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[例1] 某三联三跨连续梁桥,每跨支座间距离为128m,由长16m 的8个节间组成,每联24个节间,固定支座安装极限误差为±7mm,试计算全桥桥轴线中误差。 控制网常见形式-(1)(2) 常见形式-(3)(4) 常见形式-(5) 各水准点应沿桥轴线两侧以400 m左右的间距 均匀布设,并构成连续水准环。 ☆水准点应埋设标石 在桥址两岸布设一系列基本水准点和施工水准点,用精密水准测量联测,组成桥梁高程控制网。 从河的一岸测到另一岸时,由于过河距离较长,用水准仪在水准尺上读数困难,而且前、后视距相差悬殊,水准仪误差(视准轴不平行于水准管轴)、地球曲率及大气折光的影响都会增加。 此时,可以采用过河水准测量的方法或光电测距三角高程测量方法。 过河水准测量 ☆过河水准测量用两台水准仪同时作对向观测,两岸测站点和立尺点布置成如图所示的对称图形。 ☆A、B为立尺点,C、D为测站点,要求AD与BC长度基本相等,AC与BD长度基本相等且不小于10m。 ☆用两台水准仪作同时对向观测,在C站先测本岸A点尺上读数,得 a1,然后测对岸B点尺上读数2~4次,取其平均值得b1 ,高差为h1=a1-b1 。 ☆同时,在D站先测本岸B点尺上读数,得b2 ,然后测对岸A点尺上读数2~4次,取其平均值得a2 ,高差为h2=a2-b2 。 ☆取h1和h2的平均值,即完成一个测回。一般进行4个测回。 ◇由于过河水准测量的视线长,远尺读数困难,可以在水准尺上安装一个能沿尺面上下移动的觇板(如图)。观测员指挥司尺员上下移动觇板,使觇板中横线被水准仪横丝平分,司尺员根据觇板中心孔在水准尺上读数。 光电测距三角高程 ◇如果有电子全站仪,则可以用光电测距三角高程测量的方法。 ◇在河的两岸布置A、B两个临时水准点,在A点安置全站仪,量取仪器高 ;在B点安置棱镜,量取棱镜高 。全站仪照准棱镜中心,测得垂直角和斜距S,计算A、B点间的高差。 ◇由于距离较长且穿过水面,高差测定会受到地球曲率和大气垂直折光的影响,但是大气结构在短时间内不会突变,因此可以采用对向观测的方法,能有效地抵消地球曲率和大气垂直折光的影响。对向观测的方法是在A点观测完毕将全站仪与棱镜位置对调,用同样的方法再进行一次测量,取对向观测高差的平均值作为A、B两点间的高差。 直线桥墩台中心坐标计算 桥梁施工测量中,主要的工作是准确地测设出桥梁墩、台的中心位置,即所谓的墩、台中心定位,简称墩台定位。 直线桥的墩台定位 直接量距法 光电测距 或 直接丈量 ——直接量距一般只用于中小桥,其中 ”直接丈量”法只用于小桥。 “直接量距”的作业方法 如图所示: ☆先根据桥位桩号在线路工程中线上测设出轿台和桥墩的中心桩位A、B、C点,并在河道两岸测设桥位控制桩k1、k2、k3、k4点。 ☆然后分别在A、B、C点上安置经纬仪,在与桥的中轴线垂直的方向上测设桥台和桥墩控制桩位a1、a2、a3….c1、c2、c3、c4点,每侧要有两个控制桩。 ☆测设时量距要用经过检定的钢尺,并加尺长、温度和高差改正(或可用光电测距仪测距),测距精度应高于1:5000,以保证桥的上部结构安装能正确就位。 直接量距”的作业方法(图) 方向交会法 ☆如果桥墩位置无法直接丈量,也不便于架设反光镜时,可采用方向交会法测设墩位。 ☆方向交会法既可用于直线桥的墩台定位测量,也可用于曲线桥的墩台定位测量。 ☆用交会法测设墩位,需要在河的两岸布设平面控制网,如导线、三角网、边角网、测边网等。 墩台中心交会的精度与交会角γ 的大小有关 交会角的要求: 测设数据计算 为了便于作业,应根据控制点的坐标和墩台中心的坐标,计算测设数据并将其编制成表。 现场测设方法 在控制点D安置仪器,后视控制点A,将度盘安置为α DA 示误三角形 通常将三台经纬仪分别安置于三个控制点上,用三条方向线同时交会。 理论上三条方向线应交于一点,而实际上由于控制点误差和交会测设误差的共同的影响,三条方向线一般不会交于一点,而是形成一个小三角形,该三角形的大小反映交会的精度,故称其为示误三角形。 交会限差及墩台中心的确定 示误三角形的最大边长或两交会方向与桥中线交点间的长度,在墩台下部(承台、墩身)不应大于25mm,在墩台上部(托盘、顶帽、垫石)不应大于15mm。 施工中多次重复交会的简便方法 ☆在桥墩施工中,随着桥墩的逐渐筑高,桥墩中心的放样工作需要重复进行,而且要迅速和准确。 ☆在第一次求得正确的桥墩中心位置 Pi以后,将 CPi和DPi ,方向线延长到对岸,设立固定的照准标志C′、D′。以后每次作方向交会法放样时,从C、D点直接照准C′、D′点,即可恢复对 Pi点的交会方向。 极坐标法 ☆在使用全站仪并在被测设的点位上可以安置棱镜的条件下,用极坐标法放样桥墩中心位置,更为精
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