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精密工程测量控制网建立方法
精密工程测量控制网建立方法
随着科学技术的进步和人类社会的发展,工程结构愈来愈复杂,其施工建设对测量的精度要求亦越来越高。对于土木工程而言,普通工程测量的测量精度多在厘米级水平,采用常规测量手段和方法就可满足工程施工要求;而精密工程测量则要求在毫米乃至毫米以下,若采用常规测量手段和方法则难以达到精度要求。事实上,精密工程测量一直是工程测量界关注的问题,因为精密工程测量代表着工程测量学的发展方向,是促进工程测量学科发展的动力。本文将试图通过国内外一些已成功实施的工程项目,讨论有关精密工程控制网建立的一些通用作法。
一、控制网的布设
精密工程测量是指绝对测量精度达到毫米量级,相对测量精度达到10um,在特殊条件下,采用先进的仪器设备和技术手段进行的一种特殊的工程测量工作。精密工程控制网的作用是在工程施工前(设计阶段)、施工中(施工阶段)以及施工后(竣工运营阶段)的各个不同的阶段对被测量(放样)点、线和面提供可靠的测量基准。
精密工程测量控制网在许多方面有别于国家大地测量和常规工程测量控制网。
工程控制网优化设计方法有解析法和模拟法两种解析法是基于优化设计理论构造目标函数和约束条件,解求目标函数的极大值或极小值,一般将网的精度、可靠性和灵敏度指标作为目标函数或约束条件。模拟法优化设计是根据设计资料和地形图资料在图上选点布网,模拟观测方案和观测值,计算网的各种质量指标,如精度、可靠性和灵敏度等。相比较而言,由于模拟法比较灵活,加之有测量经验容易实现:相反解析法求出的最后结果可能很好,但无法实施。
在实践中,按以下步骤进行优化设计:先固定观测值的精度,对选取的网点,观测所有可能的边和方向,计算网的质量指标,若质量偏低。则必须提高观测值的精度。
二、测量仪器和控制网的实施
目前几乎所有精密工程测量都采用高精度的全站仪和各种高精度GPS接收机,以及高精度水准仪,为控制网的实施提供技术保障。值得重视的是,所有的仪器设备和设施,在测量前均应进行所有项目的鉴定检核,以便于在后续的数据处理中进行各项必要的改正。如全站仪的测角内外符合精度,边长的加乘常数和周期误差,水准仪的i角误差和透镜运行误差,GPS的相位偏心误差等。
原则上所有的测量控制点均应不受变形因素影响,通常埋设至基岩层,以确保点位稳固,用钢筋混泥土现场浇铸,并采用强制归心装置,以消除对中误差。作业要求至少按工程测量规范二等要求施测。长度和水准需进行必要的往返观测,借以减弱其综合观测误差。此外,照准误差不能忽视,根据经验,多数粗差的产生往往是照准上出现问题。
与常规控制不同的另一方面,需要定期对网进行检测,以考察所埋设的有可能发生变动的控制点是否稳定。
三、内业数据处理
精密工程控制网涉及的数据处理内容较多,相对其他较复杂一些,概括起来分三个部分。一是坐标系和投影面的选择。多数情况一般采用地方独立坐标系,若考虑到今后的需要,还应和国家控制网进行联测。选择地方独立坐标系主要是有利于施工放样的方便,为了反映网的内部实际精度而不受起始点误差的影响,也经常选择一个已知点和一个已知方向来作为网的起算数据。二是数据的预处理,边角网涉及的数据预处理项目有:数据整理,方向投影改化,边长常数及周期误差改正、倾斜改正和投影改化,闭合差验算等。水准测量包括数据整理,尺长改正、水准在不平行改正,闭合差验算等。三是网的平差,由于观测值涉及到多个不同类型和来源,通常采用按方差分量估计进行定权平差。
方差和协方差分量估计实质上是精化平差的随机模型,或者说更为准确地知道模型参数的随机性质,这是平差理论上的要求。过去经常忽略它,取代的是经验,这对精度要求不高的控制网来说是允许的。但对精密工程控制网来说必须对多种观测量进行综合处理,这可从后面的实例和参考文献得到应证。因此,方差分量估计已成为精密工程测量平差的必备内容。
计算过程中,应密切注意观测值改正数的变化。对于较大的改正数要采取措施,较好的办法是用巴尔达的数据探测法对观测值进行处理,其作法是每次只对一个较大的改正数(如大于3,5倍的中误差)所对应的观测值进行处理,直到所有的改正数均小于某一个阀值。稳健估计法虽具有抵抗多个粗差影响的优点,但不易对多个粗差同时进行定位和定值。
四、工程实例
上海光源是中国科学院和上海市政府联合投资建设的国家大型综合同步加速器工程项目。该工程项目呈圆形结构,造型奇特新颖。从里到外主要分为四大块:环内设备用房、直线隧道、增强器隧道、储存环隧道和试验大厅。根据需要将加速后的不同能量的高能粒子穿过不同的储存环隧道锯齿墙来供科技人员进行实验。由于此项目为国家重大工程,在前期筹备时就提出了该工程建筑、安装施工的两个难点:一是建筑施工工艺
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