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1、盾构法隧道施工发展史
2、隧道轴线控制技术
3、管片拼装技术
4、同步注浆技术
5、隧道防水技术
6、主要配套设备操作及用电
7、隧道施工安全生产
8、隧道测量技术
9、隧道施工总体筹划
10、盾构法施工对地层的影响和防治
11、盾构法隧道施工技术及工程实例分析
12、盾构法隧道施工质量通病及防治
第一部分、测量学基础
一 、测量学基本概念 二 、角度测量
三 、水准测量 四 、距离测量
五 、测量误差基本知识
第二部分 隧道盾构施工测量
一 、地面控制测量
二 、施工网布设和近井测量(地面趋近测量)
三 、平面定向测量 四、高程导入测量
五、洞门测量和盾构机进出洞基座放样
六、井下控制测量 七、盾构施工测量
八、贯通测量 九、竣工测量
十、监控量测 十一、地铁隧道中的轴线计算
第一部分、测量学基础
一 、测量学基本概念
1、地球的形状和大小
概况:最高8843.13m ,最低深11022m,地球半径6371km
测量学中几个重要概念:
大地体:是静止的平均海水面向陆地延伸,形成一个封闭
的曲面所包围的地球形体,以此作为地球的形状和大小
的标准。
大地水准面:是静止的平均海水面,受地球重力的影响后
所形成的处处与重力方向垂直的曲面。
参考椭球体:是为便于研究和测定地球的形状和大小,而
选用的与大地体相似并能用数学式严密表达的旋转椭球
体,称其外表面为参考椭球面。
2、地面点位的确定
测量工作中,确定地面点的位置是将其沿铅垂线 投
影到大地水准面上,投影点在大地水准面上的平面位置
用坐标x 、y表示,再加上地面点至投影点的铅直距离
H,就形成了表示空间位置的三维坐标系X 、 Y 、 H.
3、高斯平面直角坐标系
在高斯平面直角坐标系中,纵坐标的正负向以赤道位
界,向北为正,向南为负;横坐标以中央子午线为界,向
东为正,向西为负。
4 、地面点的高程
绝对高程:地面点沿铅垂线至大地水准面的距离称为该
点的绝对高程或海拔,简称高程,用H表示。
青岛黄海水准原点,其高程72.260m。
假定高程:地面点至任意水准面的铅垂距离称假定高程
或 相对高程。
高差:地面点的高程之差称高差,用h表示。
hAB=HB-HA= HB`-HA`
5、大地水准面用作水平面的限度
由于大地水准面是弯曲的,在地面上测量两点间的距
离,投影到大地水准面上的长度是弧长,需要改正才能成
为水平距离。
结论1:在半径为10Km的测区内进行测量工作时,可以把大地
水准面当作水平面。
结论2:地球曲率对高程的影响较大,即使距离较短,也要考
虑其对高程的影响。
6、测量的三个要素
确定地面点的三个基本要素为:测量距离、角度和高差。
测量工作的程序和原则是: “从整体到局部”和 “先控制
后碎部”。
二 、角度测量
1、水平角和竖直角测量
角度测量包括水平角测量和竖直角测量。
水平角测量用于确定点的平面位置。
竖直角测量用于测定高差或将倾斜距离改
化成水平距离。
常用仪器 经纬仪、全站仪
2、水平角测量原理
a、水平角:相交的两条直线在同一水平面上的
投影所夹的角度。 a
b、原理: O2 β A
OA投影在水平度盘上
b
读数为a,OB投影在水 O
平度盘上读数
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