北京城市铁路的变形监测论文

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1、北京城市铁路的变形监测论文.freel,结构开挖最大宽度和高度分别为5.7m和4.2m,拱顶部至城铁路基的高度为7.6m,穿越城铁段长度28m。2002年9月刚刚通车的北京西线城铁,作为首都西北部的交通动脉,不允许中断或出现安全事故。为此,受北京地铁集团有限责任公司委托,在隧道开挖期间,对该段铁路进行连续监测。为确保人身和机车运行安全,只允许在线路停电期间(每日22时至次日凌晨3时),进入轨道进行测量。我们采用静力水准和数码位移传感器技术,.freel、最大影响范围9m处;1台设在隧道范围外作基准点.(2)轨道的沉降观测:1)轨顶沉降测量:采用重复精密水准测量方法,每天在线路停运期间进

2、行高程测量。垂直位移监测网的观测点选在轨道顶面,位置与路肩测点相同,在隧道中心与铁道相交位置的两侧距隧道中心线6m处,各增加1点。每条轨道7点,4条轨道共28个观测点,组成4条支水准路线,基准点选在变形区外。2)轨枕沉降监测:为对轨道沉降进行连续观测,采用数码位移传感器系统,对轨枕的变形进行测量。沿隧道方向中线和每条轨道相交处布置观测点,每个观测点安装1台传感器。(3)隧道拱顶的沉降测量:采用重复精密水准测量方法,测量隧道拱顶沉降。测点间距4m,整个隧道内共设7个测点,随隧道的开挖布设。(4)钢轨爬移的测量:采用重复角度观测方法,分别测量4根轨道的纵向水平位移(爬移)。观测点专用钢尺分

3、别布置在每条轨道侧面B、C两点,组成平面监测网,观测台设在距钢轨两侧各20m处。2测试仪器与系统2.1静力水准测试系统本工程采用国家地震局地壳应力研究所生产的JS静力水准仪系统,分别由主控制器和12台仪器组成。仪器由作为连通器的玻璃钵、探针、步进电机、信号转换电路、液气管道、主控制器和计算机及其接口等部分组成。它的工作原理是,主控制器按照设定周期向各仪器发送脉冲控制信号,使仪器的步进电机带动探针向下运动探测容器内的液面,当与液面接触后形成回路,电机停止下行返回原位,进行下一台仪器的测试,从而将观测点与基准点之间的微小高差变化,转换为垂直位移量测试;经连续数据采集、计算、存储电路和RS4

4、85/RS232接口,与计算机连接。使用LAC或OS软件,实现了对路肩的实时监测。仪器的主要指标:测量范围50mm;分辨率0.01mm;准确度0.2%。2.2位移传感器测试系统本工程采用的HY65050位置编码型位移传感器。它包括固定和移动两部分。固定部分由尺架、凸型尺头、磁敏元件(霍尔或磁阻元件)内置信号检测识别电路组成;活动部分由尺架、凹型尺槽和等距安装的圆柱型永磁体等部分组成;永磁体和磁敏元件均为不等间距排列。永磁体两侧的磁场按N-S、S-N、N-S方式,以±1/7~±1/9的差异随机排列;磁敏元件以±1/11~±13的差异随机排列,形成具有不同磁场强度、随机排列的若干磁场单元。

5、磁敏元件的信号引出端按(n≥2)排列组合,二二成对形成位置编码,并按位置编码组合成若干组差分信号,同内置信号检测识别电路相连。该差分电路由多路差分输入模拟开关、差分输入A/D转换器,微处理芯片和串行接口芯片组成。各编码组合后的磁敏元件输出端与多路差分开关连接;A/D转换器的数字输出端与微处理器的数据总线相连;微处理器的I/O接口与串行接口芯片相连。传感器的工作原理是,当被测轨枕下沉使位移杆移动时,活动尺身随之运动而改变原磁场的分布或强度,固定尺身上的磁敏元件将这种与位移量大小相关的磁场强度转换为不同的电压值;经多路模拟开关及A/D转换器变为多组数字信号;再经微处理器解码后得到数字化位移

6、值;输出RS485型数字信号。通过电源及信号转换盒,转化为RS232型信号,直接与计算机连接。测量范围:0~50mm;准确度等级:0.1;分辨率:1μm;供电电源:DC(10±2)V;工作电流:80mA;输出:RS485串口;信号传输距离:不小于1000m;采样频率:20Hz;环境条件:温度(-20~+60)℃;相对湿度:25%~100%。2.3Ni005精密水准仪主要技术指标:i角误差:5.00″;补偿器性能:0.12″mm/1′;测站单次高差的标准偏差:±0.01mm;调焦运行误差:0.22mm。2.4SET-2C全站仪电子测角主要技术指标:水准器轴与竖轴的垂直度:0.1格;照准误

7、差:9.0″;角度最小显示:0.5″,横轴与竖轴的垂直度:10.0″;一测回水平方向标准差:1.0″。3测试结果与分析(1)静力水准路肩沉降:图1是静力水准系统自12月6日至22日路肩沉降变化曲线,隧道12月10日开始掘进,12月19日贯通,变形范围:6.37~29.25mm。曲线反映的变化趋势与施工实际相符。东侧轨道No4测点曲线,在开始阶段呈隆起状态,原因是仪器安装前,基础浇灌混凝土时间过短,使底角螺栓松动,未与基础一起下沉所致;12月9日

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