0 引言
在建設(shè)行業(yè)領(lǐng)域,工程測量的作用是指導(dǎo)現(xiàn)場施工,提高施工定位的精度,預(yù)防因測量誤差導(dǎo)致的施工質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的問題。在超高層建筑工程中,工程測量中常用的定位技術(shù)有兩類,分別是靜態(tài)相對(duì)定位和動(dòng)態(tài)定位。前者利用同一直線上的地面接收裝置進(jìn)行測量,并通過計(jì)算機(jī)軟件處理測量數(shù)據(jù)。后者則將一臺(tái)接收機(jī)放在其他接收裝置的載體下,持續(xù)處理后續(xù)測量結(jié)果[1]。GNSS靜態(tài)測量具備靜態(tài)相對(duì)定位和動(dòng)態(tài)定位的優(yōu)勢,主要通過一定數(shù)量的接收機(jī)來實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)接收衛(wèi)星信號(hào)?;谟^測空中GNSS衛(wèi)星,計(jì)算接收機(jī)天線的基線向量。
本文以超高層建筑工程測量為研究對(duì)象,探討了GNSS靜態(tài)測量技術(shù)的應(yīng)用方法,系統(tǒng)分析GNSS控制網(wǎng)布設(shè)、軸線坐標(biāo)系建立、觀測方案制定及數(shù)據(jù)處理等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié),并對(duì)GNSS靜態(tài)測量與傳統(tǒng)四等水準(zhǔn)測量的精度進(jìn)行對(duì)比分析。
1工程概況
某裝配式建筑采用現(xiàn)澆框架一剪力墻結(jié)構(gòu),地上建筑43層,地面高度 137.6m ,地下4層,層高 -4m ,建筑占地面積約 26532m2 ,建筑設(shè)計(jì)使用年限為50年,耐火等級(jí)為I級(jí),抗震設(shè)防烈度為7度。該建筑屬于超高層裝配式混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)與施工難度較高,工程現(xiàn)場情況復(fù)雜,各專業(yè)協(xié)調(diào)和施工難度較大,因此需要提前進(jìn)行高精度工程測量,以保證施工建設(shè)質(zhì)量。
2GNSS靜態(tài)測量的應(yīng)用要點(diǎn)
2.1 布設(shè)控制網(wǎng)
根據(jù)GNSS靜態(tài)測量技術(shù)的應(yīng)用原理,超高層建筑施工測量前要先布置GNSS控制網(wǎng)。GNSS控制網(wǎng)布設(shè)要點(diǎn)如下。
2.1.1 內(nèi)控點(diǎn)規(guī)劃與聯(lián)測
根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工要求,確定建筑主樓中內(nèi)控點(diǎn)的數(shù)量和位置,詳細(xì)標(biāo)記內(nèi)控點(diǎn)坐標(biāo),做好內(nèi)控點(diǎn)坐標(biāo)的保護(hù)工作,并通過與外部基準(zhǔn)網(wǎng)進(jìn)行聯(lián)測的方式定位內(nèi)控點(diǎn)的位置。
2.1.2基準(zhǔn)控制網(wǎng)構(gòu)建
為消除內(nèi)控點(diǎn)測量結(jié)果存在的誤差,工作人員需要在做好現(xiàn)場踏勘工作和測試接收機(jī)信號(hào)后,合理設(shè)定相應(yīng)數(shù)量的控制點(diǎn)。本文結(jié)合超高層建筑工程的施工建設(shè)要求,在GNSS靜態(tài)測量中設(shè)置5個(gè)基準(zhǔn)控制點(diǎn),共同組成一套完整的基準(zhǔn)控制網(wǎng)。
在基準(zhǔn)控制網(wǎng)中,工作人員要保證不同控制點(diǎn)之間的分布形式的均勻性,控制好各控制點(diǎn)之間的距離、邊長等參數(shù)。首次GNSS靜態(tài)測量時(shí),除了要測量所有外部基準(zhǔn)點(diǎn)以外,還要考慮城市高級(jí)控制點(diǎn)數(shù)據(jù),結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)測。
2.1.3誤差控制措施
在布設(shè)GNSS靜態(tài)測量的控制網(wǎng)時(shí),要綜合考慮點(diǎn)位用途、位置、密度、分布及通視條件等因素,盡量選擇遠(yuǎn)離高壓線、大面積水域、施工圍擋、材料堆放區(qū)等區(qū)域,避免點(diǎn)位選擇不合理影響GNSS靜態(tài)測量效果。
2.2建立軸線控制坐標(biāo)線
為避免在超高層建筑施工中各內(nèi)控點(diǎn)的位置發(fā)生變化,根據(jù)超高層建筑施工測量要求,結(jié)合工程區(qū)域內(nèi)不同內(nèi)控點(diǎn)坐標(biāo)值間的相對(duì)關(guān)系,選擇將各控制點(diǎn)組成的網(wǎng)作為基準(zhǔn)建立軸線坐標(biāo)系。
在軸線控制坐標(biāo)系的基礎(chǔ)上,輸入外部基準(zhǔn)控制點(diǎn)坐標(biāo),完成對(duì)基準(zhǔn)的統(tǒng)一測量。坐標(biāo)轉(zhuǎn)換可按照以下公式計(jì)算[2]:
式中: Ap,Bp 表示大地坐標(biāo)系中的維度和精度, Ao 和Bo 分別為建筑物的主軸線, 為點(diǎn)p在坐標(biāo)系中的坐標(biāo)。
2.3制定觀測方案
制定觀測方案時(shí),要重點(diǎn)考慮流動(dòng)站和基準(zhǔn)站的間距,從全線角度出發(fā),在其中部位置設(shè)置控制點(diǎn)。在保持基準(zhǔn)站位置不變的條件下,連續(xù)跟蹤所有可見的衛(wèi)星。在各待檢測控制點(diǎn)上,流動(dòng)站接收機(jī)依次到這些控制點(diǎn)上,將不同控制點(diǎn)上的觀測時(shí)間控制在 20min 左右。
在移動(dòng)站內(nèi)進(jìn)行靜態(tài)測量時(shí),要保證接收機(jī)始終處于正常運(yùn)行狀態(tài),避免發(fā)生斷電事故。待所有待檢測點(diǎn)均完成檢測后,及時(shí)關(guān)閉基準(zhǔn)站接收機(jī)。GNSS靜態(tài)量的技術(shù)要求見表1。
鑒于超高層建筑施工GNSS觀測窗口期較短,制定GNSS靜態(tài)測量方案時(shí),要結(jié)合超高層建筑施工作業(yè)特點(diǎn),依據(jù)星歷預(yù)報(bào)結(jié)果,合理確定好GNSS靜態(tài)觀測時(shí)段,盡量保證可觀測衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到工程測量要求。
2.4基準(zhǔn)軸測量控制
完成首次測量后,需要對(duì)主樓軸線進(jìn)行復(fù)測和人工復(fù)核,在建筑的不同樓層設(shè)置主樓測量節(jié)點(diǎn)。在基準(zhǔn)軸測量控制中,可采用靜態(tài)測量的方式,準(zhǔn)確測量各內(nèi)控點(diǎn)。通過接收機(jī)觀測內(nèi)控點(diǎn)及外控點(diǎn)的協(xié)同觀測,構(gòu)建完善的網(wǎng)絡(luò)體系,實(shí)時(shí)顯示靜態(tài)觀測結(jié)果,并按標(biāo)準(zhǔn)流程開展基線解算及網(wǎng)平差等工作[3]。
上述處理結(jié)果完成后,將全部測量結(jié)果利用統(tǒng)一的坐標(biāo)系進(jìn)行轉(zhuǎn)化,并將不同時(shí)期的觀測結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。利用X、Y的坐標(biāo)分量計(jì)算出距離偏移,結(jié)合偏移距離計(jì)算結(jié)果,分別計(jì)算各期觀測結(jié)果對(duì)應(yīng)的已建建筑高度及相對(duì)豎向偏移等參數(shù),再結(jié)合建筑行業(yè)相關(guān)規(guī)范判定觀測數(shù)值是否在規(guī)定限差范圍內(nèi)。
2.5靜態(tài)數(shù)據(jù)處理
2.5.1靜態(tài)數(shù)據(jù)處理流程
在GNSS靜態(tài)測量中,靜態(tài)測量數(shù)據(jù)包括接收的天線到衛(wèi)星的距離和衛(wèi)星星歷等數(shù)據(jù)。工作人員要想獲取具有實(shí)際意義的定位結(jié)果,需要對(duì)GNSS定位數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理。采用數(shù)據(jù)線連接GNSS和計(jì)算機(jī),將數(shù)據(jù)傳入計(jì)算機(jī)并重命名,然后利用計(jì)算機(jī)軟件處理各項(xiàng)數(shù)據(jù)。GNSS靜態(tài)數(shù)據(jù)處理流程如圖1所示。
在靜態(tài)數(shù)據(jù)處理中,GNSS平面控制網(wǎng)可以和高程控制網(wǎng)可同時(shí)觀測??山Y(jié)合前期設(shè)置的觀測站點(diǎn)和觀測時(shí)段,靈活采用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)處理。
2.5.2數(shù)據(jù)預(yù)處理
基于GNSS靜態(tài)觀測結(jié)果,工作人員要做好數(shù)據(jù)預(yù)處理工作。利用計(jì)算機(jī)軟件結(jié)合觀測站信息,檢查靜態(tài)數(shù)據(jù)的合理性,生成檢測報(bào)告,并結(jié)合檢測報(bào)告完善GNSS靜態(tài)數(shù)據(jù)。
根據(jù)初步檢測后的GNSS靜態(tài)數(shù)據(jù),使用TBC軟件將其批量轉(zhuǎn)換為RENIX數(shù)據(jù),并按時(shí)段對(duì)RENIX數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類。將觀測站信息與RENIX數(shù)據(jù)融合,再利用TEQC軟件自動(dòng)輸出靜態(tài)數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)表,剔除質(zhì)量較差的數(shù)據(jù)。
2.5.3GNSS數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
GNSS原始觀測數(shù)據(jù)包含的觀測數(shù)據(jù)類型眾多,要想在眾多數(shù)據(jù)中提取有價(jià)值信息,得出更精準(zhǔn)的GNSS靜態(tài)測量結(jié)果,工作人員需要將原始數(shù)據(jù)的文件格式轉(zhuǎn)化為RENIX格式,并在轉(zhuǎn)化后的文件中處理各類數(shù)據(jù)。在保證數(shù)據(jù)質(zhì)量的基礎(chǔ)上,要及時(shí)將數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測結(jié)果生成報(bào)表,為相關(guān)人員了解GNSS靜態(tài)測量情況提供依據(jù),也為后期的數(shù)據(jù)處理和分析創(chuàng)造良好條件。
2.5.4基線解算與檢驗(yàn)
基線解算環(huán)節(jié)可以采用BDS軟件建立新項(xiàng)目。設(shè)置統(tǒng)一的坐標(biāo)系統(tǒng)及相關(guān)參數(shù),將提前設(shè)置好的數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入軟件[4]??紤]到超高層建筑工程周邊觀測環(huán)境比較復(fù)雜,可能影響接收機(jī)獲取衛(wèi)星信號(hào)的效果,工作人員在利用BDS軟件進(jìn)行基線解算時(shí),要合理選擇衛(wèi)星截止角和采集間隔時(shí)間。
基線解算結(jié)束后,對(duì)基線與閉合環(huán)進(jìn)行檢驗(yàn)。針對(duì)非固定解基線或不合格閉合環(huán),通過調(diào)整基線解算參數(shù)或剔除不合格基線與觀測數(shù)據(jù)等方式,使所有基線達(dá)到固定解狀態(tài),確保閉合環(huán)誤差符合觀測要求。
2.5.5 網(wǎng)評(píng)差分析
基線解算合格后,及時(shí)將數(shù)據(jù)文件導(dǎo)出,并使用CosaGPS軟件對(duì)全部基線進(jìn)行三維無約束平差。網(wǎng)平差時(shí),工作人員要按照相關(guān)規(guī)范等對(duì)控制網(wǎng)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)差。通常在計(jì)算機(jī)輸出基線解算文件后,進(jìn)入網(wǎng)評(píng)差處理環(huán)節(jié),利用CosaGPS軟件進(jìn)行網(wǎng)評(píng)差處理。通過CosaGPS軟件中新建項(xiàng)目,設(shè)定好高程等相關(guān)參數(shù),導(dǎo)入提前轉(zhuǎn)換的文件,選擇進(jìn)行網(wǎng)評(píng)差操作,自動(dòng)輸出網(wǎng)評(píng)差結(jié)果。
3GNSS靜態(tài)測量試驗(yàn)
3.1 試驗(yàn)方法
為驗(yàn)證GNSS靜態(tài)測量在超高層建筑施工中的測量精度,以GNSS高程控制測量為研究切入點(diǎn),通過將GNSS靜態(tài)測量與傳統(tǒng)四等水準(zhǔn)測量的高層進(jìn)行精度比較,評(píng)估GNSS靜態(tài)測量對(duì)四等水準(zhǔn)測量的可替代性。
3.1.1GNSS靜態(tài)測量方法
在試驗(yàn)過程中,按設(shè)計(jì)要求選擇控制點(diǎn)并布設(shè)控制網(wǎng)。隨機(jī)選擇2個(gè)已知GPS控制點(diǎn),詳細(xì)記錄各控制點(diǎn)的位置狀況,設(shè)計(jì)GNSS靜態(tài)測量網(wǎng)形,規(guī)劃水準(zhǔn)測量路線。采用接收機(jī)按靜態(tài)測量技術(shù)指標(biāo)采集數(shù)據(jù),并按上述要求對(duì)GNSS靜態(tài)測量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。
3.1.2四等水準(zhǔn)測量方法
四等水準(zhǔn)測量按其限差要求進(jìn)行水準(zhǔn)測量內(nèi)業(yè)計(jì)算,從而得到準(zhǔn)確的四等水準(zhǔn)測量結(jié)果。計(jì)算各控制點(diǎn)的高程,將其與GNSS靜態(tài)測量結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,以此確定GNSS 靜態(tài)測量的精度[5]。
在四等水準(zhǔn)測量中,本文主要采用數(shù)字水準(zhǔn)儀,通過設(shè)置一條閉合水準(zhǔn)路線,包含2個(gè)已知GPS控制點(diǎn)和3個(gè)已知高程控制點(diǎn)。按四等水準(zhǔn)測量技術(shù)要求,采用“后前前后、偶數(shù)進(jìn)站”的測量方法采集數(shù)據(jù)。
3.2試驗(yàn)結(jié)果
為驗(yàn)證在工程區(qū)域內(nèi)GNSS靜態(tài)測量能否替代四等水準(zhǔn)測量,按照上述試驗(yàn)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與處理。GNSS高程與水準(zhǔn)高程測量精度對(duì)比見表2。
由表2可知,2種工程測量方法的原理和流程不同在不同數(shù)據(jù)來源、觀測精度和數(shù)據(jù)處理精度方面存在差異。但從測量結(jié)果來看,兩者差異較小,最大精度偏差為 1.2mm ,最小精度偏差為0mmm,這說明GNSS靜態(tài)測量在高程測量上的精度與四等水準(zhǔn)測量的差異較小,在超高層建筑施工中可以替代傳統(tǒng)四等水準(zhǔn)測量方式[6]。
此外,GNSS靜態(tài)測量與四等水準(zhǔn)測量方式相比,布點(diǎn)方式更簡便,觀測路程更短,不易受外部氣候環(huán)境影響,能減少大量外業(yè)觀測時(shí)間,在超高層建筑施工的工程測量和施工質(zhì)量控制中具有更高實(shí)用性。
4結(jié)束語
綜上所述,GNSS靜態(tài)測量在工程建設(shè)領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用,其憑借較高的平面測量精度,在超高層建筑施工中逐漸占據(jù)著重要地位。本文以超高層建筑施工為GNSS靜態(tài)測量的研究切入點(diǎn),深入分析了GNSS靜態(tài)測量的方法流程和數(shù)據(jù)處理要點(diǎn)。
在GNSS靜態(tài)測量中,要想保證測量結(jié)果準(zhǔn)確可靠,需要重點(diǎn)關(guān)注觀測數(shù)據(jù)的采集、處理與分析環(huán)節(jié)。在保證GNSS靜態(tài)測量時(shí)間效率和結(jié)果精度的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步滿足超高層建筑施工對(duì)高精度定位技術(shù)的要求,將測量結(jié)果直接用于施工現(xiàn)場,并對(duì)平面控制網(wǎng)布設(shè)情況進(jìn)行校核,以滿足不同工程對(duì)工程測量精度提出的要求。
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