張柳
(東網(wǎng)空間地理信息有限公司,河南 鄭州 450000)
在下穿高速鐵路(以下稱“高鐵”)項目施工時,地面荷載會發(fā)生很大變化,影響下穿處高鐵橋墩,要獲取地面荷載變化對高鐵橋墩的具體影響值時,需進行沉降監(jiān)測。傳統(tǒng)人工測量利用高精度電子水準(zhǔn)儀,采用二等水準(zhǔn)的測量方法監(jiān)測,往往會受施工現(xiàn)場視線遮擋、現(xiàn)場高差大測站多、觀測點危險不宜靠近等情況限制。與傳統(tǒng)人工測量相比,自動化監(jiān)測可規(guī)避這些情況,快速、實時、高效地獲取高鐵橋墩沉降數(shù)據(jù),供施工方參考。在下穿高鐵特大橋施工項目中,將靜力水準(zhǔn)儀自動化監(jiān)測方法與傳統(tǒng)人工測量方法對比,驗證靜力水準(zhǔn)測量自動化技術(shù)的可行性與精度的可靠性,為類似高鐵橋墩沉降監(jiān)測項目提供經(jīng)驗與依據(jù)。
某天然氣管道從鄭萬高鐵特大橋橋下穿過,下穿點位于高鐵特大橋橋墩之間。管線與高鐵特大橋呈70°夾角,下穿處橋墩墩臺距地面約9.35m。特大橋周圍場地橋墩地形平緩開闊,無較大起伏,高程在127.68m~127.75m。管道自東向西鋪設(shè),規(guī)劃穿越位置處高鐵特大橋上部結(jié)構(gòu)采用32.6m簡支箱梁,基礎(chǔ)采用混凝土鉆孔灌注樁。項目變形監(jiān)測范圍為受高鐵特大橋影響的x-1號~x+2號橋墩,共4個橋墩。下穿點位于x、x+1號橋墩之間,故這兩個橋墩受施工影響最大,本文以x、x+1號橋墩為研究對象進行分析。
根據(jù)《高速鐵路工程測量規(guī)范》[1]:橋涵沉降測量應(yīng)按三等垂直位移(相當(dāng)于國家二等水準(zhǔn)測量)的技術(shù)要求進行觀測,相關(guān)技術(shù)要求如表1所示。
表1 垂直位移監(jiān)測網(wǎng)主要技術(shù)要求
傳統(tǒng)水準(zhǔn)測量是利用水準(zhǔn)儀建立一條水平視線,利用水準(zhǔn)尺測量兩點間的高差,待整個觀測路線結(jié)束后,獲取起始點到本測站的總高差,通過整條路線的平差計算,根據(jù)已知點高程推算出各未知點高程[2]。
靜力水準(zhǔn)儀利用連接在一起的儲罐液在同一水平面的連通原理。直接測量出的數(shù)據(jù)是各時段儲罐液的液面高度,通過任意時刻各橋墩液面高程相等建立等式關(guān)系,從而求出各點在不同時刻的相對差異沉降值。若初始時待液面穩(wěn)定后,將傳感器調(diào)零,直接將各靜力水準(zhǔn)儀的偏差值相減,可求出各點間的差異沉降。
傳統(tǒng)人工測量與靜力水準(zhǔn)測量機制區(qū)別較大,通過對比,靜力水準(zhǔn)儀的優(yōu)勢明顯,對比情況如表2所示。
表2 靜力水準(zhǔn)測量與傳統(tǒng)人工測量對比
(1)傳統(tǒng)人工測量:傳統(tǒng)人工測量沉降監(jiān)測必須采用環(huán)線或附合水準(zhǔn)路線。沉降觀測點與引測工作基點高差相近且距離也較近時,可采用從工作基點測量至變形觀測點,然后閉合到同一個工作基點的環(huán)線水準(zhǔn)路線法。當(dāng)變形觀測點位于兩個工作基點中間時,可采用從一個工作基點引測至變形觀測點,再閉合到另一工作基點的附合水準(zhǔn)路線法[3]。
沉降觀測時引用的水準(zhǔn)基點,宜采用高鐵建設(shè)時控制測量高程網(wǎng)的水準(zhǔn)基點,從距離最近的水準(zhǔn)基點引測,引測前需檢核引用的水準(zhǔn)基點。檢核采用復(fù)測方式,將相鄰水準(zhǔn)基點的高差值與原高差值進行對比。
(2)靜力水準(zhǔn)測量:在橋墩墩臺布設(shè)靜力水準(zhǔn)儀,靜力水準(zhǔn)儀安裝采用結(jié)構(gòu)植筋膠固定在橋墩頂面,靜力水準(zhǔn)儀通氣管、數(shù)據(jù)線和液體管采用透明軟管聚攏后沿高鐵橋梁串聯(lián),并將串聯(lián)點聯(lián)入較遠的設(shè)置沉降監(jiān)測工作基點的橋墩上。測點總體布置如圖1所示。
圖1 測點總體布置
自動監(jiān)測工作基點選在人工監(jiān)測工作基點同一橋墩的縱向同一位置,自動監(jiān)測和橋墩底部監(jiān)測點同樣設(shè)置在同一橋墩的縱向同一位置。監(jiān)測墩平面布置如圖2所示。
圖2 監(jiān)測墩平面布置
靜力水準(zhǔn)儀安裝要先準(zhǔn)備靜力水準(zhǔn)儀5套,采集儀1套,DTU 1套,其他輔助材料若干。在項目現(xiàn)場選好基準(zhǔn)點后,將監(jiān)測點和基準(zhǔn)點安裝上靜力水準(zhǔn)儀,布設(shè)完成后,在軟件端進行組網(wǎng),對每個監(jiān)測點的靜力水準(zhǔn)儀進行編號組網(wǎng),經(jīng)測試無誤后,系統(tǒng)開始運行。系統(tǒng)自下而上由傳感器(數(shù)據(jù)采集層)、數(shù)據(jù)采集遠傳系統(tǒng)(數(shù)據(jù)傳輸層)及數(shù)據(jù)管理平臺(數(shù)據(jù)管理層)組成。數(shù)據(jù)管理使用配套的“監(jiān)測數(shù)據(jù)管理平臺”[3]。
根據(jù)《公路與市政工程下穿高速鐵路技術(shù)規(guī)程》[4]要求,橋梁沉降控制預(yù)警值按1mm控制,橋梁沉降控制標(biāo)準(zhǔn)按2mm控制。
(1)靜力水準(zhǔn)儀測量得出的是海量數(shù)據(jù),本次數(shù)據(jù)終端設(shè)置每隔30分鐘采集數(shù)據(jù)一次,人工測量則根據(jù)規(guī)范要求進行,本次取上午和下午各一組數(shù)據(jù)進行對比,對比結(jié)果如表3所示。
表3 x號墩靜力水準(zhǔn)儀與人工測量數(shù)據(jù)對照表
10月份x號墩最值:靜力水準(zhǔn)儀最大正位移為0.20mm,最大負位移為-0.20mm;傳統(tǒng)人工監(jiān)測最大正位移為0.12mm,最大負位移為-0.18mm。x號墩靜力水準(zhǔn)儀與人工測量對比如圖3所示。
圖3 x號墩靜力水準(zhǔn)儀與人工測量對比
10月6日為天然氣管道焊接,x號墩變化值較明顯;10月15日開始回填,橋墩下沉達到波谷;10月16日夯機壓實管道上方土層,橋墩下沉繼續(xù)維持較大值;10月19日綁鋼筋籠、澆混凝土,橋墩下沉回落;10月22日全部回填,橋墩荷載變化劇烈,出現(xiàn)波峰,后期逐漸趨于穩(wěn)定。
(2)x+1號橋墩靜力水準(zhǔn)儀與傳統(tǒng)人工測量對比
(3)x號和x+1號橋墩靜力水準(zhǔn)儀各時刻分析
由表5可知,x號橋墩監(jiān)測期內(nèi)的平均值為-2.4mm,時刻平均值減總平均值的最大值為0.12mm,最小值為-0.07mm;x+1號橋墩監(jiān)測期內(nèi)的平均值為-0.75mm,時刻平均值減總平均值的最大值為0.2mm,最小值為-0.12mm。x號墩各時刻線形圖如圖5所示。
表5 兩橋墩各時刻值統(tǒng)計
圖5 x號墩各時刻線形圖
由表4可知,10月份x+1號墩最值:靜力水準(zhǔn)儀最大正位移為0.35mm,最大負位移為-0.20mm;傳統(tǒng)人工測量x+1最大正位移為0.28mm,最大負位移為-0.19mm。x+1號墩靜力水準(zhǔn)儀與人工測量對比如圖4所示。
圖4 x+1號墩靜力水準(zhǔn)儀與人工測量對比
在天然氣管道下穿高鐵施工過程中,管道焊接時,鄰近橋墩變化明顯;開始回填時,橋墩下沉達到波谷;夯機壓實管道上方土層,橋墩下沉有所回落 ;綁鋼筋籠、澆混凝土,橋墩變化加快;全部回填,橋墩荷載變化劇烈,出現(xiàn)波峰,后期逐漸趨于穩(wěn)定。
相對于平均沉降值來說,x號橋墩在上午10:00到下午5:00內(nèi)達到波峰,變化明顯。其他區(qū)段變化平緩。x+1號墩各時刻線形圖如圖6所示。
相對于平均沉降值來說,x+1號橋墩在上午9:00到下午6:00內(nèi)達到波峰,變化明顯。其他區(qū)段變化平緩。
(1)由表2和表3可知,靜力水準(zhǔn)測量和傳統(tǒng)人工測量差距較小,精度相當(dāng),變形值均小于1mm,符合高鐵橋墩沉降規(guī)范要求,靜力水準(zhǔn)測量精度可用于高鐵橋墩的變形監(jiān)測。
(2)由圖3和圖4可知,靜力水準(zhǔn)測量與傳統(tǒng)人工測量線形走向一致,在同時間內(nèi)同時達到波峰,同時間內(nèi)同時達到波谷,說明靜力水準(zhǔn)儀測量數(shù)據(jù)可靠。
(3)由圖5和圖6可知,738號橋墩和739號橋墩走向一致,均在上午9:00到下午6:00時間段內(nèi)出現(xiàn)波峰,線形起伏較大,此時間段由于施工影響,橋墩受到的荷載大,位移大;在下午6:00到上午9:00時間段內(nèi),線形較平緩,位移值小,整個工期內(nèi)此時間段變化較小,說明這一時間荷載小且未出現(xiàn)事故。
圖6 x+1號墩各時刻線形圖
(4)靜力水準(zhǔn)儀測量的全天候性,測量時間間隔自行設(shè)定,可根據(jù)工程要求設(shè)置合理的時間間隔,為施工提供更多更準(zhǔn)確的參考數(shù)據(jù)。
靜力水準(zhǔn)儀測量數(shù)據(jù)精度高、可靠性強,完全滿足高鐵項目變形監(jiān)測規(guī)范的要求。靜力水準(zhǔn)儀的高精度、操作簡捷、全天候?qū)崟r監(jiān)測、預(yù)警機制強等特點更能反映工程的形變特征,靜力水準(zhǔn)測量在基坑監(jiān)測、高程建筑物沉降監(jiān)測[5]、地鐵沉降監(jiān)測、橋梁監(jiān)測等變形監(jiān)測項目中運用愈加廣泛,未來靜力水準(zhǔn)儀自動化監(jiān)測技術(shù)也將得到普遍應(yīng)用。