工程测量实习报告实习报告.doc
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1、目目 录录 一、实习目的一、实习目的-1 1 二、实习内容二、实习内容-1 1 (一)、概述 -1 (二)、控制测量 -2 1、误差控制指标 -2 2、误差的来源 -2 3、误差估算 -3 (三) 、施工测量 -10 1 PPS 系统说明 -10 2 TBM 激光导向系统 PPS 的使用维修技术 -10 三、实习总结或体会三、实习总结或体会-1616 1 实习报告实习报告 一、实习目的 1通过本次实习使我能够从理论高度上升到实践高度,更好的 实现理论和实践的结合,为我以后的工作和学习奠定初步的知识。 2通过本次实习使我能够亲身感受到由一个学生转变到一个职 业人的过程。 3本次实习将使我初步了解
2、我即将进入的单位,对我熟悉将来 的工作环境起到很重要的作用。 二、实习内容 本次实习我来到辽宁省本溪市,参加了北京振冲公司为期一个 月的实习,时间是 2009-2 到 2009-3。 (一)、概述 辽宁省大伙房水库输水工程是一项跨流域地下隧洞调水工程。 其长度达到 85.3KM,埋深 52600m,为深埋长大隧道。除了约 20KM 左右由于地质原因采用人工钻爆法施工外,其余均采用 TBM 法 施工。其中由北京振冲工程股份有限公司承建的 TBM1 合同标段主洞 总长约为:20.8KM(不含上游人工钻爆法施工的 1.9KM) ,同时为方 便施工布设了三条施工支洞,其长度分别为:10 号支洞长为:
3、1573.726m;11 号支洞长为:1004.76m;12 号支洞长为: 2606.758m(均由雇主提供的工程坐标系求得水平距离长度)。在本合 同标段中由 10 号支洞至 11 号支洞贯通面的单向掘进长度为: 12.8KM(包括 10 号支洞长度在内) 。11 号支洞至 12 号支洞贯通面 2 的单向掘进长度为:10.5KM(包括 11 号支洞在内) 。这样长的单向 掘进长度在水利水电工程施工测量规范 SL52-93中还没有作出 其极限贯通误差限差的规定,属超长隧洞。针对本标段雇主提出如 下表所示的水工隧洞开挖极限贯通误差表及贯通中误差分配值的要 求。本着对工程及雇主高度负责的态度,特针对
4、 TBM1 合同标段的贯 通中误差做出合理估算,确保本标段隧洞在雇主所规定的限差内贯 通。 (二)、控制测量 1、误差控制指标 表 1 .水工隧洞开挖极限贯通误差表: 极限贯通误差(mm)相向(单向)开挖长度(含支洞长 度) KM 横向纵向竖向 14100(150)100(150)50(75) 48150(400)100(400) 75(150) 812500 500200 1214 640640 320 2、误差的来源 在长距离隧洞测量中,地面施工控制网和地下导线测量误差的影 响,使得隧洞两相向开挖工作面中线偏移,即产生贯通误差,贯通误差 可分解为纵向贯通误差(在隧洞中线方向的投影长度) ,
5、 横向贯通误 差(在垂直于中线方向的投影长度) , 竖向误差(即高程贯通误差) 。 由于纵向误差对工程的影响相对不大, 而现今电磁波测距的精度很 3 高, 纵向误差可以控制在很小范围内。竖向误差可以用精密水准测 量方法解决,所以隧洞的贯通误差主要体现在横向贯通误差。横向贯 通误差的来源包括地面控制测量的误差、联系测量的误差、隧道内 导线测量的误差以及施工误差。贯通测量误差限差值是决定不同阶 段测量精度的依据。由于本工程隧道采用TBM法机械施工,施工中 要进行跟踪测量。测量精度指标中,横向与竖向(高程)精度指标 最为重要,是衡量隧道掘进准确度的关键标准。 3、误差估算 一、估算依据 1. 所用规
6、范如下: a 水利水电工程施工测量规范SL52-93; b 工程测量规范GB50026-93。 2. 所用仪器标精度 m=1 ml=2mm(全站仪标称测量精度) 3. 中误差选择 a 取极限贯通误差的 1/2 作为贯通中误差的控制指标,见表 2: 贯通中误差分配值表。具体到本合同标段:10 号支洞至 11 号支洞 与主洞交叉点选用表 2 中 1214km 的贯通中误差的要求。11 号支洞 到 12 号支洞与主洞叉点选用表 2 中 812km 的贯通中误差的要求。 洞外:10 号支洞口至 11 号支洞口选用表 2 中 812km 的贯通中误差 的要求。11 号支洞到 12 号支洞口选用表 2 中
7、 812km 的贯通中误差 的要求。 4 4. 贯通面的选择 结合施工组织设计及 TBM 施工的特点,主洞第一个贯通面选在 11 号支洞与主洞的交点处,第二个贯通面选择在 12 号支洞与主洞 交点处,具体见图 1:本合同标段平面布置图。 二、估算网形的选择 a 洞外控制网形 由于本合同标段所处地区为山岭崇丘地区,加之庄稼、森林、 植被较多且极为茂盛,给野外选点带来极大的困难,通视条件极差。 在洞外控制网形的选择上余地颇少。基于以上的客观条件,同进又 要保证洞外控制的精度,结合导线布设灵活,能够克服以上困难等 诸多因素的综合考虑。本估算拟采用附合导线进行。导线边长严格 控制在 500m 范围以内
8、,尽量布设成等边直伸导线,且靠近主洞轴 线。但由于受客观地形,通视条件的影响,上述条件可能极难达到, 在估算时已考虑这一因素,选点可偏离直伸导线方向两侧各 100m 范围以内。 b 洞内控制网形 洞内控制网形,由于隧洞具有长且宽度窄的特点,本估算拟采 用支导线进行将基本导线点布设在隧洞两侧。 (当然,由于施工导线 沿轴线每 50m 布设一点,基本导线约 550m 左右,即与轴线上的施 工导线点组成闭合环,进行平差一次,以便相互校核,发现粗差确 保基本导线及施工导线的传递精度。 )设定估算时洞内基本导线边长 选定为 500m, (由于受洞内照明、烟雾、粉尘等诸多客观条件的限 5 制,选此基本导线
9、的边长略显保守,当然如上述条件得到很好的改 善,基本导线的边长可能会更长一点。这样横向贯通的误差就会更 小一点) 。选定此边长可能会存在以下不足之处:1.由支洞向主洞过 渡时,前后基本导线边距离不可能相等,解决此问题的办法是:选 将导线点选在主支洞交点上,水平角观测时:a 采用三联脚架法;b 采用工程测量中高精度测角方法,即对单边进行盘左、右测回法测 量,一条边测完,再对另一边进行同样的测回方法观测,即不因为 两条导线边不相等而反复调焦,以减小调焦对测角的影响。 (当然并 不会出现两边相差太大的情况,事先已对各基本导线边长进行合理 调整) 。2.在曲线段,不可能达到设定的导线边长,那么就存在短
10、边 逐渐向长边过渡的过程,直至主洞轴线为直线的时候达到设定的基 本导线边长。 三、估算公式 由于影响隧洞的贯通,主要是横向贯通误差及竖向贯通误差,所 以本次估算只对横向及竖向贯通误差进行估算: a 洞外控制横向贯通误差估算所采用公式为: 2 2 22 1 / )( dy l m my R m my nmymyMy l l x l 其中: my:由于测角误差所产生在贯通面上的横向中误差 mm; myl:由于量距误差所产生在贯通面上的横向误差 mm; 6 m:导线测角中误差; ml/l:导线边长相对中误差; Rxdy:导线(环)点至贯通面的垂直距离和投影长度; n:测量组数。 b 洞内导线测量控制
11、对横向贯通误差的影响为 My2,其计算过程 及方法同(a)。 c 洞外、洞内控制测量对横向贯通面中误差总的影响为: 2 2 2 1 MyMyM d 洞外和洞内高程测量误差,对竖向贯通的影响,按下式计算: 22 LMhm LMmh hmmhMh 式中 .洞外、洞内高程测量中误差;mhhm . 洞外、洞内 1km 路线长度的高程测量高差中 M M 数据中误差; L.L洞外、洞内两洞口间水准路线的长度 km。 四、估算过程 )( 图上距离) mm xiR m my xiR 8 . 1361000001368 . 0 (01368 . 0 7962069 206265 1 7962069 2 2 7
12、)(268.140 0 . 31 8 . 136 0 . 31100000031 . 0 0031 . 0 274179 10500 3 274179 22 1 3 2 2 mmM mm mm dy l m my dy i l l i )( (图上距离) )( 5 . 27972.241268.140 )(72.241 8 . 28240 8 .281000000288 . 0 00288 . 0 68.113232 10350 3 68.113232 24010000024 . 0 024 . 0 24512542 206265 1 24512542 22 2 2 2 1 2222 2 3
13、2 2 2 2 mmMMM mmmymyM mm mm dy l m my dy mm xiR m my xiR l i l l i )( (图上距离) )( 距离) )( 6 . 138 0 . 37 6 . 133 0 . 37100000037 . 0 0037 . 0 387148 10500 3 3874148 5839.13310000013358392 . 0 013358392 . 0 25.7592057 206265 1 25.7592057 22 1 3 2 2 2 2 mmM mm mm dy l m my dy mm xiR m my xiR i l l i )( (
14、图上距离) )( 图上距离) )( 6 . 222 3 . 1746 .138 )( 3 . 174 1 . 2636.172 1 .261000000261 . 0 00261 . 0 31.92764 10350 3 9276431 36.17210000017236 . 0 017236 . 0 12639743 206265 1 12639743 22 2 2 2 1 22 2 3 2 2 2 2 mmMMM mmM mm mm dy l m my dy mm xiR m my xiR i l l i )( (图上距离) )( 上距离) (图上距离) (图上距离) (图上距离) (图上
15、距离) (图上距离) (图上距离) 8 e 洞外和洞内高程控制误差测量对竖向贯通误差的估算: 1 洞外高程控制测量误差对竖向贯通误差的估算: 1.1 10 号支洞至 11 号支洞 mmmmLMmh4 .10123 注:10 号支洞至 11 号支洞口平距为 10.3km,计算时按 12km 计 算。 1.2 11 号支洞到 12 号支洞 mmmmLMmh 8 . 10133 注:11 号支洞口至 12 号支洞平距为:12.0km(取整数) ,计算 时按 13km 计算。 2 洞内高程控制测量误差对竖向贯通误差的估算 2.1 10 号支洞至 11 号支洞与主洞交叉处: mmmmLMhm 3 . 1
16、5263 注:10 号支洞口至 11 号支洞与主洞交叉处的距离约为 13km, 因考虑需往返测,故路线按增加的一倍计算。 2.2 11 号支洞至 12 号支洞与主洞交叉处: mmmmLMhm 7 . 13213 注:11 号支洞至 12 号支洞与主洞交叉处的距离约为 20.5km,因 考虑需往返测,故路线按增加一倍考虑计算。 3 10 号支洞至 11 号支洞洞外、洞内高程控制测量对竖向贯通总 的影响为: )( 5 . 18 3 . 15 4 . 10 2222 mmhmmhMh 9 4 11 号支洞至 12 号支洞洞外、洞内高程控制测量对竖向贯通总 的影响为: )( 4 . 17 7 . 13
17、 8 . 10 2222 mmhmmhMh 说明:以上计算时,以三等水准为依据,M及 M为3mm 五、由于洞内基本导线在未贯通时,都是支导线为了简化计算,用 支导线端点的点位误差当作横向贯通中误差,这样估算是偏于安全 的,估算公式为: Mb= ) 3 5 . 1 ()( 2 2 h Lnm m s 式中:Mb:横向贯通中误差(mm) MS:测距中误差(mm) , (可采用全站仪的标称精 度 2mm+2ppm*D) N:导线点个数 M:测角中误差(” ) (选用全站仪标称精度测角 为 1” ) :206265 L:基本导线总长(mm) 针对本合同标段估算如下:(仅对洞内基本导线作估算) a、10
18、 号支洞至 11 号支洞与主洞交叉处(贯通面处)Mb= ) 3 5 . 1 ()( 2 2 h Lnm m s =) 3/ )5 . 1 4 . 21597.219()10* 8 . 12*206265/1 (45*3 262 10 = 16.8402 = )( 7 . 91mm b、11 号支洞至 12 号支洞与主洞交叉处(贯通面处) Mb=) 3 5 . 1 ()( 2 2 h Lnm m s ) 3 5 . 127.21124. 5 .21 ()10 5 . 10 206265 1 (403 262 =91.5084)( 3 . 71mm (三) 、施工测量 1 PPS 系统说明 PPS
19、 导向系统是 POLTINGER PERCISION SYSTERMS 的英文缩写, 意思是“精确定位系统”,该套系统由安装在 TBM 刀头上的两个马达 驱动棱镜,安装在两个马达驱动棱镜附近的两轴向的测斜仪,固定 在隧洞洞壁上的带有马达驱动装置的电子速测仪,为电子速测仪定 向使用的参考后视棱镜(测量上称为后视棱镜,也是固定在隧洞洞 壁上)以及安装在 TBM 操作室内的计算机等这几个硬件部分组成, 这几个硬件部分之间通过数据线进行联接来实现硬件组成部分相互 之间的通信,通过计算机内安装的程序来搜集,处理,计算由电子 速测仪测量 TBM 刀头上的马达驱动棱镜的数据,并将计算结果与设 计数据进行比较
20、,并最终将结果以图象的形式非常直观的显示在计 算机屏幕上,为 TBM 操作手及时提供的了 TBM 的各种信息,这样 就能保证取得高质量的隧洞开挖质量,同时计算机将计算结果以文 本文件的形式进行保存,该结果不可以被更改,可直接用于隧洞的 11 开挖质量评定。同时该系统的最大优点为全自动无人看守,只有当 电子速测仪和参考棱镜需要挪动位置时,专业测量人员才对该系统 进行操作。 2 TBM 激光导向系统 PPS 的使用维修技术 PPS 导向系统能够自动连续的检查其系统的组成部分及其计算 结果。 其组件为: -安装在隧道墙壁支架上并携带电源的 TCA 1800 徕卡全站仪。 注意:支架严禁碰撞和遮挡。
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