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            發電廠房工程施工管理的論文

            時間:2024-09-15 20:16:24 管理畢業論文 我要投稿
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            發電廠房工程施工管理的論文

              摘要:本文介紹了以導線網建立尼爾基水利樞紐發電廠房施工控制網的情況。從施工控制網的設計實施及其精確性、可靠性、實用性等方面進行了論述。

            發電廠房工程施工管理的論文

              關鍵詞:發電廠房工程施工控制網

              1.工程概述

              尼爾基水利樞紐是國家十五計劃批準修建的大型水利項目,也是國家實施西部大開發戰略的標志性工程項目之一。發電廠房左側與主壩相接,右側與右副壩相連,是水利樞紐的關鍵項目。施工進場前已經建立了二等平面高程控制網。

              尼爾基水利樞紐工程位于內蒙及黑龍江兩省交界的嫩江中游,測區屬于平原地帶,高差為50米左右,地形起伏不大,部分地段植被較多,由于進場時部分工程已經開工,河床堆積物較多,大部分二等控制點位于地勢較低的河床地段,通視條件較差。

              地區常年氣溫在-29℃~39℃之間,因工期緊迫,2002年7月選點造墩,8月進行觀測,成果用于開挖及混凝土襯砌。2003年4月對該網進行了復測工作,其成果作為最終成果。

              2.施工控制網的設計與實施

              2.1控制網設計

              水利水電建筑物控制范圍大,具有粗放性的特點,測量放樣達到精度,巖石基礎開挖為dm級,混凝土、公路、隧洞、橋梁為cm級,機電設備安裝、軌道敷設雖為mm級,但系相對軸線而言,故控制網的精度不要求過高,實際上施工控制點用途廣泛,使用周期長至幾年,為保證工程建設質量高標準,我們選定發電廠房控制網平面等級為四等,高程等級為二等。

              2.1.1平面控制網設計

              因施工現場地形等諸多不利因素影響,點位布置受限,而且與原有東北水利水電勘測設計研究院布設的二等網點通視條件差,通過對二等控制網點可利用性的評估及經過網型優化,最終確定以附和導線網的形式布設廠房施工控制網。利用M05、M09、M15、M11作為起算點,C87、C8、C9、C4及M15布成網型結構,同時觀測M11~C7、M08~C7及M15~M08三條加強邊,方向、距離和天頂距的觀測數為41個,最大邊長為1400m,最小邊長87m,平均邊長為281.7m。按四等三角測量的精度要求實施。采用經過檢定的拓撲康GTS710全站儀(儀器標稱精度為測角精度1.0″,測距精度2+2ppm)進行測角測邊。

              利用觀測儀器先驗精度和設計圖形數據,對該網進行精度估算,全部控制點的點位誤差都在7mm以內,其中尼爾基水利樞紐發電廠房平面控制點共有9個(如圖1所示),平面高程控制點的標石類型為普通鋼筋混凝土標石。

              圖1發電廠房施工控制網布置示意圖

              2.2控制網的施測

              施測時采用經過檢定的拓撲康GTS710全站儀(儀器標稱精度為測角精度1.0″,測距精度2+2ppm)進行測角測邊,嚴格按《水利水電工程施工測量規范》SL52-93中的相應技術指標進行施測。控制觀測時段,以減小大氣折光影響。觀測方向共20個,觀測18條邊。測量測站周圍的溫度及氣壓,輸入全站儀內,氣象改正儀器自動完成。

              2.3內業數據處理

              原始記錄通過核對后,對測量的邊長進行歸算,邊長經過加乘常數改正、球差改正及投影改正。采用NASEWV3.0平差系統進行平差計算。最大點位誤差、最大點間誤差、最大邊長比例誤差如下:

              測角中誤差=1.5″

              最大點位誤差=0.01米

              最大點間誤差=0.01米

              最大邊長比例誤差=1/53600

              滿足《水利水電工程施工測量規范》SL52-93中規定的最末級平面控制點相對于同級起始點或臨近高一級控制點的點位中誤差不應大于±10mm的要求。

              2.3.精確性

              發電廠房施工控制網施測利用5個II等已知點加密4個IV等待定點,觀測成果采用嚴密平差,其點位中誤差平均值為±10mm,見表1,平面點間誤差見表2。2003年4月對該網進行了復測,兩次觀測成果內部符合精度都比較高,比較同一點兩次坐標值較差都在1cm以內,三角高程較差均在±5mm以內,2002年8月,我們采用二等閉合環線水準對各點進行了觀測,起算點為I等水準點S1,閉合差為1.6mm。計算成果作為各點的高程成果。由此可見尼爾基發電廠房施工控制網成果是精確的,完全可以滿足放樣軸線點及碎步點對施工控制點的精度要求。

              3.可靠性

              施工控制網的點位精度是通過穩定牢固的觀測墩來體現和保證的。觀測墩鋼筋混凝土結構,頂部預埋強制對中螺栓,其上可安置儀器和站牌,其對中精度為0.2mm,地面上高度為1.2m,地下至凍層以下(深度2.0m)或置于巖石上。尼爾基水利樞紐地處寒帶,溫差大,凍土層深2.0m,凍土期半年。根據經驗,觀測墩經過一凍一融后可以基本穩定。建網次年的復測成果與原成果較差都在10mm以內。該網的高精度和穩固的觀測墩保證了成果的可靠性。

              4.實用性

              發電廠房施工控制網布設為導線網,不僅考慮到開挖及混凝土襯砌的施工放樣,還顧及到竣工驗收、邊坡變形監測。點位在不同高程分布,保證了滿足在不同施工階段、不同高程上的施工放樣。該網點能夠貫穿工程始終,控制范圍較廣,故該網實用性強。

              5.心得體會

              發電廠房施工控制網采用四等網是優選方案。測邊及測角對點位精度的影響具有正交性,可使點位精度更趨于均勻可靠,可放寬圖形強度的限制;初測后次年復測,采用復測成果控制施工放樣,可減少標墩不穩定而產生成果失真對工程施工的影響;控制點盡量采用觀測墩,保證點位穩定有顧及方便使用。

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