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瑞丽江水电站变形监测方案和精分析精选范文 瑞丽江水电站变形监测方案和精分析精选范文

格式:word 上传:2026-01-15 13:05:24
准测量进行高程传递。平面控制测量厂区边坡及进场公路处于山体同边坡上,高差将近,公路由多个回头弯组成,厂房与公路监测点遍布不同高度的范围,山体整体呈凸字形,加之树木高大,各控制点之间相互通视困难,无法构成传统的边角网,但可以做到每个控制点都有另个控制点与之通视,监测点日常观测时全站仪只要有个后视点定向即可,加之厂区控制点天顶方向视野比较开阔适合采用测量,最终确定在厂区采用静态为精度难以控制和内业工作量较大,已很少在变形监测项目中使用。表厂区水准网平差精度统计与高程拟合对照表表是瑞丽江级电站厂区控制网测量水准网平差结果和静态测量拟合高程对照表,水准平差和高程拟合时均以点作为起算点,水准网平差后点的高程精度在以内,可认为水准高程为准确值,从网拟合高程与水准高程之间对比来看,两者差异十分明显,最大差值接近,可以肯定拟合高程误差很基准网要低,但是监测点数量较多,观测频率也比基准网点高,监测点测量占整个观测项目大部份工作量,因此需要采用测量速度快比基准网观测精度稍低的测量方法。目前监测点测量般采用全站仪正倒镜测维坐标,卫星信号好的地方也可采用测定维坐标,两种方法测定坐标时根据精度要求对监测点坐标进行单次或平均值测量,监测点误差大小主要与仪器精度距离工作基点远近测量次数有关,基本可达到级甚至是级。除瑞丽江水电站变形监测方案和精分析精选范文案和精分析摘要本文主要介绍几种常见测量仪器及观测方法在缅甸瑞丽江级水电站运行期间主体建筑物及滑坡体安全监测中的应用,以及误差控制方法。关键词测量控制网工作基点监测点水准测量全站仪观测方法测量精度误差控制表是瑞丽江级电站厂区控制网测量水准网平差结果和静态测量拟合高程对照表,水准平差和高程拟合时均以点作为起算点,水准网平差后点的高程精度在以内,可认为水准高程为准确值,从网拟合高程与水准高程之间对比来看,两者差异十分明显,最大差值接近,可以肯定拟合高程误差很大,笔者认为拟合高程不能代替等级水准进行较高精度高程传递。表坝区水准网平差精度统计与角高程对照表表是测量,水准高程则用于精度要求较高的控制网,变形观测控制网高程控制基本采用水准高程。水准高程可采用光学水准或电子水准方案,目前多数单位均采用电子水准方案,电子水准相对于光学水准的优点是读数快自动计算无需手工记录。电子水准能加快水准测量速度,同时也避免了人为读数误差,在容易产生沉陷的软土地段能快速通过,减小仪器和尺垫沉陷引起的误差。瑞丽江水电站变形监测方案和精分析精选范文。瑞丽江水电站变形监测除少量信号质量不好的数据,基线解算合格后按城市等网指标对重复基线同步环和异步环限差进行检查,检查合格后进行网平差。为了避免约束平差时约束边本身的误差对观测边平差精度造成不利影响,只对控制网进行无约束维平差,采用个已知点坐标作为起算数据,平差完后再利用两个已知点方向对平差成果进行坐标系旋转,使平差成果坐标系与已知点坐标系保持致。表为厂区控制网静态测量平差后的的精度统计,平差后的点程。水准高程可采用光学水准或电子水准方案,目前多数单位均采用电子水准方案,电子水准相对于光学水准的优点是读数快自动计算无需手工记录。电子水准能加快水准测量速度,同时也避免了人为读数误差,在容易产生沉陷的软土地段能快速通过,减小仪器和尺垫沉陷引起的误差。瑞丽江水电站变形监测方案和精分析精选范文。平面控制测量厂区边坡及进场公路处于山体同边坡上,高差将近,公路由多个回头弯组成,厂房与公路监测点误差为左右。表厂区平面网平差精度统计表坝区变形监测点分布于大坝两岸边坡上,故控制点也应分布于两岸,因坝区地形狭窄山体高大,两岸边坡均比较陡,不利于信号的接收,如将工作基点全部布臵在山顶则可以解决信号遮挡影响,但不利于日常对变形监测点观测。狭窄的两岸地形导致两岸控制点距离过短,静态测量很难提高精度,最终采用全站仪边角测量方案。表厂区水准网平差精度统计与高程拟合对照缅甸瑞丽江级水电站变形监测项目分为内部观测和外部观测两部份。内部观测包括应力应变温度收敛裂缝地下水位等传感器观测,所有传感设备均已经在建设期间埋设在建筑物内部,观测时只需在接口处用专门的仪表在接口处读取数据即可。外部观测主要为平面位移与沉降观测,在电站施完成后在大坝两岸边坡厂房后边坡厂区进场公路滑坡体埋设有大量监测点,需要对监测点每月进行次观测在坝区和厂区监测点周围稳定区域各埋设组控制网中图分类号文献标识码文章编号概述瑞丽江自南畹河口进入缅甸国境后,即由瑞丽盆地进入山区,江面突然变窄,河床变陡,江水流速加快,电站流域内地貌以高山深谷为主。缅甸瑞丽江级水电站位于缅甸北部掸邦境内紧邻中缅边界的瑞丽江干流上。瑞丽江主体工程所处位臵河段两岸山坡陡峭,河床深切,水流湍急,植保良好。平面瑞丽江级电站坝区控制网测量水准网平差结果和角高程平差结果对照,起算点均为点,控制点水准高程精度在左右,角高程与水准高程最大差值约,从对照表可以看出角高程代替等水准进行高程控制是完全可行的。在日常的施工控制网中角高程的精度足以满足使用要求,除部份对高差要求较高的安装工程外可以用角高程代替水准测量进行高程传递。瑞丽江水电站变形监测方案和精分析精选范文。监测点观测监测点观测的精度要求相对误差为左右。表厂区平面网平差精度统计表坝区变形监测点分布于大坝两岸边坡上,故控制点也应分布于两岸,因坝区地形狭窄山体高大,两岸边坡均比较陡,不利于信号的接收,如将工作基点全部布臵在山顶则可以解决信号遮挡影响,但不利于日常对变形监测点观测。狭窄的两岸地形导致两岸控制点距离过短,静态测量很难提高精度,最终采用全站仪边角测量方案。表厂区水准网平差精度统计与高程拟合对照案和精分析摘要本文主要介绍几种常见测量仪器及观测方法在缅甸瑞丽江级水电站运行期间主体建筑物及滑坡体安全监测中的应用,以及误差控制方法。关键词测量控制网工作基点监测点水准测量全站仪观测方法测量精度误差控制监测点,需要对监测点每月进行次观测在坝区和厂区监测点周围稳定区域各埋设组控制网,控制网点包含水准基准点水准工作基点平面基准点平面工作基点,控制网作为监测点观测的首级控制点和对位移进行判别的基础需要每年复核次,以确保监测点的观测数据的正确性和可靠性。方案选择和误差来源高程传递方法主要有角高程水准高程高程重力高程等几种,工程上经常采用角高程和水准高程,角高程大多用于精度要求不高的施工控瑞丽江水电站变形监测方案和精分析精选范文中图分类号文献标识码文章编号概述瑞丽江自南畹河口进入缅甸国境后,即由瑞丽盆地进入山区,江面突然变窄,河床变陡,江水流速加快,电站流域内地貌以高山深谷为主。缅甸瑞丽江级水电站位于缅甸北部掸邦境内紧邻中缅边界的瑞丽江干流上。瑞丽江主体工程所处位臵河段两岸山坡陡峭,河床深切,水流湍急,植保良案和精分析摘要本文主要介绍几种常见测量仪器及观测方法在缅甸瑞丽江级水电站运行期间主体建筑物及滑坡体安全监测中的应用,以及误差控制方法。关键词测量控制网工作基点监测点水准测量全站仪观测方法测量精度误差控制变形监测方案和精分析摘要本文主要介绍几种常见测量仪器及观测方法在缅甸瑞丽江级水电站运行期间主体建筑物及滑坡体安全监测中的应用,以及误差控制方法。关键词测量控制网工作基点监测点水准测量全站仪观测方法测量精度误差控制方向对平差成果进行坐标系旋转,使平差成果坐标系与已知点坐标系保持致。表为厂区控制网静态测量平差后的的精度统计,平差后的点位误差为左右。表厂区平面网平差精度统计表坝区变形监测点分布于大坝两岸边坡上,故控制点也应分布于两岸,因坝区地形狭窄山体高大,两岸边坡均比较陡,不利于信号的接收,如将工作基点全部布臵在山顶则可以解决信号遮挡影响,但不利于日常对变形监测点观测。狭窄的两岸制测量的误差来源比较多,不论是采用还是全站仪测量,对于变形监测项目而言均应采用强制对中方式安装仪器或觇标,安臵基坐时要严格整平,量取仪器高和觇标高时应注意卷尺零点误差并尽可能量取直高而非斜高,观测过程中要尽量避免外部环境干扰。高程控制测量水准测量是目前精度最高的高差测定方法,工作基点在有条件时应当尽量采用水准测量的方法与水准点联测,在通过河流或太陡的山坡时可采用角高程传递。瑞丽江水电误差为左右。表厂区平面网平差精度统计表坝区变形监测点分布于大坝两岸边坡上,故控制点也应分布于两岸,因坝区地形狭窄山体高大,两岸边坡均比较陡,不利于信号的接收,如将工作基点全部布臵在山顶则可以解决信号遮挡影响,但不利于日常对变形监测点观测。狭窄的两岸地形导致两岸控制点距离过短,静态测量很难提高精度,最终采用全站仪边角测量方案。表厂区水准网平差精度统计与高程拟合对照测量,水准高程则用于精度要求较高的控制网,变形观测控制网高程控制基本采用水准高程。水准高程可采用光学水准或电子水准方案,目前多数单位均采用电子水准方案,电子水准相对于光学水准的优点是读数快自动计算无需手工记录。电子水准能加快水准测量速度,同时也避免了人为读数误差,在容易产生沉陷的软土地段能快速通过,减小仪器和尺垫沉陷引起的误差。瑞丽江水电站变形监测方案和精分析精选范文。瑞丽江水电站变形监测网,控制网点包含水准基准点水准工作基点平面基准点平面工作基点,控制网作为监测点观测的首级控制点和对位移进行判别的基础需要每年复核次,以确保监测点的观测数据的正确性和可靠性。方案选择和误差来源高程传递方法主要有角高程水准高程高程重力高程等几种,工程上经常采用角高程和水准高程,角高程大多用于精度要求不高的施
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