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第1篇
一、项目背景
随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,铁路运输在国民经济中的地位日益重要。为了提高铁路运输效率、优化运输网络布局,许多既有铁路线路需要进行改建。铁路工程测量作为铁路建设的基础工作,对于确保工程质量、保障施工安全具有重要意义。本方案针对某既有铁路线路改建工程,提出详细的测量方案。
二、工程概况
1.工程名称:某既有铁路线路改建工程
2.工程地点:XX省XX市
3.工程规模:全长XX公里,包括路基、桥梁、隧道、站场等工程
4.建设周期:预计XX年
5.投资额:预计XX亿元
三、测量目的
1.为工程设计提供准确的测量数据。
2.为施工放样提供精确的控制网。
3.监控施工过程中的变形和位移。
4.为铁路运营和维护提供数据支持。
四、测量内容
1.平面控制测量:
-建立高精度的平面控制网,包括一级、二级和三级控制点。
-控制网应覆盖整个工程区域,满足设计、施工和运营的需求。
2.高程控制测量:
-建立高精度的水准网,包括一、二等水准点。
-水准网应覆盖整个工程区域,满足设计、施工和运营的需求。
3.线路测量:
-线路中线测量:包括中线坐标测量、中线高程测量和中线偏位测量。
-线路纵断面测量:包括路基、桥梁、隧道等主要结构物的纵断面测量。
-线路横断面测量:包括路基、桥梁、隧道等主要结构物的横断面测量。
4.站场测量:
-站场平面控制测量:包括站场控制网、站场建筑物的定位测量。
-站场高程控制测量:包括站场建筑物的高程测量。
5.桥梁、隧道测量:
-桥梁、隧道中线测量:包括中线坐标测量、中线高程测量和中线偏位测量。
-桥梁、隧道横断面测量:包括桥梁、隧道横断面的尺寸测量。
-桥梁、隧道变形监测:包括桥梁、隧道的位移和沉降监测。
6.地质测量:
-地质勘探点测量:包括地质勘探点的坐标和高程测量。
-地质剖面测量:包括地质剖面的尺寸和位置测量。
五、测量方法
1.平面控制测量:
-采用GPS技术进行平面控制测量,确保控制点的精度达到毫米级。
-采用全站仪进行控制点的复测,提高控制网的可靠性。
2.高程控制测量:
-采用水准测量方法进行高程控制测量,确保高程点的精度达到毫米级。
-采用激光测距仪进行高程点的复测,提高高程控制的可靠性。
3.线路测量:
-线路中线测量:采用全站仪进行中线坐标和高程测量。
-线路纵断面测量:采用全站仪进行纵断面测量,包括路基、桥梁、隧道等主要结构物的纵断面尺寸和高程。
-线路横断面测量:采用全站仪进行横断面测量,包括路基、桥梁、隧道等主要结构物的横断面尺寸和高程。
4.站场测量:
-站场平面控制测量:采用全站仪进行站场控制网和站场建筑物的定位测量。
-站场高程控制测量:采用水准测量方法进行站场建筑物的高程测量。
5.桥梁、隧道测量:
-桥梁、隧道中线测量:采用全站仪进行中线坐标和高程测量。
-桥梁、隧道横断面测量:采用全站仪进行横断面测量,包括桥梁、隧道横断面的尺寸和高程。
-桥梁、隧道变形监测:采用全站仪和位移传感器进行桥梁、隧道的位移和沉降监测。
6.地质测量:
-地质勘探点测量:采用全站仪进行地质勘探点的坐标和高程测量。
-地质剖面测量:采用全站仪进行地质剖面的尺寸和位置测量。
六、测量精度要求
1.平面控制点精度:±0.5mm
2.高程控制点精度:±0.5mm
3.线路中线坐标精度:±0.5mm
4.线路中线高程精度:±0.5mm
5.线路纵断面尺寸精度:±0.5mm
6.线路横断面尺寸精度:±0.5mm
7.站场控制点精度:±0.5mm
8.站场建筑物定位精度:±0.5mm
9.站场建筑物高程精度:±0.5mm
10.桥梁、隧道中线坐标精度:±0.5mm
11.桥梁、隧道中线高程精度:±0.5mm
12.桥梁、隧道横断面尺寸精度:±0.5mm
13.桥梁、隧道位移监测精度:±0.5mm
14.桥梁、隧道沉降监测精度:±0.5mm
15.地质勘探点坐标精度:±0.5mm
16.地质勘探点高程精度:±0.5mm
17.地质剖面尺寸精度:±0.5mm
七、测量设备
1.GPS接收机
2.全站仪
3.激光测距仪
4.水准仪
5.位移传感器
6.地质勘探设备
八、测量人员
1.测量工程师:负责测量方案的编制、测量工作的组织与协调。
2.测量员:负责实际测量工作,包括数据采集、数据处理、成果整理等。
3.技术员:负责测量设备的操作和维护。
九、测量进度安排
1.平面控制测量:预
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