵蚀量概念。长久以来,业界认为流出项目扰动区域的土壤数量为工程造成的土壤侵蚀量。这种定义面临一个逻辑上的难点,比如某工程在工程边界完全截留住流失的土壤,即使工程现场内部泥水横流,也可以认为侵蚀量为零。这与开展水土保持监测的初衷不相符,同时也与《导则》里明确的各类扰动模型土壤流失量测算方法不相适应。(3)加强水土流失预测章节的审查。水土流失预测是水土保持方案中重要的一个章节,是保障水土保持措施合理性的重要一环。长久以来,由于类比法的缺陷,方案评审中往往对预测章节做弱化处理。随着《导则》的,编制人员已经有条件相对精确地进行水土流失预测。从本研究工程实例可以看出,这种方法的难点在于如何根据施工工艺合理获取相关参数。以水土流失分区为单元进行的侵蚀模数确定及流失量估算已经不具备太多的参考价值,而根据施工工艺,更为精确地确定流失单元和相关参数应在未来方案评审中给予重点关注。(4)做好《标准》和《导则》的衔接。《标准》中要求利用侵蚀模数计算水土流失量,而《导则》则是直接根据各参数计算侵蚀量,两种计算方法存在矛盾,急需标准制定部门给出解释说明,做好两份文件的衔接工作。

4结语

相比类比法,利用《导则》进行预测较为复杂,应用难点在于需根据施工工艺确定扰动方式,需对现场进行更为细致的踏勘,但其结果相对更贴近实际。本研究利用《导则》以大唐溧水电厂为例进行了“无防护措施”下的水土流失预测计算。必须指出的是,虽然该项目扰动面积较小,侵蚀外营力和扰动方式较为单一,但计算中依然对项目情况进行了一定的概化,如:考虑到基坑边坡存在时间较短,未进行工程开挖面土壤侵蚀计算;坡长因子Ly取值时不考虑区块内建构筑物和道路的切割;R和K因子直接采用规范推荐值;坡度因子Sy取值时考虑将各个区块的坡度全部取2°等。以该工程为例,利用《导则》计算土壤侵蚀量虽然方法较为明确,但前提是方案编制人员需对工程施工工艺、施工进度具有相当的了解。因此,如按照以往可研阶段进行方案编制,则各建构筑物施工时间、施工方法、堆土方式无法确定,即便按照《导则》进行计算,仍不可避免地进行“拍脑袋”,导致预测结果依然不可靠。

[参考文献]

[1]高旭彪.浅探开发建设项目水土流失预测存在的问题及建议[J].水力发电,2008,34(1):9-10,41.

水利工程测量施工方案篇2

关键词:水利工程;施工测量技术;技术实践

我国是一个农业大国,水利工程是我国农业灌溉最主要的基础设施,它不仅是我国农业发展的基础,同时也是我国人民生活幸福的重要保障。因此为了保证我国的粮食安全和经济发展,相关部门一定要重视国家水利工程的建设,以此来保证我国各项事业的顺利发展。

一、工程概况

该工程是浙江省的一个水电站工程,该水电站的主要功能是为城市居民提供生活用水和供电,同时也兼顾防洪、灌溉等功能。此外,该水电站近年来与周围水库进行综合开发,发展了养殖、旅游等新型产业,这些措施进一步提高了水电站和周围水库的综合利用水平。该水电站工程包括枢纽、供水两大工程,其中,枢纽工程包括:大坝、溢洪道、倒流泄洪洞、发电站;供水工程包括:供水管道、输水隧道、加压泵站[1]。

二、水利工程控制网测设

(一)测量控制网

在水利工程施工之前,项目部的相关工作人员会收到监理所提供的测量基准,按照这个基准,项目负责人会与监理人共同校准基准线的测量精度,此外,还要对资料和数据的准确性进行复核,以此来保证测量基准线的准确性。测量校准主要经过以下几个环节:首先,项目负责人会对监理所提交的工程首级测量控制网的控制点位和点号进行熟悉,并对控制点的坐标数据进行校准,以免因点数错位而产生误差;其次,项目负责人还需对原有的平面控制点、水基点、导线点的位置进行确认,并标注工程的现状;最后,相关负责人还要深入工程地点,对当地的水文环境、治安情况、交通状况和气象地质等内容进行了解。

施工控制测量结果需要经过工程师的批复之后才能够使用,在使用过程中还要对之进行检查和复测,以此来保证测量结果的准确性。

(二)施工控制网测设

施工控制网的测设需要根据工程的施工情况和现场地形,同时也要结合工程进度来进行网点设置。首先,在加密布设的施工控制网中,平面控制采用的是多种测量方式共同作业的形式,主要包括:三角测量、边角组合测量、导线测量等,这些测量方式将网点布设成闭合的环线网点;其次,有关部门要将施工控制网的布设和测量等报给监理进行审批,审批通过后再进行施工监测;随后,根据工程的设计要求设定布网方案,并严格遵守布设要求,将控制点布置在安全的环境中;最后,将所有的工程点位进行编号,并在工程方案中记录清楚。

(三)控制点保护

水利工程是依据控制点来进行施工的,因此对于控制点的保护十分必要。相关部门应该在控制点周围设立警示牌,并严格控制人为破坏行为的发生,在施工过程中发生问题时,相关人员要及时上报监理,并采取适当的措施进行调整和控制。

三、水利工程测量技术

(一)复测

根据相关文件的规定,在水利工程施工之前,有关部门需要对施工地点的导线点、水准点、GpS点进行复测,并保证这些点位都符合规范要求,只有在这种情况下,控制点布设方案才可以使用。

(二)加密点的选择

该水利工程的加密点选择需要满足以下几点要求:

1、在平面加密点选择时,应保证其与已经经过测量的GpS点和导线点相结合,并以此为基础来构建精密导线网。高程加密点在选择位置时,要保证其与水准点构成闭合的线路。此外,平面加密点和高程加密点的地理位置应该有所区别,同时应该设置在安全的、不受施工影响的地区。

2、平面加密点和高程加密点的边长都有所限制。对于平面加密点来说,其边长不宜短于100m,而对于高程加密点来说,其边长应该平均为300m。

3、GpS点与平面加密点的角度不要大于30度。

4、加密点所选择的布设位置一定要稳固安全。

(三)加密点的布置

在以上工程结束的基础之上,工程项目的设置还需要结合水利工程的特点来设计控制方案,与此同时,还要对闭合导线进行测量,以此来保证加密点设置的准确性。平面加密点按照精密导线测量技术进行测设,而高程加密点则需要按照精密水准测量技术进行测设。

(四)加密点的测量

该水利工程项目的测量选用的是索佳Set230RK3全站仪,对于水准点的加密则是根据国家二等水准要求来进行加密的,其主要的施工流程为:用中纬电子水准仪来进行主要测量,同时配置一对条码尺,以测量水准线的方法来进行测量,并将结果上报给监理工程师进行审批。

(五)复核

1、在水利工程开工之前,相关部门一定要对需要实施的工程量进行复核。也就是在首级测量控制网布设之后,工作人员对施工的地形和地质环境进行测评,并按照1:500的比例绘制平面图,此外,按照1:200的比例绘制断面图,断面测量的范围要在基础区之外的20~50m之间,而横断面的距离最好不要大于25m。最后,工程师根据所测量的工程数据来进行方案设计,并报送监理工程师进行审核,以此来作为水利工程开挖和结算的依据。

2、在水利工程结束之后,相关部门需要对各部位的施工地形和断面图进行再次测量,并按照技术要求来计算地形断面图,以此来作为工程结算和竣工的材料。

结束语:

水利工程是我国基础设施建设中的一个重要内容,它对我国的经济发展和人民的生活水平都具有着十分重要的影响,因此,相关部门对水利工程的施工测量研究是十分必要的。在本篇文章中,笔者根据浙江省某水利工程的实例,来对水利工程的施工测量进行探究,并对施工测量技术和步骤进行了总结,以此为同类工程施工测量提供参考。■

参考文献

[1]李飚.解析水利工程施工测量技术[J].中国科技博览,2011(33):468-468.

[2]王道清.水利工程施工测量技术[J].科技与生活,2012(4):134-134.

[3]刘伟东.对水利工程施工测量技术的思考与探讨[J].科技资讯,2012(23):70-70.

水利工程测量施工方案篇3

关键词:水利工程;质量检测;控制措施

1水利建筑工程控制质量的意义以及相关影响因素

1.1质量控制的意义

进行水利建筑工程的施工之时,若是不控制它的质量,那么一来减少了工程使用的年限,二来增加了不必要的维修费用,若是有事故发生,很可能会对国家的利益以及人们的生命财产安全带来威胁。所以,水利建筑工程的质量必须被重视起来。在实践经验中可以发现,施工单位应该对其责任进行明确,对工程质量加强管理,提高工程相关参与人员的素质等,才能从根本上有效的保障水利工程的质量,为国家创造更多的效益,更好的为人民服务。因为水利工程涵盖的工序较多,例如:设计方案、原材料、地理环境等,都会对工程的质量产生影响,因此,对水利工程的质量进行控制具有重要的现实意义。

1.2影响因素

第一点,人为的因素。影响水利工程施工质量的高低因素中,最主要的就是施工人员,他们专业素养的高低会对工程的质量起到很严重的影响作用,所示想要控制工程的质量,那么就需要提高施工人员的专业素质。

第二点,机械、材料因素。在工程的施工过程中需要使用的机械与材料会对工程质量产生直接的影响,评价工程的施工质量时,首先需要检测材料的质量高低,若是原材料质量很差那么工程的质量也就不言而喻,因此需要对材料的质量严加控制。选择施工机械时,应该经过合理的、全面的考虑,使用最合适的施工机械。

第三点,方法因素。对施工的质量产生影响的施工方法主要有施工工艺和施工方案,应该结合实际情况进行合理的分析,选择合理的施工方案才能保证施工的质量。

第四点,环境因素。进行工程的施工时是不能预测周围环境的,所以,进行施工时一定要对现场情况进行详细的了解,然后制定合适的方案,采取有效的处理措施可以减小或者避免环境带来的负面影响。

2质量检测与控制准则

第一点,质量检测单位收到业主的委托,根据合同上写明的规定进行工程质量的检测。

第二点,以质量检测的范围为依据严格控制检测任务额接受工作,根据相关的法律法规,做到检测的公正性、科学性。

第三点,执行合同中赋予的检测权力,使用科学的管理方法,热情的进行服务,对各项任务积极的完成,满足业主的要求。

第四点,对合同中写明的义务应该认真的履行,对工程参与人员的权益进行保障。

第五点,对工程的质量进行检测的机构与人员应该具有相关的资质,可以进行各项活动的单独开展。同时,检测工程质量的人员严禁和材料供应商、承包单位具有合作关系。

3提高工程质量的措施

第一点,若是想对工程的质量进行控制,那么首先应该对施工之中所涉及的设备、工序以及材料进行很好的控制。根据委托人的要求,按照工程建设的施工规范标准,对施工情况进行凑样检测,并及时的将结果告知监理人员,以保证工程的进度。

第二点,引入先进技术。在水利工程的施工之中,质量的提高需要的不仅是有效的管理,同时也离不开施工技术的提高,所以,进行水利工程的施工时需要借鉴国外的成功经验,不断的引入新技术,主要为:对施工技术进行大力的开发并进行广泛的应用,增强质量管理的意识,根据相关法律对工程进行监督;建立完善的管理体制,将技术标准与技术法规结合到一起,增强质量管理的力度。

第三点,将设计质量进行提高。进行水利工程的施工时一定要按照相关的设方案完成施工,所以设计方案对工程的质量具有十分重要的作用,需要做到以下几点:①设计的过程之中需要严格按照设计规范进行设计,并对相关的工作人员进行定期的培训,促进专业素质水平的提高②完善相关的设计图纸的审查制度,严禁不符合标准的设计图纸使用与施工现场,耽误施工进度。

第四点,重视施工的监管工作。因为市场经济的作用,工程施工的管理不够规范化,造成施工的过程之中得不到完善的管理,从而进一步影响了水利工程的质量,因此,一定要在水利工程的建设时期进行严格的监管才能提高施工的质量,与此同时,对于监管人员需要定期组织培训,对新的管理方法进行学习,建立更符合时代要求的管理制度,将监管体制进行完善。不仅如此,监管人员还应该熟悉掌握相关的法律法规,依法监督、依法管理,增强他们的责任心,而且还应该在施工中配备检测设备,将监测工作做好,提高检测的力度,若是发现问题应及时解决,以免影响进度。

除此之外,还需要做到对各类的安全隐患进行消除。第一,控制施工中所使用材料的质量,严格按照合同要求进行采购并做好记录。对于不合格的材料严禁流入工地;其次,每天和施工人员、监理人员进行开会讨论,对施工的进度以及现场情况进行分析,以便更好的解决隐患问题;然后,加强检查力度,保证施工是与图纸吻合的;最后,严格检查每一个施工环节,确保各个工序都没有质量问题,才能最终保证整体的施工质量。

4结语

总之,水利工程较为复杂,涉及的问题也很多。针对这种情况,不仅要提升施工人员的技术水平,还应对他们进行质量管理意识的强化,履行自己的职责,做好把关工作,保证水利工程的质量。

参考文献

[1]吴广.浅谈水利建筑工程质量检测与控制方式刍议[J].青年科学月刊,2014(1):38-38.

[2]尹涛.浅谈水利水电建设工程的质量检测管理[J].大科技,2016(21).

[3]方佳斌.浅谈水利建筑工程质量影响因素与控制措施[J].建筑工程技术与设计,2015(18).

水利工程测量施工方案篇4

【关键词】数字技术;水利工程;隧道施工测量

引言

测量对于国民经济的发展以及国防的建设都有重要的意义。在进行水利工程建设的时候,无论是引水涵洞、泄洪洞、导流洞、交通洞,从开始的勘探设计、具体的施工和最后的完工都离不开测量。伴随科技的不断发展,隧道测量技术也在迅速的发展。测量技术只有不断地对方法技术进行革新,适应经济科学的发展要求,才可以对隧道施工的开展进行有效的指导和控制,才可能实现水利工程测量的快速优化,有利于提高水利设施的利用效率和水平,从而对人类水利工程施工技术的进步起到促进作用。

一、aUtoCaD技术的应用

aUtoCaD软件是autodesk公司开发的计算机辅助设计软件,推出了计算机辅助设计方面应用最广泛的技术,该技术在施工测量方面主要用于精确的位置计算、构造模拟。在目前的水利工程建设施工中,工程一般是分成若干个部分进行施工,在这些分成的小部分里面可能要包含很多的构造物和隧道,所以导致目前施工测量的难度越来越大、施工精度要求越来越高、施工测量放样任务越来越重,为了保证测量放样结果的快速和准确,我们在测量的工程中就需要提前对相关的坐标数据进行计算,变外业为内业,简化外业放样的任务,这也是提高测量放样效率的创新做法。

aUtoCaD技术的应用是通过对图纸相关坐标的计算以实现工程施工的可视化管理的过程,利用该技术可以有效地减轻测量工作的工作量,简化步骤,使施工过程更为简洁高效,现无纸化管理,提高工作的效率,并且有利于改善数据的精确度,在工程实施之前对工程整体结构有详细的认知。在使用该项技术的过程中我们发现,CaD软件计算出来的数据更加的精确,完全可以实现毫米级的精度,而高精度的测量数据是水利工程隧道施工所必不可少的前提条件,还可以有效的减少人为的错误出现。

二、三维实体建模技术的应用

水利工程不是一个简单的平面构型,它本身包含了平面、纵面两个部分,是一个复杂的几何构造。我们要评价一个水利工程的构造是不是合理,就要全方面综合考虑水利工程构造物的平面和纵面。如果要实现构造物的测量放样就需要结合三维模型和动态连续透视图的帮助。目前构建模型比较成熟的专业技术是三维实体建模技术,利用该技术可以构建出最理想的工程模型,对于这个模型人们可以随意的剖切缩放,从而得到自己想要的应用信息。这项建模技术也是目前测量领域运用最广泛的模拟技术。

进行测量之前为了更好地利用三维实体模型,工程技术人员需要全面了解工程建设的详细信息,对于工程的设计思路和设计细节必须进行全面的掌握,从而加速对工程项目的熟悉程度。利用三维实体模型能够完整的展现出水利工程的设计情况和设计细节,在施工测量的具体过程中就可以脱离二维平面图,通过对三维模型进行合理的剖切就可以得到想要部位的细部施工图纸。总的来讲三维实体模型可以有效地摆脱传统平面图靠施工人员工作经验的做法,使实际施工测量更加详细,并且还可以提高测量的精度,是施工测量过程中是优化设计、体现设计思路的一个重要环节。建模技术也是公路设计的准备环节的重要技术手段,通常来讲水利工程的设计都是要经过反复的修改和对比,优选最有利的隧道围岩条件,调整围岩支护参数,最终得到一个工程施作的最优方案。在设计中经常会出现的一种现象就是横断面数据与实际原地面的存在较大差距的情况,设计方案经常因为地质条件的影响进行不断地调整。在这样的情况下为了使设计方案更加合理、可行,在设计的过程中就需要利用三维建模优化的方法进行改善。在水利工程隧道施工质量的主要影响因素就是施工测量的精度,施工测量的精度主要体现为隧道的超欠挖,所以关于隧道施工超欠挖的管理和控制是施工测量过程中的重点和难点。例如检测隧道施工质量时一个重要的指标就是隧道的超欠挖控制,利用三维立体模型就可以建立隧道施工测量超欠挖数据库和三维模拟图,用来模拟和管理隧道的超欠挖情况,是隧道的施工管理转化为三维立体模型,更加直观化、矢量化和立体化。

三、辅助测量软件技术的应用

辅助测量软件技术是通过全站仪内置或外置的测量数据处理软件,实现日常的施工测量数据采集、放样定位,该系统由全站仪和电子手簿、内置辅助测量软件组成。辅助测量软件技术作为一种高效的测量技术结合了计算机技术和全站仪技术,全站仪在这个系统中处于核心的地位。全站仪就是一个电子测距仪,它是电子计算结合光学经纬仪产生的设备。全站仪的用途就是测量距离、角度以及高差的。而辅助测量软件技术能够实现对于高度、角度和距离的有效测量与计算。在测量的过程中可以实现对数据的自动测量、存储以及转换和数据处理。用户只需通过显示器就可以直观的看到测量数据的处理结果,目前依据数据处理软件的安装方式不同,分为外置便携式电子手簿和全站仪内置软件两种。在辅助测量软件系统中全站仪除了可以实现精确地测量,还能够实现全站仪和便携式计算机的相互交联,这样也为后期进行的计算机辅助设计做好了准备。全站仪测量的功能多种多样,但在测量的进程中是需要依据固定的程序进行工作的,而辅助测量软件技术打破了这种限制,该技术的数据处理软件让全站仪更加的智能化,功能丰富化,实现了多种技术应用的组合。

结束语

伴随我国经济的不断发展,水利工程事业也在不断地推进,目前国内正在建设众多大型、超大型水利枢纽工程,随着现代化数字技术的发展,施工测量的技术也不断的推陈出新。庆幸的是伴随着基础科学的不断发展,近几年水利工程测量尤其是隧道测量的技术发展十分迅速、日新月异,尤其是数字化技术的应用更是为施工测量工作插上了智能的翅膀。借助autoCaD技术和三维实体建模技术我们可以提前模拟工程项目的建成效果,辅助测量软件技术的运用使施工测量工作摆脱了以往传统测量工作枯燥乏味、运算复杂、进度缓慢的状态,使施工测量工作更加智能,更加精确,为水利工程的隧道施工建设创造了不可替代的作用。这些技术的结合运用为我国水利工程隧道施工测量事业做出了巨大的贡献,提高了我国建设水利工程的技术和能力。

参考文献

[1]赵桂生.水利工程测量[m].北京:科学出版社,2009.

水利工程测量施工方案篇5

关键词:水利工程;施工质量控制;影响因素;措施

中图分类号:tV文献标识码:a文章编号:

2011年笔者作为甲方代表参加过博州五一水库输水涵洞出口与渠首连接段的施工,另外,还参加过博州五一水库南岸防洪坝的施工,因此对水利工程的导流、扭面,两岸护坡,已及齿墙,防渗材料,实验模块,取样等工作有一定经验。水利工程建设一般都要经过勘测、规划、设计和施工四个阶段。水利工程的施工应以勘测、规划和设计的成果为依据,将规划和设计的图纸转化为工程实体。水利工程施工质量好坏,不仅对工程本身有极大影响,而且一但出现问题,往往会危及国家和人民群众的生命、财产安全,因此,施工阶段的质量控制就显得极为重要。笔者

1必须明确水利工程质量检测的必要性和重要性

水利工程质量检测是质量管理工作科学化的基本要素,是提高监督水平必不可少的条件,尤其在市场经济迅猛发展的今天,必须首要完善检测手段,保证其科学性、公正性、准确性。科学性是检测工作的基础,离开它就谈不上对工程质量评价和负责,也难以保证所建设的水利工程的正常运用与运行安全。若以检测工作赖以生存的地位来估价,公正性是检测工作的准绳和法规,否则就会失去法律效力。准确性则是科学性与公正性的先决条件,是检测工作客观评价与社会信誉的前提。

2影响水利工程施工质量的主要因素

各项水利工程,无论是水库、大坝、电站、水闸,还是防洪大堤,除险加固工程都是遵循“百年大计,质量第一”。

2.1人员

参与工程建设的各方,包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及有关的水利管理部门、上级审批部门等。提高工程质量的关键在于提高人的素质,包括人的政治思想水平、质量意识水平等。

2.2材料

水利工程所涉及的原材料,中间产品较多,且具有特殊性,对原材料管理从以下几方面控制:材料采购关,建立检验制度,领用制度,严把质量关,对剩余材料和管理与回收等。

2.3机械

参与水利工程的施工机械设备多种多样,设备的操作与使用对施工质量有着直接的影响。所以在施工机械设备选型时,应注意经济上的合理性、技术上的先进性、操作和维护上的方便性等。

2.4方案

工程施工方案和施工工艺的好坏决定着工程的质量与进度。在制定施工方案和施工工艺时,必须结合技术、组织、管理、经济等方面进行综合分析,以确定施工方案在技术上可行,经济上合理,有利于提高工程质量。

3对工程质量管理的几点看法

3.1抓好施工质量监督

施工质量控制主要为施工现场的质量监控。在施工过程中应做到:

(1)施工单位要建立完善的工序质量控制体系,及时提交质量统计分析资料和质量控制图表。

(2)及时审核变更设计及其修改的图纸。

(3)对施工作业进行严格的监督和检查,发现违规行为及时纠正。

(4)要建立质量信息反馈体系。

3.2要处理好监理工程师的质量控制体系与施工单位的质量保证体系之间的关系

总的说来,监理工程师的质量控制体系是建立在施工承包商的质量保证体系上的。后者是基础,没有一个健全的、运转良好的施工质量保证体系,监理工程师很难有所作为。因此,监理工程师质量控制的首要任务就是在开工令之前,检查施工承包商是否有一个健全的质量保证体系,没有肯定答复,不签发开工令。

3.3严禁转包

主体工程不能分包;对分包资质要严加审查,不允许多次分包。项目部是独立性很强的经济、技术实体,是对质量起保证作用的关键所在。一旦转包或多次分包,连责任都不明确了,从合同法来讲是企业法人负责,而在实际运作中,是无人负责。

3.4正确处理业主、监理、施工三方的关系及地方政府有关部门的关系

在建设管理中执行业主制、监理制和招投标制,是一个巨大的进步。三方都有一个观念转变的过程。各自找准自己的位置是最重要的。对号入座、进入角度之后,三方的关系就易于处理好。不是上下级关系,也不是对立关系,而是合同双方平等互利关系。

4必须科学实施水利工程质量检测工作

水利工程质量检测是一项科学、严密、重要的工作,必须要有规范的程序和严谨的态度。在质量检测的实践中,应重点注重以下几个方面:

(1)建立健全工作制度。严密的规章制度、科学认真的态度是搞好工程质量检测工作的保证。工程质量检测项目,需要专业试验室组织优秀检测人员并设专门的质量负责人,才能使质量检测工作的权威性得到有力的保证。

(2)严格执行国家规范。国家标准和部颁规程规范、技术质量标准、批准的设计文件是检测工作的依据。有了这些规范、规程、标准和文件,才能使检测工作的实施、数据分析和结论有据可依。另外,在检测前或检测过程中,收集被检工程的相关资料对检测的数据分析和结论是有用的和必要的。

(3)提高检测人员的专业水平。高素质的检测人员和先进的检测设备是保证检测成果质量的重要因素。检测人员应具有丰富的水利水电工程建设经验,最好还直接参加过工程的设计、施工、监理、检测等方面的工作,才能保证检测过程中的质量。在检测设备上,所有仪器设备都必须经过有关部门的计量认证,这些先进的仪器才能够保证检测数据的准确性和可靠性。

(4)确保检测费用。检测费用的专项列支是检测结果真实性和公正性的有力支持。在实际工作中,批复概算并没有该项费用开列,有的不得不挤占其他费用,使这项工作很难开展,即使开展了,检测结果的真实性和公正性也很难保证。

5结语

水利工程质量包括“安全、适用、经济、美观”四个方面,只有四全优,才是真正的优质工程。水利工程须从项目的论证、设计、建设、监理、管理等环节抓起,做好质量全程监控工作。基层水利部门多数集监督、设计、监理、施工等职能于一体,应注重开发人力资源、加强质量教育、提高检测水平、搞好建后管护等,建立起适合自身情况的质量保证体系。

参考文献:

水利工程测量施工方案篇6

关键词:水利工程;科技档案;管理;重要性;资料整理

中图分类号:tV文献标识码:a文章编号:

水利工程科技档案包括从工程项目的提出、可行性研究、设计、决策、招投标、施工、质检、监理到竣工验收、试运行等全过程中形成的、应当归档保存的文字、图纸、图表、声像、计算材料等不同形式与载体的各种历史记录,它对工程建成投产后的管理、运行、养护等技术工作的决策、设计起着重要的凭证和依据作用,对其他工程也起着借鉴与参考的作用。本文在着重阐述水利科技档案的管理重要性及其做法的同时,结合实际事例重点详述了工程资料整理的步骤,因为只有做到整理好工程建设资料,才能更好实现水利技术档案的正规化、标准化管理,更全面的服务于水利工程建设事业。

1.档案工作的重要性

水利工程档案是历史的记录,是水利科技档案的重要组成部分。

它来源于工程建设全过程,不仅在建设过程中具有重要作用,而且在工程建成后的运行、管理工作中,也是不可缺少的依据和条件。借助档案,人们可以查寻需要了解掌握过去的资料与情况,尤其是在建立工程质量终身负责制的今天,档案的凭证作用更为重要。如果忽视档案管理,造成档案资料的残缺或不准确,将直接影响档案资料作用的发挥。所以水利部领导曾经强调,水利工程“五不验收”中,就包括“档案不合格不验收”。因此,对每一个工程项目不管是建设法人的甲方,承建项目的乙方以及设计、监理等任何一个单位,对工程设计、报批立项、建设与竣工的全过程、务须高度重视各个阶段的档案资料的原始记录、保存与管理。加强工程档案管理,是加强工程建设与管理工作的重要内容,同志曾题词:“档案工作是各项事业发展的重要基础,这个基础不牢固,将来我们要负历史责任的”。主席也指出“档案是人类活动的真实记录,是人们认识和把握客观规律的重要依据。借助档案,我们能够更好地了解过去,把握现在,预见未来。档案事业是党和国家事业发展的一个不可缺少的方面,是一项崇高的事业”。可见档案管理工作的重要性与肩负的神圣责任。

2如何做好水利科技档案管理工作

建立档案管理网络,确保管理规范化、标准化加强对档案工作的集中统一管理是水利工程档案齐全、完整、规范的重要保证。一是成立档案工作领导小组,统一协调档案管理工作,由主管档案工作的领导全面负责对档案室配备专职档案人员,在各业务部门指定专门人员担任兼职或专职档案员。二是要设计出可使用的档案管理信息管理软件,将输入的数字档案信息进行分类排列和编目,实现档案数字化,信息组织与管理的有序化。三是建立健全档案管理的各种规章制度,修订岗位责任制及档案管理制度,做到职责分明。四是建立科学的归档制度,归档时应对文件进行全面、认真的检查,在内容方面检查归档的文件是否齐全完整。无论是在工程各阶段还是单位内的各个部门,都能从组织上保证文件材料不疏漏、不散失,使档案管理工作达到系统化、规范化、标准化。3.工程资料的整理要求

一是工程档案工作应与工程建设同步管理;二是档案应完整、准确、系统,并做到图面整洁、装订整齐、签字手续完备,图片、照片等要附情况说明;三是竣工图应反映实际情况,必须做到图物相符,做好施工记录、检测记录、交接验收记录和签证,并加盖竣工图章;四是施工过程中的图片、照片、录音、录像等材料,以及施工过程中的重大事件、事故等,应有完整的文字说明,同时要详细地填写档案资料情况登记表。强化档案人员的业务培训,提高档案管理水平水利工程档案管理的范围和要求,对档案工作人员的素质提出了更高的要求。从事水利工程档案工作的人员,专业知识和技能应该比一般单位的档案人员更全面,他们不仅要懂文书档案,还要懂科技档案以及与水利工程相关的一些专业类别档案,因此,为达到水利工程档案整理规范化的要求,应对各专职或兼职档案管理人员进行培训。这种培训与档案管理工作和工程同步进行,为今后建档工作奠定了基础,使档案的标准化、规范化有一个切实的保障。

4.S8标工程资料整理实例

4.1资料编码程序

根据监理S8资料管理范围,资料编码分为:①工程开工建设资料;②工程建设及施工技术资料;③工程鉴定检测资料;④工程验收报告资料;⑤工程验收质量评定资料。其中:

(1)工程开工建设资料分为:①可研、初设、地勘、批复计划等有关文件资料;②工程招标文件等资料;③承发包、设计、施工、监理等各种合同书资料;④监督、质量保证、项目划分等有关批准资料;⑤其它资料。

(2)工程建设及施工技术资料分为:①会议记录资料;②监理资料;③施工图纸、变更、技术说明、图纸会审、通知及审批等资料;④施工组织设计、方案、日记、往来函件及检查处理等资料;⑤运用、度汛、调度方案等资料。

(3)工程鉴定检测资格分为:①设备产品说明、调试、鉴定及试运行等资料;②施工测量、测试及各种观测记录;③各种原材料构件质量鉴定、检查、检测试验资料;④各种试验报告单;⑤其它相关检测资料。

(4)工程验收报告资料:①建设、监理、设计、管理、运行、报告等资料;②竣工决算、竣工审计、竣工自查等报告资料;③其他有关资料;④竣工图纸;⑤工程照片。

(5)工程验收质量评定资料:①隐蔽工程验收记录资料;②单元工程质量评定资料;③分部工程质量评定资料;④单位工程质量核定资料;⑤其他有关资料。

4.2建立资料库

我们实施信息化管理,将档案资料及时输入电脑,随时为业务部门提供更全面的信息资源,这些档案信息无疑为我们水利事业提供了很大的帮助。每当业务部门专业技术人员从利用档案中获得信息时,他们也会更积极主动地向档案室归档文件材料,从而保证工程档案的完整性,促使档案管理更上新台阶

对工程建设的各种资料进行分类、归档、录入、打印、装订,经过验收存入相关的资料库中,这样,即快捷方便,又保证了资料的真实,完整。通过我们的工作,S8标工程科技档案有一套较全面的数据库。一式三份,一份交南水北调中线局档案室,一份交南水北调建管局档案室,一份由河北省水利工程局档案室保管,确保了资料的准确性、完整性

5.结语工程档案如实反映了水利工程建设管理的全过程,具有依据和凭证作用,对于工程运行和充分发挥效益至关重要,而水利工程档案管理工作是一项复杂、细致而琐碎的工作,这就要求档案管理人员爱岗敬业、增强服务意识,规范档案管理行为,使档案在水利工程建设中发挥最大利用效率。

参考文献:

水利工程测量施工方案篇7

关键词:水利工程,质量监督,几点体会。

中图分类号:tV文献标识码:a文章编号:

一.规范各责任主体质量行为,确保工程整体质量

对建设单位将建设工程违法肢解分包丶对承包单位的建设活动进行不合理干预丶使用未经审批的施工图纸设计文件的行为严格监督,严肃查处。

对建设单位违反其质量责任和义务以及违反强制性标准的行为,记入不良记录,视情节给矛处罚。

施工单位和监理单位要人员到位且严格执行强制性标准,按图纸施工,按规定进行检查评定和验收,确保工程质量。对违反规则的,必要时要进行处罚。

二.严格执行施工图审查制度,确保设计质量及节能要求

建设单位办理监督手续,无施工图审查批准书不矛办理。

在施工过程中,涉及结构安全和使用功能的重大设计修改变更和技术处理方案,必须重新报审,未进审查和审查不合格的,不得用于施工。通过严格执行施工图审查制度,可使勘察丶设计质量有保证,确结构安全和重要使用功能,从源头上有效地控制工程质量。

三.规范见证取样检测,确保工程材料质量

1.明确进行见证取样检测的范围:凡涉及结构安全的试块丶试件以及有关材料,还有用户敏感且直接影响使用效果的材料。取样数量不少于规定检测数量的30%。

2.确保见证取样检测的程序:工程施工前,建设单位应将“见证取样检测备案书”报工程质量监督机构备案:工程施工中,见证人员对试样的采样,留置以及送检要全程见证,并如实填写见证记录。

3.不定期抽查见证取样检测的执行情况,核查见证记录是否及时丶真实丶准确,对违反见证取样检测有关规定的要下发问题处理通知书并督促整改。

四丶加强监督检测,确保工程实体质量

配置钢筋扫描仪,数字显示式回弹仪丶混凝土快速测定仪丶激光测距仪等结构质量检测设备。特点是快速丶准确丶智能丶便携,非常适合建设工程质量监督工作。

确定工程监督检测范围丶监督检测程序,监督检测项目,监督检测抽样方法及数量丶监督检测记录及报告形式丶不合格检测结果的处理办法等。

用科学数据对结构实体质量进行判定,实现由人工定性判断向仪器定量检测的转化,维护监督工作的科学性丶公正性和权威性。通过加强监督检测,使工程质量监督工作强化过程控制。

五.严格竣工验收监督,把好备案和交付使用关

水利工程测量施工方案篇8

关键词:水土保持监测措施遥感频次

中图分类号:tQ172文献标识码:a文章编号:1674-098X(2013)05(a)-0101-03

水泥是国民经济的基础原材料,我国水泥工业发展取得了很大成绩,产量已多年位居世界第一,保障了国民经济发展的需要。但是,当前我国水泥工业结构性矛盾仍十分突出,主要表现是经营粗放,生产集中度和劳动生产率均比较低,资源和能源消耗高,环境污染比较严重,特别是立窑、湿法窑、干法中空窑等落后技术装备还占相当比重,可持续发展面临严峻挑战。地方各级人民政府要依法关停并转规模小于20万t环保或水泥质量不达标的企业。同时鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力方式发展新型干法水泥,重点支持在有资源的地区建设日产4000t及以上规模新型干法水泥项目,鼓励企业实施改善品种、提高质量、节能降耗、环境保护等方面的技术改造。

该文结合了国内、外水土保持的控制技术,针对山东彼那尼荣安水泥有限公司二期扩建熟料生产线项目的复杂情况,结合多种水土保持技术,深入分析研究,制定了水土保持方案。该方案的成功应用,可为水泥厂改扩建项目的水土保持提供参考依据,丰富了工程施工技术。

1工程概况

山东彼那尼荣安水泥有限公司二期扩建熟料生产线项目位于山东省日照市莒县,拟建厂址距离东莞镇政府驻地约3km左右,西50m处有一条县级公路,与206国道相连,交通方便。

生产线项目采用新型干法预分解生产工艺,建设一条4000t/d水泥熟料生产线,年产水泥124万t,配套建设低温余热发电设施,余热工程装机12mw,年发电量约7848万kwh,年供电量约7298.6万kwh。工程总投资82900万元,其中土建投资18238万元。本项目工程特性表见表1。

2水土流失状况

根据文献[1]并结合现场调查,厂区和皮带输送区所在地处于轻度侵蚀范围,年均土壤侵蚀模数为1700t/km2.a,施工期间土壤侵蚀模数为5760t/km2・a;矿山工业场地区、矿山开采区属于中度侵蚀范围,年均土壤侵蚀模数为4600t/km2.a,施工期间土壤侵蚀模数为7200t/km2・a。根据文献[2]规定,项目区水土流失容许值为200t/km2.a。项目区土壤侵蚀类型及强度分布见图1。

3水土保持工程设计措施

工程建设期间,主体工程设计必须保证安全,并采取具有水土保持功能的防护措施,同时将施工组织设计的水土保持措施并入本案,共同做到水土保持的效果。水土保持设计措施主要针对以下几方面。

3.1厂区

工程措施主要包括厂区的挡土墙工程、排水工程、防洪沟工程,排水顺接工程、集雨池工程、植草砖工程、整地工程;植物措施为新增的厂区绿化措施、植草砖穴播种草;临时措施为临时拦挡、临时道路和临时排水沟措施、临时覆盖等措施。

雨季是水土保持防洪的重要时期,本工程针对厂区防洪沟工程进行了重点设计。在厂区围墙西侧和南侧新建防洪沟,雨水经汇集后,最终排至厂外冲沟。防洪沟总长度为960m,断面为梯形,浆砌石砌筑,厚20cm,底宽1.5m,深1.5m,边坡1∶0.5,安全超高0.2m,沟底比降1/1000,糙率0.025。并采用明渠均匀流公式复核截洪沟的过水能力:

该防洪沟汇水面积F=0.5km2,径流系数k=0.30,其20年一遇,24h清水洪峰流量Qb=0.278kiF=0.278×0.30×58.96×0.5=2.45m3/s。设计防洪沟输水能力大于20年一遇排水流量,能够满足要求。

3.2矿山工业场地区

工程措施主要有排水工程、排水顺接工程、整地工程;植物措施为场地绿化措施;临时措施为临时拦挡措施、临时覆盖措施。

3.3矿山开采区

工程措施主要有截排水工程;临时措施为修建临时排水沟措施、临时挡土埂措施和临时覆盖措施。

3.4皮带输送区

工程措施为整地工程;植物措施为绿化措施;临时措施为临时挡土埂措施。

4水土保持监测及效果

水土保持监测包括工程建设期水土流失状况及危害,同时在运行期进行同步监测。主要内容包括影响水土流失主要因子监测、水土流失状况监测、水土流失灾害监测和水土保持工程效益监测。

监测要紧密结合6项指标进行,主要监测内容包括扰动地表面积、占压损坏的水土保持设施面积、造成水土流失的面积、水土保持措施防治面积、扰动前后及治理后的土壤侵蚀模数、土石方开挖回填量和弃土弃渣量、林草植被布设面积、恢复植被措施总面积等。矿山开采区监测的重点内容为:包括监测区内的降雨量、风、地形地貌、地面组成物质、植被类型及覆盖度、水土保持设施数量和质量等;运行期的土壤侵蚀类型、强度、程度、分布和土壤侵蚀总量,以及地表径流变化等;运行期对周边地区的影响等;各项水土流失防治措施控制水土流失的效果、改善生态环境的效果等。

4.1水土保持监测的重点区域

本项目水土保持监测时段集中于建设期,监测的重点区域为厂区、矿山开采区等区域,同时对本方案实施至设计水平年期间的水土流失状况进行调查分析。

4.2水土保持监测的主要方法

目前,国内开发建设项目普遍采取的水土保持监测方法主要包括地面监测方法和调查监测方法两种。地面监测法包括小区观测法、典型样地调查、控制站观测法、简易观测场法等;调查监测法包括询问法、资料收集法、典型调查法、重点调查法、普查法和抽样调查法等。根据文献[3]及本项目特点,本项目后期监测主要采用地面监测法和调查监测法相结合的监测方法。本方案前期的监测数据采用高精度遥感图像对比分析法进行。

4.2.1高精度遥感图像对比分析法

本方案由于已经施工,前期的监测数据采用高精度遥感图像对比分析法进行分析,主要是通过购买08年~10年的高精度遥感图像分析得出监测数据。

4.2.2地面监测方法

本项目后期监测主要采取的地面监测方法包括简易水土流失观测场法和沉沙池观测法。

(1)简易水土流失观测场法:在土石方开挖、填筑、临时剥离表土等不同土(石)质类型、不同坡度等坡面上设简易观测场,在场内将直径0.5~1.0cm,长50~150cm的钢钎按“品”字形间隔一定距离(视坡面面积而定),分上坡、中坡、下坡,左侧、居中、右侧纵横各三排(共九条)沿铅垂方向打入地下,钉帽与地面齐平,并在钉帽上涂上红漆,编号登记上册。坡面面积较大时,为提高精度,可将钢钎密度加大。观测频率以每10d观测一次为准,24h降雨量超过50mm或风速大于10.8m/s的大风日加测。观测钉帽出露地面的高度变化,计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量,计算公式如下:

a=ZS/1000cosθ

式中:a――土壤侵蚀量,m3;

Z――侵蚀厚度;

S――水平投影面积,m2;

θ――斜坡坡度,度。

(2)沉沙池观测法:在路基排水边沟处修建沉沙池,安装自计水位计、水样采集、分析设备和烘干设备。主要观测项目有雨量、水位和流量、泥沙含量等。通过测量沉沙池的输沙量和淤积量,推算汇流面积的施工期土壤侵蚀模数。

4.2.3调查监测方法

地面调查主要用于项目施工期的扰动地表面积、破坏林草植被面积、损坏水土保持设施情况及水土保持设施的运行情况;自然恢复期水土保持措施保存、运行情况及水土流失危害监测。调查监测是指定期采取全区域调查的方式,通过现场实地勘测,采用GpS定位仪结合1∶5000地形图、全站仪、照相机、标杆、尺子等工具,按不同工程扰动类型分类测定扰动面积。填表记录每个分项工程区的基本特征(特别是开挖面坡长、坡度、岩石类型等)及水土保持措施(工程措施、植物措施、临时措施等)实施效果情况。主要有抽样调查法和巡查法。对于项目区水土流失影响因子,建议和当地气象、水利部门合作,以资料收集为主。在项目建设过程中,还要采用询问法对周边群众咨询,掌握本项目对当地及周边地区的影响和危害情况。监测要紧密结合六项指标进行,各指标的监测方法、内容及点位设计均应符合规范要求。

4.3水土保持监测的时间和频次

由于各监测时段内容的重点、监测因子的特点互不相同,因此,各监测点的监测频次也略有不同,一般来说,正式实施的水土保持措施建设情况至少每10d监测记录一次,扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果至少每1个月监测记录一次,主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录一次。遇暴雨、大风等情况应及时加测。水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

在监测时间上,建设期监测时间从现在(编制水保方案时间)开始至设计水平年(2012年)结束,当地土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀,监测频次必须达到文献[4]的要求。运行期监测时段为首采区的服务年限即两年,监测的重点区域为矿山开采区,监测的方法采用巡查法。

4.4水土保持监测点的设置

本项目后期水土保持监测共设5个固定监测点,其中,厂区2个、矿山工业场地区1个、矿山开采区1个、皮带输送区1个。

厂区的水土流失量、水土流失灾害及水土保持效果监测点设在沉砂池和简易径流场,并对厂区内的植被恢复状况进行样地调查;矿山开采区监测点选择流域汇水出水口处,并对植被状况采取样地调查。

5水土保持监测成果及效果

水土保持监测成果应包括水土保持监测报告、监测表格及相关的监测土建等。

通过本方案进行的水土保持监测,在施工建设过程中的水土流失进行实时监测和监控,掌握建设生产过程中水土流失发生的时段、强度等情况,反映项目建设过程中引起的水土流失危害,正确分析评价水土流失综合防治措施实施的效果,并依据监测结果和标准,及时补充和完善相应的水土流失防治措施,最大限度地减少水土流失。

6结语

本方案结合主体工程已经开始施工的特点,从分析主体工程组成入手,通过对项目区内的水土流失因素分析、水土流失量调查及预测,明确项目建设造成水土流失的重点区域和重点时段,结合主体工程设计及施工组织设计中的水土流失防治措施设计情况,新增部分水土流失防治措施,构建了水土流失综合防治体系,并根据防治措施的工程量进行投资概算和效益分析。方案还就后期水土流失的重点区域和重点时段设计了可行的水土流失监测方案,提出了方案实施的保证保障措施等。

本方案根据项目目前的设计情况,从水土保持角度分析,不存在绝对限制性因素,并且主体工程建设用地的选取也满足尽量少占水土保持设施的要求,项目的建设具有可行性。

本方案实施后,建设期和运行期水土流失将得到有效控制,设计水平年时项目建设区域扰动土地整治率达到99.74%,水土流失总治理度达到99.13%,拦渣率达到98.36%,土壤流失控制比达到1.0,植被恢复指数达到99.13%,林草覆盖率达到29.98%。水土流失防治各项效果均达到或超过了水土流失防治目标值,有效地遏制了区域内生态环境的恶化,生态效益显著。综上所述,从水土保持角度评价和实施效果分析,本项目建设是可行的,可为以后类似工程借鉴提供参考依据。

参考文献

[1]莒县人民政府.莒县水土保持生态环境建设规划.1999.

[2]中华人民共和国水利部.SL190―2007土壤侵蚀分类分级标准[S].北京:水利水电出版社,2008.

水利工程测量施工方案篇9

关键词:基坑支护;安全检测;预报技术

由于现代施工过程中工程施工量不断加大,施工工艺日趋复杂,对于基坑支护的要求也越来越高。很多工程单位在深基坑施工过程中常常要面对周围复杂的水文坏境与地质情况。为了提前应对各种突发状况,保障施工安全,在基坑支护施工中运用安全检测预报技术来保证深基坑的稳定开挖具有重要作用。目前安全检测技术在基坑支护施工中的应用还存在诸多问题,今年来因为基坑支护失去稳定性而引发的事故不胜枚举。引发这些事故的原因有很多,大体有基坑支护方案与支护类型选择不当、不能及时利用预报信息做出安全处理、安全检测预报设备利用不合理等原因,这些问题都亟待相关人员采取措施加以解决,以提高基坑支护施工安全性。

当前安全检测预报技术在基坑支护施工中的应用研究现状

不能良好利用安全检测预报信息,基坑支护方案选择不当

在基坑支护研究领域,由于基坑支护施工研究起步较晚以及基坑支护在以往施工过程中受到的重视不足,基坑支护相对于施工工程中其他施工工艺尚不成熟,到目前为止,也没有形成能兼顾考虑多方检测的理论知识与技术水平。因而,在支护方案的选取上经常会出现不能良好的利用所获得安全检测预报信息,来合理选择支护方案与支护类型的情况。例如在施工过程中,需要协调综合解决施工荷载、水土侧向压力、地下水位、周围土移等相关情况,如果因为其中一项或者几项不满足稳定性要求,都有可能导致基坑支护失稳,延误施工进度,甚至造成有人员伤亡的重大工程事故。

不能及时利用预报信息做出安全处理

在基坑支护施工中,不能及时利用预报信息做出安全处理的情况还时有发生。很多事故在发生之前其实已经由安全检测设备检测出来了,由于建设单位缺乏相对独立的安全预警体系,安全技术检测预报受到许多人为因素的影响,传统的事后式安全管理仍然大范围的存在,没有在事故发生之前及时利用预报信息作出处理或者人员转移,导致事故悲剧不断上演。另外,相关人员不注重对事故诱发因素的整体研究,导致安全技术检测预报所得到的信息没有的得到应有的重视,安全检测预报技术没有完全在基坑支护中发挥出它应有的作用,有的甚至形同虚设。

安全检测预报设备利用不合理

基坑施工现场环境复杂多变,安全检测预报测量设备等科学仪器的选用应当符合当时的条件。基坑支护作为深基坑施工中确保施工安全建设的必不可少的一环,其重要作用与基础地位自然是不言而喻的。然而很多建设工程单位不根据自身的实际情况,片面的追求“先进”,例如很多单位在电测仪与机械测试仪器的选取上,单纯认为电测仪先进并以此作为安全检测预报仪器,却不顾电测仪测出的数据需要与其他机械仪器所得到的数据加以校核比对,此外也不经济,增加了工程预算。因此,安全检测预报设备利用不合理对于安全检测预报技术在基坑支护施工中的使用有很大的影响。

在基坑支护施工中实施安全检测预报技术的相关策略及具体研究

多方检测合理选择基坑支护方案

基坑支护作为深基坑施工中确保施工安全建设的必不可少的一环,在整个工程建设中起着非常重要的作用。为了确保所选的基坑支护方案合理安全,要在施工之前,多方综合运用科学仪器设备等安全检测预报技术手段所获得相关工程数据等安全信息,对于不能达到基坑支护施工稳定性要求的方案与类型,要坚决摒弃;对于因为其他环境等地理因素限制而不得不选取的,要积极采取其他措施加以弥补,降低其基坑支护施工的危险系数;对于有多种适宜基坑支护施工方案的,应利用安全检测预报技术,择优选取。例如关于青岛流亭国际机场的航站楼深基坑支护在施工过程中就结合交通安全检测技术,综合考虑了土层厚度力学性质,并运用支护结构检测比对等过程来确保施工安全。

及时利用预测信息做出安全预警

一定深度的基础可以保证高层建筑关于抗震、抗风以及雨水冲刷等结构方面的要求,因而关于深基坑的施工工艺也越来越多。由于外力、变形、地基土以及其他偶然性因素的不确定性是导致基坑支护施工中可能会遇到不确定状况的重要原因。因此,充分利用安全检测预报系统所得到预测信息,得到变形地带与地基土沉降位置,分析找出基坑支护施工过程中存在的危险源,危险地带的位置,及时做出安全预警,并采取相关具体措施,这对于基坑支护施工的安全具有重要作用。同时这也要求相关部门能及时将监测数据与之前的预测数据相比对,分析评估上一步的基坑支护施工工艺是否符合预测结构,并针对上一步中出现的问题,优化接下来的步骤,真正做到信息实时化监测施工。

建立经济节约型安全检测预报系统

对于安全检测预报仪器设备的选取,应该在满足检测的条件下,符合经济节约性原则,以减低安全监测所需要的费用,建立经济节约型安全检测预报系统。毕竟大多数基坑施工都是临时工程,安全检测所需要的时间相对较短,此外检测的范围总体也不大。因此在仪器的选取上,以满足安全检测预报系统精度要求为前提,以经济实用为原则,安装使用简单方便的仪器,降低安全检测预报费用,以便削减工程检测预算。

总结

总而言之,在基坑开挖过程中,要科学合理利用安全检测预报技术对基坑支护结构积极周围的施工环境进行预测,并充分利用所获得的数据及其他相关信息制定基坑支护方案,积极根据预测出的下一施工阶段过程中基坑支护可能出现的新问题,采取相应的预备解决方案,将问题在还未形成或者没有造成重大损失之前解决,确保施工质量以及施工安全。此外,还应广泛利用安全检测预报技术所得到的数据信息,不断优化深基坑开挖以及基坑支护施工的具体步骤与方案,找寻适合本单位的安全检测预报系统,节约施工成本,使工程经济效益得到提高,争取达到最优化。

参考文献:

水利工程测量施工方案篇10

中图分类号:K826.16文献标识码:a文章编号:

1引言土石方工程通常是指在土木工程建设项目中,对土体进行开挖、运送、填筑、压密以及弃土、排水、土壁支撑等相关工作的总称。在土木工程中较为常见的土石方工程主要包含平整场地、开挖基槽和管沟、开挖人防工程和路基、填筑路基、基坑回填、土石方平衡及调配以及保护地下设施安全等内容。由于土石方工程项目较为复杂,所以必须科学安排施工的计划,选择安全环境下作业,合理施工要避开雨季等对工程有影响的天气,降低土石方工程的施工成本,遵守国家建设施工原则和标准,做出积极、合理的土石方调配方案,整体统筹施工安排。目前土石方工程的机械化越来越高,像工程爆破技术、土石方开挖技术、高边坡处理技术等诸多都已经达到了比较先进的水平,技术的进步使土石方工程施工在处理地形地质复杂,施工强度大、难度大的工程中也取得了相应的好成绩。为追求而更好的技术和经济性能土石方工程施工应注重施工方案、工程测量、计算方法等的控制。

2合理选择土石方工程施工方案

土石方工程的施工方案对工程项目建设具有极其重要的作用和意义。只有实现工程项目的场地平整,才能为整体工程项目的基础开工创造有利条件,同时才能保证完成场地景观的初步构建。土石方施工方案为完成项目后期的土石方平衡调配有着重要作用,还能在场地允许的情况下,为后期的路基和基坑储备资源。更为重要的是土石方工程施工方案是整个工程项目成本控制的关键环节。

在土石方工程施工前,要进行综合平衡测算,选择土石方运程最短、最合理的施工程序,做好平衡调配,减少工程施工量。对岩土区进行挖方时,若开挖区高差大,标高较为复杂,且岩石硬度较高时,通常需要爆破,在进行爆破时要采取减震措施,以免因爆破行为破坏建筑物基础持力层和原岩的完整性对填土区进行挖方时,要按1:0.5~1:0.75对临时土质边坡进行放坡,同时采取加固斜坡土方的措施;在确保安全的前提下,采取有效措施对周边和场内下管网,同时完成平基工作;回填土方前要确保清除基底杂物,选用砂夹石、碎石、土夹石、黏性土及破碎的岩石作为填料;在灾害性季节施工时,要采取有效的防水、排水措施,避免出现“橡皮土”而影响施工进程;对场地表面的坡度进行平整时要遵循合理的设计规范要求。

3做好工程测量,控制质量

工程测量通常是指在工程建设的所有测绘工作,其基本内容有测图和放样两部分。随着我国经济的发展,城市建设的发展也趋于白炽,而测量作为施工工作中一个重要环节,不可掉以轻心。测量,不仅能保证工程的质量,而且还能缩短施工工期,降低工程投资,为国家和企业节省资金,减少不必要的损失和浪费。为了确保工程质量,严格控制,从建设的源头开始,对各阶段,各个环节严格把关,全过程控制。其主要包括有:测量施工方案的制定、控制点的复测、施工控制点的加密、测量水准点、施工放样的质量控制、放样检查验收及审核土石方工程量等[1]。

3.1测量方案的制定

对于施工工程来说,制定出好的测量方案将事半功倍。首先要认真审查施工组织设计,在开工前组织技术人员进行图纸审核、图纸会审,认真研究施工方案,制定几种测量方案,并能从中选择最适合的方案,其次要在施工生产前对责任人交底,并将各项要求传达到每个施工岗位上。争取做到责任到人、层层监督。测量施工方案的制定将大大推动施工工程的进展。

3.2施工控制测量

施工控制测量是为建立施工控制网进行的测量。同时为工程的定线放样面建立各种控制网的测量工作。其主要包括:施工控制网的坐标系统设计和精度设计、施工控制网的布设、控制点的标石或观测墩的埋设或建造、控制网的观测及平差计算以及控制网的定期复测。为便于对主体工程的控制和施工放样。施工平面控制网多以主体建筑物的主轴线为依据扩展网形。如桥梁施工控制网是以桥中线为准,向两侧布设对称网形。在精度方面,应能保证各种工程放样的不同要求。施测方法视工程的性质而定[2]。施工控制网多用假定的施工坐标系统。它是整个施工期间定线放样,竣工验收的依据。

3.3施工控制点的加密

设计单位提交的导线点、水准点是设计阶段为满足设计要求建立的,并不能完全保证施工现场测量放样的需要,且其中有些桩点在施工过程中会被覆盖、破坏而消失[3]。因此,在开工前,应开展好加密控制网点的工作,以保证路线及构造物各部位都能准确定位及施工过程中个别桩位丢失后也能有足够的精度恢复桩位。

控制点的加密一般要求与原设计的控制点的精度相同,导线点的加密应采用附合导线,应附合到原设计单位提供的导线点上,同时要注意加密点位的距离不宜过大或过小。

水准点的加密应闭合到原设计的点位上,点位布置注意:1.需要观测沉降的部位应加密;2.点位应布置在可靠、稳固的地方。控制点加密应采用严密平差,以检查点位的测设精度。3.对于控制点,应根据建、构筑物的形式、跨径及设计要求的施工精度,确定利用原设计网点加密或重新布设控制网点。[4]施工阶段要由专人进行看管,如发现控制点、水准点发生偏移或断裂,应及时进行处理,从而确保整个施工放线质量的控制。

3.4放样检查验收及审核土石方工程量

验收施工单位测定的地面线,测量监理工程师应要求施工单位对全部工程的原地面线进行实际测定,并对测定工作进行检查验收,以作为施工图和土石方工程计量的依据。测定工作应在原始地面线未被施工扰动以前进行;测定所使用的仪器精度及操作方法符合勘测设计要求与规程,监理工程师的检查与复核应与施工单位同步或平行进行,复测频率应能判定测定结果是否可靠[5]。

测量工作既直接影响到建、构筑物的定线和高程系统的控制,又影响到施工过程中施工放样的可靠、便利,同时也直接影响到工程土石方的数量的计量,涉及甲方、施工方的直接经济利益,因此,做好施工准备阶段的测量工作十分重要,必须引起测量工作者的注意和重视。

4运用合理方法,做好土石方计算

土石方量的大小与工程的投资直接相关,因此准确、快速地计算土石方量对开展规划设计、控制总投资及分配资金具有重要意义。土石方计算可根据设计精确度要求及场地的地形特点选择合适的土石方工程量计算方法,主要有:方格网法、断面法、局部分块法、整体计算法四种[6]。

方格网法适用于地形变化比较平缓的场地,采用平坡式竖向布置时;断面法适用于坡地地形变化较大,场地采用阶梯式竖向布置时;局部分块法适用于自然地形和设计地面比较一致的地段;整体计算法适用范围与方格网法相似,一般在方案比较时采用。

5结束语土石方工程属于建筑工程项目的基础性、前提性的环节,控制好土石方的施工方案对工程项目建设具有极其重要的作用和意义。必须做到理论和实践相结合才能保证整体工程的顺利进行。为项目建设奠定基础,争取项目利益最大化。

参考文献:

[1]廖祖裔.工业建筑总平面设计[m].中国建筑工业出版社,1984.

[2]李生海.路基土石方工程的施工控制[J].科技信息,2009,(19):33-35.

[3]贾迎胜.浅析土石方工程的施工[J].科技致富向导,2012,23(8):125-126.

[4]刘冬.浅谈路基土石方工程施工监理控制要点[J].民营科技,2010,6(5):53-56.

[5]聂菊仔.土石方工程开挖边坡放样方法的选择[J].地矿测绘,2001,1(5):66-67.