地铁隧道联系测量方法及精度控制概要Word格式文档下载.docx

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两井定向有物理定向、几何定向等,这里主要阐述两井几何定向。

联系测量须独立进行两次,在互差不超过限差时采用均值作为联系测量的最终结果。

联系测量的必要性:

它是指导盾构推进施工的基本条件,是为盾构推进指示方向,是确保隧道贯通的重要环节。

联系测量的任务:

⑴井下导线起算边的坐标方位角;

⑵井下导线起算点的平面坐标x和y;

⑶井下水准基点的高程H。

3.1地面测量

3.1.1地面导线测量

近井点可在精密导线点的基础上,用插网、插点和敷设等方法测设。

近井点的精度,对于测设它的起算点来说,其点位中误差不得超过±

10mm,后视边方位角中误差不得超过±

10″。

这里采用闭合导线方法(观测仪器为1″莱卡全站仪观测四测回)得到近井点的坐标。

详见下图1。

图1地面导线示意图

观测参数如下表1~3。

表1精密导线测量主要技术参数

平均边长(m)

闭合环或符合导线总长度

(km)

每边测距中误差

(mm)

测距相对中误差

水平角测回数

边长测回数

方位角闭合差(″)

全长相对闭合差

相邻点的相对点位中误差

Ⅰ级全站仪

Ⅱ级全站仪

Ⅰ、Ⅱ级全站仪

350

3~4

±

4

1/60000

6

往返测距各2测回

5√n

1/35000

10

 

表2方向观测法水平角观测技术要求(″)

全站仪等级

半测回归零差

一测回内2C较差

同一方向值各测回较差

9

8

13

表3距离测量限差要求(mm)

一测回中读数间较差

单程个测回数较差

往返测或不同时间段结果较差

3

2*(a+bd)

注:

1、(a+bd)为仪器标称精度,a为固定误差,b为比例误差系数,d为距离测量值(以千米计)

2、一测回指照准目标一次读数4次

近井点测量也可以通过GPS测量来进行。

利用GPS卫星定位测量测设近井点时,近井点应埋设在视野开阔处,点周围视场内不应有地面倾角大于10º

的成片障碍物。

同时应避开高压输电线、变电站等设施,其最近不得小于200m。

测量可采用静态定位法;

在《规范》将GPS网点划分为A、B、C、D、E五个等级。

其中D级和E级分别相当于常规测量的国家三等点和四等点,近井点测设可采用上述等级。

有关技术标准见下表4:

表4GPS技术标准

等级

平均边长/km

仪器要求

精度指标/mm

b图形强度(PDOP)

观测时段个数

时段长/min

卫星高度角限值/°

a

b

D

10~5

单频或双频

≤10

≥2

≥60

≥15

E

5~2

20

≥6

GPS观测包含:

制定观测实施方案,天线的设置及量高,接收机的预热和开机,观测过程中的操作和记录,气象数据的观测记录,关机和迁站以及GPS测量数据的处理。

3.1.2地面水准测量

竖井口水准基点的高程精度应满足地铁隧道贯通的要求,通过分析我们可以得到:

竖井口水准基点的高程测量,应按二等水准测量的精度要求测设。

测量高程基点的水准路线,可布设成附(闭)合路线、高程网或水准支线。

除水准支线必须往返观测外,其余均可只进行单程测量。

如下图:

图2地面水准路线

表5二等水准网的主要技术要求

每公里高差中数误差/mm

符合水准路线平均长度/km

仪器级别

水准标尺

观测次数

往返互差,环线或符合路线闭合差/mm

与已知点联测

符合或环线

偶然中误差

全中误差

2

2~4

DS1

铟钢尺或条码尺

往返各一次

往一次

8√L

1、表中L为水准点间路线长度(km).

2、采用数字水准仪测量的技术要求与光学水准仪技术要求一样

表6二等水准观测的技术要求(m)

视线长度

前后视距差

前后视距累差

视线离地面最低高度

20m以上

20m以下

≤60

≤2

≤4

≥0.4

≥0.3

表7二等水准测站的观测限差(mm)

上下丝读数平均值与中丝多数之差

基、辅分划读数之差

基、辅分划所测高差之差

检测间歇点高差之差

3.0

0.5

0.7

2.0

使用数字水准仪观测时,同一测站两次测量高差较差应满足基、辅分划所测高差较差要求

3.2定向投点

投点定向通常采用垂球线单重头点法,青山湖地铁车站设计深度在15-20m之间,钢丝受风力影响给定向带来较小误差。

得到结果的精度能够满足隧道定向要求,占用竖井时间短效率高。

投点所使用的钢丝导向滑轮和定线板,设在地面上特制的支架上(见图3)所使用吊锤的重量是竖井深度的一半及竖井深度(m)/2=吊锤重量(kg),吊锤采用废旧的螺纹钢焊置而成;

钢丝选用1.2mm的钢丝;

下放钢丝时,先将较轻的小锤球挂在钢丝下端,放至井底后,再换上工作吊锤;

为了缩短吊锤稳定时间并减少摆动,吊锤放在机油桶内;

悬挂的钢丝应处于自由摆动的状态,采用目视法检察钢丝是否接触到竖井中的任何物体。

使用仪器照准钢丝井上定向板以下大于1m的位置,井下在油桶顶部大于1m之处进行,以避免两端钢丝曲折所带来的误差。

图3铅锤线投点示意图

3.3高程导入

竖井高程联系测量又称导入标高,其目的是建立井上、井下统一的高程系统。

3.3.1准备工作

高程联系测量首先要布设近井水准网。

我部门目前使用莱卡DNA03电子水准仪和莱卡NA2光学水准仪,根据《GB_50308-2008_城市轨道交通工程测量规范》要求规定,可以满足二等水准测量精度要求。

测量需配备:

符合精度的水准仪两台,水准尺钢尺各2把,手电筒、对讲机若干。

事先在各中段埋设好钢钎,能够长久保存便于观测并不易被破坏,每中段不得少于2个。

选择0.5—2mm具有一定的抗拉力钢丝600—1000米。

并配备两组垂球,每组垂球的重量为N×

(60%----70%)=G(N为使用钢丝的抗拉力),大约在50---100kg..。

3.3.2高程联系测量具体方法

如图4所示,为竖井的高程传递,将钢尺悬挂在井边的木杆上,下端挂10kg重锤,在地面上和中段内各安置一台水准仪,分别读取地面点A和中段内水准点B的水准尺读数a和b,并读取钢尺读数m和n,则可根据已知地面水准点A的高程HA,按下式求得水准点B的高程HB:

HB=HA+a-b+m-n

图4水准联系测量示意图

为了进行检核,可将钢尺位置变动10~20cm,同法再次读取这四个数,两次求得的高程相差不得大于3mm。

施工测量管理工作由施工测量组组长负责,测量副组长负责具体实施,由测量组进行操作。

每次观测、计算后,马上换人进行复测。

各级人员均要遵守各自的岗位责任制,一定要确保测量人员的安全,互相监督。

测量工作按照《GB_50308-2008_城市轨道交通工程测量》规范进行操作。

3.4井下导线测量

在定向水平上,连接两垂球线,测设导线A′—1—2—3—4—B′;

我们在这里采用精密导线的来进行地下的连接测。

地下导线测量须独立进行两次,以结果的平均值作为最终结果。

如图所示:

图5井下导线图

这里采用精密导线形式进行地下导线测量,其有关技术要求参见前文的一级导线要求表1、表2、表3执行。

3.5内页计算

图6两井定向

3.5.1内页纯计算

1)根据地面连接测量的成果,计算两垂球连线的方位角及长度

按一般计算方法,算出两垂球线的坐标,根据算出的坐标,计算AB的方位角及长度:

(6-1-1)

(6-1-2)

2)根据假定坐标系统计算井下连接导线

假设A为坐标原点,A1边为轴方向,即

(6-1-3)

3)测量的计算和检验

用比较井上与井下算得的两垂球线间距离c和c′进行检查,由于两垂球的向地心性,差值

(6-1-4)

式中H——井筒深度;

R——地球的曲率半径。

△c应不超过井上、下连接测量中误差的两倍

(6-1-5)

式中——井上、下连接导线的测角中误差;

——井上、下连接导线各点(不包括近井点到结点)到AB连线的垂直距离;

——井上、下连接导线各边(不包括近井点到结点)的量边误差;

——井上、下各导线边与AB连线的夹角。

4)按地面坐标系统计算井下导线各边的方位角及各点的坐标

(6-1-6)

若Δα为负数则应加360°

其他边的方位角为:

(6-1-7)

式中αi′—该边在假定坐标系中的假定方位角

5)测量和计算的第二个正确性的检验

将井下连接导线按地面坐标系统,由A算出B点的坐标与按地面连接算得的B点坐标的相对的闭合差符合井下所采用的连接导线的精度时,则井下连接导线的测量和计算正确,闭合差按与边长成比例分配(只对井下导线的坐标加以改正)。

6)两井定向应独立进行两次,其互差不得超过1′

按《GB_50308-2008_城市轨道交通工程测量规范》规定,两井定向必须独立进行两次,两次求得的起始边方位角互差不得超过1′取两次独立定向计算结果的平均值作为两井定向井下连接导线的最终值。

3.5.2两井定向联系测量应用、测量软件对数据进行计算

近井点示意图

井下导线点示意图

图7实例南昌地铁两井定向联系测量导线示意图

起算数据:

DT1007至3701的方位角α(dt1007—3701)=88°

15′56″;

3701坐标x3701=53733.1560m,y3701=433

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