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    地鐵平面聯(lián)系測量方法研究

    2012-05-14 06:18:22左智剛
    鐵道勘察 2012年4期
    關(guān)鍵詞:井點豎井鋼絲

    楊 柳 左智剛

    (1.陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院,陜西渭南 714000;2.中鐵二十局,陜西西安 710016)

    地鐵工程主要通過豎井提供工作面進行施工,如何保證井下按設(shè)計開挖就成為施工的首要問題[1]。豎井聯(lián)系測量包括平面聯(lián)系測量和高程聯(lián)系測量(即定向和導入高程),其主要測量任務(wù)是確定井下導線起算邊的坐標方位角、確定井下導線起算點的平面坐標和確定井下水準基點的高程,保證地下控制網(wǎng)與地上控制網(wǎng)具有統(tǒng)一的坐標系統(tǒng),從而為施工提供依據(jù)[2]。目前,聯(lián)系測量的方法較多,平面方面有聯(lián)系三角形法、陀螺定向法、導線直接測定法和投點定向法等[3-4],高程方面有懸掛鋼尺法、光電測距三角高程法和水準測量法等。一般高程聯(lián)系測量比較簡單,精度也比較容易保證,而在隧道施工控制測量中的平面坐標傳遞比較困難。本文結(jié)合工程實例,主要針對豎井平面聯(lián)系測量中所采用的聯(lián)系三角形法做了詳細研究,可供地鐵測量工作參考應(yīng)用。

    1 工程概況

    標段范圍起訖里程為DK33+022.303~DK38+952,正線全長5.928雙延米,其中 GDK33+951.219到GDK38+359長度為雙向4 407.781延米的盾構(gòu)區(qū)間,隧道暗挖段813.144雙延長米,隧道明挖段386.772雙延長米,設(shè)車站1座,長322 m,為地下二層島式站臺。

    2 平面聯(lián)系測量

    2.1 盾構(gòu)井近井點測量

    根據(jù)現(xiàn)場情況,為了方便聯(lián)系測量,需要將遠處的控制點引測至盾構(gòu)井井面附近。采用沿線路方向,盡量和線路線行保持一致的方式測設(shè),導線為直伸附合式導線線路。起閉導線點均為同精度CPⅡGPS控制點,在盾構(gòu)井附近加密了2個導線控制點,分別為JM1和JM2,導線線路施測長度約為1.28 km。由于條件限制,有部分導線邊為長短邊相接,最短邊約為100 m左右,最長邊為300 m左右,通視效果良好。為了滿足施工測量的精度要求,按四等導線要求(表1所示)測設(shè),導線布置如圖1所示。

    表1 四等導線測量技術(shù)要求

    圖1 盾構(gòu)井近井點測量

    2.2 聯(lián)系測量

    GDK33+951.219盾構(gòu)井平面聯(lián)系測量起始邊為CPⅡ66 和 JM1近井點,井下投點為 DG1、DG2、DG3、DG4共四個井下聯(lián)系測量成果點,由于條件限制,有部分邊長為長短邊,最短邊約為20 m,最長邊約為90 m,通視條件良好。具體聯(lián)系測量布置方法是:在盾構(gòu)井井面的混凝土橫梁上安裝支架,將直徑為0.3 mm的鋼絲一端固定在上面,另一端懸掛10 kg的重錘[5,6],重錘浸沒在油桶中。按照同樣的方法在同一豎井中再懸掛上另一根鋼絲,這樣,兩根鋼絲與近井點JM1組成聯(lián)系三角形。在進行聯(lián)系測量之前,分別給兩根鋼絲的井上和井下適當部位貼上反射片(注意兩個反射片要有一定的落差,且保證反射片上“十”字的豎線與鋼絲線重合[7,8])。根據(jù)《城市軌道交通工程測量規(guī)范》,聯(lián)系三角形布置必須滿足以下的要求:

    ①豎井中懸掛鋼絲間的距離應(yīng)盡可能長。

    ②聯(lián)系三角形的銳角 γ、γ'宜小于1°,呈直伸三角形。

    ③a/c、a'/c宜小于 1.5,a、a'為近井點至懸掛鋼絲的最短距離。

    豎井上下均采用1″級精度全站儀,用方向觀測法觀測4測回,測角中誤差均保證在±2.5″之內(nèi)。

    (1)井上聯(lián)系測量方法

    現(xiàn)將近、遠兩根鋼絲上反射片中心位置點號分別記為G1與G2,如圖2所示,在控制點JM1上安置全站儀,后視CPⅡ66點,利用方向觀測法(技術(shù)要求見表2)對角CPⅡ66-JM1-G1和 CPⅡ66-JM1-G2三組數(shù)據(jù)進行觀測,每組數(shù)據(jù)觀測4個測回;對近井點(井下架站點)到最近鋼絲,近井點(井下架站點)到最遠鋼絲及兩鋼尺間的水平距離也觀測了三組數(shù)據(jù);JM1、G1和G2三點連接構(gòu)成了聯(lián)系三角形,經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,得到圖2中邊 JM1-G1與邊JM1-G2的夾角 γ為12″,小于 1°滿足規(guī)范要求。

    圖2 井上聯(lián)系測量

    表2 方向觀測法技術(shù)要求 (″)

    對測量的數(shù)據(jù)進行處理,并通過坐標正算公式得到G1與G2兩點的坐標和方位角(見表3和表4)。

    表3 井上遠、近鋼絲的平面坐標與其方位角

    表4 井上遠、近鋼絲的平均平面坐標與其方位角

    (2)井下聯(lián)系測量方法

    在井下共設(shè)置了 4 個控制點 DG1、DG2、DG3、DG4,近、遠兩鋼絲的點號標記同上?,F(xiàn)將全站儀安置在DG4點上,以近鋼絲方向定向,采用同樣的方法和測回數(shù)對 DG1、DG2、DG3、G1、G2這5 個方向進行觀測(角度和距離)。其中,井下的DG4、G1和G2三點也構(gòu)成了聯(lián)系三角形,同樣要保證DG4-G1邊與DG4-G2邊的夾角不能超過1°。將上面得到的G1和G2兩點的坐標和方位角作為起算數(shù)據(jù),通過對測量的處理,得到DG1、DG2、DG3、DG4四個控制點的坐標(如表5 所示)。

    表5 井下控制點坐標成果

    3 精度分析

    經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,井上近井點測量的方位角閉合差為-7.486 4″,相對閉合差為1/138 809,完全滿足四等導線的精度要求。對于豎井聯(lián)系測量,其測量精度情況見表6。

    表6 精度對照

    從表6的數(shù)據(jù)可看出:豎井聯(lián)系測量的各項指標都滿足《城市軌道交通工程測量規(guī)范》的要求。

    4 結(jié)束語

    主要結(jié)合某地鐵工程,對該地鐵暗挖隧道聯(lián)系測量中所采用的聯(lián)系三角形法做了詳細的論述,并對聯(lián)系測量的精度進行了分析,實踐證明,聯(lián)系三角形法完全能滿足該地鐵施工測量的精度要求。

    [1] 胡順華.南京地鐵暗挖隧道聯(lián)系測量方案設(shè)計[J].江西測繪,2011(3):42-45

    [2] 莫中生,張慧慧.沈陽地鐵豎井定向測量主要方法探討[J].遼寧省交通高等??茖W校學報,2008(2):7-9

    [3] 袁仁愛,杜強,羅田郎.瀏陽河隧道3~#豎井陀螺定向聯(lián)系測量技術(shù)[J].鐵道工程學報,2010(1):37-40

    [4] 鄭國才,高俊強,王維.地鐵隧道聯(lián)系測量方法與精度探討[J].礦山測量,2007(3):55-57

    [5] 肖慶疆,季軍,梁俊勝.中長距離盾構(gòu)法隧道施工聯(lián)系測量方法[J].建筑,2010(18):67-70

    [6] 楊雪,王榮.豎井聯(lián)系測量方法的應(yīng)用與探討[J].測繪技術(shù)裝備,2009(4):19-21

    [7] 中華人民共和國建設(shè)部.城市軌道交通工程測量規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2008

    [8] 陳方敏.吊鋼絲聯(lián)系三角形法在隧道測量大型深豎井定向中的應(yīng)用[J].城市勘測,2010(2):121-123

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