地下工程控制测量.ppt
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1、地下工程测量,第二章 地下工程控制测量,栾元重山东科技大学,2地下工程控制测量,地下工程测量地面控制网是为地下工程服务的,应在地下工程开始前完成。地面平面控制网的基本特点是:(1)控制网的大小、形状、点位分布,应与地下工程的大小、形状相适应,点位布设要考虑施工放样的方便,隧道控制网一定要保证隧道两端有控制点;(2)地面控制网的精度,不要求网的精度均匀,但要保证某一方向和某几个点的相对精度高,如隧道控制网要能保证隧道横向贯通的准确性;,(3)投影面的选择应满足“控制点坐标反算的两点间长度与实地两点间长度之差应尽可能小”的要求。如遂道施工控制网一般投影到隧道贯通平面上,也可以将长度投影到定线放样精
2、度要求最高的平面上;(4)坐标系应采用独立的建筑坐标系,其坐标线应平行或垂直于建筑物的主轴线。主轴线通常由工艺流程方向、运输干线或主要厂房的轴线所决定的。,2.1.1 地下工程地面平面控制网的种类和特点,地面控制网是保证地下工程,尤其隧道贯通工程的正确性的基础。隧道施工至少要从两个相对的洞口同时开挖三长隧道的施工需要通过竖井、斜井、平峒等多通道开挖,以增加工作面,加快施工速度。为了保证隧道最后正确贯通,必须在相应的开挖点建立控制点。由于地下工程的大小、长度、形状和施工方法不同,地面控制网的布设方案也有所不同,下面逐一进行讨论。,1.导线网 导线测量是地面控制的一种重要方法,随着测距仪(全站仪)
3、精度的提高,给导线测量提供了十分方便的条件。导线测量相对于三角测量具有更大的灵活性,作业方便、计算简单,在隧道的地面控制中广泛应用。在特别困难地段布设导线,也至少布成主、副导线的形式,以主导线测距测角,而副导线上仅测定转折角,如图2-1所示,其中角,为主、副导线之间的连接角。但导线平差计算后,可增加主导线的检核条件和进一步提高对横向误差的控制。,感觉的基本规律,1)感受性和感觉阈限(1)绝对感受性与绝对阈限(2)差别感受性与差别阈限 韦伯定律:R/R=K(3)感觉阈限在营销中的应用(4)阈下感觉,2)感觉适应感觉的适应:刺激物对感受器持续作用,使感觉器官的敏感性发生变化的现象。3)感觉对比:同
4、一感觉器官在接受不同刺激时会产生感觉的对比现象。,图2-1主、副导线布设,图2-1主、副导线布设,2.三角锁 特点:三角锁相对导线网而言,检核条件多、精度可靠。随着高精度的测距仪的广泛应用,不需用因瓦基线尺丈量基线,大大减少了野外测量工作量。在隧道的每一个入口处都要布设一个三角点,该点最好纳入同级网,与主网一起平差,如果无法纳入主网内,也可以是低一级的插点。洞口三角点设置便于引测进洞。三角锁形状与大小应与工程大小直接对应,如图2-2所示,为洞口点。,图2-2 三角锁布设方案,隧道三角锁的观测精度,应根据横向贯通误差的允许值和布设图形确定。精度要求不宜太高,但应留有一定的余地。当经误差预计,地面
5、控制网精度不能满足贯通的精度要求时,可加测边长,组成边角网。地下工程较小时,地面控制可采用插点或插网的形式。当地下有重要工程时,一般不宜采用插点插网形式。由于条件关系,必须采用插点插网时,应与原网一起观测,一起平差,以防原网的误差影响。,3.GPS控制网 GPS测量的特点是对点间的边长没有限制,也不要求两点间通视,而且所测的点位精度均匀,与常规方法相比,具有很大的优越性和灵活性,适合各种地下工程的地面控制测量,尤其适合山岭地区大型隧道和跨河、跨海隧道的地面控制测量。,2)遵循统一的测量规范、按等级标准设计和作业GPS测量定位速度快、相对定位精度高、工作时间短、效益好,是现代化的测量方法,必须遵
6、循统一的测量规范,按等级标准设计和作业。国家质量技术监督局2001-03-05发布的全球定位系统(GPS)测量规范中;GPS测量按其精度划分为六个等级,如表2-l所示。工程控制网一般属D级或E级,相当于国家三等网和四等网。GPS网布设时,除了联测测区内高级GPS点外,不必按常规测量方式逐级布网,可根据实际需要,采用相应的等级规定一次完成全网的布点和施测。当测区内无高级GPS点时,可与测区内或附近的国家大地控制点连测。,3)网形设计 GPS网形设计是施测方案的基础,它侧重考虑如何检核GPS数据质量和保证点位精度。为了检核GPS数据质量,GPS网应当构成闭合环状。将不同时段观测的各基线构成的闭合环
7、叫做异步环。由若干条独立基线构成的闭合环也叫异步环。设计中总的观测点为m,用尼台接收机,在各点作n次观测,则同步观测的次数s=m*n/k,独立基线向量数b=(k-1)s=(k-1)*m*n/k。在GPS网设计时应进行时段设计.在GPS网设计时,应尽可能多与高级GPS控制点或国家测设的三角点、水准点进行连测,以便提供数据处理的基准值和成果质量的外部检核。,2.1.2 地下工程地面平面控制网的精度问题 地面控制网的误差是通过地下支导线传递的,对地下各种工程都可能产生影响,但影响最大的是贯通工程。从测量学科来讲,贯通工程是地下测量精度要求最高的重要工程。只要地面控制网精度能满足贯通工程的精度要求,就
8、能满足地下所有工程精度的需要。,1.单导线误差对贯通横向误差的影响 如图2-4所示为一地面单导线,点号分别为1,2,观测水平角分别为,,,测距边长分别为,,,为边长相对中误差,测角中误差。和的边长分别为正和,并以此表示为地下导线。为了讨论问题方便,假设地下导线没有误差。,为地下导线与地面导线的联系角。设点为导线的坐标起算点,A1方向的方位角为起算方位角,为导线出口点,为贯通相遇点。,由图可知,地上地下导线共同形成一个平面的贯通闭合环。由于测量不可避免地存在误差,致使在贯通相遇点处,产生坐标闭合差()和()。当坐标轴平行于贯通面方向时,()的中误差为贯通中误差。为推求()的中误差,需首先列出()
9、的函数式。通过进口导线得到M点的x坐标值为(2-1),通过出口导线得到M点的x坐标值为,(2-2),于是,(2-3),对式(2-3)全微分,并把式中与地面导线无关的各项舍掉,等式左边用d,表示,即,(2-4),式(2-4)中,表示j点i对点的坐标增量,Sj和Si 为独立观测量,假定为等精度观测,按误差传播定律转换成中误差,同时假设地面控制网误差对地下贯通横向误差影响为,则 式中d,R可由图上直接量取,采用网中最弱边相对中误差,用测角中误差。,(2-5),令,为导线边长向贯通面方向投影的线段长;,为导线点向贯通面方向作垂线的垂线长。,由式(2-5)可得地面单导线对贯通横向误差的影响为,(2-6)
10、,2主副导线闭合环对贯通横向误差的影响 如图2-6所示,0-1-2-(n-1)-n为主导线,0-1-2-为副导线,显然主导线有(n+1)个点,副导线有K个点。设X轴平行于贯通面方向,0为坐标原点,01方位角为起始方位角,进口联系方向为01,联系角为,出口联系方向为nk,联系角为。由于贯通闭合环只能采用主导线为地面环边,所以贯通横向误差的函数式为,(2-7),取上式全微分,并去掉与地面导线无关的各项,得,(2-8),根据式(2-8),并令,分别为导线边长向贯通方向投影的线段长和垂线长,得地面主副导线闭合环对贯通横向误差的影响为,(2-9),式(2-8)中的各边长是相互独立的,均与角度平差值无关;
11、把公式中的平差角的误差部分抽出,组成平差角权函数式为,(2-10),主副导线平差时,其内角和条件方程式为,将式(2-12)代入式(2-9)得,(2-13),4.等边直伸三角锁对贯通横向误差的影响公式 当地面控制网沿贯通隧道轴线方向布设近似等边直伸三角锁时,可按网(锁)终点相对于起始点的横向误差代替对贯通横向误差的影响。对于锁的一端有起始边的直伸等边三角锁,其对贯通横向误差影响公式为(2-15)对于锁的两端均有起始边的等边直伸三角锁,其对贯通横向误差影响公式为(2-16)式中 L三角锁两端之间的长度;K三角锁两端之间的间接边数,其值 为k=(n+1)/2;测角中误差。,3.任意形状三角锁对贯通横
12、向误差影响的计算公式 当地面控制网为任意形状的三角锁,两洞口点的连线为戈轴,贯通相遇点几乎在连线的中央,顾及地下导线起始点和起始方位角误差的联合影响,则地面三角锁对地下贯通横向误差的影响为 式(2-14)中的最后一项有正负之分,当位于推算路线左边的三角形取“+”号;位于推算路线的右边的三角形取“一”号,为三角形的个数。,(2-14),2.1.3 隧道地面平面控制测量 各种地下隧道工程,都要从地面向地下敷设支导线,若有两条支导线的地面起始点是互相通视或有高一级控制网的一条边(如图2-4所示),则较好。2.1.4 地下工程的地面高程控制测量 高程控制测量的任务是在各洞口(或井口)附近设立23个水准
13、基点,以便于向洞内或井下传递高程之用。高程控制测量的方法,可采用等级水准测量、光电测距三角高程测量。一般在平坦地区采用等级水准测量,在丘岭及山区采用光电测距三角高程测量。,在地形复杂地区采用光电测距三角高程测量代替三、四等水准测量已经大量工程验证是完全可行的。但应注意每条边长应小于800m。目前,对GPS高程测量能否代替等级水准的问题,尚在研究探讨之中。其主要困难在于难以确定各高程点处的大地水准面高和其变化量。在重力测量资料缺乏的情况下,则需要通过水准测量(或光电测距三角高程测量)在GPS网中测定许多的高程控制点后,再用高程拟合的方法求出各点高程。该方法的精度能否满足地下工程(特别是大型隧道工
14、程)的需要,还需进一步研究。,2.2 地下控制测量,2.2.1 地下控制测量的特点在布设矿区控制网时,应在每个井口附近至少设立一个控制点,以便将地面的坐标系统传递到井下去。这个点就叫作近井点 煤矿测量规程规定,井下平面控制测量分为基本控制和采区控制两类。而基本控制导线按照测角精度分为7和15,采区控制导线按照测角精度分为15和30。,与地面导线测量相比,地下工程中的地下导线测量具有以下特点:(1)、由于受坑道的限制,其形状通常形成延伸状。地下导线不能一次布设完成,而是随着坑道的开挖而逐渐向前延伸。(2)、导线点有时设于坑道顶板,需采用点下对中。(3)、随着坑道的开挖,先敷设边长较短、精度较低的
15、施工导线,指示坑道的掘进。而后敷设高等级导线对低等级导线进行检查校正。(4)、地下工作环境较差,对导线测量干扰较大。,在测设地下导线时应注意以下事项:(1)、地下导线应尽量沿线路中线(或边线)布设,边长要接近等边,尽量避免长短边相接。导线点应尽量布设在施工干扰小、通视良好且稳固的安全地段,两点间视线与坑道帮的距离应大于0.2m。对于大断面的长隧道,可布设成多边形闭合导线或主副导线环。有平行导坑时,平行导坑的单导线应与正洞导线联测,以资检核。(2)、在进行导线延伸测量时,应对以前的导线点作检核测量,在直线地段,只作角度检测,在曲线地段,还要同时作边长检核测量。,(3)、由于地下导线边长较短,因此
16、进行角度观测时,应尽可能减小仪器对中和目标对中误差的影响。当导线边长小于15m时,在测回间仪器和目标应重新对中。应注意提高照准精度。(4)、边长测量中,采用钢尺悬空丈量时,除加入尺长、温度改正外,还应加入垂曲改正。(5)、凡是构成闭合图形的导线网(环),都应进行平差计算,以便求出导线点的新坐标值。(6)、对于螺旋形隧道,不能形成长边导线,每次向前引伸时,都应从洞外复测。复测精度应一致,在证明导线点无明显位移时,取点位的均值。,井下高程测量的目的,是为了在井下建立一个与地面统一的高程系统,确定各种采掘巷道、峒室在竖直方向上的位置及相互关系,为了获得绘制矿体形状、性质及地质破坏等在竖直面内的关系的
17、数据,以解决各种采掘工程在竖直方向上的几何问题。其具体任务大体有以下几项:(1)确定主要巷道内各水准点与永久导线点的高程,以建立井下高程基本控制;(2)给定巷道在竖直面内的方向;(8)确定巷道底板的高程;(4)检查主要巷道及其运输线路的坡度和测绘主要运输巷道纵剖面图。,2.2.2 地下平面控制测量,1.经纬仪测角方法1)安置仪器操作中应注意以下两种:在对中时仪器应沿着前后或左右方向移动,而不应旋转仪器。因为架头只大致水平,若转动仪器,则脚螺旋在架头上的位置便被破坏,又需大动仪器才能整平;在点下对中整平时,应特别注意不要让垂球碰坏仪器,特别是望远镜片和水准管。因此,在仪器安好后应取下垂球。,2)
18、测量角度井下测角时,除了在测点下安装好仪器外,还要在与测点相邻的前后视点上挂垂球线,作为瞄准的标志。由于井下黑暗,必须将矿灯放在垂球线后面照亮垂球线绳。最好在矿灯玻璃盖上放一张透明纸或抹上粉笔灰,这样能在望远镜中得到垂球线的清晰影像。为了加少风流对垂球线的影响,可采用1kg2kg重的大垂球,并将它放在小水桶内或用挡风布挡住。望远镜瞄准时,应尽量瞄准垂球线的上部。瞄准时,应先用望远镜大致瞄准照亮垂球线的灯光后在对光,才容易在视场内找到垂球线。因为井下巷道中灯光很多,为了避免找错目标,通常“灯语”与前后视人员联系。还要用灯光照亮十字丝和度盘才能精确的瞄准和读数。,在井下测量水平角度的方法也和地面一
19、样,有复测法和测回法。,复测法也称倍角法,它是利用复测经纬仪观测水平角的一种方法。测量的步骤如下:设预测角度ABC(图2-12)再测站C上安装平时对中经纬仪后将度盘对在0附近;用复侧纽将读盘和照部锁紧,旋转照准部瞄准后视点A,读起始数a;松开复测钮(即放开了度盘),顺时针方向旋转照准部B,瞄准前视点并取检验读数b1;算出检验角并倒转望远镜;扣紧复测钮,照准后视点A;松开复测钮,顺时针方向旋转照准部瞄准前视点B,取最终读数b。,以上便是一个复测。由此可算得欲测 的之值。当用n个复测测角时,与一个复测的原理基本相同,只是在取检验读数b1后不倒镜,重复2、3两步(n-1)次,但不读数,然后倒转望远镜
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