마인드 맵 갤러리 01수자원 보전 및 수력 조사
주로 측정 장비 사용, 수자원 보존 및 수력 발전 건설 측정 요구 사항, 수자원 보존 및 수력 발전 공학 지질학 및 수문 지질 상태 분석 등을 포함한 일급 건설 엔지니어, 수자원 보존 및 수력 발전 실습.
2023-12-07 19:23:40에 편집됨수자원 보존 및 수력 조사
1. 측정 장비 사용
1||| 수준
분류
정밀도에 따라
보통수준 : 전국 3급, 4급 보통수준 측정
정밀도 수준 : 국가 1급 및 2급 정밀 수준 측정
모델: DS05, DS1, DS3, DS10. D는 측지 측량을 의미합니다. S는 다음을 의미합니다. 숫자는 기기의 정확도를 나타냅니다. 예를 들어 3은 왕복 킬로미터당 측정된 높이 차이의 우발적 오류가 ±3mm임을 나타냅니다.
구조별
약간의 수준
자동 레벨링 장치
레이저 레벨
디지털 레벨(전자 레벨이라고도 함)
사용 단계
악기 설정
대략적인 레벨링
3개의 발 나사를 조정하여 원형 레벨 버블을 중앙에 맞추세요. 이를 대략적인 레벨링이라고 합니다.
초점과 목표
먼저 접안 렌즈 초점 나사를 조정하여 십자선을 명확하게 확인한 다음 눈금자 이미지가 십자선 평면과 일치할 때까지 대물 렌즈 초점 나사를 계속 조심스럽게 돌려 시차를 제거해야 합니다.
정확한 레벨링
독서
레벨 튜브의 기포가 중앙에 오면 즉시 십자선의 중간 선을 따라 레벨 스틱의 레벨을 읽습니다. 판독값은 4자리 숫자를 유지합니다.
2||| 경위의
분류
정밀도에 따라
DJ05, DJ1, DJ2, DJ6 및 DJ10 D는 측지 측량을 의미합니다. J는 경위의(theodolite)를 의미합니다. 숫자는 기기의 정확도를 나타내며 "05"는 한 측정 방향 관찰의 오류가 ±0.5″(초)를 초과하지 않음을 나타냅니다.
다이얼 눈금 및 판독 방법
버니어 경위의
광학 경위의
전자 경위의
효과
각도 측정: 수평 각도 측정 및 수직 각도 측정
낮은 정밀도 측정: 시거 측정
사용 단계
센터링
수준 측량
시력
단계: 접안 렌즈의 초점을 대략적으로 조준합니다. 대물 렌즈의 초점을 정확하게 맞춥니다.
독서
2. 수자원 보존 및 수력 발전 건설 측량 요구 사항
1||| 기본 지식
표고: 1985년 국가 표고 기준점은 표고 계산을 위한 통합 기준점으로 사용됩니다.
규모
대규모: 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000, 1: 10000[만]
중간 규모: 1: 25,000, 1: 50,000, 1: 100,000[십만]
소규모: 1: 250000, 1: 500000, 1: 1000000 [수백만]
2||| 건설 착공의 기본 작업
측설 데이터 준비 : 측설 전, 설계도면 및 관련 데이터와 사용된 기준점 결과를 바탕으로 측설 데이터를 계산해야 합니다.
평면 위치 설정 방법
직각교차법
극좌표법
각도 교차 방법
거리 교차 방법
고도 측설 방법
레벨링 방식 : 오차가 ±10mm 이내로 요구되는 부분
광전 거리 측정 삼각 고도 방법
분석 삼각 표고 방법
시거법
엔지니어링 측설을 위해 레벨 대신 경위를 사용할 때 측설 지점과 고도 기준점 사이의 거리는 50m를 초과할 수 없습니다.
3||| 굴착공학조사
메인 콘텐츠
발굴지 지형도 원본 및 단면지도 원본 측정
굴착 등고선 측설
굴착 완료 지형, 단면 측정 및 토목량 계산
사례의 요점
발굴작업의 상세한 측설
지침
극좌표법
혈관측정 전방교차법
기본 방법
후방 절제술
조건 및 정확도 요구 사항에 따라 거리 측정을 수행할 수 있습니다.
시거법으로 측정한 시거의 길이는 50m를 초과할 수 없습니다. 선분할 발파 측설의 경우 시거법을 사용해서는 안 됩니다.
시차법으로 측정한 끝점의 정상적인 길이는 70m를 초과해서는 안 됩니다.
단면 측정 및 엔지니어링 수량 계산
도면 선택
굴착 프로젝트를 시작하기 전에 굴착 지역의 원래 단면 또는 지형도를 측정해야 합니다.
굴착 과정에서 수용 구간이나 지형도를 정기적으로 측정해야 합니다.
굴착사업이 완료되면 완성된 단면 또는 완성된 지형도를 측정하여 사업물량 정산의 기초로 삼아야 한다.
스케일 선택
단면도 및 지형도의 축척은 목적과 사업위치에 따라 1:200에서 1:1000까지 가능하다.
완성된 굴착지형도나 본관단면도는 1:200을 사용한다.
마감 차트는 1:500 또는 1:200이 바람직합니다.
대규모 토사 및 암석 피복 굴착 및 수집에는 1:1000을 사용할 수 있습니다.
굴착공학량의 계산에 있어서 면적계산 방법은 해석적 방법이나 그래픽적 방법(적분기)을 사용할 수 있다.
동일한 지역의 굴착 작업량에 대한 두 개의 독립적인 측정치 간의 차이가 5%(암석) 및 7%(토공) 미만인 경우 중간 값을 최종 값으로 사용할 수 있습니다.
4||| 금형 설치 및 건축 레이아웃
메인 콘텐츠
다양한 건물의 몰딩 또는 채우기 윤곽점을 측정하고 설정합니다.
세워진 거푸집과 조립식(매립형) 부품의 형상과 위치를 확인합니다.
충전 작업량 계산
건물 모델 설정 지점에 대한 검사 요구 사항
측설점과 점검점의 차이는 1.4m를 초과할 수 없습니다. (m은 윤곽점 측정 및 측설의 오류입니다.)
충진 프로젝트 수량 측정
선택 항목 계산
기초 위치는 기초 굴착 준공 도면을 기준으로 계산되어야 합니다.
기초 위의 부품은 수력 설계 도면의 기하학적 치수와 측정된 부품의 평균 높이를 기반으로 직접 계산할 수 있습니다.
토석의 충전량은 각종 충전재의 실제 측정된 구분선을 기준으로 산정되어야 한다.
동일한 프로젝트에 대한 두 개의 독립적 측정 간의 차이가 볼륨의 3% 미만인 경우 중간 값을 최종 값으로 사용할 수 있습니다.
5||| 시공 중 외부 변형 모니터링
메인 콘텐츠
건설현장의 산사태 관찰
고경사면 굴착 안정성 모니터링
코퍼댐의 수평변위 및 침강 관찰
임시 기초 침하(반동) 및 균열 모니터링
변형 관찰을 위한 기준점의 정확도는 소수점 4자리 이상이어야 합니다.
포인트 선택 및 임베딩
기준점은 변형대 외부의 안정된 기반암에 설정되어야 합니다.
수직 변위의 기준점은 적어도 하나의 그룹에 배치되어야 하며 각 그룹에는 3개 이상의 고정점이 있어야 합니다.
측정 지점은 변형체와 단단히 결합되어야 합니다.
산사태 측정점은 미끄러짐량이 크고 미끄러짐 속도가 빠른 축방향과 산사태 전면부에 위치해야 합니다.
산이나 건물의 균열 관찰점은 균열 양쪽에 매설되어야 한다.
관찰 방법 선택
산사태 및 고사면 안정성 모니터링은 교차 방식을 채택합니다.
수평 변위 모니터링은 시선 방식(이동식 타겟 방식 및 소각 방식)을 채택합니다.
수직 변위 관찰(침하 관찰)에는 수평 관찰 방법을 사용해야 합니다.
6||| 준공 측정
준공 조사
코어 벽, 경사 벽, 흙댐 및 석조 댐의 댐 쉘을 채우는 과정에서 모든 두 번째 재료 층을 측정하고 가장자리 선을 측정하여 완료 시 참조할 수 있도록 차트에 그려야 합니다.
오류의 원인
인간적인 이유;
악기의 이유
외부 환경의 영향.
오류의 분류 및 특성
시스템 오류: 특정 규칙에 따라 변경됩니다.
우발적인 오류: 정기적인 변경이 없습니다.
중대한 오류: 부주의 또는 간섭.
3. 수자원 보존 및 수력공학 지질학과 수문지질학적 조건 분석
1||| 지질구조와 지진
지질 구조는 구조적 형태에 따라 분류됩니다.
기울어진 구조
접힌 구조
배사
향사
결함 구조
관절
찍기
잘못
2||| 사면의 공학적 지질조건 분석
사면 변형 및 손상 분류
휴식 균열
살금살금 기다
무너지다
산사태
가장 널리 분포되어 있으며 가장 유해한
3||| 토양 기초 피트 공학의 지질학적 문제 분석
사면 불안정 방지 대책
적당한 경사를 설정하세요
경사면 보호
기초 피트 지원
낮은 지하수위
기초 구덩이 탈수 및 배수
목적
경사면 안정성 향상
고운 모래, 미사토층이 있는 경사면에서는 유사 및 배관의 발생을 방지한다.
밑에 가압 대수층이 있는 점토 토양 기초 구덩이의 경우 기초 구덩이 바닥이 올라가는 것을 방지하십시오.
공사가 용이하도록 기초 구덩이 토양을 건조하게 유지하십시오.
방법
명보법
인공강수
채광 포인트
작은 투자율 계수에 적합
관정점 강수량