海洋测绘第9章港口工程测量..ppt

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海洋测绘第9章港口工程测量.

桩尖指的是桩下面的尖,倾斜度一般用n:1表示(该值越大倾斜的越小),或用tan(beta)=1/n表示(该值越小倾斜的越小), * 扭角用m/1表示(该值越小扭角越大),或用tan(pha)=1/m表示(该值越大扭角越大),顺时针为右扭,为正,逆时针为左扭,为负 * 考虑到pha的正负,所以始终是减 打桩时,在A点架设经纬仪,以Y轴为零方向,顺时针转动270+pha,或逆时针转动90-pha,即是斜庄的方向线。 * 侧面基线上定位控制点的计算与桩的倾斜度、水平角的方向和大小,仰打或府打及选用的标高等因素有关。由于斜庄在不同标高时,其桩中心位置在平面上的投影不再同一个点上,而设计人员提供的桩的设计中心坐标是指桩在设计标高上的中心坐标,因此在侧面基线上控制点的角点一般应该为设计标高上的角点。 * 与左扭完全一样 * 左右扭公式一样,只不过左扭瞄L,右扭瞄R 左(右)扭时,设计标高公式一样;控制标高时,府打为负,仰打为正 * 有定位标杆1,2,3引导打桩船初步就位 由水准仪观测员指挥船上桩旁的持尺院,将水准尺在妆面上上下移动,定出控制标高的位置,并做记号。 正面基线上的经纬仪照准桩的中心线;侧面基线上的经纬仪照准控制标高截面上的棱角点,指挥打桩船定位。 当正面基线上的经纬仪竖丝与桩中心线重合,且侧面基线上的经纬仪的水平角度为90时,即为桩的设计位置。 * 在没条件布设两相互垂直的基线时,课布设成两条任意夹角的基线,采用前方交会法确定桩位。 首先将ABC和Q点坐标变换到同一坐标系下,由于定位是无法照准Q点,所以还必须将桩的设计中心Q的坐标换算成测点(L或R)坐标,然后由坐标反算放样元素alpha1、alpha2、beta1、beta2,在ABC安置经纬仪,用角度前方交会的办法定出桩位。 * 测点指的是L和R点 基本原理是推QP方位角、QP距离(前面推过)得到P点坐标;然后退PL或PR方位角、PL或PR距离(b/2),得到L或R点坐标 * 测点指得是L’和R’ 基本原理是推LL’方位角、LL’距离(前面推过)得到L’点坐标;R’同理 * 放样扭角使测量船初步就位,测定控制标高点供经纬精确定位。 * 3、圆形斜桩定位测量 1)用正、侧面基线切线法交会 §9-4 高桩板梁式码头工程施工测量 二、斜桩定位测量 2)任意基线切点交会法 §9-4 高桩板梁式码头工程施工测量 二、斜桩定位测量 三、桩顶标高定位测量 1、直桩桩顶标高定位测量 标尺上的最后读数: §9-4 高桩板梁式码头工程施工测量 2、斜桩桩顶标高定位测量 标尺上的最后读数: 三、桩顶标高定位测量 §9-4 高桩板梁式码头工程施工测量 四、GPS定位测量 系统主要包括: GPS实时定位 倾斜仪姿态监控 测距仪抱桩改正 声控传感器桩锤与贯入监控 无线传输设备 打桩定位系统软件 §9-4 高桩板梁式码头工程施工测量 GPS打桩船系统 1. GPS实时定位:GPS实时定位系统一般由一台基准站和两台流动站组成 2. 倾斜仪姿态监控:倾斜仪姿态监控包括船身姿态监控和桩架姿态监控。 3. 测距仪抱桩改正:在得到桩架的实时定位后,需测得桩架与桩的实时相对位置。 4. 声控传感器桩锤与贯入监控:水上打桩都需要提供贯入度资料,其中最主要的是桩锤数、标高控制和单位锤击下沉量。 5. 无线传输设备:由于将多项设备安装在打桩船的旋转平台及桩架上,考虑到操作空间的可行性和方便性,把电脑、显示器等监控设备安装在船的后驾驶仓内。 6. 打桩定位系统软件:打桩定位系统软件主要是实现各个硬件部分的数据整合、解算和定位资料的记录、输出。 §9-4 高桩板梁式码头工程施工测量 组成:墙身、基床、墙后抛石棱体、上部结构等 1)专用基线测设 2)设置挖泥和抛填导标 3)基床整平 4)预制件安装 §9-5 重力式码头工程施工测量 一、基槽开挖测量工作 开挖基槽一般由挖泥船进行。 测量工作的主要任务:设置挖泥导标以控制开挖的宽度和方向,进行挖泥前后的横断面测量以检查开挖是否合乎设计要求。 §9-5 重力式码头工程施工测量 二、基床抛填测量工作 根据设计要求,基床施工的顺序是先铺砂后抛石,然后对基床表面进行粗平、细平和极细平。测量放样的任务必须为基床抛填设置方向标,同时为基床平整进行放样工作。 §9-5 重力式码头工程施工测量 1、基床抛填方向标设置 §9-5 重力式码头工程施工测量 2、基床整平放样工作 §9-5 重力式码头工程施工测量 三、方块吊装的放样工作 方块安装的测量主要是确保码头前沿线和码头横断线安装在设计位置上。一般在水下底层方块外缘约5~10cm处测设一条安装基准线,作为潜水员进行水下安装的依据。 §9-5 重力式码头工程施工测量 1、吊垂法安装基准线

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