中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx

上传人:b****2 文档编号:5659046 上传时间:2023-05-05 格式:DOCX 页数:34 大小:383.95KB
下载 相关 举报
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第1页
第1页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第2页
第2页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第3页
第3页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第4页
第4页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第5页
第5页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第6页
第6页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第7页
第7页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第8页
第8页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第9页
第9页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第10页
第10页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第11页
第11页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第12页
第12页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第13页
第13页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第14页
第14页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第15页
第15页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第16页
第16页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第17页
第17页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第18页
第18页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第19页
第19页 / 共34页
中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx_第20页
第20页 / 共34页
亲,该文档总共34页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx

《中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx(34页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

中国矿业大学测绘工程工程测量学课程设计Word文件下载.docx

(4)当控制网跨越江河时,每岸不少于3点,其中轴线上每岸宜布设2点。

3.2.1平面控制测量等级

表2平面控制测量等级

等级

公路路线控制测量

桥梁桥位控制测量

隧道洞外控制测量

二等三角

>5000m特大桥

>6000m特长隧道

三等三角、导线

2000~5000m特大桥

4000~6000m特长隧道

四等三角、导线

1000~2000m特大桥

2000~4000m特长隧道

一级小三角、导线

高速公路、一级公路

500~1000m特大桥

1000~2000m中长隧道

二级小三角、导线

二级及二级以下公路

<500m大中桥

<1000m隧道

三级导线

三级及三级以下公路

3.2.2桥梁施工控制网等级

表3桥梁施工控制网等级的选择

桥长L(m)

跨越的宽度l(m)

平面控制网的等级

高程控制网的等级

L>

5000

l>

1000

二等或三等

二等

2000≤L≤5000

500≤l≤500

三等或四等

三等

500<

L<

2000

200<

l<

500

四等或一级

四等

L≤500

l≤200

一级

四等或五等

注:

1L为桥的总长

2l为跨越的宽度指桥梁所跨越的江、河、峡谷的宽度。

3.2.3水准测量主要技术要求

表4水准测量的主要技术要求

等级

每千米高差中误差

(mm)

路线

长度

(km)

水准

仪型

观测次数

往返较差、附合或

环线闭合差

与已知点联测

附合或环线

平地

山地

2

---

DS1

因瓦

往返各一次

4√¯

L

6

≤50

往一次

12√¯

n

DS3

双面

10

≤16

20√¯

6√¯

五等

15

--

30√¯

1.成带节点的水准网时,节点之间或节点与已知点之间的路线长度,不应大于表中规定的0.7倍。

2.L为往返段附合或闭合环的水准路线长度,km。

n为测站数。

3.2.4主要测量仪器表

表5主要测量仪器表

序号

名称

制造单位

规格型号

标称精度

单位

数量

1

全站仪

莱卡

TC1500及TC802

测角±

2.0″、测距(2mm+2ppm×

D)。

3

水准仪

苏州

DSZ2自动安平水准仪

往返1km误差为1.5㎜。

徕卡

NA728自动安平水准仪

4

铟钢尺

苏州及徕卡

2m

5

塔尺

南方测绘

5m

7

对讲机

MOTOROLA

GP88s

及与全站仪配套的对点器、反射镜。

4桥梁施工控制网的建立

4.1桥梁控制网特点和平面控制网精度

4.1.1桥梁施工控制网建立的一般特点

桥梁施工的主要任务之一就是正确测设出桥墩、桥台的位置,而桥轴线长度又是设计与测设墩台位置的依据,因此,保证桥轴线测量的必要精度,有着极为重要的意义。

在干涸、浅水河道上,可以沿桥轴线直接丈量距离来确定桥墩、台中心的位置。

只需要保证相邻桥墩、台的距离满足设计梁架的要求即可,桥轴线总长度的精度并不是决定性的因素。

在深水河道上,两桥台间的距离无法直接丈量,桥梁墩、台中心的位置需用交会法进行测设。

桥轴线长度的误差就直接影响桥墩、台的定位精度。

为了便于桥梁的架设,根据每座桥梁设计的具体情况,应在测量以前预估桥轴线的需要精度,以便合理地拟定测量方法和规定各项测量的限差。

施工阶段测定桥轴线的长度,其精度要求比勘测阶段高,相应的测量方法也有差异。

通常采用的方法有:

全站仪法、三角网法、边角网法、丈量法等。

随着测量仪器的发展,全站仪法、边角网法已经成为主要的方法。

在桥梁边角网中,不一定观测所有的角度(或方向)及边长。

可以在测角网的基础上按需要加测若干条边长;

或者在测边网的基础上加测若干个角度(或方向)。

为了充分发挥测角有利于控制方向(或角度)误差即横向误差;

测边有利于控制尺度误差即纵向误差的优点,大多数桥梁控制网都宜采用边角网法进行平面控制。

4.1.2桥梁施工控制网布设的特殊要求

桥梁控制网布网时除了考虑有利的网形以及一般工程控制网的基本要求以外,还需注意以下几点:

(1)为了使控制网与桥轴线联系起来,应在河流两岸的桥轴线上各设立一个控制点,即将桥轴线作为控制网的一条边,控制点与桥台设计位置不应太远,以方便桥墩台的测设及保证两桥墩台间距离的精度要求。

同时,测设桥墩台时,尽量在桥轴线上的控制点上安置仪器进行测量,以减少垂直予桥轴线方向的误差。

(2)桥梁三角网的边长与河宽有关,一般在0.5—1.5倍河宽范围内变动。

由于三角网边长较短,一般直接丈量三角网的边长作为基线。

为了提高三角网韵精度,使其有较多的检核条件,通常丈量两条基线,两岸各设一条。

如因地形限制也可将两条基线布设在同一岸上,基线长度一般约等于两桥台间距离(或河宽)的0.7倍。

另外,当地形条件许可时,应使基线长度为基线尺长的整数倍,这样可以避免用短尺丈量余长。

此外,宜在基线上多设几个节点,埋设标石,便于交会近岸桥墩。

以上为用因瓦基线尺丈量基线的情况。

如果采用电子全站仪测量,基线的布置就非常灵活。

(3)根据桥轴线的不同精度要求,确定控制网的测边、测角精度,并进而确定选用合适精度的测量仪器、测回数及读数精度。

(4)对三角网而言,由于平差计算时只改正角度而不改正基线,即基线的误差与角度的误差相比可以忽略不计。

所以为了保证桥轴线有足够的精度,基线的精度要比轴线的精度高出2—3倍。

对边角网和测边网而言,由于测定的边长不受角度影响而产生误差积累,测边的精度要求不象基线要求的那么高,只要相当于桥轴线的精度即可。

(5)在大型桥梁建设中,由于工期较长,为了保证在施工过程中尺长标准的统一,一般都应在施工现场建立比尺长,以便于及时对测距工具进行检查核准。

(6)布网时应对桥轴线精度、墩台测设、图形强度、点位保存、施工方便等因素进行综合分析考虑。

施工时,由于考虑不周或其他原因,控制点位不能满足测设要求,而不得不对控制网进行加密的情况,在桥梁工程建设中也时有发生。

因此,在桥梁控制网布网时,必须充分考虑这些特殊要求。

4.1.3桥轴线和桥墩放样必要精度确定

《公路桥涵施工规范》对桥梁施工中的精度要求如下图所示:

桥梁施工中对测量放样精度要求主要体现在相邻桥墩的相对精度要求。

目前桥墩放样通常采用全站仪在施工控制点上采用极坐标法直接放出位置,规范要求的桥墩位置允许偏差值可作为桥梁控制网设计精度确定的基础。

桥梁施工测量,控制点点位精度必须达到或超过放样所需的精度。

由于控制点离墩台位置较远(特别是水中墩),放样又在有施工干扰时进行,不大可能增加测量次数来提高精度。

因此,控制点误差对放样所引起的误差来说,应小到可以忽略不计的程度。

设M为桥梁轴线放样后所得的点位总误差;

为控制点误差所引起的点位误差;

为放样过程中所产生的点位误差;

则M=

为了对将上式展开为级数,并略去高次项,得

为了合理的分配建筑限差,我们按照“忽略不计原则”,在此处即为根据“使控制点误差对放样点位不发生显著影响”的原则来处理,使控制点本身误差影响仅占总误差的10%以下,上式括号中第二项应为0.1,即可得出:

=0.2

两式联立求解,即得:

由以上公式可知,当控制点所引起的误差为总误差的0.4倍时它使放样点的总误差仅增加10%,这一影响可忽略不计。

现在,我们以规范规定的桥墩中心误差为M=20mm作为确定施工控制网的精度。

则:

m1≈0.4066M=0.4066*20mm=8.132mm

≈0.9091M=0.9091*20mm=18.182mm

桥梁跨越为约1110米,为连续箱梁结构,共三联37(10+17+10)孔。

按此计算,对于1110米长的桥梁,三角网沿桥梁轴线方向的基线精度为:

另外可以按照按拼装误差来确定桥梁施工控制网的精度。

为安全起见,可通过对比取其中精度较高的一种作为控制网的精度要求。

在钢梁架设过程中,它的最后长度误差来源于杆件加工装配时的误差和安装支座的误差。

钢桁梁节间长度制造容许误差为±

2mm;

两节间拼装孔距误差为±

0.5mm;

每一节间的制造和拼装误差为

对n节间拼装的一跨或一联桁式钢梁,长度误差包括拼装误差∆L和支座安装容许误差δ(7mm)。

本桥的结构形式为三联37(10+17+10)孔,所以第一联和第二联的长度拼装误差相同,三联的长度拼装误差分别为:

长度拼装误差△L1==

=

每跨(联)钢梁安装后的容许误差分别为:

桥共有3跨,则全长极限误差为:

mm

取取1/2极限误差为中误差,则全桥轴线长的相对中误差为:

与用“忽略不计原则”分配限差所得精度相比较,可以得出全桥轴线长的相对中误差为:

在布设控制网时应对起算点复测,应检查起算点的精度是否满足要求。

有两种情形:

1.满足精度要求:

在此情形下只需在起算点间加密。

2.不满足精度要求:

则只能布置自由网,只使用一个起算点的坐标和两起算点确定的方向。

5.桥梁平面控制网优化设计

5.1.首级控制网优化设计

桥梁施工平面控制网的图形常见的有下图所示的四种,其中1~2为桥轴线。

图(a)为菱形网,适合江中有岛时采用;

图(b)、(c)为双三角形网和单大地四边形网,主要用于大、中桥的控制;

图(d)、(e)为大地四边形加三角形网和双大地四边形网,主要用于大桥和特大桥的控制。

1

224242425345

34

678

1314313153162

(a)(b)(c)(d)(e)(f)

大型桥梁总与两岸连接线(引桥)相衔接。

鉴于通航的要求,大型桥梁的桥面高远远大于两岸的地面标高。

因此,主桥面两端的引桥常长达数百米或数公里。

从主桥和引桥放样的一体化考虑,以上网形不满足于施工控制的需求,拟应在桥轴线两端延长线上选两点构成图f所示网形。

该控制网基本满足工程施工放样的需要,而且结构强度好,点位精度均匀,可靠性大,便于放样墩台中心及桥梁上部构件,有利于提高控制点精度和放样精度,也能对所达到的桥轴线横向精度作出切合实际的评定,所以我们参照图(f)设计控制网。

因为桥梁轴线长度约为1110米,拟建桥梁区域测得为1153米,根据桥梁施工相关规范的等级和精度要求,控制网的边长宜为主桥轴线长度的0.5-1.5倍,所以控制网的边长应在555-1665(576.5-1729.5)之间。

5.1.1首级控制网布设方案一

在控制测量优化设计与平差中设计网形,为双大地四边形边角网。

两个已知控制点分别为A和B,还有4个未知控制点分别是01,02,03,04。

网形如下图所示:

操作步骤是,首先打开“控制测量与优化设计2.13版”,设置计算方案。

由表5“主要测量仪器表”,我们知道莱卡TC1500及TC802的标称精度为测角±

D),所以测角中误差参数设置为2,A和B也为2,如下图所示:

然后输入已知站点A和B的点名以及坐标:

然后选择观测数据,添加测站02,分别输入前视站点和后视站点的观测数据,如下图所示

单击添加测站,依次添加测站01,03,04,A,B,并分别输入每个测站的前视站点和后视站点,并输入相关数据。

只需在拟进行观测的数据中输入任意数据,该数据就会由图形更新为与图形相适应的数据,不需手工量取模拟数据。

单击“计算”,可得到相关优化数据,并自动跳到“成果”菜单,单击对应的选项就可以查看:

经过以上各步骤,我们就可以得到首级控制网布设方案一的各项优化数据,分别列出如下:

网形及精度统计表

项目

数据

备注

平面已知点数

平面未知点数

方向观测设站数

方向观测总数

22

边长观测数

11

最大边长

m

1351.542

02-03

最小边长

549.334

02-A

验后平面单位权中误差

验后测角中误差

"

最大平面点位中误差

4.83

点名:

03

最大平面相邻点间误差

5.52

最大方位角误差

0.94

01-03

最大边长误差

3.03

B-04

最大边长比例误差

1/215051

02-04

高程已知点数

高程未知点数

高差观测数

验后高程单位权中误差

最大高程中误差

最大高程相邻点间误差

 

优化设计模拟数据精度表

测站

照准点

方位角中

误差("

边长中误

差(mm)

边长相对

中误差

01

2.89

1/24万

0.58

2.69

1/30万

0.54

2.24

1/46万

02

0.65

2.34

1/47万

04

0.69

2.81

0.38

2.16

1/62万

0.62

1/38万

0.93

1/22万

0.73

2.78

1/49万

0.79

2.53

0.82

2.86

1/34万

优化设计模拟控制点成果表

点名

坐标

高程

(m)

X(m)

Y(m)

591183.619

3713039.420

591204.619

3713734.420

590083.619

3712979.420

590037.619

3712376.420

点位误差

坐标误差

误差椭圆参数

高程中误

Mx(mm)

My(mm)

M(mm)

A(mm)

B(mm)

F(度分)

2.26

3.52

2.73

2.22

7456

3.11

3.69

3.98

12106

2.11

2.52

3.28

2.09

7848

2.94

3.57

4.62

3.66

2.82

11055

点间误差

起点名

终点名

纵横向误差

高程点间

误差(mm)

纵向(mm)

横向(mm)

3.18

4.30

3.39

2.65

14506

2.71

3.49

4.20

3.50

2.33

9739

4.43

5.24

4.44

2.79

11446

2.47

3.92

2.97

2.55

12455

4.77

12203

2.10

3.89

控制网的误差椭圆图如下:

0102为主轴线,由优化设计模拟数据精度表可知:

桥轴线边长相对中误差为1/47万,小于所要求的1/136498,最大平面点位(03)为4.67mm。

小于控制点误差所引起的容许点位误差8.132mm。

在满足精度要求的情况下可进行一类设计(FOD图形设计),是在观测精度和坐标向量协因数阵一定的情况下,调整网点的位置---方案二;

及二类设计(SOD)为观测精度设计,是在网形与坐标向量协因数阵一定的情况下,改变观测精度---方案三。

另外,由网形和精度统计表,我们可以知道控制网的最小边长为549.334米,为02-A这一条边的边长,不符合控制网边长宜为主轴线长度0.5到1.5倍的要求,所以在方案二调整网点的位置时,需要注意把02点沿着桥的轴线方向下移。

02-04的边长比例误差和B-04的边长误差比较大,所以04点的位置也可以调整一下。

5.1.2首级控制网布设方案二

调整02和04控制点的点位,使控制网的边长满足要求后控制网网形为:

该控制位的各项优化结果为:

1559.296

559.343

5.15

6.07

1.00

3.32

1/210020

2.92

0.59

2.80

1/29万

0.52

0.63

2.49

1/52万

0.68

3.10

1/50万

0.37

2.29

1/64万

0.64

0.86

3.15

1/25万

0.70

1/53万

0.84

2.66

1/21万

0.76

2.96

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 工程科技 > 能源化工

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2