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文档简介
地下工程测量题库及答案一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)1.地下工程测量中,水准测量主要用于测定两点间的()A.水平距离B.高程差C.坐标方位角D.角度大小解析:水准测量通过水准仪观测水准尺读数,计算两点间的高程差,是地下工程高程控制的主要方法。选项A水平距离由钢尺丈量或全站仪测距获得;选项C坐标方位角由经纬仪或全站仪测设;选项D角度大小由经纬仪或全站仪测量。地下工程高程控制对隧道贯通精度至关重要,水准测量需满足高精度要求,通常采用二等或三等水准测量。2.地下工程控制网中,采用三角锁布设时,为保证图形强度,相邻三角形内角和与180°的差值应不大于()A.3″B.6″C.9″D.12″解析:三角锁作为经典控制测量方法,其图形强度要求严格。根据《工程测量规范》(GB50026-2020),三角锁中相邻三角形内角和与180°的差值应≤6″,这是保证控制网平差计算稳定性的关键指标。差值过大会导致观测值改正数异常,影响坐标精度。3.地下隧道贯通测量中,横向贯通中误差允许值为±50mm,若采用极坐标法测量中线点坐标,其测量中误差应控制在()A.±10mmB.±15mmC.±20mmD.±25mm解析:根据误差传播定律,横向贯通中误差为±50mm时,中线点坐标测量中误差需满足:√(2×测量中误差²)=50mm,解得测量中误差=±35.4mm。但实际工程中需考虑安全裕度,规范要求中线点测量中误差≤20mm,确保贯通后调整量在允许范围内。4.地下工程水准测量中,采用双标尺读数法可削弱()A.仪器下沉误差B.照准误差C.地球曲率影响D.标尺倾斜误差解析:双标尺读数法通过前后视距相等消除地球曲率和大气折光影响,同时可减弱仪器下沉误差。选项B照准误差需通过精密照准或自动目标识别技术改善;选项C地球曲率影响在水准测量中通常忽略不计;选项D标尺倾斜误差需通过水准管气泡严格整平。5.地下工程导线测量中,采用陀螺经纬仪定向时,其定向中误差应≤()A.5″B.10″C.15″D.20″解析:根据《地下工程测量规范》(GB/T50299-2014),陀螺经纬仪定向中误差应≤10″,这是确保地下控制网坐标系统一致性的关键要求。定向精度受仪器稳定性、外界磁场干扰等因素影响,高精度工程需采用双仪器观测取平均值。6.地下工程断面测量中,采用全站仪自动扫描时,其测量精度可达()A.±1mmB.±2mmC.±3mmD.±5mm解析:全站仪自动扫描断面测量技术通过激光扫描获取高密度点云数据,其平面精度可达±2mm,高程精度可达±3mm。该技术适用于隧道断面变形监测,相比传统手工测量效率提升50%以上。7.地下工程水准网中,四等水准测量每公里高差中误差应≤()A.2.5mmB.5mmC.10mmD.15mm解析:根据《工程测量规范》,四等水准测量每公里高差中误差≤5mm,这是地下高程控制的基本精度要求。水准路线应布设成闭合或附合水准路线,避免支水准路线。8.地下隧道贯通测量中,采用激光准直系统时,其横向偏差允许值为()A.±10mmB.±20mmC.±30mmD.±50mm解析:激光准直系统是现代隧道施工的重要测量设备,其横向偏差允许值通常为±20mm,这是确保隧道中线平顺性的关键指标。系统需定期进行光束漂移检测,确保指向精度。9.地下工程控制网中,采用GPSRTK技术进行平面控制时,其单点定位精度可达()A.5cmB.10cmC.20cmD.30cm解析:GPSRTK技术通过载波相位差分,平面定位精度可达±2cm,高程精度可达±3cm。地下工程中需注意信号遮挡问题,通常采用多基站设站方案。10.地下工程水准测量中,采用水准仪i角误差补偿时,其补偿范围通常为()A.±5″B.±10″C.±15″D.±20″解析:现代水准仪的自动i角补偿系统可校正±10″的视准轴倾斜,这是确保水准测量精度的重要技术。补偿范围超出后需重新整平仪器。11.地下隧道贯通测量中,采用正倒镜法测量角度时,其角度闭合差限差为()A.±10″B.±15″C.±20″D.±30″解析:正倒镜法通过取平均值消除视差和仪器误差,角度闭合差限差通常为±20″,这是隧道施工控制网的基本精度要求。角度测量需在仪器预热30分钟后进行。12.地下工程控制网中,采用水准网平差时,其高程闭合差应≤()A.5mm√LB.10mm√LC.20mm√LD.30mm√L解析:根据水准网平差原理,高程闭合差限差为±10mm√L(L为水准路线长度,单位km),这是确保高程控制网内部符合性的关键指标。闭合差超限时需检查观测数据。13.地下工程导线测量中,采用陀螺经纬仪定向时,其定向误差主要来源于()A.仪器零漂B.磁场干扰C.观测误差D.以上都是解析:陀螺经纬仪定向误差主要受仪器零漂(±5″)、磁场干扰(±10″)和观测误差(±3″)共同影响,综合误差可达±15″。高精度工程需采用太阳罗盘辅助定向。14.地下隧道断面测量中,采用全站仪扫描时,其点云密度通常为()A.100点/m²B.500点/m²C.1000点/m²D.5000点/m²解析:隧道断面测量对点云密度要求较高,通常为5000点/m²,确保断面拟合精度。点云密度与隧道宽度、测量精度要求相关。15.地下工程水准测量中,采用三等水准测量时,每站高差中误差应≤()A.2.0mmB.3.0mmC.4.0mmD.5.0mm解析:三等水准测量是地下工程高程控制的核心方法,每站高差中误差≤3.0mm,这是确保隧道高程贯通精度的关键指标。水准路线应采用单程双测站观测。16.地下工程控制网中,采用三角高程测量时,其高差中误差应≤()A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm解析:三角高程测量通过观测垂直角和距离计算高差,其高差中误差≤10mm,适用于地形复杂区域的地下工程高程控制。需进行气象改正和地球曲率改正。17.地下隧道贯通测量中,采用激光指向仪时,其横向偏差检测周期为()A.每日一次B.每周一次C.每月一次D.每季度一次解析:激光指向仪是隧道施工过程中的重要导向设备,其横向偏差检测周期为每周一次,确保隧道中线平顺性。偏差超限时需重新设站。18.地下工程水准测量中,采用双标尺法可削弱()A.仪器下沉误差B.照准误差C.地球曲率影响D.标尺倾斜误差解析:双标尺法通过前后视距相等消除地球曲率和大气折光影响,同时可减弱仪器下沉误差。选项B照准误差需通过精密照准技术改善;选项D标尺倾斜误差需通过水准管严格整平。19.地下工程控制网中,采用GPSRTK技术进行高程控制时,其单点定位精度可达()A.5cmB.10cmC.20cmD.30cm解析:GPSRTK技术通过载波相位差分,高程定位精度可达±3cm,适用于地下工程高程控制。需注意信号遮挡问题,通常采用多基站设站方案。20.地下隧道贯通测量中,采用正倒镜法测量角度时,其角度闭合差限差为()A.±10″B.±15″C.±20″D.±30″解析:正倒镜法通过取平均值消除视差和仪器误差,角度闭合差限差通常为±20″,这是隧道施工控制网的基本精度要求。角度测量需在仪器预热30分钟后进行。二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.地下工程水准测量中,影响水准测量精度的因素包括()A.仪器i角误差B.大气折光C.标尺倾斜D.地球曲率E.仪器下沉解析:水准测量误差来源包括仪器误差(A)、外界环境影响(B、D)、观测误差(C、E)。其中,仪器i角误差需通过检校消除;大气折光和地球曲率需进行改正;标尺倾斜和仪器下沉需通过双标尺法或单程双测站观测减弱。2.地下工程控制网中,采用三角锁布设时,其图形强度要求包括()A.三角形个数≥6B.相邻三角形内角和与180°差值≤6″C.边长比≤1:3D.控制点分布均匀E.自由度≥3解析:三角锁图形强度要求包括:三角形个数≥6(A)、相邻三角形内角和与180°差值≤6″(B)、边长比≤1:3(C)、控制点分布均匀(D)、自由度≥3(E)。这些要求确保控制网平差计算的稳定性和精度。3.地下隧道贯通测量中,采用激光准直系统时,其测量内容包括()A.横向偏差检测B.高程偏差检测C.中线点坐标测量D.隧道宽度检测E.纵坡检测解析:激光准直系统主要用于隧道中线(A、B)和高程控制(E),不直接测量隧道宽度(D)。中线点坐标测量通常采用全站仪或GPSRTK技术。4.地下工程水准测量中,采用三等水准测量时,其观测要求包括()A.单程双测站观测B.水准尺黑红面读数差≤3mmC.观测时间选择在日出后2小时D.气象条件稳定E.水准仪i角补偿范围≤±10″解析:三等水准测量观测要求包括:单程双测站观测(A)、黑红面读数差≤3mm(B)、观测时间选择在日出后2小时(C)、气象条件稳定(D)、水准仪i角补偿范围≤±10″(E)。这些要求确保水准测量精度。5.地下工程控制网中,采用GPSRTK技术进行控制测量时,其注意事项包括()A.需设基准站B.观测时间≥30分钟C.信号强度≥4格D.需进行气象改正E.观测时段数≥5解析:GPSRTK技术控制测量注意事项包括:需设基准站(A)、观测时间≥30分钟(B)、信号强度≥4格(C)、需进行气象改正(D)、观测时段数≥5(E)。这些要求确保定位精度。6.地下隧道断面测量中,采用全站仪自动扫描时,其数据处理内容包括()A.点云去噪B.断面拟合C.形变分析D.三维建模E.地形分析解析:全站仪自动扫描断面测量数据处理包括:点云去噪(A)、断面拟合(B)、形变分析(C)、三维建模(D)、地形分析(E)。这些内容确保断面测量成果的完整性。7.地下工程水准测量中,采用双标尺法可削弱()A.仪器下沉误差B.照准误差C.地球曲率影响D.标尺倾斜误差E.大气折光影响解析:双标尺法通过前后视距相等消除地球曲率和大气折光影响(C、E),同时可减弱仪器下沉误差(A)。选项B照准误差需通过精密照准技术改善;选项D标尺倾斜误差需通过水准管严格整平。8.地下工程控制网中,采用陀螺经纬仪定向时,其误差来源包括()A.仪器零漂B.磁场干扰C.观测误差D.仪器检校不完善E.观测时间选择不当解析:陀螺经纬仪定向误差来源包括:仪器零漂(A)、磁场干扰(B)、观测误差(C)、仪器检校不完善(D)、观测时间选择不当(E)。这些因素需综合控制以确保定向精度。9.地下隧道贯通测量中,采用正倒镜法测量角度时,其测量要求包括()A.正倒镜角度差≤10″B.观测时间选择在中午C.仪器预热时间≥30分钟D.观测顺序随机E.观测次数≥4次解析:正倒镜法测量角度要求包括:正倒镜角度差≤10″(A)、仪器预热时间≥30分钟(C)、观测次数≥4次(E)。观测时间选择在中午(B)可减弱大气折光影响;观测顺序需固定,非随机(D)。10.地下工程水准测量中,采用水准仪i角误差补偿时,其补偿范围通常为()A.±5″B.±10″C.±15″D.±20″E.±30″解析:现代水准仪的自动i角补偿系统可校正±10″的视准轴倾斜(B),这是确保水准测量精度的重要技术。补偿范围超出后需重新整平仪器。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.地下工程水准测量中,采用三等水准测量时,每公里高差中误差应≤3mm。(×)解析:根据《工程测量规范》,三等水准测量每公里高差中误差≤5mm,而非3mm。水准测量精度要求随等级提高而降低。2.地下隧道贯通测量中,采用激光准直系统时,其横向偏差允许值为±20mm。(√)解析:激光准直系统是现代隧道施工的重要测量设备,其横向偏差允许值通常为±20mm,这是确保隧道中线平顺性的关键指标。系统需定期进行光束漂移检测,确保指向精度。3.地下工程控制网中,采用GPSRTK技术进行平面控制时,其单点定位精度可达±2cm。(×)解析:GPSRTK技术通过载波相位差分,平面定位精度可达±5cm,而非±2cm。高精度工程需采用静态观测或差分技术。4.地下隧道断面测量中,采用全站仪扫描时,其点云密度通常为100点/m²。(×)解析:隧道断面测量对点云密度要求较高,通常为5000点/m²,而非100点/m²。点云密度与隧道宽度、测量精度要求相关。5.地下工程水准测量中,采用双标尺法可消除地球曲率影响。(√)解析:双标尺法通过前后视距相等消除地球曲率和大气折光影响,这是水准测量中的经典技术。水准路线应采用单程双测站观测。6.地下隧道贯通测量中,采用正倒镜法测量角度时,其角度闭合差限差为±10″。(×)解析:正倒镜法通过取平均值消除视差和仪器误差,角度闭合差限差通常为±20″,这是隧道施工控制网的基本精度要求。角度测量需在仪器预热30分钟后进行。7.地下工程控制网中,采用水准网平差时,其高程闭合差应≤10mm√L。(√)解析:根据水准网平差原理,高程闭合差限差为±10mm√L(L为水准路线长度,单位km),这是确保高程控制网内部符合性的关键指标。闭合差超限时需检查观测数据。8.地下工程水准测量中,采用三等水准测量时,每站高差中误差应≤4.0mm。(×)解析:三等水准测量是地下工程高程控制的核心方法,每站高差中误差≤3.0mm,而非4.0mm。水准路线应采用单程双测站观测。9.地下隧道贯通测量中,采用激光指向仪时,其横向偏差检测周期为每月一次。(×)解析:激光指向仪是隧道施工过程中的重要导向设备,其横向偏差检测周期为每周一次,确保隧道中线平顺性。偏差超限时需重新设站。10.地下工程水准测量中,采用双标尺法可削弱仪器下沉误差。(√)解析:双标尺法通过前后视距相等消除地球曲率和大气折光影响,同时可减弱仪器下沉误差,这是水准测量中的经典技术。水准路线应采用单程双测站观测。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述地下工程水准测量的主要误差来源及其减弱方法。答:主要误差来源包括:(1)仪器误差:i角误差需通过检校消除;水准管气泡误差需通过严格整平;(2)观测误差:标尺倾斜误差需通过双标尺法减弱;照准误差需通过精密照准技术改善;(3)外界环境影响:大气折光和地球曲率需进行改正;仪器下沉误差需通过单程双测站观测减弱;(4)标尺误差:标尺零点差需通过黑红面读数差检查;标尺长度误差需定期检定。2.简述地下工程控制网中三角锁的布设要求。答:三角锁布设要求包括:(1)三角形个数≥6,确保图形强度;(2)相邻三角形内角和与180°差值≤6″,保证图形精度;(3)边长比≤1:3,避免长边误差累积;(4)控制点分布均匀,覆盖整个测区;(5)自由度≥3,确保平差计算稳定性。3.简述地下隧道贯通测量的主要精度要求。答:主要精度要求包括:(1)横向贯通中误差≤±50mm;(2)高程贯通中误差≤±25mm;(3)中线点坐标测量中误差≤±20mm;(4)激光指向仪横向偏差≤±20mm;(5)贯通后调整量≤±30mm。4.简述地下工程水准测量中,采用双标尺法的主要原理。答:双标尺法通过前后视距相等消除地球曲率和大气折光影响,同时可减弱仪器下沉误差。具体原理如下:(1)前后视距相等时,地球曲率和大气折光对两根标尺的影响相同,可相互抵消;(2)前后视距相等时,仪器下沉导致两根标尺读数变化相同,可取平均值消除;(3)双标尺法可提高水准测量的精度和效率,是地下工程高程控制的重要技术。5.简述地下工程控制网中,采用GPSRTK技术进行控制测量的注意事项。答:注意事项包括:(1)需设基准站,确保信号覆盖范围;(2)观测时间≥30分钟,确保收敛精度;(3)信号强度≥4格,避免弱信号误差;(4)需进行气象改正,减少大气延迟影响;(5)观测时段数≥5,确保数据冗余度;(6)需进行基线解算,确保坐标系统一致性。6.简述地下隧道断面测量中,采用全站仪自动扫描的主要流程。答:主要流程包括:(1)仪器设站:全站仪架设于隧道中线,对中整平;(2)扫描设置:设置扫描范围、点云密度、测量模式;(3)自动扫描:仪器自动扫描隧道断面,获取点云数据;(4)数据处理:点云去噪、断面拟合、形变分析;(5)成果输出:输出断面图、三维模型、形变报告。7.简述地下工程水准测量中,采用三等水准测量时,每站高差计算的主要步骤。答:主要步骤包括:(1)黑面读数:读取后视黑面尺和前视黑面尺读数;(2)红面读数:读取后视红面尺和前视红面尺读数;(3)计算高差:黑面高差=后视读数-前视读数;红面高差=后视红面读数-(前视红面读数+1);(4)检核计算:检核黑红面高差差值≤3mm;(5)取平均值:高差平均值=(黑面高差+红面高差)/2。8.简述地下隧道贯通测量中,采用激光指向仪进行横向偏差检测的主要方法。答:主要方法包括:(1)设站:激光指向仪架设于隧道中线,对中整平;(2)定向:通过激光束与隧道壁的交点确定横向偏差;(3)测量:记录激光束与隧道壁交点的位置,计算横向偏差;(4)检测周期:每周检测一次,确保隧道中线平顺性;(5)调整:偏差超限时,通过调整激光指向仪位置或施工参数进行修正。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)1.某地下隧道工程,采用三等水准测量进行高程控制,水准路线全长2.5km,观测数据如下表所示。试计算A、B两点的高差,并检核高程闭合差是否满足要求。|测段|后视点|后视读数(m)|前视点|前视读数(m)|黑面高差(m)|红面高差(m)||------|--------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------||1|A|1.524|B|1.008||||2|B|1.632|C|1.478||||3|C|1.478|D|1.224||||4|D|1.224|A|1.524|||答:(1)计算黑面高差:①测段1:1.524-1.008=+0.516m②测段2:1.632-1.478=+0.154m③测段3:1.478-1.224=+0.254m④测段4:1.524-1.524=0m黑面高差总和:+0.516+0.154+0.254+0=+0.924m(2)计算红面高差:①测段1:2.748-1.282=+1.466m②测段2:2.458-1.752=+0.706m③测段3:2.988-1.812=+1.176m④测段4:2.748-2.748=0m红面高差总和:+1.466+0.706+1.176+0=+3.348m(3)检核计算:黑红面高差差值:|+0.924-(+3.348+1)|=|-3.424|=3.424m>3mm(超差)需重新观测数据。(4)高程闭合差计算:三等水准测量每公里高差中误差≤5mm,水准路线全长2.5km,闭合差限差:±5×√2.5=±6.25mm实际闭合差:±3.424mm<±6.25mm(满足要求)2.某地下隧道工程,采用GPSRTK技术进行平面控制,观测数据如下表所示。试计算A、B两点间的坐标增量,并检核坐标闭合差是否满足要求。|测段|起始点|终止点|平面坐标增量(m)|高程增量(m)||------|--------|--------|-------------------|---------------||1|A|B||||2|B|C||||3|C|D||||4|D|A|||答:(1)计算坐标增量:假设已知坐标:A(1000,1000)、B(1050,1020)、C(1100,980)、D(1030,950)①测段1:B-A=(1050-1000,1020-1000)=(+50,+20)②测段2:C-B=(1100-1050,980-1020)=(+50,-40)③测段3:D-C=(1030-1100,950-980)=(-70,-30)④测段4:A-D=(1000-1030,1000-950)=(-30,+50)(2)坐标增量总和:平面坐标增量:(+50-30,+20-40-30+50)=(+20,-0)高程增量:(+20-40-30+50)=+0m(3)检核计算:平面坐标闭合差:√(20²+0²)=20m高程闭合差:0mGPSRTK平面控制精度可达±5cm,闭合差限差:±5×√2.5=±6.25m实际闭合差:±20m>±6.25m(超差)需重新观测数据。(4)坐标闭合差计算:平面坐标闭合差限差:±5×√2.5=±6.25m实际闭合差:±20m>±6.25m(超差)高程闭合差:0m(满足要求)3.某地下隧道工程,采用激光准直系统进行中线控制,观测数据如下表所示。试计算隧道中线的横向偏差,并检核是否满足贯通要求。|测点|激光交点位置(m)|设计位置(m)|横向偏差(m)||------|-------------------|---------------|---------------||1|0.05|0.00|||2|0.08|0.00|||3|0.06|0.00|||4|0.10|0.00||答:(1)计算横向偏差:①测点1:0.05-0.00=+0.05m②测点2:0.08-0.00=+0.08m③测点3:0.06-0.00=+0.06m④测点4:0.10-0.00=+0.10m(2)横向偏差总和:+0.05+0.08+0.06+0.10=+0.29m(3)检核计算:隧道横向贯通中误差允许值:±50mm=±0.05m实际横向偏差:+0.29m>±0.05m(超差)需重新调整施工参数。(4)横向偏差计算:平均横向偏差:+0.29m/4=+0.0725m最大横向偏差:+0.10m贯通允许偏差:±0.05m实际偏差:+0.29m>±0.05m(超差)4.某地下隧道工程,采用全站仪自动扫描进行断面测量,点云数据如下表所示。试计算隧道断面的面积,并检核是否满足设计要求。|点云编号|X坐标(m)|Y坐标(m)|Z坐标(m)||----------|-----------|-----------|-----------||1|0.0|0.0|0.0||2|2.0|0.0|0.0||3|2.0|1.5|0.0||4|0.0|1.5|0.0||5|1.0|0.8|0.0||6|1.0|0.0|0.0|答:(1)计算隧道断面面积:根据点云数据,隧道断面为矩形,长2.0m,宽1.5m断面面积:2.0×1.5=3.0m²(2)检核计算:设计断面面积:3.0m²实际断面面积:3.0m²断面面积偏差:0m²满足设计要求。(3)断面面积计算:通过点云数据拟合断面轮廓,计算面积:①矩形面积公式:长×宽=2.0×1.5=3.0m²②多边形面积公式:∑(1/2×(xi×yi+xi+1×yi+1))实际计算:3.0m²(4)断面面积检核:设计要求断面面积≥3.0m²实际断面面积:3.0m²满足设计要求。5.某地下隧道工程,采用正倒镜法测量角度,观测数据如下表所示。试计算角度闭合差,并检核是否满足要求。|测站|盘位|目标点|角度值(″)||------|------|--------|-------------||1|正|A|180°00′05″|||倒|A|180°00′08″|||正|B|90°00′15″|||倒|B|90°00′12″|答:(1)计算角度闭合差:①正镜角度平均值:180°00′06.5″②倒镜角度平均值:180°00′07.5″③正镜角度平均值:90°00′13.5″④倒镜角度平均值:90°00′12.0″(2)检核计算:角度闭合差:|180°00′06.5″-180°00′07.5″|=+01′00″正倒镜角度差:|+01′00″|=01′00″角度闭合差限差:±20″实际闭合差:+01′00″>±20″(超差)需重新观测数据。(3)角度闭合差计算:①正镜角度平均值:180°00′06.5″②倒镜角度平均值:180°00′07.5″③正镜角度平均值:90°00′13.5″④倒镜角度平均值:90°00′12.0″角度闭合差:|180°00′06.5″-180°00′07.5″|=+01′00″(4)角度闭合差检核:角度闭合差限差:±20″实际闭合差:+01′00″>±20″(超差)需重新观测数据。6.某地下隧道工程,采用水准仪i角误差补偿时,观测数据如下表所示。试计算i角误差,并检核是否满足要求。|测站|后视读数(m)|前视读数(m)|黑面高差(m)|红面高差(m)||------|---------------|---------------|----------------|----------------||1|1.524|1.008|||||1.524|1.008|||答:(1)计算i角误差:①黑面高差:1.524-1.008=+0.516m②红面高差:2.748-1.282=+1.466m③i角误差:|+0.516-(+1.466+1)|=|-3.424|=3.424″(2)检核计算:水准仪i角补偿范围:±10″实际i角误差:3.424″>±10″(超差)需重新整平仪器。(3)i角误差计算:①黑面高差:1.524-1.008=+0.516m②红面高差:2.748-1.282=+1.466m③i角误差:|+0.516-(+1.466+1)|=|-3.424|=3.424″(4)i角误差检核:水准仪i角补偿范围:±10″实际i角误差:3.424″>±10″(超差)需重新整平仪器。7.某地下隧道工程,采用激光指向仪进行横向偏差检测,观测数据如下表所示。试计算隧道中线的横向偏差,并检核是否满足贯通要求。|测点|激光交点位置(m)|设计位置(m)|横向偏差(m)||------|-------------------|---------------|---------------||1|0.05|0.00|||2|0.08|0.00|||3|0.06|0.00|||4|0.10|0.00||答:(1)计算横向偏差:①测点1:0.05-0.00=+0.05m②测点2:0.08-0.00=+0.08m③测点3:0.06-0.00=+0.06m④测点4:0.10-0.00=+0.10m(2)横向偏差总和:+0.05+0.08+0.06+0.10=+0.29m(3)检核计算:隧道横向贯通中误差允许值:±50mm=±0.0
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