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CASIOfx—4800P型计算器对施工线路测量数据的连续计算.doc
CASIO fx—4800P型计算器对施工线路测量数据的连续计算
中铁大桥局集团一公司测绘工程公司 陈武生
【内容摘要】:笔者根椐线路施工测量的特点,巧妙地运用计算器的编程计算功能,使线路施工测量中一些繁琐的计算数据,能象输入查询条件(里程桩号、断面距离)来查找结果一样方便、快捷地获取相应的数据。
【关键词】:施工线路 平曲线 竖曲线 凹曲线 凸曲线 逐桩间距 横断距离 超高横坡 测量数据连续计算
一、简述
线路的施工测量因其线路长,且受地形地物制约较大,特别是无规则的斜交构造物,其放样计算较为繁琐,传统的计算方法已不能满足施工现场快速、灵活的放样要求,即便是电脑程序计算也只能将直线或曲线作为独立的单元分别进行理想化的计算,并且很难适应施工现场受地形、地物制约的放样要求。
如何适应施工现场快速、灵活的放样要求而适时快捷地计算施工线路上的任何测量数据?用《CASIOfx—4800P型计算器对施工线路测量数据的连续计算》能帮你实现这一设想。该程序对线路的三维坐标的计算不受独立单元、线路里程桩号、断面距离和断面斜交角度的影响,能方便快捷地得到施工线路的任何设计坐标值、高程值及其相应的放样数据。
在此程序中,你不必担心其里程的输入超出其计算单元而出现错误;在繁忙的施工现场,你不必携带厚厚的施工设计图来查找平面及纵断面设计要素;更不必担心曲线要素的输入错误,因为本计算程序已替你作了考虑,你只需将这些要素值提前装载到计算器上的程序中,一切就都OK了。然而装载了施工线路计算要素的程序,如果想要计算施工线路以外的其他线路坐标忌不是望洋兴叹?NO!你只需给程序一个指令,它便会按照你的意愿来工作。
该程序对于施工线路(回旋曲线相连的匝道线路除外)所需要的中桩、边桩坐标及放样参数以及它们的设计高程和高程的放样数据,只要输入其里程桩号、边桩距离、测站坐标或是视线高,这些数据即可获得。若是斜交构造物,只需输入其轴线与主线斜交的角度便也可获取相应的数据。
二、计算程序行
2.1、坐标及放样计算程序
ZBFYJS(文件名)
F:D:NXC:QYC:B↙
AbsF=1=Goto1:≠ProgA⊿↙
Lbl1:EKO:UXO:MYO:O:R:S:T:P↙
ProgB⊿↙
A(子程序文件名)
Lbl0:{K}
K≤E2=E=E1:U=X1:M=Y1:O=O1:R=R1:S=S1:T=T1:P=P1:F=±1:Goto1:≠↙
K≤E3=E=E2:U=X2:M=Y2:O=O2:R=R2:S=S2:T=T2:P=P2:F=±1:Goto1“≠↙
K≤E4=E=E3:U=X3:M=Y3:O=O3:R=R3:S=S3:T=T3:P=P3:F=±1:Goto1:≠↙
……
K≤En+1=E=En:U=Xn:M=Yn:O=On:R=Rn:S=Sn:T=Tn:P=Pn:F=±1↙
Lbl1:ProgB:Goto0:⊿↙
B(子程序文件名)
Lbl0:Fixm:{K,G}↙
Lbl1:KE=L=K-E:C=O:≠L=E-K:C=O+180⊿↙
LP=ProgA↙
≠R=0=Rec(L,C):X=U+I◢ Y=M+J◢
W=C+B:Goto5↙
≠S=0=A=180L/(πR):X=R×SinA:Y=R(1-CosA):Goto4↙
≠S≤L=Goto2↙
≠S>L=Goto3↙
Lbl2:LP-S=L=S+D:GotoA↙
≠L≥S=A=90(2L-S)/(πR):X=R×SinA+S/2-S3/(240R2):
Y=R(1-CosA)+S2/(24R)-S4/(2688R3):W=A+B:Goto4↙
Lbl3:L>S-D=L=S-D:Goto8↙
≠L=0=X=U◢ Y=M◢Goto5↙
≠L<S=X=L-L5/(40R2S2)+L9/(3456R4S4):
Y=L3/(6RS)-L7/(336R3S3)+L11/(42240R5S5):
W=90L2/(πRS):A=W↙
Lbl4:Pol(X,Y):F=1=W=C+A+B:C=C+J:≠W=C-A+B:C=C-J:⊿↙
Rec(I,C):X=U+I◢ Y=M+J◢↙
Lbl5:G=0=Goto6:≠↙
Rec(G,W):A“X1”=X-I◢ C“Y1”=Y-J◢
V“X2”=X+I◢ Z“Y2”=Y+J◢↙
Lbl6:N≠0=Goto9:≠↙
LblB:D=0=Goto0:≠↙
Lbl7:L>P-D=L=P-D:Goto8↙
≠L<P=Goto8↙
≠L=0:Got
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