




已阅读5页,还剩109页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2020 1 15 1 工程测量学 第十章高速铁路工程测量 2020 1 15 2 主要内容和重点 主要内容 1绪论2高速铁路控制网布设和精密测量基准3轨道控制网布设和处理4轨道系统精密测量5双块轨枕精调6轨道板精调7通用型强制对中装置8高速铁路的变形监测 重点 友情提示 难点 需要掌握点 2020 1 15 3 1绪论 1 1高速铁路定义 时速100 120公里称为常速 时速120 160公里称为中速或准高速 时速160 200公里称为快速 时速200 400公里称为高速 时速400公里以上称为特高速 国际铁路联盟对高速铁路的定义 通过改造原有线路 使营运速率达到每小时200公里以上 或者专门修建新的 高速新线 使营运速率达到每小时250公里以上的铁路系统 2020 1 15 1绪论 1 2高速铁路分类 优点 技术成熟 经济 与既有路网的兼容性好 缺点 噪声大 优点 速度快 噪声小 缺点 技术不成熟且造价高 与既有路网不兼容 上海磁悬浮 世界唯一磁悬浮营运线路 列车在钢轨上运行 列车悬浮在轨道上 4 2020 1 15 1绪论 1 2高速铁路分类 优点 轨道稳固 线路平顺 运营维护工作量小 缺点 造价高 优点 造价低 缺点 线路不稳定 昼间运营 夜间维护 运营维护成本高 5 双块轨枕 单元板 无挡肩 板间不连接 连续结构 有挡肩 板间张拉连接并灌注砼 将轨枕精确压入混凝土中 将双块轨枕排精调好后再浇混凝土 2020 1 15 1绪论 1 2高速铁路分类 6 钢轨铺设和轨道精调 精度0 3毫米 浇筑轨道板间的接缝 轨道板纵连与锁定形成带状受力结构 灌注CA砂浆填充层轨道板与底座板耦合 轨道板铺设和精调亚毫米级精度 0 3mm 1绪论 1 3高速铁路修建过程 以CRTS 型板为例介绍 下部主体工程施工桥梁 隧道 路基 涵洞厘米级精度 下部主体工程 支承层或底座板施工毫米级精度 3mm 通过锁件张拉 宽接缝 无砟轨道成型 7 1绪论 1 4高速铁路工程分类和测量要求 精密工程测量独立测量基准三网合一技术专用测量工具特殊测量手段强调相对精度精密测量设备 8 2020 1 15 1绪论 1 5高速铁路测量关键技术变形控制和精密测量技术是高速铁路建设中与测量相关的两大关键技术 高速铁路实现列车高速行驶的前提条件 轨道系统的高稳定性一次性建成稳固 可靠的线下工程 严格控制沉降和变形 轨道系统的高平顺性精密测量技术 测量精度0 3mm 特殊测量手段 严格控制误差传递和积累 确保轨道平顺 9 2020 1 15 10 1 6中国高铁发展历程 提速 中国铁路步入现代化的起点 1997年4月1日 1998年10月1日 2000年10月21日 2001年10月21日 2004年4月18日 2007年4月18日 铁路六次大面积提速 新增 D 字头的动车组时速200 250公里 1绪论 1 6中国高铁发展历程 京津城际铁路 全长119公里 桥梁比例86 2005年7月4日开工 三年建成 运营时速350公里 运营第一年 旅客输送量达1870万人次 追赶 2008年8月1日 中国第一条时速350公里高速铁路建成通车 中国高铁进入世界先进行列 1绪论 11 2020 1 15 1 6中国高铁发展历程 超越 全长1069公里 设15个客运站 桥隧比67 2005年6月23日开工 2009年12月通车运营 设计时速为350公里 全程运行时间3小时 设计行车间隔3分钟 每天开行列车达201对 武广高铁首次实现两车组重联动最高试验时速394 2公里 世界领先 1绪论 12 2020 1 15 1 6中国高铁发展历程 领跑 全长1318公里 世界上一次建成里程最长 技术最先进 设计时速380公里 全程运行时间4小时 行车间隔3分钟 为沿线居民提供 陆地飞行 般的便利 2010年12月3日 京沪高铁创造了486 1km h的铁路运营试验的世界最高速度 中国高铁 领先世界 1绪论 13 2020 1 15 1 6中国高铁发展历程 到2014年底 中国高铁运营里程将达到16500公里 约占世界总里程的2 3 四纵四横 高铁路网主骨架已经大部分建成 1绪论 14 中国高铁 带着世界飞 2020 1 15 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 1高速铁路测量控制网分级平面控制网分四级 逐级向下控制 高程控制网为二等水准网 第一级为框架控制网 简称为CP0网 第二级为基础平面控制网 简称CP 网 第三级为线路平面控制网 简称CP 网 第四级为轨道控制网 简称CP 网 15 2020 1 15 16 2 2布网方法及数据处理原则框架控制网 CP0 布设在线路初测前布网和测量 用静态GPS技术建网 点间距约50km 应与IGS参考站或国家A B级GPS点联测 联测点数不少于2个 且均匀分布 每个点上的独立基线不小于3条 采用精密星历解算基线 要求全线一次性布设 测量和整体平差 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 2布网方法及数据处理原则基础平面控制网 CP 布设在线路初测阶段建立 用静态GPS技术建网 点间距约4km 隧道段应在洞口处加设一对CP 点 由三角形 大地四边形构成的带状网 附合在CP0网上 全线一次布网 测量和整体平差 整网三维约束和无约束平差在2000国家大地坐标系中进行 GPS测量的空间直角坐标分区 分带投影带至工程独立坐标系中 2020 1 15 17 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2020 1 15 18 2 2布网方法及数据处理原则线路控制网 CP 布设在线路定测阶段建立 用静态GPS技术或精密导线建网 沿线路每600 800m布设一个点 隧道洞内每300 600m布设一对点 由三角形 大地四边形连接成的带状网 并附合在CP 网上 隧道段 采用四至六条边的导线环布网 并附合在洞口CP 点上 全线应一次布网 测量和整体平差 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2020 1 15 19 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 2布网方法及数据处理原则轨道控制网 CP 布设在线下主体完工 沉降变形趋于稳定后建立 用精密测量机器人施测 平面和高程共点的三维控制网 控制点埋设强制对中装置 平面控制基准是CP 或CP 点 自由设站后方边角交会方式布设 网形规则 轨道系统施工和运营维护的控制基准 数据处理采用传统平面 高程平差或三维平差 2020 1 15 20 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 3建立高速铁路精密测量基准高速铁路轨道系统应在精密的工程独立基准下进行测量 建立精密测量基准 包括确定最佳区域椭球和选择最佳投影两方面 高速铁路测量通过对WGS84椭球的改造来确定最佳区域椭球 目的 实现区域椭球面与工程投影面的最佳拟合 2020 1 15 21 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 3 1同时改变椭球的长半轴和偏心率以WGS84为基准椭球 便于GPS成果转换 推算条件 测区中心P在基准椭球和区域椭球中大地坐标不变 变量假设 投影面高程为WGS84椭球参数 长半轴为第一偏心率为基准位置点在84系中的坐标 大地经度为大地纬度为大地高为 2020 1 15 22 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 3 1同时改变椭球的长半轴和偏心率保持椭球定位 定向不变 P点三维空间直角坐和大地坐标都不变 同时改变椭球的长半轴和偏心率 新椭球面通过P点沿法线方向在测区平均高程面 投影面 上的投影 新的椭球面最大限度地接近测区平均高程面 假设新椭球要素为和 在新椭球坐标系中 P点大地高由变为 由右图可知 P点大地高的变化量为 2020 1 15 23 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 3 1同时改变椭球的长半轴和偏心率 2020 1 15 24 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 3 2垂线偏差改正通过垂线偏差改正实现区域性椭球与测区水准面的最佳拟合 区域椭球的法线与WGS84的椭球法线一致 转换过程 2020 1 15 25 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 3 2垂线偏差改正 2020 1 15 26 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 3 2垂线偏差改正 2020 1 15 27 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 3 2垂线偏差改正 2020 1 15 28 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2 3 2垂线偏差改正对于旋转中心P 转换前后三维坐标应保持不变 由此可得即 2020 1 15 29 2 3 3垂线偏差如何确定 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2020 1 15 30 2 3 3垂线偏差如何确定 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2020 1 15 31 2 3 3垂线偏差如何确定 高铁建在狭长带状区域 沿线每两公里左右就有一个二等水准点 大约有50 的水准点与CP 点重合 利用GPS测量的大地高 很容易求得沿线路走向上的高程异常 对于高速铁路精密工程测量控制网 直接利用线路走向上垂线偏差的子午分量和卯酉分量来代替和 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2020 1 15 2020 1 15 32 2 3 4选择最佳投影传统投影方法是高斯投影 对于地形起伏不大的南北走向工程 建立一个坐标系就可以控制较大区域 甚至是整条铁路 而对于非南北走向工程 就需要划分许多投影带才能满足精度要求 高速铁路精密测量控制网是狭长的带状网 可根据以下原则灵活选择投影方式 南北走向 可选择横轴投影 非南北走向 可选择斜轴投影 东西走向 可选择兰勃特投影 2高速铁路控制网布设和精密测量基准 2020 1 15 3轨道控制网布设和处理 3 1测量基准和精度匹配问题高速铁路线下基础工程施工 其测量控制网可以基于国家统一基准 确保新建工程不与既有建筑发生矛盾和冲突 便于地理信息的统一 轨道系统施工前 需要在线下基础工程的永久结构物上 重新建立基于工程独立坐标系下的CP CP CP 三网合一的精密控制网 实现最佳精度匹配 相邻CP 点的相对精度应优于7mm 相邻CP 点的相对精度应优于3mm 轨道控制网 CP 网 是精密三维控制网 工程独立坐标系应确保轨面上的长度投影变形不大于10mm km 这一要求的依据是 高速铁路轨道系统是狭长结构 净宽很小 通常小于10m 施工测量时 现场实测距离因长度投影变形而引起的横向误差 通常小于0 1mm 轨道平顺性要求是0 3mm 可以小到忽略不计的程度 33 2020 1 15 3 2CP 布设CP 控制点成对且对称布置 点间距9米 15米 点对间距约60米 网形非常规则 CP 点要永久保存 需埋设在专用观测墩 路基段 3轨道控制网布设和处理 34 2020 1 15 3 2CP 布设CP 控制点成对且对称布置 点间距9米 15米 点对间距约60米 网形非常规则 CP 点要永久保存 需埋设在专用观测墩 桥梁段 3轨道控制网布设和处理 35 2020 1 15 3 2CP 布设CP 控制点成对且对称布置 点间距9米 15米 点对间距约60米 网形非常规则 CP 点要永久保存 需埋设在专用观测墩 隧道段 3轨道控制网布设和处理 36 2020 1 15 3轨道控制网布设和处理 3 3CP 网平面测量观测 CP 观测条件苛刻 一般要求在夜间或阴天 用边角交会自由设站模式 向前 后各3对CP 点进行全圆法方向和距离的全自动化观测 每测站至少测量三个测回 测站之间重叠4对点 处理 全站仪的测量成果要在工程独立坐标系中 利用联测的CP 点作为强制约束点 分段进行约束平差 求得CP 点的平面坐标 分段长度不能小于四公里 平差方法为常规平面网平差 精度要求 点位绝对精度优于2mm 相邻点的相对精度优于1mm 37 2020 1 15 3轨道控制网布设和处理 3 3CP 网平面测量CP 测量通常按照间隔2对点设站的形式向前推进 施工干扰或观测条件不佳时可采用间隔1对点设站的形式向前推进 可以直接在CP 点上安置仪器进行CP 和CP 的联系测量 38 2020 1 15 3轨道控制网布设和处理 3 4CP 网高程测量CP 高程利用二等几何水准施测 要求相邻CP 点高程的相对精度为0 5mm 特点每个CP 点都是水准点 水准测量时没有转点 网形规则 测量中无须量距 每站观测四个点 水准尺立在与CP 标志配套的转接杆上 确保测量结果准确转换到CP 棱镜中心 用精密数字水准仪施测 劳动强度低 且方便CP 点名的自动录入 测点高于地面1米左右且大致等高 测量中宜选用1米或1 5米长的特制水准尺 39 2020 1 15 3轨道控制网布设和处理 3 4CP 网高程测量中视法往测 自一个水准基点沿线路右侧CP 点测至另一个水准基点 形成附合水准线路 左侧CP 点作为支点同步观测 返测 测量左侧CP 点形成附合线路 右侧CP 点作为支点 40 2020 1 15 3轨道控制网布设和处理 3 4CP 网高程测量矩形法实质是沿前后两对CP 点按顺时针施测水准 形成规则的水准环 各个小的水准环环环相连 形成规则的水准环网 41 2020 1 15 3 5三网合一技术在线下工程的永久建筑上 布设CP 点 每隔600至800米 选取一个CP 点作为CP 和CP 的公共点 利用CP 网和重新布设的CP 点构成整体网 通过CP 网的联系作用 整体网具有两套平面坐标 一套是国家测绘基准下的坐标 另一套是工程独立基准下的精密坐标 用几何水准或精密三角高程 将二等水准引测到CP 点上 使CP 点具备三维坐标 3轨道控制网布设和处理 42 2020 1 15 3 5三网合一技术在线下工程的永久建筑上 布设CP 点 每隔600至800米 选取一个CP 点作为CP 和CP 的公共点 利用CP 网和重新布设的CP 点构成整体网 通过CP 网的联系作用 整体网具有两套平面坐标 一套是国家测绘基准下的坐标 另一套是工程独立基准下的精密坐标 用几何水准或精密三角高程 将二等水准引测到CP 点上 使CP 点具备三维坐标 通过强制对中装置实现CP 和CP 的无缝联接 3轨道控制网布设和处理 43 2020 1 15 3 5三网合一技术 3轨道控制网布设和处理 44 2020 1 15 3 5三网合一技术 3轨道控制网布设和处理 45 2020 1 15 3 5三网合一技术 3轨道控制网布设和处理 46 2020 1 15 3 6CP 网三维严密平差技术CP 是三维网 理应按照三维数据处理技术来处理观测成果 传统技术是平面和高程分别测量和处理的 本质上并不是三维平差 利用传统技术 CPIII平面网测量成果没有得到充分发挥 测量机器人的精密测量成果仅用于求得CPIII的平面坐标 同样精密的三角高程弃置不用 用复杂的几何水准测量来求得CPIII的高程 传统数据处理技术的缺点 观测量要改化 地面到椭球面 椭球面到平面 非原始观测量不能充分发挥 数据探测技术 的作用为充分发挥全站仪三维观测成果的作用 应采用三维严密平差技术 3轨道控制网布设和处理 47 2020 1 15 3 6 1CP 网三维平差函数模型以全站仪三轴交点 简称测站 为原点 建立站心天文坐标系 以垂线和水准面为基准 坐标原点 仪器三轴交点 在该坐标系中列立观测方程 原始观测量直接参与平差 3 6CP 网三维严密平差技术 48 2020 1 15 3 6 1CP 网三维平差函数模型空间斜距的误差方程 3 6CP 网三维严密平差技术 49 2020 1 15 3 6 1CP 网三维平差函数模型空间斜距的误差方程线性化 3 6CP 网三维严密平差技术 50 2020 1 15 3 6 1CP 网三维平差函数模型空间斜距误差方程CP 网边长很短 测距比例误差可不予考虑 3 6CP 网三维严密平差技术 51 2020 1 15 3 6 1CP 网三维平差函数模型水平方向误差方程 3 6CP 网三维严密平差技术 52 2020 1 15 3 6 1CP 网三维平差函数模型天顶距误差方程 3 6CP 网三维严密平差技术 53 2020 1 15 3 6 1CP 网三维平差函数模型天顶距误差方程 3 6CP 网三维严密平差技术 54 边短 视线水平 2020 1 15 3 6 1CP 网三维平差函数模型天顶距误差方程当全网只解算一个折光参数时 式 10 19 可简化为不考虑折光影响时 式 10 19 可进一步简化为 3 6CP 网三维严密平差技术 55 2020 1 15 3 6 2观测量定权 3 6CP 网三维严密平差技术 56 2020 1 15 3 6 3不同基准下函数模型转换引入站心大地坐标 以法线和椭球面为基准 有如下转换关系 3 6CP 网三维严密平差技术 57 2020 1 15 3 6 3不同基准下函数模型转换 3 6CP 网三维严密平差技术 58 2020 1 15 3 6 3不同基准下函数模型转换垂线偏差非常小CP 网边长很短 3 6CP 网三维严密平差技术 59 2020 1 15 3 6 3不同基准下函数模型转换站心大地坐标 地心坐标系 3 6CP 网三维严密平差技术 地心坐标系 站心大地坐标系 60 2020 1 15 3 6 3不同基准下函数模型转换站心大地坐标 地心坐标系 3 6CP 网三维严密平差技术 是正交阵 且 顾及 和 为非变量 其中 转换关系 61 2020 1 15 3 6 3不同基准下函数模型转换 3 6CP 网三维严密平差技术 地心坐标与大地坐标之间有如下转换关系 顾及N也是B的函数 令 其中 正交矩阵 对角矩阵 62 2020 1 15 3 6 3不同基准下函数模型转换 3 6CP 网三维严密平差技术 对于测站P上任意一点J的站心大地坐标 有 CPIII控制网测点距离很近 30m 150m 其大地坐标的差值不会超过5秒 因此有 63 2020 1 15 3 6 3不同基准下函数模型转换误差方程转换至大地坐标系 优点椭球系统是一个数学上精确定义的曲面坐标系统 优点是其表面与地球表面大致吻合 这样就使椭球坐标的地理解释更为直观 椭球模型提供了可以把GPS观测值和全站仪观测值统一起来的平台 在经度和纬度作为坐标未知数的前提下 平差就与地图投影无关 这一优点非常重要 如果按照常规平差技术在高斯投影面上处理观测成果 就必须考虑投影变形问题 而这些变形通常都很复杂 很难用线性数学模型来表达 因此 常规平差技术只适用于局部的 有限大小的控制网 而在椭球基准下 数学模型对控制网的大小根本没有限制 对于椭球基准下的三维平差 观测值可以以其原始形式带入数学模型 这样做对统计检验尤为重要 因为只有对原始观测值进行统计检验才是最合理的 3 6CP 网三维严密平差技术 64 2020 1 15 3 6 4近似坐标计算计算原理 假设各个测站的三维坐标为 0 0 0 各测站观测的方向值即为方位角 由此 可利用全站仪原始三维观测值 直接计算各测站所有观测点的三维坐标 第 步求得的三维坐标是各个测站相互独立的 因为相邻测站之间会重复观测8个点 利用这些重复观测点 可以将第二测站的坐标转换到第一测站的坐标系下 依此类推 顺次将所有测站的坐标都转换到第一测站的坐标系下 利用网中CP 点的已知坐标 将第 步求得的基于第一测站坐标系中的坐标 转换至工程独立坐标系中 通过地图投影 上述工程独立坐标还可转换成大地坐标或地心坐标等各种形式 3 6CP 网三维严密平差技术 65 2020 1 15 3 6 4近似坐标计算计算原理演示 3 6CP 网三维严密平差技术 CPIII坐标已求解 设站点已求解 CPIII坐标未求解 设站点未求解 1 2 3 4 假定起始坐标 0 0 0 假定起始方位角 0 66 2020 1 15 4轨道系统精密测量 4 1轨道工程测量方法及专用仪器自由设站极坐标法三维测量以轨道控制网CP 为基准 采用全站仪自由设站三维坐标法测量 相邻测站重叠观测至少2对CP 点 67 2020 1 15 4轨道系统精密测量 4 1轨道工程测量方法及专用仪器搭接测量不同测站重复测量的点称搭接点 平滑不同测站之间出现的测量偏差 单点搭接和多点搭接 单点搭接站间存在测量误差 两列放样点不平顺连接 中间会出现 错台 第二站仪器重新定向 确保测设点平顺连接 68 2020 1 15 4轨道系统精密测量 4 1轨道工程测量方法及专用仪器多点搭接测量采用余弦函数对重复测量的搭接点进行平滑处理 重复点的坐标取两次测量的加权平均值 第一站测点的权重第二站测点的权重 69 2020 1 15 4轨道系统精密测量 4 1轨道工程测量方法及专用仪器地球曲率的影响轨道系统精密测量需要考虑地球曲率影响 全站仪测量范围通常限制在100米以内 70 2020 1 15 4轨道系统精密测量 4 1轨道工程测量方法及专用仪器轨检仪即轨检小车 内部装有高精度的距离 倾斜传感器 用全站仪测量轨检小车上固定棱镜的三维坐标 通过棱镜与各传感器的几何关系 精确求得左右钢轨顶点的坐标 轨距 水平等要素 通过多点测量 可以求得轨向 高低 轨道扭曲等轨道参数 71 2020 1 15 4轨道系统精密测量 4 1轨道工程测量方法及专用仪器其它专用设备 强制对中测钉 球棱镜 对中尺垫 精密测量棱镜座 不等高三角架 轨道特征点模拟装置 72 2020 1 15 4轨道系统精密测量 4 2轨道精调测量利用全站仪自由设站 配合轨检小车进行测量 分精调和粗调 粗调 测距范围不超过100米 间隔3 5点测量一个点 精调 测距范围不超过70米 逐点测量 需要搭接 利用前后各两对CP 点自由设站 测量轨检小车上的棱镜 实时显示调整量 73 2020 1 15 4轨道系统精密测量 4 2轨道精调测量轨道精调方法将外轨高程大致调整到位 平面位置精确调整到位 以外轨为平面基准 利用轨道尺固定轨距 通过高程测量 将内轨精确调整到设计位置 以内轨为基准 利用轨道尺控制超高 将外轨精确调整到设计位置 74 2020 1 15 5双块轨枕精调 按施工方法不同 分为 型双块和 型双块 利用轨排法施工的 称为 型双块 利用机械压入法施工的 称为 型双块 75 2020 1 15 5双块轨枕精调 5 1轨排精调测量用工具轨将双块式轨枕组装成轨排 间隔2 3根轨枕安装一根精调横梁 利用精调横梁和螺杆调节器将轨排提升到地面以上50 70mm 立模 扎筋并浇筑混凝土 将轨枕固定在混凝土底座上 76 2020 1 15 5双块轨枕精调 5 1轨排精调测量浇筑混凝土前 通过螺杆调节器和横向调节器 将轨排调整到设计位置 分粗调和精调两个过程 粗调 精调小车间隔1 2个横梁测量一点 同时对多个横梁进行调整 将轨排大致调整到设计位置 精调 逐梁测量和精确 77 2020 1 15 5双块轨枕精调 5 2机械法施工的支脚精调施工原理浇筑混凝土 将轨枕框架准确放置到设计位置 通过高频震动将轨枕压入混凝土中 78 2020 1 15 5双块轨枕精调 5 2机械法施工的支脚精调精调原理 轨枕位置实际上是由线路左侧的三维可调支脚决定 三维可调支脚事先被锚固 将支撑球窝精确调整到设计位置 通过嵌合球使横梁左端与左侧支脚对位 通过嵌合球与右侧支脚对位 轨枕框架安放到前 后两根横梁上 79 2020 1 15 5双块轨枕精调 5 2机械法施工的支脚精调支脚放样测量在轨道中间架设仪器 利用测量机器人 沿线路左 右两侧逐点测量 定出各个支脚的设计位置 支脚精调用连接工装架设测量机器人 利用CP 自由设站 单向后退法逐点测量 支撑球窝精确调整到设计位置 单点搭接测量 利用水平尺调整右侧支脚 80 2020 1 15 6轨道板精调 型板式无砟轨道设计理念轨道板经过数控磨床精确打磨 假定钢轨和扣件没有误差 将轨道板精确安装到设计位置 铺轨后 不用对轨道进行精调 就能形成高平顺的轨道系统 型板式轨道施工过程首先施工下部基础 利用六个精调器 配合测量机器人 将轨道板逐块精确调整到设计位置 通过灌注孔灌注CA砂浆 填充轨道板和下部基础之间的空隙 81 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术利用博格精调标架 配合测量机器人CRTS 精调轨道板 82 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术博格精调标架使用原理将三个标架放置到轨道板的前 中 后三对承轨台上 标架的触舌A触及大钳口的外斜面 图中M点 1 2两个棱镜中心是对应承轨台的轨道特征点 通过精密测量 将三个标架的6个轨道特征点调整到设计位置 83 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术博格技术的测量原理 Z dz Y X dy 承轨台设计位置 实测承轨台位置 dx 要求 点到点 三维调整问题 轨道板纵向无法调整到设计位置 84 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术博格技术实质 点与点之间的三维调整横向偏差可控制在10mm以内 但纵向偏差可达10 20mm 精调器只能横向和竖向调整 轨道板在纵向上无法调整到设计位置 按常规方法架设仪器进行测量 受纵向偏差影响 轨道板的横向和竖向也很难调整到位 利用不等高三脚架 在线路中线上设站 仪器与轨面等高 85 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术减弱横向调整误差影响的措施 测设GRP网GRP位于线路两侧 GRP点与定位锥一一对应 轨道板铺放在两个GRP点之间 仪器架在GRP点上 通过两点定向 86 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术GRP平面测量测站尽量靠近轨道中线 左 右线分别布设 用一个盘位按顺时针方向测量 站间搭接3至5个点 一测回 先测CP 点 再由远及近测量10 15个GRP点 然后再测CP 点 测3至4个测回取均值 利用CP 点 将GRP点的坐标转换至工程独立坐标系 GRP高程测量使用一把水准尺 用电子水准仪自带程序沿线路逐点测量 每隔300米左右起 闭于CP 点 线路上的其它CP 点为转点 GRP点按支点测量 每站前后各测量4 6个GRP点 附合测段间搭接三个点 87 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术轨道板精调 两点设站利用不等高三脚架 在GRP点C上架设测地机器人 在GRP点E上架设后视棱镜 88 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术轨道板精调 标架标定及精调首块轨道板 89 标定标架 首板精调 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术轨道板精调 搭接设站后视棱镜由GRP点E向后移动1块轨道板的距离 搬站至GRP点D 将测量仪器由GRP点C 向后移动2块轨道板的距离 搬站至GRP点A 将搭接标架4按装到已经精调到位的1号轨道板的第1对承轨台上 三点定向和高程传递 90 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术轨道板精调 精调后续轨道板 91 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术博格精调技术的精度分析 误差累计 引起沉板和浮板 分段闭合 消除沉板和浮板引起的线路起伏 92 2020 1 15 6轨道板精调 6 1博格精调技术博格精调技术的精度分析 顾及GRP点的绝对精度约为 0 8mm 不等高三脚架的设置精度约为 0 5mm 则有 绝对精度 主要取决于GRP的相对精度 勉强能达到 0 3mm 相对精度 93 2020 1 15 6轨道板精调 6 2基于轨道的轨道板精调技术利用自定心钢轨模拟装置模拟轨道特征点 钢轨模拟装置具备自定心功能 确保底座中心自动移至轨道中心 棱镜中心刚好位于钢轨顶的设计位置 94 2020 1 15 6轨道板精调 6 2基于轨道的轨道板精调技术精调原理 Z dz Y X dy 设计线路 以轨道为基准 确定点与线的位置关系 通过两维移动 将轨道特征点直接调整到线路设计位置 实质 两维调整 线路模型 平曲线模型 线路长模型 dy 竖曲线模型 dz 95 2020 1 15 6轨道板精调 6 2基于轨道的轨道板精调技术精调过程 在合适位置架设全站仪并利用CP 设站 在仪器前面第四块轨道板的首端 中间 末端三对承轨台上各放置一个钢轨模拟装置 测量并精调轨道板首 末两端 通过逐步趋近 将其调整到设计位置 测量中间承轨台的三维坐标 将轨道板中部的高程调整到位 重复二 三步 将仪器前面的第3和第2块轨道板调整到位 全站仪后退3块轨道板 设站并精调后续轨道板 96 2020 1 15 6轨道板精调 6 2基于轨道的轨道板精调技术搭接测量 97 2020 1 15 6轨道板精调 6 2基于轨道的轨道板精调技术搭接测量 设站测量搭接点搭接测量 消除搭接误差 测站 L S 自由设站确定的线路中心线 搭接改正后的线路中心线 测站 消除错台 错台 98 2020 1 15 6轨道板精调 6 2基于轨道的轨道板精调技术精度分析 单纯由测量引起的横向和竖向误差很小 对绝对精度而言 也可以忽略不计 对相对精度而言 满足轨道相对精度要求 99 2020 1 15 7通用型强制对中装置 7 1常规强制对中技术下支腿埋入混凝土中 通过调平螺丝将仪器台调平 仪器台及上支腿浇入砼中 仪器台面板供安装仪器 缺点 体积较大 安装复杂 不易大规模采用 100 202
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 输血科仪器管理制度
- 北京skp管理制度
- 钢筋工施工管理制度
- 未来网络环境下的设计思路试题及答案
- 2025年考试热点总结与试题及答案
- 店铺区域限速管理制度
- 元朝主要管理制度
- 精神康复项目管理制度
- 光缆工程管理制度
- 潍坊学校卫生管理制度
- 电梯安全管理员培训
- 通信工程安全试题及答案
- 河北开放大学2025年《医用基础化学#》形考任务2答案
- 2024年江苏省南京中考模拟英语试题(原卷版+解析版)
- 北森测评试题及答案全部
- 2025年江苏省南京市鼓楼区中考一模英语试卷(含答案)
- 北森测评试题及答案
- (课件)国家综合性消防救援队伍基层建设纲要
- 电工电子技术 课件 41.三极管的结构与分类 -50.放大电路中的反馈
- 高标准农田施工安全教育
- 自然疗法研究与培训中心行业深度调研及发展战略咨询报告
评论
0/150
提交评论