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內河航道水深及比降測量實踐

2018-01-05 11:08:38馮玉全高俊
中國新技術新產品 2018年22期

馮玉全 高俊

摘 要:本文通過工程勘察測量項目實踐數據,提出了在內河灘險測量中,GPS-RTK聯機測得數據不易反映水下真實地形,傳統采點法依然占據優勢;激流灘險中,自上而下的行船測量方式,能省時省力,真實可靠地反映水下地形;乘船GPS-RTK測量、順流而下的方式能正確反映水面比降,提高作業效率的觀點。意義在于探討、證明工程測量實踐中各種運用方法的優劣、質量和效率問題。

關鍵詞:內河灘險;GPS-RTK聯機;自上而下;乘船測量

中圖分類號:U612 文獻標志碼:A

0 引言

目前,航道整治工程是水運工程設計建設中一項重要內容,為水上運輸提供了交通保證。灘險、比降測量是航道整治測量中的關鍵環節。可靠的數據為設計、整治提供了有力支撐。GPS-RTK定位測量與測深儀已經形成了聯機一體化。但是,按一定模式記錄不能采取關鍵點。傳統的水深作業方式要求逆水上行,但水急浪高處行船困難、危險。逆水下行,反而能夠方便、安全,數據可靠。傳統的水面比降測量要求用RTK準確測得水邊高程,記錄測量時間,內業時根據水尺數據改正。而乘船測量,只需要順流而下便可測得水面比降,比降可靠。新興技術和傳統技術相互交織,誰更科學、更具優勢?本文對此進行分析,希望更夠給內河特別是航道灘險測量帶來一些參考價值。

1 聯機和傳統采點法

灘險測量中,聯機測量不能很好地反映水下真實地形,還需傳統采點方法。近年來,隨著科學技術的進步,儀器自動化、一體化程度不斷提高。GPS-RTK與測深儀已經實現一體化。比較有代表性的是無錫海鷹加科1601測深儀和南方GPS聯機,南方SDE超聲波測深儀與南方GPS聯機。其基本原理是GPS采集三維數據,同時測深儀采集水深數據。

記錄方式可以按時間記錄點,也可以按距離記錄點。最后直接形成河底高程文件,和CAD對接。在2016年,宜賓至南溪長江水深測量中,此方式展現出其優勢,得到了高質量的1∶1000江道圖。此法操作過程是把做好的.DXF斷面圖導入測深儀、聯機、輸好參數、按斷面行船、按距離采點記錄、輸出成果數據。此法較傳統采點法具有采點均勻、斷面標準、自動化程度高的優點。缺點在于,不能便捷、有效的識別、剔除錯誤數據。特別在灘險關鍵點采集上,不夠靈活,不易捕捉到重要點,如暗礁、陡崖。

傳統方式是人為地把實時水深數據輸入手簿編碼里,或者用測深桿量取。此方法的優點是靈活、人工干預強,把握得住關鍵點。在如岷江霸王灘、銅鑼灣灘群、嘉陵江紅巖子庫尾等有暗礁分布的灘群測量中,傳統測量方式展現出其優勢。缺點是斷面不夠標準,有一定時間延遲,自動化程度相對不高。

2 自上而下的行船法

在激流險灘水深測量中,自上而下的測量行船方式,往往能省時省力,有效地反映水下地形。在一般的江道測量中,按照《水運工程測量規范》的要求,往往采用的是斷面法、“Z”字法測量水深。對于航道狹窄的區域,船無法垂直于等深線行駛時,實際上也縱向測量水深。一般江道測量中,行船往往是逆水而上。這在水流不急的情況下,效果很好。逆水行船,行船受流速干擾小,軌跡穩定。采點效果好。但在急流情況下,行船困難,耗時費油。

若從上游開始,船頭朝上,逆水下行,行上水的反向軌跡。行船容易,速度易控制,比水流速度小,省時省油,測得河底高程與上水行船采點結果差值在0.1m左右。此法在金沙江棧橋灘、銅鑼灣灘群、嘉陵江利澤庫尾測量中使用,效果很好。下面就銅鑼灣灘群測量進行說明。

2018年1月,按照我院水運設計的要求,項目組對宜賓市五糧液酒廠外岷江約2200m銅鑼灣灘群開展航道測量工作。銅鑼灣灘群航道歷來險要,江寬約650m,水流很亂,目前有3條航道。江中有兼有五糧液取水設施、大小中壩、垅埂多處。以往,大船在最左岸航道行駛,由于江水、洪水沖刷,航道慢慢向江中間移動。2018年1月4日,航道中最快水流速度4.14m/s,平均3.2m/s。500m航道水面比降達1m,縱比降0.2%。

1月上旬,枯水時候,航行中有最大水深1.5m,介于水深1.3m~1.5m的航漕寬不足30m的斷面。大船行駛時,會出現刮底的情況。由于水陡、流速快,若是漁船從下游開始,逆水上行,則耗時耗油,波浪打擊,船身不穩。而項目組采用從上游開始,船頭朝上,逆水下行,行上水的反向軌跡方法測深。則船行容易,總體速度較小(總體速度=流速-船速),行船相對安全。測得河底高程和檢查測量時差值在0.1m左右。滿足《水運工程測量規范》中小于0.2m的要求。

3 行船測量瞬時比降

在漁船上利用GPS-RTK測量水面高,船自上而下勻速行駛,能夠反映水面比降。傳統測量比降的方法是,利用RTK測量水邊線的同時,準確測量水面高,紀錄測量時間。內業時和水尺數據進行比較、改正。此法缺點是水面高可能測得不準確,水邊線測量時間較長(1h~3h),需統一到同一時刻水位,內業改正工作量大,局部比降反映不科學。

而乘船勻速順流而下測量水面比降,具有測量時間短、區域和全段比降準確無改正的優點。前提是需在水位比較穩定的時候采點。這可以和水尺觀讀相互配合進行。《水運工程水文觀測規范》里指出:河心比降可采用RTK觀測,高程測量允許誤差為50mm。實際上,在2016年嘉陵江利澤庫尾3.6km航道整治比降測量中,2018年黃河銀川段10km航道整治比降測量中。在不考慮橫比降的情況下,此法和所設臨時水尺、傳統方法所測數據結果一致,即河心比降和水邊比降一致,誤差在5cm以內。

由于利澤庫尾測區2016年10月30日13:30河段比降是2.21m,所以相對誤差是2%。同理黃河銀川段園藝場灘群比降是105cm,其相對誤差是4%。這顯然對縱比降的影響是很小的。這里不考慮RTK測量誤差、船搖誤差、水尺觀讀誤差、測深儀水深誤差的影響。那么,水面波浪對水面比降的影響如何呢?《水運工程水文觀測規范》里指出,水面波動較大時,水尺讀數應取波峰與波谷的平均值。實際上,航道測量時,船受波浪的干擾,總處于波峰波谷之間。一段航道下來,其均值是貼近真實值的。

水深及比降測量在內河測量中占據著重要地位。灘險水深測量中,傳統的、半自動化的測量方法依然占據優勢。激流灘險中,采用自上而下的行船方式,相比自下而上的行船方式,省時省力,高效、可靠。乘船測量能獲得準確的水面比降,提高效率。

參考文獻

[1]中交天津航道局有限公司,中交天津港航勘察設計研究院有限公司.水運工程測量規范[S].

[2]交通運輸部天津水運工程科學研究所,天津水運工程勘察設計院,中交天津港航勘察設計研究院有限公司.水運工程水文觀測規范[S].

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