地铁规范课件.ppt

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1、中华人民共和国国家标准《城市轨道交通工程测量规范》 宣贯培训北京城建勘测设计研究院有限责任公司教授级高工马全明2008年5月22日内容9联系测量10地下控制测量11暗挖隧道、车站施工测量9联系测量联系测量是将地面坐标、方位和高程传递到地下隧道,建立起地下与地面统一的坐标和高程系统,作为地下各项测量工作起算数据。联系测量是隧道控制测量的重要环节,其精度对隧道贯通误差影响很大,必须引起重视。9.1一般规定9.1.1联系测量工作应包括:地面近井导线测量和近井水准测量;通过竖井、斜井、平峒、钻孔的定向测量和传递高程测量;地下近井导线测量和近井水准测量。9.1.2定向测量宜采用下列方法:1联系三

2、角形法;2陀螺经纬仪、铅垂仪(钢丝)组合法;3导线直接传递法;4投点定向法;9.1.3传递高程测量宜采用下列方法:1悬挂钢尺法;2光电测距三角高程法;3水准测量法。1联系三角形法,一般适合于井口小、深度大的竖井进行联系测量。虽然其作业工作量较大,但其精度很稳定,因而国内很多单位仍在使用该法,在城市轨道交通联系测量工作中该法也得到广泛应用。2陀螺经纬仪、铅垂仪(钢丝)组合法,首先应用在北京地铁复西段的施工测量中,在西单车站施工技术科研成果的鉴定会上,得到了与会专家肯定,其方法简单、精度高、作业时间短,此后推广到北京地铁复八线和全国各线的施工测量中。3导线直接传递法,较适合于井口大、深度浅

3、(深度小于30m)的竖井进行联系测量。用导线测量方法将坐标和方位直接传递到隧道内,如果不能一次传入隧道,可再经站厅过渡传入隧道。此法工作量较小、简单易行,在全国地铁中应用较多。4投点定向法,该法利用在车站两端的出土井搭设人、仪分离的观测台,将坐标用投点仪直接投入井内,此法前提条件是井下两点应当通视。另外,当隧道贯通距离较长时,为控制隧道掘进的横向误差,对浅埋隧道可在地面钻一孔,用吊锤或光学、激光铅垂仪将坐标传入地下隧道内,将地下施工控制支导线变成坐标附合导线,由此提高地下施工控制导线精度,并使用平差后的导线成果继续指导隧道掘进。采用全站仪三角高程测量方法,应注意以下两点:1应采用有自动

4、补偿的II级全站仪或相当于II级全站仪的仪器,其觇标高和仪器高,不能用小钢尺去量,而应采用无仪器高测定法或用水准仪直接测定。2必须采用同一架仪器往返观测,测得的高差较差小于5mm时,取平均值。9.1.4地面近井点可直接利用卫星定位点和精密导线点测设,需进行导线点加密时,地面近井点与二等导线点应构成附合导线或闭合导线。近井导线总长不宜超过350m,导线边数不宜超过5条。9.1.5隧道贯通前的联系测量工作不应少于3次,宜在隧道掘进到100m、300m以及距贯通面100~200m时分别进行一次。当地下起始边方位角较差小于12″时,可取各次测量成果的平均值作为后续测量的起算数据指导隧道贯通。9

5、.1.6定向测量的地下定向边不应少于2条,传递高程的地下近井高程点不应少于2个,作业前应对地下定向边间和高程点间的几何关系进行检核。9.1.7贯通面一侧的隧道长度大于1500m时,应增加联系测量次数或采用高精度联系测量方法等,提高定向测量精度。无论定向和高程传递,在隧道贯通前至少进行三次测量的原因如下:1一次测量不能满足贯通测量精度要求,多次测量可提高定向和传递高程的精度。2由于受隧道结构自身不稳定和施工的影响,隧道中的导线点易于变动。3增加隧道内支导线测量路线检核条件。9.2地面近井点测量9.2.1地面近井点包括平面和高程近井点,应埋设在井口附近便于观测和保护的位置,并标识清楚。9.

6、2.2平面近井点应按本规范第3章精密导线网测量的技术要求施测,最短边长不应小于50m,近井点的点位中误差应在±10mm之内。9.2.3高程近井点应利用二等水准点直接测定,并应构成附合、闭合水准路线。高程近井点应按二等水准测量技术要求施测。9.3联系三角形测量9.3.1联系三角形测量,每次定向应独立进行三次,取三次平均值作为定向成果。9.3.2在同一竖井内可悬挂两根钢丝组成联系三角形,如有条件时,应悬挂三根钢丝组成双联系三角形。9.3.3井上、井下联系三角形应满足下列要求:1竖井中悬挂钢丝间的距离c应尽可能长;2联系三角形锐角γ、γ,一般应小于1,呈直伸三角形;3a/c及a/c比值

7、,一般应小于1.5,a为近井点至悬挂钢丝的最短距离。9.3.4宜选用0.3mm钢丝,悬挂10kg重锤,并将重锤浸没在阻尼液中。1钢丝间的距离越长连接图形越好,根据竖井井口的直径尽量加大钢丝间的距离。2从竖井联系测量传递方位角的精度公式来看,减小γ、γ,可提高方位角传递的精度,故规定小于1,实际操作中也容易做到。图联系三角形定向图1-施工坚井;2-C为地面近井点、C'为地下近井点;3-O1、O2为悬挂钢丝3从方位传递的公式来看:,比值越小,

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