自动变形监测系统在地铁结构变形监测中的应用(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上自动变形监测系统在地铁结构变形监测中的应用摘要:介绍了以TCA自动化全站仪为基础组成的自动变形监测系统和广州地铁“非地铁施工时地铁结构变形监测”项目的现场方案及优化设计。实际应用表明,该系统稳定可靠,可以胜任地铁结构变形监测的工作。关键词:变形观测;地下工程测量;差分在城市基础设施中,城市的交通体系位居首位,而地铁在城市综合交通体系中一般都担当骨干。同时,地铁沿线非地铁工程建筑也越来越多。为了保证地铁的正常运营,必须对地铁进行变形监测,特别是在非地铁施工可能影响到地铁结构时。广州地铁一号线已正常运营3a。在某一地铁站附近设立商业城,需要挖掘12m深的基坑。为了监测基坑
2、开挖对车站结构的影响,而又不中断地铁的正常运营,就不能采取传统的监测手段,必须寻求新的监测方法来保证地铁的安全。受广州地铁保护办的委托,我们开发了自动变形监测系统,对地铁结构进行变形监测。1 监测系统组成如图1所示,监测系统由全站仪观测站、基准点(2个断面,J11、J12与J21、J22、变形点(5个断面,D11、D12、D13与D21、D22、D23、D24等、中继站计算机和远程监控计算机等组成。全站仪观测站与中继站计算机由供电和通讯电缆联接起来,远程计算机通过因特网控制中继站计算机,可监视并控制监测系统的运行。图1 监测系统框图2 监测系统现场设备安装监测系统在地铁站的安装设备分布情况如图
3、2所示。图2 监测系统设备安装分布图2.1 全站仪观测站特制的仪器墩安装在地铁左行线的站台下,完全符合“区间直线地段矩形隧道及车辆界限”的有关安全规定,如图3所示。图3 观测站与监测点安装图自动化全站仪TCA通过基座固定在仪器墩上,并用特制的D型玻璃钢罩保护起来。为了便于观察监控,在站台对面的站墙上安装一块60cm80cm的平面玻璃镜,在仪器站两边安装照明设备。这样管理人员在站台上就可通过平面镜来观察仪器的运行情况。2.2 基准点和变形点基准点和变形点均设置在地铁站的左行线上。在仪器站到基坑的方向上,从30m处开始,每隔15m设置一变形点监测断面(如图2所示,在每一个断面上安装34个反射棱镜,
4、分布在铁轨中央1个,站墙上、中、下各1个(如图3所示。基准点设置在仪器站的另一侧,离仪器站65m处为第1个基准断面,40m处为第2个基准断面。每个断面上安装2个反射棱镜,分布在铁轨中及站墙下。所有反射棱镜均采用52mm直径的角反射棱镜,有L型和O型两种,根据不同的现场条件来选用。设置基准点与变形点的位置特别要利用仪器的小视场功能,使之均匀分布在仪器望远镜的视场内,相互不受干扰。2.3 中继站计算机中继站计算机设置在地铁站的监控亭内,选用“联想”商用机。使用的软件为信息工程大学测绘学院和徕卡郑州欧亚测量系统有限公司开发的“ADMS自动变形监测软件”,完全中文界面,便于操作与二次开发。2.4 供电
5、和通讯系统由于整个系统工作在地铁运行的环境中,220V主电网的供电应该是有保证的,因此无需设置UPS供电系统。220V的交流供电由站台照明配电室提供线路。由于全站仪观测站与中继站计算机的通讯在100m以内,经特殊处理后,RS232接口可直接通讯。3 监测系统软件ADMS简介ADMS(AutomaticDeformationMonitoringSystem自动变形监测软件是在学习、消化、吸收瑞士Leica公司研制的自动极坐标测量系统AP2SWin(AutomaticPolarSystemforWindows的基础上,通过实际的工程应用,并结合国内用户的实际需求,研制出的本地化智能型自动变形监测中
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