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南水北调引汉济渭超长隧道工程隧洞贯通误差预计分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u10736南水北调引汉济渭超长隧道工程隧洞贯通误差预计分析案例 1166561.1工程概况 1105661.2引汉济渭超长隧道贯通误差预计 2270861.3超长隧道贯通误差预计陀螺边加测方案 7304451.4小结 71.1工程概况引汉济渭工程,是汉江调水到渭河关中地区的南水北调工程,全长98.3公里的调水工程采用修建隧道的方式穿越秦岭。图4-1引汉济渭工程位置示意图该项工程的贯通长度以位于世界首列,支洞口至主洞洞身的高差接近600米,特别是对向开挖距离超过27km的4~5号支洞,目前在相关的测量规范里,对于相向开挖长度大的隧道(洞)还没有技术标准规范。因此,在贯通测量工作进行前对洞内平面控制测量进行贯通误差预计,选择合适的测量方案,以保证隧道正确贯通。1.2引汉济渭超长隧道贯通误差预计根据《引汉济渭工程秦岭超长隧洞掘进测量控制技术研究科研大纲》相关内容与要求,预计洞内误差,且计算加测陀螺边后对贯通误差增益精度.贯通误差预计的起算条件依据隧道设计里程,按二等支导线一次测量的方式,导线段平均长度取200m,对模拟隧洞分别进行贯通误差预计。各项起算条件如下表所示:表4-1贯通预计起算条件示意图测量分段测角精度(″)测边精度(mm)陀螺定向精度(″)洞内导线平均边长(m)进洞段31mm+1.5ppm3.5200出洞段31mm+1.5ppm3.5200模拟隧洞导线贯通误差预计根据现有工程资料查阅,4#至5#洞的设计长度约为16880,预计的贯通里程为K45+245,现将隧洞模拟分段,进洞段隧道长度约为12000m,出洞段预设计长度为4600m,该隧洞的预设的贯通点位于K59点点位处。本此采用的是等边直伸形导线,下图是预设计的坐标点位:图4-1出洞点位设计坐标通过计算机利用科傻软件生成大量的附合正态分布的随机数(如图4-2所示)分别加入到预设计的点坐标中,这样就产生大量的模拟观测点位坐标。使生成这些模拟的观测坐标,更贴近我们实际观测出来的点位坐标能更贴进我们的实际生产。图4-2科傻软件生成的伪随机数示例同样也可以通过此方式取生成各种模拟观测值,例如:模拟的边长观测值、模拟的角度观测值以及陀螺模拟观测值。他们之间的关系简单表示为:角度模拟观测值=伪随机生成数+角度预设值边长模拟观测值=伪随机生成数+边长预设值陀螺模拟观测值=伪随机生成数+方位角预设值利用产生的模拟观测值设计一个完整的观测线路:图4-3出洞方向导线观测记录设计FA2文件,同时利用生成的模拟观测值,生成模拟观测线路,就可把数据导入进科傻软件进行平差处理,得到.ou2文件 。在科傻软件中还可生成导线、点位坐标及贯通误差的示意图,如图4-4、图4-5所示。图4-4进洞段未加测陀螺边导线网形及误差椭圆图4-5出洞段未加测陀螺边导线网形及误差椭圆根据生成的.ou2文件,可以获取到平差过后的点位坐标,以及点位坐标的精度。如下图4-5所示:图4-6平差后出洞段点位坐标及其精度根据.ou2文件中的坐标点位数据及点位的精度,可以通过计算得到贯通点点位误差的影响值:图4-7加测不同条数陀螺边对贯通点点位误差的影响根据.ou2文件中的横向贯通误差的精度数据,可得到加测不同数量的横向贯通误差值:图4-8加测不同条数陀螺边对横向误差精度的影响如图4-8所示,进洞段导线加测1条陀螺边相比于对不加测陀螺边的收益有着显著提升,加测2条陀螺边后在原加测1条陀螺边的精度收也比较明显,然而当陀螺边加测到第4条的时候精度增益幅度就降低了许多,至于再增测陀螺边增益也不会有太大提升。1.3超长隧道贯通误差预计陀螺边加测方案为了满足贯通误差限差要求,且通过1.2章节的数据处理、数据分析,得到在4#-5#洞模拟导线中每隔3km加测一条陀螺方位角,加测陀螺边数量如下表所示:表4-2该段隧道加测陀螺边数量加测陀螺边进洞段出洞段数量42根据上述对导线确定加测数量的数量,可求得加测陀螺边的位置,如下图中所示:图4-3陀螺边加测位置示意图1.4小结本章首先介绍了引汉济渭工程部分情况,再对其中一

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