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      雙井懸掛鋼絲法測量技術(shù)在坐標(biāo)傳遞中的應(yīng)用

      2015-03-16 08:50:26
      鐵道勘察 2015年4期
      關(guān)鍵詞:雙井鋼尺豎井

      盧 義

      (鐵道第三勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司,天津 300251)

      The Application of Measurement Technology of Wire Method in Coordinate Transfer in Twin-well

      LU Yi

      雙井懸掛鋼絲法測量技術(shù)在坐標(biāo)傳遞中的應(yīng)用

      盧義

      (鐵道第三勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司,天津300251)

      The Application of Measurement Technology of Wire Method in Coordinate Transfer in Twin-well

      LU Yi

      摘要結(jié)合具體工程實例,簡述雙井懸掛鋼絲法測量的過程及數(shù)據(jù)處理方法。

      關(guān)鍵詞地鐵雙井懸掛鋼絲測量

      1雙井懸掛鋼絲法測量

      雙井懸掛鋼絲法測量是在兩個施工豎井中各懸掛一根鋼絲,根據(jù)地面控制點測定兩根鋼絲的平面坐標(biāo),并在車站或者隧道內(nèi)用導(dǎo)線對兩根鋼絲進(jìn)行聯(lián)測,從而將地面控制網(wǎng)的平面坐標(biāo)和方向傳遞給井下的控制點和導(dǎo)線邊。

      2平面聯(lián)系測量

      2.1 采用儀器設(shè)備及檢校情況

      平面聯(lián)系測量采用一臺Leica TCRA1201[±(1+2×10-6Dmm]全站儀,配置鐵三院測繪分院自行開發(fā)的機載自動數(shù)據(jù)采集軟件(TSDISetsSurvey)進(jìn)行施測。作業(yè)前對全站儀進(jìn)行常規(guī)性檢查,各項指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)規(guī)定。

      2.2 技術(shù)要求及觀測方法

      (1)地面加密導(dǎo)線測量

      按照精密導(dǎo)線測量精度要求進(jìn)行施測,以已知點D906、D907、DF910和D912與站內(nèi)控制加密點形成附合路線進(jìn)行觀測,其觀測網(wǎng)形示意圖如圖1所示。

      圖1 地面導(dǎo)線網(wǎng)形示意

      (2)雙井懸掛鋼絲法聯(lián)系測量

      其測量示意如圖2。與一井定向相比,由于兩鋼絲間距增加,減小了投點誤差引起的方向誤差,有利于提高地下導(dǎo)線的精度。

      圖2 雙井懸掛鋼絲法測量示意

      本次測量分別在井1和井2懸掛兩根鋼絲G1和G2,井上分別在加密點FJM1027和FJM1028上架站后視控制點,觀測方向和角度,從而推算出鋼絲坐標(biāo)。井下分別在GY1和GY2架站,分別后視鋼絲,觀測方向和角度,組成無定向附合導(dǎo)線,通過平差計算井下導(dǎo)線點坐標(biāo)。其中距離測量采用豎井口和豎井底鋼絲分別粘貼反光片,直接用全站儀測量設(shè)站與鋼絲的距離,且距離需獨立測量3測回,每測回讀數(shù)3次,每測回較差小于1 mm;方向測量同樣獨立進(jìn)行3次,取3次平均值作為定向成果。

      2.3 地面加密導(dǎo)線測量數(shù)據(jù)處理與成果分析

      (1)加密導(dǎo)線的邊長歸化改正

      平差計算前,將觀測所得導(dǎo)線點間平距值根據(jù)水準(zhǔn)測量得到的導(dǎo)線點高程進(jìn)行高程歸化。

      高程改化使用鐵三院自行研發(fā)的“TSDI_SurveySoft”集成化軟件進(jìn)行,歸化到地鐵獨立坐標(biāo)系平均高程面上的測距邊長度,其原理公式為

      (1)

      Ra——參考橢球體在測距邊方向法截弧的曲率半徑/m;

      Hp——測區(qū)的平均高程/m;

      Hm——測距邊兩端點的平均高程/m。

      (2)導(dǎo)線網(wǎng)平差計算

      由平差報告可以看出,測角中誤差為1.78″<2.5″(限差),方位角閉合差為5.34″<±9.00″(限差),平面網(wǎng)中最弱相鄰點為FJM1029-FJM1030,相對點位中誤差為0.001 857 m<±0.008 m(限差),最大邊長比例誤差邊為FJM1028-FJM1029,比例誤差為1/68 684小于限差1/60 000,全長閉合差為1/51 378小于限差1/35 000,全部指標(biāo)皆在限差范圍以內(nèi)。

      2.4 平面聯(lián)系測量數(shù)據(jù)處理與成果分析

      將FJM1027和FJM1028點的坐標(biāo)作為控制起算坐標(biāo),通過觀測鋼絲方向和距離,可以推算出鋼絲坐標(biāo)。

      井下兩鋼絲位置和GY1和GY2點形成無定向?qū)Ь€,根據(jù)兩根鋼絲G1和G2的坐標(biāo),對無定向?qū)Ь€進(jìn)行嚴(yán)密平差,得到井下導(dǎo)線控制點的坐標(biāo)成果。然后根據(jù)井下GY1和GY2點對底板另外兩個控制點進(jìn)行聯(lián)測,從而求得底板加密點的坐標(biāo)。

      3水準(zhǔn)聯(lián)系測量

      3.1 采用儀器設(shè)備及檢校情況

      本次水準(zhǔn)測量采用了兩臺滿足精度要求的高精度電子水準(zhǔn)儀Leica DNA03(0.3 mm/km)和配套銦瓦條碼尺,作業(yè)前對儀器按進(jìn)行常規(guī)性檢查,指標(biāo)合格。

      3.2 技術(shù)要求及觀測方法

      本次高程聯(lián)系測量按井上、井上-井下聯(lián)系測量兩部分進(jìn)行。水準(zhǔn)檢測按照《城市軌道交通工程測量規(guī)范》(GB 50308—2008)二等水準(zhǔn)測量技術(shù)要求作業(yè)。

      (1)井上水準(zhǔn)測量部分

      以D906、D907和D912為控制點,按二等水準(zhǔn)技術(shù)要求觀測,對本站地面高程控制點進(jìn)行聯(lián)測,從而獲得加密高程點的高程。

      (2)井上-井下高程聯(lián)系測量部分

      通過懸掛鋼尺法進(jìn)行水準(zhǔn)聯(lián)系測量觀測,得到井下高程控制點GYA1的高程,高程聯(lián)系測量示意如圖3所示。

      圖3 高程聯(lián)系測量示意

      經(jīng)豎井傳遞高程采用懸吊鋼尺(測前檢定),井上井下兩臺水準(zhǔn)儀同時觀測讀數(shù),每次變換儀器高,共測量3次,高差較差不大于3 mm時取平均值使用,并進(jìn)行溫度和尺長改正。

      本次檢測鋼尺施加標(biāo)準(zhǔn)重力50 N,根據(jù)相應(yīng)規(guī)范在標(biāo)配拉力的情況下且井深不超過50 m不需要進(jìn)行尺張力改正,因此本次只對鋼尺進(jìn)行相應(yīng)的溫度改正和尺長改正。

      溫度改正公式為

      (2)

      其中:t0為鋼尺檢定時的標(biāo)準(zhǔn)溫度;t為測量時現(xiàn)場的溫度;α為鋼尺的膨脹系數(shù)。

      尺長改正公式為

      (3)

      其中:Δl為鋼尺在一定溫度一定拉力下實際長度與標(biāo)定長度之差;L0為鋼尺標(biāo)定長度;L為實測長度。

      3. 3 高程聯(lián)系測量檢測數(shù)據(jù)處理與成果分析

      (1)地面高程點計算

      (2)地面和地下高程聯(lián)系測量計算

      利用FJM1027的高程,然后通過懸掛鋼尺法,觀測井上FJM1027與鋼尺、井下鋼尺與GYA1的相應(yīng)數(shù)據(jù),進(jìn)行高程聯(lián)系測量,得到如表1數(shù)據(jù)。

      經(jīng)過溫度改正和尺長改正后,F(xiàn)JM1027和GYA1之間的高差見表2。

      表2 FJM1027至GYA1點高差計算

      根據(jù)表1和表2數(shù)據(jù),可得GYA1點的最終高程。

      4結(jié)論

      地鐵雙井懸掛鋼絲法測量技術(shù)精度要求高,測量環(huán)境要求苛刻,在測量過程中應(yīng)嚴(yán)格依照相關(guān)技術(shù)規(guī)范認(rèn)真執(zhí)行。

      進(jìn)行外業(yè)生產(chǎn)計劃安排時,應(yīng)充分考慮隧道施工進(jìn)度需求,隨時針對出現(xiàn)的不利因素及時調(diào)整觀測計劃。

      與一井定向相比,由于兩鋼絲間距大大增加,減小了投點誤差引起的方向誤差,有利于提高地下導(dǎo)線的精度。

      參考文獻(xiàn)

      [1]羅三明,萬文妮,高培芝.盾構(gòu)工程豎井聯(lián)系測量數(shù)據(jù)處理方法研究[J].大地測量與地球動力,2007(5):123-127

      [2]何波,劉成龍,黃志偉,等.全站儀豎井聯(lián)系測量的平差計算原理及其精度分析[J].鐵道勘察,2010(3):17-20

      [3]GB 50308—2008城市軌道交通工程測量規(guī)范[S]

      [4]姬曉旭,劉成龍,何波.豎井聯(lián)系測量的新方法及其應(yīng)用[J].鐵道勘察,2009(5):14-17

      [5]羅朱檸.無定向?qū)Ь€在鐵路測量中的應(yīng)用[J].山西建筑,2010(1):368-369

      [6]李軍.豎井定向聯(lián)系測量新方法的應(yīng)用研究[J].測繪通報,2005(8):44-46

      [7]程效軍,鮑峰.無定向?qū)Ь€的布設(shè)及精度分析[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報,2002(7):886-889

      [8]范朋飛,石德斌.地鐵隧道兩井聯(lián)系測量嚴(yán)密平差及軟件實現(xiàn)[J].鐵道勘察,2014(5):12-14

      中圖分類號:TU22

      文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

      文章編號:1672-7479(2015)04-0015-03

      作者簡介:盧義(1983—),男,2006年畢業(yè)于南京工業(yè)大學(xué),工程師。

      收稿日期:2015-05-18

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