隧洞洞内控制测量的探析
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隧洞测量控制应注意的问题收集
曲线段用全站仪没爆破一次放线一次,直线段用经纬仪两炮放线一次,充电手电筒一只就够用了。
关键是控制点要多复测,进洞前控制好两个洞,进洞后就准确了。
我有一次2000米的洞贯通是8毫米,高程2厘米,自己都不信,一般差个一二十厘米都没问题
隧道测量控制无非是两点:一是中线,二是标高.隧道测量最头痛的是光线和施
工影响,大断面隧道还好,小断面的施工影响很大的,这一点我深有感触.隧道定向现在一般是采用方位角控制,我们这是直线隧道,每百米桩中线坐标都是计算出来的,所以很简单,只用方位角控制!控制断面尺寸我们采用的是拉五寸台的
方法,很实用!还有就是隧道内湿度很大,要注意仪器保养,仪器要经常晒太阳,
不然的话,仪器有时候会出现不读水平盘的现象,本人就曾吃过这方面的亏!
测量这行要胆大心细,对自己要有信心!
现在已经有带有激光的全站仪了,我在2002年的时候就用了.我就是做隧道施工测量的.
其实隧道施工测量放样还是比较简单的,我浅谈如下:
1、首先你要了解隧道的含义,了解你所要放样隧道的结构是怎么回事,看这条隧道的变换断面是不是很多,看这条隧道是直线,还是一部分直线和一部分曲线。
2、简单思考这条隧道的施工测量方案
3、做好整条隧道的控制测量
4、利用现有的全站仪和4500(4800)计算器现场放样。
5、现在一般控制的利用仪器放样出隧道的中线或偏中线多少米的控制线,再安置好激光指向仪,在把激光指向仪的激光调成设计坡度,这样施工人员就可以根据你的激光进行施工,往前掘进。
6、定期对你所布设的控制点进行复测。
隧道洞内控制测量方法及精度分析摘要:洞内控制测量的目的在于保证隧道相向开挖的精度,而开挖的精度是隧道能否正确贯通的条件。
本文分析了隧道贯通测量的误差估计,并给出了测定与调整方法及其建议。
关键词:隧道;控制测量;精度对洞外、洞内导线测量全过程实行质量控制,可保证实际测定的横向贯通误差达到预计隧道横向贯通限差的要求。
由此可见,对测量全过程实行质量控制,不仅能起到预于提高隧道贯通精度也是必要的和必需的。
一、隧道横向贯通的精度分析1、由于导线测角误差而引起的横向贯通误差为:根据误差传播定律,导线测角及测边是相互独立的两个量,可得导线测角中误差所引起的横向贯通中误差为:三、洞外控制测量洞外控制测量首先应根据控制网进行洞口的引测投点,以利施工时据以进行洞内控制测量。
投点时应结合地形地物,力求图形刚强简单,在确保精度的前提下,充分考虑观测条件,测站稳定程度,便于引测进洞,避免施工干扰。
每个洞口应设两个测点,并应纳入控制网中,洞外平面控制测量常用的方法有中线法、导线法、主副导线法、导线网法、三角锁法等。
当隧道两端有已建立的高级控制点,其精度高于隧道控制测量所需的精度时,可在两相向开挖的洞口间建立附合导线,导线应尽量布设成直伸式,以尽量减少横向贯通误差的影响。
若仅从横向贯通精度来考虑,三角锁是最理想的方案。
可布设为测角网、测边网和边交网。
四、洞内控制测量洞内观测的特殊性主要是施工干扰大,环境条件差,明亮度较差,边长较短,必须采用两次照准,当施工通风不好,烟尘严重时,不宜进行测角工作。
洞内导线应尽量选择长边。
根据总的贯通精度要求及洞外导线对贯通精度的影响值,确定洞内控制测量所需的精度和方法。
洞内导线应根据洞口投点向洞内作引伸测量,洞口投点应纳入控制网中,导线点应尽量沿路线中线布设。
洞口投点是洞外与洞内联系的主要点位,应反复测设,并经常加以校核且加以保护。
洞内导线应设成闭合导线或主副导线环。
对有平行导坑的隧道,正洞内设闭合导线,平行导坑内设单导线,当导坑延伸至2~3倍洞内导线边长时,利用横通道与正洞导线组成一个闭合环,做一次导线引伸测量。
对水电站隧洞贯通测量控制的探析[摘要]常见的隧洞工程一般包括交通洞、尾水洞、导流洞等,笔者根据多年工作经验,通过对一个水电工程的实例进行了分析,简单的介绍了贯通测量的基本含义和几种常用的方法。
本文还简单说明了一些贯通测量控制中常出现的误差原因,最后又强调了贯通测量控制在隧洞工程建设中的重要性。
[关键词]水电站隧洞工程测量控制贯通测量是坑道施工中和贯通后的测量。
前者是为了确保掘进的坑道或者竖井能够按照计划的标准贯通进行,一般是指地面联测、地下导线测量和坑道掘进测量。
后则是在隧道贯通后,测定实际的横线、纵向和竖向的贯通误差。
贯通测量又包括了平面贯通测量和高程贯通测量。
前者是随着洞内控制的形式而变化,后者是从水准点开始的获得高程差的一种方法。
在水利水电工程建设中,隧洞开挖过程存在着贯通误差。
如果我们不对贯通误差采取一定的控制测量措施,这些小的误差积攒起来就将影响到以后的工程建设,比如说隧道断面的扩大以及衬砌工作进行等。
所以说,进行隧道贯通测量控制是必要的且重要的。
在实际的建设测量中,横向、纵向、竖向的贯通误差都需要测量。
只有当这些贯通误差都满足要求的时候,测量的工作才算达到了实际的效用。
1建立施测贯通误差控制网的原则首先,最基本的就是能够在精度上满足隧洞施工开挖横向贯通误差的要求,如果是混凝土建筑轮廓点放样也能够满足其精度的要求。
其次保证控制网能够做到一网多用。
最后,最好能减少控制点的数量,且控制点能够长期保存并稳定使用。
2一个工程实例2.1工程概况假设现在要建设一个水电站,其主要任务是发电。
这个水电站上游也有个水电站,距离为32.8km,距离下游的水电站73km。
水电站的总库容为10.79亿,电站正常蓄水位为2452m,最大坝高为250m。
其中,这个水电站的双曲薄拱坝、坝身泄洪建筑物、坝后消能建筑物和右岸全地下厂房组成了这个水电站的枢纽建筑物。
前期工程的右岸低线交通洞的建设是建设水电站的关键工程。
这是因为右岸低线交通洞对整个水电厂的地下厂房和调压井的施工运输交通都有重要的作用。
隧洞洞内控制测量及质量控制研究摘要:对隧洞工程进行开挖,洞内控制测量精度咋的高低直接影响隧洞贯通精度,为了保证隧道在允许精度内贯通,必须对洞内控制测量进行设计,进行相应的精度估算,在计算过程中衡量体系的实用性,采取必要的测量方案。
本文将从当前水库建隧洞轴线复核测量为出发点,对长4.89公里,长宽3.5×4米城门洞形隧洞质量控制进行分析和探究。
关键词:隧洞控制测量质量控制精度保证在水库建设过程中经常会遇到隧洞工程,常有的解决方法有导流洞、引水隧洞、泄洪洞、尾水洞等隧道工程,在实践中对精度要严格的要求。
测量和量边误差及实际精度是隧道贯通测量设计中必不可少的参数,也是对贯通工程误差评价的验证,是今后进一步选择测量方案、改进测量方法的重要依据。
一、洞内控制测量设计1.受地质条件及扩展方式的影响,当前隧洞工程实际上多采用典型的导线测量方式,导线测量方式如果控制不准确会导致误差越来越大,在同样因素的影响下,导致最终导线点位置出现偏差,与设计位置出现偏离。
因此在贯通工程设计阶段,需要对所测量方案和方法进行误差预计,估算采用此方法是否能满足工程的精度需要,针对测量过程中出现的问题,要及时调整测量方案和测量方法,满足施工精度需要。
洞内平面控制测量在未接通之前都是支导线,当接触到隧洞工程设计或开挖任务时,需要根据洞室开挖线的正确与否,确定精度设计要求,经济合理的选择测量设备及测量方案[1]。
2.根据隧洞设计开挖图,按照既定比例在CAD或图纸上绘出隧洞开挖平面图及贯通面的位置,充分考虑开挖施工时洞内测量环境,例如:通视条件,出渣等因素的影响,确定合理的提升精度方法,合理选出导线点的位置,进而确定x 和y轴方向的坐标差。
(x为沿贯通方向,y为垂直贯通前进方向)3.支导线的终点是支导线精度最弱点,双向开挖的隧洞,预计贯通的点是导线精度的弱点。
横向贯通中误差是由导线侧角误差及导线边长误差引起的,而横向贯通中误差主要影响,隧洞的贯通精度,导线侧角及侧边是相互独立的两个量,可分别计算误差。
隧道工程洞内测量控制方法及精度控制方法分析摘要:随着城市化进程的速度不断推进,大量人口涌入市区,加快公共交通建设刻不容缓,为了满足生活需要,更多的地下工程必须建设,就服务于工程建设的测绘而言地面下的工程测量方法等同于地上。
隧道施工对测量要求比较高,本文主要讲述了隧道工程洞内测量控制方法和精度控制方法。
关键词:控制测量;精度控制;误差一、引言在我国隧道施工中有很多的测量方法,每个方法对精度的要求都很高,相对测量来说控制测量误差和提高测量精度是可以直接影响隧道工程质量,一般来说中长隧道工程是比较常见的隧道工程,为了达到隧道工程测量规范所要求的,在进行施工前就需要提前设计好比较合理的测绘方法,确定好精度指标,制定好测量方案。
二、隧道工程的误差贯通误差是指隧道贯通点在水平面的横向误差和竖直面上的纵向偏差。
在隧道施工中,由于地面控制测量、联系测量、地下控制测量及细部放样的误差的影响,使得两个相向施工的贯通面、单向施工的贯通面与预留面的施工中线不能理想衔接,从而产生错开现象—贯通误差。
贯通误差反映在平面位置上包括横向贯通误差及纵向贯通误差,反映在高程上为高程贯通误差。
三、隧道工程洞内控制测量与精度控制在隧道工程洞内控制测量精度的高低就直接影响到贯通的精度,为保证隧道在允许误差范围内贯通,我们要做得第一件是就是对隧道里面的控制测量进行规划设计,在隧道没有贯通之前根据已经测试的结果进行精度评估,不同的控制测量要采用不一样的测量方案,隧道工程施工过程中,利用测量控制隧道挖掘的正确方向,贯通控制在误差的范围内,确保隧道工程顺利完工。
在洞内进行控制测量洞内和洞外联合在一起同时展开的,这些措施主要有:隧道内平面控制测量、隧道贯通精度要求和隧道高程控制测量。
贯通误差测量评定标准及相关要求平面和高程贯通误差必须满足:平面横向贯通误差≤100mm,纵向L/5000(L 为两开挖洞口之间的距离);高程贯通误差≤50mm。
总贯通中误差的允许值取极限误差的一半。
隧道洞内控制测量隧道洞内控制测量作者:刘西为(向浦)摘要:隧道洞内控制测量的方法由于受环境条件的限制,在测量条件差,干扰大等各方面情况的影响下,保证测量的精度和可靠性,使隧道相向开挖的工作面能按规定的精度正确贯通,并使各项建筑界限符合验收精度要求。
分析和研究隧道控制测量的贯通精度及试测方法尤为重要。
关键词:隧道控制测量精度贯通误差估算一、隧道控制测量的目的隧道控制测量的目的在于控制隧道的贯通误差在允许的贯通误差内,保证隧道相向开挖的工作面,沿着隧道线路前进,在贯通面处将隧道贯通。
二、影响隧道贯通误差的因素影响隧道贯通误差大小的三个因素:洞外控制测量精度等级、洞内控制测量精度等级、隧道长度。
整个隧道控制网由洞外和洞内两部分组成。
洞内和洞外控制通过洞口投点传递。
最好是将洞口投点纳入洞外控制网一起观测和平差。
因此在选择洞口投点时,不仅要考虑在洞口开挖时不受破坏,还应顾及洞口场地布置不影响与控制网通视和向洞内联测方便。
按照《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定(铁建设[2006]189号)》第5.5.5,隧道平面控制测量适用长度,如下表:洞外平面控制测量宜结合隧道长度、平面线形、地形和环境等条件,采用GPS测量或导线测量,并符合下列规定:1 洞外导线网应沿隧道两洞口连线方向布设;2 洞外高程控制测量应根据测量设计精度,结合地形情况、水准路线长度以及仪器设备条件,采用水准测量或光电测距三角高程测量;在铁路山岭隧道工程来说,隧道的贯通误差主要包括以下几个方面:纵向、横向、方位角、高程等。
(1)纵向贯通误差:铁路隧道的纵向贯通误差影响隧道中线长度,只要它不低于线路定测精度的1/2000,就能满足铺轨要求,不会造成坡度的有害影响。
(2)方位角贯通误差:用贯通导线将两端洞内导线连通后,对于同一方位边由两端算得的方位角之差即为方位角贯通误差。
该误差是洞内和洞外测角误差的总影响。
(3)横向贯通误差:对于铁路山岭隧道来说,横向贯通精度至关重要。
隧道洞内控制测量技术1.前言1.1 隧道洞内控制测量的目的1.1.1隧道贯通精度要求隧道相向两施工中线在贯通面上的贯通限差应符合下表规定。
洞外、洞内控制测量误差对每个贯通面上的贯通误差影响值应符合下表规定。
横向和高程贯通精度要求(mm)1.1.2隧道洞内控制测量的目的隧道洞内控制测量的目的:在洞外控制测量基础上,保证隧道相向开挖的工作面能按规定的精度正确贯通,并使各项建筑物按设计位臵和几何形状修建,不侵入建筑限界,符合验收精度要求。
1.2隧道洞内控制测量的一般方法1.2.1洞内平面控制测量: 中线法和导线测量1.2.1.1中线法:直线隧道长度小于1000m,曲线隧道长度小于500m时,可用中线法直接标定隧道中线方向,作为指导开挖、衬砌放样和保证贯通的依据。
正倒镜延伸直线,取正倒镜位臵分中为隧道中线点,见下图。
较短的曲线隧道测量,通常是复测转向角和切线长度及方向,按设计曲线半径和缓和曲线长度计算曲线要素,实地标定ZH、HY、YH、HZ及其它中线桩点,用偏角法进行闭合检核。
由洞口附近的线路控制桩用测设中线的方法直接引线进洞。
1.2.1.2导线测量:导线测量是隧道洞内平面控制测量的主要方法之一。
导线测量对地形的适应性比较强,在具备中、短程光电测距仪的条件下,导线测量一般应是隧道洞内平面控制的首选方案。
导线的布设形式一般有以下三种:单导线:一般用于小导坑、短隧道。
为了检核,单导线必须进行两次以上独立测量。
导线网:限于洞内场地条件,导线网一般形成若干个彼此相连的带状闭合导线环,形式多样,边角全部观测,为隧道洞内平面控制测量的主要方法。
附和导线:隧道贯通后,在未衬砌地段一般可采用单导线附和在两端洞内导线上,在计算实际贯通误差之后,按附和导线进行平差,使贯通误差得到调整。
这样处理,既符合规范规定的实际贯通误差应在未衬砌地段调整的原则,又保证了已衬砌地段中线(受已测导线控制)不作任何调整。
如果贯通误差达到或超过限差时,则不宜首先按附和导线直接处理贯通误差,而应先顾及中线的实际情况,研究调线方法。
隧洞施工控制测量分析咸阳市亭口水库工程建设处 陈会萍摘要隧洞工程施工涉及各类规范要求较多,且精度要求高底不一,特别是一些特种隧道工程规范中要求却较高。
对施工而言,洞内施工控制测量精度的高低直接影响到贯通的精度,为确保隧洞在允许精度内贯通,首先施工前要对洞内控制测量进行设计,在未贯通前对已施测的测量成果进行相应的精度估算,为保证相应的测量精度还要采取相应的施测措施。
关键词:隧洞 控制 精度 措施隧洞在水电工程中是常见的工程,且一般都在崇山峻岭之中,如引水洞、导流洞、尾水洞等。
施工控制测量是其施工中一项最重要的施工程序。
现代的测量工程中的技术要求及外围附属应用的发展也是日新月异,使得隧洞控制测量精度质量越来越高。
为此我们一定要用科学的方法来解决控制测量工作中的问题,为隧洞顺利贯通确保贯通精度要求,对隧洞控制测量进行相应的分析探索。
一.控制设计1.平面控制设计洞内平面控制测量在未贯通前都是施工支导线,在隧洞施工前首先要根据洞室单向或相向开挖长度和设计贯通精度要求,对洞内导线设计估算预期得误差,确定导线的等级即贯通精度,以确保洞室施工轴线的准确,合理、经济的选择测量设备及施测方案。
根据隧洞设计图,按比例在CAD 上绘出隧洞开挖平面及贯通面位置,充分考虑施工时洞内测量环境、测量精度的提高,合理选出导线点位置绘于图上。
支导线终点是支导线精度的最弱点,横向贯通误差由导线测角和导线测边两个误差所引起,横向贯通中误差则影响隧洞的贯通精度。
根据误差传播定律,导线测角和测边是相互独立的两个量,可得由导线测角中误差引起得横向贯通中误差βy m 为:∑±=2x y R m m ρββ ⑴ 式中:βm 为导线测角中误差,″;x R 为导线点至贯通面得垂距,m ;ρ为常数520626''=ρ 导线测边误差引起的横向贯通误差YL m 为:∑±=2y L yL d L m m ⑵ 式中:L m L / 为导线边长相对中误差,″; y d 为导线点在贯通面得投影长度,m 。
隧洞内控制测量探析在隧洞施工中,施工控制测量工作格外重要。
测量精度对整个施工质量具有直接影响。
本文将对隧洞施工控制测量规划与误差进行一定的分析,同时介绍隧洞内控制测量的基本流程,并给出提高贯通精度的相关措施。
标签:隧洞;控制测量;贯通精度1 隧洞施工控制测量规划与误差1.1 平面控制測量规划与误差受隧洞地形的限制,洞内平面控制测量工作在贯通之前是由支导线构成的。
在进行开挖时,应该对支导线做好相关的规划工作,并做好误差估算以及施测级别的工作。
在设计控制测量方案之前,首先对贯通面与开挖平面的设计图纸要有全面的了解,然后按照施工要求,对洞内条件,包括通视条件与出渣情况对测量产生的影响在工程图纸上加以标注。
测角和导线边长是横向贯通中常见的两类误差,这两种误差会对隧道的贯通准确度造成严重影响。
通过使用误差传播原理进行分析,发现导线的测角与侧边是相互独立的,因此做误差分析时可以分别进行。
1.2 高程控制测量规划与误差高程控制测量精确度会对隧洞内的误差造成一定影响,具体而言,高程控制测量误差级别取决于竖向贯通中产生的误差。
竖向贯通误差中常见的是水准测量结果误差和三角高程测量误差等。
通常可以采用一定的公式估算竖向贯通中的误差,也可以通过固定公式完成对中高差中数的偶然中误差的计算,并通过对数据的对比规定误差级别,从而选择符合规定的等级指数,原则上是所选级别的标准值大于计算值。
2 隧洞洞内控制测量的具体流程2.1 选取仪器设备对隧洞进行施工时,需要对相关的仪器设备进行选择,主要选择原则如下:首先,测距精度不大于2mm+2×10-6D,水准仪的精度应该控制在大于等于±1mm/km的范围内,测角的精度≤±1″;其次,测量过程中使用的所有仪器应该符合行业标准,并且已完成对设备的专业检定认证工作。
2.2 掘进工程在确定洞外工程控制网的精度、可靠性和灵敏度的条件下,进行隧洞外洞内联测,联测工作应该由专业测量工作人员在温度条件稳定、天气晴朗时完成。