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文档简介

1、第一章 工程概况1.1 地理位置此次工程施工的地点(明湖)位于美丽的西南交通大学峨眉校区内,峨眉校区坐落在风景秀丽、拥有世界文化和自然双遗产的峨眉山风景区内,校区占地1033亩,建筑面积28万平方米。(图中红色区域为本次施工地点)1.2 工程概况1.2.1 工程可行性分析明湖连接着学生生活区和教学区,为了方便师生的工作及出行,在明湖建立一座桥梁是很有必要的。加之在明湖周边,建筑物少,给施工的征地拆迁提供了便利,所以说在明湖上修建一座桥梁是切实可行的。1.2.2 工程概况桥梁名称:明湖大桥桥梁跨度:300m桥梁类型:简支曲线梁桥每跨长度:1m桥梁已知数据(见下表)曲线桥已知数据点名里程坐标XYQ

2、DK11+3263273812.046493860.461JD3273820.561494744.902ED3273094.648495123.409半径1005.1m缓和曲线长100m1.3 测量要求测量要求是根据规范所要求的,因为此次施工为桥梁施工,所以对于平面控制测量要求一级导线精度,对于高程控制测量要求四等水准精度。1.3.1 平面控制测量导线主要技术要求表1-3-1 导线主要技术要求等级导线长度(km)平均边长(km)测角中误差()测距中误差(mm)测距相对中误差测回数方位角闭合差()导线全长相对闭合差2级仪器一级40.55151/30000210n1/15000注:1、表中n为测站

3、数 2、当测区测图的最大比例尺为1 :1000 时,一、二、三级导线的平均边长及总长可适当放长,但最大长度不应大于表中规定长度的2倍 3、测角的 1 、2 、 6级仪器分别包括全站仪、电子经纬仪和光学经纬仪,在本规范的后续引用中均采用此形式水平角观测表1-3-2 水平角观测要求所用仪器一测回角度差各测回角度差2级仪器1510距离测量表1-3-3 距离测量要求平面控制网等级仪器型号观测次数总测回数一测回读数较差(mm)单程各测回较差(mm)往返一级10mm级仪器1210151.3.2 高程控制测量表1-3-3 水准测量的主要技术要求等级每千米高差全中误差(mm)线路长度(km)水准仪型号水准尺观

4、测次数往返较差、附和闭合差与已知点联测附和或环线平地(mm)山地(mm)四等1016DS3双面往返各一次往一次20L6n注:1、结点之间或结点与高级点之间,其路线的长度,不应大于表中规定的0.7倍;2、为往返测段,附合或环线的水准路线长度(km);n为测站数;3、数字水准仪测量的技术要求和同等级的光学水准仪相同。第二章 测量技术方案此次测量实习的外业工作主要是平面控制测量和水准控制测量两部分,平面控制测量的主要工作是将已知导线点的坐标通过附和导线的方法引测到施工地点(明湖大桥)处的平面控制点(3个),水准控制测量的主要工作是将已知水准点的高程通过四等水准测量的方法引测到施工地点(明湖大桥)处的

5、水准控制点(2个)。西南交通大学峨眉校区平面图已知数据点名坐标高程XYH22H41H42H43H08H06H022.1 平面控制测量平面控制测量的形式:附和导线平面控制网的等级:一级采用的仪器:(1)测角:2级经纬仪 (2)侧边:南方2mm+2ppm全站仪因为地形的限制所以导线的边长不可能都达到规范要求,所以经过考虑和实际情况后选用了本条附和导线线路(见下图)2.2 高程控制测量高程控制测量的形式:附和水准路线(图中H02、H22为已知水准点)过程控制测量等级:四等水准测量采用仪器:DS3水准仪水准测量路线如图所示2.3 施工放样施工放样采用极坐标法进行放样随着全站仪的推广和普及,极坐标的放样

6、越来越成为众多放样方法中备受测量人员青睐的一种。全站仪极坐标法放样技术,能准确、方便的进行平面建筑网的控制,测量精度高、速度快、操作简便、安全、实用、不受场地限制、可直接放样,避免了繁琐的计算,值得在工程建设中推广应用。放样原理已知点架设为A、B,放样点为P,将全站仪架设在A点,进行测站设置,然后照准B点进行后视定向,根据提示,确保望远镜照准B点后确认。然后根据P点的坐标,计算得到两个方向的差值和测站点到测设点的水平距离的差。找到这两个数据后,首先直接旋转照准部使水平角度的差值这项数据变成0度0分0秒,制动。指挥立镜人员到望远镜方向上立镜(注意:这个时候仪器的望远镜水平方向一定不能动,只能是棱

7、镜左右移动到望远镜方向),然后测距。再根据测距后,仪器显示的水平距离差值,指挥立镜人前后移动,直到距离差值也变成0,放样结束。极坐标法放样原理图第三章 测量技术资料3.1 数据处理资料3.1.1 附和导线的内业计算导线测量内业计算的目的就是计算各导线点的平面坐标x、y。计算之前,应先全面检查导线测量外业记录、数据是否齐全,有无记错、算错,成果是否符合精度要求,起算数据是否准确。然后绘制计算略图,将各项数据注在图上的相应位置,如图所示。、坐标计算的基本公式1坐标正算xyxAxByAyByABxABABABO根据直线起点的坐标、直线长度及其坐标方位角计算直线终点的坐标,称为坐标正算。如图所示,已知

8、直线AB起点A的坐标为(xA,yA),AB边的边长及坐标方位角分别为DAB和AB,需计算直线终点B的坐标。直线两端点A、B的坐标值之差,称为坐标增量,用xAB、yAB表示。由图可看出坐标增量的计算公式为:根据公式计算坐标增量时,sin和cos函数值随着角所在象限而有正负之分,因此算得的坐标增量同样具有正、负号。坐标增量正、负号的规律如表6-5所示。表3-1-1 坐标增量正、负号的规律象限坐标方位角xy09090180180270270360则B点坐标的计算公式为:坐标反算根据直线起点和终点的坐标,计算直线的边长和坐标方位角,称为坐标反算。如图6-10所示,已知直线AB两端点的坐标分别为(xA,

9、yA)和(xB,yB),则直线边长DAB和坐标方位角AB的计算公式为:应该注意的是坐标方位角的角值范围在0360间,而arctan函数的角值范围在9090间,两者是不一致的。按公式计算坐标方位角时,计算出的是象限角,因此,应根据坐标增量x、y的正、负号,按表6-5决定其所在象限,再把象限角换算成相应的坐标方位角。(具体计算数据见附录)3.1.2 四等水准测量的内业计算水准测量的内业即计算路线的高差闭合差,如其符合要求则予以调整,最终推算出待定点的高程。高差闭合差的计算与检核终端水准点的已知高程,和经水准路线观测、推算的高程之差值称为高差闭合差。为了检查高差闭合差是否符合要求,还应计算高差闭合差

10、的容许值(即其限差)。一般水准测量该容许值规定为高差闭合差的调整若高差闭合差小于容许值,说明观测成果符合要求,但应进行调整。方法是将高差闭合差反符号,按与测段的长度(平地)或测站数(山地)成正比,即依下式计算各测段的高差改正数,加入到测段的高差观测值中。计算待定点的高程将高差观测值加上改正数即得各测段改正后高差,据此,即可依次推算各待定点的高程。如上所述,闭合水准路线的计算方法除高差闭合差的计算有所区别而外,其余与附合路线的计算完全相同。3.2 成果数据鉴于附和导线和附和水准路线及工程实际的考虑,选择平面控制点和高程控制点的位置如图所示3.2.1 平面控制点的坐标点名坐标XYDXC501327

11、3265.371495001.889DXC5023273352.403495045.446DXC5033273331.252494985.387DXC5043273263.929494965.6913.2.2 高程控制点的高程点名高程BMC501493.7595mBMC502493.9500mBMC503493.4345m3.3 放样资料3.3.1 曲线桥已知数据、曲线要素及五大桩里程坐标表3-3-1 曲线桥已知数据曲线桥已知数据点名里程坐标XYQDK11+3263273812.046493860.461JD3273820.561494744.902ED3273094.648495123.40

12、9半径1005.1m缓和曲线长100m表3-3-2五大桩里程及坐标五大桩里程及坐标桩号名里程坐标XYZHK11+544.1623273814.158494078.613HYK11+644.1623273813.461494178.599QZK12+146.8493273671.112494655.262YHK12+649.5363273317.617495005.279HZK12+749.5363273229.735495052.973表3-3-3曲线要素曲线要素切线长 T666.320m曲线长 L1205.375m切线角 02.8503切线增量 q49.996,m外矢距 E174.271m切

13、曲差 D127.266m内移量 P0.4145m圆曲线长 Ly1005.375m3.3.2 桥墩数据(10的整数倍)曲线坐标计算成果里程偏距(外侧)XY125000.43273440.768494920.645125100.43273432.953494926.891125200.43273425.076494933.058125300.43273417.138494939.146125400.43273409.14494945.155125410.43273408.337494945.751125500.43273401.082494951.084125600.43273392.966494

14、956.933125700.43273384.792494962.701125800.43273376.561494968.387125900.43273368.274494973.991126000.43273359.932494979.512126100.43273351.535494984.95126200.43273343.084494990.304126300.43273334.581494995.574126400.43273326.026495000.759126500.23273317.318495005.686126600.23273308.664495010.7001267

15、00.23273299.965495015.637126800.23273291.229495020.504126900.23273282.458495025.312127000.23273273.66495030.067127100.23273264.838495034.778127200.23273255.999495039.455127300.23273247.145495044.105127400.23273238.283495048.7391275003273229.324495053.1861276003273220.457495057.8091277003273211.59495

16、062.4331278003273202.723495067.0561279003273193.856495071.681280003273184.989495076.3033.3.3 放样资料测站点为DXC503,定向点为DXC502(以其方向为0°00)桥墩的里程及坐标:K12+629 X:3273335.4336 Y:494995.0504K12+664 X:3273305.1893 Y:495012.6833表3-3-1 放样资料表里程夹角距离K12+6293°594610.529mK12+66463°044437.741m3.4 检核资料3.4.1 平面

17、控制测量网的精度检核通过对控制网进行加密,得到J51、J52两个点的坐标,通过已知点进行检验,次过程可通过GSP软件进行,现将GSP平差文件附上求解J51、J52的坐标2,2,2C506,3273265.37,495001.89C507,3273352.402,495045.446C506C507,L,0.0000J51,L,311.52174J52,L,320.49205C507J52,L,0.0000C506,L,320.355325J51,L,357.244425通过方向法检测数据J51,3273319.8261,494980.3926J52,3273326.8782,494988.15

18、08J51M1,L,5.4358M7,L,273.3127M4,L,241.2615M3,L,226.1432J52M1,L,234.2442M7,L,149.4625M4,L,107.28105M3,91.04203.4.2 高程控制网精度的检验通过和高程控制点的联测,测量出已知点(高程已知)的高程,进行对比,评定精度。H38=493.757m3.4.3 放样点的精度评定设置测站在已知点,然后测量放样点的距离和角度,根据线路坐标对放样点的精度进行评定。3.5 问题及处理3.5.1 对中杆误差的分析问题在导线测距的过程中和对全站仪加常数检测的过程中出现往测数据和返测数据存在10mm20mm偏差的情况误差分析因为对中杆的圆水准器的精度不高,导致当气泡居中时对中杆和竖直线还存在一定的偏差这时对中杆和竖直线之间有一个夹角,可以认为对中杆可以绕对中点转动形成一个倒圆锥这样每次只要对中杆的位置改变,那么所测量的距离也就不同了。解决方法可以将对中杆的气泡朝向

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