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文档简介
地铁工程标准化工程测量标准化工作手册。(贯通测定特辑)一、标准名称工程测量标准化作业手册(贯通测量专用篇)三、适用范围适用于屏蔽、TBM姿势方向测量。四、管理内容4.1贯通误差分配我国铁路隧道贯通误差的限制值(极限误差)随隧道长度变化,隧道越长限制值越大。 长度区间的对应限制差的大小是根据多年的实践经验指定的,可以满足隧道的贯通和限制的要求,还能达到测量精度,所以科学、可行。 我国铁路隧道贯通误差限制差的规定如表8.1所示,测定误差用中误差测定,贯通误差限制值规定为两倍的贯通误差。表8.1铁路隧道贯通误差限制值两对向挖掘口之间的长度(km )44到8八到十十到十三十三到十七十七到二十横向贯通误差限制值(mm )100150200300400500海拔贯通误差限制值(mm )505050505050上表显示,城市轨道交通暗挖隧道长度均小于4km,因此城市轨道交通隧道横向贯通误差的限制值可能为100mm,海拔贯通误差的限制值可能为50mm。 得到城市轨道交通工程测量规范的规定:横向贯通的误差为50mm,标高贯通的误差为25mm。已知隧道贯通测量包括地面控制测量、联系测量和地下控制测量,所以横向贯通误差主要受上述三个测量误差的影响,假设各测量误差对贯通的影响彼此独立(8-1)式中:地面控制测量引起的横向误差(mm )-因联系测量引起的横向误差(mm )-地下控制测量引起的横向误差(毫米)-地铁隧道横向贯通中误差(毫米)。地面测量的条件比地下好,可以根据分配测量误差时等的影响原则进行适当的调整,即地面测量的精度适度提高,地下控制测量的精度略有下降。 要按此原则分配方案,请执行以下操作=25mm、=20mm、=35mm代入8-1式,=47.4mm50mm同样,高程测量误差的计算公式如下(8-2)式中:地面高程控制测量产生的中误差(mm )-向地下传达基于标高测定的中误差(mm )-地下高程控制测量的中误差(mm )-地铁隧道标高贯通中误差(mm )。测定误差分配方案如下=16毫米、=10mm毫米、=16毫米代入8-2式,=24.7mm25mm根据上述分配编制了地铁贯通中误差分配表7.2。表8.2地铁工程隧道贯通中的误差分配值(毫米)误差地面控制测量联系测量地下控制测量贯通误差横向贯通中的误差25203550垂直贯通的误差16101625纵向贯通中的误差L/5000,l是在隧道两端开设的开口部之间的长度。4.2贯通测量在地铁结构工程中,用精密测量将隧道两个相对工程的贯通面、单向工程的贯通面和预约面的工程中线理想地连接起来。 包括地面控制测量、联系测量和地下控制测量等。 隧道贯通测定以“车站-区间-竖井”、“竖井-区间-竖井”或“车站-区间-车站”为单位实施,是图8.1的隧道贯通测定图。图8.1隧道贯通测量示意图4.2.1平面贯通测量平面贯通测量实际横向和纵向贯通误差,测量方法因孔内控制的形式而异,主要有中线法和坐标法两种测量方法,在此采用坐标法。在坐标法中,采用导线作为孔内控制时,在贯通后在贯通面上安装临时桩,从对置测量的两个方向分别对临时桩进行导线测量,分别测量临时桩点的平面坐标,将两个坐标的差分别投影到线路和线路的法线方向上,就会产生横向和纵向的贯通误差。 图7.2显示了坐标法的贯通误差测量示意图。图8.2坐标法贯通误差测量示意图方位角贯通误差利用两侧的控制点测量与贯通面相邻的同一边的方位角比较差。在外业资料满足要求后,求出贯通误差,判断横贯误差是否达到50mm,纵贯误差是否满足L/5000的要求。注意:在进行贯通测量前,测量地下已知的控制导线的点、边的稳定情况,并选择稳定的地下导线的边、点作为贯通测量的开始边、点。4.2.2高程贯通测量海拔贯通测量是测量实际的垂直贯通误差,两侧开挖的隧道贯通后应立即进行海拔贯通测量。 标高贯通测量用水平仪根据隧道两端的洞门附近的水准点分别测定洞内的水平,分别测定贯通面附近的相同水准点的标高,其标高差就是实际的标高贯通误差。 对设备的要求与地下标高控制测量相同。 求出标高贯通误差,判断标高贯通中的误差是否满足25mm。注意:在进行贯通测量前,测量地下已知控制水平的稳定情况,以稳定的地下水平控制点作为贯通测量的起点。4.3贯通误差处理在求出贯通误差后,进行贯通误差的调整处理。 一般来说,贯通误差与贯通面附近(约200m的范围内)的平面和标高控制点成比例地分配。 在贯通误差小的情况下(例如,极限差的1/3以内),能够在全区间平均地分配贯通误差,并且检查远离贯通面的已知的平面海拔控制点的变化,判断是否能够进行处理方法。 贯通误差的调整应遵循以下原则(1)方位角贯通误差被分配给未复盖工区的导程角(2)计算贯通点的坐标封闭差,坐标封闭差在贯通扇区的导线上,按边的长度的比例分配,封闭差小的情况下也能够用坐标的平均化处理(3)在贯通面两侧未衬砌的地区进行标高贯通误差调整,
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