竖井联系测t(shaft connection survey)将地面和地下控制联系到同一坐标系中的方法.在各种隧道工程建设和地下采矿巷道开挖过程中,通过竖井将地面和地下的平面和高程控制联系在同一坐标系统中的测量工作.它包括平面联系测量(通常称竖井定向测量或竖井定向)和高程联系测量(或称竖井高程传递)两部分.竖井定向有一井定向、两井定向和陀螺经纬仪定向(参见“陀螺经纬仪定向测量”)等方法,用悬挂吊锤或用激光铅直仪投点,通过竖井向地下传递坐标和方向;竖井高程传递通常采用悬挂长钢尺或长钢丝配合水准仪的方法进行,也可用电磁波测距仪直接测量竖直距离. 2100433B
答:配电竖井内T接箱一般装设在桥架旁边,便于上下走线,箱底距地1.2m高。不用增加T接箱电缆进出桥架的长度。
在竖井井壁四周布置四个点,进行沉降观测;竖井边墙成十字交叉设两条收敛观测线,依据围岩情况而定,5米到10米设一收敛观测断面。
强弱电井,水暖井、通风井,都属于“竖井”。
在城市地下洞室施工中,为尽量减小开挖对地表周边环境的影响,地下洞室设计覆土厚度都较大,大都采用竖井施工作业,这样大大增加了施工贯通的难度。因此,为控制隧道施工的贯通误差,需要采用适当的施工措施和具体的监控方法,实现地面坐标和地下坐标的高精度和高可靠性,保证隧道顺利贯通。
地铁竖井联系测量方法论文 【摘 要】:随着社会的发展,越来越多的城市开始修建地铁。修 建城市地铁离不开施工竖井,而竖井联系测量是地铁隧道能够顺利 贯通的重要保证。本文通过深圳地铁施工竖井联系测量的实践,介 绍施工竖井联系测量的常用方法,并对各种方法的特点及优劣进行 分析。 【主题词】:竖井 联系测量 方法 随着我国经济的快速发展,城市规模不断扩大,堵车现象也日趋 严重,给人们日常出行带来了很多不便。为了解决这一矛盾,越来 越多的城市开始修建地铁。由于地铁一般都在闹市,施工场地都比 较狭小,因此经由竖井施工成为地铁施工的重要手段,而竖井联系 测量就成为保证地铁隧道顺利贯通的必要手段。为了保证各相向开 挖面能正确贯通,就必须将地面控制网中的坐标、坐标方位角及高 程,经由竖井传递到井下去,这些传递工作称为竖井联系测量。竖 井联系的工作内容包括平面联系测量和高程联系测量,高程联系测 量的常用方法有
竖井联系测量联系三角形法
联系三角形法是一种传统的竖井联系测量方法
TC1800全站仪;10kg重锤2个;Φ0.5mm高强钢丝60m;小绞车、导向滑轮及经过比长的钢卷尺等。
(1)导线布设
导线布设情况如图3。垂线1、垂线2是通过竖井绞车及导向滑轮悬挂并吊有垂锤的高强钢丝。Z、A为已知的地 面导线点,B、G为待求的井下导线点,井下、井上三角形布设时应满足下列要求:
① 垂线边距a、a′应尽量布置长些;
② e、f、e′、f′角度应尽量小,最大不应大于2°;
③b/a、b′/a′'之比值应尽量小,最大值不应大于1 5。
(2)三角形测量
①测e、f、e′、f′角度;
②量a、b、c、a′、b′、c′边长。
(3)三角形平差计算
根据a、b、c、f求j:sinj=bsinf/a
c的计算值:c算=bcosf+asinj
c的不符值:h=c算-c
a边改正值:Δa=-h/4
b边改正值:Δb=-h/4
c边改正值:Δc=h/2
以改正后的边长a、b、c为平差值,按正弦定理计算出i、j,即为平差后的角值。f改正很小,仍采用原测角值。
采用上述方法可计算出井下三角形平差后的边角a′、b′、c′、i′、j′。f′改正很小,仍采用原测角值。
(4)坐标和方位传递计算
已知A点坐标为XA、YA,AZ方位角为Z0。根据平差后的三角形边角进行计算。
① BG方位角Z0′
AF方位角Z1=Z0+e
FE方位角Z2=Z1+180+j
E′B方位角Z3=Z2+180-j′
求算边BG方位角Z0′=Z3+180+e′
②B点坐标
XB=XA+ccosZ1+acosZ2+c′cosZ3
YB=YA+csinZ1+asinZ2+c′sinZ3
(5)重复观测
进行联系三角形测量时,为保证精度,要重复观测数组。每组只将两垂线位置稍加移动,测量方法完全相同。由各组推算井下同一导线点之坐标和同一导线边之坐标方位角。各组数值互差满足限差规定时,取各组的平均值作为该次测量的最后成果。
隧道工程测t(tunnel survey)工程测量的种类之一隧道工程(含地铁和隧洞工程)在设计、施工和运营阶段所进行的测量,包括大比例尺地形图测绘、地面和地下控制测量、联系测量、隧道开挖过程中的施工测量和贯通测量、隧道断面竣工测量、根据需要对隧道及附近地面的变形观测等.地面、地下控制测量以及联系测量要根据隧道的贯通精度进行设计.除采用常规的地面测量方法外,GPS在地面控制测量中逐渐得到应用;陀螺经纬仪在联系测量和
地下导线测量中也被广泛采用;在用联合掘进机进行开挖时也采用激光导向测量系统. 2100433B
城市控制测量需满足测绘最大比例尺(通常为1 " 500)地形图或地籍图和市政工程施工放样的精度要求.除采用常规的地面三角测量、边角测量和导线测量方法建立控制网外,到20世纪90年代,主要采用UPS测量技术重建或改造城市测量控制网.城市地形图的比例尺按规划设计的需要一般为
1,500一1,25 000,
分实测和编绘两种.为了保持地形图的现势性,需要经常修测或重测.采用的方法有航空摄影测量和地面模拟或数字化测量等.城市地籍图的比例尺与建筑密度有关,市区为
1:500^-1:1000,
郊区为
1:2000^-1:10 000,
地籍图的现势性要求更强.地形图和地籍图的公共部分是基本平面图,其成图逐渐向数字化方向发展.各种城市专题图都以基本平面图为底图进行编绘.由城市基本图图形资料和各种专题图有关资料生成的城市基础地理信息系统,对城市的规划、建设和管理具有十分重要的意义.市政工程施工放样包括城市道路、桥梁、地铁、地下管网和各种公用建筑物在建设施工时的放样,以及拨地测量与规划红线放样等.变形观测主要对高大和重要建筑物进行,有的城市还需进行城市地表沉降观测.
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