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文档简介

PAGEPAGE2特高压架空输电线路工程勘测技术工作内容深度中国电力工程顾问集团公司2006.03目次前言1范围2规范性引用文件3总则第一篇工程测量4基本规定5可行性研究阶段测量5.1室内工作5.2现场工作5.3提交的成品资料6初步设计阶段测量6.1搜集1:10000地形图等测量资料6.2航空摄影测量6.3GPS航测外控及联系测量6.4路径走廊调绘6.5空中三角测量6.6建立全数字摄影测量系统(DPS)设计平台6.7室内选择路径方案6.8现场选择路径方案6.9提交的成品资料7施工图设计阶段测量7.1GPS现场落实路径7.2定线测量、桩间距离测量、高差测量7.3平面及高程联系测量7.4平面及断面测量7.5交叉跨越测量7.6定位测量7.7塔基断面及塔位地形测量7.8房屋分布图测量7.9塔位坐标测量7.10接地极极址测量7.11提交的成品资料8CAD应用原则9GPS测量9.1一般规定9.2平面和高程系统9.3技术要求9.4检查测量10大跨越测量10.1可行性研究阶段大跨越测量10.2初步设计阶段大跨越测量10.3大跨越测量提交的成品资料第二篇岩土工程勘测11基本规定12可行性研究阶段勘测13初步设计阶段勘测14施工图设计阶段勘测14.1一般规定14.2平原与河谷阶地区勘测14.3山地丘陵区勘测14.4黄土区勘测15勘测方法15.1调查测绘15.2遥感解译15.3工程物探15.4勘探及测试16专项勘测16.1土壤电性参数16.2重大工程地质问题专项研究16.3大跨越勘测17特殊岩土勘测18特殊地质条件勘测18.1岩溶与洞穴18.2斜坡18.3崩塌与倒石堆18.4冲沟18.5泥石流18.6地震次生灾害18.7踩空塌陷区19原体试验20现场检验与监测21勘测成果21.1一般规定21.2可行性研究结果勘测成果21.3初步设计阶段勘测成果21.4施工图设计阶段勘测成果第三篇工程水文勘测可行性研究阶段勘测一般规定勘测内容深度与技术要求勘测成果初步设计阶段勘测一般规定勘测内容深度与技术要求勘测成果施工图设计阶段勘测一般规定勘测内容深度与技术要求勘测成果水文调查一般规定人类活动影响调查洪水调查河床演变调查冰情及河道漂浮物调查水文测验特殊地区调查设计洪水分析计算一般规定天然河流设计洪水水库上、下游设计洪水溃堤溃坝洪水对塔位影响的分析与计算设计洪水的地区组成特殊地区洪水冰情洪水设计洪水位设计流速人类活动对洪水影响河(海)床演变分析计算一般规定河床演变人类活动对河床演变影响岸滩稳定性分析工程气象勘测可行性研究阶段勘测勘测内容深度与技术要求勘测成果初步设计阶段勘测勘测内容深度与技术要求勘测成果施工图设计阶段勘测勘测内容深度与技术要求勘测成果气象调查一般规定大风调查覆冰调查塔位主导风向调查气象专用站观测大跨越水文气象勘测可行性研究阶段勘测初步设计阶段勘测施工图设计阶段勘测附录A(规范性附录)GPS点点之记附录B(规范性附录)GPS外业观测手簿附录C(资料性附录)控制像片正面整饰格式附录D(资料性附录)控制像片反面整饰格式附录E(资料性附录)拥挤地段平面图样图附录F(资料性附录)通讯线路危险影响相对位置样图附录G(规范性附录)测量标桩规格及埋设尺寸附录H(资料性附录)送电线路平断面图样图附录I(资料性附录)送电线路大跨越工程平断面图示例附录J(资料性附录)塔基断面图样图附录K(资料性附录)塔位地形图样图附录L(资料性附录)房屋分布图样图附录M(规范性附录)平面图、断面图符号表附录N(资料性附录)变电站进出线平面图图示附录O(资料性附录)测量技术报告参考提纲1范围本标准规定了特高压架空输电线路工程(以下简称特高压线路工程)勘测专业技术工作的基本内容与要求,适用于新建1000kV交流和±800kV直流特高压线路工程测量、岩土工程勘测和工程水文、工程气象勘测。

2规范性引用文件下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准GB/T79291:5001:10001:2000地形图图式;GB/T57911:50001:10000地形图图式;GB6962-19861:5001:10001:2000比例尺地形图航空摄影规范;GB7930-19871:5001:10001:2000地形图航空摄影测内业规范;GB7931-19871:5001:10001:2000地形图航空摄影测外业规范。GB/T18314全球定位系统(GPS)测量规范GB50026工程测量规范DL/T5138-2001架空送电线路航空摄影测量技术规程DL/T5001-2004火力发电厂工程测量技术规程;DL/T5122-2000500kV架空送电线路勘测技术规定DL/T5049-95架空送电线路大跨越工程勘测技术规定GB50021岩土工程勘察规范GBJ50025湿陷性黄土地区建筑规范GB50011建筑抗震设计规范GB50007建筑地基基础设计规范DL/T5024电力工程地基处理技术规范JGJ94—1994建筑桩基技术规范GB/T50123土工试验方法标准DL/T5093—1999火力发电厂岩土工程勘测资料整编技术规定DL/T5084—1998电力工程水文技术规程DL/T5158—2002电力工程气象勘测技术规程GB50201防洪标准PAGEPAGE463总则3.0.13.0.2特高压线路工程勘测应按照国家基本建设工作程序,分阶段进行。勘测阶段的划分应与设计阶段相适应,可划分为可行性研究勘测、初步设计勘测和施工图设计勘测,对自然条件复杂的特高压线路工程或路段,尚应作好施工现场服务工作。3.0.3特高压线路工程勘测应积极采用先进技术和综合勘测方法,勘测工作应广泛搜集资料,明确工程建设和设计要求,认真策划、精心勘测。3.0.4特高压线路工程勘测除应遵守本规定外,尚应符合国家及行业现行有关技术标准的规定。

第一篇工程测量4基本规定4.0.1特高压线路工程测量应充分应用航空摄影测量技术、遥感技术、全球定位系统技术、激光扫描测量技术等测绘高新技术方法。4.0.2输电线路测量的坐标系统宜采用1954年北京坐标系或1980年西安坐标系,高程系统宜采用1956年黄海高程系或1985国家高程基准。一个完整的特高压线路工程宜使用统一的坐标和高程系统。4.0.3特高压线路工程平面图测量范围为中线两侧各75m,对于局部大档距地段可根据设计要求加宽测量范围。4.0.4特高压线路工程测量提交的各类成品图纸应包括

5可行性研究阶段测量5.1室内工作5.1.1宜搜集沿线1:50000、1:100000~1:200000地形图、卫星遥感影像、数字地面模型(DEM)等基础测绘资料,进行卫星影像处理、DEM数据处理。5.1.2卫星遥感影像的搜集与处理技术工作。5.1.2.1卫星数据的搜集应符合下列要求:应选择工作区范围内多光谱和高分辨率的卫星影像,多光谱影像的波段数应不少于3个,高分辨率影像的地面分辨率应不小于15图像层次丰富、图像清晰、色调均匀、反差适中;图像中云层覆盖应小于5%,且不能覆盖重要地物;应选用成像季节相近的影像,且相邻影像之间应有不小于图像宽度4%的重叠。5.1.2.2卫星数据预处理应符合下列要求:根据需要进行去噪声、辐射校正等处理工作;选取合理的数学模型;选取控制点的原则:控制点应当均匀分布在图像内,或者均匀分布在工程路径范围内,不可密集;控制点应当在图像上有明显和精确定位的识别标志,应尽量选取变化不大的明显地物;控制点数量,一般一景影像上宜选10-20个控制点。5.1.2.3应使用纠正公式对影像逐像元进行纠正,纠正误差要求控制在1-2个像元之内。5.1.2.4卫星影像镶嵌应符合下列要求:不同景图像要有重叠区域,采用统一的地理坐标系统,同名地物的像素大小相同;镶嵌过程中,要对接边线邻近区域进行辐射均衡处理,消除接边线明显,两边反差不一现象,以保证影像在空间和色调的连续性。5.1.2.5卫星影像融合应符合下列要求:融合的图像分辨率应一致;根据应用目的优选波段组合。5.1.2.6卫星影像的编辑应符合下列要求:标注公里网格、工作区范围内的镇以上地名、主要河流;配合有关勘测设计人员标注对路径有影响的重要城镇规划区、气象区、军事区、通讯、交通、林业区、矿区等;标注图例以及指北针等;卫星遥感影像出图比例尺宜为1:100000~1:200000。5.2现场工作5.2.1调绘影响路径方案的地物(包括输油、输气管线、平行接近路径的110kV及以上电力线、一、二级通信线、高等级公路、铁路、城市规划区)等,标注在1:50000有路径方案的地形图上。5.2.2根据设计要求,测量影响路径方案的重要交叉跨越。根据水文专业的要求,采用假设高程系统,测量洪水位、河道断面。5.2.3根据设计要求,对特殊地段进行定位、测绘平断面图。5.2.4调绘主要经济作物及林木。对于影响路径方案的主要经济作物及林木,应调绘分布范围、种类、现实生长高度,标注在1:50000有路径方案的地形图上。5.2.5调绘房屋分布。对于路径选择困难的局部房屋拥挤地段,应调绘房屋的面积、层数,绘制房屋分布图,比例尺1:1000。5.2.6测量重要交叉跨越、洪水位、河道断面、定位、测绘平断面图、调绘主要经济作物和林木、调绘房屋分布等现场测量、调绘工作,应按7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8的相关技术要求执行。5.3提交的成品资料5.3.1卫星遥感影像图;5.3.2标注各类调绘资料的1:50000有路径方案的地形图;5.3.3重要交叉跨越平断面图、河道断面图;5.3.4特殊地段定位测量平断面图;5.3.5拥挤地段房屋分布图;5.3.6测量技术报告(测量技术报告大纲参照附录O)。

6初步设计阶段测量6.1搜集1:10000地形图等测量资料应根据测量任务书的要求,了解设计人员室内已选定路径方案的起迄点,邻近路径的城镇、拥挤地段及重要交叉跨越等内容,充分搜集和利用已有测量资料,配合设计人员搜集路径沿线1:10000地形图。搜集的平面和高程控制点成果,应包括其名称、等级和系统。6.2航空摄影测量6.2.1一般规定6.2.1.1航空摄影工作可在可行性研究阶段路径方案确定后进行,并应符合GB6962的要求。6.2.1.2线路路径航空摄影,宜采用单航线摄影方式进行。在路径方案选择困难和变电站、换流站线路密集区域也可采用区域网摄影方式一并进行。6.2.1.3航空摄影宜委托具有合格资质的专门航空摄影机构完成。6.2.1.4航空摄影比例尺不宜小于1:10000,摄影仪的镜头/胶片组合分解力不低于100线对/mm,摄影仪主距宜选用152mm,像幅为23cm×23cm,带宽不小于2km。当采用数码像机进行航空摄影时,地面分辨率不小于0.3m。6.2.2航空摄影技术计划6.2.2.1航空摄影技术计划由委托方提交给航空摄影机构,并应包括如下内容:航摄区域或各航线段的起终点经纬度值;航带接合图;航摄仪的型号、主距及像幅;摄影比例尺、摄影类型;对飞行质量及摄影质量的要求;要求航空摄影机构提交的全部资料名称和数量。6.2.2.2航线段划分应符合下列要求:在1:50000地形图上,按转角段划分航线,并设计航线段的起终点;航线段内,每一个转角点距离像片边缘,均应大于4cm。航线端点与最近的转角点的距离应大于1条像片基线的实地距离;当线路测区范围内地形高差过大时,应采用分区摄影,摄影分区内的地形高差,不应大于相对航高的1/4。6.2.2.3航空摄影的飞行质量应符合下列规定:航摄像片的倾角一般不大于2º,个别最大不大于4º;航摄像片的旋偏角一般不大于6º,最大不大于10º。在航线段内达到或接近最大旋偏角的像片不得连续超过三片;航摄像片的航向重叠应为60%~65%,个别最大不得大于75%,最小不得小于56%;航摄像片的旁向重叠应为30%~35%,个别最小不得小于15%。摄影区内应无绝对漏洞;航线的弯曲度不得大于3%;摄影后的路径中心线离开像片边缘应大于4cm;同一航线上相邻像片的航高之差应小于20m;同一航线上最大航高与最小航高之差应小于30m;摄影分区内实际航高与设计航高之差应小于50m,当相对航高大于1000m时,则两者之差应小于设计航高的5%。6.2.2.4航空摄影的摄影质量应符合下列规定用目视法检查底片,应影像清晰,色调正常,层次丰富,反差适中;不应有明显的阴影、云影、光斑、划痕、静电斑痕、折伤、脱胶、砂粒等缺陷;应能辩认与摄影比例尺相适应的细小地物的影像;光学框标影像必须清晰、齐全;其密度应与像幅内地面上大部分明亮地物影像的密度一致;航摄底片的不均匀变形不应大于3/10000;航摄底片的压平误差,应采用立体坐标量测仪检查。检查时,应测定标准配置点和至少9个检查点的坐标和视差,按6点法相对定向进行解析计算,输出结果检查点上的残余上下视差不应大于0.02mm;底片的蒙翳值不应大于0.2;对光亮较小的地物最大密度宜为1.4;对光亮较大的地物最大密度宜为1.8;地物密度差,最大不应大于1.4,最小不应小于0.6。6.2.2.5航摄资料验收应符合下列要求:航摄执行单位,应向委托单位提供有关航摄资料的检查记录;航摄委托单位,应以本规定和航摄合同为依据,对航摄资料进行检查验收,并办理移交手续;航摄资料检查验收,可采用目视检查法、数据测定法和样片比较法相结合的方式进行;对航摄资料的飞行质量、摄影质量等检查验收的要求应按6.2.2.3和6.2.2.4执行。6.2.2.6航空摄影资料检查验收后,航摄执行单位应向航摄委托单位提交下列航摄资料:全部底片及航摄底片登记表;像片3套;像片索引图底片及索引图像片1份;航摄仪技术数据表和鉴定表;航摄成果质量鉴定表;航摄底片、像片和像片索引图等移交清单;航空摄影技术及质量检查报告。6.3GPS航测外控及联系测量6.3.1使用GPS6.3.1.1GPS控制网应根据测区实际需要和交通情况进行布置。控制点间距离可在4km~10km内选择,点位应选在靠近路径、交通方便、视野开阔、符合GPS接收条件的位置。为了确保在山区RTK电台信号不被高山所遮挡,也可以将控制点布设在开阔的山头。GPS控制点应埋设固定桩。6.3.1.2GPS主控制网测量精度不得低于E级,最弱边相对中误差不得低于1/20000。主控网相邻点间弦长和大地高差精度,以及主控网点至支站点间弦长和大地高差精度,应符合下列要求:GPS网相邻点间弦长精度按下式计算确定,并应符合表6.3.1.2-1对点间弦长精度要求的规定。(6.3.1.2)式中:σ——标准差,(mm);a——固定误差(mm);b——比例误差系数(ppm);d——相邻点间距离(km)。表6.3.1.2-1弦长类别固定误差a(mm)比例误差系数b(ppm)主控制网点间弦长≤10≤10主控制点至支点站点间弦长≤10≤20GPS测量大地高差的精度,应按(6.3.1.2)式计算确定,并应符合表6.3.1.2-2对点间大地高差精度要求的规定。表6.3.1.2-2大地高差类别固定误差a(mm)比例误差系数b(ppm)主控制网点间大地高差≤10≤15主控制点至支点站点间大地高差≤10≤306.3.1.3GPS控制网应与附近等级高的国家平面控制网相互联接和转换,联测点数应不少于2个点,要求联测点位分布均匀,且能控制本控制网,应对起算平面控制测量成果进行校测。同一线路工程项目的GPS控制网分为多个投影带时,在分带交界附近应同国家平面控制点联测。6.3.1.4GPS进行高程联测时,联测点数应均匀分布且能控制全网,应对起算高程成果进行校测。6.3.1.5GPS控制网的点名应沿线路前进方向顺序编号,并在编号前冠以“K”字样。当新点与原有点重合时,应采用原有点名。同一个GPS网中严禁出现相同的控制点名。6.3.1.6GPS控制点周围应设置明显的指向标志,并实地绘制GPS点点之记(包括所利用的已有控制点)。GPS点点之记格式见附录A。6.3.1.7像片控制点测量宜与GPS控制点测量同期完成,但GPS主控制网应单独进行平差。GPS控制网应由一个或若干个独立观测环构成,GPS控制网应采用网连式、边连式布网,网中不应出现自由基线。6.3.1.8接收机开始记录数据后,应随时注意卫星信号和信息存储情况,并填写GPS外业观测手簿。GPS外业观测手簿格式见附录B。当接收和存储出现异常时,应随时进行调整,必要时应及时通知其它接收机以调整观测计划。6.3.1.9GPS测量作业应符合下列要求每时段观测应在观测前后分别量取天线高,量至毫米,两次天线高之差应不大于3mm,并取平均值作为天线高;观测期间,不得在接收机附近50m以内使用电台、在GPS快速静态(或静态)作业模式测量中,同一观测单元期间各个GPS接收机的采样间隔要相同,不能变更;同一观测时段过程中不允许进行自测试、改变卫星截止高度角、改变数据采样间隔、改变天线位置和按动关闭文件和删除文件等功能键;每日观测结束后,应将接收机内存的数据文件传送到计算机内或转录到外存介质上。外业观测数据文件应拷贝,并一式两份,不得进行任何剔除和删改;一个测区内数据处理过程中,选用的起始点单点定位坐标精度(WGS-84坐标系)不应大于25m。6.3.1.10各级GPS测量基本技术规定应符合表6.3.1.10的要求。表6.3.1.10各级GPS测量基本技术要求项目级别CDE卫星截止高度角(°)151515同时观测有效卫星数≥4≥4≥4有效观测卫星总数≥6≥4≥4观测时段数≥2≥1.6≥1.6时段长度(min)静态≥60≥45≥40快速静态双频+P(Y)码≥10≥5≥2双频全波≥15≥10≥10单频或双频半波≥30≥20≥15采样间隔(s)静态10~3010~3010~30快速静态5~155~155~15时段中任一卫星有效观测时间(min)静态≥15≥15≥15快速静态双频+P(Y)码≥1≥1≥1双频全波≥3≥3≥3单频或双频半波≥5≥5≥5注:1、观测时段长度应为开始记录数据到结束记录的时间段;2、观测时段数≥1.6,是指每站观测一时段,至少60%测站再观测一个时段。6.3.1.11外业结束后应及时进行观测数据的处理和质量分析。每个时段应进行同步环和异步环闭合差校核,校核时应符合下列要求:多台接收机同步观测会产生多个三边同步环,在处理各边观测值后,应检查一切可能的三边环闭合差。其三边同步环坐标差分量闭合差,应小于下列指标: (6.3.1.11-1) (6.3.1.11-2) (6.3.1.11-3)= (6.3.1.11-4)式中:—三边同步环纵向坐标闭合差;—三边同步环横向坐标闭合差;—三边同步环竖向坐标闭合差;—三边同步环全长闭合差;—取同步闭合环平均弦长值按6.3.1.2式计算的弦长中误差。当由若干个独立观测边组成异步环闭合环时,应进行校核。各坐标差分量闭合差应小于下列指标:(6.3.1.11-5)(6.3.1.11-6)(6.3.1.11-7)= (6.3.1.11-8)式中:—异步闭合环纵向坐标闭合差;—异步闭合环横向坐标闭合差;—异步闭合环竖向坐标闭合差;—异步闭合环全长闭合差;—组成异步闭合环中的边数;—取异步闭合环平均弦长值按6.3.1.2式计算的弦长中误差。6.3.1.12同一条边任意两个时段的成果互差,应小于GPS接收机标称精度的2倍。6.3.1.13当检查或数据处理时发现观测数据不能满足要求时,应对GPS成果进行全面分析,并对其中部分数据进行补测或重测。6.3.1.14平差时应首先进行无约束平差,检查GPS基线向量网的内符合精度、基线向量间有无明显的系统误差,并剔除含有粗差的基线边。6.3.1.15进行GPS控制网平差前,应根据实际需要选定起算数据,并对起算数据的可靠性及精度进行检查分析。6.3.1.16GPS控制网可以采用三维约束平差或二维约束平差法。约束平差时,可约束控制点的坐标、距离或方位角作为强制约束的固定值;当采用三维约束平差时,可只假定一个点的大地高作为高程起算数据;当采用二维约束平差时,应先将三维GPS向量转换为二维基线向量。6.3.1.17当仅联测到一个已知高程点时,可将联测点作为起算高程点,用平面网平差所得的坐标反算出网中各个边长,并利用各边的WGS-84大地高差,以距离定权,按常规高程控制网严密平差法进行平差。6.3.1.18计算结束后,应对所处理的数据及结果进行分析,并输出GPS平差成果。GPS平差成果中除了包含GPS测量成果及精度外,还应包含平差软件名称和版本、采用的GPS设备型号和编号、计算日期、观测者和计算者等内容。6.3.2像片控制点的布设6.3.2.1像片控制点在像片上的布点位置,应符合下列规定:像片控制点距像片边缘应大于1.5cm,距像片上的各类标志应大于1mm;像片控制点离开方位线的距离,应大于4.5cm;像片控制点应布设在航向三片重叠范围内。当相邻航线公用时,应布设在航向及旁向六片(或五片)重叠范围内;相邻航线公用的像片控制点,应布设在旁向重叠中线附近,离开上、下航线像片方位线的距离,均应大于4.5cm;当旁向重叠过大,不能满足上述要求时,上、下航线应分别布点;当旁向重叠过小,像片控制点在相邻航线不能公用时,应分别布点,此时控制范围在像片上裂开的垂直距离不应大于1cm。当条件受限制时,也不得大于2cm。6.3.2.2像片控制点在航线上的布置,应符合下列规定:航线首末上下两端点的上下两控制点应尽量位于通过像主点且垂直于方位线的直线上,困难时互相偏离一般不得大于半条基线。上下对点应布在同一立体像对内;单航线布点时,至少每5条基线布设一对控制点,每条航带的像片控制点个数不少于6个。在两条航线的结合处应布置公共像片控制点;区域网布点应符合下列规定:当区域网用于加密平高控制点时,航线条数不超过5条,可按周边6点法或周边8点法布设(如图6.3.2.2(a)和(b)),航线方向每对高程点间隔数的基线数为3~5条。高程点平高点(a)高程点平高点(a)(b)图6.3.2.2区域网布点方案(a)平高周边6点法;(b)平高周边8点法当航向重叠小于53%时,应以漏洞为界分别布点;漏洞部分应采用野外测图方法补测;当旁向重叠小于15%时,应分别布点,并应按下列情况分别处理:当选定的像片控制点离开像片边缘大于1cm,且重叠部分影像清晰,其范围内无重要地物时,除应分别布点外, 还应在重叠部分加测2~3个高程点;当上述条件不满足时,除应分别布点外,摄影漏洞处,应采用野外测图方法补测。当像主点或标准点位处于水域内,或被云影、阴影、雪影等覆盖以及其他原因使影像不清,或无明显地物时,应按下列情况分别处理:当落水范围的大小和位置尚不影响立体模型连接时,可按正常航线布点;当像主点附近3cm范围内选不出明显目标,或航向三片重叠范围内选不出连接点时,落水像对应采用全野外布设像片控制点;当旁向标准点位落水,且在离开方位线4cm以外的航向三片重叠范围内选不出连接点时,落水像对应采用全野外布设像片控制点。6.3.3像片控制点的选刺,应符合下列规定:6.3.3.1像片控制点以判点为主,刺点为辅。宜在室内做出选点方案,野外选刺。6.3.3.2平面控制点应选在影像清晰的交角良好(60º~90º)的固定地物交角和影像小于0.2mm的点状地物中心;高程控制点应选在高程不易变化且各相邻像片上影像清晰的目标点上;平高控制点的点位目标,应同时满足平面和高程控制点对刺点目标的要求;像片控制点应选刺在便于GPS架站的目标点上;点位实地的辨认精度,不应大于0.15mm。6.3.3.3刺点应在立体镜或放大镜下进行,必须刺透,平面点和平高点的刺点误差,不应大于像片上0.1mm,并不得出现双孔。6.3.3.4如果平高点选在围墙等垂直地物上,高程点宜选在高处。6.3.3.5对于选择刺点目标有困难的位置,宜选刺点组。6.3.3.6等级三角点、水准点、导线点及其他埋石点宜刺出,并应绘制点位略图和量注标志与地面的比高精确至1cm。6.3.4控制片的整饰,应符合下列规定:6.3.4.1控制片的正面整饰,应包括点位标记和点号,像片控制点以7mm直径的圆形表示。航线间公用像片控制点应在相邻航线基本片上转标,并应注出刺点航线号和像片号。控制像片正面整饰格式见附录C。6.3.4.2控制片的反面整饰,应以相应的符号标出控制点的点位,并绘出详细、准确的草图,大小以2cm×2cm为宜,并配简要的说明文字,描述点位的准确位置。描述平面位置时,以像片编号字头方向为上,使用上下左右说明,应使用灰度、色彩来说明;在没有明显地物的山地,可绘出等高线地貌略图或断面图来表示。签署刺点者、检查者姓名和日期。控制像片反面整饰格式见附录D。6.3.4.3像片控制点应统一编号,宜使用航带号和顺序号。6.3.5GPS像片控制点的联测6.3.5.1像片控制点联测,平面控制精度应符合相当于图根导线测量精度要求,高程控制精度应符合相当于图根水准测量或图根三角高程精度要求。6.3.5.2像片控制点平差宜在GPS主控制网平差完成后单独进行。6.3.5.3像片控制点的坐标、边长及高程的计算取值应精确值至1mm,坐标和高程成果取值应精确至1cm。6.4路径走廊调绘6.4.1路径走廊航测的像片调绘工作,宜采用室内判绘与野外调绘及仪器实测相结合的方式进行。调绘范围为线路路径左右各300m。6.4.2室内判绘应采用立体观察、影像识别等手段进行,对难于判读准确的微地物、微地貌等,应到现场进行调绘。对于交叉跨越、平行接近、新增地物和变化地形的调绘,宜采用仪器实测配合进行。6.4.3像片调绘必须判读准确、描绘清楚、图式符号运用恰当、位置正确、各种注记准确无误,并做到清晰易读。地物、地貌的类别和性质,应由调绘确定。6.4.4对交叉跨越的电力线应在像片上标明电压等级和杆(塔)型,并标出杆高;对电压超过35kV(包括35kV)的电力线,应现场实测出路径附近的杆高。根据设计要求,必要时测量路径跨越电力线的弧垂点的高度。6.4.5对交叉跨越的通讯线、架空电缆、架空光缆应在像片上标注其类型、等级、杆型、杆高。6.4.6对交叉跨越的地下电缆、地下光缆和地下管线应在像片上标注其类别及位置。6.4.7对交叉跨越的架空索道、架空水渠等地物应在像片上标注其位置及高度。6.4.8对交叉跨越的公路和铁路应标注名称、通向及跨越点的里程;对交叉跨越的江河应标注出名称、通向及流向。6.4.9对沿线走廊范围内的经济作物和森林应在像片上标出范围、类别名称及高度。6.4.10航摄调绘片上应由调绘者签署姓名和日期。6.5空中三角测量6.5.1一般规定6.5.1.1空中三角测量应使用数字化摄影测量系统。6.5.1.2空三加密前应取得下列资料。航摄仪技术数据表及鉴定表;航摄技术及质量检查报告;底片;像片索引图;路径镶嵌图;外业控制报告;控制点分布略图;控制刺点像片;调绘像片;地形图资料及测区有关的控制成果资料。6.5.1.3对各类资料,应进行检查、分析。在确认能满足内业加密和测图要求时方可使用。6.5.2航片扫描6.5.2.1像片扫描分辩率不低于30μm。6.5.2.2扫描影像曝光正确,色调、灰度层次、反差均适中,柱状图良好。光标影像清晰、齐全。6.5.2.3数据影像的文件格式宜采用TIF格式。6.5.3空三加密6.5.3.1每张像片的加密点的位置应按图6.5.3.1所示布设。每个位置宜不少于2个加密点,且上、下排点成对出现,不允许上、下排点的数量不均匀。点位的选择应符合下列规定:123456789123456789图6.5.3像主点加密点加密点应选在本片和邻片的影像都清晰、明显,易于量测的目标点上,不应选在阴影和变形过大的地方;点位应位于通过像主点且垂直于方位线的直线上,左右偏离不应超过1.5cm,上下两点离方位线的距离宜相等;点位偏离标准位置不宜大于1cm;点与点之间的高差不宜过大;当旁向重叠过小时,应在两航线上分别选点,但其两点至重叠中线的距离之和不应大于2cm;当旁向重叠过大时,所选加密点至方位线的距离小于2cm时,则相邻两条航线应分别选点并互相量测。加密点应选在像片控制点连线附近,超出控制连线的垂距不应大于1cm。6.5.4像片量测6.5.4.1像点的量测一般首先采用自动相关,后采用手工相关。6.5.4.2像片定向应采用解析框标定向。6.5.4.3量测外业控制点,必须对照外业控制片上的刺孔位置、点位略图及点位说明。6.5.5平差计算6.5.5.1空三加密程序,应具有数据管理、航带构网、区域网预处理、整体平差、粗差检验和系统误差改正等功能。打印的资料应含起始数据、观测数据、定向残差和平差成果等。6.5.5.2对像点坐标进行系统误差改正时,可逐点改正。具体计算,应符合下列要求:x’=x+a1+a2x+a3yy’=y+b1+b2x+b3y式中:x’、y’——摄影仪框标坐标理论值,mm;x、y——量测片上框标坐标理论值,mm;a1、a2、a3、b1、b2、b3——变换参数。6.5.5.3相对定向残余上下视差⊿q和模型连接较差⊿s及⊿z,应符合表6.5.5.3的规定。表6.5.5.3相对定向及模型连接限差要求项目地形残余上下视差⊿q(mm)模型连接较差标准点检查点平面⊿s(m)高程⊿z(m)平丘0.0050.0080.06M×10-3山地0.0080.010注:⊿q——残余上下视差,mm;⊿s——平面位置较差,m;⊿z——高程较差,m;M——像片比例尺分母;f——航摄仪主距,mm;b——像片基线长度,mm。6.5.5.4绝对定向各项限差要求,应符合表6.5.5.4规定:表6.5.5.4绝对定向限差要求(外业控制点)项目定向点残差(m)多余控制点不符值(m)相邻航线公共点较差(m)地形平面高程平面高程平面高程平地1.00.31.50.42.50.8丘陵1.00.51.50.62.51.2山地1.51.02.02.03.04.0高山地2.01.53.03.04.56.06.5.5.5当空三加密各项限差超限时,应利用各种资料,根据各类误差产生的规律及超限误差的大小和方向,对相对定向和绝对定向的计算成果进行认真分析并进行处理。6.5.5.6加密点的中误差,应按照下列公式计算确定。M控=m公=式中:m控——控制点中误差,m;m公——公共点中误差,m;⊿——多余野外控制点的不符值,m;d——相邻航线公共点的较差,m;n——评定精度的点数。6.6建立全数字摄影测量系统(DPS)设计平台利用空三数据、调绘资料制作正射影像、数字高程模型,构建三维可视化的立体作业平台。6.7室内选择路径方案6.7.1室内辅助路径优化6.7.1.1宜使用比例尺不小于1:10000、航摄时间不超过1年的航摄资料。6.7.1.2制作DEM(数字高程模型),DEM步距不大于10m。6.7.1.3制作全线正射影像地图。6.7.1.4应使用正射影像地图、数字地面模型在可视化的三维环境进行路径优化,应由勘测人员与设计人员共同完成。6.7.1.5在正射影像图上初步调整路径,主要考虑杆塔使用条件、拆迁量最少、利于环保和立塔。6.7.1.6在可视化的三维环境中精确调整路径,应采用DEM和电子模板检查路径,使用1:1的影像逐基查看塔位地形。并根据设计人员的要求检查风偏、危险点等。6.7.1.7必要时,选择备选路径方案。6.7.1.8制作正射影像路径图。内容包括:正射影像、等高线、村庄、河流等注记、调绘资料、优化路径、GPS控制点、公里格网。6.7.1.9航测提交的资料转角坐标;数字化航片影像、空三数据;正射影像路径图;路径优化报告;跨房统计。6.7.26.7.3利用数字摄影测量系统测绘房屋面积和层数,测绘房屋面积范围:±800kV线路为路径两侧各50m,1000kV线路为路径两侧各60m。成图比例尺为1:10006.7.4利用数字摄影测量系统测绘林区范围分布图,成图比例尺为1:100006.8现场选择路径方案6.8.1现场选择路径时,对影响路径方案的规划区、协议区、拥挤地段、大档距、重要交叉跨越及地形、地质、水文、气象条件复杂的地段应重点踏勘,必要时应实测落实路径。对路径方案有影响的地段应配合设计人员测量重要交叉跨越。对于跨越协议区(如主要铁路、高速公路、重要管线、城市规划区域、矿藏区域、国家和地方重点保护区域等)的相关塔位应实测塔位坐标。线路平断面图测量范围为线路中线两端各75m,对于局部大档距可根据设计要求适当加宽测量范围。线路接近或经过规划区、工矿区、军事设施区、收发信号台及文物保护区等地段,当协议要求取得统一的平面坐标系统时,应进行平面坐标联系测量。拥挤地段平面图样图见附录6.8.2对路径有影响的地物(工矿区、军事设施、无线电发射塔、飞机导航台、规划设施等)应进行调绘。6.8.3测绘变电站或发电厂进出线平面图。比例尺可为1:500~1:2000。线路与变电站应采用同一坐标系统。变电站进出线平面图图式见附录N。6.8.4当线路对两侧平行接近的通信线构成影响时,应进行调绘或施测,并绘出相应图件。比例尺可采用1:10000。通信线路危险影响相对位置图样图见附录F。6.8.5必要时根据设计要求,配合设计人员现场定位,测量塔基断面图或塔位地形图。塔基断面图样图见附录J,塔位地形图样图见附录K6.8.6根据设计要求,对于影响路径方案的房屋拥挤地段应测绘其范围,确保合理选择路径方案。配合设计调查线路通过林区的树木种类。线路通过江河、湖泊、水库、河网地段及水淹区域,应根据水文专业的需要进行水文断面测量。6.9提交的成品资料6.9.1航测平断面图(包括林区分布图);6.9.2航测房屋面积图;6.9.3拥挤地段平面图;6.9.4拥挤地段房屋面积图;6.9.5变电所进出线平面图;6.9.6通讯线路影响相对位置图和相关设施(如采石场、军事设施等)相对位置图;6.9.7现场定位的平断面图、塔基断面图和塔位地形图;6.9.8水文断面测量成果;6.9.9标注测量成果的包含有路径方案的1:50000地形图;6.9.10正射影像图;6.9.11测量技术报告(测量技术报告参考提纲见附录O)。

7施工图设计阶段测量7.1GPS现场落实路径7.1.1根据批准的初步设计路径方案使用RTKGPS实地放样转角位置,必要时配合设计实地调整转角位置。7.1.2当路径方案调整较大时,应在数字摄影测量系统上配合设计人员进行路径优化。7.1.3现场落实路径采用的坐标、高程系统应与GPS主控制网一致。参考站应利用GPS主控制网点,如GPS主控制网点的密度、观测条件不能满足要求时,应以GPS主控制网点为起算点,采用GPS静态(或快速静态)7.1.4转角位置确定后,宜直接埋设固定标桩,并利用RTKGPS记录坐标数据。进行RTKGPS测量时,同步观测卫星数不少于5颗,显示的坐标和高程精度指标应在±30mm7.1.5如后续测量工作采用全站仪施测,转角附近应设置方位桩,桩间距不小于27.2定线测量、桩间距离测量、高差测量7.2.1全站仪测量7.2.1.1直接定线可采用距离分中法或角度分中法。距离分中法的前视点位应取经纬仪正倒镜不同位置的中点。角度分中法的前视点位,应取经纬仪正倒镜两水平角的平分点。当采用全站仪不能倒镜时,应逆时针加测水平角半测回。直接定线后,应检测水平角半测回,并作记录,其角值允许偏差范围±1′。7.2.1.2直线桩(Z)、转角桩(J)应分别按顺序编号,严禁重号。固定标桩的埋设,可根据工程具体情况确定。测量7.2.1.3直接定线可采用逐站观测或跳站观测。当采用跳站观测时,其最远点与测站间距离,平地不宜大于800m,山区不宜大于1200m。所加直线桩桩间距离宜均匀,且不宜过短。7.2.1.4直线桩应设在便于桩间距离测量、高差测量、平断面测量、交叉跨越测量及检查测量和能长期保存处。桩间距离,平丘地区不宜大于400m,山区可根据地形条件适当放长。7.2.1.5直接定线测量精度应符合表7.2.1.5规定。表7.2.1.5直接定线测量精度仪器型号仪器对中误差mm水平气泡偏移格正倒镜两前视点点位之差mDJ6、DJ2≤3≤1每百米≤0.067.2.1.6定线时照准的前、后视目标必须立直,宜瞄准目标的下部。当照准目标在平地100m以内无遮挡物时,应以细小标志(如铅笔)指在桩钉位置。当照准目标距离小于40m时,应照准标桩的点位或细直目标的下部。7.2.1.7转角桩水平角测量精度应符合表7.2.1.7规定。表7.2.1.7转角桩水平角测量精度仪器型号观测方法测回数2C互差′读数′成果取值DJ6、DJ2方向法110.1分注:当采用DJ2型经纬仪观测时,测角读至秒。7.2.1.8当定线测量中遇有障碍物不能通视时,可采用间接定线方法,间接定线测角、量距技术要求应符合表7.2.1.8-1、表7.2.1.8-2规定,并应符合下列要求:应采用全站仪测距。当地形较平坦时,可布设矩形、等腰三角形;表7.2.8-1间接定线测角技术要求仪器型号观测方法测回数2C互差′读数′成果取值DJ6、DJ2全圆方向法10.50.1秒注:当采用DJ2型经纬仪观测时,测角读至秒。当间接定线路径较短和不需要提供点位坐标时,其观测及限差技术要求应满足:观测导线水平角,当采用DJ2型经纬仪观测时,应左、右角(包括两端连接角)各一测回,采用DJ6型经纬仪时应各测两测回,成果取平均值。圆周角闭合差应不大于12″,闭合差按左、右角平均分配;用全站仪测量导线边长,应对向观测各一测回,其精度按表7.2.1.8-2执行;表7.2.1.8-2间接定线量距技术要求仪器型号仪器对中允许偏差mm水平度盘气泡允许偏差格点位设置方法垂直于路径长度最短距离m对向测距较差相对误差方法限差mmDJ6、DJ2≤3≤1正倒镜两次点位取中两次点位之差每10m<3对向观测各一测回≥20≤1/4000作任意形状支导线时,边长宜均匀;当测距边小于20m或大于80m时,应提高测量精度;距离读至毫米,计算至毫米。高差测量,采用三角高程测量,应对向观测各一测回,对向观测的较差限差为0.4S(m)(S为边长,以km计,小于0.1km时按0.1km计);中间导线点不宜超过2个,导线累计长度不宜超过500m。c)间接定线计算及标定桩位应符合下列要求:应在现场及时计算出导线点坐标及方位角,角度取至秒,边长及坐标取至mm;放样点坐标计算值与实际放样点允许横向偏差范围±5mm;放样点桩间距离可按坐标反算求得。7.2.1.9桩间距离采用全站仪测量宜进行对向观测。条件困难时可同向观测,测距应符合下列要求:每测站应绘制桩位关系草图;对向观测时应各一测回,每测回两次读数;同向观测时应施测两测回,每测回两次读数,作业要求与对向观测相同,但第二测回应变动棱镜高或仪器高;两测回距离较差的相对误差不大于1/1000。超限时,应补测一测回,选用其中合格的两测回成果,否则应重新施测两测回。7.2.1.10高差测量应与测距同时进行,其要求应采用三角高程测量两测回。两测回的高差较差不应大于0.4S(m)(S为测距边长,以km计,小于0.1km时按0.1km计)。仪器高和棱镜高均量至厘米,高差计算至厘米,成果采用两测回高差的中数,取至分米。7.2.1.11当距离超过400m时,高差应按下列公式进行地球曲率和大气折光差改正。r=S2(7.2.1.12)式中:R——地球平均曲率半径(m),当纬度为35°时,R=6371km;S——边长(m);K——大气折光差系数,取0.13。7.2.1.12当高差较差超限时,应补测一测回,选用其中两测回合格的成果,否则应重新施测两测回。7.2.2GPS测量7.2.2.1可采用RTKGPS方法进行定线测量,直线定线依据实地选定的转角实测坐标,直线定线前应校核转角坐标数据,坐标较差应小于±0.07m,高程较差应小于±0.1m。7.2.2.2直线桩可预先在图上布设,每个直线桩宜至少有一个方向通视,直线桩间距不宜小于200m,山区可根据地形条件适当放长。7.2.2.3进行RTKGPS直线桩放样,同步观测卫星数不少于5颗,显示的坐标和高程精度指标应小于±30mm,当显示的偏距小于±15mm时,即可确定直线桩,并应记录实测的数据、桩号。7.2.2.4同一耐张段内的直线桩宜采用同一基准站进行RTKGPS放样。当更换基准站时,应对上一基准站放样的直线桩进行重复测量。两次测量的坐标较差应小于±0.07m,高程较差应小于±0.1m。7.3平面及高程联系测量7.3.1平面联系测量方法,宜采用GPS测量方法。7.3.2平面联系测量中,转角塔中心点位中误差的精度限差,不应大于协议区用图图面的0.6mm。有特殊要求时,按其精度要求执行。7.3.3线路通过江河、湖泊、水库、河网地段及水淹区域,应根据水文专业的需要进行洪痕点及洪水位高程的联系测量。7.3.4高程联系测量可采用全站仪I级三角高程测量或图根水准测量。当测量的路线长度大于10km时,宜7.3.5各等级水准测量和三角高程测量精度应符合DL/T5001的相关要求。7.4平面及断面测量7.4.1一般规定7.4.1.1应采用数字摄影测量系统测绘线路平断面图,现场采用全站仪、GPS校测和补测平断面。平断面图比例尺采用垂直为1:500,水平为1:5000。送电线路平断面图样图见附录H。7.4.1.2搜集或施测线路的起止点和变电站相对位置的平面图。平断面图从变电站起始或终止时,应注记构架中心地面高程,并根据设计需要,施测已有导线悬挂点横担高程并注明高程系统。凡分段测量,相邻两段均应在图纸上注明接合处桩位的相对高程值,并加以说明。7.4.1.3对线路中心线两侧各75m范围内有影响的建(构)筑物、道路、管线、河流、水库、水塘、水沟、渠道、坟地、悬岩、陡壁等,应用仪器实测并绘于平面图上。对局部大档距的地方可根据设计要求加宽测量范围。7.4.1.4线路通过林区、果园、苗圃、农作物及经济作物区时,应实测其边界,注明作物名称、树种、现有高度及密度(棵/m2)。7.4.1.5当边线地形比中心断面高出0.5m时,必须加测边线断面,施测位置应按设计人员确定的导线间距而定,约为距中心线25~30m。路径通过缓坡、梯田、沟渠、堤坝时,应选测有影响的边线断面点。7.4.1.6当两边导线之间有高出中心断面的危险点时,应施测并标于图上。7.4.1.7当遇边线外高宽比为1:3以上边坡时,应测绘风偏横断面图或风偏点。风偏横断面的长度或风偏点的位置应根据其对边导线的危险影响而定,风偏横断面图的水平与垂直比例尺应相同,可采用1:500或1:1000,一般以中心断面为起画基点。当中心断面点处于深凹处不需测绘时,可以边线断面为起画基点。当路径与山脊斜交时,应选测两个以上的风偏点,风偏点以分式表示,分式上方为点位高程,下方为垂直中线的偏距,偏距前面冠以L(或左)或R(或右)(L表示左风偏点,R表示右风偏点)。7.4.1.8选测的断面点应能真实地反映地形变化和地貌特征。断面点的间距,平地不宜大于50m。独立山头不得少于5个断面点。在导线对地距离可能有危险影响的地段,断面点应适当加密。对山谷、深沟等不影响导线对地距离安全之处可中断。7.4.1.9绘制平断面图,应根据现场所测数据和草图,依照GB/T5791及附录M(表M1平面图符号表,表M2断面图符号表)执行,准确真实地表示地物、地形特征点的位置和高程。图面应清晰、美观。7.4.2数字摄影测量系统测图7.4.2.1应以现场落实路径后转角坐标值作为直线断面的起止点数据依据。7.4.2.2内定向,采用框标定向,框标坐标量测误差不得大于±0.01mm。7.4.2.3相对定向,定向点上的残余上下视差不大于±0.005mm,个别不得大于±0.008mm。7.4.2.4绝对定向平面坐标误差应符合下列要求:平地、丘陵地区不大于±0.0002M(单位:m,M为成图比例尺分母),个别不得大于±0.0003M;山地、高山地区不大于±0.0003M,个别不得大于±0.0004M。7.4.2.5绝对定向高程定向误差,平地、丘陵地不得大于±0.3m,山地、高山地不得大于±0.5m。7.4.2.6应正确设置像机参数、图幅参数、边线距离,并保证转角坐标导入或输入正确。7.4.2.7采集断面数据时,高程宜采用手动方式,步距宜为图上0.5mm~1.0mm。应将调绘信息全面转绘到平断面图上。7.4.2.8一个耐张段内不应更换作业员。7.4.2.9当需要进行格式转换时,应保证信息不丢失。7.4.3全站仪测量7.4.3.1线路平行接近通信线、地下电缆时,应按设计要求实测或调绘其相对位置。通讯线路危险影响相对位置样图见附录F。7.4.3.2施测平断面应绘制草图。7.4.3.3断面点宜就近桩位观测。测距长度不宜超过300m,否则应进行正倒镜观测一测回,其距离较差的相对误差不应大于1/200,垂直角较差不应大于1′,成果取中数。7.4.3.4当桩间距离较大或地形与地物条件复杂时,应加设临时测站。采用全站仪加设临时测站,应同向两测回或对向各一测回,距离较差相对误差不大于1/1000,高差较差限差按7.2.1.10执行。7.4.3.5平断面测量,直线路径应以后视方向为0°,前视方向为180°。当在转角桩设站测量前视方向断面点时,应将水平度盘置于180°,对准前视桩方向。前后视断面点施测范围,是以转角角平分线为分界线。7.4.47.4.4.1利用RTK进行平断面测量时,同步观测卫星数不少于5颗,显示的坐标和高程精度指标应小于±30mm时方可记录,现场绘制草图。同一耐张段内的平断面测量宜采用同一基准站进行RTKGPS测量。当更换基准站时,应对上一基准站放样的直线桩进行重复测量。两次测量的坐标较差应小于±0.07m,高程较差应小于±0.1m。RTKGPS原始三维坐标数据中宜保留平面、高程精度指标。7.4.5平断面图编辑利用现场实测的直线桩的桩间距离,转角桩、直线桩的桩位高程及交叉跨越测量成果资料修正编辑航测平断面图。7.5交叉跨越测量7.5.1交叉跨越测量可采用全站仪、GPS及直接丈量等方法测定距离和高差。对于一、二级通信线,10kV7.5.2线路交叉跨越10kV7.5.3线路交叉跨越35kV及以上等级的电力线时,除应测量中线与地线两个交叉点的线高外,还应测量本工程线路两侧边线处被交叉地线的高度,及有影响一侧风偏点的线高。注明其电压等级、两侧杆塔号及通向。必要时,为了进行低电压线反向风偏校验,应测量弧垂、挂点等。7.5.4线路平行接近边导线外30m范围内的已建35kV7.5.57.5.6线路交叉跨越一般河流、水库和水淹区,根据水文人员要求测绘洪水位及积水位高程,并注明由水文人员提供的发生时间(年、月、日)以及施测日期。当在塘、河中立塔时,应根据设计需要,测量塘、河地形图及水下地形图,水下地形图的比例可为1:500,测点间距不小于10m7.5.7线路交叉跨越或接近中心线60m(1000kV交流)、50m(±800kV直流)以内的房屋时,应测绘屋顶高程及接近线路中心线的距离。对风偏有影响的房屋应予以绘示。在断面上应区分平顶与尖顶型式。7.5.8线路交叉跨越电缆、油气管道等地下管线,应根据设计人员提出的位置,测绘其平面位置、交叉点的交叉角及地面高程,并注明管线名称、交叉点两侧桩号及通向。7.5.9线路交叉跨越索道、特殊(易燃易爆)管道、渡槽等建构筑物时,应测绘中心线交叉点顶部高程和左右边线交叉点的高程,并注明其名称、材料、通向等。7.5.10线路交叉跨越拟建或正在建设的设施时,应根据设计人员现场指定的位置和要求进行测绘或根据设计人员提供的相关资料标注在平断面图上。7.5.11送电线路平断面图样图(补充交叉跨越图例)见附录H(图H1-图H4)。7.6定位测量7.6.1一般规定7.6.1.1定位前应向设计取得下列资料:a)塔位明细表;b)具有导线对地安全线的平断面图;c)设计定位手册。7.6.1.2定位前应对照平断面图进行实地巡视检查,发现重要地形地物漏测或与实地不符时,应进行补测修改。7.6.1.3当因现场条件不能打塔位桩时,应实测和提供塔位里程和高程,并宜在塔位附近直线方向可保存处打副桩。7.6.2全站仪测量7.6.2.1定位测量宜逐基进行。直接定线地段的塔位桩,可用前视法或正倒镜分中法测定,其技术要求按本规定7.2.1有关规定执行。间接定线地段的塔位桩,应按本规定7.2.1.7、7.2.1.8规定进行放位。7.6.2.1塔位桩间的距离和高差,应在就近直线桩测定,其技术要求应按本规定7.2.1有关规定执行。7.6.3RTKGPS测量7.6.3.1采用RTKGPS方法进行定位测量,直线定线依据定线测量时实测的转角坐标,定位测量前应校核转角坐标数据,并校核直线桩或转角桩,坐标较差应小于±0.07m,高程较差应小于±0.1m。7.6.3.2进行塔位放样,同步观测卫星数不少于5颗,显示的坐标和高程精度指标应小于±30mm,直线偏差小于±15mm时,即可确定塔位桩,并应记录实测数据、桩号。7.6.3.3当放样距离超过10km时,宜将10km左右处的塔位桩附合到己知控制点上(如转角桩、直线桩等GPS点上)。当无己知点时,应利用己放样的塔位桩做重复测量,检查精度,其要求按本规定7.6.3.4规定执行。7.6.3.4同一耐张段内的塔位宜采用同一基准站进行RTKGPS放样。当更换基准站时,应对上一基准站放样的直线桩(或塔位桩)进行重复测量。两次测量的坐标较差应小于±0.07m,高程较差应小于±0.1m。7.6.3.5当利用GPS塔位坐标计算转角角度时,应使用转角桩及转角桩前后的塔位坐标进行计算。转角桩及转角桩前后的塔位坐标应在同一基准站上测量。7.6.4定位前和定位中应进行检查测量,其技术要求应符合表7.6.4规定。表7.6.4检查测量技术要求序号内容方法允许较差距离较差相对误差高差较差m角度较差1直线桩间方向、距离、高差判定桩位被碰动或移位可不作检测。否则应重新测量1/200±0.32被交叉跨越物的距离、高差10kV及以上电力线半测回检测±0.33危险断面点的距离、高差近桩半测回检测平地±0.2,山地、丘陵±0.54转角桩角度方向法半测回检测--±1′30″5间接定线的桩间距离、高差判定桩位示被碰动或移位,可不作检测。否则应重新测量-注:危险断面点系指导线弧垂轨迹点对地面规定的安全距离,不满足要求而构成危险影响的断面点。7.7塔基断面及塔位地形测量7.7.1应逐基测绘塔基对角线4个方向的塔基断面图。塔基断面图的比例尺,水平与垂直可均为1:300。7.7.2对于两塔腿高差超过1.5m的塔位应逐基测绘塔位地形图,塔位地形图的比例尺可为1:300,等髙距为0.5m。测点应能充分反映地形、地物。对于塔腿周围地形地物应详细测量。塔基地形图的测量范围由设计人员根据塔型和基础形式在现场指定7.7.3塔基断面及塔位地形宜采用RTKGPS或全站仪实测。7.7.4地形图的平面坐标系统,宜采用独立直角坐标系统,以塔位中心为坐标原点,以线路方向为Y轴,垂直线路方向为X轴。高程系统可采用相对高程,即以塔位中心高程为0米7.7.5塔基断面图样图见附录J,塔位地形图样图见附录K7.8房屋分布图测量7.8.1对线路中心线两侧各50m(±800kV直流)、60m(1000kV7.8.27.8.3房屋边长丈量精度为0.4m,房屋层数注记至0.57.8.4房屋分布图比例尺为1:10007.8.5按统一符号格式绘制CAD房屋分布图,每幅起点、终点注明线路累距,房屋分布图样图参见附录L7.8.6房屋分布图宜采用A4图幅,每幅图统一编号合钉为一本。每处房屋分布图应附有相应面向线路侧的影像资料7.9塔位坐标测量7.9.1为了满足数字化电网的需求,应逐基进行塔位坐标测量,坐标系统应采用线路的统一坐标系统。7.9.2塔位坐标测量宜与定位测量同步进行,可采用RTKGPS或全站仪极坐标法测量。7.9.3用于测量塔位坐标的首级控制点间距不大于10km。塔位坐标测量精度应满足线路直线度不大于1′、线路方向距离相对误差不大于1/1000的要求。7.9.4塔位直角坐标成果取位至cm。7.10接地极极址测量7.10.1±800kV直流线路接地极极址地形图的测量按DL/T5001有关规定执行。坐标、高程系统采用与线路统一的坐标、高程系统。7.10.2接地极极址环形断面测量,除应测出地形特征点外,还应在环形线上每隔20m测出断面点间距与高程。将环形按直线形绘制平断面图,其表示方法按附录H图H1~图H3执行。7.10.37.11提交的成品资料7.11.1平断面图7.11.2重要交叉跨越平断面分图7.11.3拥挤地段平面图7.11.4变电站进出线平面图;7.11.57.11.6影响路径的相关设施相对位置图7.11.7杆塔成果表(杆塔号、坐标、累距、高程等)7.11.8房屋分布图(含影像资料);7.11.9塔基断面图;7.11.10塔位地形图;7.11.11测量技术报告(测量技术报告参考提纲参照附录O)。

8CAD应用原则8.0.1线路测量应运用CAD(计算机辅助设计)技术。CAD内容包括:数据采集、平断面图、塔位地形图、塔基断面图、房屋分布图绘制、数据处理以及各种成果的汇总,其各项应用软件应满足测量作业步骤、技术标准及设计对测量的要求。8.0.2所采用的软件必须是受控的有效版本,所使用的软件应与线路设计软件有数据接口,便于设计人员使用测量的成果。8.0.3CAD数据库的内容宜包括:a)原始数据信息、平断面数据模型、定位数据模型、塔位地形图模型等;b)用于出版的成果资料,如经过整饰的图形文件、测量成果的表格、文本等。8.0.4在平断面测量过程中,可采用测记法,但现场必须绘制草图。草图上测记点的序号应和数据文件对应。原始数据的输入应尽量采用自动输入或自动转换,避免人为的错误。8.0.5数据文件应保留现场采集环境下的原始数据文件,如斜距、水平角、天顶距、测站、仪器高、编码或特性等。原始数据的修改必须通过外业重测或核准。8.0.6数据库各类文件的转换,应使用软件自动完成,避免交互手工输入。当修改某一个文件时,必须联动修改所有的相关文件。数据信息的交流宜采用数据通讯或磁盘拷贝、打印机或绘图机硬件输出。8.0.7线路数据文件模型的比例、单位、符号、线型、层、坐标系,应采用统一的图形支撑软件系统,并应为设计专业提供数据接口。8.0.8线路数据文件应包括下列内容:测量原始数据文件,如转角角度、距离、平断面、联系测量、定位测量及检查测量形成的信息;测量成果文件,各类文件的命名应有规律、明了易记、易于查询。8.0.9线路测量提交的成品(电子版)应包括:平断面图、塔位地形图、塔基断面图、房屋分布图等。8.0.10线路CAD成果的校审,应按原始数据,中间成果和最终提交的成品资料进行,重点校审输入和交互式编辑内容。

9GPS测量9.1一般规定9.1.1GPS设备应按有关规定进行定期检验。新购置的或修理后的GPS设备必须鉴定合格。GPS设备在使用前应与固定基线或全站仪测距边长作对比检验。作业前应对GPS接收机的天线、基座上的圆水准器、光学对中器进行检校。9.1.2GPS网基线处理及平差计算和实时动态放样可采用随接收机配备的随机软件。新启用的随机软件应作检验并经批准方能使用。9.1.3使用GPS进行平面坐标的联系测量、像片控制点测量、大跨越档距和高差测量时应采用快速静态或静态作业模式。使用GPS进行线路平断面测量、交叉跨越平面测量、地形图测量、塔位桩和直线桩放样测量时可采用实时动态(RTK)模式。9.2平面和高程系统9.2.1在可行性研究、初步设计、施工图设计各阶段,线路GPS测量及相关变电站、换流站GPS测量应采用统一的坐标和高程系统。中央子午线的选择应考虑投影变形的值不宜大于5cm/km。9.2.2GPS测量应采用WGS-84世界大地坐标系统,当线路工程GPS控制网根据实际情况采用1954年北京坐标系或1980年西安坐标系或地方坐标系时,应进行坐标转换。中央子午线宜选择在测区中间。9.2.3高程系统根据实际情况宜采用1956年黄海高程系或1985年国家高程基准9.2.4当线路跨越城镇规划区域时,宜与当地坐标系统和高程系统联测。9.3技术要求9.3.1GPS主控制网应由一个或若干个独立观测环构成,并应包含较多的闭合条件。GPS控制网应采用网连式、边连式布网,网中不应出现自由基线。当采用支导线形式时,应增加检核条件。9.3.2GPS控制网由非同步GPS观测边构成多边形闭合环或附和路线时,其边数应符合表9.3.2的规定。表9.3.2非同步GPS观测边构成多边形闭合环或附和路线边数的规定级别CDE非同步多边形闭合环或附和路线的边数≤6≤8≤109.3.3同一条线路由几个测量单位分段施测时,每个测量单位均应对邻近的测量单位所负责的区域内的控制点和像片控制点进行重合联系测量,重合联系测量的点数不得少于2个。9.3.4GPS主控制网点应埋设有中心标志的标桩,标桩应埋设坚固稳定,便于长期保存。标桩附近应有明显标识。9.3.5应用木制三脚架安置GPS天线,其对中误差不应大于3mm。9.3.6观测作业前,应根据GPS接收机台数、卫星预报表及GPS设计网形编制观测计划。在实施过程中,应根据实际作业情况及时作出调整。观测作业后,应及时绘制联测草图以备后续作业调度使用。9.3.7根据基线长度允许采用不同的数据处理模型,但是15km以内的基线,须采用双差固定解,大于15km的基线允许在双差固定解和双差浮点解中选择最优结果。9.3.8对于所有同步观测时间少于35min的快速定位基线,必须采用合格的双差固定解作为基线解算的最终结果。9.3.9未按施测方案要求,外业缺测、漏测,或数据处理后,观测数据不能满足表6.3.1.9规定时,有关成果应及时补测。允许舍弃在复测基线边长校差、同步环闭合差、独立环或附和路线闭合差检验中超限的基线,而不必进行该基线或与该基线有关的同步图形的重测,但必须保证舍弃基线后的独立环所含基线数不得超过表9.3.2的规定,否则应重测与该基线有关的同步图形。9.3.10利用无约束平差后的可靠观测量,可选择在国家坐标系统或地方独立坐标系统下进行三维约束平差或二维约束平差。平差中,对已知点坐标、已知距离和已知方位,可以强制约束,也可加权约束。9.3.11采用RTKGPS进行放样直线桩、塔位桩时,用一台GPS接收机作基准站,配一台或多台GPS接收机作流动站进行作业,应采用双频接收机。9.3.12实时动态RTKGPS测量时选用的椭球基本参数(主要几何和物理常数)应在同一工程各个阶段保持一致。9.3.13基准站应选择在地势开阔和地面植被稀少,交通方便,靠近放样的主控制网点或转角桩上。基准站应以快速静态或静态作业模式测定坐标和高程。9.4检查测量当利用GPS设备检查全站仪和经纬仪测量成果时,其距离校测相对误差应小于1/1000;直线允许偏差应不大于±1′;高差较差应不大于±0.2S(m)(S为桩间距,以km计)。

10大跨越测量10.1可行性研究阶段大跨越测量10.1.1接受任务书后,应了解工程概况、路径预选方案及相关专业的配合要求。10.1.2充分搜集和利用跨越区域的有关已有测绘成果。根据需要,可在室内量测预选方案跨越档的档距、高差、平断面图以及塔位坐标。10.1.3现场踏勘室内预选的不同方案。现场比对已有资料与实地情况是否相符,必要时应进行调绘、补测。10.1.4配合设计人员实地选线。根据设计需要,实测跨越点间的距离、高差以及跨越桩到水面的高差。可根据水文资料推算跨越桩在被跨水系的高程系统中的高程。10.1.5对推荐方案实地定线并测绘平断面图,若利用已有资料在室内量测平断面图,则应对平断面图进行现场校对或检测。10.1.6对协议区、建构筑物密集区等复杂地段,宜草测平面图。10.1.7GPS测量、航空摄影测量应按本规定的相关技术要求执行。10.2初步设计阶段大跨越测量10.2.1一般规定根据测量任务书的要求充分搜集和利用已有资料。搜集的平面和高程控制点成果,应包括其名称、等级和系统。搜集的水准点成果数量不宜少于两个。10.2.2平面与高程联系测量10.2.2.1大跨越线路通过城市规划区、人口稠密区,军事设施、港口、通讯、航空等协议区,需要取得统一的平面坐标系统时,应进行坐标联系测量,并提供联测成果资料。联测方法,视需要可采用GPS测量法、导线法等。联测精度的限差值,一般在城市规划区,塔位中心的点位误差应不大于该城市规划用图图面所示的0.6mm;有特殊要求时,应按其要求确定平面联测精度的限差值。10.2.2.2大跨越塔位桩、洪(潮)水淹没区域、洪痕点及洪水位高程的联系测量,可采用一级三角高程测量或图根水准测量。联测的长度大于10km时,应采用四等水准测量或四等三角高程测量。有特殊要求时,应按其要求确定高程测量精度。高程联系测量的技术要求应符合DL/T5001有关规定的要求。10.2.3定线测量10.2.3.1定线测量时,应配合设计专业现场选定大跨越两岸的跨越塔位桩和耐张塔位桩。10.2.3.2直线桩应设在便于距离测量、高差测量、平断面测量、交叉跨越测量、定位测量和便于长期保存处。桩间距离视测图需要而定。10.2.3.3

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