GB 50741-2012 1000kV架空输电线路勘测规范.docx
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GB 50741-2012 1000kV架空输电线路勘测规范.docx
JDC中华人民共和国国家标准GB50741-2012IooOkV架空输电线路勘测规范Codeforinvestigationandsurveyingof10(X)kVoverheadtransmissionline012°611 发布2013-01-01 实施日华人民共和国住房和城乡建设部皿人华人民共和国国家质监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准100OkV架空输电线路勘测规范Codeforinvestigationandsurveyingof1OOOkVoverheadtransmissionlineGB50741-2012主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2013年1月I日中国计划出版社中华人民共和国国家标准100OkV架空,电线路勘测规范GB50741-2012中国计划出版社出版网址:地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座4层邮政编码:100038电话:(OIo)63906433(发行部)新华书店北京发行所发行北京世知印务有限公司印刷850mm×1168un1/327.25印张184千字2插页2013年1月第1版2013年1月第1次印刷统一书号:1580177999定价:44.00元版权所有侵权必究侵权举报电话:(Olo)63906404如有印装质量问题,请寄本社出版部调换中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1426号关于发布国家标准UOOOkV架空输电线路勘测规范的公告现批准100OkV架空输电线路勘测规范为国家标准,编号为GB507412012,自2013年1月1日起实施。其中,第ILL1、11.2.1、11.4.1条为强制性条文,必须严格执行。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部二O-六月日本规范是根据住房和城乡建设部关于印发2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)的通知(建标(2008)105号)的要求,由中国电力工程顾问集团公司会同有关单位共同编制完成的。本规范在编制过程中,编制组广泛调查研究,认真总结经验,并广泛征求意见,最后经审查定稿。本规范共分25章和9个附录,主要技术内容有:总则,术语和符号,基本规定,可行性研究阶段测量,初步设计阶段测量,施工图设计阶段测量,可行性研究阶段岩土工程勘察,初步设计阶段岩土工程勘察,施工图设计阶段岩土工程勘察,特殊性岩土,不良地质作用和地质灾害,地下水,岩土工程勘察方法,原位试验,现场检验,可行性研究阶段水文勘测,初步设计阶段水文勘测,施工图设计阶段水文勘测,水文调查,设计洪水分析计算,河(海)床演变分析,可行性研究阶段气象勘测,初步设计阶段气象勘测,施工图设计阶段气象勘测,气象调查等。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责Fl常管理,由中国电力工程顾问集团公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,如有意见或建议,请寄送中国电力工程顾问集团公司(地址:北京市西城区安德路65号;邮政编码:100I20),以供今后修订时参考。本规范主编单位:中国电力工程顾问集团公司本规范、参编单位:国家电网公司中国电力工程顾问集团东北电力设计院中国电力工程顾问集团华东电力设计院中国电力工程顾问集团中南电力设计院中国电力工程顾问集团西北电力设计院中国电力工程顾问集团西南电力设计院中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司北京洛斯达数字遥感技术有限公司本规范主要起草人员:于梁政刚平王圣祖丁扬陆武萍戴有信姚刘厚鹏健熊海星吕铎殷金华张良忠凤南彦王中平袁骏余先齐迪邓文李利京玉学亚孙昕朱兴徐健曹明秦林陈明桂红华曹永生本规范主要审查人员:曹卫张国东杰郑怀清贞饶祥段松涛蔡上镇尹龙麒姚麟加邓娜王辰刘颖欧子李卫姜春林典代宏柏王基卢晓程小文东久梁水林王吴军汪岩骁帅松谭国锋李文周美贾林玉剑胡长权ongn目次1总则(1)2术语和符号2.1 术语(2)2.2 符号(3)3基本规定(5)3.1 测量(5)3.2 岩土工程勘察(5)3.3 水文勘测(7)3.4 气象勘测(7)4可行性研究阶段测量(9)4.1 一般规定(9)4.2 室内工作(9)4.3 现场工作和测量成果(10)5初步设计阶段测量(5.1一般规定(12)5.2 航空摄影(13)5.3 控制测量(15)5.5 空中三角测量(21)5.6 建立路径三维数字模型(24)5.7 室内选择路径方案(25)5.8 现场工作和测量成果(25)6施工图设计阶段测量(27)6.1 一般规定(27)6.3 定线测量、桩间距离测量、高差测量(28)6.4 联系测量(32)6.5平面及断面测量(32)6.6 交叉跨越测量(35)6.7 定位测量(36)6.8 塔基断面及塔位地形测量(38)6.9 房屋分布图测量(38)6. 10塔位坐标测量(39)7. 11测量成果(39)7可行性研究阶段岩土工程勘察(41)8. 1勘察技术要求(41)7.2勘察成果(4)8初步设计阶段岩土工程勘察(43)9. 1勘察技术要求(43)8.2勘察成果(44)9施工图设计阶段岩土工程勘察(45)10. 1一般规定(45)10.2 原河谷地区勘察(46)10.3 地丘陵地区勘察(47)10.4 壁沙漠地区勘察(48)10.5 察成果(49)10特殊性岩土(51)10.2 软土(51)10.3 膨胀土(52)10.4 红黏土(53)10.5 填土(54)10.6 冻土(54)21ongn10.8 盐渍岩土(56)10.9 混合土(57)11不良地质作用和地质灾害(58)11.1 岩溶(58)11.2 滑坡(59)11.3 崩塌(59)11.4 泥石流(60)11.5 采空区(61)11.6 活动断裂、场地和地基的地震效应(62)12地下水(64)13岩土工程勘察方法(65)13.1 工程地质调查与测绘(65)13.2 坑探和钻探(66)13.3 原位测试(67)13.4 物探(67)13.5 遥感(67)14原位试验(69)15现场检验(71)16可行性研窕阶段水文勘测(72)17初步设计阶段水文勘测(75)18旅工图设计阶段水文勘测(77)19水文调查(80)19.2 人类活动影响调查(80)19.3 洪水调查(81)19.4 河(海)床演变调查(82)19.5 5冰情及河道漂浮物调查(83)19.6水文测验(83)20设计洪水分析计算(85)19.6 1般规定(85)20.2 天然河流设计洪水(85)20.3 水库上、下游设计洪水(86)20.4 特殊地区洪水(86)20.5 设计洪水要素(87)20.6 人类活动对洪水的影响(87)21河(海)床演变分析(88)19.7 1一般规定(88)21.2 河床演变(88)21.3 海床演变(89)21.4 人类活动对岸滩稳定性的影响(91)21.5 塔基冲刷计算(91)22可行性研究阶段气象勘测(92)1.1 1勘测内容深度与技术要求(92)1.2 2勘测J龙果(93)23初步设计阶段气象勘测(%)23. 1勘测内容深度与技术要求(94)23.2勘测,龙果(95)24施工图设计阶段气象勘测(97)24. 1勘测内容深度与技术要求(97)24.2勘测成果(97)25气象调查(93)25.3 覆冰调查(99)25.4 气象专用站观测(100)附录A测量标桩规格及埋设尺寸(1C2)41ongnf附录B输电线路平断面图样图(插页)附录C平面图、断面图符号表(103)附录D塔基断面图样图(109)附录E塔位岩土工程条件综合成果表(HO)附录F河流稳定性分类表(Hl)附录G塔基局部冲刷计算(115)附录H设计风速分析计算(118)附录J设计覆冰厚度分析计算(121)本规范用词说明(125)引用标准名录(126)附:条文说明(127)Contents1 Generalprovisions(1)2 Termsandsymbols2.1Terms(2)2.2Symbols3Basicrequirement1.1 1Survey1.2 Geotechnicalinvestigations(5)1.3 Hydrologicalsurvey(7)1.4 Meteorologicalsurvey(7)4 Surveyatfeasibility,studystage4.1 1Generalrequirement4.2 Officework4.3 Fieldworkandsunreyresults(10)5 Surveyatpreliminarydesignstage(12)5.1 1Generalrequirement(12)5.2 Aerialphotography(13)5.3 Controlsurvey(15)5.5 Aerotriangulation(21)5.6 Establishmentof3Ddigitalroutemodel(24)5.7 Routeplanselectionindr(25)5.8 FieldworkandSUrVeyresults(25)6 Surveyatdetaildesignstage(27)6.1 Generalrequirement(27),61ongn6.2 Fulfillmentofrouteselectionoutdr(28)6.3 Sunreyofstraightlinelocation,distancebetweentwostakesanddifferenceofelevation(28)6.4 Connectionsurvey(32)6.5 Planeandsectionsurvey(32)6.6 Crosssurvey(35)6.7 Towerspottingsurvey(36)6.8 .Sectisurveyoftowerfoundationandtopographicsurveyoftowerpositi(38)6.9 Housedistributionsurvey(38)6.10 Towercoordinatessurvey(39)6.11 Surveyresults(39)7 Geotechnicalinvestigationsatfeasibilitystudystage(41)7.1 Technicalrequirementsofinvest!gatis(41)7.2 Investigationsresults(41)8 Geotechnicalinvestigationsatpreliminarydesignstage(43)8.1 Technicalrequirnentsofinvestigations(43)8.2 Investigationsresults(44)9 Geotechnicalinvestigationsatdetaildesignstage.(45)1.1 1Generalrequirement(45)1.2 Investigationsatplainarea(46)1.3 Investigationsatmountainousregion(47)1.5 Investigationsresults(49)10 Specialrockandsoil(51)10.1 Collapsiblesoil(51)10.2 Softclay(51)710.3 Expansiverockandsoil(52)10.4 4Laterite(53)10.5 Fill(54)10.6 Frozensoil(54)10.7 Weatheredrockandresidualsoil(55)10.8 Salinesoil(56)10.9 Mixedsoil(57)11 Adversegeologicactionandgeologicdisaster(58)11.1 Karst(58)11.2 1.andSIide(59)11.3 Avalanche(59)11.4 Debrisflow(60)11.5 Goaf(61)11.6 Seismiceffectofsiteandsubgrade(62)12 Groundwater(64)13 Methodsofgeotechnicalinvestigations(65)13.1 Engineeringgeologicalmappingandinvestigation(65)13.2 Exploringpitanddrill(66)13.3 In-situtests(67)13.4 Geophysicalexploring(67)13.5 Remotesensing(67)14 I11-situtests(69)15 In-situinspection(71)16 Hydrologicalsurveyinfeasibilitystudystage(72)17 Hydrologicalsurveyinpreliminarydesignstage(75)18 Hydrologicalsurveyindetaildesignstage(77)Hydrologicalinvestigation(80)1.1 1Generalrequirement(80)1.2 2Humanimpactinvestigation(80),81ongni1.4 4Fluvialprocessesinvestition(82)1.5 5Ice-regimeandfloatsinvestigation(83)1.6 6Hydrometry(83)1.7 7Hydrologicalinvestigationinspecialarea(84)20 Designfloodcomputation(85)20.1Generalrequirement(85)20.2Designfloodofnaturalriver(85)20.3Designfloodatupstream/downstreamofreservoir(86)20.4Designfldofspecialarea(86)20.5Designfloodlevelandvelocity(87)20.6Floodimpactbyhumanactivities(87)21 Analysisoffluvialprocessandseabedevolution(88)1.1 1Generalrequirement(88)1.2 2Fluvialprocess(88)1.3 3Seabedevolution(89)1.4 4Stabilityimpactbyhumanactivities(91)1.5 5Calculationoffoundationscour(91)22 Meteorologicalsurveyinfeasibilitystudystage(92)22.1 Contentandtechnicalrequirements(92)22.2 Surveyresults(93)23 Meteorologicalsurveyinpreliminarydesignstage(94)23.1 Contentandtechnicalrequirements(94)23.2 Surveyresults(95)24 MeteorologicalsurveyindetaiIdesignstage(97)24.1 Contentandtechnicalrequirements(97)24.2 Surveyresults(97)25 Meteorologicalinvestigation(98)91.1 1Generalrequirement(98)1.2 Strongwindinvestigation(98)1.3 1.ineicinginvestigation(99)1.4 Observationbyspecialmeteorologicalstation(100)Appendix A Specificationandsizeofinbuiltsurveystakes(102)Appendix B Planarandsectionalsamplesoftransmissionline(插页)Appendix C Symbollistofplanarandsectionalplan(103)Appendix D Towerfoundationsectionalplan(109)Appendix E Resultstableforgeotechnicalinvestigationoftowers(HO)Appendix F Classificationofriverstability(Ill)Appendix G Calculationofpartialscouroffoundation(115)Appendix H Calculationofdesignedwindvelocity(118)AppendixJCalculationofdesignedicethickness(121)Explanationofwordinginthiscode(125)1.istofquotedstandards(126)AdditioniExplanationofprovisions(127)1ongni1.0.1为了在IOoOkV架空输电线路勘测工作中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、保护环境,确保工程质量及其抵御自然灾害的能力,制定本规范。1.0.2本规范适用于100O"kV架空输电线路新建、改建工程的测量、岩土工程勘察、水文和气象勘测。本规范不适用于100okV架空输电线路工程中的大跨越工程的测量、岩土工程、水文和气象勘测。1.0.3100OkV架空输电线路勘测应按基本建设工作程序,分阶段进行。勘测阶段的划分应与设计阶段相适应,可划分为可行性研究勘测、初步设计勘测和施工图设计勘测,对自然条件复杂的100OkV架空输电线路工程,尚应作好施工期现场服务工作。1.0.4100OkV架空输电线路勘测所使用的计量仪器、设备,应定期检定。1.0.5100OkV架空输电线路勘测中所使用的专业应用软件,应经过鉴定或验证。1.0.6100OkV架空输电线路工程勘测,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语和符号2.1 术。语2.1.1 定线测量straightlinelocationsurvey在两转角连线方向为便于平断面、交叉跨越、定位等后续测量工作而设置直线桩位置的测量。2.1.2 定位测量IoCaIiOnsurvey确定塔位位置,并测量塔位桩的累距或坐标、高程。2.1.3 现场检验in-situinspection通过现场观察、勘探等方法,对勘察成果进行核查,对施工揭露情况进行检验活动。2.1.4 洪痕floodmarks一次洪水的最高洪水位在岸边或浸水建筑物上所遗留的泥印、水迹、人工刻记,以及一切能够代表最高洪水到达位置的痕迹。2.1.5 设计洪水designflood为防洪等工程设计而拟定的工程正常运用条件下符合指定防洪设计标准的洪水。广义包括工程在非常运用条件下符合校核标准的设计洪水。2.1.6 溃坝洪水dam-breakflood坝体失事、堤防决口或冰坝溃决所形成的洪水。2.1.7 河床演变fluvialprocess在水流与河床相互作用下,河道形态在不同时期的变化。2.1.8 设计风速designwindspeed工程设计标准所要求的离地IOm高IOnIin平均最大风速。2.1.9 导线覆冰wireicecovering雨淞、雾淞、雨雾淞混合冻结物和湿雪凝附在导线上的天气2Iongn现象。2.1.10 标准冰厚standardicethickness将不同密度、不同形状的覆冰厚度统一换算为密度为0.9gcm3的均匀裹覆在导线周围的覆冰厚度。2.1.11 设计冰厚designicethickness工程设计标准所要求的离地IOm高的标准冰厚。2.2 符号2.2.1 测量a固定误差;b比例误差系数;d-相邻点间距离。2.2.2 水文勘测A面积;D-粒径;1.-河流长度;N重现期;P-降水量,湿周,概率,累积频率;Q-流量;R水力半径;V流速;W水量,洪水总量;Z水位;h冲刷深度;糙率,样本容量;一垂线流量;C.变差系数;C,偏态系数;Dso中值粒径。2.2.3 气象勘测B设计冰厚;Bo标准冰厚;ViominIomin平均最大风速;VTmin定时2min平均或瞬时最大风速;Wo基本风压。41ongnf3基本规定3.1 测量3.1.1 100OkV架空输电线路测量应充分应用航空摄影测量技术、卫星定位测量技术,积极推广应用遥感、激光测量等新技术。采用测量新技术完成的测量产品,应满足本规范对产品精度的要求。3.1.2 100OkV架空输电线路测量应采用中误差作为精度的技术指标,并应以2倍中误差作为极限误差。3.1.3 100OkV架空输电线路测量宜采用国家统一的坐标和高程系统。可行性研究、初步设计、施工图设计各阶段的测量,应采用一致的坐标和高程系统,并应计及投影长度变形。3.1.4 平断面图的平面测量范围应为中线两侧各75m。局部大档距地段可根据设计要求加宽测量范围。3.1.5 100OkV架空输电线路测量应保留现场采集环境下的原始数据文件,所提交的各类成品资料应包括相应的电子文件。3.1.6 使用卫星定位测量技术进行平面坐标的联系测量、控制网测量、像片控制点测量时,宜采用快速静态或静态作业模式。使用卫星定位测量技术进行平断面测量、交叉跨越平面测量、地形图测量、塔位桩和直线桩放样测量时,宜采用实时动态或准动态模式。卫星定位测量时选用的椭球基本参数,在同一工程各个设计阶段应保持一致。3.1.7 控制点应选择在地势开阔、地面植被稀少、交通方便和符合卫星定位测量接收条件的位置。控制点坐标和高程的测定,应采用快速静态或静态作业模式。3.2 岩土工程勘察3.2.1 100OkV架空输电线路的岩土工程勘察应分阶段进行,并5应符合下列要求:1可行性研究阶段岩土工程勘察应初步查明拟选线路走廊的主要工程地质条件和岩土工程问题。2初步设计阶段岩土工程勘察应查明对拟选路径方案影响较大的工程地质条件和主要岩土工程问题。3施工图设计阶段岩土工程勘察应详细查明塔基及周围的岩土性能特征和相关参数,评价施工、运行中可能出现的岩土工程问题。3.2.2 沿线工程地质条件复杂,且采用常规勘察工作无法查明塔基岩土条件时,应开展施工勘察工作。3.2.3 100OkV架空输电线路施工过程中应作好基槽检验工作,必要时尚应进行补充勘察。3.2.4 100OkV架空输电线路通过地区的地质条件复杂程度的分类,应符合下列要求:1地形地貌单一;地层岩体结构简单;岩土种类少,性质变化小;无特殊性岩土;地质灾害危险性小;地下水无不良影响,地震基本烈度小于Vl度,应为简单地段。2地形地貌较复杂;地层岩体结构变化较大;岩土种类较多,性质变化较大;有小范围特殊性岩土问题;地质灾害危险性中等;地下水对地基基础有一定不良影响;地宸基本烈度为Vl度Vl度,应为中等复杂地段。3地形地貌复杂;通行困难的陡峭高山峡谷区;大范围分布的塌陷采空区;沙漠区;大范围水上与海上立塔区;地层岩体结构复杂,分布规律性差;岩土种类多,性质变化大;特殊性岩土分布广泛;地质灾害危险性大且难以整治,严重影响路径的区域;地下水对地基基础有明显不良影响;地震基本烈度大于HI度,应为复杂地段。3.2.5 岩土工程勘察应视勘察阶段、线路复杂程度和勘察作业条件等因素采用综合性的勘察方法。3.2.6 岩土工程勘察应对边坡整治、地质灾害治理与地基处理方6案进行分析论证,并应提出现场试验和检测工作建议。3.2.7当存在严重影响路径方案的岩土工程问题,采用常规勘察方法不能解决时,应进行专项勘察。专项勘察宜在初步设计岩土工程勘察阶段完成。3.3 水文勘测3.3.1 100OkV架空输电线路防洪标准应为重现期100年-遇洪水,河(海)床稳定性分析应预测未来50年内河(海)床演变趋势。3.3.2 当采用常规水文勘测手段难以取得影响线路安全的水文条件时,应开展水文专题工作。3.3.3 采用卫星像片或航摄像片选线时,宜对航卫片进行水文遥感信息提取和判释。3.3.4 100OkV架空输电线路工程经过水利、交通、海洋等行政主管部门管辖的区域时,应征求行政主管部门对路径的意见,并应根据有关法律法规及行政主管部门的要求开展必要的相关专题论证工作,同时应取得或协助取得相关水域的跨越协议。3.3.5 对分析计算中所采用的基础资料,应进行可靠性、代表性与一致性审查,对引用的成果资料应进行核查与分析,水位高程系统应与输电线路平断面图高程系统一致。3.3.6 当遭遇罕见洪水等灾害时,应及时赴现场查明洪水灾害情况,对原设计水文条件应做进一步分析论证,必要时应复核原设计水文条件。3.4 气象勘测3.4.1 气象条件分析计算采用的基础资料,应进行可靠性、代表性和一致性审查。3.4.2 短缺资料地区的设计风速与冰厚的确定应采用多种方法,对各种方法的计算成果应进行综合分析、合理选定。3.4.3 当100okV架空输电线路通过偏僻山区、又无条件移用相7邻区域气象站资料时,应根据工程设计需要,建立专用气象观测站,观测项目可包括覆冰、风或其他气象要素。3.4.4 100OkV架空输电线路防御大风与覆冰的设计重现期标准应为100年一遇。设计风速分析计算应符合附录H的规定;设计覆冰厚度分析计算应符合附录J的规定。3.4.5 100OkV架空输电线路冰区应分为轻冰区、中冰区和重冰区。轻冰区标准冰厚不应大于IOmm,重冰区标准冰厚不应小于2()mma3.4.6 缺乏覆冰资料的重冰区,应开展覆冰专题论证工作。3.4.7 覆冰专题论证工作应包括下列内容:1代表性地点的覆冰观测。2大覆冰期间沿线踏勘,查明微地形微气候重冰段。3区域历史覆冰灾害的调查搜资。4覆冰成因分析。5实测覆冰量与调查覆冰量的重现期分析考证。6设计冰厚分析计算与沿线冰区划分。7专题论证报告编写。3.4.8 地形复杂、气候恶劣的微地形、微气候重冰区,应在分析计算值基础上增大10%安全修正值。3.4.9 缺乏实测大风资料、大风灾害频发地区,应开展大风专题论证工作。3.4.10 当遭遇异常大风、覆冰等灾害事故时,应及时赴现场查明气象灾害情况,并应对设计气象条件做进一步分析论证,必要时应复核设计气象条件。4可行性研究阶段测量4.1 一般规定4.1.1 可行性研究阶段测量,宜提供IoOOkV架空输电线路工程设计所需的基础测绘成果资料。4.1.2 可行性研究阶段测量应进行沿线调绘,对路径确定和工程造价有较大影响的地物应进行现场测量。4.1.3 可行性研究阶段测量可采用手持全球定位系统测量、卫星定位测量或全站仪测量等方式。4.2 室内工作4.2.1 室内工作开始之前宜搜集沿线地形图、遥感卫星影像、数字高程模型等基础测绘成果资料。4.2.2 搜集的地形图应符合下列要求:1比例尺应为1:500001:2500002相同比例尺地形图的坐标、高程系统宜保持一致。4.2.3搜集的遥感卫星影像应符合下列要求:1搜集工作区范围内全色和多光谱遥感卫星影像,多光谱影像的波段数不应少于3个。2 影像地面分辨率不应低于IOm。3 相邻影像间重叠不应小于图像宽度的4%。4 影像中云层覆盖应小于5斩且不应覆盖重要地物。5影像应层次丰富、图像清晰、色调均匀、反差适中。4.2.4遥感卫星影像处理应符合下列要求:1应根据需要进行去噪声、辐射校正等预处理工作。2应选择适当的波段组合进行融合,并生成接近自然色彩的彩色影像。3应选取均匀分布、在地形图和影像上均能正确识别和定位的点位,并应量取坐标,坐标量取误差应小于图上0.5mm,每景影像宜选10个20个点。4使用纠正公式对影像逐像元进行纠正时,纠正误差应控制在1个2个像元之内。5地形起伏较大时,应利用数字高程模型进行地形纠正。6镶嵌过程中,应对接边线邻近区域进行幅射均衡处理。4.2.5 遥感卫星影像成图应符合下列要求:1 应标注公里网格、图例以及指北针等图廓整饰信息。2 应注记工作区范围内乡镇以上地名、主要河流、道路等。3 应标注对路径有影响的重要城镇规划区、气象区、军事区、林区、矿区、通讯及电力线路等。4 比例尺宜为1:250001:Ioooo0。4.2.6 搜集的数字高程模型及其处理,应符合下列要求:1数字高程模型的格网间距不应大于25m。2 应根据需要进行数字高程模型格式的转换。3 可根据数字高程模型生成拟选路径的地形断面数据或图形。4. 3现场工作和漏成果4.1.1 现场工作应了解沿线国家控制点分布和保存情况。4.1.2 现场工作应调绘影响路径方案的输油管线、输气管线、平行接近路径的IIOkV及以上输电线、一级和二级通信线、高等级公路、铁路、城镇规划区、矿区、采石场等地物或区域,并应标绘在1:50000的地形图上。4.1.3 对影响路径方案的主要经济作物及林木,应调绘分布范围、种类、现实生长高度。4.1.4 对路径选择困难的局部房屋拥挤地段,应调绘房屋的面10积、层数,并应绘制1:1000房屋分布图。435当城镇规划区、矿区等的坐标系统与国家坐标系统不一致时,应进行坐标联系测量。43.6 对影响路径方案的重要交叉跨越,应进行平断面图测量。43.7 IoOokV架空输电线路跨越河流时,可根据要求采用假设的高程系统测量洪水位高程、河道断面。438对特殊地段,应根据设计要求进行定位测量,并应测绘平断面图。43.8 9变电站进出线资料不全时,宜测绘1:2000进出线平面图。43.10可行性研究阶段测量宜提交下列成果:1遥感卫星影像平面图。2标注各类调绘资料的1:50000地形图。3拥挤地段房屋分布图。4重要交叉跨越平断面图。5洪水位高程、河道断面图。6特殊地段定位测量平断面图。7变电站进出线平面图。8测量技术报告。5初步设计阶段测量5.1 一般规定5.1.1 初步设计阶段测量工作可包括搜集资料、现场踏勘、参加选择路径、重要交叉跨越测量、拥挤地段测量、弱电线路危险影响相对位置测量、航空摄影、控制网测量、像片控制点测量、像片调绘、空中三角测量、概略平断面测量、三维数字模型路径优化等工作内容。5.1.2 像片控制点测量宜与控制测量同期完成,但应分别进行平差计算。5.1.3 控制网测量应符合下列要求:1平面测量应满足E级全球定位系统测量精度要求,主要技术要求宜符合现行国家标准全球定位系统(GPS)测量规范GB/T18314的有关规定。2高程测量应满足一级全球定位系统高程测量精度要求,主要技术要求宜符合现行行业标准火力发电厂工程测量技术规程DL/T5001的有关规定。5.1.4 像片控制点测量应符合下列要求:1平面测量应满足图根导线测量精度要求,主要技术要求宜符合现行国家标准1:500,1:1000,1:2000地形图航空摄影测量外业规范GB/T7931的有关规定。2高程测量应满足图根三角高程测量精度要求,主要技术要求宜符合现行国家标准1:500,1:1000,1:2000地形图航空摄影测量外业规范GB/T7931的有关规定。5.1.5 室内选择路径方案时,应搜集和补充搜集可行性研究审查确定的路径方案、输电线路经过地区的地形图资料和相关坐标、高12程控制点成果。5.2航空摄影5.2.1 航空摄影工作应在路径方案确定后进行。5.2.2 100OkV架空输电线路路径航空摄影宜采用单航线摄影方式进行。在路径方案选择困难区域、变电站和换流站线路密集区域,可采用区域网摄影方式。5.2.3 航空摄影宜委托具有合格资质的专门航空摄影机构完成。航空摄影前应制订航空摄影计划、签订航摄合同,并应按国家规定办理航空摄影批准手续。5.2.4 航空摄影计划应包括下列内容:1航空摄影区域或各航线的起终点经纬度值。1 航带接合图。2 航摄仪的型号、主距及像幅。4 摄影比例尺、摄影类型。5 对飞行质量及摄影质量的要求。6 提交的全部资料名称和数量。5.2.5 23cm×23cm像幅的航摄仪,其镜头型号及主距所适用的地形类别,