深中通道沉管隧道基槽整平多波束检测方法.pdf
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1、第 卷第 期 年 月水道港口 收稿日期:;修回日期:基金项目:国家重点研发计划项目();中央级公益性科研院所基本科研业务费项目(,)作者简介:历昌(),男,天津市人,工程师,主要从事海洋工程勘察及测绘工作。:(),通讯作者:刘芝波(),男,山东泰安人,工程师,主要从事海洋工程勘察及测绘工作。:深中通道沉管隧道基槽整平多波束检测方法历昌,刘芝波,李含广,(交通运输部天津水运工程科学研究所 天津 ;天津水运工程勘察设计院有限公司,天津市水运工程测绘技术重点实验室,天津 )摘要:沉管隧道基础的质量控制是管节顺利沉放的前提,也是隧道施工环节的重要内容。深中通道沉管隧道位于珠江口海域,基槽回淤特征明显,
2、为确保管节顺利施工,对基槽定期进行回淤监测至关重要。隧道的碎石基础整平限差要求极高(),为满足施工要求,对多波束测量流程进行优化,提出了深度绝对值标定的方法,提高了多波束的绝对测深精度。采用回淤盒、整平架声呐、管内贯通测量等手段,验证了多波束测深数据的准确性,通过历次多波束扫测,对基槽区域进行测量验证,满足了 的碎石整平精度施工要求,为沉管隧道基础整平提供了有效的检测方法。关键词:多波束;沉管隧道;深中通道;碎石基础;回淤监测;时间同步;测深精度中图分类号:;文献标识码:文章编号:()深中通道是继港珠澳大桥后我国又一世界级的集跨海桥梁、海底隧道、海中人工岛与地下互通于一体的超大型跨海集群工程,
3、是国家“十三五”确定建设的重大交通基础设施项目,地处珠江口核心区域,沉管隧道全长约 ,由 个管节和个最终接头组成。管节是首个非标准管节,宽度由 逐渐变宽至 ,具有“超宽、变宽、深埋”等技术特点,其中管节基槽碎石整平限差要求不超过 。隧道工程需高度关注的主要问题包括基槽开挖后基槽及边坡的稳定性、基槽内回淤情况等 。港珠澳大桥施工过程中,管节因基槽内回淤较小,管节安放相对顺利。在 管节的浮运安装过程中,基槽内出现了异常的泥沙淤积现象,管节安装工作被迫中止,严重制约了建设进度,造成了巨大的经济损失 。辛文杰等 利用大量实测数据对港珠澳大桥沉管隧道试挖槽的回淤特征进行了论述。金文良等 对深中通道沉管隧
4、道试挖槽回淤特征进行了分析研究。杨华等 结合多重水深、水文等条件,对港珠澳大桥沉管隧道基槽的回淤建立数学模型。相比于上述长周期的监测,短周期内的高频次监测,能够更加直观反映施工期间的回淤量,对于超过清淤标准区域及时给出反馈及预警信息,对沉管隧道的现场施工具有重要的指导意义 ,。如何将多波束的绝对测深精度控制在 之内,是亟需解决的技术难题。选取深中通道 管节基槽作为实验对象,在对传统多波束测量方法多手段进行优化后,提出了深度直接标定的方法,以提升多波束绝对测深精度。在 管节海上施工期间进行了数次多波束扫测,完成了多节点回淤监测及碎石整平检测,结合多种验证手段,验证了多波束测深的准确性,为后续相关
5、施工提供了参考依据。检测思路 多波束方法 年 月历昌,等深中通道沉管隧道基槽整平多波束检测方法随着科技的发展与进步,多波束测深系统仍是当今海洋测绘领域中水深测量方向最先进的测量设备,具有扫测范围全覆盖、扫测过程高效率、扫测结果高精度等诸多优点,广泛应用于常规水深测量、水下结构物检测、障碍物扫测、海上应急打捞扫测等相关工程中。本次检测采用的主要方法为多波束扫测,并提出了一种深度绝对值标定方法,用于提高多波束的绝对测深精度。回淤盒方法为了验证多波束声呐测量数据的准确性,在管节正式浮运至隧址前的相关工序内,采用海底布放回淤监测点放置回淤盒的手段,定期布放、回收,量取沉积物厚度,以达到监测回淤量及验证
6、的目的。该方法优势在于不会受到声学设备的各种因素干扰,测量的绝对精度高,能够达到毫米级别 。整平架方法为确保碎石基础的质量控制,在碎石整平作业期间,通过安装在整平架上的特制高精度声呐设备来对碎石面顶部进行实时测量,整平架声呐位置能够通过光电手段精确标定得到,进而可由相对位置得到碎石面的实时标高。该声呐数据可用于对多波束进行复核,验证其测深精度。该方法的优势在于干扰因素少,声呐距离目标近,测量的绝对误差小于多波束而绝对精度高于多波束。多波束检测法 常规工序质量控制影响多波束水深测量精度的因素较多且不易控制 ,获取高精度水下地形必须经过严格的各项设备、参数的校正。本工程采用国际领先水平的 多波束测
7、深仪,该设备标称精度能够达到 的量程分辨率,测深理论值可满足施工要求,但是由于多波束测量系统辅助传感器设备较多,误差源随之增多(如多波束量程误差、边缘波束误差、姿态误差、声速误差、潮位误差等),根据误差传播定律,测深误差会超过本工程限差要求 。为削弱各误差带来的影响,对各环节的误差源进行分析,并采取对应措施来减弱(消除)各项误差影响,结合现场施工作业面多、工程技术复杂、精度要求高等特点,平面定位采用 测量系统,其定位精度优于 ;设备间数据均采用 秒脉冲时间同步系统,以消除时延对多波束系统的误差影响;考虑到由浅滩到深槽的水深骤变,多波束采用小开角()测量以减小边缘波束的影响;在特征水下地形处,严
8、格执行多波束的横摇、纵摇、艏摇各项参数校正(姿态精确到 );加密声速测量频率,以消除珠江口水域水团条件变化复杂的影响;布设双验潮站,并严格执行气压采集及校正,以削弱潮位引起的测量误差;换能器通过不锈钢杆与船体刚性连接,确保稳定牢固 ,。绝对深度直接标定目前现有行业标准未见能满足该工程项目多波束的测深精度要求()的具体方法。经过上述各项优化测量后,还需要对多波束测深值进行进一步校正。为此,提出一种深度直接标定法,选择海底已知特征目标物,进行绝对水深值(标高值)标定测量。该海底目标物具备特征明显、表面光滑等特点,且其深度(标高)可通过其他方法精确获得,在每次多波束测量前进行一次直接标定。本次特征物
9、选取在龙穴岛黄船海洋工程有限公司深中通道 管节预制场内,特征物为管节一次标定测量所使用的观测桩,观测桩位于预制场船坞内,观测桩顶部绝对标高可通过与陆地已知高等级控制点进行控制测量,通过光电方法(全站仪)测量得到,该方法的精度可以达到毫米级别。多波束正式扫测作业前,船坞内注水,测量船对观测桩进行扫测,将 种方法测量结果进行拟合计算,用于标定多波束的绝对深度。绝对深度直接标定法是一种直接验证的方法,其反映了多波束测量的各种误差的综合,且标定结果更加准确。历次扫测统计分析标定完成后,对 管节基槽区域进行全覆盖扫测。本次整平多波束检测选取 个区域作为实验对象,对个区域进行扫测数据统计分析:区域为 管节
10、基槽区域,该区域已完成基槽粗挖,且测量期间未进行水下施工作业,地形特征明显,可作为多波束校准及回淤监测实验区域;区域 为 管节基槽区水道港口第 卷第 期域,目的是验证与后文整平架监测数据的符合性。本次实验共计进行了次扫测,监测时间为 年月日至 月 日,涵盖了 管节的基槽清淤及验收、块石抛夯、碎石整平及验收等过程。将 管节历次扫测结果经剔除异常水深值等数据处理流程后,按照 的水深点间距进行数据导出,并记该水深文件依次为、。为确保每次的统计数据范围一致,在 软件中统一对数据进行区域裁剪,通过对当次扫测结果与前一次扫测结果进行差值计算(即 ,其中 为监测次数,),可得到当前基槽回淤厚度(其中负值代表
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