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文档简介
1、椒江二桥及接线工程第2标段主塔施工专项测量方案日月年 编制:日年 月 复核:日 月 年 路桥集团国际建设股份标段工程部椒江二桥及接线工程第2二一年十二月.目 录第一章编制依据2第二章工程 概况2第三章人员、仪器配备411第四章主塔施工测量方案概述7第五章施工加密控制网建立及施测5.1加密控制网建立说明85.2施工加密控制网测设第六章主塔各工程测设方案106.1 斜拉索锚固刚套管测量方法及要求106.2 塔柱测量方法及要求16I6.3 塔座、横梁测量方法及要求19存一 6.5 钢锚梁及牛腿测量方法及要求20 6.6 报检212第一章编制依据(1) ?丰都长江二桥及接线工程施工设计图?(2) ?椒
2、江二桥及接线工程首级控制点测绘成果资料?(3) ?工程测量标准?(GB50026-93)4) ?全球定位系统测量标准? ( CH2001-92)5) ?公路桥涵施工技术标准? ( JTJ041-2000 )6) ?公路工程质量检验评定标准? ( JTGF80-2004)7) ?精密工程测量标准? ( GB/T15314-94 )8) ?一、二等水准测量标准? ( GB12898-91)9) ?中、短程光电测距标准? ( GB/T16818-1997 )第二章 工程概况椒江二桥位于浙江省台州市椒江入海口,为斜拉桥。本标段塔柱北塔(N01)为钻石型,从上至下分为塔头、上塔 柱、横梁、下塔柱和塔座五
3、个局部。承台顶高程4.83m,塔顶高程为157.59m,塔柱总高度 152.76m。其中塔头高 25m 上塔柱高91.56m,下横梁采用等截面箱型断面高 7m,宽8.1下塔柱高36.2m,索塔在桥面以上高度为 107.992m。塔 柱采用空心箱形断面,上塔柱锚固区塔壁厚横桥向0.8m,顺桥向为 1.2m, 中间设钢锚梁;上塔柱非锚区壁厚为横桥向 31.2m,顺桥向1.4m ;下塔柱壁厚均为 1.2m。 钢锚梁作为斜拉索锚固结构,设置在塔头和上塔柱中,钢锚 梁共 19 节,分 4 类,各锚固一对斜拉索。钢锚梁由受拉锚梁和锚固构造组成,A8A26 J8J26 共19对斜拉索均可采用钢锚梁结合预应力
4、粗钢筋万式锚固,A1A7 J1J7采用预应力粗钢筋JL32精轧螺纹方式锚固下为轮廓图:4第三章 人员、仪器配备3.1 测量小组及任务分工由专业测量人员成立测量小组,测量小组工作由测量组长全 面负责,施测前对全体测量人员进行详细图纸交底及方案交 底,明确分工,所有施测工作进度根据工程的总体进度方案 安排。有测量工程师 2 名、 测工假设干依据施工实际 需要配置3.2 仪器、工具配备 测量中所用仪器和钢尺等设备, 根据有关规定, 必须送具有检定 资质的单位鉴定且在合格且在有效期内前方可投入使用。 在使用 过程中应经常检校、妥善保管,如果发现有问题应及时检修,并 重新鉴定。测量仪器一览表5序号名称型
5、号精度数量1GPS徕卡1230GG静态平面0.55ppm 5mr±台4高程1ppm5mr±动态平面1ppm 10m 士高程2ppm ± 20mm2全站仪徕卡1201+R1001台12ppm1mr± 免棱镜士 1.5ppm,2mm3全站仪徕卡1台118002ppm 士 1mm4水准仪NA2徕卡0.7mm/Km台25电子水准仪徕卡DNA030.3mm/Km1台6钢卷尺长城牌米50二(0.3+0.2L)+0.2mm士3把第四章主塔施工控制测量概述 主塔施工测量重点是:保 证塔柱、钢锚梁、索导管等各局部 以及一些构件的空间位置 外形 几何尺寸结构的倾斜度、铅垂度
6、和6其主要控制定位有:劲性骨架定位、钢筋定位、符合设计要求。模板定位、钢锚梁定位、索导管定位、预埋件安装定位等。根据全桥的高精度要求,结合施工方案对主塔及索导管测量 采用轴线基准点作为控制点,采用三维坐标放样进行测设, 尽可能减少环境因素温度、风力、索力对测设精度的影 响。在塔柱施工过程中,按设计、监理及控制部门的要求, 在索塔上预埋变形监测点,随时观测并获得因根底变位、混 凝土收缩、弹性压缩、徐变、风力、温度等对索塔影响所产 生的变形量,并按设计、监理及控制部门的要求进行预设及 调整。第五章施工加密控制网建立及施测: 5.1 加密控制网建立及施测说明 前期依据业主提供的首级控制点进行了 加密
7、点的布设, 根据后期阶大桥上部结构施工主体的测量控制需 要及现场施工情况,段加密控制点主要布设于主墩、辅助墩、过 渡墩以及南、 北引桥钢箱梁施测精度需联合南为保证大桥整体精 度及局部主塔、墩, 岸三标共同布置。控制点加密分阶段 进行,为确保大桥上部结构及其他工程正7、辅助墩、过渡墩、主 5#常施工。第二阶段施工加密控制点在 辅第三阶段施工控制点布设于南北引桥墩顶、塔的承台上布设。 助墩顶、过渡墩顶及横梁顶;第四阶段加控制点在南、北引桥箱 梁顶面、辅助墩、过渡墩、主塔墩钢箱梁顶布设。同时在每个观 测墩顶高程加密控制点布设于每个观测墩旁, 北岸 建立校核水准 点。桥轴线南岸施工加密控制网测设 5.
8、2 1平面加密点:网每一同 加 密控制点控制网采用二等 GPSGP静态加密,8步观测时间为120分钟以上,同步接收 4颗以上健康GPS卫 星信号,采样间隔为 20秒,PDOP直均小于6,卫星高度角 均大于15°。联测大桥首级控制点 G4 G5 G1、G2同步三 边形全部按边连接方式进行连接形成闭合环,连接扩展构成 一整体的GPS控制网,这样布设的目的是具有较多的复测基 线,可以进行反复的自检,结合高精度全站仪检验基线边长 并进行修正。加密点制作均采用强制对中建站。2高程加密点:高程采用精密电子水准仪,二等闭合水准网加密下表为标准:仪掘塑别ft 一需站上前 肓豪壓豊離机視蛙高度X9f*
9、光;学如光学做字光学r数字光hc F建读錠数字一审DSZuj.DSu&茸購5注0. 5DSZI.DSL<00创0 I<1.6<4.0 1-瘪"0鼻6$-<L 80且事055ttr下空为近地呦的関能進"几浏法敘字拣确仪視址高直的高巌此誥一,二尊允许到監眄痢相也旌St字木淮仪 览臭肚惟次数可“为上表中?!借酒虫一皮.所右效字就權仪.在蠹血龍动较大瞄,薩确时堆加匿址画氏数,等级测就*ESL賂钱 征返越鬲基不祐值酣合踣钱闭舍琴坏闭舍差检测已测 雷段!ft進之琵第ihsA2 /F二呼54 756 7注t 割赴.区收唾馬线任吐单悅为千議Gnd也利糧快理小
10、于住1 m时+按on血计1瞄合路疑饭度单1为千韋"EhF环战忻度,单辿刈千米“mh左 世册拥戋民股,单也为千黑"mh第六章主塔各工程测设方案斜拉索锚固刚套管测量方法及要求6.1 91方法说明:本定位米用三维空间极坐标法,将全站仪架设在承台控制点上,为了减小角度观测误差采用双后视法设站一个后视设站另个检查,采用全站仪放样的三维坐标。根据索道管出口及锚固点设计坐标建立斜拉索轴线空间直线数据模型,利用计算器编程并转换椒江独立坐标系,进行测放利用特定模具。在索道管定位前必须实时检测各项轴系误差以确保设置值为当 前状态下的实测值,实际观测过程中,对棱镜的观测均采用正倒 镜两测回观测。
11、定位数据的准备:索编号左幅右幅AB'ABXYHXYHXYHXYH10表中X为东坐标;Y为北坐标;H为放样点处的高程。2 测设方法1:a索道管的初定位:用吊机将索道管大概吊装至放样点 A、B 锚固点和塔壁侧出口 在劲性骨架上的平面位置点,比设计高50cm-100cn下方,悬 挂线铊在A、B点上,线铊底尖至 A、B点的长度,即是实测A、B 点高程与锚固点和出口处管中心设计高程的差值Z, ZH,用倒链或其他微调工具调整索道管位置使其锚固点和塔壁侧出口 处管中 心位置与线铊底尖大概吻合,其对点误差控制在1Omm以内.并临时固定。b 索道进行精密定位:首先调整锚垫板中心位置, 将锚固点定位板 模
12、具 放入索道管并 临时固定, 使其盘面与锚垫板面位于同一平面, 此时盘心即为索 道管锚固点位置, 实测该点三维坐标并调整到设计位置; 然后将 出口定位板放入索道管出管口并临时固定 注意半圆盘标志要尽 量与索道管轴线垂直 ,此时半圆盘盘心即为索道管中轴线上的 一点,实测该点三维坐标,反算索道管轴线长度,计算出该长度 设计坐标及该点的偏差值, 将其微调直到合格。 由于调整管口时 可能引起锚垫板中心位置变化, 因此要复测锚垫板中心并再次进 行微调, 如此反复直至满足限差要求后, 将索道管与劲性骨架固 结。为防止吊装作业等原因碰撞已加固的索道管而引起其变 位,在塔柱进行混凝土浇筑前要对索道管进行竣工检
13、查。索道管索道管中心线塔壁允许误差:3 10mm a.斜拉索锚固点偏差不大于 5mm b.斜 拉索锚距轴线偏差不大于 要点:4.准确计算索道管的定位 数据,计算时应注意索道管的直 a径及切削角b .充分利用劲 性骨架辅助定位及固定。.由于每一节段塔柱在浇注砼之后,索 道管完全被砼所覆c盖包围,因此对索道管进行成品检测比拟困 难。基于这种情况,在对索道管进行施工放样时,利用特定的模 具测量索道管的中心线来实现索道管的施工放样及砼后复核检测。测量时间段,在日照、风力,且空气湿度及塔柱温度变d.12化不大的时间段里进行索道管定位。图右:为模具可直接扣到索道管里, 索道管出口在模具上可直接 立棱镜。上
14、述方法主要是利用模具直接确定索导管轴线, 测其该轴线点三 维坐标反算轴线长度,通过程序计算该点设计坐标, 根据设计坐 标移动该点调整,误差来源是轴线上立棱镜怎么延长模具轴线 点或直接在其轴线上立棱镜,实际是模具中心点怎么延长 。测设方法2:A01索导点固管锚 B中心轴线0C2连接法兰锚垫0板3DO4面箱截钢锚中心岀口 箱钢锚方法说明:a由设计参数推算出一套可确定每一根索导管轴线空间设计即由索导管的设计参数计算上图所示主点位置的测量放样数据,点的空间H点、C点、BFE的索导管的测量放样点和的高程、 三维坐 标。E对于任一根索导管,只要定出索导管下边缘与劲性骨架相 切点14方向,那么该导管在高度点
15、的高程锚箱底面水平和锚向底面 F 上的位置也就确定了,此时索导管只能沿其轴线方向和横桥 点的距离E向移动,再控制索导管出口下缘外侧 G点到 及索导管与劲性骨架相切点到劲性骨架顺桥向两个侧面的 距离,那么索导管的位置也就唯一确定了。:索导管初定位方法b点和E首先用钢尺配合水准仪在劲性骨架的四个角定出点的等高点,在此用角钢加焊支撑,吊装索导管,并以已F定位的劲性骨架为基准调整索导管的平面位置,使其大致就 位,索导管初定位完毕。:c索导管的精确定位方法索导管初定位确定其大致位置,与设计位置存在较大的偏差,精确定位是在的锚固端上缘、 下缘和出口上缘分别用, 利用全站仪的B及最低点水平尺准确找出其最高点
16、C和H测三维坐标功能,在控制点上设置全站仪,用二测回三维坐坐标X坐标和丫标测量的方法,测定其坐标,指挥调整使其最后用钢尺配合水准仪采用往返测的方5mm偏差均小于土 15法测定索导管出口下外缘和锚箱底面的高程,使其误差小于± 5mm上述方法误差来源主要是找点误差怎样在索道管上找准测量所需要的点及在点上立棱镜误差6.2塔柱测量方法及要求1平面测设方法:塔柱施工的平面放样方法为全站仪边角法。将全站仪架设在承台控制点上,双后视设站,采用全站仪直接放样的坐标,根据计算塔柱的设计坐标,对塔柱进行放样。通过对 每一节段塔柱模板的反复调整、检测,来完成对塔柱施工放样。定位数据的准备:节段左幅右幅AB
17、'C'D'E''FGHABCDEFEHI号 X Y Y X X Y X Y Y X Y X Y X YX Y X X Y Y X X Y X Y16f:(2)高程测设方法 塔柱施工的高程放样方法采用三角高 程和水准测量相结合方法。,将水准仪架设塔柱施工高程放样(采用水准测量方法时),从立在临时水在塔柱施工的承台上, 设水准点的高程为H0端,准点的标尺上读出读数 h,将一经过检 测的长钢尺的Oo那么,从模板上口铅垂垂下,通过水准仪在钢尺 上读出读数Li :可以得到模板顶面高程 HL + +L= +h + Ltioo式中 L尺长改正值。L温度数正值; 丁,那
18、么可以用钢 在最后一段塔柱施工前,设塔柱设计标高为H,即得到塔柱的设计位置,Hh=HF从模板顶面向下量取3。示意如图塔柱模板钢尺标尺图3,是在对塔柱进行平塔柱施工高程放样米用三角高程方法时 面位置放样时同步进行的,利用全站仪的三角测量功能来实现, 当塔柱施工进入高层施工防止出错。主要是用来校核模板高程, 三角高程将作为主要的高由于水准测量方法实施难度较大,时, 程控制方法。塔柱倾斜度、铅垂度的控制:3塔柱倾斜度、 垂直度的控制,不仅要求在每节塔柱的施特征点和结构尺寸等定位要素按设计的要求进工中,模板轴线、 还要定期对塔柱顶面顺桥向和横桥向二个方向行严格的控制外, 以便掌握在自然条件下塔柱纵横向
19、的变位值进行连续跟踪观测, 以便及时修正定位程序, 偏移的变化规律, 为下一工序提供参考, 将塔柱倾斜度、垂直度控制在允许的范围内。 18 用全站仪测回法测角度铅垂度的方法: 观测塔柱倾斜度、 观测点布设在塔柱顶纵横轴线侧壁上适当的位或测坐标来计算, 置,布设的位置可随塔柱的施工阶段作相应调整。 允许误差: 4,且最大垂直度偏差不大 1/3000a 塔柱倾斜度误差不大于 ; 于30mm 20mm塔柱断面尺寸偏差不大于;b 5mm c.塔柱顶面高程偏差不大于10mm; d.承台处塔柱轴线偏差不大于 5mm e.塔 壁厚度偏差不大于 of.每一节段塔柱的垂直度偏差不大于 10mm 要点:5 .准确
20、计算塔柱的定位数据 a .做好控制点上的安 全防护 b .在进行塔柱放样时,为尽量减小太阳光照的影响,选 择 c 在适宜的观测时段,如太阳刚刚升起之后或其他适宜的 观 测时间且在同一时段内。.对于塔柱的施工控制,主要是通过塔 柱拐角点的坐标控 d 制来实现的,所以对于塔柱的轴线,可以 通过几个拐角点的实测坐标进行计算得出塔柱的轴线偏差以实 现塔柱四点计、C和中所示,利用2G FB的轴线控制。如图四 点计算塔柱EDHA算塔柱的横轴线偏差;利用、和、19的纵轴线偏差。6.3 塔座、横梁测量方法及要求1方法: 塔座施工测设方法和塔柱一样2允许误差:a 塔座轴线偏差不得大于 10mm;b 塔座断面尺寸偏差不得大于 20mm。3要点:a. 在对塔座顶面进行放样时,需要设置一
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