鉴江供水枢纽工程测量技术报告初设.docx
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鉴江供水枢纽工程测量技术报告初设
工程代号:
文件编号:
测量技术报告
工程名称:
湛江市鉴江口闸坝枢纽工程
(设计阶段)
编写:
校核:
审查:
广东省水利电力勘测设计研究院测绘队
2005年12月25日
一、总述…………………………………....………………………………3
二、测区概况……………………………....………………………………3
三、测量范围及完成工作量.……………....………………………………3
(一)测量范围………………….….…..………………………………....……………3
(二)完成工作量..……….……..……………………………....……………3
四、技术依据……………………………....………………………………3
五、基本技术要求………………………....………………………………3
六、资料利用情况………………………....………………………………3
七、人员及仪器设备……………………....………………………………3
八、控制网的设计和观测…....……………………………………………3
(一)平面控制测量…….….………..…………………………………....……………3
(二)高程控制测量…………….……..….….……………………....……………3
九、地形测量……………………………....………………………………3
(一)坝址、库区…………………..……………..…………………....……………3
(二)地形地类图、移民安置区……………….…..………….………………………3
(三)对外交通公路………………………....……....………………………………3
十、淹没界桩测量………………………....………………………………3
十一、河道断面测量……………………....………………………………3
(一)河道横断面…….…….……..…………………....………………………………3
(二)河道纵断面……….….…..……………………....………………………………3
十二、检查验收….………………………....………………………………3
十三、提交资料…………………………....………………………………3
一.概述
湛江市位于中国大陆最南端、广东省西南部,东经109°31'-110°55'、北纬20°-21°35'之间,地处粤桂琼三省交汇处,东濒南海,南隔琼州海峡与海南省相望,西临北部湾,背靠大西南。
陆地大部分由半岛和岛屿组成,地势北高南低,属亚热带海洋性季风气候。
湛江市三面临海洋,港口资源十分丰富,是得天独厚的天然良港。
素有蓝天,白云,碧海,帆影,绿树,红花优美境色而著称。
蓝色滨海,绿色生态,红土文化是湛江旅游的三大特色。
鉴江供水枢纽工程位于湛江市东南部的吴川、坡头和东海岛,工程分闸坝枢纽和输水管道两部分。
闸坝位于鉴江口沙角旋马头附近,蓄水有效库容8977万立方米,拦河闸坝总长1900米,其中泄水闸净宽434米,按50年一遇洪水标准设计,200年一遇洪水、100年一遇潮水标校核;输水管道从鉴江口提水泵站铺设专用输水管道经坡头、南三岛、湛江湾主航道至钢铁项目安全水池和东海岛红星水库,输水管道总长39.46千米。
工程主要功能以供水为主,兼顾挡潮、蓄淡、灌溉和通航,改善水环境等综合利用的大(Ⅰ)型跨流域调水工程。
工程采用管道穿越两个海湾出海口,把淡水从鉴江流域引入近四十公里外的东海岛。
这种类型跨流域引水工程在国内尚属少见。
而这一工程中“高难动作”,就是让管道穿越水深近四十米的湛江海湾出口海口。
根据《湛江市鉴江供水枢纽工程测量任务书》,本次测量任务为1:
200泵站、水闸地形图、1∶2000库区、闸坝、料场、渣场地形图、1:
5000涝区地形图。
二.测区概况
测区源于鉴江河的积美水闸,途经坡头区、南三岛,穿越南三河、广州湾、止于东海岛的红星水库。
库区两岸竹树茂盛、村庄、房屋、鱼塘、虾塘、滩途较多,地形较为隐蔽,通行通视困难。
河内养植网箱、竹栅、木桩纵横交错,红树林茂密,水下地形复杂,通航困难。
输水管道起于坝址,经乾塘镇,穿越南三河,途经南三岛进入广州湾跨海遂道。
输水管道中线两边各测200米,属带状地形,岛内地形平坦,地质条件呈微沙状,虾塘密布,交通困难,给测量外业工作带来极大困难。
三、测量目的
鉴江供水枢纽工程除为满足湛江钢铁基地和东海岛的用水外,并泽及坡头、南三岛等地工业用水和居民生活用水,对于结束市区供水以开采地下水为主的现状、托起当地未来工农产业发展和城市扩张,都具有重大战略意义。
为此,需对鉴江供水枢纽工程涉及的涝区、库区、管线、水闸地形、征地界桩进行测量,为初设阶段的规设工作提供可靠依据。
四.测量范围及工作量
1.测量范围
1.1泵站及水闸:
泵站(大岸泵站、谢村站、乌坭站、官哥能站);水闸(乾塘、低涌闸、吴阳节制闸),按规设部门标定的范围。
1.2低涌渠:
从低涌水闸起,测至坝址下游,测量宽度150米。
1.3库区扩测:
从积美坝起,测至塘尾分洪河出海口,两岸测至内堤脚外50米。
1.4闸坝测量:
在原图的基础上,测量宽度为两岸堤顶各200米,坝轴线上游500米测至出海口下游500米(X=2350400,Y=37463400)。
1.5输水管线:
扩测南三河口水下地形,管道中线上、下游各增测400米。
1.6渣场测量:
按规设部门标定的范围。
1.7料场测量:
根据地质分院指定范围。
1.8涝区测量:
吴阳涝区、大岸涝区测至2米高程(珠基)。
项 目
数目
长度或面积
备 注
GPSE级点测量
21
点
埋石
一级导线点观测
21.79
㎞
二级导线点观测
17.01
㎞
一级控制点(RTK)
242
点
图根点测量
403
点
连测旧
6
点
四等水准路线
287.49
㎞
五等水准路线
75.61
㎞
1/200陆地地形
0.7
km2
泵站4座、水闸3座
1/200水下地形
0.39
km2
泵站4座、水闸3座
1/1000陆地地形
0.8
km2
1/1000水下地形
0.3
km2
1/2000陆地地形
9.73
km2
1/2000水下地形
9.71
km2
1/5000地形
109.6
km2
2.完成工作量
四.作业依据
1.《水利水电工程测量规范》SL197-97
2.《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》GB/T7929-1995
3.《1∶5000、1∶10000地形图图式》GB/T20257.2-2006
4.《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2001
5.《国家三、四等水准测量规范》GB/12898-91
6.《湛江市鉴江口闸坝枢纽工程测量技术设计书》
五.基本技术要求
1.坐标系统:
1954年北京坐标系统;
2.高程系统:
珠江基面高程系统;
3.地形图比例尺:
水闸、泵站为1:
200、低涌渠为1:
1000、库区、闸坝、料场、渣场为1:
2000、涝区为1:
5000;
4.地形图基本等高距:
1:
200地形图为0.5米;1:
1000、1:
2000地形图为1米、1:
5000地形图为0.5米(特殊要求);
六.资料利用情况
1.本工程采用了国家GPSC级点3点(福岭村委、吴阳镇政府、乾塘村委),1954年北京坐标系,3°带成果,经检测无误才使用,GPS点成果精度可靠,点位埋石稳固,发展良好,可以作为本工程平面控制起算点。
2.本工程利用鑑江线三等水准点(Ⅲ鑑1、Ⅲ鑑2、Ⅲ鑑N3、Ⅲ鑑4、Ⅲ鑑5、Ⅲ鑑6)共6点,使用前均经过检测,点位埋石稳固,水准起算点成果精度可靠,可以作为本工程高程控制起算点;
3.1980年出版的1∶1万航测图作为本次测量工作的交通、选点、控制点联测及地形图分幅的工作图;
七.人员及仪器设备
1.本工程共投入高级工程师2人、工程师5人、助理工程师6人及高级技工10人组成的专业骨干队伍,于2008年8月20日进场,2009年3月15日完成野外工作,严格按照ISO9001质量管理体系作业。
2.美国天宝GPS接收机、中海达GPS接收机、测深仪、全站仪、自动安平水准仪、CASS5.1、SCS2004数字化成图软件、清华山维NASW95软件,同济大学GPS-Net,GPS-veet,中海达网平差软件。
八.平面控制
(一)平面控制测量
1.GPSE级控制网测量
1.1.选点:
根据测区实际情况,大部分GPS点布设在坚固的高层房屋上或较开阔的地方,共布设GPSE级点33个,每个点至少有两个方向通视。
1.2.埋石:
GPS点采用刻石或混凝土预制桩埋设两种方法;
A.屋顶楼面、水泥路面上布设的GPS控制点标刻25cm*25cm*35cm方框,框中央埋设不锈钢标志,标刻点号、年月、单位名称并填写红油漆。
B.灌注混凝土预制桩:
整平地面,将模框放置预制桩中央,倒入混凝土,然后刻字填写红油漆。
GPS点埋设后绘制点之记。
1.3.GPS外业观测:
GPS接收机的标称精度为5mm+1ppm*D;严格执行《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2001;每段观测时间40分钟,15秒采集一个历元;观测卫星数≥5颗;卫星几何图形强度GDOP<6;卫星截止高度角15︒,且15︒以上无遮挡物;天线高量测方法采用测前和测后两次量取,两次之差应小于±2mm。
外业观测符合规范要求。
1.4.基线解算:
用中海达数据处理软件HDS2003进行基线解算,基线解算参数采用高度角15︒以上的全部观测值类型数据,根据二项指标即中误差Rms及模糊度检验率指标RATIO来确定各条基线解算质量,基线中误差指标、异步环和复测边的闭合差均符合规范要求。
1.5.GPS网平差:
采用中海达数据处理软件HDS2003网平差软件,以GPS基线向量作为观测值,平差参数选为北京54椭球、中央子午线为111º、高斯投影、采用协方差进行平差计算。
利用测区国土GPSC级点(福岭村委、吴阳镇政府、乾塘村委)三点作为起算已知点进行二维约束平差,计算GPS点1954年北京坐标。
其中基线最弱边中误差为1:
78272,最弱点平面中误差为GPS03:
dx:
0.0231;dy:
0.0227;dl:
0.0324,详见以下各精度统计表:
重复基线精度统计表
重复基线数
全长相对误差分布(ppm)
0~5
5~10
10~
最大值
4
4
0
0
3.8
同步环精度统计表
同步环总数
全长相对闭合差分布(ppm)
0~0.5
0.5~1.0
1.0~
最大值
56
49
4
3
1.4
异步环精度统计表
异步环
总数
全长相对闭合差分布(ppm)
0~1
1~2
2~3
3~4
4~5
5~≥
最大值
22
8
9
3
1
1
0
4.3
三维无约束平差点位中误差精度统计表单位:
mm
点位中误差分布范围
0~2.0
2.0~4.0
4.0~6.0
6.0~
点数:
25
0
15
10
0
最弱点:
GPS3、GPS19
5.0
二维约束平差边长相对精度统计表
边长相对中误差分布范围(1/万)
~20
20~15
15~10
10~5
5~
边数:
80
64
7
6
3
0
最弱边:
GPS10-GPS11
1/7.8万
二维约束平差平面点位中误差统计表单位:
mm
点位中误差分布范围
0~10
10~20
20~30
30~40
40~
点数:
22
5
8
5
4
0
最弱点:
GPS3
32.4
1.6.精度分析:
该控制网总体设计符合测区实际需要,布网方案基本合理,兼顾了闸坝枢纽工程大坝的选址、库区淹没调查、水面线计算、工程规划设计以及施工管理等各方面发展的需要,各项技术指标和措施符合规范和技术设计的要求,外业观测严格按照规范执行,成果质量良好,数据处理合理,平差方法严密,内部符合精度较高,外部检验符合规范要求。
从成果数据分析,该GPS控制网的质量达到了国家四等三角网的精度要求。
2.一级导线测量
2.1一级导线布设:
根据测区具体情况,在GPS控制点的基础上,布设成一级导线结点网或单一符合导线网。
导线点选在坚实、稳定、易于长期保存、视野开阔,有利于控制发展,方便使用的地方,起闭于GPSE级点上。
2.2一级导线点埋石:
采用实地浇注混凝土的方法,埋石规格10cm*10cm*35cm,在标石上标刻了点号、年月、单位并填写了红油漆,在点的附近用红油漆标注提示,埋石规格和标石面的标刻整饰按技术设计书要求执行。
2.3一级导线观测:
边长和水平角采用全站仪按《水利水电工程测量规范》要求进行测量,导线相邻边长比小于1/3,方向角大于30º,导线长度不超过8公里。
水平角观测3个测回,边长往返测各3个测回,每测回读4次数,采用清华山维“NASEW3.0”测量平差软件进行严密平差计算。
2.4精度分析:
整个测区共布设5”级导线16条、10”级导线3条,五等5”级导线测角中误差最大为±3.8秒,五等10”级导线测角中误差最大为±10秒,符合《水利水电工程测量规范》要求,其它各项精度指标均符合《水利水电工程测量规范》要求;五等导线精度指标见表1。
五等导线测量精度统计表表1
线
号
折角数
线长
KM
测角
中误差″
方位角闭合差″
相对座标精度m
边长
相对误差
备注
允许
实测
MX
MY
1
11
3.164
±2.4
±70
19
-0.061
0.04
1/43661
5”级
2
11
2.895
±2.4
±70
16
-0.015
-0.003
1/69767
5”级
3
12
3.413
±2.4
±74
-21
0.067
0.023
1/48394
5”级
4
10
3.335
±2.4
±67
1
-0.001
-0.047
1/71561
5”级
5
11
3.558
±2.4
±70
1
-0.017
-0.014
1/163157
5”级
6
11
3.747
±2.4
±70
-26
0.01
-0.033
1/108060
5”级
7
11
4.303
±2.4
±70
9
0.016
0.052
1/79457
5”级
8
12
4.78
±2.4
±74
16
0.05
-0.008
1/94397
5”级
9
11
2.551
±3.2
±50
2
-0.026
0.078
1/31111
5”级
10
12
3.411
±3.8
±26
22
0.069
0.042
1/42158
5”级
11
12
4.518
±3.8
±52
-37
0.142
-0.127
1/23754
5”级
12
18
7.302
±3.8
±64
20
0.142
-0.127
1/23754
5”级
13
9
2.262
±2.7
±64
9
0.001
-0.073
1/30862
5”级
14
13
4.48
±2.7
±76
-9
0.065
0.059
1/51197
5”级
15
12
3.756
±3.5
±74
-16
-0.016
-0.046
1/77967
5”级
16
11
4.561
±3.5
±70
20
-0.083
-0.079
1/39769
5”级
17
6
1.55
±4.61
±24.5
-11.3
0.001
0.011
1/129026
5”级
18
6
1.54
±4.2
±24.5
-10.3
0.034
-0.041
1/28408
5”级
19
9
1.79
±4.67
±30
-14
0.005
-0.043
1/40553
5”级
20
11
1.833
±5
±140
23
-0.028
0.105
1/16925
10”级
21
8
1.552
±10
±85
28
0.11
-0.117
1/9684
10”级
22
20
4.137
±10
±134
7
-0.008
0.043
1/95184
10”级
23
6
1.43
±6.16
±48.9
-15.1
0.009
-0.002
1/57928
10”级
3.图根导线测量
在高级控制点的基础上发展,图根导线点一般选在视野开阔,方便测图的地方,打木桩(采用3×3×30cm的木桩)或在水泥固定物上刻画标记,用油漆标注,图根点编号按每个作业组英文排序,冠字母A1、B1等依次递增。
一些地形复杂的地方在等级和图根控制点基础上直接布设测站点以满足测图的需要,图根控制采用全站仪按《水利水电工程测量规范》要求进行操作,观测记录和平差计算采用PC-E500计算机进行。
测角中误差、方位角闭合差、边长相对中误差均符合《水利水电工程测量规范》要求;图根导线精度指标见表2。
。
图根导线测量精度统计表表2
线
号
折角数
线长
KM
测角
中误差″
方位角闭合差″
相对座标精度m
边长
相对误差
备注
允许
实测
MX
MY
1
7
0.69
±12.8
±158
-33.9
-0.008
-0.001
1/82294
图根
2
9
0.71
±48.7
±180
-146
0.031
-0.039
1/14321
图根
3
6
0.45
±13.9
±147
-34
-0.011
0.012
1/27549
图根
4
8
0.64
±5.52
±170
15.6
0.031
-0.018
1/17899
图根
5
14
1.07
±7.72
±224
28.9
0.053
0.02
1/19038
图根
6
9
0.9
±22.2
±180
-66.8
-0.018
0.009
1/44531
图根
7
9
1.1
±13.8
±180
-41.3
-0.003
0.018
1/58930
图根
8
11
1.38
±3.41
±199
-11.3
-0.001
-0.009
1/150306
图根
9
9
0.33
±33.8
±180
101
-0.05
-0.044
1/4899
图根
九.高程控制
1.利用鑑江线三等水准点(Ⅲ鑑1、Ⅲ鑑2、Ⅲ鑑N3、Ⅲ鑑4、Ⅲ鑑5、Ⅲ鑑6)作为高程控制起算的依据,标石稳定,保存完好。
区内布设四、五等水准联测地形平坦的平面控制点,高差大的楼顶高程采用三角高程联测。
2.水准测量、计算:
利用鑑江线三等水准点(Ⅲ鑑1、Ⅲ鑑2、Ⅲ鑑N3、Ⅲ鑑4、Ⅲ鑑5、Ⅲ鑑6)高程起算,连测区内一级控制点及水准路线经过的图根点,构成一个四等水准网、统一平差。
按照四等水准测量方法,采用WILDNA2水准仪配合3m红黑面双面木制水准尺进行观测,观测前及观测结束后对水准仪进行i角检查,i角均小于20秒。
水准测量的作业方法,采用中丝读数,直读距离,观测顺序为后-后-前-前,PC—E500计算机记录,采用清华山维“NASEW3.0”测量平差软件进行严密平差。
整个测区布设了四等水准路线28条,四等水准线路长206.21km,高程闭合差最大为43.5mm,限差为84.9mm;布设了五等水准路线13条,五等水准路线高程闭合差最大为73mm,允许限差为±120.5mm;水准路线长度、结点间长度、闭合差等各项精度指标符合《水利水电工程测量规范》要求。
(见表3)
四、五等、图根水准测量精度统计表表3
线段
线长km
高差闭合差mm
备注
允许
实测
1
5.553
±47
-23.28
四等
2
4.596
±42.9
9.28
四等
3
2.68
±32.7
-14.96
四等
4
3.708
±38.5
19.3
四等
5
2.318
±30.3
-8.8
四等
6
1.754
±26.4
-1.64
四等
7
1.796
±26.8
3.96
四等
8
11.898
±69
-6.19
四等
9
36.255
±120.4
17
四等
10
4.9
±19.9
1.4
四等
11
3.09
±15.8
4.4
四等
12
12.42
±31.7
12.9
四等
13
22.35
±42.5
6.2
四等
14
9.22
±27.3
2.6
四等
15
0.81
±8.1
1
四等
16
3.52
±16.9
2.9
四等
17
14.21
±33.9
6.6
四等
18
9.72
±28.1
10.1
四等
19
8.99
±27
14.5
四等
20
45.03
±60.4
30
四等
21
2.3
±30.3
3
四等
22
3.69
±38.4
14
四等
23
3.42
±37
3
四等
24
7.58
±55.1
22.9
四等
25
18.02
±84.9
43.5
四等
26
9.26
±60.9
42.6
四等
27
5.1
±45.2
15.5
四等
28
10.15
±63.7
14
四等
29
0.11
±3
1.5
五等
30
0.16
±3.6
1
五等
31
2.06
±12.9
3.5
五等
32
0.9
±8.5
1
五等
33
6.15
±22.3
3
五等
34
3.32
±16.4
1
五等
35
6.54
±23
2.3
五等
36
14.87
±34.7
7.9
五等
37
8.11
±25.6
6.5
五等
38
0.83
±8.2
1.8
五等
39
26.65
±46.5
44.4
五等
40
5.537
±70.59
28.5
五等
41
16.141
±120.5
73
五等
3.三角高程测量:
高层房屋或通行极其困难的控制点,无法进行水准连测,采用五等电磁波测距三角高程观测,利用水准高程作起算,构成符合或闭合路线。
采用全站仪(2”)进行往返测各测3测回。
4.资料整理:
水准联测高程成果取至0.001米,三角高程取至0.01米,所有控制点的观测
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