2022最新水利工程项目管理规范文档合集.docx
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1、2022最新水利工程项目管理规范文档合集资料汇编目 录1、探析RTK技术在农田水利工程的应用2、水利工程管理现代化内容探究3、水电水利工程边坡脚手架设计研究4、水利工程施工概预算及造价控制5、水利工程施工中混凝土抗滑结构应用6、水利工程出现裂缝,可能是这4个原因7、水利工程施工质量如何优化8、水利工程农田渠道施工技术及管理策略9、水利工程施工技术研究10、水利工程管理现代化内容及策略11、水利工程造价控制12、水利工程设计中绿色设计理念研究13、影响水利工程材料监测结果分析14、水利工程土石坝枢纽设计要点分析15、浅谈水利工程造价影响因素及解决方法16、水利工程施工安全技术 (2)17、水利工
2、程管理体制存在问题及改革措施18、浅析水利工程堤防防渗加固施工技术19、生态水利工程规划设计工作难点及改善对策20、乡镇农田水利工程管理问题及对策探析RTK技术在农田水利工程的应用1RTK技术基本介绍(1)RTK技术定义与优点。RTK技术是指Real-timekinematic即实时动态载波相位差分技术,是能够对两个不同的测量站所测得的载波相位观测量进行实时联合处理的差分方法,RTK技术是一种出现时间较晚的新型卫星定位测量方法。与传统的GPS测量方法相比,RTK技术的测量速度和精度都得到了相当大的提升,在传统的GPS测量工程中,如果想得出高精度例如厘米级的测量结果就必须要在测量步骤完成后进行进
3、一步的计算和总结,无法获得实时结果,但是在使用RTK技术测量时,通过实时的差分定位能够在野外测量现场随着测量过程即时得到高精度的测量数据。因此RTK技术显著提高了野外测量工作的测量精度、测量速度以及工作和分析效率。(2)RTK技术的工作原理。RTK技术的工作过程可以分为两个部分:实时动态载波相位差分过程与坐标转换过程。a.实时载波相位差分。载波指的是进行特殊调制之后的高频电磁波,电磁波类型为周期性正弦电磁波;相位是对电磁波信号波形变化的程度,其单位为弧度,在使用载波相位进行距离测量时,对电磁波的相位进行周期测量,研究其变化程度,如果想求某点与基准点的距离,在波形相位图上寻找到这一点,测量出其与
4、基准点的相位差,再结合电磁波的频率就可得出具体的距离,使用载波相位进行测距,无论是测量精度还是效率都很高。在进行传统的GPS测量时,一般采用两台或者多台GPS接收机,对目标进行同步观测,在观测完成后将所有观测结果进行差分测算,原因在于如果只使用一台机器进行分析很可能会受到机器故障等因素的影响而出现误差。RTK测量延续了这一方法,与GPS测量的区别在于RTK的差分测算过程是随着数据的观测而进行的即时测算,在基准站和流动观测站设置两台或者多台信号接收机进行同时观测,通过对两个站的信号进行差分测算从而确定具体位置情况。b.坐标转换。得到位置数据之后并不意味着工作结束了,要想将这些数据投入具体应用还需
5、要进行坐标转换工作使其转换为我国使用的地理空间空间坐标系。GPS系统应用的地理坐标系为WGS84坐标系,原点位于地球质心,之前我国所使用的地理空间坐标系为54年北京坐标系和80年西安坐标系,这两种坐标系的原点位于我国,因此适合我国的测量工作,从2008年4月开始获批启用2000国家大地坐标系,2018年7月1日起全面使用2000国家大地坐标系,因此存在着各种坐标数据的转换、衔接过程。一般的转换方法为立体分步转换法,将测得的平面数据与高度高程数据分开,转换类型分为三参数、四参数、七参数和拟合参数。2RTK技术在农田水利工程中的应用优点RTK技术的综合程度和科技化程度很高,RTK技术是一种具有综合
6、数据处理能力的技术,在数据的转换、处理和储存时都拥有非常高的效率,并且由于自身的数据计算和转换能力强大,在使用时也非常简便易操作。例如,在进行工施工现场放样工作时,传统的工作方式例如全站仪边角放样法需要的步骤很多,并且操作难度较大,除此以外还需要按照很多其它的条件来开展工作,例如需要多人一起进行操作等,这就导致了传统的施工放样工作效率低下。但是使用RTK技术之后,RTK测绘器会结合输入的坐标数据对目标进行标示说明,从而大大提升了工作效率和准确度,并且不再需要多人一起操作,节省了人力和物力。RTK技术在刚刚诞生时也存在一定的缺陷,例如基准站校正数据时的有效作用的范围是有限的,如果基准站和流动站之
7、间的距离过远,即使经过了差分运算之后,所得到的处理数据的误差也是相当大的,导致最终的结果精确度过低,因此刚刚诞生的RTK技术测量距离普遍较短,在网络RTK技术诞生之后,多站测量网络出现,因此RTK技术的测量精度大大提升,直至今日,RTK技术已经发展的较为成熟,因此在开展农田水利工程建设时可以放心使用。3RTK技术在农田水利工程中的具体应用方式(1)农田水利工程放样方面。在上文内容中已经对RTK技术在农田水利工程放样方面的应用进行了简单叙述,通过RTK技术进行农田水利工程放样时的主要过程是将工程计划中的预定坐标数据输入RTK测距仪,通过分析后直接获得放样的地点坐标。例如,在进行农田浇灌水利工程的
8、建设时,河岸两边通常会存在植被等遮挡物,如果使用传统测距方式,测定完毕之后按顺序放置好标记,标记很容易被遮挡物所遮盖从而无法判断具体的位置和施工点。而使用RTK技术之后只需要得到应有数据,根据RTK测距仪和流动站的指引就可以对预定地点进行挖掘,地面的植被遮挡物的影响是可以忽视的。(2)农田水利工程加密控制点方面。农田水利工程的地形图测量工作中,加密控制点的测量是重要内容之一,通过加密控制点测量能够将已知控制点测量不到的地方纳入探测方位,从而将测定区的全部的地形都测量出来。在进行加密控制点的测量工作时,之前的传统测定方法有较多的限制条件,要在这些条件约束范围之内测量出加密控制点需要使用非常多的时
9、间,并且过程也较为复杂,使用RTK技术进行测量则会在最大程度上获得便利。例如在许多供水与农田水利工程的建设时经常需要进行大范围的分散点和断联点地形测量工作,这些点的距离较为分散,如果使用传统导线测量等方式来测量加密控制点,不仅工作总量大,工作难度也较大,而使用RTK技术则会改善这一状况。使用RTK技术进行农田水利工程加密控制点测得工作时首先要对测量区域内的主要GPS点进行确定,将GPS点进行坐标转换,通过这种方式所得的测量数据精度一般都很高,误差范围能约束在毫米级。要特别注意的是,在开展农田水利工程时,绝大多数工程的测定区域的面积都是比较大的,而信号能接收到的范围是一定的,因此使用RTK技术时
10、为了确保测量精度最好适当设置多个基准站,确定合适的位置假设多次基准站,并与流动站进行连接,之后进行测量。(3)农田水利工程地形图测量方面。在以往的农田水利工程地形图测量工作时,要想成功完成工作需要满足的条件很多,包括合适的气候条件、大气能见度条件,如果通视条件不良好则无法正常进行地形观测和数据测量,并且在不同的季节也需要采用不同的观测方法,因此测量的复杂程度较大,限制条件较多。而将RTK技术运用到农田水利工程的地形图测量工作中,不仅对气候和能见度条件的要求低,在通视度方面也焕然一新,RTK观测中不需要肉眼通视度观测,而是采用电磁波进行通视观测,因此只要待测地形满足电磁波通视条件就可以正常进行作
11、业,作业的难度低,限制条件也少,优势巨大。在使用RTK技术进行农田水利工程地形图测量时,为了维持测量的精度要注意设置重复组,例如在对水渠进行测量时要选取多个地形断面进行测量,并且对每一组断面进行多次测量,通过这种方式来减少设备和人工操作时产生的误差。在测量时只需要一名工作人员即可,让此工作人员携带仪器在待测地形点进行停留并输入特征编码,在所有地形点上重复完这一过程之后通过软件就能生成所需地形图。(4)需要注意的问题。在使用RTK技术进行农田水利工程测量时,很多测绘地点是较为偏远的,这里的偏远指的是与城市的距离过远,在之前没有太多的测绘数据基础参考,并且在测绘地周围缺乏足够的高程点,整体条件无法
12、完全满足RTK技术的使用条件,不能提供建站的基本信息,因此在进行工作时为了能让RTK技术起到应有的作用,要对作业进行相应的调整。例如可以将RTK测绘的作业半径进行调整,如果测绘面积过大可以将测绘地点分成多个区块进行分别测量。此外在架站时还有一些基础事项需要进行注意,例如架站时要分清电瓶的正负极,架设完成之后要根据设备上的指示灯来正确判断设备的运行情况和站点的状态,在使用文件时要注意文件的顺序和后缀名类型等。RTK技术与传统的测绘技术相比还是一种较为新兴的技术,因此拥有广阔的发展空间,相信随着科技的发展,RTK技术的操作会越来越简便,更有利于农田水利工程的开展。4结束语随着改革开放的不断深入进行
13、,我国各项科学技术得到了迅速的发展,卫星定位测量技术和测绘技术的发展尤为迅速,其中,RTK技术是应用程度最广、效率最高的新型GPS应用测量技术之一。对农田水利工程而言,RTK技术的出现也明显提升了水利工程测量的精准度和简洁程度,不仅可以节省测量工作的人力物力,还能提高测量结果的准确程度。本文从RTK技术的定义、工作优点、工作原理、具体应用方式等方面对RTK技术在农田水利工程中的应用进行了分析,希望能为读者提供一定的启发性作用。以上就是RTK技术在农田水利工程的应用相关介绍,想了解更多的相关信息,欢迎登陆进行查询。水利工程管理现代化内容探究水利工程管理工作的有序实施,是我国水利工程建设不断优化的
14、保障。基于此,本文对水利工程管理现代化的分析,主要从内涵、目标以及内容三方面进行探究,为水利工程管理工作的进一步推进提供方向引导。1引言良好的水利工程管理工作的有效实施,是社会发展资源开发的基础。水利工程管理现代化的内涵,决定了水利工程管理的引导理念;水利工程管理现代化目标决定了工程发展的高度;而水利工程管理现代化的内容,是工程长久性发展的动力来源。对水利工程管理现代化内涵、目标及内容的探索,是三者有机结合的必然性选择。2水利工程管理现代化的内涵水利工程管理管理现代化是指水利工程管理部门,依据我国相关法律法规、行业规章、以及工程施工标准,对水林工程开展中的各项工作进行管理1。水利工程管理现代化
15、首先要有明确的安全、经济、实用管理理念,其次,水利工程管理现代化必然融合了社会发展的新技术,达到了水利工程管理工作有序、高效的开展。3水利工程管理现代化的目标水利工程管理现代化的目标,是水利工程管理工作开展高度的主要标尺。一方面,水利工程管理现代化管理,必须有明确的工程质量监管目标,为水利工程的有序开展提供实践依据;另一方面,水利工程管理现代化的目标是指清晰的管理标准,这将为水利工程管理现代化工作开展,提供更明晰的方向;此外,水利工程管理现代化应有系统的技术,只有当水利工程管理达到目标高度,才能够保障水利工程施工技术,以不断提升水利工程建设的技术水平。4水利工程管理现代化的内容4.1工程管理理
16、念转变水利工程管理现代化不断优化,首要条件是转变水利工程管理的理念,打破传统工程速率第一的管理理念,将水利工程管理理念转换为以人为主的理念。例如:水利工程施工过程中,应不断完善工程施工人员的工作环境、生活环境,提高对水利工程施工现场安全管理,一旦工程施工中存在事故,应以人员营救作为第一标准等,这些都是水利工程管理以人为本理念的体现。同时,水利工程管理现代化管理理念的转变,也应树立可持续发展、绿色发展理念,减少水利工程施工中的资源浪费的情况。如,水利工程施工中应用的水泥、钢筋等建材,尽量做到材料恰当应用,或者,工程现场除了应急灯外,其余电力应用系统,都应采取人走电关的管理措施,将工程可持续发展、
17、绿色发展理念落实到实处。4.2综合式的管理手段水利工程管理现代化,其内容体现在综合式管理手段的有序应用。程序数字化控制,操作程序智能化管理,是现代水利工程管理现代化手段的代表。例如:水利工程现场的工作开展,采取数字化程序综合规划、定点施工,就是水利工程管理现代化技术运用的代表。同时,水利工程管理现代化技术的有效运用,在于水利工程构建全面监管技术网络。水利工程施工现场,除了直接借助自动化程序进行施工处理,同时,也应用虚拟网络,在水利工程现场布设了质量监控、安全防护等信息监控渠道,一旦水利工程中某一方面出现施工问题,工程现场管理系统,都会在第一时间发出警报,基本实现了水利工程现场工作的一体化掌控。
18、4.3高效的管理队伍水利工程管理现代化内容,是对水利工程管理现代化内涵、目标内容的平面化体现,而水利工程管理现代化发展的推动主体,终归是人类自身的发展。因此,水利工程管理现代化发展,也要有高效的管理队伍。一方面,高效的管理队伍,是指具有足够充实的水利工程专业技术水平,对水利工程管理开展,能够站在专业的角度进行分析,保障水利工程管理的质量,明确我国水利工程未来的发展方向;另一方面,水利工程管理现代化队伍,要有足够的工程协调能力。高效化的管理工作开展,不仅是工程技术举一反三式的灵活应用,同时也能够对工程施工中存在显性风险、隐性风险作出有效的分析。当水利工程管理工作开展时,能够应用更现代化、灵活的视
19、角分析问题,尽量做到水利工程各方面协调、有序的推进。5结语综上所述,水利工程管理现代化内涵、目标及内容的思考,是水利工程工作开展的前提条件。在此基础上,水利工程管理现代化的新趋向发展,必须做到工程管理理念更新、开展技术优化、以及管理人员能力提升。因此,解析水利工程管理现代化内涵、目标及内容,将是未来水利工程全面推进的基本要素。水电水利工程边坡脚手架设计研究以西昌某水电站边坡治理施工脚手架工程为背景,对脚手架水平杆、立杆和连墙件等进行了强度、挠度及稳定性计算,同时利用有限元软件midasgen分析脚手架体系各荷载工况作用下的内力及变形。结果表明:脚手架应力和变形的各项控制指标均在规范允许范围内,
20、计算结果偏于安全。水电站大坝工程通常位于深切峡谷地区,岸坡开挖形成大量高陡边坡,为给高空作业提供施工平台,大型扣件式脚手架被频繁使用。脚手架工程作为高边坡开挖支护施工中常用且重要的临时设施,其安全问题一直是脚手架设计和施工的重难点。本文通过参考相关规范和利用有限元软件两种方式对脚手架体系进行荷载计算和静力分析,得到各主要工况下脚手架体系各构件及连墙件的内力及变形。这两种静力分析方法概念明确、操作简单,对于掌握各种荷载作用下脚手架组成构件和关键节点的应力应变、连墙件的应力应变以及脚手架体系安全性具有重要意义,且同时采用两种方法也便于进行对比分析,充分保证计算结果的可靠性。1脚手架参数结合工程实践
21、和施工规范,脚手架设计采用双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.5m,横杆间距s=1.5m,作业层0.5m,横杆步距h=1.8m。钢管采用Q235A级钢,尺寸为483.5,其材质符合现行国家标准碳素结构钢GB/T7002006的规定,如表1所示。脚手架地面设置纵、横向扫地杆,扫地杆离地面0.3m,并布置必要的斜撑、剪刀撑进行加固。连墙件采用25mm螺纹钢筋,按照2步3跨进行布置,钢筋入岩角度a为水平下倾45,入岩深度La=0.8m,节点域到锚固点之间的距离Lb=0.25m,外套一根短架并灌注M25水泥砂浆进行锚固,短架管与小横杆采用扣件连接,斜向下搭接一根短架管,与小
22、横杆立杆均采用扣件连接,连墙件设置如图1所示。脚手板为5cm厚度的木脚手板,其自重标准值为0.35kN/m2。施工荷载按照脚手架纵向30m、高层15m的范围内搭设4层木脚手板,同时作业2层,每层布置4台钻机,最多可布置8台钻机进行考虑。采用YXZ70A钻机,其自重为0.85t,每台钻机配备3名工作人员,施工人员的自重标准值按每人75kg计算,钻机平面布置荷载作用范围取二个立杆纵距和一个立杆横距范围内。西昌地区基本风压采用0.20kN/m2,环境为B类地面粗糙度,风压高度变化系数取1.14。将脚手架视为桁架,风荷载体型系数为桁架挡风净投影面积与桁架轮廓面积之比,脚手架挂2000目密目网时,挡风系
23、数可取默认值0.8。风荷载标准值为Wk=0.70.81.140.2=0.13kN/m2。2脚手架设计计算2.1水平杆及立杆限于篇幅,仅给出边坡脚手架水平杆及立杆计算结果,如表2所示。2.2连墙件边坡支护施工过程中,由于锚杆钻孔产生的钻机设备和人员自重及钻机反作用力都会对连墙件产生影响,因此,考虑在风荷载、钻机及施工人员自重以及钻机反力的共同作用下,对连墙件进行计算分析,连墙件受力如图2所示。岩土锚杆(索)技术规程CECS222005规定:锚杆的倾角应避开与水平向成1010;土层锚杆设计与施工规范CECS2290规定:倾斜锚杆的倾角不应小于12且不得大于45,以1535为宜。因此,可假设钻孔角度
24、为25。3脚手架模拟计算脚手架钢结构架体部分的自重由程序自动计算,但是考虑到扣件、钢绞线、钢丝绳卡等的重量,通过对一个步距及跨度范围内的脚手架单元进行重量计算,可对脚手架整体结构取1.15倍的自重放大系数。其余恒荷载及活荷载参照规范理论计算结果取值。目前国内对于扣件节点半刚性连接的研究虽然已经取得部分成果47,但总的来说还不够完善,尚未形成完整成熟的理论体系,按照有限元方法对脚手架进行的分析在一定数量上仍然是按照假定脚手架节点连接属性为刚性连接而进行的8。本文已经采用规范法对脚手架体系进行了计算,且计算结果偏于安全,为了简化计算同时方便快速建模,脚手架节点采用midasgen默认的刚性连接属性
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