Ensayo de muestra sobre topografía de ingeniería
La topografía de ingeniería se utiliza ampliamente en muchos campos, como la topografía y la cartografía, la planificación territorial y la ingeniería civil, incluida la topografía general, la topografía de control, la topografía, la topografía oceanográfica, la topografía geodésica, la topografía de carreteras, la topografía de edificios, y topografía de ingeniería subterránea. Habilidades profesionales en topografía de ingeniería de puentes, topografía de ingeniería de túneles y otras habilidades. A continuación se muestra un documento de muestra sobre topografía de ingeniería que compilé para su referencia. Artículo de muestra sobre topografía de ingeniería
"El papel de la topografía de ingeniería en la construcción de proyectos de conservación de agua y energía hidroeléctrica"
Resumen: La topografía de ingeniería puede proporcionar datos e información precisos para la construcción de hidroeléctricas proyectos de conservación de agua. La construcción de proyectos de conservación de agua es de gran importancia. Mantener la operación segura de los proyectos de conservación de agua y energía hidroeléctrica proporciona apoyo técnico para la seguridad de las vidas y propiedades de las personas, y juega un papel vital en la promoción de la industria de conservación de agua y energía hidroeléctrica. Este artículo analiza en detalle el importante papel de la topografía de ingeniería en la construcción de proyectos hidroeléctricos y de conservación de agua desde los siguientes aspectos.
Palabras clave: construcción de ingeniería; medición de ingeniería; datos de medición; papel
En proyectos de conservación de agua y energía hidroeléctrica, la medición es una tarea muy importante, que abarca toda la construcción de conservación de agua y proceso de proyectos hidroeléctricos. Después de una medición precisa y cuidadosa, el proyecto de conservación de agua se puede construir sin problemas de acuerdo con los planos, y también puede proporcionar importante soporte técnico y garantía para la calidad de la construcción, y es el principal medio y método de inspección de calidad. Al planificar y diseñar proyectos de conservación del agua, es necesario recopilar y organizar datos topográficos y proporcionar mapas topográficos de mediana y pequeña escala e información relacionada. Al diseñar edificios, es necesario prestar atención al hecho de que los mapas topográficos a gran escala. se debe proporcionar. Por lo tanto, la construcción de ingeniería y los estudios de ingeniería son la base importante y la clave para garantizar el éxito de la construcción del proyecto de conservación del agua.
1 La importancia de la topografía de ingeniería en la construcción de proyectos hidroeléctricos y de conservación de agua
(1) La topografía actual es una tecnología profesional que puede medir equipos, edificios, etc. de acuerdo con su tamaño, forma y ubicación Se usa ampliamente en diversas construcciones de ingeniería debido a sus características distintivas, como la calibración en el sitio para diferentes requisitos de diseño y la capacidad de recopilar y representar con precisión información geométrica de diversas formas y características del terreno. La medición de la construcción del proyecto de conservación de agua es una operación que garantiza que el proceso de medición de la construcción de ingeniería esté bajo control y que las mediciones de control se lleven a cabo en estricta conformidad con los requisitos específicos de los planos de diseño, avisos de modificación, especificaciones técnicas, contratos, etc. Planificar y diseñar a través de datos y dibujos, y seleccionar la solución más económica y razonable al mismo tiempo, y luego coordinar con la construcción de varios proyectos a través de mediciones para asegurar la correcta ejecución de las intenciones de diseño. Para satisfacer las necesidades de gestión, uso, mantenimiento e incluso ampliación del proyecto una vez finalizado, es necesario preparar planos de construcción. Los datos de medición de ingeniería también pueden proporcionar una base para determinar la altura de la presa de un proyecto de conservación de agua y diseñar varias estructuras hidráulicas en el proyecto de conservación de agua.
(2) La base para la finalización de la estructura del proyecto de conservación de agua es la medición de ingeniería. La medición de ingeniería determina el diseño y el posicionamiento del proyecto de conservación de agua. La medición de ingeniería se puede utilizar para determinar la base del agua. Proyecto de conservación de agua, diagnostica problemas de proyectos de conservación de agua y es una herramienta importante para diagnosticar proyectos de conservación de agua. El medio más importante de calidad del proyecto, varios datos de medición pueden detectar problemas en proyectos de conservación de agua lo antes posible, lo cual es de gran importancia. La preparación para la medición de la construcción es un vínculo importante para garantizar el buen progreso de todo el trabajo de medición de la construcción del proyecto, incluida la revisión de los planos de construcción, la entrega y verificación de los puntos de coordenadas del plano y los puntos de elevación proporcionados por la unidad de supervisión, la preparación de la medición de la construcción. planos y recopilación de datos, etc. La medición puede proporcionar puntos de referencia precisos para la construcción de encofrados en términos de trazado de elevación, garantizar la planitud de la construcción de encofrados y proporcionar líneas de control de elevación para la construcción de hormigón para garantizar su suavidad después de la construcción. La medición de ingeniería puede proporcionar información confiable y soporte técnico para la gestión de la construcción del proyecto, y puede proporcionar datos precisos sobre el uso de tipos de concreto y espesores de concreto en la construcción de concreto de proyectos de conservación de agua.
2 Problemas en la medición de proyectos de conservación de agua y energía hidroeléctrica
(1) Para lograr el objetivo de mejorar continuamente la calidad de la construcción de proyectos de conservación de agua en la construcción de proyectos de conservación de agua, Se requieren mediciones de ingeniería detalladas, y Aplicar datos de mediciones de ingeniería para eliminar factores imprevistos y garantizar la calidad de la ingeniería.
La calidad de la construcción de los proyectos de conservación de agua tiene un impacto importante en el desarrollo económico regional y la seguridad de la vida de los residentes. Durante la etapa de construcción de los proyectos de conservación de agua y energía hidroeléctrica, es necesario aclarar varios puntos de control para cumplir con los requisitos específicos de la medición real. sistema del proyecto. El trabajo de medición en la etapa inicial de la construcción de proyectos hidroeléctricos y de conservación de agua debe diseñarse de acuerdo con la escala de construcción y los requisitos específicos de la unidad de construcción, así como las condiciones naturales y los propósitos esperados de la ubicación del proyecto. De lo contrario, habrá errores en los datos de medición, lo que puede conducir a graves problemas de calidad durante el proceso de construcción de proyectos de conservación de agua, o incluso causar accidentes importantes de seguridad, provocando graves pérdidas económicas y, al mismo tiempo, también aumentará los graves efectos negativos. opinión pública en la sociedad.
(2) Durante el proceso de construcción de la estructura principal, se debe prestar atención al impacto de las mediciones de ingeniería en la determinación de diversos datos, y el eje del proyecto de conservación del agua, la planitud de la pendiente. , la línea central del canal y los proyectos de conservación de agua a gran escala deben comprenderse bien. Se requiere control de la verticalidad del edificio y control de elevación principal para evitar la aparición de enfermedades comunes como emergencia, deformación, desviación y fugas, que pueden causar. daños graves a la calidad de los proyectos de conservación de agua, lo que garantiza la seguridad de los proyectos de conservación de agua durante su operación diaria. También es necesario realizar observación de deformación de estructuras hidráulicas para prevenir accidentes de seguridad y calidad causados por el asentamiento y desplazamiento de estructuras hidráulicas para garantizar la seguridad y estabilidad de los proyectos de conservación de agua. La medición de ingeniería tiene cierta importancia rectora para la construcción de proyectos hidroeléctricos y de conservación de agua. Por lo tanto, es necesario analizar diferentes vínculos de diseño junto con los requisitos de los formularios de diseño de ingeniería de construcción para adaptarse a las necesidades de construcción de los proyectos hidroeléctricos y de conservación de agua.
3 Gestión y aplicación de los estudios de ingeniería en la construcción de proyectos de conservación de agua y energía hidroeléctrica
(1) Los estudios de ingeniería no solo se utilizan ampliamente en la construcción, la agrimensura y otros campos, sino que también utilizado en la construcción de proyectos de conservación de agua ocupa una posición importante. La medición de ingeniería puede proporcionar diversos datos para la construcción del proyecto de conservación del agua, lo que puede garantizar la calidad de los cimientos de la construcción del proyecto de conservación del agua, asegurando así la calidad de todo el proyecto del proyecto de conservación del agua. Con el rápido desarrollo de la tecnología informática y la llegada de la era "Internet", ha habido topografía terrestre, topografía y cartografía digitales, RS, GIS, 3S, GPS, etc., la aplicación en profundidad de equipos técnicos avanzados y nuevos Se están actualizando rápidamente las tecnologías integradas de topografía y cartografía, lo que hace que la medición de la conservación del agua y la ingeniería hidroeléctrica sea más práctica, y las áreas de servicio se desarrollan constantemente. La característica más importante de estos métodos de medición es que pueden corregir los datos, lo que permite corregir los parámetros del objeto de medición a tiempo, mejorando la precisión y continuidad de los datos de medición.
(2) Al mismo tiempo que hacemos arreglos razonables para el trabajo de medición basado en las condiciones reales, mejoramos efectivamente la precisión de la medición, promovemos la construcción de proyectos hidroeléctricos y de conservación del agua y promovemos el desarrollo saludable de la economía regional, también debemos centrarnos sobre las medidas de fortalecimiento, incluido el mejoramiento del nivel de la tecnología de medición, el cultivo de habilidades y cualidades integrales del personal de gestión de la construcción, así como la mejora del sentido de responsabilidad, ayudarán a adoptar medidas y métodos prácticos y eficaces en trabajos específicos para garantizar la precisión de las mediciones de ingeniería. Es necesario consolidar y fortalecer la conciencia de medición de ingeniería del personal de gestión específico y del personal de construcción, y mejorar continuamente su conciencia de calidad y responsabilidad a través de capacitación, etc., para que puedan trabajar paso a paso sin cometer errores y seguir el proceso. de acuerdo a los planos de construcción realizar replanteos y determinar la elevación de control para sentar las bases para la construcción posterior, mejorando así la calidad del proyecto.
(3) En esta etapa, la medición de la topografía submarina de la presa la llevan a cabo principalmente técnicos basándose en la estrecha cooperación entre la tecnología de posicionamiento por satélite y los detectores multihaz. En los últimos años, la inversión de mi país en la conservación del agua y la investigación de mediciones de ingeniería hidroeléctrica ha aumentado rápidamente, ha logrado grandes avances y ha logrado resultados notables. Sobre esta base, también debemos prestar atención a fortalecer la conciencia de los administradores y de la construcción sobre las mediciones. personal y mejorar aún más su comprensión de la medición. Prestar más atención al trabajo de medición, para lograr una mejora general en el nivel de medición de ingeniería en todos los aspectos. Con la diversificación, creación de redes y socialización de la difusión y aplicación de datos de medición, la automatización y digitalización en tiempo real de la recopilación y el procesamiento de datos de medición, así como la estandarización, estandarización y cientificización de la gestión de datos de medición, la conservación del agua y la tecnología de medición de ingeniería hidroeléctrica. Debe estar seguro: habrá un futuro brillante.
4 Conclusión
Los resultados precisos de la observación de las mediciones de ingeniería brindan una sólida garantía para la calidad de la conservación del agua y los proyectos hidroeléctricos y la seguridad de las vidas y propiedades de las personas. Todos los aspectos y etapas de la planificación, diseño, construcción y gestión de operaciones de proyectos de conservación de agua son inseparables del trabajo de medición. El trabajo de topografía de ingeniería debe resumir constantemente la experiencia laboral, mejorar la calidad profesional y utilizar y dominar instrumentos de medición avanzados para satisfacer las diferentes necesidades de proyectos hidroeléctricos y de conservación de agua en diferentes períodos.
Referencias:
[1] Yang Yuping, Yang Yuhua Sobre la importancia de la medición de ingeniería en la construcción de proyectos hidroeléctricos y de conservación de agua [Jiangxi Surveying and Mapping, 2014]. , (4): 53 -54 57.
[2] Li Tianping. Breve análisis del importante papel de la inspección de calidad en la conservación del agua y los proyectos hidroeléctricos [J]. Qinghai Science and Technology, 2010, ( 4): 136-138. Documento de muestra sobre el documento de medición de ingeniería 2
"Métodos y aplicaciones de medición y replanteo de ingeniería de la construcción"
Resumen: Con la mejora continua del desarrollo económico de mi país. A nivel, la industria de la construcción se ha desarrollado significativamente y la medición de la ingeniería de la construcción es una parte importante de los proyectos de construcción. Es un componente importante y juega un papel importante en las primeras etapas de toda la construcción del edificio. Medición de ingeniería y tecnología de replanteo de construcción para satisfacer las necesidades de los proyectos de construcción. En este artículo se analizarán los métodos de replanteo y aplicaciones de medición y construcción en proyectos de construcción, con el fin de mostrar la importancia de realizar un buen trabajo de medición y replanteo del proyecto.
Palabras clave: Discusión técnica sobre métodos de medición y replanteo constructivo para proyectos de construcción
Durante el proceso de construcción, existen estrictos requisitos y control sobre el tamaño y alcance de la construcción, lo que requiere la aplicación. de la tecnología de medición y replanteo. Ingeniería La medición existe durante toda la fase de construcción y es de gran importancia para la calidad y el progreso de la construcción. Es necesario comparar repetidamente la precisión del replanteo con los resultados de la medición para mejorar la precisión de la medición y. planteamiento. En vista de que los resultados medidos de la construcción son la base y la referencia para la construcción, una vez que hay un error en la medición, afectará todos los aspectos del montaje del encofrado, pilotes y construcción de hormigón armado. Es fácil que haya desviaciones. en la posición de construcción para causar pérdidas al grupo de construcción.
1 Descripción general del levantamiento y replanteo de ingeniería de la construcción
1.1 Connotación
El replanteo de construcción es el proceso de calibración en sitio de acuerdo con el contenido marcado en el dibujo de diseño. Este proceso requiere el uso de estaciones totales, instrumentos de medición y otros equipos. Es necesario definir claramente la posición del plano y la elevación en los planos de diseño, usar el instrumento de medición para marcar la posición del campo, determinar la distancia y las características de acuerdo con la geometría. relación entre los edificios, y obtener la distancia y elevación, ángulo y otros datos, combinados con las posiciones de los puntos de control, los puntos característicos del edificio se calibran en el edificio real.
1.2 Principales métodos de construcción con lofting.
(1) Lofting plano.
El replanteo de construcción se divide en dos tipos: replanteo de posición en plano y replanteo de elevación. Los métodos más comunes para establecer posiciones planas incluyen el método de coordenadas rectangulares, el método de intersección de líneas de dirección y el método de intersección. Los métodos de operación básicos de cada método deben realizarse de acuerdo con la longitud y el ángulo; el método de coordenadas polares utiliza el método matemático; Principio de coordenadas polares para determinar el eje polar como un eje de línea continua, uno de los polos se utiliza como coordenada de control de replanteo, se calcula el ángulo entre la distancia del polo y la dirección de la línea que conecta el poste de replanteo con el poste. y se utiliza como referencia de replanteo [1]. Por lo general, el punto de replanteo está muy cerca del punto de control y las coordenadas polares deben mantenerse a 120 metros de distancia. Esto será más conveniente durante la medición. Se puede utilizar un teodolito o un telémetro para medir el ángulo. , la distancia desde el punto de control debe extenderse para que la operación de elevación sea más conveniente y flexible. El método de coordenadas rectangulares mantiene principalmente la línea de control paralela del eje de coordenadas, primero a lo largo de la abscisa y luego a lo largo de la abscisa; dirección de la línea de control, y solo necesita configurar la medida rectangular.
(2) Replanteo de cotas.
Al aplicar el método de nivelación geométrica, primero debe controlar los puntos de elevación, introducir la precisión de los puntos de control en el alcance de la construcción y utilizar un método que sea conveniente para fijar y guardar. Mantenga la confidencialidad de los puntos de nivel, puede utilizar un solo instrumento para completar el replanteo de elevación.
El método de medición convencional es: hay una diferencia de altura desde el punto de replanteo hasta el punto de control. En este caso, es necesario utilizar una regla de acero más larga para medir la altura. Durante la construcción específica, se deben usar pilotes de madera para fijar la elevación del loft y se usan líneas rojas para marcar los lados de los pilotes de madera. La elevación debe anotarse según las condiciones específicas. Método trigonométrico de medición de elevación: observe la distancia horizontal y la distancia cenital desde dos puntos y calcule la diferencia de altura entre los dos puntos. Aunque este método de observación es simple, está sujeto a limitaciones condicionales y requiere una medición de elevación de los puntos de control geodésicos. El principio básico es: establezca dos puntos en el suelo como a y b, párese en el punto a y observe la elevación del punto b, establezca el ángulo vertical en ?1,3, la distancia horizontal entre los dos puntos en S0, establezca la altura del instrumento del punto a como i1 e i2 como elevación, en este momento, la diferencia de altura entre los puntos a y b se expresa como: S0tg?1.3 i1-i2=h1.3. Las condiciones de la línea recta se pueden calcular utilizando la fórmula anterior. Durante la medición geodésica, también es necesario considerar plenamente la curvatura de la Tierra y el índice de refracción vertical de la atmósfera [2]. Para mejorar la precisión de la medición trigonométrica de la altura, se puede utilizar el método de observación opuesto para derivar la diferencia de altura entre dos puntos.
1.3 Método general de posicionamiento y replanteo para proyectos de construcción
Puede utilizar un teodolito para determinar la dirección del replanteo y luego utilizar una regla de acero para medir la distancia. En terreno más plano, la orientación debe establecerse en un nivel suave. Apunte la ubicación y luego use el telémetro para completar la medición. El posicionamiento y replanteo de curvas también son métodos comunes, que se dividen en líneas rectas, curvas circulares, etc. Primero se diseñan las coordenadas de los pilotes de curvas circulares, luego se cifran las coordenadas y se utilizan las fórmulas para calcular aún más las coordenadas.
2 Cuestiones a las que prestar atención al establecer
Hay muchas cosas a las que prestar atención al establecer: Primero, en el punto del eje principal, puede utilizar los tres método de intersección de puntos y el método de medición de distancia de tres lados, no puede usar simplemente el método de medición de ángulo de dos puntos, debe seleccionar al menos tres direcciones y establecer el punto de control como el tercer punto. Si utiliza un punto fijo para medir ángulos, debe comenzar desde cuatro direcciones durante la observación y medir la distancia del contorno, sin importar qué método de lofting se utilice, debe compararse con el valor teórico para evitar errores. Cuando utilice el método de medición de distancia fotoeléctrica para replantear puntos fijos, seleccione al menos un punto de replanteo en el sitio para medir el espaciado de diseño, lo que puede mejorar el efecto de verificación. Si se replantea mediante un gráfico de reglas, lo primero que se debe considerar es la relación geométrica entre los puntos de replanteo y comprobar la relación geométrica repetidamente. Cuando se utiliza el método direccional para replantear, se pueden determinar al menos dos direcciones al utilizar el instrumento. Y observe la dirección para ver si está calificada. Si la precisión es demasiado baja o hay una inclinación, se debe utilizar el método de observación de la distancia cenital para evitar desviaciones de calibración.
3 Ajuste en obra durante el proceso de replanteo
El ajuste en obra se refiere al replanteo en obra Cuando existen desviaciones en las mediciones en obra, se realiza el ajuste en obra. Se puede utilizar el método Por ejemplo, al medir y colocar una determinada dirección, primero debe fijar el espejo retrovisor y el espejo delantero y, finalmente, determinar el valor de dirección del punto medio de las dos direcciones. En la construcción de edificios, existen altos requisitos para la precisión de la medición y el replanteo, que se dividen en requisitos de estanqueidad y holgura. Desde la perspectiva del edificio, la estanqueidad está relacionada con los componentes. la calidad del edificio se reducirá. La conexión entre las distintas partes del edificio puede reflejar la relación floja. En este caso, es necesario tener un conocimiento profundo de cada parte del edificio, determinar las regulaciones de datos tridimensionales y también reducir el impacto de. planteamiento basado en las condiciones específicas de construcción [3]. Para tener una comprensión más profunda de las características de la precisión del muestreo, es necesario mantener el rigor del replanteo y prestar más atención al rigor. Si se centra en componentes sueltos, el error debe distribuirse para garantizar que la calidad general del proyecto no se vea afectada. A diferencia del ajuste in situ, no se trata de eliminar todos los errores, sino de colocarlos en lugares relacionados con la calidad y absorberlos. Si se trata de una pieza de construcción con alta precisión, el trabajo de replanteo debe realizarse desde el eje de control principal. No es necesario considerar el diseño de precisión de la red de control. Después de completar la medición y el diseño del eje principal. La parte del edificio se puede establecer como la base del eje principal, y la base del eje principal se puede establecer. Solo utilizando el eje principal como punto de referencia podemos garantizar el rigor del edificio, reducir el error de precisión causado por la medición y el diseño, y garantizar. el rigor de la medición y el diseño. En una construcción específica, los errores también se pueden dispersar en varias partes del edificio sobre la base del eje principal para evitar que los errores estén demasiado concentrados.
4 Contramedidas para prevenir errores
Afectados por una variedad de factores, a menudo ocurren errores de medición, lo que afecta en gran medida el buen desarrollo de la construcción, incluida la composición del personal, la operación y la gestión de la construcción. factores que influyen, debemos gestionar y prevenir eficazmente estos contenidos para reducir los errores. Para reducir los errores de medición y replanteo, primero debemos hacer preparativos para la medición, verificar repetidamente los datos en los dibujos de diseño, verificar los datos y las coordenadas generales del plano, determinar las posiciones de los ejes del dibujo básico y del plano, y llevar a cabo Compruebe los símbolos y las dimensiones de elevación para asegurarse de que todos los datos y parámetros sean precisos y establezca la posición general del diseño y el tamaño del segmento para que la longitud del segmento sea consistente con la longitud de cada segmento. En segundo lugar, en términos de organización y asignación de personal, debemos tratar de seleccionar personal de construcción con excelentes habilidades y un alto sentido de responsabilidad, y dividir ese personal en cinco grupos. En mediciones específicas, es necesario preparar instrumentos y herramientas de medición y ajustar la temperatura del instrumento para mejorar la eficiencia y precisión del uso del instrumento. Registre los resultados de la medición de manera oportuna para garantizar que los datos medidos puedan ser más reales y precisos, y que los problemas puedan descubrirse y resolverse a tiempo durante la verificación. El resultado final debe determinarse después de una verificación repetida por parte de dos personas. , método de resta y cancelación para detectar errores rápidamente. Tome medidas científicas y efectivas de prueba de posicionamiento para abordar el problema. Una vez completado el posicionamiento, vuelva a probar las dimensiones geométricas y las coordenadas angulares del plano del edificio, verifique si el diseño del dibujo del edificio y la elevación son consistentes, verifique la precisión de la dirección del edificio y. descubrir problemas existentes. La agencia de supervisión de calidad debe supervisar periódicamente las operaciones de replanteo, crear una agencia de inspección de gestión de calidad y adoptar métodos de autoinspección, inspección mutua y reinspección para garantizar la precisión del replanteo.
5 Conclusión
La medición y construcción en ingeniería de construcción es un proceso complejo y largo. Es un componente indispensable de la construcción. Los errores u omisiones en un eslabón afectarán la calidad de toda la construcción. Provocar impacto y traer pérdidas a la unidad constructiva. Por esta razón, es muy importante fortalecer la gestión de replanteo, fortalecer las operaciones de replanteo y hacer un buen trabajo de verificación y ajuste. Sólo así se pueden eliminar los errores de medición y garantizar la calidad y precisión de las mediciones en los proyectos de construcción.
Referencias
[1] Deng Zhiyong, Feng Xianzheng. Análisis de errores de medición en la construcción y discusión sobre los requisitos de precisión del replanteo de la construcción [J]. ) :779-779.
[2] Yuan Junli. Métodos y medidas para mediciones de ingeniería de pasos elevados complejos utilizando tecnología de medición tradicional [J]. / p>
[3] Hao Anhua, Jia Tao. Sobre los puntos clave y las contramedidas del trabajo de medición y control en la ingeniería de carreteras municipales [J. Commodities and Quality Architecture and Development, 2014(5): Three? Ensayos de muestra sobre topografía de ingeniería
"Tecnología y aplicación de medición de ingeniería subterránea"
Resumen: En los proyectos de ingeniería de metro, los trabajos de topografía y mapeo del metro y la tecnología de medición son el trabajo básico de la construcción del proyecto. No sólo recorre todo el proyecto del metro. La construcción también ha tenido un impacto importante en la calidad de los proyectos del metro. Este artículo combina la experiencia práctica del trabajo de topografía y mapeo del metro, analiza tecnologías comunes de topografía de ingeniería del metro y analiza y discute aplicaciones prácticas específicas, con el fin de proporcionar algo de inspiración para el trabajo relacionado de topografía y mapeo de ingeniería del metro.
Palabras clave: topografía y cartografía del metro; tecnología de medición; ingeniería del metro
Con el vigoroso desarrollo de la construcción económica de mi país, la construcción del transporte urbano en varios lugares también enfrenta una nueva situación de desarrollo. Como aspecto más importante del transporte urbano, como uno de los proyectos de construcción básicos, el proyecto del metro está estrechamente relacionado con la vida de las personas y la calidad del proyecto, naturalmente, ha atraído la atención social. El trabajo de topografía y mapeo del metro es una parte importante del proyecto del metro. Abarca todo el proyecto del metro, desde el comienzo de la planificación del proyecto del metro hasta la posterior operación del proyecto, y es casi inseparable del apoyo al trabajo de topografía y mapeo. . Por lo tanto, como unidad de construcción de ingeniería, es necesario prestar atención a la aplicación de la tecnología de medición de ingeniería metropolitana para garantizar la precisión de la medición y mejorar el nivel de construcción de ingeniería. Este artículo combina ejemplos de ingeniería específicos para analizar los problemas anteriores, lo que tiene cierto valor de referencia.
1. Descripción general de los proyectos de metro
Para facilitar esta investigación y análisis, este artículo selecciona la construcción práctica específica de un determinado proyecto de metro como objeto de referencia de la investigación. El proyecto es una línea de metro en una determinada ciudad. Es la línea principal en dirección norte-sur. La longitud total de la línea es de aproximadamente 21,9 km, de los cuales la línea subterránea tiene aproximadamente 13,5 km de longitud y la línea aérea. Tiene una longitud aproximada de 8,4 kilómetros. Este proyecto tiene como objetivo resolver la principal demanda de transporte de pasajeros norte-sur en el principal eje norte-sur. Con base en la descripción general de este proyecto de metro y la experiencia de construcción previa, se resume que los trabajos de topografía y topografía y el trabajo de tecnología de medición de este proyecto de metro tienen las siguientes características. En primer lugar, este proyecto de metro pertenece a la línea principal de las líneas de metro urbano y tiene un mayor impacto en el tráfico urbano. Además, los proyectos de metro requieren grandes inversiones y largos períodos de construcción, por lo que se deben realizar trabajos de topografía y mapeo del metro en todo el territorio. Todo el proyecto, desde el inicio de la planificación del proyecto del metro hasta la finalización del proyecto. Todas las operaciones posteriores requieren soporte técnico de medición. En segundo lugar, los límites de los proyectos de metro están estrictamente regulados, los errores que existen durante el proceso de construcción deben controlarse estrictamente y se debe garantizar que la tecnología de medición sea precisa y confiable. Finalmente, se debe prestar atención a cada detalle en el trabajo de topografía del metro. Se debe mejorar la calidad de la gestión del proyecto mediante la gestión de la tecnología de medición. Algunos eslabones clave en el proceso de construcción, como la medición de las marcas de base de la vía y la medición de la construcción de túneles. Ser estrictamente controlado Mejorar el nivel de la tecnología de medición en su conjunto y sentar una buena base para la ingeniería del metro.
2. Análisis de la tecnología de medición de ingeniería del metro
El trabajo de topografía y mapeo del metro recorre todo el proyecto de construcción de ingeniería del metro, incluida específicamente la etapa de estudio de ingeniería, la etapa de diseño del plano de construcción del metro y la etapa de diseño del metro. etapa de medición de la construcción, período de operación del metro y otros aspectos. Este artículo analiza principalmente la aplicación de la tecnología de medición de ingeniería metropolitana desde la etapa de construcción, de la siguiente manera.
2.1 Aplicación del robot de medición
El robot de medición es la principal tecnología de medición en la etapa de construcción de este proyecto de metro. Es esencialmente una estación total electrónica inteligente, que puede reemplazarse manualmente. realiza una serie de tareas de medición, como búsqueda, seguimiento e identificación automáticos. Además, puede apuntar con precisión al objetivo y obtener información como ángulo, distancia, coordenadas tridimensionales e imágenes, y ha logrado buenos resultados de medición. en proyectos reales. Las ventajas de medición de esta tecnología incluyen alta precisión de medición, automatización inteligente, observación automática, seguimiento de bloqueo, medición por control remoto y enfoque automático. En este ejemplo de medición de ingeniería se utilizó el robot de medición, lo que ha mejorado significativamente la confiabilidad y eficiencia de esta medición de ingeniería del metro. La precisión de la medición es alta y el trabajo de medición y dibujo se puede integrar. En proyectos reales, se descubrió que el robot de medición tiene buenas capacidades de procesamiento y análisis de datos en tiempo real, lo que juega un papel importante en la mejora de las capacidades de procesamiento de datos de este proyecto y la precisión de la medición. Además, la aplicación de estaciones totales electrónicas realiza una gestión integrada, que puede garantizar de manera efectiva el intercambio de datos. La calidad y eficiencia del replanteo de la construcción mejoran enormemente y el error de instalación se controla dentro de un rango pequeño.
2.2 Medición de orientación
Los métodos tradicionales de medición direccional del eje utilizan una combinación de estación total, colimador vertical y giroteodolito. En el ejemplo específico de este proyecto, la aplicación Con la medición direccional. sistema, en el caso del escudo del túnel, el sistema de guía automatizado se utiliza para la excavación del túnel, y la medición direccional se puede mostrar en tiempo real. El valor de compensación del punto del eje del túnel se puede descubrir y procesar a tiempo, lo que garantiza la seguridad de. Excavación de túneles La confiabilidad mejora la precisión de la excavación de túneles y puede controlar los valores de error existentes en el proyecto dentro del rango ideal. Además, durante el proceso de construcción de elevación de tuberías subterráneas de este proyecto, considerando que la tecnología del método de construcción tradicional (es decir, medición manual) requiere mucho tiempo y mano de obra y tiene una baja eficiencia de construcción, se utilizó un sistema automático de medición de guía de elevación de tuberías en la construcción real. La computadora controla remotamente el robot de medición para completar automáticamente el trabajo, logrando resultados de construcción muy ideales.
2.3 Medición de secciones
Para la medición de secciones de este proyecto, la unidad de construcción adoptó un sistema integral de medición de secciones. El contenido específico de este sistema incluye una estación total, un recolector de datos, Computadoras y tarjetas, etc.
Este sistema de medición de la sección transversal ha logrado buenos resultados prácticos en todos los aspectos de la construcción de túneles, y no hay problemas en muchos aspectos como el replanteo, la medición, la detección y el cálculo. Durante la construcción inicial y excavación del túnel, se garantizó la precisión de las mediciones, al tiempo que se mejoró la eficiencia de las mediciones, lo que ahorró una gran cantidad de recursos humanos y materiales. Esta construcción descubrió que el uso de la medición de la sección transversal para garantizar el trabajo de medición de la construcción del túnel puede mejorar en gran medida el progreso de la construcción y garantizar la velocidad de la medición; por otro lado, dentro del mismo tiempo de construcción, la precisión de la medición se puede controlar dentro del rango ideal; Generalmente, el rango de precisión se puede controlar en milímetros y la precisión de la medición mejora considerablemente. Además, en este proyecto de construcción también se utilizó la medición de secciones tridimensionales con prisma sin reflexión y totalmente automática. Por un lado, garantiza la eficiencia de la recopilación de datos de medición. Por otro lado, realiza mediciones simultáneas de múltiples secciones. , Y la operación es simple y eficiente, gran confiabilidad, mejorando así aún más la eficiencia de la medición.
2.4 Aplicación de la medición sin prismas
En la construcción de este proyecto de metro también estuvo involucrada la aplicación específica de robots de medición sin prismas. Esta tecnología completa de manera precisa y eficiente una serie de tareas de topografía de ingeniería mediante la medición de la radiación de coordenadas polares, incluida la excavación y replanteo de túneles, la medición de secciones transversales, la medición del desplazamiento de la limpieza de rocas circundantes, etc., con alta precisión de medición y alta eficiencia de medición. . Esta tecnología de medición ha realizado innovaciones específicas y utiliza computadoras para el procesamiento automático durante el proyecto, lo que reduce efectivamente los costos del proyecto y hace que la medición sea muy conveniente. Una característica típica de esta tecnología de medición es que la ubicación y el tamaño de los objetos del metro correspondientes en el dibujo de diseño se colocan en el suelo. Esta referencia cercana a la real mejora en gran medida la precisión del replanteo de este proyecto. Además, el sistema de monitoreo de cimientos de construcción puede realizar un análisis y gestión de datos oportunos, y también es muy factible para proyectos de monitoreo de cimientos de metros.
2.5 Etapa de construcción y tendido del metro
En la etapa de construcción y tendido del metro, también se utilizaron robots de medición en esta construcción. El principio fundamental de esta tecnología es la aplicación de tecnología de transmisión inalámbrica, mediante la cual los datos de medición se transmiten continuamente a la computadora de a bordo, y luego la computadora se utiliza para lograr un control preciso del tendido del metro. Mediante la aplicación de esta tecnología en la construcción de este proyecto se ha garantizado efectivamente la seguridad y calidad de la construcción y pavimentación. Al mismo tiempo, bajo la premisa de que la precisión de la colocación se controla de manera efectiva, el costo de colocación se reduce considerablemente y los beneficios económicos del proyecto se garantizan de manera efectiva. Además, en los sistemas de escaneo de carreteras de construcción, los robots de medición también tienen un alto valor de aplicación. Los objetivos de monitoreo se pueden dividir en tres tipos: prisma circular, sin prisma y parches reflectantes.
2.6 Fase de medición de finalización
Durante la fase de finalización del proyecto del metro de este proyecto, también se requiere una gran cantidad de mediciones de datos. Estos datos medidos se utilizarán como referencia. aceptación de finalización y correspondiente trabajo de archivo agradable. Estas medidas específicas incluyen la posición del plano, la profundidad del enterramiento, las líneas y muchos otros aspectos de la estructura del metro. Mediante la aplicación de robots de medición, se puede realizar la medición del tamaño, la línea y la elevación de los edificios relevantes (incluidas las estructuras auxiliares), etc., lo que mejora la precisión de la medición de la vía y garantiza la implementación sin problemas de la medición y el replanteo de ingeniería del metro.
Resumen
En resumen, el trabajo de topografía y cartografía del metro es un contenido sistemático y complejo, que se extiende a lo largo de todo el proyecto y proporciona una fuerte garantía de la calidad del proyecto. En la nueva era actual de desarrollo continuo de la construcción de transporte urbano en varios lugares, la ingeniería del metro naturalmente ocupa una posición muy importante. Las unidades relevantes deben fortalecer la gestión de medición de ingeniería sobre la premisa de garantizar la calidad del proyecto, fortalecer la investigación sobre la tecnología de medición de ingeniería del metro y. garantizar la medición La calidad y el nivel de cada enlace garantiza que el proyecto se lleve a cabo sin problemas y logre buenos beneficios integrales, y promueve el desarrollo de la industria del transporte subterráneo de mi país a una nueva altura.
Referencias:
[1] Zhang Tiebin. Tecnología de medición y análisis de aplicaciones de ingeniería metropolitana [J]. Perspectivas de ciencia y tecnología, 2015, 09: 39.
[ 2] Gong Zhenwen, Long Xiaomin, Hu Chaoying. Análisis de la tecnología de medición de ingeniería del metro de Kunming y aplicación de nuevas tecnologías de topografía y cartografía [J Shanxi Architecture, 2013, 33:
. [3] Cheng Dong. Aplicación de la medición de contacto plano en la topografía de ingeniería del metro [J] Science and Technology Outlook, 2015, 35: 35.
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2. Ensayo de muestra sobre tesis de graduación de topografía en ingeniería
3. Ensayo de muestra sobre tesis de graduación de topografía en ingeniería
4. Ensayos de muestra seleccionados sobre tesis de ingeniería de topografía en ingeniería
5. Una breve discusión sobre ejemplos de tesis de ingeniería de topografía
6. Ejemplos de tesis de graduación de topografía de ingeniería
7. Topografía de ingeniería artículos técnicos