土木工程测量p地下工程测量.pptx
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1、主要内容n 地下工程的种类、特点及对测量的要求n 隧道贯通误差预计n 地面和地下控制测量n 联系测量n 陀螺经纬仪及定向测量n 隧道施工与竣工测量第十二章第十二章 地下工程测量地下工程测量第1页/共108页12.1 12.1 地下工程的种类、特点及对测量的要求地下工程的种类、特点及对测量的要求12.1.1 12.1.1 地下工程的种类地下工程的种类 地下工程根据工程建设的特点可分为三大类:1地下通道工程,如隧道工程(包括铁路隧道、公路隧道以及输水隧洞)、城市地下铁道工程等;2地下建(构)筑物,如地下工厂、仓库、影剧院、游乐场、舞厅、餐厅、医院、图书室、地下商业街、人防工程以及军事设施等;3为开
2、采各种矿产而建设的地下采矿工程。第2页/共108页12.1.2 12.1.2 地下工程测量的特点地下工程测量的特点 与地面工程测量相比,地下工程测量具有以下特点:(1)地下工程施工面黑暗潮湿,环境较差,经常需进行点下对中,有时边长较短,因此测量精度难以提高;(2)地下工程的坑道往往采用独头掘进,洞室之间互不相通,不便组织校核,出现错误不能及时发现。随着坑道的进展,点位误差的累积越来越大;第3页/共108页(3)地下工程施工面狭窄,并且坑道往往只能前后通视,造成控制测量形式比较单一,仅适合布设导线;(4)测量工作随着坑道工程的掘进,而不间断的进行。一般先以低等级导线指示坑道掘进,而后布设高级导线
3、进行检核;(5)由于地下工程的需要,往往采用一些特殊或特定的测量方法(如为保证地下和地面采用统一的坐标系统,需进行联系测量)和仪器。第4页/共108页12.1.3 12.1.3 地下工程对测量的要求地下工程对测量的要求 地下工程的测量环节包括:建立地面控制网、地面和地下的联系测量、地下坑道中的控制、竣工及施工测量。对测量的要求如下:(1)应严格按照先控制后碎部、高级控制低级、对测量成果逐项检核,测量精度必须满足规范要求等原则进行。(2)在隧道工程中,两个相向开挖的工作面的施工中线往往因测量误差产生贯通误差(分为纵向、横向和高程贯通误差)。对于隧道而言,纵向误差不会影响隧道的贯通质量,而横向误差
4、和高程误差将影响隧道的贯通质量。因此应采取措施严格控制横向误差和高程误差,以保证工程质量。第5页/共108页(3)为保证地下工程的施工质量,在工程施工前,应进行工程测量误差预计。预计中应将容许的竣工误差加以适当分配。一般来说,地面上的测量条件比地下好,故对地面控制测量的精度应要求高一些,而将地下测量的精度要求适当降低。(4)在地下工程中应尽量采用先进的测量设备。地面控制测量应采用GPS测量技术进行。平面联系测量应尽量采用陀螺定向。坑道内的导线测量应采用红外测距仪测距以加大导线边长,减少导线点数。为限制测角误差的传递,当导线前进一定距离后应使用高精度陀螺经纬仪加测陀螺定向边。第6页/共108页1
5、2.1.4 12.1.4 地下建筑物施工测量的内容及其作用地下建筑物施工测量的内容及其作用(以隧道为例)u 隧道施工测量的内容:直线 1000m 可以不作控制网,采用现场标定法。曲线 s=340m,这就是为什么施工导线开挖长度最大为300m。第70页/共108页l基本导线:s平=80m,s=1000m,知道了m,可设计Mu,还可设计平均导线边长s平=100m,同理若设m=3,取n=10,s 1018m,基本导线开挖长度最大1000m。第71页/共108页l主要导线:主要导线的边长不直接量,由基本导线换算而来,主要导线只进行角度观测,主要导线的边长精度应与进本导线的边长精度相等。第72页/共10
6、8页l结论:基本导线达到什么样的精度,主要导线也是什么精度,说明地下导线可省去测量主要导线边长的工作。第73页/共108页12.3.2.3 12.3.2.3 地下高程控制测量地下高程控制测量 地下高程控制测量的任务是,测定地下坑道中各高程点的高程,建立一个与地面统一的地下高程控制系统,作为地下工程在竖直面内施工放样的依据。解决各种地下工程在竖直面内的几何问题。地下高程控制测量可分为:地下水准测量和地下三角高程测量。第74页/共108页地下高程控制测量的特点:(1)高程测量线路一般与地下导线测量的线路相同。在坑道贯通之前,高程测量线路均为支线,因此需要往返观测及多次观测进行检核。(2)通常利用地
7、下导线点作为高程点。高程点可埋设在顶板、底板或边墙上。(3)在施工过程中,为满足施工放样的需要,一般是低等级高程测量给出坑道在竖直面内的掘进方向,然后再进行高等级的高程测量进行检测。每组永久高程点应设置三个,永久高程点的间距一般以300-500m为宜。第75页/共108页12.4 12.4 联系测量联系测量 在地下工程中,可使用平峒、斜井及竖井进行地下的开挖工作。为保证地下工程沿设计方向掘进,应通过平峒、斜井及竖井将地面的平面坐标系统及高程系统传递到地下。该项工作称为联系测量。通过平峒、斜井的联系测量可由导线测量、水准测量、三角高程测量完成。本节只讲述竖井联系测量工作。竖井联系测量工作分为平面
8、联系测量和高程联系测量。平面联系测量又分为几何定向(包括一井定向和两井定向)和陀螺定向。第76页/共108页12.4.1 12.4.1 一井定向一井定向 一井定向是将地面上的坐标和方向通过一个竖井的平面联系测量传递到地下的测量工作,可分为投点(在井筒中下放钢丝)和连接测量工作。一井定向示意图第77页/共108页连接测量时,常采用连接三角形法(见图)。C与C称为井上下的连接点,A、B点为两垂球线点,从而在井上下形成了以AB为公用边的三角形ABC和ABC。在选择井上下连接点C和C时应满足下列要求:(1)CD和的长度应尽量大于20m;(2)应使C和C点处的锐角及小于20,构成最有利的延伸三角形;(3
9、)点C和C应适当地靠近最近的垂球线,使a/c和b/c之值尽量小一些。连接三角形法示意图第78页/共108页12.4.1.2 12.4.1.2 一井定向误差分析一井定向误差分析由图12-7可知:由此可得:在点C处的连接角的误差,对连接精度的影响可按下式计算:式中mi-测量方法误差;d-连接边CD的边长;eT、eD-经纬仪在连接点C、D上对中的线量误差。由此可知,欲减少测量连接角的误差影响,主要应使连接边d尽可能长些,并提高仪器的对中精度。上述公式对估算井下连接测量的误差也同样适用。第79页/共108页12.4.2 12.4.2 两井定向两井定向 两井定向是通过两个开挖连贯的邻近竖井将地面点的坐标
10、和方向传递到地下的测量工作,它分为投点和连接测量。12.4.2.1 12.4.2.1 投点、连接测量及内业计算投点、连接测量及内业计算 在两个竖井中各悬挂垂球线A、B,由地面控制点布设导线测定两垂球线A、B的坐标,在地下定向水平用导线将A、B两垂球线连接起来。原坐标系下:两井定向示意图第80页/共108页假设A为假定坐标系(地下水平导线坐标系)的原点,A1边为假定纵轴x轴方向:式中H为竖井深度;R为地球的平均曲率半径。则:。由于测量误差的影响,地下求出的B点坐标与地面测出的B点坐标存有差值。如果其相对闭合差符合测量所要求的精度时,可将坐标增量闭合差按边长成比例反号分配给地下导线各坐标增量上。最
11、后计算出地下各点的坐标。第81页/共108页12.4.2.2 12.4.2.2 两井定向的误差分析两井定向的误差分析 两井定向起始边的方位角误差来源于投点误差(计算公式同于一井定向)、地面连接误差及地下连接误差。为研究方便,假定AB连线为y轴,垂直于AB的方向为x轴。地面连接误差为:地下连接误差主要由测角误差和量边误差综合引起:地下连接导线角度测量误差对各边方位角误差的影响是不相同的,边长测量误差对各边方位角误差的影响是相同的。因此造成两井定向地下连接导线各边的方位角中误差不同,靠近导线中部的边长方位角中误差较小。第82页/共108页12.4.3 12.4.3 高程联系测量高程联系测量 为使地
12、面与地下建立统一的高程系统,应通过斜井、平峒或竖井将地面高程传递到地下巷道中,该测量工作称为高程联系测量(也称为导入高程)。通过斜井、平峒的高程联系测量,可从地面用水准测量和三角高程测量方法直接导入,这里不再赘述。下面仅讨论通过竖井导入高程的方法。通过竖井导入高程的常用方法有,长钢尺法、长钢丝法、光电测距仪铅直测距法等。第83页/共108页12.4.3.1 12.4.3.1 长钢尺法导入高程长钢尺法导入高程u如图所示,将经过检定的钢尺挂上重锤(其重量应等于钢尺检定时的拉力),自由悬垂在井中。u分别在地面与井下安置水准仪,首先在A、B点水准尺上读取读数a、b。然后在钢尺上读取读数m、n(注意,为
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