建筑工程测量管理制度

2025-01-13 版权声明 我要投稿

建筑工程测量管理制度(精选8篇)

建筑工程测量管理制度 篇1

1主要内容

本章规定了建筑施工测量管理方面的内容,具体包括:管理机构与程序,新开工程定位放线及水准点引测,沉降观测,测量仪器的管理及使用。

2测量管理机构

2.1公司设测量管理人员,在技术质量部领导下工作,负责公司的测量管理工作和施工中测量技术的指导工作。

2.2区域公司设测量人员,在本单位技术科的领导下工作,负责本单位的测量管理工作及测量和施工中测量技术的指导工作。

2.3项目部设专(兼)职测量人员,接受项目主管工程师的领导,负责本项目的工程施工测量放线工作。

3新开工程定位放线及水准点引测

3.1各区域公司测量人员负责本单位新开工程的定位放线及水准点引测工作。

3.2工程定位放线应有项目主管工程师或工长在现场。工程定位放线后测量人员及时绘制出定位放线记录和定位放线验线记录,由项目主管工程师复核签字,同时通知甲方等有关部门进行验线签字。

4建筑工程的沉降观测

4.1沉降观测工程的范围:

4.1.1根据地基损坏造成建筑物破坏后果的严惩性,将建筑物分为三个安全等级。

建筑物安全等级

对一级建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降观测,并应将实测资料作为建筑物地基

基础工程质量检查的依据之一。

4.1.2根据桩基损坏造成建筑物的破坏后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响)的严重性,桩基设计时应根据下表选用适当的安全等级。

建于粘性土、粉土上的一级建筑桩基及软土地区的一、二级建筑桩基,在其施工过程及建成后使用期间,必须进行系统的沉降观测直至沉降稳定。对建于砂土、碎石类土上的桩基,由于其沉降量小,时效不显著,无需进行观测。如设计有特殊要求,按设计要求。

4.1.3对于二、三级建筑物可根据设计、勘察要求,确定是否进行沉降观测,原则上建筑物在施工期间均应进行沉降观测。

4.2沉降观测点的布设

每个工程至少应有3个稳固可靠的点作为基准点;基准点要求建立在变形区以外的稳定山区,同大地测量点比较,要求具有更高的稳定性,其平面控制点一般应有强制归心装置。

工作基点应选在比较稳定的位置,对通视条件较好或观测项目较少的工程,可不设立工作基点,在基准点上直接测定变形观测点;要求这些工作极点在观测期间稳定不变,测量变形点时作为高程和坐标的传递点,同基准点一样,其平面控制点应设有强制归心装置。

沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑结构特点确定,数量不少于6个。点的设置应牢固,便于观测,还要求形式美观,结构合理,且不破坏变形体的外观和使用,点位应避开障碍物,便于观测和长期保存。点的位置宜选在下列位置:

(1)建筑物四角、大转角处及沿外墙每10-15M处或每隔2-3根柱基上;

(2)高低建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧;

(3)建筑物裂缝和沉降缝两侧,基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处。

(4)宽度大于等于15M或小于15M而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设置地面点。

(5)邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗沟处。

(6)框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。

(7)片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。

(8)重型设备基础和动力设备基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。

(9)电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物,沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于4个。

(10)地基土的分层沉降观测点,应选择在建筑物、构筑物的地基中心附近。观测标志深度,最浅的应在基础底面50cm以下;最深的应超过理论上的压缩层厚度。

(11)建筑物的沉降观测点布设范围,宜为建筑物基础深度的2—3倍,并应由密到疏布点。

4.3沉降观测方法

建筑物的沉降观测,宜采用几何水准或液体静力水准等测量方法。单个构件,可采用测微水准或机械倾斜仪、电子倾斜仪等测量方法。测量精度宜采用二级水准测量,视线长度宜为20-30米,视线高度不宜低于0。3米。水准测量应采用闭合法。

每次变形观测时,应符合下列要求:

(1)相同的图形(观测路线)和观测方法;

(2)用同一仪器和设备;

(3)固定观测人员;

(4)在基本相同的环境和条件下。

变形测量的观测周期,应根据建筑物、构筑物的特征、变形速率、观测精度要求和工程地质条件等因素综合考虑。观测过程中,根据变形量的变化情况,应适当调整。

一般情况下,民用建筑每施工完一层(包括地下部分)应观测一次,工业建筑按不同荷载阶段分次观测,但施工期间的观测不应少于5次。

建筑物竣工后的观测周期,可根据建筑物稳定情况确定。一般情况下,第一年不少于3-5次,第二年不少于2次,以后每年1次,直到下沉稳定为止。观测期限一般不少于如下规定:沙土地基2年,膨胀土地基3年,黏土地基5年,软土地基10年。

在观测过程中,如有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况,均应增加观测次数。当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应立即进行逐日或几天一次的连续观测。

沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定。对重点观测和

科研观测工程,若最后三个周期观测中每周期沉降量不大于2√2倍测量中误差可认为已进入稳定阶段。一般观测工程,若沉降速度小于0.01-0.04mm/d,可认为已进入稳定阶段,具体取值宜根据各地区地基土的压缩性确定。

4.4测量人员及时绘制沉降曲线,对每一次的观测结果必须及时向主管工程师汇报,竣工时将观测资料整理好交项目主管工程师列入工程技术资料档案。

4.5位移观测详见《建筑变形测量规程》JGJ/8—87。

6测量仪器的管理及使用

6.1公司、区域公司必须建立完整的测量仪器台帐。测量仪器的购置与报废,应由使用单位提交书面申请上报公司技术质量部。

6.2配给各单位的测量仪器,产权归公司所有,根据工程任务的需要,公司有权调配各单位的测量仪器。

6.3凡拥有测量仪器的单位必须由测量员管理和使用,非测量人员和未经测量培训取证人员不得使用测量仪器。

6.4凡新成立的单位,测量仪器的配备按公司程序文件的要求由使用单位书面申请,公司技术质量部统一调配或批准购买。

6.5联营队伍的测量仪器,应由项目部负责管理,必须进行计量检定合格后使用。

6.6测量仪器的定期检定工作,按公司程序文件要求由各单位计量部门负责。

6.7测量人员使用测量仪器前,一定进行严格的计量检定,未经检定的测量仪器不得使用于工程。

6.8对由于失职造成测量仪器损坏、丢失的,按财产的价格进行赔偿和处罚。

建筑工程测量管理制度 篇2

关键词:工程测量管理,工程测量技术,问题

引言

伴随着科学技术水平的不断提升, 我国的各项工程建设事业都取得了大幅度的提高, 因而, 工程测量工作的重要性日益凸显。工程测量工作能够为工程的设计、施工与应用提供科学准确的数据基础, 有效提高工程的质量, 发挥工程的应用效用。在工程测量工作进行的过程中, 要加强对工程测量工作的管理, 提高工程测量技术的应用, 保障工程测量技术的有效应用, 提高工程质量。现阶段, 我国的工程测量管理工作虽然取得了一定的成效, 推动了工程测量工作的发展, 但是, 工程测量工作中仍旧存在一些问题, 严重阻碍了工程测量管理工作的有效运行, 因此, 文章针对这些问题提出了相应的解决方法, 下面简要叙述。

1 工程测量概述

工程测量工作涉及到我国城市建设的各个方面, 其主要内容为对工程建设的勘测设计阶段、工程的施工阶段以及工程的使用阶段的数据进行测量, 以保障工程的顺利建设与应用。因此, 工程测量对工程建设具有重要作用, 与国民经济的建设和社会的生产生活息息相关, 由此可见, 在具体的工程测量工作中, 一定要加强对工程测量工作的管理, 提高工程测量技术的应用, 保障整个工程测量工作的质量, 从而为工程建设工作更好地服务。

2 工程测量管理存在的问题

虽然现阶段我国的工程测量管理工作取得了一定的成效, 但是在实践效果与社会反响上来看, 我国的工程测量管理工作仍旧存在一定的问题, 这些问题的存在使得工程测量工作不能完全地发挥作用, 阻碍了工程测量技术的发展。我国工程测量技术管理主要存在以下几个方面的问题:

2.1 管理机制不完善

工程测量管理工作缺乏有效的、完善的、健全的管理机制, 这就导致管理人员在进行工程测量管理工作的时候没有有效的科学依据, 不能对工程测量工作实施有效的管理, 使得工程测量的数据存在一定的误差, 无法保障工程测量数据的准确性。尤其是在以下几个方面表现的最为突出: (1) 首先是在测量人员的管理上。工程测量工作是一个流动性十分大的工作, 其工程测量人员的流动性也很大, 这是由于工程测量工作的条件艰苦、工作量大的工作性质决定的, 工程测量人员的工作能力与业务素质参差不齐, 导致工程测量工作的质量得不到保障, 给工程测量管理工作设置了许多障碍。 (2) 其次在测量设备的管理上, 由于工程测量工作经常在严峻的户外条件下进行, 这就导致测量设备经常发生故障或丢失, 许多测量设备的精准度发生了偏差却没有得到及时的纠正, 因而导致了工程测量数据以及结果的不准确, 影响了工程质量。 (3) 最后体现在对工程测量的质量管理上, 因为在工程收尾工作的时候, 管理人员会更多地关注工程的质量而不是测量工作的质量, 没能对测量仪器和人员进行有效的管理, 导致测量质量下降、测量结果不准确。

2.2 人员素质不达标

人力资源是工程测量工作开展的有效支撑, 工程测量工作具有一定的技术性, 需要具有工作经验和技术水平的测量工作人员的参与, 否则, 将会影响测量工作的质量, 进而影响整个工程的质量。但是在实际的测量工作中, 可以看出, 我国整体的工程测量工作人员业务能力和技术水平不高, 在工作中经常会出现各种问题导致测量工作无法顺利进行, 从而影响工程测量工作的准确性。没有经验的工作人员在进行工程测量工作时, 经常不能做好准备工作, 没能及时将测量设备进行校准, 在测量的过程中, 放样不准确, 意识差, 工作拖沓, 没能够将工程测量工作的重要性放在心上, 落实不到位, 导致工程测量工作不能及时准确地完成。一些新来的工作人员不能及时和老员工完成工作交接, 不能很好地融入到整个工程测量的队伍中来, 使得工程测量的工作效率降低, 不能及时完成工程测量工作, 甚至造成测量误差, 影响工程测量效果, 影响工程质量。

2.3 测量方式、方法管理不善

工程测量工作对测量工作人员的技术性要求比较高, 在具体的工程测量工作中, 工作人员需要运用许多高科技的、先进的测量方法与测量技术进行工程测量工作。然而, 目前, 许多测量单位采用的测量方式不够先进, 没能与国际上先进的技术和设备接轨, 而且许多设备和技术由于缺乏科学有效的管理, 导致测量结果的准确性不够, 严重的影响了测量工作的精确性, 使得工程的质量得不到保证, 且在另一方面使得测量工作存在一定的安全隐患, 对工作中的测量人员的人身安全造成了一定的威胁。

3 加强工程测量管理的措施

工程测量管理工作不到位, 对工程测量技术的提高有着十分不利的影响, 因此, 在今后的工程测量工作中, 应该加强工程测量管理, 提高工程测量管理水平, 为工程施工提供可靠保障, 具体可从以下几个方面进行:

3.1 健全管理机制

建立健全工程测量的管理体系, 包括人员管理体系、设备管理体系以及技术管理体系。首先, 要注重对人员管理体系的构建, 针对工程测量工作人员流动大的情况, 最好建立科学合理的留人机制, 完善工程测量人员的工作职责。其次, 要加强对测量设备的管理, 构建科学合理的设备使用条款, 设备使用前要进行校准, 设备的使用要签字才可取走, 使用完之后要及时维修保养, 及时归还, 并且检查归还的设备食是否存在损坏, 如有问题, 及时修理。最后, 要建立完善的工程测量技术管理体系, 对工程测量技术要科学创新, 对传统的、不适用的技术及时整改或淘汰, 积极引进先进的工程测量技术, 提升工程测量的整体水平。

3.2 加强对工程测量人员技术水平的提升

工程测量人员的技术水平与能力对工程测量工作的顺利进行具有重要的作用, 因此, 在工程测量工作中, 要注重对工程测量人员技术水平和职业素养的提升。要对工程测量人员进行职业道德的提升, 提升工程测量人员的吃苦耐劳的精神, 因为工程测量工作往往在条件比较艰苦的地区, 艰苦的精神尤为重要。要加大对工程测量人员技术能力的提升, 经常举办相关的培训, 提升工程测量人员的技术水平, 加强他们工程测量工作的熟练度。在具体的工作中, 要确保工程测量人员按照技术规范进行测量工作, 保障测量工作规范有序的进行。并且及时更新测量新技术, 使测量工作人员能够及时学习和了解最新的工程测量技术, 提升整个测量工作团队的整体的技术水平。

3.3 加强技术与仪器的管理

现阶段的工程测量技术正在受不断发展的计算机技术和网络技术的影响, 使得工程测量技术不断地更新与发展。因而, 在具体的工作中更应该加强对工程测量技术与仪器的管理, 根据不同的工程测量设备制定不同的管理方法, 具体问题具体分析, 使得工程测量技术与设备能够很好地应用到工程测量工作中来, 更好地为工程测量工作服务。

参考文献

[1]鲁新生.加强工程测量新技术应用提高建设工程质量[J].民营科技, 2011 (10) .

[2]周爱萍.浅谈工程测量在施工质量管理中的重要性[J].四川建材, 2011 (2) .

建筑工程测量管理制度 篇3

【关键词】工程测量;测量监理;现代科技应用

0.前言

工程质量是企业发展的基础保证,在市场竞争激烈的今天,企业如何有效提高工程测量质量管理水平是管理者必须进行思考的问题。加强工程测量的质量管理,对整个工程测量过程进行有效监控管,确保测量结果的真实可靠,是防止测量偏差等质量问题的重要手段。

1.建筑工程测量的目的和要求

我国经济的快速发展为建筑基础工程发展奠定了良好的基础,同时也对工程设计、施工与测量提出了更高的要求。作为工程设计、施工的重要基础工作,工程测量质量对保障工程建设质量有着重要的影响。

随着人们安全意识的不断提高,建设工程对于工程测量的精确度及要求越来越高,尤其是对建筑变形测量的要求。建筑变形测量应能确切反映建筑物、构筑物及其场地的实际变形程度或变形趋势,并作为确定作业方法和检验成果质量的基本要求。为了确保建筑变形测量的准确性,测量工作开始前,应根据变形类型、测量项目、任务要求以及测区条件进行施测方案设计,如遇重大工程或具有重要科研价值的项目,尚应精心监测网的优化设计。施测方案应经实地勘选、多方案精度估算和技术经济分析比较后择优选取。

2.加强工程测量的监理工作

2.1施工前的测量监理

首先,负责测量的监理工程师,必须要对业主提供的关于工程施工测量的数据和资料进行核查,对关键的点位、标墩及标志等进行核查,同时要及时制定实施控制点的保护措施。

同时,也要中标的承包人在投标书承诺使用的测量工具是否得到应兑,对所有用于工程测量的测量仪器和设备进行严格的检查,特别是对其完好性、可靠性、精确度及法定计量单位进行测定,在核实之后在鉴定证书,而承包人提供的测量人员的组成和资格也必须要进行核查,对不合格的人员进行清退。

其次,监理工程师应该书面的形式,向工程承包人提供施工控制网的控制测量成果。而且要在交验之日起,督核查承包人是否在合同规定的时间内,完成施工控制网的复测及点位的保护工作。如果发现问题,就要及时向业主及设计单位等相关部门上报。

再次,负责测量的监理工程师在复核业主提供的施工设计图纸上的有关测量数后,就开始准备对单位工程、分部工程及分项工程的测量放样的数据进行测试和核实。然后负责测量的监理工程师再本着工程的实际情况,编制测量监理细则,设测量质量见证点。

2.2施工过程及竣工后的测量监理

首先,施工测量的复核控制应根据工程施工现场的实际情况及设计与施工要求制定具体的测量方案。

比如对工业和民用建筑工程,一般是以基线、方格网作施工测量控制网,所以在复测或校核时,就应重点检查起始方向,抽测部分建筑方格网。而如果是水运或者道路工程,监理工程师就应该在开工前要求承包人加密控制点,进而建立工程的施个控制网,保证工程项目各部位都能准确定位。

在市场经济条件下,在个人经济利益的促使下,部分设计单位有可能会降低测量的质量标准或者简化程序的情况,部分承包人也有可能会存在测量偷工减料的情况,而且很多时候设计方仅能获取到现场的必要控制点和基准标高,这些基础数据并不能完全保证和满足现场测量放样的需要。因此,监理工程师应当全过程的进行监督检查,随时跟踪旁站,发现误差随即进行分析,并找出解决的方案、措施。

其次,还要对工程的渠道、管线、道路等各部分工程进行施工测量。主要是复核场区管网与线路定位测量,地下管线施工检测、管线交点高程抽测、线路坡度检测等。

再次,实施工程竣工后的测量监理在工程项目施工完成后,测量监理工程师要参加由施工单位、监理单位、建设单位组成的竣工验收工作。实施工程竣工后的测量监理是检查评定验收各工序施工质量,并进行验收、签证的重要依据,也是进行现场施工质量检测评定的重要途径。所以,在竣工验收时监理工程师应该严格的按照相关的质量及技术标准和要求,在“公平、公开、公正、科学”的原则下进行,确保工程测量工作从头到尾都有可靠的质量保证。

3.加强先进工程测量技术的应用

3.1电子经纬仪和全站仪等地面测量仪器在工程测量中的应用

随着科学技术的发展,电子计算机的普遍运用,出现了许多先进的工程测量工具,如电子经纬仪、全站仪、数字水准仪、激光扫平仪等,为工程测量的现代化、自动化、数字化的实现创造了有利的条件,特别是电子经纬仪和全站仪的应用,更是地面测量技术进步的重要标志之一,已成为工程建设中地面测量的主要测量仪器,为工程的测量工作提供了极大的便利。

电子经纬仪(electronic theodolite)是利用光电技术测角,带有角度数字显示和进行数据自动归算及存储装置的经纬仪,具有自动记录、自动改正仪器轴系统差,自动归化计算、角度测量自动扫描、消除度盘分划误差和偏差等优点。

全站仪,即全站型电子速测仪(Electronic Total Station)。是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪。利用电子手簿的计算功能,全站仪可以把野外测量所得到的所有数据自动、完整的记录下来,而且在输入到计算机后,可以应用相关的测量软件,以“人机交互”方式进行测量数据的自动数据处理和图形编辑,而且还可以实现全天候的检测和测量,减少自然气候和环境对测量工作的影响,进一步提高了数据的精确度和作的效率。目前广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。

3.2 GPS数字定位技术在工程测量中的应用

GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。在高科技不断发展的今天,GPS定位技术也在不断的发展完善,为工程测量提供了新的技术手段和方法。

目前,我国的GPS接收机观测基本实现了自动化、智能化,且观测时间在不断减少,大大降低了作业强度。现阶段影响GPS观测质量的精准性主要因素有观测时卫星的空间分布和卫星信号,以及个别点的选定受地形条件限制(如树木遮挡,手机、步话机等设备的使用等)。

虽然GPS具有一定的局限性,但是随着GPS在工程测量中的应用,工程的测量作业精度得到了大大的提高。GPS测量在整个工程作业中,能够实现微电子技术、计算机技术控制,而且可以完成对数据的自动记录、自动数据预处理。特别是GPSRTK技术的应用,它可以引起公路等工程测量模式的改变。在GPS技术的支持下,工程测量作业大大的减少了环境和距离限制下造成的测量困难和数据产生误差的现象,尤其在地形条件困难地区、局部重点工程地区的工程测量更是不可或缺。

RTK(Real-time kinematic)实时动态差分法。这是一种新的常用的GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方(下转第291页)(上接第268页)法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。

RTK由基准站接收机、数据链、 流动站接收机三部分组成。在基准站上安置1台接收机为参考站,对卫星进行连续观测,并将其观测数据和测站信息,通过无线电传输设备,实时地发送给流动站,流动站GPS接收机在接收GPS卫星信号的同时,通过无线接收设备,接收基准站传输的数据,然后根据相对定位的原理,实时解算出流动站的三维坐标及其精度(即基准站和流动站坐标差△X、△Y、△H,加上基准坐标得到的每个点的WGS-84坐标,通过坐标转换参数得出流动站每个点的平面坐标X、Y和海拔高H)。这种技术非常适合路线、桥、隧勘察。它可以直接进行实地实时放样、中桩测量、点位测量等。在实行RTK应注意在观察过程中,接收机应保持对所测卫星的连续跟踪。一旦发生失锁,便需重新进行初始化的工作。

4.结束语

综上所述,现代建筑工程测量通过计算机的运用以及现代科学的力量,有效的降低了测量工作劳动量,提高了测量精度。同时通过GPS技术提高了传统观测较难工程的测量精度,为了建设施工尊定了良好的基础。针对现代建筑工程测量技术的发展,所有工程建设和管理的核心都是要在确保施工安全的前提下,保证工程施工建设的质量,而无论是哪一方面,工程的测量都是至关重要的一个环节,工程测量企业必须加强自身技术力量的提高。

因此,必须要从各个方面对工程的测量工作进行全面的监督和管理,包括对监理工作的重视,对现代数字测量技术的应用等,尽量的符合现代工程测量的要求。通过人才培养、技术引进等方面促进工程测量水平的提高,以此提高测量工作质量、提高企业的综合性市场竞争力,且对测量新技术的推广提供土壤,促进我建筑工程测量技术的发展。

【参考文献】

[1]工程测量规范.(GB50026—2007).

[2]全球定位系统城市测量技术规程.(CJJ73—97).

[3]马强.建筑工测量中GPS 技术的应用[J].建筑测量,2009,4.

建筑工程测量管理制度 篇4

在水利工程测量工作当中,管理工作的效果会直接影响测量效果。近年来,随着水利工程测量工作的重要性被认可,越来越多的水利工程建设企业开始加强对水利工程测量工作的管理,但其实际效果并不理想,为了能够进一步发挥出测量工作在水利工程当中的重要性,做好对其管理工作的研究分析至关重要。

1 水利工程测量管理的不足

1.1管理意识偏低

管理意识偏低是影响水利工程测量管理工作效果的重要原因。因为我国水利工程测量工作发展时间较长,但对水利工程测量工作的管理才刚刚发展起来,这使得许多水利工程建设企业还没有真止认识到水利工程测量管理工作的重要性,以至于在实际工作中没有为水利工程测量管理工作创造一个良好的环境,水利工程测量管理工作很难发挥出实际作用,难以为管控、监督水利工程测量工作质量提供支持。

1.2管理方法落后

管理方法落后也是影响水利工程测量管理工作效果的主要原因。在我国水利工程建设水平不断发展的背景下,水利工程测量技术也得到了较为明显的进步和发展,但与之相匹配的管理工作并没有实现同步发展,这使得水利工程测量管理工作很难对现有的水利工程测量工作进行管理和控制。水利工程测量管理工作不仅无法发挥出实际作用,还会成为影响水利工程测量工作效果的不利因素,这无论是对于水利工程测量工作还是其管理工作的发展都是极为不利的。

1.3管理监督不足

管理监督作为水利工程测量管理工作的一项重要工作内容,其所存在的不足,也在很大程度上影响了水利工程测量管理工作作用的发挥。虽然,近年来监理部门对水利工程质量日益重视,但其更多的是将工作重点放在施工设计、施工质量方而,而更为重要的施工测量工作却被忽视。这使得施工测量工作准确性难以得到保证,进而影响到了水利工程的设计质量和施工质量,影响其建设效益。

1.4管理人员缺失

管理人员缺失也是影响水利工程测量管理工作效果的重要因素。我国水利工程测量管理工作起步较晚,虽然目前已经逐渐建立起一个相对健全的体系,但因为专业管理人员培养机制的缺失,使得水利工程测量工作出现了无人可用的境地。

2 水利工程测量管理的改进措施

2.1树立管理意识

树立良好的管理意识是提高水利工程测量管理工作质量的基础。在实际工作中,我们必须要充分认识到水利工程测量管理工作的作用,并能够将其落实到实际工作当中,发挥出管理水利工程测量工作的作用。在水利工程测量管理意识培养方而,企业领导人应以身作则,在树立自己管理意识的同时,去引导和感染企业当中的其他工作者,使整个企业都能够建立起科学、止确的水利工程测量管理意识,为水利工程测量管理工作的有效开展打下基础。

2.2革新管理方法

革新管理方法也是提升水利工程测量管理工作实际效果的措施之一。针对当前的管理方法与水利工程测量不匹配的情况,企业应当加大对水利工程测量管理工作的学习力度,在引进、学习国内外其他企业的先进管理方法的同时,结合企业水利工程测量工作的实际水平以及水利工程的实际特点,来制定出切实有效的水利工程测量管理方法,为水利工程测量结果的准确性打下基础。

2.3提升监督水平

提升监督水平是提升水利工程测量管理工作效果的重要辅助措施。在实际工作当中,企业要先建立起内部的监督机制,发挥出内部监督的`作用,使水利工程测量管理工作能够在内部监督的支持下,最大限度保证科学性和有效性。在此基础上,作为第三方监督机构的政府监理部门一定要发挥出自己的权威监理作用,给予测量管理监督工作充分的重视,并能够将其放在与设计监督、质量监督相等的地位上,使水利工程测量管理监督工作能够真正的发挥出实际作用,为水利工程测量结果的有效性提供基本保障。

2.4加强人才培养

加强人才培养,尽快建立起水利工程测量管理人才培养体系,使水利工程测量管理工作能够有专业人员予以实施,对于保证水利工程测量管理工作质量和推动水利工测量管理工作进步具有重要意义。目前,各大高校已经逐步建立测量人才的培养机制,但并不能单一的依靠高校来完成对测量管理人才的培养,而是要发挥出实际测量管理工作环境的优势,使水利工程测量管理人才培养能够从理论教育到实践应用形成一个健全的体系,为我国水利工程测量管理工作的进步,提供最基础的动力保障。

3 结语

建筑工程测量管理制度 篇5

第一章

第一条

为了加强工程测量管理,使工程测量规范化、制度化,防止测量事故发生,更好地为工程建设服务,根据有关规定,特制定本办法。

第二条

工程测量工作是工程建设的重要环节,是施工阶段的重要技术基础工作。搞好工程测量,提高测量成果水平,是防止测量事故,确保工程质量,加快施工进度,提高经济效益的重要手段。

第三条

施工测量的基本任务是按照设计文件,将建筑设施标定于正确位置,确保建设项目符合设计要求。

第四条

工程测量人员必须遵守《中华人民共和国测绘法》及国家、行业、部门的现行法规、政策和规定。工程测量的技术依据必须是所承担工程项目现行、有效的规范、标准、规则、规定及设计文件的有关要求。

第五条

工程测量工作是一项艰苦、细致的集体劳动。测量工作人员应具备良好的身体素质,树立吃苦耐劳、严肃认真、实施求实、团结协作的工作作风。

第六条

随着新技术、新标准的不断出现,企业生产规模不断扩大,各单位应保持工程测量队伍与生产规模相适应,同时必须加强测量人员培训,不断提高测量人员的技术素质,积极推广使用测量新设备、新技术,使测量工作更好的适应企业发展的需要。

第七条 为加强集团公司测量管理,本办法将集团公司在建项目分为A、B、C三类,其中:A类项目指设立集团公司指挥部的重大、综合项目;B类项目指集团公司托管项目或以集团公司名义中标单个公司承建的项目;C类项目指工程公司自行承揽、施工的项目。

第二章

组织形式和职责范围

第八条

集团公司工程测量工作,实行集团公司/指挥部、工程公司/项目部(队),或相应级别的分级管理实施体系。各级总工程师和工程技术部门负责对本单位工程测量管理工作进行管理,对下一级进行指导和服务。

1、机构设置和人员编制

(1)集团公司技术部设专人负责集团公司工程测量管理和实施工作。

(2)集团公司指挥部技术部门(或根据需要设专人)负责本指挥部测量管理工作。(3)工程公司必须设精测队,精测队按公司部级或副部级设置,编制2~3人,具体负责本公司测量管理工作。

(4)项目部设测量队,具体负责本项目施工测量工作,测工人数根据工程任务大小编配,但不少于4人。

(5)施工队设负责测量的技术员,并组建测量班,测量工人数根据工程规模大小配置,但不少于3人。

第九条

职责范围

1、集团公司

(1)负责集团公司工程测量管理、协调工作,制定集团公司测量管理办法、制度。定期对各工程公司、集团公司项目部测量工作进行监督、检查、指导。搞好集团公司工程测量机构建设。

(2)及时跟踪国内最新测量发展动向,发布测量新技术、新设备、新方法等测量技术信息。

(3)掌握集团公司精密测量仪器设备的配置,根据需要编制测量仪器配置计划。办理集团公司测量仪器设备的申请、购买、调配以及报废手续。

(4)负责集团公司A类工程项目测量方案审查、组织A类项目的复测以及3000米以上的特大桥、3000米以上的长大隧道的控制测量方案、成果审查复核,建立A类项目复测台账,对A类工程项目每半年组织一次全线复测或根据业主要求组织复测。

(5)集团公司指挥部技术部门是本指挥部测量工作的主管部门,负责组织、协调本项目测量交接桩、复测、标段间联测,对指挥部所属各参建单位日常测量进行监督、检查、指导。根据需要,定期(每半年)要求集团公司、工程公司对本项目进行现场复核、检查。

(6)负责测量新技术培训、指导,主要是无砟轨道精密测量、精密控制测量、特殊结构测量等的培训,不断提高、更新测量技术。

2、各工程公司

(1)负责本公司测量管理、协调工作,制定本级测量管理办法及测量实施细则,对所属各项目、施工队的工程测量工作进行指导、监督、检查。建立本单位测量台账,对本公司测量成果负责。

(2)负责组织本单位参建项目交接桩工作,负责承建项目专项测量方案(重点关键部位、特殊结构桥梁、长大隧道、大型综合站场等)的编制、审核,并按上级有关业务部门批准的方案组织实施。

(3)负责完成本单位新上项目复测、控制点加密、控制测量等工作,负责对承建项目定期组织全面复测,对A、B类项目每半年组织一次全面复测,对C类项目原则上每半年组织一次全面复测(或根据根据施工需要、业主等有关要求及时组织复测)。复测必须形成正式的测量报告,并向项目进行书面交底。

(4)负责对所属项目施工过程测量监控及重点工程的定期复测。500米以上的长大隧道主要负责编制洞内、外控制测量方案并报上级有关部门审核,指导完成隧道洞口投点及隧道洞内控制导线测设,并进行隧道贯通误差预计。洞外控制测量每半年复测一次,洞内控制点导线每掘进500~600米复核一次;同时检核隧道断面尺寸及隧道中线等。对1000米以上的特大桥主要负责桥梁控制测量网的测设,并负责检查复核墩台中线坐标计算表,墩身施工前至少组织复核一次承台中线及标高,架梁施工前组织一次墩台中线、垫石标高、锚栓孔位置全面检查、复核。

(5)负责本标段测量成果对项目测量队进行正式的书面交底,主要包括采用技术标准、精度等级、使用仪器、复测成果的确认、特殊复杂结构及其它测量注意事项等。

(6)负责对项目测量放样资料、现场控制桩橛稳定性、测量成果资料交接、测量技术交底进行监督、检查、指导。

(7)掌握本单位测量仪器设备配置情况,根据需要编制仪器购置计划。建立测量仪器设备台帐、测量仪器设备管理明细表等;进行测量仪器的定期检查、检定,发现问题及时维修;办理全公司测量仪器设备的申请、购买、调配以及报废手续。

(8)配合上级主管部门组织的测量复核、复测等工作。协调所属项目的工程测量工作,组织实施交接桩、复测、控制测量、成果复核及竣工测量。

(9)负责编制本公司季度测量复测计划并负责按计划组织复测,负责按要求及时填报测量报表,报送集团公司技术部。

(10)负责本单位测量队伍建设,做好测量人员的培训、考核、配置和队伍建设工作,确保各工程项目测量人员持证上岗以及主要测量人员专业技术素质满足工程施工要求。

3、项目部

项目部技术部门是本项目测量工作的主管部门,测量队受技术部门的领导以及日常工作安排,具体职责是:

(1)负责本项目部测量管理及项目施工测量工作,制定本级测量管理办法、测量实施细则及各项测量管理制度。

(2)参加上级组织的各种测量工作(如:交接桩、复测、检测等)。负责本项目的施工放样测量以及与相邻施工段的联测。并负责对本项目的各类测量资料归档整理。负责建立本项目测量管理台账。

(3)对上级布设控制网、加密网等控制测量成果、控制桩橛进行现场复核。负责对1000米以下的桥梁、500米以下的隧道实施控制测量。定期(2~3个月)对本管段施工导线进行一次复测,确保控制点稳定可靠。负责施工过程中对作业层进行测量技术交底。

(4)负责日常施工过程测量,主要包括:隧道施工导线测量、中线测量、隧道轮廓放样、开挖断面检测、台车就位及二衬断面尺寸检测、隧道监控量测、沉降观测以及桥梁墩台放样、模板定位、垫石标高等日常施工放样测量。对本项目施工放样测量成果正确性负责。

(5)负责对施工队工程结构局部细部几何尺寸测量放样进行复核,隧道每掘进10~15米必须及时复核开挖中线、隧道断面及其他结构几何尺寸。及时复核桥梁桩基、承台、墩身、垫石中线及标高,保证工程结构几何尺寸复合设计要求。

(6)负责本项目测量仪器设备的使用、保养,建立本级测量仪器设备台账、明细表及检定周期表。确保项目使用仪器设备稳定有效。

4、工程队

完成本队所承担工程的施工测量,施工放样等测量工作。参加上级组织的各种测量工作。

第三章

工程测量管理制度

第十条

测量成果交接制

测量成果主要包括测量设计资料,测量原始记录资料,各种内业成果,测绘终产品,测量桩橛,点之记和各种精度分析、评定资料等。

1、设计单位测量成果交接

项目上场后,应及时办理测量资料交接手续,现场点交测量桩橛,进行现场交接桩并签署交接桩纪要、交接桩纪要签字、盖章齐全。接桩工作由公司精测队组织,项目部具体实施。完成交接桩后应立即组织全线复测,复测过程中,完成测量桩橛的点交和补齐工作。复测完成后,整理上报复测成果。

2、内部控制测量成果的交接

内部测量成果交接时,交接双方应充分履行交接双方签字程序,并确认交接成果。交方应备存一份内部控制测量成果资料,接方应核实资料内容和现场桩橛的实际情况。

3、竣工测量成果移交

工程竣工验收时,先完成各种竣工测量桩橛、标志桩、测量标志和永久水准基点的点验工作,办理工程验交手续。工程竣工资料移交,先办理竣工测量资料资料的移交,再办理工程竣工资料移交手续。

4、交接范围

线状建筑物(如铁路、公路等)各平面、纵断面线路参数、长短链及平面、高程控制点成果报告,控制点点之记等所有控制及精度评定分析资料。

面状建筑物(如机场、铁路编组站、大型工业厂房等)的建筑基线、矩形方格网、平面、高程网的控制测量资料和所有控制桩及精度评定。

大范围工程(如水库、水电站)的各种平面、高程控制测量资料和所有控制桩及精度评定。分期施工控制测量资料,控制网点规划、用途资料等。

永久水准基点,国家各等级平面控制点、水准点以及现场平面、高程控制点桩橛,各种重要测量桩橛及点之记。

5、交接要求

桩橛交接,按成果资料和交接桩表在现场逐点点交。点交时,应置镜核实无误且点之记、桩橛标志均正确无误后方可接受。对于重要桩橛,如发现松动或破坏、丢失,应要求交方补齐。交接要做好详细记录,形成交接桩纪要,交接的庄橛应向管区外延伸至少两个重要桩橛。

控制测量成果中要有精度评定和可靠性分析资料及最终控制效果的精度估算资料。最终控制效果的估计精度应优于设计要求。

交接手续要齐全,签署完善,记录字迹清晰,文字简练。桩橛标志明显,符合规定,刻画清晰,标准统一。测量资料必须要有测量负责人签字并加盖单位公章。交接完成后办理交接纪要,加盖双方单位公章。

6、成果保存

工程竣工后,按建设单位或有关文件的要求,备齐有关资料,必要时与有关单位协商具体内容。测量成果资料由各单位主管测量部门负责移交并归档保存。

第十一条 复核制度

1、桩橛复测

交接桩完成后,应立即组织对桩橛进行同等精度的复测。

复测时要特别注意长大隧道、特大桥和桥隧相连地段的测量以及各分段工程接合部的贯通联测。如发现桩橛位置不对或精度不够,应及时报设计部门进行处理。

复测工作完成后,及时固桩和护桩,并将复测报告和控制测量成果资料报监理单位或业主进行审批。未经桩橛复测或复测不合格未经处理的工程不得施工。

2、测量资料复核

控制测量成果使用前,必须由上一级单位的测量主管工程师进行复核,确认无误后方可使用。

集团公司所属各级测量机构负责本级测量成果的复核检查,检查复核的主要内容有:外业记录和内业资料是否规范;测量方法是否合理;计算是否正确;桥梁墩台位置(特别是曲线桥梁及不等跨桥梁墩台位置)、涵洞轴线位置、隧道洞门位置及标高是否正确,隧道断面尺寸是否满足设计要求;测站平差方法是否合理,成果是否正确,有无笔误;对最终使用平差成果进行验算,确保成果准确可靠。

3、施工过程的检查复核

对构筑物的放样测量,测设前要对所有控制桩橛进行认真核实,放样数据必须进行换手复核,确保放样数据准确无误。放样数据与检算资料由项目测量主管统一归档保管。

各工程公司测量主管(或精测队)对所属重难点工程项目(长大隧道、特大桥、桥隧群等)在施工过程中要进行检查复核,检查复核内容包括:控制桩橛是否丢失、破坏、移位等;桥梁墩、台中心位置,隧道线路中线、断面尺寸是否正确等。发现问题及时纠正调整。

第十二条

测量资料管理和桩橛保护制度

1、原始测量资料管理

一切原始测量记录和记事项目,必须现场根据测量规范进行测量和记录。测量记录宜使用固定页码的专用手簿或国家测绘出版社出版的各种测量记录手簿,并填写页码,注明观测者、记录者、天气、仪器名称、编号、观测日期、时间等。因超限划去的观测记录应注明原因,不得涂改和撕毁。

测量工作完成后,原始测量资料应收集齐全、归档管理。

2、内业资料管理

测量内业资料,必须收集齐全,及时整理,并按用途、工程项目分类登记,由专人负责保管。

3、测量标志保护

永久性重要控制测量标志,应埋设在施工干扰范围之外,不易被破坏的基岩或稳定地层上。各种测量标志是测量成果的具体体现,每个职工都应有自觉保护测量标志的意识,任何单位和个人都不得以任何理由随意破坏测量控制桩橛。

第十三条

测量季度报表制

1、集团公司测量实行季度报表制,根据在建工程情况,工程公司每季度编制本单位测量复测计划,测量计划主要包括:本季度测量项目、项目测量负责人及联系方式,计划复测频率、计划复测时间等。

2、工程公司按照季度测量计划组织测量复测,并将复测有关情况以报表形式每季度上报集团公司技术部,测量季度报表主要包括:项目计划复测频率、已完成复测次数、复测精度指标是否满足规范要求。对重点项目、长大隧道洞内外控制测量、长大桥梁、特殊复杂结构工程、无砟轨道测量情况以及施工放样测量(隧道中线、断面、桥梁垫石标高等)抽查情况要做专门的书面报告。

3、对重点单位工程测量报表必须每季度全覆盖,对500米以上的隧道、1000米以上的特大桥梁要求每季度实行报表报告。隧道除上报洞内控制测量次数、精度指标外,还应上报断面检核数量、检核的次数等;桥梁应上报墩台抽查的数量等。季度未进行复测的实行零报告(季度报表注明本季度未复测)。

4、测量报表必须真实、具体反应本单位项目测量情况和精度指标,工程公司在建项目必须全部纳入测量报表监控,测量报表于每季度末前一周上报。

第十四条

测量总结和报告制度

1、总结制度

测量工作进行一个阶段或完成重、难点测量项目后,都应及时进行总结,对工作中的技术创新,技术特点,组织、操作的经验等写出总结报告。对工程测量事故,应写出专题报告。

各种测量总结应由专人负责保管,必要时可向上一级测量主管部门呈报。

2、报告制度

发生测量错误,应及时向上级报告,具体按照本办法第五章规定办理。

第四章

测量人员管理

第十五条

测量技术人员

1、集团公司、工程公司专业工程师,应具有本科以上学历,中级以上职称,三年以上的现场测量经验,能独立完成重大测量方案的制定与实施;了解工程测量的发展动向,熟悉工程测量业务的全过程,能进行复杂工程测量方案设计并能组织实施。

2、指挥部、项目部测量工程师应具备大专以上学历,三年以上现场测量经验,熟悉常规测量的全过程,能进行工程测量方案设计和数据处理工作。

3、工程队负责测量的技术人员,应具备大专以上学历,有较丰富的现场测量经验,熟悉各种常规测量仪器的操作要点和使用方法,能进行常规测量计算工作。

4、测量工一般应具备高中以上文化程度和动手操作仪器的能力,经过培训后,持证上岗。

第十六条

测量人员的录用、管理

工程测量工作属于复杂技术工作,从事工程测量的人员,应由测量管理部门、人力资源管理部门择优选拔,通过培训,考核聘用。

工程测量人员实行统一管理,各子、分公司应建立本单位测量人员档案,并将本单位测量工程师、技师、高级测工人员名单报集团公司技术部备案。

第十七条

培训上岗和考评制度

1、测量工必须先培训后上岗。各级测量工要坚持学习测量理论知识,钻研业务,不断提高自己的专业技术水平。

2、各单位必须重视测量机构的建设,提高测量工的技术等级,逐步取得“测绘等级证书”,扩大业务范围,提高单位综合施工能力。

3、各单位应建立测量人员考评制度,加强对测量人员工作业绩和工作能力的考核。不合格的测量人员,应调换工作岗位。

第十八条

知识更新

为适应工程测量的新技术的需要,各级应组织不同形式测量人员的培训和知识更新。各级测量机构应加强纵、横向联系和技术合作,适时通过各种形式交流经验,相互学习、相互促进、共同提高。

第五章

仪器设备管理和使用

第十九条 仪器设备配置

1、各子、分公司应视本单位的具体情况,结合工程实际,尽可能配备先进的测量仪器设备、测量软件等,提高测量自动化程度和工作效率,保证测量成果精度。

2、各单位应加强精密测量仪器设备(GPS、全站仪、精密水准仪等)的管理,配置应做到可靠、合理、经济,应尽可能考虑数据接口及全局资源共享。购置精密测量仪器设备(精密全站仪、GPS、精密电子水准仪等),须书面上报集团公司。

第二十条

仪器设备使用与管理

1、各种仪器均属计量器具,应符合计量器具管理规定。使用的测量软件必须是通过国家检测的正版软件。

2、测量仪器设备分集团公司、子(分)公司两级管理。集团公司精密测量仪器(GPS、全站仪、精密水准仪等)由集团公司技术部统一管理、调配、使用,各子、分公司如需使用,需向集团公司技术部提出申请,由集团公司技术部派专人指导使用,未经集团公司批准,不得擅自使用,使用过程中造成仪器损坏、丢失等,由使用单位负责修复、赔偿。

3、测量仪器应按其检定周期定期送具有资质的部门进行检定。使用前必须进行自检(常规检校),并做好记录。使用过程中要做好防护,严禁日晒雨淋。使用过后及时进行保养、维护。

4、测量仪器应有专门的仪器柜存放,环境要求干燥、通风。全站仪、光电仪应每月至少开机一次。光学类仪器应至少每季度开箱晾置一次。

5、各级必须建立健全测量仪器设备台帐、测量设备管理名细表。仪器的借用、调拨应办理使用登记、签认手续。

6、仪器报废

光电类、激光类仪器超过使用寿命,零点漂移严重,测量结果不稳定,测量结果可靠性低时,必须申请报废。

常规仪器损坏后无法修复,或仪器破旧,示值难辨,性能不稳定,影响测量质量时,必须申请报废。

第六章

工程复测及控制测量

第二十一条

所有项目开工前必须组织全线复测和标段联测,复测、联测成果报批合格后方能正式施工。

第二十二条

新上项目应首先组织交接桩,交接桩主要包括:平面、水准基点控制点成果及点之记、测量技术报告、平差计算资料、重点工程(长大隧道、特大桥梁及特殊复杂结构工程)控制测量报告、签字齐全的交接桩纪要、线路平纵曲线、长短链等线路参数等。相邻标段还需签署共用桩协议。一般A类项目,由集团公司指挥部组织、协调参建单位完成交接桩,必要时集团公司技术部参与组织;B、C类项目由承建单位负责组织交接桩。

第二十三条

复测前编制复测技术方案,复测方案必须满足现行行业规范、标准及设计标准的有关规定,A类项目复测方案由集团公司指挥部组织编制、B、C类项目由承建单位精测队负责编制。复测方案按规定报批经审核、批准后方能组织实施。复测前检查标石完好,复测方法、精度与原测相同。复测过程中发现问题按照有关要求及时报设计、监理等处理。复测时要特别注意长大隧道、特大桥和桥隧相连地段的测量以及各分段工程结合部、相邻标段的贯通测量。

第二十四条 复测完成后编制复测成果报告,复测成果报告内容及方法必须符合铁路、公路、市政、水利水电等现行行业规范标准及有关设计标准的规定。复测报告编制、审核、批准必须签字、盖章齐全。一般审核由参建单位精测队技术负责人签字、审批由项目总工签字。复测成果报告应向项目部、施工队进行书面交底。

第二十五条

复测完成后,根据施工需要及时组织施工控制点的加密测量,控制点加密测量应采用同级扩展的方法进行。

第二十六条

控制网加密前,应详细踏勘现场,根据现场实际情况编制施工控制网加密测量设计书,加密控制测量设计书由各参建单位按施工段落分段编制。

第二十七条

加密控制测量由承建单位公司精测队组织实施,采用分段施测,整网平差的原则进行。加密控制测量必须满足现行行业有关规范标准及设计有关规定。

第二十八条

加密控制测量成果报告按要求履行签字、盖章手续,加密控制测量成果由承建单位公司精测队负责审核。加密成果报告按规定报批并对作业层进行技术交底。

第七章

施工过程测量

第二十九条

施工过程测量主要指施工过程中各类构筑物几何结构尺寸放样、施工导线测量以及施工过程工程定期复测、检测。

第三十条

施工过程测量必须严格坚持换手复核制,对于一般结构物放样测量数据由项目部测量班进行相互复核检查;对于500米以上隧道进洞关系、1000米以上桥梁墩台坐标数据、特殊复杂结构工程项目放样数据由承建单位公司精测队负责审核、检查。换手复核必须严格签字、交接手续。

第三十一条

对于含有特殊、复杂空间结构的单位(分部)工程在开工前,应单独编制专项施工测量(放样)方案,按规定履行报批审核手续。

第三十二条

施工过程测量应严格履行测量技术交底。复测报告、加密测量成果、专项测量技术方案、重大测量注意事项等一般由工程公司精测队负责向项目部进行技术交底。构筑物放样应由项目专业工程师向测量班进行技术交底,现场测量桩橛、测量成果、桥梁墩台中线、标高以及隧道中线、断面轮廓超欠挖等应由项目测量班向专业工程师和作业队进行测量交底。测量交底严格履行签字、交接手续。

第三十三条

施工过程中实行定期复测。A类项目每半年组织一次全线复测,B、C类项目原则每半年组织一次全线复测或根据业主及实际施工情况定期组织全线复测。全线复测主要内容包括设计所交平面、高程控制点,加密控制点、重点结构物中线、标高复核等。

第三十四条

施工过程中,隧道每掘进500~600米复核一次洞内控制点坐标、高程,同时抽检隧道中线、开挖断面超欠挖及二衬断面尺寸等。桥梁承台施工完毕墩身施工前应复测中线及标高,墩身施工完毕、垫石施工前应复核墩顶标高及锚栓孔位置。工程公司精测队负责组织、督促500米以上隧道、1000米以上特大桥梁的检查复测。项目负责500米以下的隧道、1000米以下桥梁的检查、复核。检查、复测情况按本办法第十三条的有关要求以报表形式上报集团公司技术部。

第三十五条

对于盾构施工,盾构始发姿态调整由工程公司精测队负责指导完成。盾构始发前进行第一次联系测量, 盾构掘进至150米左右时进行第二次联系测量;竖井施工的隧道联系三角形测量时,盾构掘进前或井底掘进至40米及以上长度空间进行第一次联系测量。以后盾构每掘进150米左右时进行一次联系测量,或根据业主有关要求定期组织联系测量。盾构区间贯通前200米必须组织一次联系测量。

第三十六条

施工过程中,项目部实行工序测量检核验收。即上道工序几何结构尺寸经复测满足规范要求进行下道工序施工。对于桥梁应分别逐级复测验收桩基、承台、墩身及垫石顶面中心坐标及标高;隧道应分别逐级复测验收中线、开挖断面、二衬断面等。无砟轨道分别验收梁面标高、路基支撑层、桥梁底座等。每次检查验收应填写书面记录,签字手续齐全。

第三十六条

项目测量班施工过程测量中发现有疑义或部分桩橛有破坏迹象时应立即上报并组织复测,进一步确认后进行后续施工。

第八章

竣工测量

第三十九条 线下工程竣工后、轨道施工前应及时组织竣工测量。竣工测量主要包括:全线平面、高程控制点的复测,线路曲线五大桩测设、线路中线的贯通恢复以及线下工程平纵断面几何尺寸检查。隧道主要进行洞内平面、高程控制点测量、中线贯通测量、隧道断面测量等。桥梁主要进行墩顶高程、墩中心十字线、垫石标高、锚栓孔尺寸中心位置等。

第四十条 竣工测量完成后及时归档正整理测量资料。主要包括控制点成果表、点之记、线路参数、外业控制桩橛及各类测量放样、检查复核表等。

第九章

测量事故报告及处理流程

第四十一条

任何时间、任何地点,一旦发现测量事故,首先应立即通知工地施工、技术负责人,暂停错误部位施工。同时立即上报本级或上级技术管理部门,研究具体处理方案,严禁对事故隐瞒不报或擅自调整。

第四十二条

发生测量问题,项目部本级可以通过现场技术手段加以调整(调整必须满足现行规范、标准、设计文件的限差要求),属于局部测量放样错误、未造成经济损失和后果的,项目测量班首先向项目部技术主管汇报,技术主管会同相关人员研究解决方案,同时以书面形式将问题的原因、解决方案、处理结果向子公司测量、技术管理部门汇报。对事故隐瞒不报者,追究项目部相关人员责任。

第四十三条

发生测量错误,可以调整,但项目部本级难以调整或没有足够把握调整时,应将测量事故及时向子公司测量、技术管理部门报告,子公司测量、技术主管接到测量事故报告后应向本级分管领导汇报,由子公司会同有关测量、技术、施工负责人,现场研究制定处理方案,充分论证其可行性,同时将事故原因、解决方案、处理结果等向集团公司技术管理部书面报告。对事故隐瞒不报者,追究项目部、子公司相关人员责任。

第四十四条

发生测量事故,可以调整,但项目部及子公司均难以通过技术手段解决时,应及时上报集团公司技术管理部,集团公司测量、技术主管应向本级分管领导汇报,由集团公司组织有关专家研究处理方案,必要时,向设计单位申请设计变更。对事故隐瞒不报者,追究相关人员责任。

第四十五条

发生测量事故,无法通过技术手段调整,必须返工时,事故报告、处理的流程按集团公司质量管理办法质量事故处理报告程序相关规定办理。

第十章

责任追究 第四十六条

测量工作责任追究是对测量单位和人员在测量工作中,因故意、过失或者疏忽,违反有关规程、规范、标准及有关管理、设计文件,导致测量数据差错,造成工程损失、隐患或事故等技术方面过错责任的追究,按照谁签字谁负责、谁主管谁负责的原则给予责任单位或责任人的行政处理。

第四十七条

集团公司测量工作责任追究,分为测量技术操作责任追究和测量技术管理责任追究。

第四十八条

测量技术操作责任追究是指现场直接从事测量作业的单位和人员,因故意、过失或者疏忽,违反有关规程、规范、标准及规章制度、作业文件等,导致测量数据差错,造成工程损失等测量操作方面的过错责任追究。按照谁操作,谁负责的原则进行责任追究。

第四十九条

测量技术管理责任追究是指从事测量技术管理工作的单位和人员,不认真履行测量技术管理职责,测量监督、管理不力,导致测量管理混乱,工作中测量检查、复核的频率、覆盖范围不够,或检查、复核未及时发现存在的测量差错等因测量管理方面造成工程损失的过错责任追究。按照谁主管,谁负责的原则进行责任追究。

第五十条

测量事故责任追究根据职责范围,按照项目部、子公司、集团公司(含集团公司指挥部)分级进行。

第五十一条

下列情形追究集团公司(含指挥部)测量管理工作过错责任:(1)集团公司所属重大工程项目(设立集团公司指挥部的项目),未组织全线复测或者发现复测结果与设计值相差较大未及时向设计单位上报解决而擅自施工造成测量事故的;(2)集团公司所属重大工程项目,3000米以上的特大桥、3000米以上的特长隧道等重难点工程项目,未检查、复核控制测量(隧道洞外控制测量)结果而发生差错造成损失的;(3)出具错误控制测量成果报告,技术交底错误的;(4)因故意、过失或者疏忽造成测量错误的其它行为。第五十二条

下列情形追究子公司测量工作过错责任:

(1)所属项目部配置测量人员因技术等级、能力、专业年限、数量等不满足工程项目施工需要而造成测量事故的;

(2)测量仪器精度等级不满足工程需要、未按有关规定检校及检定证书过期,造成仪器设备失准而造成测量事故的;

(3)所属工程项目复测、控制测量(包括桥梁、隧道洞内、外及其它重难点工程项目控制测量)不按照国家、行业有关规定、标准、规范进行或者对测量工作不负责任造成测量结果计算错误的;

(4)对本级测量工作放任不管,不认真履行测量复核、检查、指导、监督程序或者复测、检查的频率不够、未全面覆盖所属工程项目,对所属项目工地测量成果存在粗差、错误未及时发现并纠正而造成损失的;

(5)施工过程中未定期(长大隧道掘进至500~800米或每年)进行复测或者检查复核的频率、覆盖范围不够未及时发现控制桩破坏、移动导致测量结果差错造成损失的;

(6)出具错误测量成果报告,对项目部测量班交底错误的;

(7)因故意、过失或者疏忽造成测量错误的其它行为。

第五十三条

下列情形追究项目部(施工现场)测量工作过错责任:

(1)未按规定对仪器进行检校或者仪器操作错误,造成原始测量数据、记录数据错误或者编造、涂改测量数据的;

(2)对测量仪器管理不严、保管不善、造成损坏、影响正常使用者;

(3)施工放样测量数据计算错误或构筑物结构尺寸、桥梁墩台定位、隧道洞门投点、标高等放样错误的;(4)不认真履行测量换手复核制度,测量成果未经复核、签字,擅自使用造成损失的;(5)测量工作不负责任、不仔细复核现场桩位,测量过程中已经发现或应该发现而未及时发现测量粗差、错误并及时上报、纠正并造成损失的;(6)因故意、过失或者疏忽造成测量错误的其它行为。

第五十四条

测量过错所造成的偏差超出限差(标准、规范、设计文件规定的限差)许可,但可以通过技术手段加以调整的,其责任追究形式主要为:批评教育,书面检查,通报批评,调离测量岗位等。

第五十五条

测量过错所造成的偏差超出限差(标准、规范、设计文件规定的限差)许可,无法通过技术手段加以调整的,其责任追究形式主要为:批评教育,书面检查,通报批评,调离测量岗位等。情节较为严重,造成较大经济损失和严重后果的,按照集团公司质量管理办法有关规定给予责任人或责任单位相关行政处理。

第五十六条

对测量责任单位或责任人的责任追究应本着实事求是、公平公正,有错必究、过罚相当及惩前毖后、治病救人的原则进行。

第十一章

奖惩制度

第五十七条

奖励

为加强工程测量管理工作,促进全集团公司工程测量工作科学管理,防止测量事故发生,充分发挥广大测量人员的积极性和创造性,工程项目竣工后,对工程测量管理先进单位、测量有功人员给于奖励。测量工工作积极踏实,认真钻研,业务熟练,成绩突出者,可以优先聘任。

第五十八条

惩罚

施工生产过程中,违反测量、计量法规,弄虚作假,不严格执行测量、计量管理制度,由于测量责任过错,给企业造成损失者,应按本办法第七章实行测量事故责任追究。

第十二章

附则

第五十九条 本办法如与国家、有关部委颁发的新规定不符,则按新规定执行。

大地测量工程测量看书笔记 篇6

第1章 大地测量概论:

1.大地测量任务:建立国家或大范围的精密控制测量网;

2.大地测量内容:三角测量、导线测量、水准测量、天文测量、重力测量、惯性测量、卫星

大地测量以及各种大地测量数据处理等。

3.现代大地测量特点:长距离、大范围,高精度,实时、快速,四维,地心,学科融合;

4.大地测量系统规定了大地测量的起算基准、尺度标准及实现方式;

5.大地测量系统包括:坐标系统、高程系统、深度基准、重力参考系统;

6.大地参考框架包括:坐标参考框架、高程参考框架、重力参考框架;

7.大地测量坐标系统分:按原点位置不同分:地心坐标系统、参心坐标系统;表现形式上分:

空间直角坐标系统(x,y,z)、大地坐标系统(经度、纬度、大地高);

8.大地测量常数:和地理表面最吻合的椭球几何参数和物理参数。分为:基本常数、导出常

数;

9.参心坐标框架:1954北京坐标系和1980西安坐标系采用整体平头方法构建了我国参心坐

标框架。

10.地心坐标框架:国际地面参考框架(ITRF)是国际地面参考系统(ITRS)的具体实现。

是目前国际公认的应用最广泛、精度最高的地心坐标框架。2000国家大地控制网是定义在ITRS2000地心坐标系统中的区域性地心坐标框架。

11.高程基准:通常定义平均海面的高程为零。1954年,确定用青岛验潮站验潮计算的黄海

平均海水面作为高程基准面,并在青岛市观象山修建了国家水准原点。1956年,求出我国青岛水准原点高程为:72.289;1985国家高程基准是我国现采用的调和基准,青岛水准原点高程为:72.2604

12.高程系统:我国高程系统采用正常高系统,正常高的起算面是似大地水准面。由地面点

沿垂线向下至似大地水准面之间的距离,就是该点的正常高,即该点的高程。

13.高程框架:我国水准高程框架由国家二期一等水准网,以及国家二期一等水准复测的高

精度水准控制网实现,以青岛水准原点为起算基准,以正常高系统为水准高差传递方式。分为四个等级:国家一、二、三、四等水准控制网。

14.重力系统和重力测量框架:我国完成了2000国家重力基本网建设,简称“2000网”。采

用GRS80椭球常数及其相应正常重力场。

15.深度基准:我国从1957年起采用理论深度基准面为深度基准。该面是按苏联弗拉基米尔

计算的当地理论最低低潮面。

16.时间系统:规定了时间测量的参考标准,包括时刻的参考标准和时间间隔的尺度标准。

通过守时、授时和时间频率测量技术,实现和维持统一的时间系统。常用时间系统有:世界时(UT)、原子时(AT)、力学时(DT)、协调时(UTC)、GPS时(GPST)

17.时间系统框架:1.采用的时间频率基准;2.守时系统;3.授时系统;4.覆盖范围。

第二章 传统大地控制网

1.传统大地测量技术建立平面大地控制网就是通过测角、测边推算大地控制网点的坐标。

其方法有:三角测量法、导线测量法、三边测量法和边角同测法。

2.三角测量法是我国建立天文大地网的主要方法。

3.导线测量法是我国在西藏地区天文大地网中主要方法。

4.三边测量法和边角同测法只是在特殊情况下采用,我国天文大地网布设中没有采用该方

法。

5.三角网布设原则:1.分级布网、逐级控制;2.具有足够的精度;3.具有足够的密度;4.要有统一规格;

6.全国天文大地网整体平差于1978年到1984年期间完成并通过技术鉴定。建立了1980

国家大地坐标系。全国天文大地网整体平差的技术原则如下:1.地球椭球参数:IAG-75椭球参数;2.坐标系统:1980国家大地坐标系和地心坐标系;3.椭球定位与坐标轴指向:1980国家大地坐标系的椭球短轴就平行于由地球质心指向1968.0地极原点(JYD)的方向,首子午面应平等于格林尼治平均天文台的子午面。椭球定位参数以我国范围内高程异常值平方和最小为条件求定。

7.经纬仪种类:光学经纬仪、电子经纬仪及全站型电子速测仪。

8.光电测距仪:按测程分:短程(小于3km)、中程(3~15km)、长程(15~60km);按测

距仪出厂标称标准差,归算到1km的测距标准差计算,分为三级:I、II、III、IV(等外级)。

9.水平角观测的主要误差影响:1.观测过程中引起的人差;2.外界条件对观测精度的影响

(指观测时大气的温度、温度、密度,太阳的照射方位,地形、地物等因素);3.仪器误差对精度的影响(视准轴误差、水平轴不水平的误差、垂直轴倾斜误差、测微器行差、照准部及水平度盘偏心差、度盘和测微器分划误差)。

10.水平角观测方法:一般采用方向观测法、分组方向观测法和全组合测角法。

11.传统大地测量中,三角高程测量是测定各等级大地点高程的基本方法。

12.垂直角观测方法有:中丝法、三丝法;

13.高差计算公式:1.单向观测高差计算实用公式;2.用倾斜距离d计算高差的单向公式;

14.减弱大气垂直折光的影响:1.选择有利观测时间、对向观测、提高观测视线的高度、利

用短边传算高程。

15.三角高程测量的精度:mh(m)±0.025S(km)

16.导线测量:1.导线的布设;2.导线边方位角中误差计算;

17.导线测量作业包括:选点、告标、埋石、边长测量、水平角观测、高程测量和野外验算。

第三章 空间大地控制网

1.GPS控制网等级:按精度分为A(建立国家一等大地控制网,进行全球性地球动力学研

究、地壳形变测量和卫星精密定轨测量;)、B(建立国家二等大地控制网,建立地方或城市坐标基准框架、区域性的地球动力学研究、地壳形变测量和各种精密工程测量)、C(建立三等大地控制网,以及区域、城市及工程测量的基本控制网等)、D(建立四等大地控制网)、E(测图、施工等控制测量)五级。

2.卫星定位连续运行基准站网(CORS)可依据管理形式、任务要求和应用范围,分为国

家基准站网、区域基准站网(采用网络RTK技术满足厘米级实时定位,其区域基准站布设间距不超过80km)、专业应用站网(布设间距一般在100~150km)。

3.基准站数据中心建设就考虑:安全性、可靠性、保密性、可恢复性。主要由基准站网管

理系统、数据处理分析系统和产品服务系统组成。产品可分为:位置服务、时间服务、气象服务、源数据服务。

4.GPS观测实施:1.基本技术要求;2.观测设备;3.观测方案;4.作业要求;5.数据下载与

存储;

5.GPS RTK测量过程包括:基准站选择和设置、流动站设置、中继站的设立。

6.网络RTK测量:单基站RTK技术(服务半径30km)、虚拟基站技术(VRS)、主副站

技术(MAC);后两种技术服务半径可达到40km。

第四章 常用坐标系及其转换

1.常用坐标系:大地坐标系(以参考椭球面为基准面,用大地经度L、纬度B和大地高H

表示地面点位置,是参心坐标系;)、地心坐标系:是以参考椭球为基准面,经度和大地坐标系一样,纬度以地心纬度。应满足四个条件)、空间直角坐标系(分参心系和地心系)、站心坐标系(站心直角坐标系、站心极坐标系);高斯直角坐标系(采用横切圆柱投影——高斯-克吕格投影的方法来建立平面直角坐标系统)。

2.不同大地坐标系的三维转换模型常用的有布尔沙模型(B模型,适用全球或较大范围)

和莫洛坚斯基模型(M模型,适用局部网)

3.球面坐标与平面坐标间的转换,我国统一采用高斯投影。

第5章 高程控制网

1.水准网的布设原则:由高级到低级,从整体到局部,逐级控制,逐级加密。国家高程控

制网主要指国家一、二、三、四等水准网。采用正常高系统,按照1985国家高程基准起算。青岛国家原点高程为72.260m。

2.水准测量误差来源:1.仪器误差(视准轴与水准器轴不平行的误差,水准标尺每米真长

误差,两根水准标尺零点差);2.外界因素引起的误差(温度变化对i角的影响,大气垂直折光影响,仪器和尺台升降的影响);3.观测误差(整平误差、照准误差、读数误差)

3.水准网平差:常用的方法是间接平差和条件平差。

第6章 重力控制网

1.重力控制网采用逐级控制方法,分国家重力基本网,国家一等重力网,国家二等重力点

三级。还有国家级重力仪标定基线。

2.重力控制测量目的:是建立国家重力基准和重力控制网。每个重力点都必须测定平面坐

标和高程。

第7章 似大地水准面精华

1.大地水准面也称为重力等位面,相当于地球让完全静止的海水所包围的一个曲面。大地

水准面是正高的起算面,地面点沿重力线到大地水准面的距离称为正高。

2.似大地水准面在海洋上同大地水准面一致,但在陆地上有差别,它是正常高的起算面,地面点沿重力线到似大地水准面的距离称为正常高。我国目前采用的法定高程系统就是正常高系统。

3.大地高是从地面点沿法线到参考椭球面的距离。参考椭球面与大地水准面之差称为大地

水准面差距,记为N,参考椭球面与似大地水准面之差称为高程异常,记为ζ。如果某一点的大地高为H,它的正高为h正高,正常高为h正常高,则有:H=N+h正高=ζ+h正常高。

第二篇 工程测量

第1章 工程测量概述

1.工程测量工作内容包括:工程控制网建立、工程地形图测绘、施工放样定位、竣工测量

以及工程变形测量。

2.工程测量发展主要体现在理论方法、技术手段和应用服务等方面;

3.工程施工建设阶段的测量工作主要分为施工测量和监理测量,施工测量主要内容为施工

控制网的建立和施工放样。整个过程需要遵循“从整体到局部,先控制后碎部”的测量原则。

第2章 工程控制网建立

1.工程控制测量是为了工程建设而建立的平面控制测量和高程控制测量的总称。工程控制

网按用途分为:测图控制网、施工控制网、变形监测网、安装控制网、精密工程控制网。

2.工程控制网具有控制全局、提供基准和控制测量误差积累的作用。

3.工程控制网的建立过程一般为:设计、选点埋石、观测和平差计算;

4.工程控制网的质量准则:精度准则、可靠性准则、灵敏度准则、费用准则;

5.工程控制网的布网原则:分级布网,逐级控制;要有足够的精度和可靠性;要有足够的点位密度;要有统一规格。

6.工程平面控制网建立主要方法:GPS定位,也可用三角测量、导线测量和交会测量等常

规方法。工程高程控制网测量主要采用水准测量、三角高程测量和GPS水准方法。

第3章 工程地形图测绘

1.按《工程测量规范》,地形图上地物点相对于邻近图根点的平面点位中误差,对于一般

地区不超过0.8mm(图上),地镇建筑区和工矿区不超过0.6mm;水域不超过1.5mm,对于隐蔽或施测困难的一般地区测图,可放宽50%;

2.地形图测绘过程:野外踏勘、技术设计、图根控制测量(平面:采用图根导线、图根三

角、交会和GPS RTK;高程:图根水准、图根三角高程测量;)、野外数据采集、内业成图、质量检查、成果验收等内容;

3.等高线是地面上高程相等的相邻点连成的闭合曲线,主要有首曲线;计曲线;间曲线;

助曲线;地形图上相邻两高程不同的等高线之间的高差称为等高距;

4.数字高程模型具有便于存储、更新、传播和计算机自动处理,具有多比例尺特性;

第4章 规划与市政工程测量

1.城镇规划测量主要包括定线测量、拨地测量(相对于邻近高级控制点的点位中误差不应

大于±0.05m)、规划监督测量等内容;

2.建设工程规划监督测量包括放线测量、验线测量、验收测量(包括:建筑物外部轮廓线

测量、主要角点距四至的距离测量和建筑物的高度测量。);

3.市政工程测量是指道路、桥梁、管线、地铁、轻轨、磁悬浮、市政管线等工程设计、施

工、竣工、运营各个阶段所进行的测量工作。按工作内容来分一般包括:控制测量、地形图测绘、中线测量、纵横断面测量等。

第5章 线路工程测量

1.线路工程放样主要任务是把图纸上设计线路的位置、形状、宽度和高度在施工现场标定

出来,作为线路施工的依据。

2.一般平面曲线是按“直线+缓和曲线+圆曲线+缓和曲线+直线”的顺序连接组成完整的线

形。

3.曲线测设方法有:极坐标法、坐标法、偏角法、切线支距法等。

4.线路设计阶段测绘工作包括:线路初测(线路平面控制测量、线路高程测量、地形测量)、线路定测(主要任务是准确地把纸上所定线路测设到实地上,并且结合现场的具体情况改善线路的位置。常用方法:穿线放线法、拨角放线法、GPS RTK法、全站仪极坐标法)、线路纵横断面的测绘、既有线路测量(偏角法、矢距法、全站仪极坐标法、GPS RTK法)

5.线路施工与竣工测量:线路复测、路基边坡放样、路基高程放样、线路竣工测量(中线

测量、高程测量、横断面测量)

6.地下管线探测分为:市政公用管线探测、厂区或住宅小区管线探测、施工场地管线探测、专用管线探测;

第6章 地下工程测量

1.地下工程分为:地下通道工程、地下建(构)筑物工程、地下采矿工程;其施工方法:

明挖法、暗挖法;

2.地下工程施工控制测量分为地面控制和地下控制两部分,另外还应将地面和地下两部分

联测,形成具有统一坐标和高程系统的控制网(采用导线或导线网进行地下平面控制测量,导线分:附合导线、闭合导线、方向附合导线、无定向导线、支导线及导线网)。地下工程的定线放样工作,是依据地下平面控制点和水准控制点,放样出施工中线和施

工腰线,给出开挖方向。地下高程控制测量可以采用水准测量和三角测量;

3.隧道与地铁工程控制测量分洞外控制测量(洞外平面控制测量、洞外高程控制测量)、洞内控制测量(洞内平面控制常用中线或导线两种方式、洞内高程测量采用水准测量或光电测距三角高程测量)

4.联系测量:通过平峒、斜井及竖井将地面的平面坐标系统及高程系统传递到地下、使地

面与地下建立统一坐标系统。可采用导线测量、水准测量、三角高程测量完成。

第7章 施工与竣工测量

1.施工放样分平面放样(直角坐标法、极坐标法、距离交会法、角度交会法、角边交会法)

和高程放样(水准测量法、三角高程测量法、钢尺直接量取垂直距离)

2.施工测量分基础放样(放样基槽开挖边线、控制基础开挖深度、放样基层的施工高程和

放样基础模板的位置)上部结构放样、高层建筑放样、建筑放格网没设;

3.桥梁施工测量:桥轴线长度测量、平面控制测量、高程控制测量、桥址地形及纵断面测

量、墩台中心定位、墩台基础及其细部放样;

4.大坝施工测量:坝轴线的测设、坝身控制测量、清基开挖线的放样、坡脚线的放样、坝

体边坡线的放样及修坡桩的测设;

5.竣工测量:应提交的成果包括:竣工测量成果表、竣工总平面图、专业图、断面图、细

部点坐标和细部点高程明细表;

第8章 变形测量

1.变形测量特点:重复观测、精度高、需要综合应用多种测量方法、变形测量的数据处理

要求更加严密;

2.变形测量网点分:基准点、工作基点、变形观测点;

3.变形测量方法:常规大地测量方法、GPS方法、数字近景摄影测量方法、激光扫描方法、InSAR法(合成孔径雷达干涉测量)

4.变形测量内容:沉降测量、水平位移测量、倾斜测量、动态变形测量、地面形变测量;

第9章 精密工程测量

1.精密工程测量方法:精密测距、精密测角、精密高程测量、精密准直测量、精密垂直测

量;

第三篇 摄影测量与遥感

第1章 摄影测量与遥感概述

1.航空摄影测量测绘的地形图比例一般为:1:5万、1:1万、1:5000、1:2000、1:1000、1:500。

2.摄影测量经历了:模拟法、解析法、数字化三个发展阶段;

第2章 摄影测量基础

建筑工程测量管理制度 篇7

1 关于工程测量工作

在整个工程施工过程中都少不了工程测量工作, 与测绘相关的工作我们都称之为工程测量。工程测量为工程建设提供了科学缜密的工程数据以及相应的图纸, 如果缺少工程测量工作, 整个工程施工就无法有条不紊的进行。另外, 在工程施工的起始阶段, 工程测量就显得十分重要。工程测量在这个阶段需要提供出切合事实的数据资料, 不然的话, 工程建设的施工就会对周边的建筑物和环境造成影响。在工程正式施工的过程中, 工程测量不但可以保证施工的技术, 还有助于施工人员对工程图纸的领悟和实施工程的切合度[1]。最后, 工程完工后, 为了避免一些问题的出现, 此时工程测量就需要对易发状况的地方进行复测。综合来看, 工程测量不仅包括施工前期的测量, 还有中后期的测量。这些测量工作对工程施工的质量有着重大的影响。

2 加强工程测量管理, 提高工程施工质量

在工程施工过程中, 工程测量必须被放在重要的位置, 只有加强工程测量管理, 才能提高工程的施工质量。工程测量的加强, 在一定程度上能够避免工程施工中经常会出现的质量问题, 推动工程施工的进度。在另一方面, 还能够对工程施工单位的管理具有正面的激励作用[2]。

( 1) 施工人员的素质直影响工程施工的质量。因此, 提高施工人员的素质就从某种意义上说提高了工程施工的质量。特别是工程测量, 这种要求精密度的数据测算工作, 如果不对工程测量人员的素养有所要求, 在工程建设中就会出现问题。这是无法预料到的。所以, 在条件具备的情况下, 对工程测量人员进行培训, 或者职业道德教育是十分有必要的。施工人员的素质得到了提高之后, 对于工程施工管理人员来说就减轻了工作负担。同时, 在施工过程中, 每个施工人员也会更加积极的进行施工建设, 从而加快了工程竣工的步伐。

( 2) 在施工的过程中, 现场的安全管理是工程施工管理控制的重要内容。安全管理的对象是工程施工中对一切人、物、环境的状态进行管理和控制。因为施工人员处于活动的状态, 因此安全管理也是一种动态管理, 作为施工管理人员, 不仅要保障施工人员的人身安全, 还要保证一些重要的仪器设备的安全[3]。特别是一些重要的测量设备。要保证测量仪器在使用的时候能够准确无误, 就需要管理人员定期检查, 对部分要坏或者已经被损坏的仪器及时进行修复或维修。这些工作看起来好像不是很重要, 但都是为整个工程的质量做准备, 只有做好细节, 做好工程测量, 整个工程实施起来就会得心应手。

( 3) 认识源于实践, 任何一次工程测量在施工过程中都是有意义的。不管测量是否出现偏差, 都是为更精确的测量做好基垫。在测量的过程中, 需要不断的积累经验, 不断的修正过往测量中出现的误差。才能达到精确的程度。因此, 这也需要工程测量的管理人员管理好自己以前工程测量中的数据, 并且记录下在工程测量中获得的心得体会。这些有助于提高今后工程中的测量的精确度。从而保障建设工程的质量。对于工程测量人员来说, 这样做也有助于提高自身对工程测量工作的认识, 不会对工作马马虎虎。为了能够做出更精确的测量, 工程测量人员也会更加积极的投入工作, 追求测量数据的精确度。这样一来, 整个工程建设就拥有了高质量的测量图纸。

3 工程测量对建设工程施工管理的控制

如上所述, 在工程施工中, 工程测量如果为工程施工提供了精准可靠的测量数据, 那么, 工程在建设时就不会出现严重的失误。但是, 如果工程测量出现了不准确的现象, 一步错, 会步步都错。整个工程的施工就会受到影响。因此, 如此看来。在工程施工中, 切不可小看工程测量这部分的工作。要想整个工程施工的质量达到想要的目标, 就必须要做好每一步的工程测量。

( 1) 在工程施工的准备工作中, 应该开始对工程进行整体规划。根据实地考察, 对不同的地形, 地理位置进行勘探, 并且预测在施工过程中会出现的各种情况, 最后就需要工作人员结合所有收集的资料进行工程施工图纸的绘制。但是, 在绘制工程设计图时, 一定要尽可能的避免在工程施工过程中会发生的状况, 提前为顺利的展开工程施工做好准备。比如说, 要根据施工现场的具体情况来进行测量, 必要的时候需要布置临时道路。同时要考虑到施工道路的宽度需要满足车辆的运输要求, 通常情况下, 道路构造也应具备普通车辆的最大载荷承压的能力。路面选择不仅要满足道路通行, 同时还要考虑到施工现场文明施工的需要。在有些情况下, 需要提前进行场地整平修复, 尽可能的做到全面考虑。比如说关于施工场地整平与施工现场临时管线埋设、施工道路布置、施工现场临时设施搭建等诸如此类的问题就需要进行综合安排。在这些步骤大体做好之后, 才能开始工程测量工作[4]。

( 2) 如果工作人员在工程施工过程中能够对某些环节进行反复测量, 这样无疑在很大程度上提高了工程的质量。接下来通过对某些环节的工程测量进行分析。希望能从提高工程测量的质量上来推动工程质量的提高。作为施工人员, 应该严格控制好工程的平面和高度。要根据实地考察后才再进行高度的确定。此种情况下, 如果出现较大的误差, 就很可能出现返工的现象。而一旦返工, 整个工程就会遭受巨大的经济利益损失[5]。同时, 工程的进度就跟不上了。所以, 在工程的施工过程中, 要高度重视工程测量的质量。在工程施工中, 工程垂直控制放线测量属于比较重要的工作内容。这项工作与工程测量有着密切的联系。工程测量要对每个楼层进行垂直度的测量, 另外, 还需要对整个建筑物进行整体的测量。施工人员最终就是依据工程人员的工程测量数据来施工建设的。所以, 工程测量的精准度就直接影响着工程整体的美观程度。

4 结束语

总之, 在整个工程施工过程中, 应该提高对工程测量的重视程度。每位施工人员都应该以提高建设施工工程的整体质量为目标, 做好自己的本职工作。特别是作为工程测量人员以及工程管理人员。要把每个环节都做好, 充分的运用当下拥有的技术, 降低测量中的误差, 这是是施工管理的核心任务, 是获得高质量和获得较高社会效益的工程建设的基础。因此, 在今后的建设工程管理中, 各个工程单位要继续将目光集聚到工程测量上, 不可掉以轻心的忽视任何一个测量细节。

摘要:随着国家经济建设的高速发展, 建筑施工也有了不错的发展机遇。但是许多施工管理模式还是传统的模式, 根本无法满足当下形势的需要。因此, 应该加强对工程建设施工管理的研究。本文主要针对工程测量对施工质量控制管理的重要性进行探讨分析, 简要提出加强工程测量管理水平以提高工程施工质量的策略。希望能把建筑工程施工项目当作一个整体加以系统管理, 在今后的工程建设中取得良好的管理效果。

关键词:工程施工,工程测量,管理控制

参考文献

[1]钱建国.在工程施工中加强形象管理, 打造开启市场大门的金钥匙人民交通出版社, 2012, 5 (08) :25.

[2]王锦生.完善质量保证体系, 确保工程建设质量[J].现代农业科学, 2013, 8 (25) :210.

[3]江华斌.施工企业工程质量管理[J].广东建材, 2011, 8 (03) :25-26.

[4]邬晓光著.工程质量管理与控制.人民交通出版社, 2011, 9 (05) :64-66.

建筑工程测量管理制度 篇8

【关键词】工程建设;测量;投资效益

近年来,随着中小工程企业的不断崛起,工程项目投资不合理或者投资失误等现象也越来越频发,这些现象直接影响了工程企业的经济效益。为了维护工程企业的整体效益,应在工程建设项目中全面开展测量工作,并做好相应的测量管理,确保工程建设测量相关信息数据的真实性、可靠性与精确性。

一、工程测量的基本概念及精度标准

1.工程测量的基本概念

工程测量是指工程项目建设在工程投资阶段、规划设计阶段、施工阶段及施工管理阶段所进行的测量活动,在工程项目投资阶段,由于需要对整个工程建设所需成本进行预算,从而制定科学合理的投资方案,所以要对工程中的相关内容进行测量,以此来确保投资的可靠性;在规划设计阶段,需要测量人员提供完整真实的工程地形资料;在施工阶段,施工人员需要按照规定的精度进行定线放样;而在施工管理阶段,需要通过建筑的变形观测,对其稳定性做出客观判断,这样能够有效保证工程项目建设整体的质量安全。

2.工程测量的精度标准

目前我国工程项目建设中所聘用的部分工程测量人员对工程测量精度标准还不甚了解,存在一定的模糊性。甚至还有一些小型工程项目在测量之前不进行方案设计,从而导致工程测量误差较大。一般工程测量误差的计算方式是取工程中所有观测值的真实误差平方的平均值,并对该平均值进行开放,得出的数值就是中误差,中误差是衡量工程每组观测值的精度标准。该区为了保证工程测量结果的可靠性与精确度,在测量区域的东侧及北侧起算点分别设置了两个基准站,采集两侧起算点区域空间坐标系的转换参数,并对两侧点的平面坐标进行测量,而后取两次测量的平均值作为本次测量结果,以下是两次测量结果所得出的坐标差值统计结果:

根据两侧两次测量的坐标差值,可以计算出两次测量平均值点位中的中误差值为±1.24cm。工程测量中允许有误差存在,但是误差应控制在一定范围内,否则工程测量就会失去意义。

二、工程建设管理测量在工程项目投资建设中的作用

在工程项目投资建设中,工程测量不仅关系着工程投资效益,同时还影响着工程项目建设质量,因此工程企业既要合理开展工程测量工作,也要对工程测量实施制度化管理,以免工程测量误差过大影响工程项目投资人员对工程效益的判断,为工程项目投资提供真实可靠的资料数据,其在工程项目投资建设中的作用显而易见。就本文所选取的工程而言,该区工程项目在投资建设之前还需要对相邻点间的边长进行测量与检测,确保其符合工程相关规范。该工程在检测中主要运用的仪器是TOPCONG GTS-311S全站仪,将两次测量得出的平均值作为本次实际测量的边长值,利用该仪器检测到该工程的通视边有17条,结合实测边长的统计值进行计算,可以得出该工程相邻点间的边长中误差是11.07cm。对工程项目投资建设中所需要的数据进行准确测量与计算,能够使工程项目投资建设顺利开展。

三、工程建设项目测量过程中易出现的问题

工程建设项目测量是一项较为系统的工作,一个测量环节出现错误就有可能导致工程测量数据不准确,失去参考价值。工程建设项目测量中既需要对整体工程进行测量,也要对局部进行测量。首先,有些测量人员由于对工程测量工作的重要性认识力度不够,从而在工程测量工作中表现出较大的随意性,这样极易造成测量数据不精的状况。其次,部分工程企业为了尽快进入工程项目施工环节,就对工程测量工作敷衍了事,不愿对工程测量投入一定的人力物力财力。再者,有些工程企业在工程测量中依然沿用传统的测量方式及相关测量设备,工程测量工作具有一定的滞后性,这样会延长工程测量时间,影响后期施工进度,不具有经济性。这些因素是目前工程项目测量中易出现的问题,也是工程建设管理测量中亟待解决的问题。

四、做好工程建设管理测量,提高项目投资效益的策略

1.工程建设测量具体实施

在开展工程测量工作之前,首先应将道路与主要建筑物确定下来,条理清晰有利于提高工程建设测量的精确度,并且能够在短时间内进行实物与图形对比,检验测量数据的准确性。在测量中标尺要立直,应尽可能避免晃动,一般选择数据最小时读取,读数前应将水准仪中的水准气泡调平,否则易导致工程测量数据与工程实际数据差距很大。立标尺时选择合适的点也十分重要,一般测量点应选在具有代表性的位置,但不要设置过多的无用点,无用点会消耗大量的计算与绘图劳动时间,增加工程测量的工作量。利用经纬仪在测量角度过程中若测量目标较小,则应该使单线与目标尽量重合,若目标具有一定宽度,则可以使用双丝夹住目标。在测量过程中测量人员一定要抱着谨慎细心的态度,若测量仪器有所触动,那么需要将该仪器重新对中水平,否则易导致测量数据出现错误,也有可能致使仪器损坏。在读取数据时,测量人员要始终保持冷静细心,不得有犹豫不决的行为,因为任何一个错误都有可能使测量结果失去作用。

2.工程建设测量管理策略

① 强化工程企业及测量人员对工程测量工作的重视力度。工程测量误差有部分原因是工程企业及测量人员对测量工作不重视造成的,基于这一问题,工程企业应针对工程测量工作定期开展培训工作,为测量人员及时补充相关资讯,引进多种先进的测量技术与设备,从而从根本上提高工程测量质量,为工程项目建设提供科学依据。

② 提高测量人员综合素质。一位优秀的工程测量人员,不仅要具备较强的专业知识,同时还需要具备吃苦耐劳、团结协作的精神。相关管理人员在测量管理过程中要对测量人员的测量行为进行约束与管理,以免出现不认真进行测量工作的状况。

③ 增加测量仪器设备的成本投入,合理使用先进测量技术。随着我国科学技术的迅速发展,我国多种新技术也不断涌现,在工程测量中要及时为测量工作注入新的血液,合理使用先进的测量技术及测量仪器设备,增加对测量仪器设备的投入力度,从而降低工程建设测量管理难度,实现工程项目建设合理化投资,提高投资资金的利用率,以免工程项目建设投资偏离实际。

五、总结

强化工程项目测量技术与工程项目建设测量管理是当前工程企业的重要任务,目前工程项目测量中还存在一定的问题,工程企业应运用先进的测量技术以及测量仪器设备,积极应对工程测量中的问题。与此同时还要采取行之有效的测量管理措施,对测量人员及其在测量工作的行为表现进行制度化管理,提高工程项目测量精确度,减少工程项目測量误差,从而为工程项目建设投资提供有效依据,达到提高工程项目建设投资效益的目的。

参考文献

[1]罗景彦.测量中心管理在水利水电工程建设中的应用[J].建材与装饰,2012,5(13):125-127

[2]战大勇.试述如何加强地质工程测量管理提高测量技术[J].黑龙江科技信息,2013,16(15):279-280

上一篇:关于举办 主题摄影作品大奖赛的通知下一篇:抵押范文