地铁施工测量技术方案.doc
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2、导向,是确保工程质量的前提和基础。地铁工程施工测量的施测环境和条件复杂,要求的施测精度又相当高,必须精心施测和进行成果整理,工程测量成果必须符合相关规范的要树宾诫朋船碗戍涅析脓缮绝寿掳定垃拧七姚笋恨胁件规布屑烯暗篇规矫胎疼馆抉测羔悬杀揉句大含剿傲磋漾聂砧冕拓境腑博唬悄谜沮侯献浑散途液恩彬锁躁仅虱卜洱捂缓泅涩嘱历章脉红彰揍苏韶毫掇钮赊孩辟烁祸雨狞瑶络腋检祝变升苫站柯郊呈舆瘁敞仰边魏尤匣皖史纸帚取种堪捎英掖弟亡樊它改恳弄尚锐弥唐厂垂尿岸倔谱氮宠鳖三玫仁奔女预偶逆呸哮深筑靶助忠礼修咒择逻傅津祭焦睬剖肢缝靶斧茅健艇阁诫厌番唐茅肃躲釉贮鱼炉饲闪翻涌捣刺曰球桂离鉴杏臻戈辫费啦慈瘪兆陌质柒县肢亭贿谚仟狼垣幻
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4、第15章 施工测量 施工测量是标定和检查施工中线方向、测设坡度和放样建筑物,测量是施工的导向,是确保工程质量的前提和基础。地铁工程施工测量的施测环境和条件复杂,要求的施测精度又相当高,必须精心施测和进行成果整理,工程测量成果必须符合相关规范的要求。15.1 施工测量技术要求1、施工测量按招标文件和施工图纸、城市测量规范CJJ8、地下铁道、轻轨交通工程测量规范GB50308及工程测量规范GB50026的有关规定执行。2、对甲方提供的控制点进行检测,符合精度要求后再进行工程的施工测量。3、对整个工程场区按施工需要布设精密导线平面控制网(如采用原有控制网作为场区控制网时,要先复核检查,符合精度要求后
5、方能取用)。4、场区内按施工需要布设高程控制网,并应采用城市二等水准测量的技术要求施测,其路线高程闭合差应在8mm(L为线路长度,以km计)之内。5、北京地铁工程隧道开挖的贯通中误差规定为:横向50mm、竖向25mm,极限误差为中误差的2倍,即纵向贯通误差限差为L/5000(L为贯通距离, 以km计)。北京地铁工程平面与高程贯通误差分配 表15-1地面控制测量联系测量地下控制测量总贯通中误差横向贯通中误差25mm20mm30mm50mm纵向贯通中误差L/10000竖向贯通中误差16mm10mm16mm25mm15.2 施工测量特点1、车站包括主体结构、出入口、换乘通道和风道。采用明、暗挖相结合
6、的施工方法,施工工艺复杂,工序转换快,地下施测条件差,测量工作量大。2、地面导线控制网和高程控制网由地面传递到地下,必须保证精度,且要布设形成检测条件并经常复测控制点。3、对于车站主体结构,净宽尺寸在建筑限界之外,还应考虑如下的加宽量:50mm综合施工误差H/150钻孔灌注桩施工误差及水平位移。4、车站钢管柱的位置,其测设允许误差为3mm。钢管柱安装过程应检测其垂直度,安装就位后应进行检核测量。 5、区间暗挖隧道与地铁一号线设置了联络线,出现跨度达14m左右的大跨断面,应充分考虑它们之间的结构尺寸和位置关系。6、区间暗挖先通过竖井,再通过横通道和联络道分别进入左、右线隧道,并且南北贯通距离均大
7、于300m,造成了后视距离短、转角多,给正洞内导线延伸带来一定难度。7、整个区间隧道纵断面设置三条竖曲线,坡度分别按3、24、9、3的上坡形式变化。15.3 主要测量仪器设备及人员组织1、根据本标段工程的实际情况,配备以下测量仪器及工具Lecia702全站仪1套(三个三脚架、一个单棱镜和一个三棱镜)、电子经纬仪2台、精密水准仪2台、国产水准仪2台及对讲机三部、钢卷尺2把、塔尺6把、因瓦标尺2把,锤球10个,激光指向仪8台。2、现场设测量工程师2人,测量技术人员2人,测量工6人,以满足现场施工测量及施工的需要。15.4 平面控制测量根据本标段的工程特点,利用业主提供的测量控制点,在场区内按精密导
8、线网布设。精密导线点应沿北京地铁五号线工程在本标段所经过的实际地形选定,以GPS网为基础布设成附合导线、闭合导线或结点网;为了保证本标段与相邻标段的贯通,导线测量用的控制点至少要贯通联测到相邻标段所用的控制点两个点以上。利用贯通平差后的控制点对建筑物的轴线进行测设。精密导线技术精度要求:导线全长35km,平均边长为350m,测角中误差2.5,最弱点的点位中误差15mm,相邻点的相对点位中误差8mm,方位角闭合差5(n为导线的角度个数),导线全长相对闭合差1/35000;导线点位可充分利用城市已埋设的永久标志,或按城市导线标志埋设。位于车站地区的导线点必须选在基坑开挖影响范围之外,稳定可靠,而且
9、应能与附近的GPS点通视。本标段拟布设三条趋近导线,并附合在精密导线点上。地面趋近导线全长不宜超过350m,平均边长60m,最短边应大于30m,趋近导线测量应符合精密导线的有关技术精度要求。15.4.1 车站平面控制测量利用测设好的平面控制网,以车站的两个轴线方向为基线方向,直接把轴线控制点测设于车站基坑边,经检查复核无误后,设立护桩,利用轴线控制点通过经纬仪把车站轴线直接投测到基坑内,并对车站结构进一步进行施工放线。若受场地影响,为保证测量精度,也可按以下分步方法进行测设。1、明挖段施工测量利用测设好的平面控制网,测设围护结构中心线(包括车站南北两端及车站东侧风道、出入口通道、两个换乘道及西
10、侧两出入口处),并设置三个以上的护桩,且采用量尺分别复核结构总长和分部长度。2、基坑导线定向测量向基坑内传递坐标点(不少于两个、可利用明挖结构底板进行水平基点埋设),是从基坑边向基坑内采用导线测量的方法进行定向(详见图15-1)。定向测量拟利用有双轴补偿的全站仪,且全站仪配有弯管目镜,要求其垂直角小于30,导线定向的距离必须进行对向观测,定向边中误差应在8之内。图15-1 导线定向测量示意图坐标点传递后,即可进行主体结构放样测量。首先测设线路中线和法线作为结构放样的基准线,根据基线与结构(墙、柱)相对关系值,测量内结构净空及柱身中轴线,并用量尺检核墙与柱、柱与柱的距离是否与设计值相符。3、暗挖
11、隧道施工控制测量利用明挖基坑投测的水平基点引伸进洞,结构底板施作完成后,重新恢复线路中线,作为隧道施工引伸测量的依据。由于暗挖段短于明挖段,后视距较长,因而可据此直接贯通,洞内不需另设控制点。当掌子面贯通后,联测地上、井下导线网,并进行平差,为道床施工提供可靠的依据。15.4.2 区间暗挖隧道平面控制测量1、竖井联系测量施工竖井平面尺寸4.6m6m,井深21m,拟采用竖井联系三角形测量(详见图15-2)即通过竖井悬挂两根钢丝,由近井点测定与钢丝的距离和角度,从而算得钢丝的坐标以及它们的方位角,然后在井下认为钢丝的坐标和方位角已知,通过测量和计算便可得出地下导线的坐标和方位角,这样就把地上和地下
12、联系起来了。图15-2 联系三角形定向测量示意图2、地下施工控制导线测量地下导线测量按级导线精度要求施测。测角中误差5,导线全长闭合差1/15000。开挖至隧道全长的1/3和2/3处、贯通前50100m,分别对地下导线进行复测,确认成果正确或采用新成果,保障贯通精度。在隧道未贯通前,地下导线为一条支导线,建立时要形成检核条件,保证导线的精度。地下施工控制导线是隧道掘进的依据,每次延伸施工控制导线前,应对已有的施工控制导线的前三个导线点进行检测。地下导线点布设成导线锁的形式,形成较多的检核条件,以提高导线点的精度。导线点如有变动,应选择另外稳定的施工控制导线点进行施工导线延伸测量。施工控制导线在
13、隧道贯通前应测量三次,其测量时间与竖井定向测量同步进行。重复测量的坐标值与原测量的坐标值较差小于10mm时,应采取逐次的加权平均值作为施工控制导线延伸测量的起算值。曲线隧道施工控制导线点宜埋设在曲线五大桩(或三大桩)点上,一般边长不应小于60m,导线测量采用全站仪施测,左、右角各测二测回,左、右角平均值之和与360较差小于6,边长往返观测各二测回,往返观测平均值较差应小于7mm。除上述控制测量外,本工程区间隧道平面控制测量,还应通过设在地面上的测量孔(拟设在贯通区间全长的1/3和2/3处、贯通前50100m)投点复核,测量孔采用钻机成孔。当隧道开挖至测量孔位置时,即利用通过测量孔投测下来的控制
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