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文档简介
1、CRTS型板式无砟轨道施工布板软件培训,2009年12月20日,成都普罗米新科技有限公司,一、概述 二 、系统起算数据 三、主要功能模块 四、软件界面及操作介绍,目录,普罗米新,型板式无砟轨道系统软件构成,一、概述,普罗米新,II型板式轨道系统软件数据流程,轨道几何及布板数据,打磨偏差数据,放样坐标,基准点测量数据,基准点平差坐标、精调数据,扣件调整方案,CPIII坐标数据,一、概述,普罗米新,II型板施工布板软件系统组成图,一、概述,普罗米新,一、概述,普罗米新,(2)施工布板软件主要功能,线路参数输入可以输入轨道几何参数及布板参数; 放样坐标计算考虑桥梁荷载的变形因素,计算各施工断面上控制
2、点三维坐标; 板精调数据计算考虑桥梁荷载的变形和打磨误差因素,计算出每块轨道板在设计位置的空间坐标数据文件FFC及FFD;,一、概述,普罗米新,基准点坐标平差根据CP点和轨道基准点实际联测数据,计算出基准点的精确三维坐标,为轨道板精调提供测量基准; 精调成果评估对精调结果及轨道板复测数据进行检查计算评估,监控精调作业队施工情况,同时可对复测结果进行平顺性分析,对超限位置模拟扣件调整。,一、概述,普罗米新,二、系统起算数据,普罗米新,(1)平曲线参数,平面线路几何数学模型采用 “交点法”。 需要的已知要素为,交点坐标、偏角、超高、半径、缓长。,(一)线路定线参数,软件中平面线路参数输入,二、系统
3、起算数据,普罗米新,竖曲线需要的参数有变坡点里程,坡度,竖曲线半径。,二、系统起算数据,(2)纵断面参数,软件中纵断面线路参数输入,纵面变坡点参数编辑区域,二、系统起算数据,普罗米新,二、系统起算数据,(3)布板分布参数,布板分布参数由II型板打磨数据文件(.FFB)导入本软件系统获得。它记录了轨道板编号对应的铺设里程等参数 。,软件中导入板打磨数据FFB得到布板分布,二、系统起算数据,普罗米新,桥梁轨道施工过程中的二期恒载和梁体自身的收缩徐变使梁体产生变形,将影响到轨道结构的平顺性。,(4)跨梁分布及梁跨荷载形变参数,轨道施工前,底座板施工后,轨道板铺设后,二、系统起算数据,普罗米新,为最大
4、可能的消除这一影响,需要将后期变形值计算出来并对控制高程进行修正。 给施工时的控制高程设定一个预拱度。,轨道结构施工前,底座板施工后,轨道施工结束后,二、系统起算数据,普罗米新,收缩徐变 底座板荷载(底座板施工放样时考虑) 轨道板荷载(底座板施工放样时考虑) 桥面系荷载(根据施工实际情况),变形计算考虑因素主要有:,二、系统起算数据,普罗米新,主要功能模块分为四个部分:,三、主要功能模块,普罗米新,(1)根据施工需求定义轨道计算断面,Dy,Dy,Dz,Dz,三、主要功能模块,普罗米新,(一)放样坐标计算,软件中计算断面的定义,断面编辑区域,图形示意,三、主要功能模块,普罗米新,(2)软件中计算
5、断面点放样坐标,三、主要功能模块,普罗米新,(3)可计算荷载变形修正数据,预留变形量,梁跨,设计位置,三、主要功能模块,普罗米新,断面点放样坐标计算解决实际问题,实现了施工断面点精确放样坐标的计算,并计入桥梁二次恒载和收缩徐变变形对轨道结构高程的影响。解决了目前国内II板实际施工过程中,没有相关的专业放样计算软件的问题,软件可直接生成全站仪能够识别的数据文件,方便现场操作。,三、主要功能模块,普罗米新,(二)基准点测量数据平差计算,轨道基准网是轨道板精调的基准,是轨道板精调时架设全站仪和定向棱镜的基点。 轨道基准网测量平差计算是对现场基准点平面和高程测量数据分别进行筛选、平差,得到符合要求的基
6、准网点三维坐标数据。,三、主要功能模块,普罗米新,基准网测量平面与高程分开进行。 平面测量是分站、多次按自由设站方式对基准点和CPIII点一起进行观测,所有测站的测量都是在局部坐标系中进行,不必确定大地坐标,为避免拐点相邻测站之间要至少重复5个基准点。 高程测量使用高精度水准仪进行往返测量。同样为避免拐点相邻测站之间要至少重复3个基准点。,基准点测量介绍,三、主要功能模块,普罗米新,(1)平差计算的标准限差要求,三、主要功能模块,普罗米新,(2) 导入CPIII大地坐标系起算网数据:,三、主要功能模块,普罗米新,(3)平面坐标平差:,三、主要功能模块,普罗米新,(4)水准高程平差:,三、主要功
7、能模块,普罗米新,通过上述平差计算方法保证了同一测站内基准点相对的固定关系,从而保证其相对精度。但根据现场情况,正常情况下换站误差一般在1mm左右。 如何消除避免换站误差引起的拐点?,三、主要功能模块,普罗米新,多站平差测量数据换站搭界处理,相邻测站搭接平差,在通过搭接区域采用余弦函数计算权值平差:,三、主要功能模块,普罗米新,(5)所有数据符合规定限差要求后,导出精调用的GRP三维坐标数据:,三、主要功能模块,普罗米新,平差计算的坐标数据格式如下:,点号,Y坐标,X坐标,Z坐标,三、主要功能模块,普罗米新,基准点数据平差解决实际问题,通过外业数据超限剔除,减小了外业观测数据偏差的影响。平差计
8、算后超限数据的剔除,减小了已知点位置变动对计算结果的影响,相邻测站间数据搭接处理,减小了仪器观测水平角偏差引起的换站偏差的影响。保证以基准点数据的准确性和平顺性。,三、主要功能模块,普罗米新,(三)轨道板精调数据的计算,轨道板精调数据包含: (1)包含轨道板支点坐标及打磨偏差的“FFC”文件。 它是轨道板精调的依据,精调时使轨座支点最终达到的理想设计位置。 (2)棱镜配位的“FFD”文件。,二、主要功能模块,普罗米新,各轨座支点的理论空间位置,二、主要功能模块,普罗米新,软件中板精调数据计算,三、主要功能模块,普罗米新,精调数据文件格式,轨道 板号 板类型 轨座号 Y坐标 X坐标 高程 轨道结
9、构高 打磨偏差,棱镜号;轨道板支点号,三、主要功能模块,普罗米新,轨道板精调数据计算模块,利用了线路理论坐标计算模型、施工断面计算模型以及桥梁二次恒载和收缩徐变变形计算模型,实现了自动计算和生成轨道板精调系统所需的FFC、FFD数据文件的功能。在计算过程中,自动加入板打磨偏差数据以及桥梁变形修正数据,最终满足II板精调施工的要求。,三、主要功能模块,轨道板精调数据计算解决实际问题,普罗米新,(四)精调结果及轨道板复测评估,轨道板精调时将自动记录支点的测量结果,通过对其进行检查计算可以监控精调小组对精度指标控制情况。 轨道板精调或灌浆后需要通过外部测量对轨道板进行复测,对其进行检查计算可以发现精
10、调系统是否存在系统误差,并可以根据测量数据分析其平顺性指标,模拟对超限位置进行扣件调整。,三、主要功能模块,普罗米新,通过板精调系统的结果文件(.FFE)或灌浆后的轨道板复测数据中的左右轨顶坐标,计算各测点横向和高程偏差。,轨道板精调成果评估原理,三、主要功能模块,普罗米新,轨道板复测评估计算处理流程,三、主要功能模块,普罗米新,导入板精调记录文件FFE或板复测数据,三、主要功能模块,普罗米新,平顺性指标,偏差曲线显示,模拟调整输入,三、主要功能模块,普罗米新,进行轨座支点偏差分析和平顺性分析,导出的数据报表,可以根据需要在软件中指定导出项目内容。,三、主要功能模块,普罗米新,轨道板精调成果评估解决实际问题,可以对轨道板精调记录文件进行检查,而且在轨道板灌浆后,可以对轨道板位置进行复测检查。通过对轨道板的偏差和平顺性数据进行分析,对轨道板修建成果进行评估,另
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