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文档简介

四川省武都取水二期灌区工程西梓干渠第九标准段控制点再测、加密成果报告控制点再测、 加密成果报告中国水利水电第五工程局有限公司武都引水灌区工程西梓干渠项目部二零一四年五月十日目录第一章工程概况. 1第一章第二章再测根据再测根据. 1第3章预测结果控制点预测结果_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 第3章计量仪器. 6第4章计量方法的实施. 第5章成果精度评定成果精度评定. 10 6.2控制点坐标. 11 6.4基线的修正数与标准偏差. 11 6.4差距后网站WGS (XYZ ).14 6.7差距后的网站目标座标系统(NEU ) .16第7章控制点配置图控制点配置图.1 16 6武都取水灌区工程西梓干渠九级武都取水灌区工程西梓干渠九级控制点再测量,加密成果报告控制点再测量,加密成果报告第1章工程概况武都取水灌区工程西梓干渠第9标段起的桩号为k35k49890,本工程路线全长为14390m,其中隧道全长为12037.76m。 总体施工程序以隧道施工为主线,交替施工渡槽、明渠及明渠辅助构筑物。 本工程有七条隧道、九段明渠及两个渡槽。 其中,两条隧道较长,其长度均超过4km的另一条隧道为中长,其长度约为2km,其馀四条隧道的长度较短,长度均为500m以下。 本工程以两条长隧道为施工主线,兼作中长隧道施工,其馀四条隧道穿插进行。 西梓干渠九标段位于盐亭县和南部县境内,沿水路线附近有乡村道路连接,各重点建筑物也有道路直通,对外交通便利的场内交通需要从现有交通干线道路“t”连接,局部建设入场道路才能满足场内工程的交通要求。 因此,本工程的两条长隧道:金子岭隧道和伞柏架隧道开挖工程是本工程的重要工程。 本指标部控制点的探讨和加密始于2014年3月1日,4月15日完成所有外业实测,然后完成成果分析、计算和整理。 第2章再测量采用(1)根据平面海拔控制资料甲方提供的西梓干渠及金峰水库施工控 制测量技术报告书。 (2) 工程测量规范 (GB50026-2007 )。 (3) 全球定位系统 GPS 测量规范 (GB/T18314-2009 )。第三章测量仪器作业前检查所有投入仪器,保证设备在有效期内,作业期间根据需要对设备进行检查和维护。 (1)中海达华星A10型GPS静止接收机4台(2)笔记本电脑2台。 第四章测量方法4.14.1测量程序4.24.2测量计划测量组织的工作由项目技术部专业测量员设立测量组,根据设计院指定的坐标点和海拔控制点进行工程定位,建立和加密GPS控制网。 按规定程序检查,给检查组全体人员提出详细图纸和建议,明确分工,确定一切检查工作的进度和日期,由领导按项目总体进度计划安排。 4.34.3遵守实施测量原则严格执行测量规范的整体后局部作业程序,确定平面控制网,然后根据控制网进行各局部轴线的定位和探讨。 坚持在测量过程中严格审查原始数据的准确性,同步验证测量开放线和计算工作的工作方法。 就职活动实行自我诊断,相互检查合格后报告检查的工作制度。 采用测量方法简单、熟练的仪器,以满足工程需求,节省时间和费用为目标。 明确工程服务,按图纸施工,质量第一宗旨。 密切配合施工,团结配合,发扬实事求是、认真负责的工作方式。 4.44.4准备工作(1)熟悉设计图纸,仔细验证各图纸之间的尺寸关系,全面理解设计意图。 确认业主指定的现场平面控制点和标高控制点,进行必要的检查和现场检查。 全面了解现场情况,了解工程总布局、工程特点、周围环境、建筑物位置和坐标,了解现场测量坐标与建筑物的关系、水准点位置和高程。 根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测量方法、测量数据计算和检测、测量误差分析和调整、测量策略图制作等测量计划。 对参加测量的人进行初步分工,以测量技术为基础,对必要的机器进行再检查。 (2)甲方提供了控制点检测:该测量区的平面标高控制了测量资料,测量了点的准确性。 该方法采用GPS测量进行边长测量,海拔采用GPS静态海拔拟合测量区平面控制网,从高级到低级,按照整体到局部原则进行网络加密。 点基本上布局在各开口部的视野较宽的位置。 在测量中同时进行再测量、加密的方法作业,测量甲方提供的控制点7点,统一平均测量结果。 GPSGPS测量的基本技术要求测量的基本技术要求(3)平面控制点的外业数据采集使用4台海达华星A10型GPS静态接收机,观测时按照全球定位 系统 GPS 测量规范 (GB/T18314-2009 )的要求执行,采用静态定位技术进行测量,同步工作图形之间采用边缘连接方式,实现强的图形结构内业数据处理采用中海达HGO软件进行均衡。 (4)海拔控制点的外业数据采集使用4台海达华星A10型GPS静态接收机,观测时严格遵循全球定位 系统 GPS 测量规范 (GB/T18314-2009 )的要求,测量中的观测员严格遵循仪器操作手册的要求,接收机在开始记录数据后,均予以注意仪器的高度按规定在观测前后各测量一次,记录实时数据。 (5)测量技术要求在观测中禁止接近接收器使用对讲机,随时检查设备内存。 每日观测结束后,数据将立即备份,以防止损坏。 观测员在接收机启动前和测量中填写了观测手的厚度。采用静态定位技术进行测量,按时间段在观测前后测量天线的高度,用小钢卷尺测量从制造商所设定的天线高度测量基准面分别远离120的3个位置到天线到控制点的标识面的垂直距离,相互差在2 mm以下,将平均值作为天线的高度。 (6)观测精度检定观测数据的预处理结果的内部精度指标满足软件使用手册的相关规定,数据处理是一般应用软件进行的自动方式,即使在观测数据不好或特殊的情况下,也可以用手工作业的阶段性处理方法来解决。 对基线结果及时进行反复边、同步环、异步环、闭差的检查。 (7)内部业务数据的整理在进行卫星网无制约差距时,进一步检查和提交差距。 对于无法达到精度的点、边、同步模式,及时分析原因,通过重新计算、重做等手段进行修复。 满足了各个精度的要求。 内业数据处理采用中海达HGO软件进行拟合高程计算。 控制网测点采用甲方提供的G14、G30,平面坐标系为北京五四坐标系,海拔为黄海海拔系。 并列测量g31、G32、G3、G34、G35这5个控制点。 第5章成果精度评定是在华中海达HGO软件中进行平整后,平面控制点约束点之间的边长相对中误差为1/20000,平整后最弱的边相对中误差为1/10000精度满足要求的高程控制点在中海达HGO软件中进行拟合高程的计算后,精度满足四等水平的要求第6章控制点的差距成果基线数:41平均点数:22基线标准偏差可靠度(缓和因子) :22.70 Tau检验有效水平:1.00%单位权中误差比:1.0917 x2检验值:45.8512 x2理论范围:22.1385 - 69.3360 x2检验结果:True平面四参数: X平移(m ) : -1870.21606710729 Y平移(m ) : 48571.3236956049旋转:-00:5253525353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535 3535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353533600 x 0:0 y 0:06. 16.1输入的基线和标准偏差输入行名基线名TauDN(m)DE(m )处的误差中心误差_DN(mm )处的误差中心误差_DE(mm ) _G141040.zsd-_G301041.zsd为- 866.8075-133.69546.55.8 _ g 141040.zsd-gp 011040.zsd为512.4223-1035.35197.68.5 _ g 141040.zsd-gp 021041.zsd为6 _G141050.zsd-GP031050.zsd为- 705.9364107.3586219.134.9 _ g 141050.zsd-gp 041050.zsd为- 800.277148.754010.110.6 _ g 301041.zsd-gp 011040 711. 610.0 _ g 301041.zsd-gp 021041.zsd为1214.9056-792.773620.717.4 _ g 301050.zsd-gp 031050.zsd为160.8551241.060719.625.7 _ g 301050.zsd-gp 148.68.0 gp 011040.zsd-gp 021041.zsd为- 164.3201108.881010.311.7 gp 031051.zsd为- 551.6830361.174620.829.5 gp 031051 . 7499311.633021.233.1 gp 041051.zsd-gp 051051.zsd为- 457.3546319.81997.68.7 gp 041051.zsd-gp 061051.zsd为- 376.4259270.27229.811.2 gp 05100 9272-49.54710.713.6 gp 051052.zsd-gp 071052.zsd为- 3575.0808085

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