基于CASS的多种土方计算方法的对比与分析 毕业论文.doc
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1、沈阳建筑大学毕业论文毕 业 论 文 题 目 基于CASS的多种土方计算方法的对比与分析 学院专业班级 土木工程学院测绘工程09-1班 学 生 姓 名 性别 指 导 教 师 王岩 职称 讲师 2013年 6 月 14 日摘要土方计算是工程建设中重要的计算之一,土方计算结果的准确与否直接关系着项目预算、场地土方调配、工程费用的支付等重要问题。针对土方,南方CASS软件具有多种方法进行计算。而对于相同的地形条件通过不同的土方计算方法可以得出不同的结果,为了对比不同土方计算方法对于不同地形的优缺点,本文主要做了以下的研究工作。(1)查阅资料,详细阐述了方格网法、DTM法、断面法、等高线法的土方计算模型
2、及计算原理。(2)选择三种代表性的地形:平缓地区、山地地区、复杂地区,用GPS测量方法进行大比例尺地形图测绘,得到相应的数字地图。(3)分别用方格网法、DTM法、断面法、等高线法在不同地形条件下进行土方计算。(4)分别对平缓地区、山地地区、复杂地区的不同方法计算结果进行汇总、分析方格网法、DTM法、断面法、等高线法针对不同地形的土方计算的优缺点,得出可用于实践指导的结论。关键词:土方计算;CASS;方格网法;DTM法;断面法;等高线法AbstractEarthwork calculation is one of the important engineering calculation,The
3、 calculation results are accurate or not is directly related to theprogram budget、Site earthwork allocation、Payment of project expenses Such important issues。According to the calculation of earthwork,CASS software has many methods to count,For the same terrain conditions through different earthwork
4、calculation method can obtain different results,In order to compare different calculation methods for the advantages and disadvantages of different terrain,This paper mainly do the following work。 (1)Access to information, understanding and detailed grid method, DTM method, method of section, contou
5、r method of Earthwork calculation model and calculation principle。(2)Choose three representative terrain:Flat area、mountainous area、complex area,Use the GPS method of measuring large scale topographic mapping,obtains the digital map corresponding。(3)Respectively use grid、DTM、cross section calculatio
6、n method of earth,Earthwork calculation in different terrain conditions for contour method。(4)On flat area, mountainous area,complex area The different methods of calculating results summary, analysis,The advantages and disadvantages of different terrain of the earthwork calculation,It can be used t
7、o guide the practice。Key words:Earthwork calculation;CASS;Grid method;DTM method;Method of Sections;Contouring method目录第一章 绪论11.1 引言11.2 研究的目的和意义21.3 土方测量基本原理21.4 土方测量与计算方法的发展31.4.1 传统的测量与计算方法31.4.2 外业数据采集步骤51.4.3 现代测量与土方计算方法5第二章 CASS软件中各种土方计算方法的原理82.1 CASS软件简介82.1.1 填方与挖方82.1.2 CASS软件概况82.1.3 CASS软
8、件特点92.2 DTM法的土方计算102.2.1 DTM简介102.2.2 数字地面模型的建立122.2.3 DTM土方量计算原理132.2.4 DTM法计算土方步骤142.3 方格网法土方计算142.3.1 方格网土方计算原理142.3.2 方格网土方计算步骤152.4 断面法土方计算182.4.1 断面法计算土方原理182.4.2 断面法计算土方步骤192.5 等高线法土方计算192.5.1 等高线法计算土方原理192.5.2 等高线法计算土方步骤21第三章 计算实例与分析223.1 测区概况223.2 平缓地区的土方计算233.2.1 方格网法计算土方233.2.2 DTM法计算土方25
9、3.2.3 断面法计算土方263.2.4 等高线法土方计算293.3 山地地区的土方计算303.3.1 方格网法土方计算313.3.2 DTM法土方量计算313.3.3 断面法土方计算323.3.4 等高线法土方量计算333.4 复杂地区的土方计算333.4.1 方格网法土方计算343.4.2 DTM法土方计算343.4.3 断面法土方计算353.4.4 等高线法土方计算363.5 计算结果对比与分析363.5.1 平缓地区不同土方计算方法对比363.5.2 山地地区不同土方计算方法对比373.5.3 复杂地区不同土方计算方法对比383.6 不同土方计算方法的特点38第四章 结论414.1 技
10、术经济分析414.2 总结414.3 展望42参考文献43致谢44附录11附录21基于CASS的多种土方量计算方法的对比与分析第一章 绪论1.1 引言在各类工程建中,土方量的计算在工程测量中经常遇见,也是工程计算中重要的组成部分。土石方的测量、计算是工程中工程量预算、编制施工组织设计、和合理安排施工现场的重要依据。同时土石方的计算准确性也关系到施工单位和委托单位的利益及工程影响和后续施工。土方量的测量方法和计算精度直接影响工程的进度和费用,且土方量工程在整个工程的建设中占有很大比例,如果估算的土方量与实际搬运土方量相差太大而容易造成施工单位和委托单位产生利益纠纷,从而对施工生产进度造成影响。以
11、公路土方计算为例,在某些山区土方计算预算往往占据了公路造价成本一半或一半以上,较为准确的土方计算能够合理的对土方资源进行调配、节约资源使建设成本降低。所以土方计算的准确性对工程的影响具有重要意义。工程建设中,不管是工业与民用建筑、道路建设还是其它工程建设,将自然地貌经过改造为水平的或者一个或几个坡度的场地,从而达到施工要求。这些都涉及到土石方的开挖与回填量的计算问题。土石方工程量的计算,实际上就是计算设计标高与自然地面标高之间的土石方体积。土石方量的计算是工程费用概算及方案选优的重要因素。土方计算的一个重要方面是将自然地貌改造为合适且合理的场地,以便适于布置各类建筑物和构筑物。土方量的大小与工
12、程的投资直接相关,因此准确、快速地计算土方量对开展规划设计、控制总投资及分配资金具有重要意义。精确的土方计算和调配是场地资源的使用优化的重要步骤。在工程测量内业资料中的土方测算占有重要地位,其测算的准确与否直接影响到整个项目预算的准确性,也关系到其他相关工程土方的调配。因此如何利用测量单位现场测出的地形数据和原有的数字地形资料准确的计算出土石方量成了人们关心的问题。1.2 研究的目的和意义测绘技术的发展影响着土方测算方法的改进,计算机技术和全站仪与GPS为代表的现代测绘仪器的发展,使数据采集向着自动化智能化的方向发展,测量的精度越来越高,仪器功能越来越强。传统的测图技术逐渐被数字化测图技术取代
13、,成为当今的主流。仪器与软件的结合,极大的提高工作效率和测量精度。测绘技术的发展使计算机软件通过处理测量数据可以较为真实的模拟出地表的三维仿真模型,而生产出数字地图。数字地图的出现影响并改变了土方计算技术,软件计算替代了传统的土方计算,提高了工作效率,具有自动化和多样化的特点,以南方CASS软件为例土方计算方法有方格网法、断面法、DTM法、等高线法等。选择不同的计算方法对土方进行计算结果也会不同。土方量计算的精度直接关系到项目的合理性和投资预算,在计算中选用合适的方法进行土方计算就显得尤为重要。例如:对土方工程费用的支付问题,往往与土方工程的估算与最终结算的结果相差太大造成投资方与承包方矛盾,
14、这种情况经常遇到。所以,针对不同的地形选取合适计算方法,更接近于实际情况的土方估量可以有效避免资源的浪费和不必要的纠纷。目前,在国内南方CASS软件是最常用的土方计算软件之一,其强大的数据处理功能,深受测量工作者的喜爱,更是测量人员的首选。本文着重对CASS中各类土方计算的原理、操作步骤、计算结果进行对比分析,得出合理的可用于指导工程应用的结论。1.3 土方测量基本原理图1-1 土方量计算基本原理 计算的基本原理如图1-1所示,求取高出或低于设计面的地表物质体积是土方量计算的目标,而其关键在于对原始地形和改造后地形的表述。改造后地形是人为设计的结果,而且往往是规则的,易于清楚、准确地表述出来。
15、原始地形的表述则存在一个矛盾:地表是由无数个点组成的表面,而测量所获得的只是离散的有限数据。因此对于原始地形的任何表述只能是模拟和近似。各种模拟和近似的方法,都是基于地表连续和渐变的假定,这也是连续和渐变这一基本的数学原理在地理学领域的应用。微积分就是描述连续变化的数学方法,土方计算是通过其借鉴思维方法,将研究区域分成微小的单元,并在地表渐变的假定下将各微元的地形特征作简化处理,以现有数据或经空间插值后的数据去近似表述各微元的地形,分别求取各微元体积差,然后求和,就得到总的土方量。图1-2 土方计算流程如图1-2所示,无论何种计算方法进行土方的测算需要经历三个过程:数据的采集与插入,主要以高程
16、点的采集,所有的计算方法都以高程点为依据进行土方的填挖,而在无法测量某地高程点且高程点密度不够的情况下,可以通过插入某个高程点值使计算模型更贴近于实地,提高计算结果的精度;对面积的计算,在土方计算的区内计算每个计算单元的面积是土方计算中的重要参数;利用微积分的原理和思维方法和思维方法对土方量进行计算。1.4 土方测量与计算方法的发展1.4.1 传统的测量与计算方法土方计算的方法与技术与测绘技术有着密不可分的关系,在一定程度测绘技术可以说决定着土方计算技术的应用与发展。 20世纪40年代出现了光学玻璃度盘,用光学转像系统的度盘对准位置的刻划重合在同一平面上,根据这一理论就形成了光学经纬仪。光学经
17、纬仪比早期的游标经纬仪大大提高了测角精度,而且体积小、重量轻、操作方便。可以说,从17世纪到20世纪中叶是光学测绘仪器时代,以传统测量仪器水准仪,经纬仪,钢尺等为代表,对原始数据的采集主要以测距、测角、测高差为主。测量的效率较低而且测量的精度也有限,无法准确的得到三维坐标,造成平面坐标与高程值分离测量的情况,主要以“体积=面积高程”的方式进行土方计算,所以在提供数据形式有限的条件下的传统土方计算主要以方格网法计算为主,也可使用求积仪法、扎规法、称重法。计算主要在纸质地图上进行,以人工计算为主,计算繁琐、精度较低、效率低下而逐渐被淘汰。 传统的方格网法计算土方量的前提是对土方计算区域采用整体划分
18、网格进行标高测量,然后采用分格计算或采用整体加权平均计算的方法计算出土方量。图1-3 传统土方计算方格网 如图1-3所示为等边平分的方格网高程点Ai、Bi、Ci的高程已知分别为HAi、HBi、HCi用整体加权平均法分为四类:角点、边点、拐点、中点,。各自的权分别为1、2、3、4。例如:权分别为1、2、3、4的点分别为A1、A2、B3、B2。以图1-3为例,可以计算得出土方量的计算为公式1-4: 1-1 1-2 1-3 1-41.4.2 外业数据采集步骤(1)首先对测区进行等格划分。选择合适的一边以这一边为参照对计算区域划分为等格的方格网模型。(2)然后对测区的各网点进行高程测量。高程数据的采集
19、方法,传统上主要有水准测量、三角高程测量。高程测量中三角高程测量虽然比水准高程测量较快,但是无论是水准测量和三角高程测量在实际应用中的缺陷也非常明显,主要体现在外业工作中,受通视条件限制和外界环境如气温、球气差的影响较大。对于面积的计算,划分方格网在平原地区等网格划分可以做到,但在丘陵地区就会有存在很大的困难,而在山势峻险复杂的地区,这种测量方法即便是投入大量的人力物力也达不到理想的效果。特别是山区,因为不能有效的做到土方计算区域等网格划分就为下一步土方计算带来了较大的难度,如采用逐一分格计算,计算工作量就会增加数倍数十倍,分块面积计算会和整体面积计算结果相差较大,而大量的人工数据计算过程也会
20、提高计算本身的错误机率。采用整体加权平均法计算土方量其前提也是等格网测量的配套计算方法,在没有做到等格网测量的基础上强行进行加权平均法计算,其结果也会相差很大,所以传统的土方测量方法正逐渐被淘汰。1.4.3 现代测量与土方计算方法土方计算方法及技术的发展受到测绘技术进步及计算机发展和影响。2O世纪4O年代出现了光学玻璃度盘,用光学转像系统的度盘对准位置的刻划重合在同一平面上,根据这一理论就形成了光学经纬仪。光学经纬仪比早期的游标经纬仪大大提高了测角精度,而且体积小、重量轻、操作方便。可以说,从17世纪到2O世纪中叶是光学测绘仪器时代,此时测绘科学的传统理论和方法比较成熟。到了2O世纪6O年代,
21、随着光电技术、计算机技术和精密机械技术的发展,FENNEL厂研制出第一台编码电子经纬仪,从此常规的测量方法迈向了自动化的新时代到来。2O世纪8O年代,电子测角技术有了进一步发展,从当初的编码度盘,又发展到了光栅度盘测角和动态法测角,而电子测微技术的进一步发展,电子测角精度大大提高。微处理机的问世和应用,使测角工作向着自动化方向发展。测角仪器的发展迅速,它和其他仪器一样,跟随科学技术的进步而发展。从金属度盘发展为光学度盘。近20年来,伴随着电子技术、微处理机技术的广泛应用,经纬仪已使用电子度盘和电子读数,且能自动显示、自动记录,完成了自动化测角的进程,自动测角的电子经纬仪问世,并得到应用。 19
22、43年,瑞典物理学家贝尔格斯川采用光电技术在大地测量基线上从事光速值的测定试验获得成功。接着与该国的AGA仪器公司合作,于1949年初步研制成功一种利用白炽灯作为光源的测距仪,迈出了光电测距的第一步,尽管这种仪器体积大、笨重、耗电大、精度低,但从根本上解决了人类多年向往的光电测距技术,在全世界产生了巨大影响。各国竞相购买仪器,引进技术,从而促进了光电测距技术的迅速发展。1960年美国人梅曼研制成功了世界上第一台红宝石激光器,第二年就产生了世界上第一台激光测距仪。激光测距仪与第一代光电测仪相比体积小、重量轻、测程远、精度高、而且可全天候观测,1963年瑞士威特厂开始研究砷化镓(GaAS)发光管测
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