馮 禹,孫 宏,侯 杰
(內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)
一直以來(lái),在建、構(gòu)筑物的沉降觀測(cè)過(guò)程中,傳統(tǒng)的測(cè)量方法是采用幾何水準(zhǔn)測(cè)量。幾何水準(zhǔn)測(cè)量的優(yōu)點(diǎn)是操作簡(jiǎn)單、精度高;但也存在著不足,精度受地形起伏限制,外業(yè)工作量大,效率低。三角高程測(cè)量通過(guò)觀測(cè)兩點(diǎn)間的水平距離和天頂距(或高度角)求定兩點(diǎn)間高差的方法。三角高程測(cè)量具有高差測(cè)定速度快、受地形條件限制小等優(yōu)點(diǎn),特別適合在高差較大的地區(qū)(如風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)沉降觀測(cè),風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)大多位于山區(qū)、丘陵地帶)進(jìn)行高程測(cè)量。但是由于受到儀器測(cè)距誤差、測(cè)角誤差、大氣垂直折光系數(shù)誤差以及儀器高、目標(biāo)高量取誤差影響,三角高程測(cè)定高差的精度有限,只在中小比例尺地形圖或?qū)Ω叱叹纫蟛桓叩膱D根控制測(cè)量中應(yīng)用。
隨著高精度全站儀的應(yīng)用普及,三角高程測(cè)量精度有了實(shí)質(zhì)性的提高,特別是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期摸索,總結(jié)出一種全新的三角高程測(cè)量方法,無(wú)需量取儀器高、目標(biāo)高,完全可以達(dá)到三等水準(zhǔn)精度,在具備一定觀測(cè)條件下,可以達(dá)到二等水準(zhǔn)的精度。本文主要討論運(yùn)用高精度全站儀,采用全新的三角高程測(cè)量方法,進(jìn)行風(fēng)力發(fā)電機(jī)組基礎(chǔ)的沉降觀測(cè)。
圖1所示,采用三角高程測(cè)量的方法確定地面點(diǎn)A、B兩點(diǎn)間的高差hAB,首先要在A點(diǎn)安置全站儀,在B點(diǎn)豎立硯標(biāo),量得儀器高i和覘標(biāo)高v,用全站儀望遠(yuǎn)鏡的中絲照準(zhǔn)覘標(biāo)頂部,觀測(cè)垂直角α;測(cè)定A、B兩點(diǎn)間水準(zhǔn)距離D,則圖1可以看出如下關(guān)系:
hAB=Dtgα+i -v,若已知點(diǎn)A高程為HA,則待定點(diǎn)B的高程HB為:
圖1 三角高程測(cè)量
如果考慮考慮球氣差γ(球差與氣差合稱球氣差)影響,則高差計(jì)算公式為:
這就是三角高程測(cè)量的基本原理,高差誤差來(lái)源于:球氣差、觀測(cè)值邊長(zhǎng)D、垂直角α,儀器高i和覘標(biāo)高v的測(cè)量誤差。
這樣傳統(tǒng)的三角高程測(cè)量高差具備以下兩個(gè)特點(diǎn):
①全站儀必須架設(shè)在已知高程點(diǎn)上;
②要測(cè)出待測(cè)點(diǎn)的高程,必須量取儀器高和棱鏡高;
③球氣差計(jì)算簡(jiǎn)單。
如果我們?cè)诟叱虦y(cè)量工作中,能將全站儀像水準(zhǔn)儀一樣任意設(shè)站,而不是將它置在已知高程點(diǎn)上,同時(shí)又不需要量取儀器高i和覘標(biāo)高v的情況下,那么使用高精度全站儀,精確測(cè)量距離和角度,采用三角高程測(cè)量的原理就可以快速、精確的測(cè)得未知點(diǎn)的高程。
如果我們采用全站儀進(jìn)行三角高程測(cè)量時(shí)能像使用水準(zhǔn)儀進(jìn)行幾何水準(zhǔn)測(cè)量一樣,任意設(shè)站,而不是將它置在已知高程點(diǎn)上,同時(shí)又在不量取儀器高i和覘標(biāo)高v的情況下,利用三角高程測(cè)量原理測(cè)出待測(cè)點(diǎn)的高程。如圖1,假設(shè)A點(diǎn)的高程已知,B點(diǎn)的高程為未知,這里要通過(guò)全站儀測(cè)定其它待測(cè)點(diǎn)的高程。
假設(shè)我們將全站儀任意設(shè)站,后視已知高程點(diǎn)A,則由(2)式可知:
B點(diǎn)高程計(jì)算公式:
首先由(3)、(4)式可知:
上式可知:距離、垂直角用儀器直接測(cè)出外,i、v都是未知的。但有一點(diǎn)可以確定即儀器架設(shè)好,i值將不變;同時(shí)選取跟蹤桿作為反射棱鏡,假定v值也固定不變。從(5)可知:
從(6)式可知,在進(jìn)行三角高程測(cè)量時(shí),不需量量測(cè)儀器高 i 和覘標(biāo)高 v 即可求得B點(diǎn)高程。若全站選擇合適的測(cè)站,使得儀器大致位于A、B兩點(diǎn)的中間位置,且A、儀器、B三點(diǎn)大致在一條直線上,則球氣差γA-站、γ站-B值相等,符號(hào)相反,相互抵消,可知:
由此可見(jiàn):
①任一點(diǎn)設(shè)站,進(jìn)行三角高程測(cè)量是可行的;
②高程誤差主要來(lái)源于邊長(zhǎng)誤差、垂直角誤差;
③如果使用高精度全站儀,如徠卡公司TS30(測(cè)角精度為0.5″,0.6mm +D×10-6ppm),三角高程精度是可以在達(dá)到二等水準(zhǔn)精度要求;
④在進(jìn)行觀測(cè)時(shí),覘標(biāo)要強(qiáng)制對(duì)中,距離對(duì)三角高程測(cè)量中對(duì)高差精度影響最大,垂直角越大,其影響也愈大;
⑤垂直角觀測(cè)應(yīng)該選擇大氣折光影響較小的陰天和每天的中午觀測(cè)較好;
⑥推算三角高程時(shí)應(yīng)選擇短邊傳遞,對(duì)路線上邊數(shù)也要有限制。
某風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)位于山區(qū),占地面積25km2,共計(jì)40臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)之間平均距離是600m,地勢(shì)起伏變化較大,平均海拔約為1770m,高差約為350m。共埋設(shè)11個(gè)控制樁,見(jiàn)圖2,最長(zhǎng)邊長(zhǎng)為900.5m,最短邊為289.3m,平均邊長(zhǎng)為467.8m;最大高度角為12.5°,最小高度角約為-4.5°,平均高度角約為-6.7°??刂凭W(wǎng)中只有BM-1、BM-2用一等水準(zhǔn)觀測(cè)精度要求進(jìn)行幾何水準(zhǔn)聯(lián)測(cè),其它點(diǎn)采取全新三角高程測(cè)量方法獲得高程。
圖2 某風(fēng)電場(chǎng)沉降監(jiān)測(cè)控制網(wǎng)
全網(wǎng)共計(jì)46條邊,46個(gè)天頂距,根據(jù)有關(guān)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求,高程控制網(wǎng)按一等邊角網(wǎng)施測(cè),觀測(cè)12個(gè)測(cè)回,用徠卡TS30來(lái)完成。
為了研究全新三角高程測(cè)量方法能否達(dá)到二等水準(zhǔn)幾何精度要求,在控制網(wǎng)中選取具備二等幾何水準(zhǔn)觀測(cè)條件的控制點(diǎn)進(jìn)行往返觀測(cè)高差,測(cè)段高差對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 測(cè)段高差
經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn),全新三角高程測(cè)量方法與二等幾何水準(zhǔn)測(cè)量方法測(cè)段往返差值滿足二等水準(zhǔn)精度要求。在實(shí)際工作應(yīng)用過(guò)程中也取得了很好的效果。
(1)在一定條件下,全站儀精密三角高程測(cè)量替代二等幾何水準(zhǔn)測(cè)量是切實(shí)可行的;
(2)全站儀測(cè)量速度快、精度高、受外界因素影響較小,在多種氣象條件下均可進(jìn)行觀測(cè);
(3)成果具有較高的可靠性,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省了人力,提高了作業(yè)效率;
(4)類似的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)很多,且大多數(shù)處在地形復(fù)雜的山區(qū)或丘陵地帶,本工程的實(shí)踐對(duì)風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)沉降觀測(cè)及此類地區(qū)精密高程傳遞均具有一定的借鑒意義。
(1)在布設(shè)控制網(wǎng)時(shí),要選取一定的點(diǎn),能夠進(jìn)行二等幾何水準(zhǔn)聯(lián)測(cè),以檢核全新三角高程測(cè)量方法的精度;
(2)本次實(shí)踐由于受條件的限制,檢測(cè)條件還不夠充分,在今后的工作實(shí)踐中要繼續(xù)檢驗(yàn)、總結(jié);
(3)對(duì)儀器的精度要求很高,目前市場(chǎng)上相關(guān)產(chǎn)品不是很多,價(jià)格也很昂貴;
(4)觀測(cè)時(shí),覘標(biāo)的強(qiáng)制對(duì)中很關(guān)鍵,對(duì)精度影響較大。
[1]GB/T 12897-2006,國(guó)家一、二等水準(zhǔn)測(cè)量規(guī)范[S].
[2]FD 003-2007,風(fēng)電機(jī)組地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)定[S].
[3]GB/T 16818-2009,中短程光電測(cè)距規(guī)范[S].
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