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驮英水库及灌区工程干渠测量成果检查与分析

更新时间:2009-03-28

1 概述

广西左江治旱驮英水库及灌区工程共有总干渠、西干渠、东干渠、宁明干渠和客兰东干渠等5条干渠,于2015年初开展可行性研究工作,进行了1∶1 000地形图测绘工作,测绘工作完成后按规范要求进行了内业全数检查和外业5%抽检的最终检查,检验评定为合格,并提交相应测绘成果。

至2017年3月,项目进入到招标设计阶段,为保险起见,进行1∶1 000地形图复核及定线纵、横断面测量工作,主要内容如下:

(1)干渠线路纵断面测量,横断面测量间隔25 m一条,横断面测至征地红线外15 m;

按理说,一个男人做出如此大的改变,甚至按照自己不喜欢的节奏和方式工作,只为给家人提供更好的生活,是不至于被求全责备的。

因为疾病比较特殊,患者会呈现比较严重的恶性心理刺激,所以很容易发生心理层面上的变化,相关统计发现临床中高发焦虑、恐惧以及抑郁等负面情绪,这一些负面情绪会严重影响患者的神经交感系统,从而导致疾病的恶化。对此,护理人员需要根据患者的实际情况采取针对性的心理干预措施,如果患者对治疗不信任或存在放弃治疗的心态时,需要及时为患者讲解近期治疗案例以及学术领域中的相关研究进展,强化患者治疗信心。

(3)宁明干渠地形图成果经过6次内业整改和两次外业检查验收,最后评定为合格。其中平面位置中误差为0.34 m,平面质量精度评定为84.73分,高程中误差为0.48 m,高程质量精度评定为61.80分,地形图综合质量总评为64.23分。

在现场复核测量工作过程中,发现可研阶段的1∶1 000地形图局部存在较大的粗差,因此,抽取粗差较多的总干渠、东干渠和宁明干渠3条干渠,将其本次复核过程当做100%详查,与上阶段的5%抽检进行对比分析,发现了检查过程中存在的问题,同时总结出水利工程测量的一些特性。

根据招标设计阶段地形图复核测量及纵、横断面测量的点位数据,对驮英总干渠、东干渠和宁明干渠原地形图的高程偶然中误差及粗差比例统计,统计主要依据《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T18316-2008)、《水利水电工程测量规范》(SL197-2013)进行,每km长度测段为1单位成果,以面积法统计粗差。

2 质量评定分析

2.1 检查验收依据

东干渠全长共64 km,共分为64个测段,粗差统计见表3。

本课题研究将为解析郎酒高温制曲机制奠定基础,同时,亦为优化高温制曲工艺、监测曲块品质、提升酒产量与品质等提供理论指导。

(2)检验方法。内业:全数检查。外业验收:根据线性工程特点,进行巡视检查及实测部分高程点位和地物特征点位进行检查。实测部分高程点位及地物特征点基本沿线路中线附近按一定宽度采点,加横断面及零散点的方式进行检查。

2.2 外业按5%抽检的质量评定结果

(1)宁明干渠粗差分析。按测段抽样,全线共分为46个测段,存在粗差的有25个测段,分别为第2、3、5、6、8、9、10、11、12、15、16、17、20、21、22、24、28、29、30、40、41、42、43、44、46测段,其中第40、43测段的粗差超限,第5、17测段接近限差。

(1)总干渠、驮英西干渠、客兰东干渠等3条干渠地形图成果一次性通过内、外业检查验收,产品质量评定为合格。其中总干渠平面位置中误差为0.36 m,平面质量精度评定为82.85分,高程中误差为0.43 m,高程质量精度评定为68.11分,地形图综合质量总评为72.35分;

让我们用一句诗结束今天的分享。“天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”人生的过程就是不断体验,不断寻找的过程。去寻找,相信你一定就找得到。当你真正找到,古诗文中隐含的真理后,你一定会有一种发自内心的喜悦。这种喜悦胜过无数普通的情感。因为真理超越了时间,超越了空间。就像庄子所说,道生万物,万物皆有道。无论高贵卑贱,即使一片落叶,也有道在其中。到那时,我们就能够领会第三重境界,“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”又或者体会到,古人那种——“朝闻道,夕死可矣”——精神上的极大满足。

对照组患儿实施常规治疗,即选择健胃消食口服液(批准文号为国药准字Z20030094;商品名称:健胃消食口服液;商品规格:10毫升×6支;生产厂家为江苏济川制药有限公司)进行口服,3岁以内的患儿每天用药2次,每次用药5ml,3-6岁的患儿每天用药2次,每次用药10ml,6岁以上的患儿每天用药2次,每次用药20ml,连续用药1周为1个疗程,本次用药1个疗程。

(2)驮英东干渠地形图成果经过两次内外业整改后再次检查,最后评定为合格。其中平面位置中误差为0.36 m,平面质量精度评定为82.47分,高程中误差为0.30 m、高程质量精度评定为82.80分,地形图综合质量总评为74.08分;

(2)对征地红线范围内的地形图进行复核。

2.3 外业按100%详查的质量统计及评定结果

柳含烟知道萧飞羽弄混了她和白雪,她本想解释,但转念又将错就错,因为萧飞羽既然对白雪没有印象拽出白雪很可能会节外生枝,尤其白雪拒绝了萧飞羽赠予的罩袍,而她又似乎赢得了萧飞羽对她的好感。她拿起罩袍穿上发现萧飞羽瞧着她的胴体不像昨晚那样“老实”,特别是她撩开罗帐他的目光还意欲未尽地移到她的莲足。她害羞得连头也不敢抬起,因为她觉得无论是昨晚还是刚才她只是袒露身体,可他瞧着她的莲足就像看到了她悸动的心。她鼓起勇气忐忑不安地轻声道:“含烟不会再冒失。”

2.3.1 总干渠

总干渠共42 km(含隧洞),实际测图部分为28 km,共分为42个测段,粗差统计见表1。

 

表1 总干渠粗差统计表

  

1~17 18 19 20 21~22 23 24~26 27 28 29~42 59 999.80 60 000.00 60 000.00 60 000.00 60 000.00 60 000.00 0 1 335.33 2 045.33 2 023.55 0 632.48 0 3 979.07 2 949.18 0 0.0 2.2 3.4 3.4 0.0 1.1 0.0 6.6 4.9 0.0

(1)粗差分析。总干渠按测段全线抽样,共分为42个测段,涉及存在粗差的有6个测段,分别为第18、19、20、23、27、28测段。其中粗差超限的为第27测段;接近限差的测段为第28测段。

(2)高程中误差分析。选择粗差率接近限差的第28测段进行统计,中误差统计见表2。

 

表2 总干渠第28测段高程中误差统计结果表

  

统计高程点/个952高程误差/m 16.057高程中误差/m 289.73中误差/m 0.39中误差允许值/m 0.5评定合格

2.3.2 东干渠

(1)检验标准。主要依据《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T18316-2008)、《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009)、《水利水电工程测量规范》(SL197-2013)进行检验。规范对比例尺1∶1000、等高距1 m的地形图的要求:平面位置中误差≤0.6 m;高程中误差≤0.5 m;成果质量评定等级合格60≤S<75分(S表示综合质量评定总分),任一项粗差比例不超过5%

 

表3 东干渠粗差统计表

  

1~7 8 9~18 19 20~23 24 25 26 27~28 29 30~34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46~64 63 026.30 51 891.30 59 462.00 59 131.00 61 015.00 62 460.00 61 336.00 70 049.00 76 619.50 58 748.50 58 085.10 55 181.30 56 612.30 42 197.10 49 793.10 62 723.20 56 966.30 63 780.40 0 1 085.60 0 398.200 0 695.70 0 3 784.50 0 163.50 0 3 438.60 0 230.60 0 936.40 0 93.40 812.20 550.00 0 184.60 0 0.0 1.7 0.0 0.6 0.0 1.3 0.0 6.4 0.0 0.3 0.0 4.9 0.0 0.4 0.0 1.7 0.0 0.2 1.6 0.9 0.0 0.3 0.0

(1)粗差分析。东干渠按测段抽样,全线共分为64个测段,共有12个测段存在粗差,分别为第8、19、24、26、29、35、37、39、41、42、43、45测段,其中第26测段粗差超过5%,接近限差的为第35测段。

(2)高程中误差分析。选择粗差率接近限差的第35测段进行统计,中误差统计见表4。

 

表4 东干渠第35测段高程中误差统计结果表

  

统计高程点/个高程误差/m高程中误差/m中误差/m中误差允许值/m评定

2.3.3 宁明干渠

宁明干渠全长共46 km,共分为46个测段,粗差统计见表5。

技术背景:机械自动化技术在我国可以说是起步阶段,但多少取得了一些成果,更为我国的制造生产效率提供了强大助力,可是我们的自动化技术正经历着起步过程,依然存在许多迫切须要精进的方面。而欲要我国自动化技术加速进入兴盛阶段,还要让自动化知识的大众化,当更多的人知道自动化将会给我们带来的好处,便会吸引更多的优秀人才,然后给自动化技术的兴起给予精准的技术支持,让自动化技术取得更大的成果,给人们的生活提供方便。

2015年4~6月外业验收结束,验收及质量评定情况如下:

 

表5 宁明干渠粗差统计表

  

1234567891 0 11 12 13~14 15 16 17 18~19 20 21 22 23 24 25~27 28 29 30 31~39 40 41 42 43 44 45 46 65 415 64 895 65 705 68 800 64 607 68 078 73 651.68 68 745 64 600 68 685 57 861 67 287 71 665 64 012 71 222 69 340 76 900 71 979 70 376 29 259 67 196 65 274 70 282 82 855 88 142 61 124 68 743 0 544 614 0 3 389 1 298 0 1 859 2 432 726 1 219 1 030 0 389 325 2 907 0 1 288 444 1 257 0 135 0 115 1 262 910 0 6 332 2 040 1 186 6 114 642 0 732 0.0 0.8 0.9 0.0 4.9 2.0 0.0 2.7 3.3 1.1 1.9 1.5 0.0 0.7 0.5 4.1 0.0 2.0 0.6 1.8 0.0 0.2 0.0 0.2 1.8 3.1 0.0 9.4 3.1 1.7 7.4 0.7 0.0 1.1

(2)高程中误差分析。选择粗差率接近限差的第5、17测段的中误差进行统计,统计见表6、表7。

 

表6 宁明干渠第5测段高程中误差统计结果表

  

统计高程点/个高程误差/m高程中误差/m中误差/m中误差允许值/m评定

 

表7 宁明干渠第17测段高程中误差统计结果表

  

统计高程点/个高程误差/m高程中误差/m中误差/m中误差允许值/m评定

粗差率超过5%的测段不参与统计,测绘产品检验分析采用接近限差的测段进行评定。总干渠、东干渠、宁明干渠最接近限差测段的高程中误差均≤0.5 m,经过计算:总干渠高程精度质量评定为72.60分、东干渠高程精度质量评定为63.40分、宁明干渠高程精度质量评定为60.00分;数字地形测绘成果综合评定:总干渠68.00分,东干渠67.10分,宁明干渠60.10分。

3 两者质量评定对比分析

根据对比,地形图测绘成果的质量5%抽检和接近100%检查,其质量评定等级基本是一致的,测绘产品的外业验收采取不少于5%的抽样检查方法,不可能100%取样检查,只要抽查的粗差等各精度指标能满足测量规范要求,即评定为合格产品。因此,合格的产品也可能存在较大的粗差。

通过进一步对比,发现可行性研究阶段1∶1 000测绘地形图成果局部地形高程误差较大的地方主要分布在未抽查到的隐蔽困难地区(茂密的山林和山沟),究其原因,主要有以下几点:

(1)抽样的分布不甚合理,《水利水电工程测量规范》(SL197-2013)6.5.2款规定“数字地形图检测点应均匀分布、随机选取明显地物点”。在实际外业抽查过程中,当时主要关注工程重点部位(干渠的轴线等)的质量,对非重点区域和薄弱环节点位分布不够、检查不足,加上工程重点出现了局部变化(如干渠改线),原非重点区域和薄弱环节变成了工程重点,所以局部区域出现较多的粗差未发现;

该公司借助德国KUKA的设计平台和经验,能为中国客户提供世界一流的汽车焊接流水线、白车身线、装配线、调整线、机器人装配焊接单元、冲压自动化线及机器人包边系统等产品的总体规划、设计、制造及交钥匙工程,其设计、工程等部门均由德国KUKA派遣的常驻中国的资深专家负责,研发实力雄厚。

(2)虽然已按规范要求抽检,但当时任务重、时间紧、人力资源不足,对测量外业过程中控制不足,且外业抽检中,未能对地形图的隐蔽地区和薄弱环节进行全数检查,导致局部地形存在的粗差未能发现;

(3)只进行了1∶1000地形图测绘,没有按《水利水电工程测量规范》(SL197-2013)要求进行定线测量工作,工程重点部位显然没有达到工程测量的要求,所以局部误差对工程设计的影响增大;

由此可见,其产品质量控制主要还是在测绘过程中,最终检查(抽查)对质量的提高也有较大的作用,重视和提高检查的方式方法,也是测绘产品质量把控的一个重要环节。

(4)按规范要求,工程设计人员如下阶段需使用上阶段的地形图时,或时间相隔较长,应要求测量人员对地形图进行复核、修测或重测工作;

(5)此外,《水利水电工程测量规范》(SL197-2013)11.4.1款明确要求:“输水线路应该规划或选线和设计或定线两个阶段进行”,输电线路、道路等线性工程均有类似要求,这两个阶段测量工作其目的和精度都是有区别的,以后开展相关线路工程时应满足规范要求,才能将工程设计所需的测量成果误差控制到最低。

4 结语

水利工程测量不仅仅是地形图测绘,更重要的是在于水利工程的概念,要满足水利工程测量的要求,一定要根据水工建筑物布置方案进行定测,此外,测量成果还具有时限性和阶段性,这些都需要水利工程设计人员和测量人员同时引起重视。

 
黄泽安,颜景顺,叶达忠
《广西水利水电》 2018年第01期
《广西水利水电》2018年第01期文献

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