土木工程测量PPT(过静君)第十二章线路测量剖析.ppt

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土木工程测量PPT(过静君)第十二章线路测量剖析

12.8.3 地下管道施工控制标志的放样 管道施工测量的主要任务是控制管道中线位置和管底设计高程,保证管道沿设计方向和坡度敷设,所以在开槽前应设置管道中线和高程的施工控制标志。 (1)坡度板和中线钉设置 为了控制管节轴线与设计中线 相符,并使管底标高与设计高程一 致,基槽开挖到一定程度,一般在 每隔10~20m处及检查井处沿中线 跨槽设置坡度板,如图12-27所示。 (2)设置高度板和放样坡度钉 为了控制基槽开挖的深度,根据附近水准点,用水准仪测出各坡度板顶面高程 H顶,并标注在坡度板表面。板顶高程与管底设计高程 H底之差K就是坡度板顶面往下开挖至管底的深度,俗称下返数,通常用C表示。 K亦称管道埋置深度。 由于各坡度板下的下返数都不一致,且不是整数,无论施工或者检查都不方便,为了使下返数在同一段管线内均为同一整数值 C,则须由下式计算出每一坡度板顶应向下或向上量的调整数δ ,如图12-27所示。 (3)平行轴腰桩法 对管径较小、坡度较大、精度要求较低的管道,可用平行轴腰桩法来控制施工,其步骤如下: 管沟开挖前,在中线的一侧放样一排平行轴线桩,如图,轴线桩至中线桩的平距为a,桩距一般为20m,各检查井位也应在平行轴线上设桩。 为了控制管道中线的高程,在基槽 坡上棬(槽底0.5~1m)再打一排木 桩,称为腰桩,如图12-28所示。 腰桩上钉一小钉,用水准仪测出腰 桩上小钉的高程。小钉高程与该 处管底设计高程之差h,即为下返数。 12.8.4 顶管施工测量 在管道穿越铁路、公路、河流或重要建筑物时,为了不影响正 常的交通秩序或避免大量的拆迁和开挖工作,可采用顶管施工 方法敷设管道。 在预设顶管的两端挖好工作坑,在坑内安装导轨(铁轨或方 木),将管材放在导轨上,用顶镐将管材沿中线方向顶进土中, 然后挖出管筒内泥土。 顶管施工测量的主 要任务是控制管道 中线方向、高程及 坡度。 顶管技术施工 (1)中线测量 用经纬仪将地面中线引测到工作坑的前后,钉立木桩和铁钉,称为中线控制桩。 按前述槽口放线的方法确定工作坑的开挖边界线,而后实施工作坑施工。 工作坑开挖到设计高程时,再进行顶管的中线放样。 放样时,根据中线控制桩,用 经纬仪将中线引测到坑壁上, 并钉立木桩,称为顶管中线桩, 以标定顶管中线位置。 在进行顶管中线测量时,如图,在两个顶管中线桩之间拉一细线,在线上挂两个垂球,两垂球的连线方向即为顶管的中线方向。 这时在管内前端横放一水平尺,尺长等于或略小于管径,尺上分划是以尺中点为零向两端增加。 当尺子在管内水平放置时,尺子中点若位于两垂球的连线方向上,顶管中线即与设计中线一致。若尺子中点偏离两垂球的连线方向,其偏差大于允许值时则应校正顶管方向。 (2)高程测量 为了控制管道按设计高程和坡度顶进,先在工作坑内设置临时 水准点。 将水准仪安置在工作坑内,先检测临时水准点高程有无变化, 再后视临时水准点,用一根长度小于管径的标尺立于管道内待 测点上,即可测得管底(内壁)各点高程。 对于短距离(小于50m)的顶管施工一般每顶进0.5m可按上述 方法进行一次中线和高程测量。 在大型管道施工中,应采用自动化顶管施工技术,称为盾构开 挖技术。即用激光准直仪配置光电接收靶和自控装置,可实现 自动化顶管施工的动态方向监控。 * (4)计算曲线主点及其中柱(仅列举部分桩号)坐标 ①点的坐标计算 ② 缓和曲线上的中桩坐标的计算 如中桩K6+100,l=6100-603.619(ZH桩号)=68.381,代入式(12-16)计算切线支距坐标: 按式(12-20)转换坐标 HY点坐标计算 ③ 圆曲线部分的中桩坐标计算 如中桩K6+500坐标计算 由于一条路线的中桩数以千计,通常中线逐桩坐标需要用计算机程序计算, 并编制中线逐桩坐标表。然后采用全站仪坐标法 放样。 12.6 线路纵横断面测量 当中桩测设完成后,要测定中桩地面高程,然后根据地面高程绘制线路纵断面图,为线路工程纵断面设计、填挖方计算、土方调配等提供线路竖面位置图。 为了保证精度和进行成果检核,纵断面测量分两步: 沿线建立高程控制点,水准测量或三角高程测量测定控制点高程;称为基平测量; 中桩高程测量,用基平测量的高程控制点,分段测定各里程桩的地面高程,称为中平测量。 12.6.1.1 基平测量 《公路勘测规范》对高程控制测量的规定 公路高程系统,宜采用1985国家高程基准,同一条公路应采用

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