隧道贯通测量方案渝黔.doc
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1、目 录一、总则21、编制依据22、设计规定23、编制目的及规定24、隧道工程概况2二、监控量测目的3三、监控量测项目4四、监控量测人员机构及仪器的配置51、人员配置52、仪器配置5五、监控量测方法与原则61、监控量测断面及测点布置原则62、监控量测的方法93、特殊地段变形管理措施10六、量测原始数据整理11七、数据解决结果的鉴定应用11八、数据结果上报程序和资料的整理14九、监督考核15十、附表15附件:116附件:217隧道贯通测量方案1 编制依据(1)高速铁路工程测量规范(TB10601-2023)(2)国家一二等水准测量规范(GB/T12897-2023)(3)铁路工程测量规范(TB10
2、101-2023)(4)全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T18314-2023)(5)铁路工程卫星定位测量规范(TB10054-2023) (6)测绘技术总结编写规定(CH/T1001-2023)(7)测绘成果质量检查与验收(GB/T24356-2023)2 工程概况重庆至贵阳铁路扩能改造工程站前工程YQZQ-8标起讫桩号为D1K114+664.20D1K116+256.31、D1K130+243DK149+773.274、DK157+690D1K183+035.863,线路全长47.01公里位于遵义市桐梓县至遵义市汇川区区间,重要结构有桥梁8.197km/20座;隧道34.790km
3、/23座;路基4.383km;车站2座;渝黔铁路精测网的布设由设计单位按分级布网的原则分基础平面控制网CP和线路平面控制网CP布设,精度分别为高铁二等和高铁三等GPS网。其中本标段D1K114+664.20D1K116+256.31、D1K130+243DK149+773.274段CP、CP控制点共计17个;因施工需要增长平面加密控制27个,高程控制点15个。3 隧道测量方案 3.1 施测程序3.2施工测量部署施工测量组织工作由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据设计院给定的坐标点和高程控制点进行工程定位、建立轴线控制网。按设计规定和方法进行施测并按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行具
4、体的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度及逐日安排,由组长根据项目的总体进度计划进行安排。3.3施工测量的原则和基本规定 严格执行测量规范;遵守先整体后局部的工作程序,先拟定平面控制网,后以控制网为依据,进行各局部轴线的定位放线。 必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。 定位工作执行自检、互检合格后再报检的工作制度。 测量方法要简捷,仪器使用要纯熟,在满足工程需要的前提下,力争做到省工省时省费用。 明确为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。 3.4 准备工作 熟悉设计图纸,仔细校核各图纸
5、之间的尺寸关系,全面了解设计意图。 对业主给定的现场平面控制点和高程控制点进行查看和必要的检核及现场踏勘。全面了解现场情况,了解工程总体布局,工程特点,周边环境,建筑物的位置及坐标,了解现场测量坐标与建筑物的关系,水准点的位置和高程。 根据设计规定、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,涉及测设方法、测设数据计算和检核、测设误差分析和调整、绘制测设略图等。 对参与测量的人员进行初步的分工,并进行测量技术交底,并对所需使用的仪器进行重新的检查。3.5 测量仪器的选用本段隧道控制测量采用仪器应满足下列精度规定:测角精度小于或等于1,测距精度不大于(2 mm+210-6D),水准仪的精度
6、应高于或等于1 mm/km,采用铟钢水准尺。测量中所用的仪器和钢尺等器具,根据有关规定,每年准时送国家授权检定部门进行校验,合格后方可投入使用。现场测量仪器一览表序号器具名称型号单位数量1徕卡智能全站仪TCRP1201+台22徕卡智能全站仪TCRP1201台13电子水准仪DINI03台14水准仪DSZ2台35钢 尺50m把16对讲机个93.6 测量放线洞内施工测量采用中线法,中线控制测桩间距不短于100m,每300m设一水准点,根据需要适当加密。在每排炮开钻前准确绘出开挖轮廓线,周边眼、掏槽眼的位置。每次测量放线的同时,对上一次爆破断面以及初支、二衬进行检查,运用南方测绘公司研发的徕卡隧道断面
7、测量分析软件对测量数据进行解决。及时调整爆破和支护参数,以达成最佳爆破、支护效果。4 隧道贯通测量方案4.1导线点情况4.1.1导线点选点及埋设导线点选点一般选用购置不锈钢桩或自制钢筋桩(桩顶部刻有十字线以表达点位)。埋设应在视线好无积水、无行车碾压和其它无干扰地带。相邻之间应通视良好,便于测角和量距,导线边长宜大体相等,边长之比不宜超过1:3,以免影响测角精度。高程点直接运用导线点做为水准点。4.1.2平面控制测量 洞外控制测量在CP、CP控制点基础上加密控制网,严格按高速铁路工程测量规范TB10601-2023中相关精度规定进行测设。加密控制网采用GPS测量,本标段加密测量的坐标系统与设计
8、相同,即:平面坐标系统采用施工坐标系(具体参数见下表),形式为任意带高斯投影平面直角坐标系,参考椭球为WGS-84参考椭球,椭球参数为:长半轴a=6378137m,扁率f=1/298.25722。坐标系名称中央子午线投影面大地高(m)高程异常(m)起讫里程起点终点第四坐标系1064500515-30DK108.0DK118.0第五坐标系1064500610-30DK118.0DK130.2第六坐标系1064500720-30DK130.2DK144.48第七坐标系1064500870-30DK144.48DK167.35GPS加密控制网测量前一方面进行了现场勘查,检查标石的完好性,作业方法、精
9、度指标、使用仪器均按高铁三等GPS网的精度规定进行。本次加密测量GPS控制网沿线路形成带状网,附合至相邻标段的CP点构成附合网,全网采用边联式构网。如下图所示:加密控制网测量观测(1)、观测严格执行调度计划,按规定期间进行同步观测作业。(2)、使用6台GPS接受机进行作业,采用同步静态观测模式进行。(3)、同步观测时段数为2,每时段观测60分钟,符合规范规定。(4)、作业前按规定进行仪器检校。对中设备采用精密对点器,对中精度小于1mm,在作业前及作业过程中对基座水准器、光学对点器进行检校,保证其状态正常。(5)、卫星高度角设定为15。(6)、数据采样间隔设定为10-60秒。(7)、同步观测有效
10、卫星总数4颗。(8)、PDOP值6。(9)、每时段观测前后分别量取天线高,误差小于1mm,取两次平均值作为最终结果。(10)、作业中使用对讲机,离GPS接受机10m以外。一个时段观测结束后,重新对中整平仪器,再进行第二时段的观测。(11)、观测过程中按规定填写了观测手簿,对观测点名、仪器高、仪器号、时间、日期以及观测者姓名均进行了具体记录。加密网基线解算采用广播星历,按仪器制造商提供的SPSO 2.20 DVD Contents软件按静态相对定位模式进行。外业观测结束后一方面对观测基线进行解决和质量分析,检查基线质量是否符合规范规定。删除工作状态不佳的卫星数据,在卫星残差图上观测某个卫星在某段
11、时间内的残差是否过大且有明显的系统误差,删除该时间段,不让其参与平差。对所有基线进行解算并进行精度分析,约束平差时对基线进行选取,组成独立环进行平差。基线向量独立环闭合差是检查基线向量网质量的一项重要技术指标,当满足限差规定期,能说明组成基线向量网的所有基线解算质量合格、成果可靠。按高速铁路工程测量规范TB10601-2023规定GPS控制基线向量网所有独立环闭合差应符合下式规定:Wx3Wy3Wz3WS3n为闭合环边数,为基线长度中误差(mm)。其中,a为固定误差(mm),b为比例误差(mm),d为基线或环的平均边长、单位为(km)。按高速铁路工程测量规范TB10601-2023规定,同一边不
12、同观测时段基线较差应满足ds2mm。无约束平差中基线向量各分量的改正数绝对值应满足公式规定;VX3VY3VZ3其中,a为固定误差(mm),b为比例误差(mm),d为基线或环的平均边长、单位为(km)。整体约束平差中基线向量各分量改正数与无约束平差同一基线改正数较差的绝对值应满足下式规定dVX2dVY2dVZ2其中,a为固定误差(mm),b为比例误差(mm),d为基线或环的平均边长、单位为(km)。控制网平差,一方面对所需的基线解进行选择,形成的基线向量文献,即三维向量网平差所需要的基线向量,进行GPS三维向量网的无约束平差,作用是在国家2023空间直角坐标系中进行三维向量网平差。平差时一方面需
13、要输入一个点的三维坐标,并生成基线向量文献,进行三维向量网无约束平差。三维无约束平差后即可进行二维约束平差,平差前一方面需要完毕三维向量网平差,然后以本标段复测后确认精度可靠的CPI控制点的原测坐标为起算数据对控制网进行二维约束平差。平差采用武汉大学测绘学院研制的“科傻系统(COSA)系列软件之四 -“GPS工程测量网通用平差软件包(简称COSAGPS),平差涉及三维无约束平差和二维约束平差,平差数据采用基线向量的双差固定解进行。当各项规定符合标准后,以全网有效观测时间最长网点的国家2023三维坐标作为起算数据,进行GPS网的三维无约束平差。检查GPS基线向量网自身的内符合精度,并剔除具有粗差
14、的基线边。CP控制点附合到CP上,以复测后确认精度可靠的所有CPI原测坐标为起算数据对整个GPS控制网进行约束平差。 洞内外联测在洞外加密控制点满足规范规定的情况下进行洞内外联测,洞内外联测应选在阴天,气温稳定,无风情况下进行。水平角观测在不同时段采用方向观测法测2组,每组15个测回。测距采用对向观测,其中竖直角观测四个测回,测距6次,边长归算考虑气象改正,投影改正。投影面高度最佳为隧道中线平均高程(GPS网投影高程面)。高程测量严格按照铁路测量规则二等水准测量规定进行,采用往返不同线路进行施测,在往返闭合差满足规定期,取返往平均值。 洞内控制测量1) 洞内导线测量根据规测的规定测设隧道中线时
15、,通常每掘进20m埋设一个中线桩。由于定线误差,所有中线桩不也许严格位于设计位置上。所以,隧道每掘进400米布设一个导线点,也可以运用埋设的中线桩作为导线点,组成洞内施工导线网。测角使用TCRP1201+ 1型全站仪观测4测回,测距对象观测3测回。其精度要达成测角中误差M=1.3,测边的精度相对中误差为ML/L=1/5万,边长取平均值,并考虑气象和仪器加、乘常数改正,并归算至椭球面上。转折角应观测左角和右角,边长应往返测量。根据导线点的坐标来检查和调整中线校位置。随着隧道的掘进,导线测量必须及时跟上,以保证贯通精度。 2) 洞内水准测量用洞内水准测量控制隧道施工的高程。隧道向前掘进,每隔100
16、m应设立一个洞内水准点,并据此测设腰线。通常情况下,可运用导线点作为水准点。洞内水准线路可设闭合或附合水准线路,往返观测外,还须经常进行复测。 洞内控制测量应在施工不影响时进行,并加强通风,保证照明充足,提高清楚度。以良好的施测环境,保证测量的精度。洞内导线向前延伸,施测时必须联测两个以上同等级控制点,在拟定前面点位对的无误后方可向前延伸。4.2平面控制网布设原则 平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。 平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统一致。布设呈矩形。 布设平面控制网一方面根据设计总平面图、现场施工平面布置图情况,选择最合理的布设方案。 选点应在通
17、视条件良好、安全、易保护的地方。 桩位必须注意保护,并用红油漆作好标记。 4.3 导线测量的技术规定 导线测量应符合以下导线的技术规定规定:导线测量技术规定等级测距中误差测角中误差()导线全长相对闭合差方位角闭合差()测回数三等131. 81/5500010四等132.51/350006 导线应尽量布设成直伸开状,相邻导线边长不宜相差过大,点位能长期保存。 水平角观测的各项限差规定水平角方向观测法的各项限差等级仪器型号再次重合读数差半测回归零差一测回中两倍照准差(2c)较差()同一方向各测回间较差()四等DJ2381394.4平差方法因羊角隧道为专长隧道,根据公路勘测规范(JTJ061-99)
18、规定,采用严密平差。测量成果见附表3。4.5 隧道平面控制网布设方案设计由于隧道内施工场地狭小,控制网布设难度较大,为了提高导线端点的精度,在不增长较多工作量的前提下,结合洞内施工条件和以往洞内导线控制网布设经验,我们提出几个方案以便对比选择,并根据实际现场情况进行布控,以期提高导线端点的精度。4.5.1方案一:支导线法(单导线)传统的支导线布设方案(图1)简朴,观测工作量较少,布设灵活,但由于没有多余观测和其他约束条件,在实际工作中即使发生错误也无法检查,同时随导线长度的增长,端点横向误差迅速增大。G5-1G5-2右洞中线左洞中线B7Y-13456123456B7Z-1贯通里程1车行通道车行
19、通道车行通道图1:单导线法闭合环布置图单导线法导线网布置对隧道贯通的影响:结合洞内施工条件,洞内导线平均边长250m,从K24+500K27+739各洞分别设14个导线点,按四等导线测量技术规定,测角中误差2.5,测边中误差1/35000。1)测角中误差对贯通的影响:2)测边中误差对隧道贯通的影响: 由于羊角隧道出口为直线隧道,导线基本在隧道中线附近布置,测边中误差对贯通误差的影响极小,以最大影响布设方式:假定导线点交错偏离中线5m,每条边在贯通方面投影长度为最大10m,则:3)洞内测量误差对贯通误差的影响:4.5.2方案二:主、副导线法左右洞各自独立形成闭合导线环,沿隧道中线布设主导线,在其
20、旁布设副导线,构成主、副导线环,并每隔23条边组成一个闭合导线环。观测闭合环的所有内角,进行角度检核,只测主导线的边长而不测副导线的边长,通过角度闭合差可以评估角度观测的质量和提高测角的精度,对提高导线端点的横向点位精度有利(见图2主、副导线网布置图)。图2:主、副导线环导线网布置图主、副导线环导线网布置对隧道贯通的影响:结合洞内施工条件,洞内导线平均边长250m,从K24+500K27+739各洞分别设14个导线点,按四等导线测量技术规定,测角中误差2.5,测边中误差1/35000。1)测角中误差对贯通的影响:2)测边中误差对隧道贯通的影响: 由于羊角隧道出口为直线隧道,导线基本在隧道中线附
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