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文檔簡介

會計學1地下工程測量直線隧道地面控制網第2頁/共76頁第1頁/共76頁曲線隧道地面控制網第3頁/共76頁第2頁/共76頁

(b)聯系測量

第4頁/共76頁第3頁/共76頁第5頁/共76頁第4頁/共76頁

(c)地下控制測量第6頁/共76頁第5頁/共76頁8-2隧道貫通誤差8-2-1貫通誤差分類和限差分類:橫向貫通誤差;縱向貫通誤差;高程貫通誤差。第7頁/共76頁第6頁/共76頁限差:(1)縱向貫通誤差限差第8頁/共76頁第7頁/共76頁

(2)橫向、高程貫通誤差限差隧道長度(km)<44~88~1010~1313~1717~20橫向貫通限差(mm)100150200300400500高程貫通限差(mm)50第9頁/共76頁第8頁/共76頁8-2-1貫通誤差來源和分配1橫向貫通誤差來源和分配

第10頁/共76頁第9頁/共76頁開挖方式誤差來源影響值分配洞口—洞口地面控制,地下導線1,地下導線2。洞口—豎井地面控制,聯系測量,地下導線1,地下導線2。豎井--豎井地面控制,聯系測量1,聯系測量2,地下導線1,地下導線2。第11頁/共76頁第10頁/共76頁2高程貫通誤差來源與分配

第12頁/共76頁第11頁/共76頁例1某隧道長8km,采用洞口—洞口相向開挖,求地面控制測量誤差所引起的橫向貫通誤差中誤差的允許值(“影響值”)。

第13頁/共76頁第12頁/共76頁2某隧道長10km,隧道中部開挖豎井,將隧道分兩段開挖,求地面測量誤差對橫向貫通誤差的影響值。第14頁/共76頁第13頁/共76頁8-3隧道控制測量誤差對橫向貫通精度的影響8-3-1導線測量誤差對橫向貫通精度的影響測角誤差所引起的橫向貫通誤差

第15頁/共76頁第14頁/共76頁第16頁/共76頁第15頁/共76頁2.測邊誤差所引起的橫向貫通誤差第17頁/共76頁第16頁/共76頁3.導線測量誤差所引起的橫向貫通誤差第18頁/共76頁第17頁/共76頁

等邊直伸導線的測量誤差所引起的橫向貫通誤差第19頁/共76頁第18頁/共76頁8-3-2地面控制測量誤差對橫向貫通誤差影響值的嚴密估算方法1.按方向間接平差法

第20頁/共76頁第19頁/共76頁第21頁/共76頁第20頁/共76頁

“零點誤差橢圓”法求出Pj和Pc的相對誤差橢圓,進而求出影響值。第22頁/共76頁第21頁/共76頁8-4地面控制測量8-4-1布網的工作步驟和布網方案

1.工作步驟(1)收集資料

地形圖;線路平面圖、縱斷面圖隧道施工設計圖;設備、房屋布置總平面圖;勘測單位施測的資料第23頁/共76頁第22頁/共76頁(2)踏勘交樁(3)選點布網

洞口附近平面控制點數>=3洞口附近高程控制點數>=2隧道地面施工控制網可采用導線網或GPS網第24頁/共76頁第23頁/共76頁錯對第25頁/共76頁第24頁/共76頁8-4-3地面導線測量

地面導線通常布設成閉合環或主副導線閉合環形式。閉合環與閉合環之間以一公共邊鄰接,確保導線的測角都得到檢核。主副導線點之間一般靠得較近(1~5m),兩點之間的距離可用鋼尺或全站儀精確測定,以增加檢核條件。第26頁/共76頁第25頁/共76頁l2.612m1.822m3.302m副導線主導線第27頁/共76頁第26頁/共76頁我國某長14.3公里隧道地面施工控制網采用主副導線閉合環形式。第28頁/共76頁第27頁/共76頁8-4-4GPS控制測量近洞口點數>=3,

進洞口處與出洞口處GPS控制點有3條以上的基線相聯。

第29頁/共76頁第28頁/共76頁8-4-5地面水準測量等級水準路線長度(km)水準儀型號標尺類型二>36S0.5,S1因瓦水準尺三13-36S1因瓦水準尺S3區格水準尺四5-13S3區格水準尺第30頁/共76頁第29頁/共76頁8-6地下控制測量8-6-1地下導線的特點和布設(a)特點

只能敷設成支導線形式,且隨隧道的開挖而逐漸延伸。導線的形狀完全取決隧道的形狀。一般采用分級布設的方法。第31頁/共76頁第30頁/共76頁地下導線敷設第32頁/共76頁第31頁/共76頁8-6-2地下導線測量的精度設計

1直線隧道地下導線的精度設計直線隧道的地下導線為等邊直伸導線,導線測邊誤差對橫向貫通誤差不產生影響。地下導線測量誤差對橫向貫通誤差的影響為第33頁/共76頁第32頁/共76頁該值應小于或等于“影響值”。若為“洞口--洞口”相向開挖,則導線測角中誤差的設計值為:第34頁/共76頁第33頁/共76頁2曲線隧道地下導線的精度設計一般可按等影響原則設計測角、量邊精度

第35頁/共76頁第34頁/共76頁

第36頁/共76頁第35頁/共76頁

在實際工作中,也可預先給出地下導線的測角量邊精度指標,然后估計地下導線的測量誤差對橫向貫通誤差的影響,若估算值小于并接近允許值(“影響值”),則認為預設的精度指標可行。第37頁/共76頁第36頁/共76頁3地下導線加測陀螺方位角的設計地下導線加測陀螺方位角有利于提高導線的橫向精度。當時,加測1~2條陀螺邊,對導線的精度有較大增益。當時,加測陀螺邊對導線的精度影響甚微。

第38頁/共76頁第37頁/共76頁

4地下水準測量

第39頁/共76頁第38頁/共76頁8-7隧道施工中的測量工作8-7-1隧道開挖中的測量

1.開挖中的指向方法

中線法;串線法;激光指向。第40頁/共76頁第39頁/共76頁a.中線法第41頁/共76頁第40頁/共76頁b.串線法第42頁/共76頁第41頁/共76頁c.激光指向第43頁/共76頁第42頁/共76頁2線路中線平移及計算

需要做平移計算的情形:

通過平行導坑開挖時,側壁導坑的中線是隧道中線的平移線;雙線隧道的中部導坑的中線是隧道中線的平移線;有時為了避免施工干擾,將線路中線偏移一定距離。第44頁/共76頁第43頁/共76頁

平移計算公式

第45頁/共76頁第44頁/共76頁證明:第46頁/共76頁第45頁/共76頁3隧道坡度的放樣第47頁/共76頁第46頁/共76頁8-8新技術在隧道施工中的應用1TBM的自動導向系統

TBM(TunnelBoringMachine,隧道掘進機)。近代掘進機的最大特點是廣泛使用電子、信息技術對全部作業進行制導和監控,使掘進過程始終處于最佳狀態。其速度一般為常規鉆爆法的8~10倍,最佳日進尺可達150m。除速度快以外,還有優質、安全、經濟,有利于環境保護和勞動力保護的優點。微型掘進機的直徑一般為25~200cm,巨型掘進機的直徑近15m。第48頁/共76頁第47頁/共76頁第49頁/共76頁第48頁/共76頁TBM的自動導向系統第50頁/共76頁第49頁/共76頁8-9貫通誤差的測定和調整1貫通誤差的測定方法貫通面貫通面第51頁/共76頁第50頁/共76頁第九章豎井聯系測量與陀螺經緯儀測量9-1豎井聯系測量的誤差對橫向貫通誤差的影響1.坐標傳遞誤差對橫向貫通誤差的影響第52頁/共76頁第51頁/共76頁

坐標傳遞誤差對橫向貫通誤差的影響為是一個常數,它不隨地下導線的長度而增大。第53頁/共76頁第52頁/共76頁

2方位傳遞誤差對橫向貫通誤差的影響第54頁/共76頁第53頁/共76頁

方位傳遞誤差對橫向貫通誤差的影響:其中l0為豎井到貫通面的距離。

第55頁/共76頁第54頁/共76頁

豎井定向的必要精度:

第56頁/共76頁第55頁/共76頁9-2一井定向1一井定向的原理第57頁/共76頁第56頁/共76頁2一井定向的觀測

第58頁/共76頁第57頁/共76頁

3一井定向觀測的檢核內容量邊的檢核:

井上、井下同一距離的差值;用余弦定理計算的吊錘距離與實際量測邊長的差值。第59頁/共76頁第58頁/共76頁

測角的檢核:吊錘在三個不同位置上所測的角度之差與其應有值比較。第60頁/共76頁第59頁/共76頁9-3聯系三角形最有利的形狀

最有利形狀:聯系三角形應為伸展形狀,、應接近于0,<3o。b/a大約等于1.5。兩吊錘線之間的距離a,應盡可能選擇最大的數值。當聯系三角形未平差時,傳遞方向應選擇經過小角的路線。第61頁/共76頁第60頁/共76頁9-5兩井定向第62頁/共76頁第61頁/共76頁1.兩井定向外業

投點;地上連接測量;地下連接測量。第63頁/共76頁第62頁/共76頁1.兩井定向內業

地下導線按無定向導線進行平差計算。計算時,要考慮是否需要將地下導線的邊長投影到地面控制網的高程投影面問題。第64頁/共76頁第63頁/共76頁9-6通過豎井傳遞高程1利用鋼高程尺傳遞第65頁/共76頁第64頁/共76頁2利用測距儀傳遞高程第66頁/共76頁第65頁/共76頁9-7陀螺儀指北原理1陀螺儀的結構第67頁/共76頁第66頁/共76頁

三自由度陀螺;二自由度陀螺。第68頁/共76頁第67頁/共76頁2陀螺儀的基本特性定軸性

---在沒有外力矩作用時,陀螺儀轉子的方向保持不變。進動性

進動現象。

---在外力矩作用時,陀螺儀轉子產生進動現象。

第69頁/共76頁第68頁/共76頁進動現象y

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