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文档简介
演讲人:日期:隧道测量方法及规范要求CATALOGUE目录隧道测量概述隧道平面控制测量隧道高程控制测量隧道施工测量方法隧道监控量测隧道测量新技术与设备隧道测量规范与标准隧道测量案例分析01隧道测量概述隧道测量的重要性确保隧道施工精度隧道测量是隧道施工的基础,直接关系到隧道的贯通和后期运营的安全。指导隧道施工保障隧道施工安全隧道测量能够提供隧道施工的方向、位置和尺寸,指导隧道开挖、支护和衬砌等施工工序。准确、及时的隧道测量能够有效发现施工中的偏差,及时纠正,避免隧道出现超挖或欠挖现象,保障施工安全。123精度要求隧道测量必须遵循精度要求,确保测量结果的准确性,满足隧道施工和运营的需要。逐级控制隧道测量应遵循“从整体到局部,先控制后碎部”的原则,进行逐级控制测量。原始数据可靠隧道测量的原始数据必须真实可靠,测量过程中应避免出现粗差和错误。仪器设备精良隧道测量应使用高精度、性能稳定的测量仪器设备,以确保测量结果的准确性。隧道测量的基本原则洞外控制测量在隧道施工过程中,进行洞内施工测量,包括隧道开挖断面测量、中线测量、高程测量等,以控制隧道的平面、高程和断面几何尺寸。洞内施工测量贯通测量在隧道开工前,进行洞外控制测量,建立隧道施工控制网,为洞内测量提供依据。在隧道竣工后,进行竣工测量,绘制隧道实际平面图和纵断面图,为隧道运营和养护提供资料。在隧道贯通前,进行贯通测量,检查隧道的贯通误差,确保隧道准确贯通。隧道测量的主要任务竣工测量02隧道平面控制测量洞外导线测量洞外平面控制点应在每个洞口附近设置平面控制点,包括洞口两侧的导线点以及洞口投影点,且测设精度应符合规范要求。导线布设形式洞外导线通常采用附合导线或闭合导线形式,以减小测量误差,提高测量精度。观测与记录导线测量过程中,需进行水平角、垂直角观测,并记录边长、高差等数据,确保测量精度。洞内平面控制点洞内导线布设需考虑隧道施工影响,通常采用支导线形式,且导线点应设置在稳固、可靠的位置。洞内导线布设观测与调整洞内导线测量需随着隧道掘进不断向前延伸,需经常进行观测与调整,确保测量精度。在隧道内布置导线点,形成洞内平面控制网,以指导隧道掘进。洞内导线测量中线形式中线形式是以隧道中心线为基础,通过测量控制隧道施工的方向和标高。中线测量具有直观、易于操作等优点,但测量精度受隧道施工影响较大。中线形式与导线形式的比较导线形式导线形式是以控制点为基础,通过测量导线点的坐标来控制隧道施工的方向和标高。导线测量具有较高的精度和可靠性,但测量过程相对复杂。比较与选择隧道平面控制测量应根据实际情况选择中线形式或导线形式。在较短、直线段较多的隧道中,可选用中线形式;在较长、曲线段较多的隧道中,可选用导线形式。同时,应结合施工情况,合理布置控制点,提高测量精度。03隧道高程控制测量仪器设备精度要求测量方法注意事项DS3型水准仪,因瓦水平尺,尺垫往返测量高差不符值不超过±20√Lmm(L为斜井或横洞的长度,以km为单位)往测一次,返测一次并做温度改正在斜井或横洞内,水准测量路线应尽量沿洞壁或固定物体进行,避免悬空丈量;水准仪应避免阳光直射和气流影响;测量时应等仪器稳定后再读数。斜井或横洞往返水准测量注意事项测量时应确保全站仪或测距仪与反射棱镜之间通视良好,避免信号遮挡;觇板应竖直稳定,反光面朝向仪器;测量前应精确整平仪器。仪器设备全站仪或测距仪,反射棱镜,觇板测量方法采用极坐标方法测量,观测水平距离和竖直角,计算高差精度要求测距精度不低于±(5mm+1ppm),竖直角观测精度不低于±15″光电测距三角高程测量仪器设备钢尺、拉力计、温度计精度要求钢尺测量精度不低于±1mm/5m注意事项悬挂钢尺时应避免钢尺扭曲和摆动;拉力计应保持恒定拉力;测量时应进行温度改正,以消除钢尺热胀冷缩的影响。测量方法在竖井内悬挂钢尺,通过拉力计保持钢尺恒定张力,测量钢尺长度变化,计算高差竖井悬挂钢尺测量0102030404隧道施工测量方法串线法定义通过一系列悬挂的铅垂线,将隧道中线从洞口或已知点传递至隧道内。串线法特点简单易行,但需要多次转移和校核,精度较低。串线法适用场景主要用于短隧道或精度要求不高的隧道施工。串线法延伸中线激光导向仪应用激光导向仪功能以激光束为基准线,控制施工机械前进方向,确保隧道按设计方向掘进。激光导向仪优点测量精度高,无需人工瞄准,受环境干扰小。激光导向仪适用场景广泛应用于隧道掘进机(TBM)等自动化施工设备。激光导向仪校准需定期校准激光束方向,确保掘进方向准确。弦线偏距法定义通过测量曲线弦线与实际曲线之间的偏距来确定曲线位置。弦线偏距法特点测量简单,但精度受曲线半径和测量距离影响。弦线偏距法适用场景适用于曲线半径较大、精度要求不高的曲线测量。切线支距法定义以曲线起点或终点的切线为基准,通过测量切线上某点的支距来确定曲线位置。切线支距法特点计算复杂,但测量精度较高,适用于复杂曲线测量。切线支距法适用场景广泛应用于新建、改建铁路曲线测设。弦线偏距法与切线支距法01020304050605隧道监控量测目的通过监控量测,掌握隧道施工过程中的变形情况,及时发现并处理可能存在的安全隐患,确保隧道施工安全和质量。要求监控量测应遵循科学、准确、可靠的原则,采用先进的测量技术和设备,确保数据的准确性和可靠性;同时,应根据隧道施工的实际情况,制定合理的监控方案,确保监控量测的有效性。监控量测的目的与要求隧道变形监测,包括拱顶下沉、边墙收敛、底板隆起等;地表沉降监测;初期支护与二次衬砌之间的压力监测等。必测项目根据隧道施工的地质条件、施工方法和支护类型等因素确定,可能包括围岩内部位移监测、锚杆轴力监测、钢架应力监测等。选测项目必测项目与选测项目VS监控量测应在隧道施工全过程进行,按照规定的频率和测量精度要求进行数据采集;同时,应对测量数据进行及时整理和分析,发现问题及时采取措施。管理应建立完善的监控量测管理制度,明确各级人员的职责和权限;加强现场管理和技术培训,提高监控量测人员的专业素质和技能水平;同时,应定期对监控量测设备进行维护和校准,确保其正常运行和测量精度。实施监控量测的实施与管理06隧道测量新技术与设备全站仪自动化测量利用激光技术,实现隧道开挖方向的精确引导和测量。激光导向系统自动化监测系统通过安装传感器和采集设备,实时监测隧道变形、收敛等参数,保障隧道施工安全。通过精密的全站仪设备,实现隧道开挖断面的自动化测量和数据采集。自动化测量技术新型测量仪器介绍激光测距仪利用激光技术,实现高精度、远距离的测量,适用于隧道长距离的测量需求。隧道断面测量仪专门用于隧道开挖断面的测量,能够快速、准确地获取断面数据。陀螺仪用于测量隧道的方向角,具有高精度和稳定性,是隧道测量中不可或缺的设备。测量数据处理与分析数据预处理对原始测量数据进行清洗、去噪、校准等处理,提高数据质量。数据配准数据分析与可视化将不同来源、不同格式的数据进行配准,形成完整的测量数据集合。通过专业的软件,对测量数据进行分析、处理,并以图表、报告等形式直观地展示出来,为隧道施工提供决策依据。12307隧道测量规范与标准隧道工程测量规范地下铁道工程测量规范规定了隧道工程测量的内容、方法和技术要求,适用于各种类型隧道工程的测量。针对地铁工程的测量特点,规定了测量精度、测量方法和成果处理等方面的要求。国家与行业标准概述公路隧道测量技术规范适用于公路隧道的测量,详细规定了测量精度、测量方法和测量仪器等方面的要求。铁路隧道测量技术规范适用于铁路隧道的测量,包括平面控制测量、高程控制测量、隧道施工测量等方面的内容。测量精度与误差控制平面控制测量精度采用三角测量、导线测量等方法,确保平面控制网的精度满足隧道施工要求。高程控制测量精度采用水准测量、三角高程测量等方法,确保高程控制网的精度满足隧道施工要求。隧道施工测量精度包括隧道开挖轮廓线、隧道中线、隧道底面高程等测量精度,应满足设计和施工要求。误差控制方法通过多次测量、误差分析等方法,控制测量误差在允许范围内,确保测量结果的准确性。测量成果评价对测量成果进行精度、可靠性等方面的评价,为隧道施工提供可靠的测量保障。改进与优化建议根据测量成果和实际情况,提出改进和优化建议,提高隧道测量水平和施工质量。测量资料整理与分析对测量数据进行整理、分析,形成完整的测量资料,为后续施工和运营管理提供依据。测量成果验收隧道测量成果应经过严格的检查、验收程序,确保测量成果符合规范和设计要求。测量成果的验收与评价08隧道测量案例分析采用高精度的全站仪进行导线测量,确保平面控制网的精度。在长隧道中,使用高精度的陀螺仪进行定向,以减少测量误差。在隧道两侧布设稳定的控制点,确保测量精度和可靠性。采用专业的测量数据处理软件,对测量数据进行平差和优化。案例一:长隧道平面控制测量导线测量精度陀螺仪定向控制点布设测量数据处理水准测量采用精密水准仪进行高程测量,确保高程传递的精度。三角高程测量在复杂地形中,采用三角高程测量方法,通过测量水平距离和垂直角度计算高程。高程控制网建立高程控制网,对隧道内的高程进行监控和控制。高程异常处理对高程异常数据进行及时处理和分析,确保隧道施工的准确性。案例二:复杂地形下的高程传递在特殊地质条件下,采用地下导线测量方法进行平面控制测量。地下导线测量案例三:特殊地质条件下的施工测量在地下导线测量中,使用陀螺仪进行定向,以减少测量误差。陀螺仪定向采用激光导向系统进行施工测量,提高测量精度和效率。激光导向系统针对特殊地质
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