2022年长大盾构隧道贯通误差分析收集 .pdf
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1、长大盾构隧道贯通误差分析中铁十二局集团有限公司广州 511453【摘要】依据狮子洋隧道洞内外控制测量设计,通过对狮子洋盾构隧道贯通误差的限值分析得到不同施工阶段的测量限差要求,以此确定盾构施工测量精度、方法,制定测量方案,确保盾构隧道贯通和顺利对接。关键词盾构施工控制测量联系测量贯通误差一字对接1概况1.1 工程概况狮子洋隧道位于广深港铁路客运专线东涌站至虎门站区间,为全线控制性工程。隧道全长10.8 Km,分为SD、SD 两个标段,进口里程DK33+000,地理位置隶属于广州市南沙区;出口里程DK43+800,隶属于东莞市沙田镇。进口段左、右JD6 曲线,其圆曲线半径分别为R=7250m(左
2、线)及 R=7000m(右线),缓和曲线长L0=670m;出口段左、右线分别位于左、右JD7 曲线,其左右线圆曲线半径均为R=7000m,缓和曲线长L0=670m。进口洞口位于圆曲线上。本标段采用2 台直径为 11.182m 复合式泥水加压平衡盾构机分左右线向出口推进,隧道两端从狮子洋两岸掘进,穿越狮子洋海底于洋底中部对接贯通。狮子洋隧道被定义为世界上目标难度值最大的水下隧道、国内最长标准最高的水下隧道、国内盾构一次性单机推进最长的水下隧道、中国铁路第一条水下大直径泥水平衡盾构圆形隧道,工程规模大、设计标准高、涉及工法多,经济和技术意义重大。1.2 控制网概况由于本工程的特殊性,测量工作不仅要
3、保证隧道顺利贯通,还要考虑到相邻标段的搭接,因此,由 SD、SD 标进行狮子洋隧道独立控制网联合测量,并各自进行与相邻标段的衔接测量。由于受地形限制,沿线路走向测线跨越狮子洋海面宽度超过2.5km,采用常规测量方法很难达到测量设计要求,故平面控制采用铁路 GPS-B等网设计,并参照国家 GPS-C 级网精度技术指标,大地四边形坚强网形结构施测。施测时与设计院既有的GPS 控制点联测以保持系统基准一致。隧道独立控制网采用经设计院确认的控制点作为首级控制网,口端有 GPS-C15,GPS-C16 两点,出口端有 J2,J3 两点。在进口端测区内,布设了A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7组成隧
4、道首级控制网。此次布设的主要控制点选在测区附近既有建筑物顶部,均采用强制对中装置,以消除对中误差,尽可能提高控制测量网精度。洞外高程基准采用从设计院提供的进口二等应急水准点C85、GPS-C18联测到隧道出口的BM1和 1453#。两端陆上部分采用精密水准仪按照二等水准测量规范施测;跨越珠江水面时,采用光电测距三角高程法进行施测,用GPS高程进行检核。隧道进、出口部分还分别进行了加密水准测量,精度与洞外高程测量相同。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 7 页 -2贯通误差分析盾构区间隧道的施工是用盾构掘进的,所以盾构推进方向的测量必须是高精度的和可靠性的。由于本区间隧
5、道全长10.8 公里,狮子洋隧道进口施工长度为5.55公里。为了满足盾构掘进按设计要求贯通,就应满足贯通误差(含施工误差)的限值。新建铁路工程测量规范(TB1010199)规定:10km12km的隧道,隧道横向贯通中误差必须小于150mm,高程贯通中误差必须小于 50mm。2.1 横向贯通测量横向贯通测量一般包括:地面控制测量,竖井联系测量,井下导线测量,洞口钢环中心测量,盾构机中心姿态测量。本隧道盾构区间隧道横向贯通误差主要来自以下几方面的测量工序:(1)地面控制测量误差m1;(2)工作井联系测量误差m2;(3)进洞时洞门中心坐标测量误差m3;(4)地下导线测量误差m4;(5)盾构机姿态测量
6、误差m5。其中第(3)、(5)项为固定误差。对各阶段平面测量误差限值分配采用不等精度分配原则,并假设各项误差影响互相独立,取值如下:m1=m,m2=2m,m3=m,m4=4m,m5=2m 代入mmmmmmmmmQ1501.52524232221可得mQ=29.4mm 从而可以求得各道工序的测量中误差,即地面控制测量中误差为m1=29.4mm,联系测量中误差为m2=58.8mm,进洞时洞门中心坐标测量中误差m3=29.4mm,地下导线测量中误差为m4=117.6mm,盾构机姿态测量中误差m5=58.8mm。2.2 竖向贯通测量竖向贯通测量一般包括:地面水准控制网测量;联系测量;地下水准导线网测量
7、。对各阶段高程测量误差限值参考规范和以往经验取值如下:mh1=1m,mh2=1m,mh3=2m,mh1表示地面控制测量误差;mh2表示联系测量误差;mh3表示地下导线测量误差;代入mmmmmmmh5024.2232221可得 mH=24.5mm50mm。3控制测量误差对贯通精度的影响估算因为狮子洋隧道主要部分均在直线段,进口转向角171748.34,出口端线路转向角名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 7 页 -81750,曲线半经 7000米,且为大断面盾构施工(管片内径9.8m),因此整个隧道基本为直线延伸,在尽量克服施工现场不利因素的情况下(如隧道内通风、高温、潮
8、湿环境及大气折光等),隧道内导线尽量采用长边进行导线控制。洞内圆曲线段导线边长C确定:C=RF8式中 R为曲线设半径,F为保证量大通视距离的安全断面宽度,f=b-0.7m,(b为断面宽度,本文取管片拼装后内径为9.8 米)。则导线通视边长最大可为C=726.5m,考虑便于观测、方便使用,本次设计导线边长取600米左右。3.1 计算洞外控制测量对隧道横向贯通误差的影响值假定隧道贯通面G点位于隧道中部,即离出口洞口端5500 米,独立施工坐标系X轴平行与隧道主轴线,Y轴垂直于X轴,洞外总的横向贯通误差影响值用Mgy(外)表示。当用GPS施作洞外控制测量,用常规光电导线进行洞内外联测,则地表控制起算
9、点坐标误差对横向贯通误差影响值为M0y,起算边方位角误差影响值M 0y,洞口联系测量传算测角误差影响值为M y,洞外控制点起算边测距(尺度)误差影响值为Mly.,并假定各影响因素相互独立,计算表述如下:(1)隧道出口端单口方向上述误差元素对隧道贯通面处的G点横向影响总值:Mgy(外)2222MlyyMyMyM,(1)【注:公式(1)中未包括竖井联系测量定向及投点误差项,若采用则还需增加此两项影响,因为出口端不计划从竖井联系测量来获取洞内精密方向】因为GPS控制测量点对隧道横向贯通误差主要受到所引用起算点的点位精度及其使用的起算边(后视边)的方向精度和置仪点(亦是GPS已知控制点)相对直线隧道轴
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