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堆石坝施工仓面手持式一体化测量系统研制与应用

发布时间:2021-10-16 19:30
  针对传统堆石坝施工仓面测量工作存在的工作效率低、数据管理手段落后等弊端,研制开发了基于实时动态差分(Real-time Kinematic,RTK)技术的堆石坝施工仓面手持式一体化测量系统。该系统将传统的手工方式改成全流程数字化,实现了对堆石坝施工仓面的开仓边界—压实高程/压实厚度—收方边界—压实方量的一体化测量,提高了施工开仓、压实高程及厚度、压实工程量等测算的效率。此外,应用此系统还可以对施工单元进行第三方校核测量,对施工压实工程量的核算起到了很好的辅助作用,有效提升了工程建设管理水平。 

【文章来源】:水力发电. 2020,46(10)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

堆石坝施工仓面手持式一体化测量系统研制与应用


系统总体构成

流程图,流程,压实,客户端


(4)成果输出。工作人员通过现场分控站客户端,从数据库及应用服务器中获得平均压实高程/平均压实厚度,与设定的该仓面的压实高程/压实厚度的标准值进行比较。当平均压实高程/平均压实厚度不达标时,现场分控站客户端提示并引导相关施工人员进行整改。工作人员可以通过现场分控站客户端,查询某个施工仓面的压实方量,用于工程量结算。3 工程应用

流程图,测量装置,流程,工作人员


当分控站工作人员完成开仓工作后,安装有GNSS的碾压机在本装置测量的仓面边界内进行碾压施工,如图4a所示。在施工过程中,建设各方可以在碾压监控系统中对当前施工仓面的碾压参数进行实时查询;当仓面完成碾压后,工作人员利用本装置对仓面压实高程进行采集,测量信息通过数字归档存储到远程数据库中。工作人员可以在一体化测量系统中查询测量成果,其中仓面信息以仓面统计表的形式在系统显示,同时系统内还会绘制出仓面方量的统计图,如图4b所示。图4 碾压过程监控和成果查询界面

【参考文献】:
期刊论文
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[2]Real-time compaction quality monitoring of high core rockfill dam[J]. ZHONG DengHua, LIU DongHai * & CUI Bo Department of Hydraulic and Hydroelectric Engineering, School of Civil Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China.  Science China(Technological Sciences). 2011(07)
[3]土方量计算的原理与方法及ArcGIS的应用前景[J]. 王先鹏,曹荣林.  地理空间信息. 2009(04)
[4]基于PDA的线路横断面内外业一体化测绘系统的设计[J]. 罗文彬,张献州.  测绘通报. 2008(01)

博士论文
[1]南水北调工程测量一体化系统实现关键技术研究[D]. 王海城.武汉大学 2016

硕士论文
[1]北斗/GPS单频逆向网络RTK定位算法研究与应用[D]. 姚佩超.长安大学 2017
[2]RTK与全站仪联合测图的实际应用[D]. 孙其鹏.吉林大学 2016
[3]GPS-RTK在水下地形测绘中的应用[D]. 陈鹏飞.浙江海洋学院 2015



本文编号:3440376

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