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文章分类:文章中心人气:52 次访问时间:2024-05-05 10:05

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一、概述

精密工程测量的绝对精度达到毫米级,相对精度达到10 -6 量级。 从测量方案设计、现场测量到结果处理和利用的各个阶段都应运用误差理论进行分析。 主要包括精密工程控制网的建立(如特大桥梁)、精密施工放样(如超高层建筑)、精密设备安装与检测(如高能座式加速器)、精密变形监测(如大型水坝)。

2、与普通工程测量相比的特点

1、对数据采集有更高的精度要求;

2、需要研制新的仪器仪表和专用设备,提高自动化程度和精度; 采取措施改进纠错方法; 研究新的测量技术和数据处理方法,形成成熟的理论。

3、服务于各种工程中对精度要求最高的部分,服务范围虽小,但起关键作用;

4、所用仪器设备必须具有高性能,以保证测量结果的准确性、可靠性和有效性。

三、检测方法和仪器

1、精密测角:全站仪(Leica TPS2000全站仪,一轮测量的标准差为0.5″)。 此外全站仪如何修改仪器精度,还需要减小定心误差、目标偏心误差、瞄准误差、垂直轴倾斜误差和环境影响。

2、精确测距:在几十米范围内使用双频激光测距仪(相对精度达到5×10 -7 ); 数百米内使用殷钢基线尺(相对精度高于10 -6 ); 使用精密光电测距或全站仪。

3、精确测高:几何找平仍然是最重要的方法。 采用自动水准仪、电子水准仪、静压水准仪。

静水压水准仪具有高精度、遥测、自动化、机动化、可持续测量等特点。 一般不用于建立精确的高程控制网,而是用于特殊条件下的工程找平。

4、精密准直测量:即观察基本在同一水平基准线上的各点的偏移量。 光学测量方法包括小角度法和主动符号法; 光电测量方法有激光对准法等; 机械法有张力线法等。

5、精密垂直对中测量:高精度垂直对中测量的精度通常要求达到亚毫米级。 以通过基准点的铅垂线为基准线,测量沿垂直基准线分布的目标点与铅垂线的水平距离。 可以使用光学、光电或机械方法。

4. 通用精密控制网络布局

通常,当网络进行一次分层部署时,其层级一般不具有上层网络控制下层网络的意义,必须进行优化设计。 一般在固定基准下布置成一个独立的网络。

1、水平控制网:一般由基准线、三角形、大地四边形、中点多边形等基本图形组成,可布置为基准线、三角网、三边网、角网、GPS。

2、高程控制网:布设成联合或封闭节点的平网。

3、标石嵌入:常采用强制定心装置,对绝对位置要求高的平面、高程控制点采用基岩标; 软土地区高程控制点一般采用深埋钢管标记,水平控制点采用倒锤。

5、专用精密控制网络

1、直伸三角网:在线性设备安装或对直线度、同轴度要求高的设备安装工程中,如大坝、桥梁的侧向变形监测、火箭筒安装、自动化流水线的长轴或导轨等。准直测量;

2、环形控制网:对于环形工程,如环形粒子加速器、隧道等,为了测量每个点的平面坐标固定在圆弧上全站仪如何修改仪器精度,可以布设环形导线; 如果能用高于1/1000000的相对精度测量力矩,则应设置环形测边锁。 每个三角形除了要测量三边的长度外,还要测量中点到长边的垂直距离(三角形的高)。

3、三维控制网:为了消除高山区或深切河谷垂直偏差的影响。 使用高精度全站仪或激光跟踪仪,可同时获得匹配精度的斜距、水平角、天顶距等观测要素。 3D网络整体调整后,一次性得到网络中待固定点的3D坐标。

4、CPⅢ控制网络:

(1)概述:CPⅢ控制网是沿高铁轨道两侧布设的自由测量站角交叉网络,并附设CPⅠ、CPⅡ或加密超前控制点。 采用强制对中装置,标记中心偏差0.3mm。 测量标记中心引起的误差为:m β =±0.3√2ρ/S

ρ=206265,S为水平距离,0.3为对中误差,√2为测站和CPⅢ点影响造成的误差。

(2) 平面控制:每个CPⅢ控制网测量段长度为4-8km,最小不小于2km,每个段至少有3个高位控制点联合测量,4-6对公共点设置在连接处。

CPⅢ控制点布置在跑道两侧,每50-60m设置一对。 每2对之间设置自由测量站,自由测量站之间的距离不大于100-120m。 在测站上,分别观察前后3对CPIII点的角点,使每个CPIII控制点有3个测站观测,600-1000m在2-3个相邻测站进行2-3个角点观测先进的控制点。

(3) 高程控制:与平面控制网相同,两对相邻的CPⅢ控制点构成一个闭环,每隔2-3km附在二级基准点上。

(4)观察方法:

①水平方向:采用全圆方向观察法进行观察,一般观察2-4轮。 测站观测极限误差为:半测回归零差不大于6”,

一个测量轮内的2C差值不大于9",同一方向两个测量轮间的差值不大于6"。

②高程观测:根据精密水准测量的精度要求,采用高精度数字水准仪进行观测。 观察路线可按往返路线或闭环观察一一观察。

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