地铁车站测量方案.docx
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1、哈尔滨市轨道交通2号线一期工程试验段火车站站主体围护构造测量方案北京城建中南土木工程集团2021年9月1、编制依据32、工程概况33、本工程测量主要内容44、各项测量方案设计4、首级控制网的复核制度4首级控制网的布设44.1.2 首级控制网的复核54.2 地表加密控制点的测量64.2.1 地表加密控制点的布设64.2.2 地表加密导线测量64.2.3 地面加密水准点测量8、地下控制测量8地下导线测量84.3.2 地下水准测量8、趋近测量10、竖井联系测量105、施工测量方法12明挖车站施工测量125.1.1 围护构造放样125.1.2 基坑开挖施工测量125.1.3 车站冠梁及钢支撑测量135
2、.1.4 车站主体构造施工测量135.1.5 车站高程控制13施工测量质量管理目标和根本质量指标137、竣工测量147.1 线路中线测量14车站净空断面测量148、施工测量保障措施159、资料的整理及收集1610、测量人员、测量仪器及工具的配置1710.1 施工测量仪器准备1710.2 施工测量人员准备1711、仪器维护及保养18运输时的考前须知18使用时的考前须知18保管时的考前须知1912、平安保障措施2013、资料报验流程图2114、控制点布设保护及现场标识2215、附图及附表231、编制依据1、?城市轨道交通工程测量标准?GB50308-2021 2、?工程测量标准?GB50026-2
3、0073、XXXXXXXXX施工图 4、其他相关资料及标准2、工程概况2,盾构区间单线总长2054.65m。单位工程相互关系图见图2-2。图2-1 工程所处位置图图2-2 单位工程相互关系图XXX站位于XXX路及XXX路交汇的南侧,沿XXX路南北向布置。车站东侧为北京工业大学,西侧为50m宽的XXX路,南侧为松榆东里天桥。车站构造总长m,标准段宽m,顶板覆土为m,底板埋深m。主体构造型式为地下二层三跨箱型框架构造,采用明挖法施工。车站两端的区间隧道采用盾构法施工,车站南端设盾构始发井5m新风亭与一个5m5m 排风亭。1、2号出入口在车站主体西侧。3、本工程测量主要内容本工程测量主要内容分为地表
4、平面含加密点控制测量、地表水准含加密点测量、趋近测量、竖井联系测量、地下导线测量、地下水准测量、明挖车站施工测量、贯穿误差测量、竣工测量。4、各项测量方案设计4.1、首级控制网的复核制度 本标段业主所交首级控制网精细导线点共48个,二等水准点共12个。其中在本工程段利用到的导线控制点12个,二等水准点6个,导线点位示意图见后附图。导线控制点分别为DT14101、DT14102、DT14103、DT14105、DT14107、DT14108、DT14109、DT14110、DT14111、DT14112、DT14113、DT14117。其中DT14101DT14105位于XXX路由西向东机动车道
5、路边,DT14107DT14117位于XXX路由北向南行驶机动车道辅路路边。二等水准点分别为BM1449、BM1450、BM1451、BM1452、BM1453、BM1454。其中BM1449、BM1450位于XXXXXX,BM1451位于XXXXX,BM1452、BM1453位于XXXXXXXX、XXXXXXX,BM1454位于XXXXXXXX。水准点均为墙标。4.1.2 首级控制网的复核交接桩后,我方组织工程部测量队、公司精测队在工程测量交接桩书规定日期内,对地面控制点进展复测,形成至少二级复核制度,测量精度满足相关测量标准要求。 地表平面控制点的复核对地表平面控制点复核测量时采用附合导线
6、作为本工程的地表平面控制测量方法。附合导线的导线点利用业主所交导线点,以利于精测结果及设计院成果相互比拟。导线网起始于DT14101DT14102,依次联测各精细导线点,附合及DT14113DT14117,形成附合导线。观测仪器为瑞士徕卡TCR1202+全站仪,导线测量时,根据气压表及温度计显示度数直接输入全站仪内,对气压、温度进展改正。水平角观测采用左右角各3测回,共6测回,在限差范围内取平均值;平距观测采用往返各两测回取平均值。内业资料直接输入电脑采用测量平差软件进展严密平差,平差结果及设计值比拟满足相关标准要求。 地表水准点的复核水准点复测方法采用附合水准测量,其路线形式为BM1449
7、BM1450 BM1451 BM1453 BM1452 BM1454.观测仪器为徕卡NA2水准仪0.7mm/km,DS2级+测微器+精细铟瓦水准尺。内业资料直接输入电脑采用测量平差软件进展严密平差,平差结果及设计值比拟满足相关标准要求。在施工期间对地面平面、高程控制网定期进展检测,保证其在施工期间的完整性、正确性,测设施工需要的地面加密控制点,确保其可靠、可用性。我工程部将对业主所交各控制桩点进展有效的保护,对行人、车辆多处及施工中可能扰动的点采取必要的保护措施,由于施工或外界影响必须挖掉、覆盖、遮挡造成不通视或扰动的点,测量队应采取相应的措施并事先向监理报告经批准前方可进展,使各桩点不受破坏
8、与扰动,确保工程施工与测量的顺利进展。4.2 地表加密控制点的测量4.2.1 地表加密控制点的布设地面加密导线点以业主所交控制点为依据,由于施工范围内的降水及开挖,会在基坑边缘产生沉降,为了防止这些沉降对控制点产生不良影响,控制点布置在开挖基坑外边缘30m以外,沿基坑两侧及线路走向布置。根据施工需要与现场实际情况,可在施工场地内增设加密控制点,点及点之间必须通视良好,其视线距障碍物的距离不宜小于1.5m,以能保证成像清晰、不受旁折光等影响及便于观测为原那么,尽可能选在避开施工干扰、车流与人流量少、稳定坚实的地方。所设的加密导线点尽可能与业主所提供的平面控制点形成一条闭合或同等级的附与导线。地表
9、加密控制点位置关系见图4-1。 图4-1 地表加密控制点位置关系示意图4.2.2 地表加密导线测量根据标准要求按四等附合导线的作业要求进展施测。为减少仪器误差对测角的影响,导线点间的高差不宜过大,视线高出旁离障碍物或地面1米以上,减少地面折光与旁折光的影响。对于高差较大的测站,采用每次观测都重新整平仪器的方法进展多组观测,取平均值作为该站的最后结果。用全站仪测量边长时,考虑气象改正与棱镜常数改正。为保证导线测量的精度,应做好以下几点:1水平角观测采用J2全站仪,仪器应经过有检定资格的单位检定。2水平角的观测,应在观测总测回中以奇数测回与偶数测回分别观测导线前进方向的左角与右角。左角平均值及右角
10、平均值之与,应等于360,其误差值不应大于测角中误差的2倍。3水平角观测过程中,气泡中心位置偏离整置中心不宜超过1格,当观测方向的垂直角超过3时,宜在测回间重新整置气泡位置。4水平角观测中误差2.5,方位角闭合差5(n为测站数)。5水平角方向观测法的技术要求:半测回归零差8;测回中2倍照准差变动范围13;一方向值各测回较差9。6水平角观测完毕后,测角中误差应按下式计算: m式中:f附合导线或闭合导线环的方位角闭合差;n计算f时的测站数;N附合导线或闭合导线环的个数。7测距时,应在启动仪器3min后观测;在成像清晰与气象条件稳定时进展,雨、雾与大风天气作业时尽量避开,不宜顺光、逆光观测,严禁将仪
11、器照准头对准太阳;测距过程中,当视线被遮挡出现粗差时,应重新启动测量;当观测数据超限时,应重测整个测回。8测距的主要技术要求:观测次数往返各一次;总测回数:4;一测回读数较差(mm):5;单程各测回较差(mm):7;往返较差(mm): 2(a+bD)。9内业计算中数字取值精度的要求如下:方向观测值及各项修正数():;边长观测值及各项修正数;边长及坐标;方位角():。4.2.3 地面加密水准点测量施测时按标准要求作业,采用单一水准路线,往、返测,取往、返测高差的平均值作为最后的成果。附合水准路线闭合差8 mmL为往返测段,附合水准路线的长度,以km计,如闭合差小于限差,那么将高程闭合差按测站数反
12、符号正比例分配到各段水准路线上,求出各高程点的高程。在测导线时可利用光电测距三角高程法对水准点进展校核。4.3、地下控制测量当车站完成第一块底板砼浇注后,及时埋设永久导线点。地下车站左右线布设2至3个导线点中线点,是从基坑边向基坑内采用导线测量的方法进展定向如图4-3所示;定向测量拟利用有双轴补偿的全站仪,要求其垂直角小于30,导线定向的距离必须进展对向观测,定向边中误差应在之内。图4-3 明挖车站导线测量示意图4.3.2 地下水准测量在基坑土方开挖施工中,用高程加密网控制土方开挖深度。在车站第一块底板施工时,在底板钢筋上预埋两块控制点钢板,并焊接结实。做两个永久高程控制点,作为构造施工平面与
13、高程控制依据。车站高程传递采用水准测量方法。地铁工程建立周期比拟长,作为高程传递的水准仪,为保证测量精度,应对水准仪及时进展年检,由于现场仪器使用频率有较高,现场测量人员要定期对水准仪,铟钢塔尺进展检核,确保其精度。当基坑开挖深度接近基坑底板深度时,应使用水准仪准确的将高程传递至基坑内,并在稳定的地方设定两个高程控制点且能相互校核。在高程传递前,对施工场地内的加密高程点进展复测,确定无误后,进展高程传递。1观测工作:、在基坑上、基坑下分别安置水准仪,在A、B两点读数a、b。、基坑上、基坑下水准仪同时在钢尺上读数m、n,此外还需测定基坑上、下的温度t1、t2取其平均值作为测量时的温度。钢尺需是鉴
14、定过的。图42 高程传递示意图 2加改正后成果计算精度可达110000以上尺长改正方程式为: 钢尺在温度t时的长度 钢尺的名义长度 尺长改正数 钢尺的线膨胀系数,一般为0.00001251 丈量时的尺温 鉴定钢尺时的温度,一般换算20 hm-n+b-a+4.4、趋近测量在加密导线点及高程控制点的根底上向竖井附近分别布设不少于三个平面控制点含一个近井导线点与两个高程控制点。三个平面控制点采用边角三角形施测,并及加密导线点联测,施测技术要求及加密导线点一样;附合导线边角三角形的线路总长不大于350 m,点位中误差10mm。地面趋近水准测量按等水准测量方法与仪器施测,限差不大于 mm,对所有的平面控
15、制点与高程控制点的测量成果平差,平差后的成果指导施工。4.5、竖井联系测量为保证隧道开挖的正确贯穿,将平面控制坐标、方位角及高程传到车站内,需要进展导线定向测量及高程传递测量。本标段XXX站明挖车站做竖井联系测量。本工程竖井联系测量主要采用几何定位联系三角形。通过竖井悬挂两根钢丝,钢丝下端挂的重锤置于油桶内,由井上导线点测定钢丝的距离与角度,然后通过井下测量钢丝的距离与角度,将井口上、下两个三角形联系起来,如图4-1所示。图4-1 竖井联系测量示意图根据三角形正弦定理得出如下两式:1连接三角形内角与的检查+=180一般均能闭合,假设有以内的残差时,反号平均分配到、角上去。两垂线间距离的检查设丈
16、为两垂线间距离的实际丈量值,计为其计算值,那么:d=丈-计 (计 a2 + b2 2ab cos求得)当4时,可按以下简化公式计算:3竖井定向一般规定井上连接三角形中d值不大于mm,井下连接三角形中d值不得超过4mm,当检算符合要求时,可在边长中参加改正数。即:根本要求:1用全站仪采用全圆法按城市四等导线测量技术要求施测,测角中误差在4之内,为减小仪器误差对测角的影响,测角时应进展三次对中,每次对中时将基座位置变换120,取三次测角的平均值。2联系三角形的边长丈量应使用检定过的具有毫米分划的钢卷尺。丈量时应施加检验时的拉力,记录测量时的温度,读数估读到mm,在地下应小于2.0mm,地上及地下测
17、量同一边的较差应小于2.0mm。3各测回测定的地下起始边方位角较差不应大于16,方位角平均值中误差在12之内。4测角与测距应同时观测。联系三角形的最有利的形状:1联系三角形的两个锐角与应接近于“零。 及宜小于1;2c/ac/a宜小于;3两垂线间距c应尽可能大;4联系三角形应沿隧道中线布设,以减小横向贯穿误差。5、施工测量方法5.1.1 围护构造放样依据设计图计算出围护构造桩心坐标,根据施工场地周围的施工控制点放样围护构造桩的位置。施工中的测量控制采用极坐标法进展施测,为了加强放样点的检核条件,可利用另外两个导线点作起算数据,用同样的方法检测放样点的正确及否,或利用全站仪的坐标实测功能,用另两个
18、导线点来实测放样点的坐标,放样点的理论坐标及检测X、Y值相差3mm以内,方可指导施工,为保证基坑构造尺寸,考虑将桩位外放,南端扩大段及标准段外放50 mm,北端头外放100mm。 对于成排或有规律分布的钻孔灌注桩桩位放样,首先根据场地周围施工控制点放样其桩位的轴线控制点,轴线控制点至少放样三个,采用“十字穿插法,将桩中心引到四周。如图5-1所示。对于单个或极其少量无规律分布的钻孔灌注桩桩位放样,根据其图纸计算出的桩心坐标,将坐标直接输入全站仪,利用全站仪器的坐标放样功能,直接放钻孔灌注桩桩心位置。图5-1 围护桩中心控制示意图5.1.2 基坑开挖施工测量在基坑开挖至底部后,应采用附与导线将线路
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