マインドマップギャラリー 01水利・水力調査
1級建設技術者、水利・水力発電の実践。主に計測機器の使用、水利・水力発電建設の測定要件、水利・水力発電工学の地質学、水理地質学的条件分析など。
2023-12-07 19:23:40 に編集されました水利と水力発電の調査
1. 測定器の使用
1||| レベル
分類
精度によって
普通レベル:国家3級・4級普通レベル測定
精密級:国家一級・二級精密級測定器
モデル: DS05、DS1、DS3、DS10。 D は測地測量を意味します。 S はレベルを意味します。 数字は機器の精度を示します。たとえば、3 は、往復 1 キロメートルごとに測定される高低差の偶発的な誤差がプラスまたはマイナス 3 mm であることを示します。
構造による
わずかなレベル
自動水準器
レーザーレベル
デジタル水準器(電子水準器とも呼ばれます)
使用手順
楽器のセットアップ
粗いレベリング
3 本の足のネジを調整して、円形水準器の中心を合わせます。これを粗いレベリングと呼びます。
集中して狙う
視差を解消するには、最初に十字線がはっきり見えるように接眼レンズの焦点調節ネジを調整し、次に定規の像が十字線の面と一致するまで対物レンズの焦点調節ネジを慎重に回し続けます。
正確なレベリング
読む
レベルチューブの気泡が中心に来たら、すぐにレベルスティックのレベルを十字線に合わせて読み取ります。 測定値は 4 桁を保持します
2||| セオドライト
分類
精度によって
DJ05、DJ1、DJ2、DJ6、DJ10 D の略: 測地測量 J の略: セオドライト 数字は機器の精度を示し、「05」は 1 つの測定方向の観測における誤差が ±0.5 インチ (秒) を超えないことを示します。
目盛の目盛と読み取り方法
バーニアセオドライト
光学セオドライト
電子セオドライト
効果
角度測定:水平角測定と垂直角測定
低精度測定:視距離測定
使用手順
センタリング
レベリング
視力
手順: 接眼レンズの焦点をターゲットに合わせます。対物レンズの焦点を正確に合わせます。
読む
2. 水利保全および水力発電建設測量の要件
1||| 基本知識
標高: 1985 年の全国標高基準が、標高を計算するための統一基準として使用されます。
規模
大スケール:1:500、1:1000、1:2000、1:5000、1:10000[万]
中スケール:1:25,000、1:50,000、1:100,000[10万]
小規模: 1: 250000、1: 500000、1: 1000000 [百万]
2||| 工事着工の基本作業
杭打ちデータの準備: 杭打ちを行う前に、設計図面と関連データ、および使用した制御点の結果に基づいて杭打ちデータを計算する必要があります。
平面位置の設定方法
直角交差法
極座標法
角交差法
距離交差法
高さ杭打ち法
レベリング方法:誤差±10mm以内が要求される箇所
光電測距三角標高法
解析的三角標高法
視距離法
工学的な杭打ちに水準器の代わりにセオドライトを使用する場合、杭打ち点と標高制御点の間の距離は 50m を超えてはなりません。
3||| 掘削工学調査
メインコンテンツ
発掘現場の原地形図および原断面図測定
掘削等高線点の杭打ち
掘削完了地形・断面測定・土木数量計算
事件のポイント
発掘プロジェクトの詳細設定
説明書
極座標法
角度前方交差法
基本的な方法
後方切除法
条件や精度要求に合わせて距離測定が可能
視距離法で測定した視距離の長さは 50m を超えてはなりません。 分割前の発破杭打ちでは、視距離法を使用しないでください。
視差法で測定したエンドポイントの通常の長さは 70m を超えてはなりません。
断面測定と技術量計算
図面の選択
発掘プロジェクトを開始する前に、発掘エリアの元の断面図または地形図を測定する必要があります
掘削プロセス中、受入セクションまたは地形図を定期的に測定する必要があります
掘削プロジェクトが完了したら、プロジェクト数量を確定するための基礎として、完成した断面図または完成した地形図を測定する必要があります。
スケールの選択
断面図と地形図の縮尺は、目的やプロジェクトの場所に応じて 1:200 から 1:1000 までとなります。
完成掘削地形図または主要建物の断面図は 1:200 を使用します。
クロージングチャートは1:500または1:200が望ましい
大規模な土砂や岩盤の掘削、採取には1:1000が使用可能
掘削土木数量の計算において、面積計算方法には解析法とグラフ法(インテグレータ)があります。
同じエリアでの掘削作業量の 2 つの独立した測定値の差が 5% (岩石) と 7% (土工) 未満の場合、中央の値を最終値として採用できます。
4||| 型枠の組み立てと建築レイアウト
メインコンテンツ
さまざまな建物の成形または充填の輪郭点を測定および設定します
組み立てた型枠とプレハブ(埋め込み)部品の形状と位置を確認します
充填作業量の計算
建築模型設定点の検査要件
設定点と検査点の差は 1.4m を超えてはなりません (m は輪郭点の測定と設定の誤差です)
充填プロジェクトの数量の測定
選択範囲の計算
基礎の位置は、基礎掘削竣工図に基づいて計算する必要があります。
基礎より上の部分は、水理設計図の幾何学的寸法と測定された部分の平均標高に基づいて直接計算できます。
土石の充填量は、各種充填材の実測分割線に基づいて計算してください。
同じプロジェクトの 2 つの独立した測定値の差が体積の 3% 未満の場合は、中央の値を最終値として採用できます。
5||| 建設中の外部変形モニタリング
メインコンテンツ
工事現場での地すべり観測
高斜面掘削安定監視
仮締切の水平変位・沈下観察
仮基礎の沈下(リバウンド)とひび割れモニタリング
変形観測の基点の精度は小数点第4位以上とする。
ポイントの選択と埋め込み
基点は、変形ゾーンの外側の安定した岩盤上に確立する必要があります。
垂直変位の基点のグループを少なくとも 1 つ配置し、各グループに 3 つ以上の固定点を持たせる必要があります。
測定点は変形体としっかりと結合している必要があります。
地すべり測定点は、すべり量が大きく、すべり速度が速い軸方向および地すべり前線領域に配置する必要があります。
山や建物の亀裂の観察点は亀裂の両側に埋めてください。
観察方法の選択
地すべり・高斜面安定監視は交差点方式を採用
水平変位監視はサイトライン方式(可動ターゲット方式、小角方式)を採用
鉛直変位観測(沈下観測)の場合は水平観測法を使用してください。
6||| 完成後の測定
完成調査
土石ダムのコア壁、傾斜壁、ダムシェルの充填プロセスでは、材料の 2 層ごとにエッジ ラインを測定し、完成時に参照するためにチャートに描画する必要があります。
エラーの原因
人間の理由。
楽器の理由。
外部環境の影響。
エラーの分類と特徴
システムエラー: 特定のルールに従って変更されます。
偶発的なエラー: 定期的な変更はありません。
重大なエラー: 不注意または干渉。
3. 水利・水力工学の地質・水理地質条件の解析
1||| 地質構造と地震
地質構造は構造形態に応じて分類されます
傾斜構造
折り構造
背斜
同期線
断層構造
関節
スプリット
故障
2||| 斜面の工学的地質条件の解析
斜面の変形と損傷の分類
緩和亀裂
忍び寄る
崩壊
地滑り
最も広範囲に分布し、最も有害な
3||| 土基礎ピットにおける工学的地質学的問題の分析
斜面不安定防止対策
適度な傾きを設定する
法面保護
基礎ピットサポート
下部地下水面
基礎ピットの脱水・排水
目的
斜面の安定性を高める
細かい砂やシルト土の層がある法面では、流砂や配管の発生を防ぎます。
地下に加圧された帯水層がある粘土質の基礎ピットの場合、基礎ピットの底が盛り上がるのを防ぎます。
建設を容易にするために、基礎ピットの土壌を乾燥した状態に保ちます
方法
明報法
人工降水
ライトウェルポイント
透磁率が小さい場合に最適
チューブウェルポイントの沈降