电厂桩基平面位置的检测方法和系统的制作方法

文档序号:6220734阅读:390来源:国知局
电厂桩基平面位置的检测方法和系统的制作方法
【专利摘要】提出了电厂桩基平面位置的检测方法和系统,属于电厂施工检查领域。该方法包括骤1,在需要检测的电厂桩基周围布设至少两个测量控制点,选取两个互相通视的测量控制点A,B;步骤2,测量测量控制点A,B与电厂桩基左右两侧的切线与连接测量控制点A,B的线段之间的切线夹角α1、α2、β1、β2,并根据所述切线夹角计算出测量控制点A,B与电厂桩基中心C的连线与连接测量控制点AB的线段之间的中心点夹角α、β;步骤3,获得测量控制点A,B的坐标(XA,YA),(XB,YB);步骤4,根据测量控制点A,B的坐标,以及步骤2中测量出的中心点夹角α、β,计算出电厂桩基中心C的坐标(XC,YC);步骤5,将步骤4获得的电厂桩基中心C的坐标与设计提供的坐标相比,得到施工误差作为检测结果输出。
【专利说明】电厂粧基平面位置的检测方法和系统
【技术领域】
[0001 ] 本发明涉及电厂施工检查【技术领域】,尤其涉及一种电厂桩基平面位置的检测方法和系统。
【背景技术】
[0002]随着我国科学技术的发展,工程技术的需要,火力发电厂建设的越来越多,电厂桩基施工精度要求也越来越高。由于桩基施工完成后,电厂的桩基一般是以圆柱体的形式存在,检查测量无法测到圆柱体的圆心,所以也就无法准确地检查其准确性。
[0003]目前,一般电厂的桩基平面位置检测方法有两种:第一种方法,如图1所示,在控制点B上架设仪器,后视点为A,把棱镜放在桩基柱子中心表面,测量B点到桩基柱子表面的距离,再加上棱镜厚度和圆柱体半径,算出柱子中心的坐标。该方法测量时不易找到圆柱体中心,且棱镜厚度和圆柱体厚度不易准确测出,误差很大,比较耗时,也容易出错。
[0004]第二种方法,如图2,在控制点B上架设仪器,后视点为A,把棱镜放在桩基柱子侧面中心的地方,先测量B点到桩基柱子中心的距离,再测量B点到桩基柱子中心的角度,算出柱子中心的坐标。该方法也是不易找到圆柱体中心,且测量时B点到桩基柱子中心的距离人为误差很大,比较耗时,也容易出错。
[0005]上述两种检测方法的精度不高,还比较容易出错。往往检测的精度和施工单位提供的精度差不多,有时候还不如施工单位提供的精度高,无法达到检测的目的。

【发明内容】

[0006]本发明就这一难点,利用圆的外切和前方交会可高精度得求得圆柱体的中心,提出了一种高精度电厂桩基平面位置的检测方法和系统。
[0007]根据本发明的一个方面,提出了一种电厂桩基平面位置的检测方法,该方法包括:步骤I,在需要检测的电厂桩基周围布设至少两个测量控制点,选取两个互相通视的测量控制点A,B ;步骤2,测量测量控制点A,B与电厂桩基左右两侧的切线与连接测量控制点A,B的线段之间的切线夹角α ρ α2、β ρ β2,并根据所述切线夹角计算出测量控制点A,B与电厂桩基中心C的连线与连接测量控制点AB的线段之间的中心点夹角α、β ;步骤3,获得测量控制点Α,B的坐标(XA, Ya),(XB, Yb);步骤4,根据测量控制点Α, B的坐标,以及步骤2中测量出的中心点夹角α、β,计算出电厂桩基中心C的坐标(XDY。);步骤5,将步骤4获得的电厂桩基中心C的坐标与设计提供的坐标相比,得到施工误差作为检测结果输出。
[0008]根据本发明的一个方面,在所述步骤I中,测量控制点Α,B被选取为位于与电厂桩基轴线垂直的同一平面D内,所述轴线经过位于平面D内的电厂桩基中心C。
[0009]根据本发明的一个方面,所述步骤2具体包括:测量经过测量控制点Α、Β且位于平面D内的与电厂桩基左右两侧相切的切线和连接AB的线段之间的夹角,经过测量控制点A且位于平面D中的与电厂桩基左右两侧相切的切线和连接AB的线段之间的夹角为α ρ α 2,经过测量控制点B且位于平面D中的与电厂桩基左右两侧相切的切线和连接AB的线段之间的夹角为β 以及利用圆的外切原理求出测量控制点A,B与电厂桩基中心C的连线和连接测量控制点AB的线段之间的夹角,分别为:α = (α1+α2)/2;β = (iVD/2。
[0010]本发明还提出了一种用于执行上述检测方法的电厂桩基平面位置的检测系统,所述系统包括经纬仪或全站仪,用于执行步骤2中对于切线夹角α P α 2、β P β 2的测量;所述系统还包括与所述经纬仪或全站仪连接的专用计算设备,用于接收所述切线夹角Ql、α 2、β P β 2,计算步骤2中的中心点夹角α、β ;并执行步骤3,4,5。
[0011]本发明提出的电厂桩基平面位置的检测方法和系统,能够提高桩基平面位置的检测精度,减少外业测量的时间,降低工作量,提高工作效率。
【专利附图】

【附图说明】
[0012]图1是现有技术中的第一检测方法示意图;
[0013]图2是现有技术中的第二检测方法示意图;
[0014]图3是根据本发明的检测方法的立体示意图;
[0015]图4是根据本发明的检测方法的平面示意图。
【具体实施方式】
[0016]以下所述为本发明的较佳实施实例,并不因此而限定本发明的保护范围。
[0017]本发明所提出的电厂桩基平面位置的检测方法包括三个步骤:
[0018]步骤I,在需要检测的电厂桩基周围布设至少两个测量控制点,选取两个互相通视的测量控制点Α, B。
[0019]在所述至少两个测量控制点中,其中一个测量控制点A与其他测量控制点中的至少一个测量控制点B通视,即,如图1,2所示,控制点A和B不被电厂桩基遮挡以能互相看到对方。测量控制点Α,B被选取为位于与电厂桩基轴线垂直的同一平面D内。很明显,所述轴线经过位于平面D内的电厂桩基中心C,在图3中以点划线示出。所述测量控制点也可以用已有的施工控制点,只要精度满足规程要求即可。
[0020]步骤2,测量测量控制点Α,B与电厂桩基左右两侧的切线与连接测量控制点Α,B的线段之间的切线夹角α P α2、β P β2,并根据所述切线夹角计算出测量控制点Α,B与电厂桩基中心C的连线与连接测量控制点AB的线段之间的中心点夹角α、β。
[0021]测量经过测量控制点Α、Β且位于平面D内的与电厂桩基左右两侧相切的切线和连接AB的线段之间的夹角,如图3,4所示,经过测量控制点A且位于平面D中的与电厂桩基左右两侧相切的切线为AN和AM,经过测量控制点B的两条切线为BQ和ΒΡ,得到的夹角分别为α !=Z ΜΑΒ, α 2= Z NAB ; β != Z QBA, β 2= Z PBA,在此过程中,用经纬仪或全站仪,无须棱镜便可测量得到所需的角度;利用圆的外切原理求出测量控制点Α,B与电厂桩基中心C的连线和连接测量控制点AB的线段之间的夹角,分别为:α = (α1+α2)/2;β =/2。
[0022]步骤3,获得测量控制点A,B的坐标(XA,YA),(XB, YB)。
[0023]步骤4,根据测量控制点A,B的坐标,以及步骤2中测量出的中心点夹角α、β,计算出电厂桩基中心C的坐标。
[0024]在这一步骤中,由于已知测量控制点Α,B以及电厂桩基中心C构成的三角形的两个底脚的大小和两个底点Α,B的位置,中心C的位置仅采用基本的几何运算便可获得,因而,这里不再详述如何具体计算C的坐标。
[0025]步骤5,将步骤4获得的电厂桩基中心C的坐标与设计提供的坐标相比,得到施工误差作为检测结果输出。
[0026]在本发明中,使用工业专用计算设备来实施上述方法,对于步骤2-5,当测量得出切线夹角后,便可将其输入所述专用计算设备,由专用计算设备得出最后的检测结果。例如,将所述经纬仪或全站仪与所述专用计算设备相连,获取的测量值直接传输至所述专用计算设备中进行计算,形成一种电厂桩基平面位置的专用检测系统。
[0027]应注意,本发明所提出的【具体实施方式】及应用领域仅为说明的目的,并不作为对本发明保护范围的限制,本领域技术人员可对本发明的【具体实施方式】进行修改以满足实际需要。
【权利要求】
1.电厂桩基平面位置的检测方法,其特征在于,该方法包括: 步骤I,在需要检测的电厂桩基周围布设至少两个测量控制点,选取两个互相通视的测量控制点A,B ; 步骤2,测量测量控制点A,B与电厂桩基左右两侧的切线与连接测量控制点A,B的线段之间的切线夹角α ρ α2、β ρ β2,并根据所述切线夹角计算出测量控制点A,B与电厂桩基中心C的连线与连接测量控制点AB的线段之间的中心点夹角α、β ; 步骤3,获得测量控制点Α,B的坐标(ΧΑ,ΥΑ),(ΧΒ, ΥΒ); 步骤4,根据测量控制点Α,B的坐标,以及步骤2中测量出的中心点夹角α、β,计算出电厂桩基中心C的坐标(Xc,Yc); 步骤5,将步骤4获得的电厂桩基中心C的坐标与设计提供的坐标相比,得到施工误差作为检测结果输出。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于: 在所述步骤I中,测量控制点Α,B被选取为位于与电厂桩基轴线垂直的同一平面D内,所述轴线经过位于平面D内的电厂桩基中心C。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于: 所述步骤2具体包括: 测量经过测量控制点Α、Β且位于平面D内的与电厂桩基左右两侧相切的切线和连接AB的线段之间的夹角,经过测量控制点A且位于平面D中的与电厂桩基左右两侧相切的切线和连接AB的线段之间的夹角为αι、Ci2,经过测量控制点B且位于平面D中的与电厂桩基左右两侧相切的切线和连接AB的线段之间的夹角为β ρ β2 ;以及 利用圆的外切原理求出测量控制点Α,Β与电厂桩基中心C的连线和连接测量控制点AB的线段之间的夹角,分别为:α = (α1+α2)/2 ;β = (iVD/2。
4.一种用于执行如权利要求1-3任一所述方法的电厂桩基平面位置的检测系统,其特征在于: 所述系统包括经纬仪或全站仪,用于执行步骤2中对于切线夹角α ρ α 2、β ρ β 2的测量; 所述系统还包括与所述经纬仪或全站仪连接的专用计算设备,用于接收所述切线夹角α ρ α 2、β ρ β 2,计算步骤2中的中心点夹角α、β ;并执行步骤3,4,5。
【文档编号】G01B21/00GK103884301SQ201410092301
【公开日】2014年6月25日 申请日期:2014年3月13日 优先权日:2014年3月13日
【发明者】孟现彪 申请人:内蒙古电力勘测设计院
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