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【關鍵詞】建設工程;質量檢測;規范化
建筑工程質量檢測是判定工程質量是否合格的重要依據,其工作的主要任務是向社會出具準確、公正并且科學的工程質量檢測結果。工程質量檢測機構所出具的檢測報告是整個工程建筑所涉及的各個相關部門需要的。因此來說,建筑工程質量檢測將直接影響著整個建筑工程質量的管理,只有保證建筑工程質量檢測的準確性及公正、科學性,才能夠對整個建筑工程的質量做到良好的保障。與此同時只有確保建筑工程質量檢測行業走在建筑行業的前列,才能夠確保對整個建筑行業做好動力保障工作,只有完善建筑工程質量檢測,也才能夠確保整個建筑行業的健康穩定發展。
一、建筑工程質量檢測規范化的意義
建筑工程質量檢測是整個建筑工程質量的重要保證,因此來說建筑工程質量檢測必須具有一定的規范化。就現階段建筑工程質量檢測發展來看,需要結合工程發展實際情況來制定出一套更為標準化、規范化的建筑工程質量檢測體系,這需要對整個檢測的結構進行一定的規范化指導,才能夠為建筑市場的有序化提供更有利的保障。
(一)建筑工程質量檢測規范化有利于建筑市場有序化發展
如果不具備一套完整并且規范化的建筑工程質量檢測體系,那么將會導致整個建筑市場的混亂化及無序化。只有在不斷加大市場監管的同時,根據目前建筑工程質量檢測的實際需要,制定出一套規范化、標準化及科學化的建筑工程質量檢測體系,才能夠確保建筑工程質量檢測規范化的同時為建筑市場的有序進行提供可靠的保障。
(二)建筑工程質量檢測規范化將為工程質量檢測提供科學的理論及技術支持
作為建筑行業的一個組成部分,建筑工程質量檢測行業應該具備科學性及合理性,其所出具的檢測報告也更應該做到有章可循、有據可查。同時建筑工程質量檢測行業的規范化、科學化以及合理化將有利于促進我國工程建設行業的良性循環。隨著高新技術的不斷發展,越來越多的新材料、新技術以及新工藝被應用到工程建設當中,但是相對來說建筑工程質量檢測的內容卻沒有多大的變化,這在一定程度上就導致了此方面內容的空白,也就導致了目前檢測市場設計的相關檢測參數以及規定并未做到標準、細致,進而導致很多施工單位對于工程質量的檢測理解較為片面,只是停留在工程材料質量檢測的階段。綜合上述所反映的問題,就容易導致很多單位會在工程建設中投機取巧,這也就會給整個工程的質量及安全帶來嚴重的安全隱患。各個工程建設區域都應該在了解工程建設特點的基礎上再結合當地的實際發展特點,來制定出更符合當地建筑質量檢測體系,從而形成工程質量檢測的規范化。只有將現有的檢測參數及項目與新增加的能夠檢測新技術、新材料的檢測內容及項目相結合,才能夠實現工程質量檢測的不斷完善,才能夠為工程質量的安全建設提供科學的理論及技術支持。
(三)能夠為建筑質量檢測各部門各司其職提供依據
我國的建筑工程質量檢測相對起步較晚,并且制度相對不完善,這也就導致了相關部門職責不明確,質量檢測過程中容易出現互相推諉的現象。通過建筑工程質量檢測的規范化建設將有利于確定各部門的職責,從而使各部門能夠做到各司其職,共同做好建筑工程質量管理工作。
(四)建筑工程質量檢測規范化能夠為工程質量安全提供可靠保障
建筑行業是我國的高危行業之一,之所以造成這種狀況的原因是工作人員職業素質普遍偏低,建筑行業本身特點以及管理難度等?,F階段我國的工程建設正處于期,但是建筑工程的質量卻并不如意,給人民的生命財產安全帶來很大的威脅。因此,建筑工程質量問題備受全國各界的關注,工程建設的生命就是工程的質量,只有通過有效的監督才能夠為質量提供相應保障。
二、現階段建筑工程質量檢測規范化過程中所存在的問題
在經濟社會發展的帶動下,建筑行業的技術以及工藝要求也越來越嚴格。很多企業為了能夠順應現代工程建設的要求,加大科技投入力度,致力研發新技術、新工藝,并不斷將新材料等引入到工程建設中,進而有效實現工期的縮短跟成本的降低。
隨著新材料的不斷應用,原有的工程質量檢測手段已經很難滿足現階段工程質量檢測的要求。尤其是在一些對新工藝、新技術的檢測方面甚至于出現了空白,這勢必無法對工程建設質量做出更為準確的評估,這將給社會留下很大的安全隱患。同時對于政府以及質量檢測部門而言,缺乏一套完整的工程質量檢測體系,就容易造成各部門職責不明,出現問題相互推諉等情況的發生。除此之外,驗收單位缺乏相應的檢測標準,也會導致工程質量檢測的不合格。由于現階段我國還是普遍的采用之前的工程質量檢測標準,這就使得工程檢測以及實際工程施工之間存在相應偏差,從而不利于各部門對工程質量的掌控,這將嚴重制約著我國建筑行業的進一步發展。
三、不斷完善建筑工程質量檢測規范化的措施
(一)完善工程質量檢測制度,降低政策風險
首先政府應該進一步完善工程質量檢測制度,加強對檢測過程和檢測行為的監管,制定更符合現狀的建筑行業行規。再就是在建筑工程質量檢測制度完善過程中積極主動的學習國外優秀知識,從而縮短國內外質量檢測管理標準的差距,從而盡可能降低企業全球化發展所帶來的風險。
(二)政府應該對建筑行業進行引導,提高企業質量檢測意識
政府應該加大對建筑工程質量檢測支持,出具相應的制度和政策,引導社會資金流入建筑工程質量檢測市場,從而有效打破現階段建筑工程質量檢測現狀,推動其向前發展。政府也應該從政策上對建筑工程質量檢測提供相應支持,在制定相應的檢測標準同時,引導企業遵守行業規范,確保質量檢測制度規范化的施行。
(三)采用先進的質量檢測管理理論進行管理
工程質量檢測企業制的建設與發展是建筑行業不斷發展的必然結果,政府首先就應該對建筑工程質量檢測的企業化發展提供相應支持,除此之外工程質量檢測企業也應該自強不息,在堅持科學管理理念的同時,不斷在企業管理中應用先進的管理理念,從而實現企業競爭力的不斷完善及提升。
(四)加強對工程質量檢測專業人員的培養
在整個工程質量檢測企業發展中應該樹立以人為本的經營理念,定期組織相關人員進行專業技能培訓,使之更能夠符合現代工程質量檢測的需要。企業在對員工進行不斷鼓勵、激勵的同時不斷完善職工的晉升制度,關心員工工作與生活情況,從而不斷增強企業員工的歸屬感與責任感,在提高企業員工士氣的同時為企業更好的發展奠定基礎。
結語:
現階段建筑工程質量檢測的標準還不能達到建筑行業的發展要求,因此不斷完善建筑工程質量檢測規范化進程刻不容緩。實現建筑工程質量檢測規范化,不僅能夠提高我國的建筑工程質量檢測水平,同時對我國建筑工程質量管理體系的不斷完善也有著重要的現實意義。
參考文獻:
[1]袁振林,淺析建筑工程質量檢測規范化[J].商,2014,03:43.
關鍵詞:工程質量;檢測;規范化;管理;項目意義
Abstract: As people life quality rise ceaselessly, people on the quality of building engineering issues more seriously. Good quality detection is to prevent the construction quality problem of the important premise and guarantee. This paper introduces the construction engineering quality test concept, characteristic, function and current detection problems, discusses the construction of standardized testing significance.
Key words: quality; detection; standardization; management; project significance
中圖分類號:TL372+.3 文獻標識碼: A 文章編號:2095-2104(2012)10-0020-02
1建設工程質量檢測的特性
建設工程質量檢測是指建設工程質量檢測單位對建設工程施工質量或用于建設工程的原材料、中間產品、金屬結構、機電設備等進行的測量、檢查、試驗或度量,并將結果與規定要求進行比較以確定質量是否合格所進行的活動。它有如下六個特性:
(1)合法性。檢測的過程是嚴格執行法律法規的過程,具有合法性,檢測結果具有法律效力。
(2)科學性。檢測依據國家和行業部門頒布的技術規范、規程進行,檢測的方法理論上嚴格論證,實踐中切實可行。檢測理論、檢測技術和檢測方法科學、合理、適用。
(3)公正性。由第三方進行檢測,檢測工作以法律為準繩,以技術標準為依據,檢測結果遵循以數據為準的判定原則,客觀、公正。施工企業、監督和監理單位使用的檢測方法都相同,對同一檢測對象,檢測的數據結果可比對,具有唯一性。
(4)真實性。各檢驗室出具的檢驗報告中所有信息應清晰、準確;檢驗樣品、各種流轉憑單、檢驗報告全面實現條碼化管理,相關信息錄入通過條碼掃描實現,確保檢驗檢測工作客觀反映真實情況。
(5)準確性。檢驗工作中,各種原始記錄齊全、信息真實、完整,嚴格依照國家最新檢驗標準開展檢測工作,確保檢驗報告和檢驗結論公正、規范、準確。
(6)局限性。一般說來,檢測只能針對試樣進行,用試樣的質量特性來代替全體產品的質量特性,總會有一定的偏差,如果抽樣的代表性偏差大,檢測結果對產品質量甚至有可能出現誤判。因此,質量檢測具有局限性。
2建設工程質量檢測的作用
建設工程質量檢測是建設工程質量控制的一項基礎性工作,是確保質量的一個重要環節,也是工程質量監督的重要內容和技術保證,其主要起到三個方面的作用。
(1)提供數據信息。建設工程質量檢測所提供檢測的數據和信息,不僅為設計單位提供了科學的、量化的設計依據,而且為施工企業、建設單位(監理單位)提供了重要的控制和監測依據,使參建各方能科學地組織施工、調整施工方案和優化資源分配,最大限度地減少資金盲目投入和有效地控制工程造價。
(2)工程質量控制。通過工程質量檢測,能夠從源頭控制建設材料的合格使用,不僅可以防止劣質建設材料的使用,還可以通過實體檢測來判斷工程結構的安全性,杜絕不合格工程流向社會,保證投資者利益,維護消費者權益。
(3)工程質量評定。作為建設行業的一個組成部分,工程質量檢測貫穿整個工程建設過程,在施工全過程中反映實體質量滿足設計規范的程度,檢測機構出具的檢測報告作為工程質量評定的重要依據,為建設工程最終質量評定提供了有效的法律依據。
3建設工程質量檢測中的主要問題
近些年來,大量建設工程的動工帶動了各工程領域的高速發展,同時也遇到了許多困難和瓶頸。工程項目若采取常規的施工技術、材料和工藝,將無法實現工程項目的綜合目標,只有通過新技術、新材料、新工藝的推廣應用和技術創新,才能優質高效地完成建設工程項目,極其有效的降低工程造價、加快工程進度、保證工程的過程精品,完全實現設計目標和建設工程的使用功能。因此,為了適應現代化的工程建設要求,使一批新技術、新材料和新工藝得到實際應用,為建設工程的高速穩步發展奠定了堅實基礎。
然而,隨著我國建設技術、工藝的不斷提升,原有施工驗收標準中規定的檢測項目和參數已經滿足不了工程質量的需要,特別是涉及到的新工藝、新材料和新技術的質量檢測項目及參數在現行的規范中出現了空白,從而留下了安全、質量隱患;同時,由于不能確定這部分新內容的檢測標準,使得在工程投資時出現了一定的工程費用增加,造成了資源的浪費;另外,由于原有檢測項目及內容中存在一些缺項,使得工程質量監督過程中出現責任主體不明確,出了問題無人負責的狀況。另一方面,由于沒有形成一套從工程開始、過程中、竣工后的統一檢測項目及參數的規范,使得在工程質量檢測過程中出現了有的缺項及有的缺參數,造成某些工程質量檢測不規范行為的監管缺失。例如在《建筑工程施工質量驗收統一標準》中,“通風與空調”、“智能建筑”及“電梯”等功能分部中,都存在電源及控制導線的安裝施工內容,面向這些施工應設立如下分項工程:線纜管槽敷設;線纜敷設;線纜連接與檢測等,但該“標準”中沒有,造成了驗收內容的缺失。因此,驗收單位迫切需要制定一套標準體系來滿足“驗收標準”的推行,這套標準體系必須由施工工藝標準、檢測方法標準和評優標準組成。該體系通過確定科學合理的統一檢測項目,并使工程建設強制性標準條文要求以定量參數的形式在這套標準體系的管理規定要求和質量驗收要求中得到充分的體現,同時將該體系擴展到整個建設工程施工過程中,執行定量的參數標準對工程質量驗收起著決定性作用。該體系強調項目的功能性、安全性和工程檢測的驗收要求,達到這些要求是項目質量的可靠保證。
我國目前使用的檢測標準大多是沿襲較老的標準,這些標準與實際工程標準存在一定差距。隨著我國建設工程不斷發展和創新,各種標準都面臨更新和接軌問題。在這種標準的演變中,原有的設備、技術力量、運作方法都會進行較大的變動。檢測行業必須正視滯后的標準與現階段工程實際的矛盾。因此,研究與時俱進、統一規范的檢測項目及參數成為當前建設工程質量檢測行業健康發展的當務之急。
關鍵詞:控制測量方法;精度;誤差;貫通
中圖分類號: U45 文獻標識碼: A
一、引言
對于隧道施工各種測量規范很多,精度要求比較高,尤其引水隧洞,輸氣管道,及城市軌道交通,對于測量而言控制誤差,提高精度直接影響到工程質量,中長隧道是比較多的隧洞工程,為了滿足工程測量的規范要求,在施工前要設計好合理的測繪方法,計算好各項精度指標,擬定測量施測方案。
二、隧洞控制測量方法
2.1平面控制部分:由于條件限制隧洞在未貫通前只能布置支導線,這是最常規的方法了,但是對于一些平行施工的交通隧洞,可以以中間貫通的小橫洞組合附和導線,以驗證測量數據安全。
在隧洞施工總平面圖中要計算出兩洞口間的開挖長度,以便對照工程測量規范要求,研究導線施測等級,下面是《GB50026-2007工程測量規范》中對隧洞橫向貫通誤差及高程貫通誤差限差的要求:
洞內導線布設一般分兩級,高級長邊導線用于控制貫通,低級短邊導線考慮施工現場條件要靈活布置,以方便應用于施工放線為主。高級導線要在有條件的時候盡量增加邊長,提高測角精度。導線最好布置成等邊直伸型,等邊直伸導線的精度比較均勻,嚴禁使用短邊控制長邊,在條件限制的情況下布置了短邊導線,這時最好加測陀螺方位角,或是采用一些特殊的方法提高測量精度。
2.2高程控制方法
在隧洞高程控制方面可以按照工程測量規范所要求的相應等級布置水準網點,水準也采用兩級布控,高級控制低級放線,這方面沒什么特殊要求,下面給出《GB50026-2007工程測量規范》中對隧洞水準測量要求的等級:
水準部分要注意操作規范,注意經常聯系復測以前所閉合過的水準點,有時也用全站儀采用三角高程的測量方法進行簡單復測以保證數據安全。對于斜長隧洞采用三角高程測量方法控制時,要注意三角高程測量的一些事項,如垂直角的觀測要同測距在同一次照準時完成,利用隔點法設站來提高精度,距離測量要保證有足夠的測回數。
三、精度控制
3.1平面部分
一般情況下對于相向開挖的直線隧洞橫向貫通總誤差按1/3原則分配,即地表控制占1/3份,兩邊各開挖洞中導線測量誤差各占1/3份,即m=±M/√3。在有豎井傳導測量數據的情況下豎井聯系測量也要分去一份誤差。這樣一來便可各自研究各自的測量方案,以保證總誤差不超限,對于洞內的超短邊導線要采用特殊測量方法使精度提高,以保證整條導線精度不折減。下面給出隧洞洞內的測量誤差分配計算方法:
(1)對直伸型隧洞,則采用直伸支導線終點的點位誤差作為洞內橫向貫通中誤差:
式中:n― 導線邊數;
S―為導線邊長 (m);
―測角中誤差
―206265”;
(2)非直伸型隧洞用非直伸支導線終點的點位誤差作為橫向貫通中誤差,既要考慮測角誤差影響,又要考慮測邊誤差影響,計算公式為:
式中:―測角中誤差
―測角的各導線點到計劃貫通面之間的垂直距離的平方和;
―導線測量時邊長的相對中誤差;
―各導線邊在貫通面上投影所得長度平方的累計和;
以上這些推算公式都是按計劃貫通位置進行布點,推導誤差,以便進行導線方案設計,在實際施工過程中也有可能進行必要的調整,但是誤差控制大原則是一樣的。
3.2高程部分
洞內水準測量的高級水準控制點精度,主要是根據兩開挖洞口間的水準路線長度來確定。高程測量誤差引起的豎向貫通誤差計算公式:
L―洞內外水準路線全長(km)
―每測段往返測高差不符值
R―測段長度(km)
n―測段數
目前地表控制多采用GPS作靜態的方法,一般情況平面坐標數據的精度很容易達到,但是要注意,各洞口永久點的數量和各點位之間的幾何關系,要滿足進洞傳導數據的需要。
結束語:目前隨著測量設備的性能不斷提高,高精度測繪儀器的出現,使控制測量在滿足精度要求的情況下,不斷改進測量方法,調整以前常用的控制手段,以高效的服務,滿足施工一線的交叉作業。
參考文獻:
1.《工程測量學》李青岳陳永奇 主編 北 京測繪出版社 1995.5.
2.《GB50026-2007工程測量規范》中國有色金屬工業協會主編.2008年5月1日施行
【關鍵詞】工程測量;全站儀測距;技術與應用
1. 存在的主要問題
隨著測距技術的發展,各種測距儀、全站儀在導線測量中得到了廣泛應用。在實際作業中,如果依據的控制點成果精度低,同時又不大注意測距儀器的使用,則施測結果達不到測量規范相應等級的精度要求,造成不良后果,輕則返工、延誤工期;重則給人民的生命、財產造成重大損失。因此,如何正確地使用這些先進的儀器,一次性達到測距導線測量成果的精度要求,是本文討論的重點問題。
在本人參加的某項工程測量工作中,施測技術方案設計五等二級導線方位角閉合差不超過±20n,導線全長相對閉合差不超過1/10000,滿足1:1000測圖精度(點位精度小于0.1m,點間精度小于0.1m)要求,在觀測時儀器觀測員認識不到儀器存在“三軸誤差”(包含視準軸誤差、水平軸傾斜誤差和垂直軸傾斜誤差)和儀器制造、校準、磨損等原因產生的機械結構誤差(包含度盤和測微尺分劃誤差、照準部和度盤偏心誤差、光學測微器行差,照準部旋轉、微動螺旋旋轉和光學測微器隙動差),簡化規范中規定的有關儀器操作,往往易造成水平角測回超限;在測距時簡化程序,以全站儀所測平距代替地球表面某兩個點的空間距離,忽略觀測高差或觀測天頂距,導致最終導線平差成果是導線全長相對閉合差不超過限差,卻導線最弱點位精度、最弱點間精度、最弱邊長相對中誤差均超限,不能很好滿足工程設計要求。
2. 超限的主要原因
2.1 使用的全站儀、棱鏡架腿未檢驗、校正。
2.1.1 全站儀在出廠前,雖然將堅盤的指標差、水平度盤的視準軸誤差已測定,并存人儀器中,但儀器經長期使用,其值已發生變化。作業時使用未檢驗的儀器進行作業,或雖經專業機構檢驗,但未及時將堅盤的指標差、水平度盤的視準軸誤差及時存人儀器,測水平角和垂直角時,又每次只讀一個讀盤位置,測半個測回,使2c值偏大,沒有及時發現,致使測角測距產生系統誤差。這是造成閉合差超限的主要原因之一。
2.1.2 忽略對全站儀、棱鏡等光學對點器的檢驗。校正對使用的全站儀檢差發現:光學對點器的對中誤差已超過±2mm,檢驗還發現腳架的基座螺絲和腳尖鐵插螺絲松動,易使氣泡偏離。
2.2 水平角觀測產生目標偏心。
2.2.1 由于忙于趕進度,急于獲取觀測成果,有時不顧觀測條件,在目標不清晰、霧氣較大,大氣透明度差的天氣觀測,產生照準誤差大、測距精度低。
2.2.2 觀測導線水平角時,導線點被高桿農作物擋住視線,架設棱鏡不通視。用花桿做照準目標,距離較近、花桿粗、不易照準。再則花桿豎的不直,只能照準花桿上部,產生照準目標偏心。導線點間距離越近,偏心越大。
2.2.3 未按測量規范的有關規定進行作業。
工程測量規范明文規定:電磁波測距邊經過氣象、加常數、乘常數改正后的斜距,才能化算為水平距離。
水平角、天頂距觀測應嚴格按照表1~表3執行,重測水平角和垂直角,可只測半個測回,且必須變換度盤位置,避免水平角觀測達不到精度要求,方位角閉合差超限,垂直。
角觀測達不到精度要求,直接影響測距精度,使導線閉合超限。
3. 采取的主要措施
3.1 對使用的儀器、腳架要進行嚴格的檢驗、校正。全站儀也不能例外。不能忽略對光學對點器的檢校,要固緊基座螺絲和鐵插螺絲。
3.2 不宜在霧天、雨天、大氣透明度差、目標不清晰的天氣中觀測。
3.3 全站儀要在相對180°的2個讀數裝置上讀取水平角和垂直角,以消除度盤的偏心差。
3.4 正確地選擇目標。
(1)架設棱鏡要能通視:作業時最好采用三聯腳架法進行導線水平角觀測,以提高導線水平角觀測工效,減弱儀器對中誤差和目標偏心對測角精度的影響,以提高方位角的推算精度。
(2)測導線水平角時,導線點上架設棱鏡看不見,不用花桿做目標,而采用圓徑6的2.5m長而直的冷撥絲鋼筋桿做照準目標。冷拔絲桿上涂以紅白相間的調和漆,桿上端綁上紅白小測旗代替花桿效果較好。立冷拔絲桿時,成90°角的2個方向用垂球線吊直,然后用3根細鐵絲成120°角的3個方向,將其固定在導線點上。照準目標時盡量照準下部。
(3)當導線點被高桿農作物擋住視線,立1根冷拔絲。桿仍看不見時,應將3根冷拔絲桿用細鐵絲綁在一起構成三角架,中間插入0.5 m,露出2 m的1根冷拔絲桿,用細鐵絲與冷拔絲桿三角架綁緊,使其高度達4.5 m,再在桿上端綁上紅白小測旗,即可作為照準目標用。
3.5 嚴格按照工程測量規范要求作業。測距導線測量的主要技術要求,應符合表1規定;水平角按方向觀測法進行觀測,各項限差要符合表2規定;天頂距觀測應符合表3規定。當觀測不符合要求時,應進行重測,并應遵守重測的有關規定。
3.6 改變測距時只測平距,不加任何改正的作業習慣,嚴格按照工程測量規范要求,對儀器所測的電磁波測距邊加氣象改正、加常數、乘常數改正后的斜距,才能斜改平運算。
目前現有的測距儀、全站儀都有自動氣象改正裝置或自動氣象改正程序,只須根據實地測出的氣溫和氣壓,查出氣象因子,將其輸入儀器中由儀器自動改正。儀器加常數改正值,由儀器檢測結果得出,可直接加在觀測結果中,儀器乘常數數值隨溫度等條件而變化,一般不宜加此改正。
斜距劃算為平距時可根據觀測高差進行,也可根據觀測垂直角進行。如果設站時存在儀器和反射鏡的安置中心與標石或導線點中心不重合時,還應測量偏心距對平距進行歸心改正。依照規范的規定,將觀測到的平距劃算到橢球面和高斯投影面上。
4. 結束語
測距導線在作業時,只要采取以上措施,并認真按測量規范要求進行作業,不但能加快工作進度,而且能獲得精度較高的測量成果。因此,測距導線一次測量成功是完全可以做到的。
參考文獻
關鍵詞:城市測量 工程測量 投影長度變形 坐標系統 地方獨立坐標系
中圖分類號:TB22 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)11(c)-0038-02
為滿足城市大比例尺地形測圖及城市工程測量的要求,需對投影長度變形大于2.5 cm/km的測區建立地方獨立坐標系,使計算出來的長度在實際利用時(如工程放樣)不需要作任何改算。
1 建立地方獨立坐標系的主要參數
(1)中央子午線。
中央子午線的確定比較關鍵,在于國家坐標系統帶號中央子午線附近時,如果投影長度變形不大于2.5 cm/km時,可以采用國家坐標系統帶號中央子午線。當投影長度變形大于2.5 cm/km時,就要自定義中央子午線,一般中央子午線的確定都是測區中心的經線,也有些是考慮到市、縣和鄉鎮轄區面積。
(2)抵償面。
建立地方獨立坐標系中規定,城市平均高程面必須接近國家參考橢球體面或平均海水面。滿足這個條件的測區不多,投影面可以采用測區平均高程作為抵償面。
(3)地方獨立坐標系橢球參數。
地方獨立坐標系的投影面確定,將產生一個新橢球,這就必須計算新橢球參數,新的橢球是在國家坐標系的參考橢球上擴展形成的,它扁率應與國家坐標系參考橢球的扁率相等。
2 建立地方獨立坐標系的分析
對于城市大比例尺測圖,如果認為橫跨相鄰圖幅的兩個平面控制點間的投影長度變形小于0.05 mm時可以忽略不計,則其相對變形為1/10000;對于一般市政工程施工放樣,要求平面控制點間的相對精度為1/20000。因此從城市最大比例尺測圖與市政工程施工放樣兩者中要求較高的來考慮,使其實際上不受影響,投影(包括高程歸化和高斯投影)的長度變形不得大于1/40000,即不得大于2.5 cm/km。
3 建立地方獨立坐標系實例
4 擬建的阿拉山口口岸相對獨立平面坐標系,每公里投影的長度變形分析
阿拉山口口岸相對獨立平面坐標系是在1980西坐標系下,以東經82°30′為中央子午線,平均曲率半徑Rm=6378223 m,以口岸平均高程Hm=300 m為坐標系的抵償面,以國家二等三角點沙爾5 結語
通過上面測區建立的地方獨立坐標系得出的結論,每公里投影的長度變形均小于《城市測量規范》≤2.5 cm/km的規定??蓾M足測區遠景規劃范圍內各項建設工程的勘測、設計、施工對測繪數據的需要,其成果與1980西安坐標系換算方便。
參考文獻
[1] 孔祥元,郭際明.控制測量學.
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[3] 潘正風,楊正堯,程效軍,等.數字測圖原理與方法.