郁江双线特大桥钻孔桩、承台及钢围堰施工测量方案(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上郁江双线特大桥钻孔桩、钢围堰及承台施工测量方案一、 概述南广铁路郁江双线特大桥位于西江航运干线贵港至桂平河段上,下游距桂平航运枢纽11.5km,上游距贵港航运枢纽约98km,处于桂平航运枢纽的库区范围内,水深条件良好,平均水深10m左右,桥位处河面宽400m。桥型为双塔双索面斜拉桥,主跨228米,主桥281#-286#墩为主墩,其中283#、284#墩为水中主塔墩,其主塔高103.5米,主桥共84根钻孔桩,283#、284#墩各20根钻孔桩,孔径为2.50米;281#、282#、285#、286#墩各11根钻孔桩,孔径为1.50米。主桥长494.4米,左、右线中心间距
2、4.60米。桥梁设计时速200公里/小时。283#、284#主墩索塔承台是实体钢筋混凝土矩形形构造,采用钢围堰施工工艺。根据设计及现场情况,钢围堰加工决定采用工厂内分片制作、水上平台上拼装、大型起重船整体安装的工艺。二、 施工测量主要应用标准在施工期间,施工测量主要应用国家、铁道部颁布的标准如下:21 工程测量规范(GB50026-93)。22 新建铁路工程测量规范(TB1010199)23 国家三、四等水准测量规范(GB12897-91)。24 测距三角高程测量规范。25 郁江双线特大桥施工图设计(第一至四册,2009年5月)三、施工测量坐标系统 本工程施工测量坐标系统运用如下:1、 平面控
3、制网坐标系统设计院提供的工程独立坐标系统,参考椭球参数采用1954北京坐标系椭球参数。2、 高程系统采用1985国家高程系统3、 施工坐标系统郁江桥大致呈东西走向,设计院提供的控制点是大地测量坐标系,由于郁江桥是直线桥,为了施工放样方便、直观,沿桥轴线方向建立郁江桥的施工局部坐标系。(1) 施工坐标系的建立以郁江桥梁中心线为X轴,且以东西方向,即里程增大方向为X轴的正方向,垂直与桥梁中心线的南北方向为Y轴,且以上游方向(南方向)为Y轴的正方向,建立桥梁施工坐标系,其坐标原点为郁江桥的起点DK106+290.1,即以起点的里程作为起点的X坐标,实际应用时为方便输入数据,起点的X坐标用290.1,
4、起点的Y坐标为0,但为了避免桥梁中心线里程增大方向的左侧出现负值,将起点的Y坐标加了200,即将X轴左移了200米,这样在该桥梁施工的范围内Y坐标不出现负值. 图中XOY坐标系为大地测量坐标系,XOY坐标系为桥梁施工坐标系,为两坐标系纵轴之间的夹角。(2)施工坐标系与大地测量坐标系的相互转换 两者的转换是以郁江桥中心线的起点DK106+290.1和终点DK106+783.9在大地测量坐标系和桥梁施工坐标系的两套坐标求得的.具体坐标见下表:桥梁中心线起点和终点两套坐标表点 号大地测量坐标系坐标(m)桥梁施工坐标系坐标(m)XYABDK106+290.1.040.045290.100200.000
5、DK106+783.9.411.419783.900200.000由坐标转换公式可得:、=+式中X、Y是桥梁中心线起点DK106+290.1在测量坐标系的坐标,是桥梁中心线的坐标方位角,由设计院提供曲线要素算得,是711015.64.转换后的控制点的桥梁施工坐标见下表:点号大地测量坐标系坐标(m)桥梁施工坐标系坐标(m)XYXYJ001.230.954328.267872.2944J002.110.605338.4780419.2782K22.893.3301142.7861169.7268CPII127.542.646743.7227377.3954即在施工放样中我们用的是控制点的施工坐标。
6、若需要某点的测量坐标,又可由其施工坐标转换成大地测量坐标。其坐标转换公式为:、=+式中的X、Y、与上式中的一样。(3)施工坐标系的应用建立桥梁施工坐标系是为了施工测量放样和上报测量资料时可以直观地看出其偏差值。即与桥梁中心线平行的任何直线上点的X坐标即是与桥梁中心线对应点的里程,Y坐标就是与中心线的偏距。四、控制网的复测施工前对控制网进行平面和高程网的复测。平面网和高程网均按三等网进行,平面用边角网观测,高程网考虑到提供的高程点分布在郁江两岸,且高差较大,采用的是全站仪三角高程对向观测方法,复测结果与交桩资料相差较小,具体见复测报告。另为控制承台之上精度要求高的塔柱等部分,拟在两岸各建两个测量
7、强制对中观测墩,以减少测量放样误差。五、钢围堰平台支撑桩施工测量1)平台支撑桩定位测量 平台桩用全站仪在两岸的控制点用坐标法定位,距离较远或视线受挡的地方可在A栈桥适当位置增设转点进行定位。2)平台支撑桩竣工测量平台钢管支撑桩施工完毕后,在任一根钢管桩上测出其设计顶标高,再用水平仪或连通水管法抄出其余桩桩顶设计标高,供处理桩头用。之后直接测出桩在设计顶标高处实际坐标(可用自制十字架找出桩顶中心),编制沉桩竣工资料上报。六、钻孔桩钢护筒施工测量1)测量控制方法概述在两岸建起的控制观测墩上用全站仪坐标法控制钢护筒的平面位置,在平台用事先传递的高程标记控制钢护筒的沉放高度。2)放样移动式导向架安装线
8、用全站仪架设在岸边的一个观测墩上后视另一观测墩上的棱镜标志,用坐标法在平台放样出护筒导向架纵、横梁轴线,用红油漆标记,用以控制护筒导向架安装。3)钢护筒平面位置精确定位和垂直度控制待导向架安装好后,用全站仪用坐标法在护筒导向架下层限位架上放样出过护筒理论中心且平行和垂直桥轴线的十字线,并用红油漆标记,以此为依据控制下层限位导向滑轮,这样下层限位架处的护筒中心位置已准确定出。护筒吊起进入龙口后,用两台全站仪在两个对应轴线方向调整垂直度,垂直度调好后,用导向架上龙口的限位千斤顶将护筒固定好。这样钢护筒的平面位置和垂直度已得到准确控制。在钢护筒下沉过程中,两台仪器全程进行监控钢护筒的垂直度。若仪器直
9、接架在加密的控制点上由于挡视或其它原因不能放样出下层限位架上过护筒理论中心且平行和垂直桥轴线的十字线,则可在下层主梁上事先准备好的测量平台上增设转点,再进行测量放样。4)高程控制在导向架安装好后,用水准仪后视平台上加密的高程控制点,在导向架上放样出钢护筒顶高程,并用油漆作上标记,作为钢护筒沉放高程控制的标准。5)钢护筒竣工测量待钢护筒下沉完毕后,解除所有约束,使钢护筒呈自由状态。护筒中心偏位可用全站仪直接测出顶口上大致呈均匀分布的三个点的坐标,计算出钢护筒的实际中心位置;也可自制一个与钢护筒直径相同的十字架,直接测量十字架的中心坐标就是钢护筒的实际中心坐标,与设计坐标相比较可得出偏位(亦可用全
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