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PAGE PAGE 18 某输水管线工程 盾构施工测量方案 编制: 复核: 审核: 某建设集团股份有限公司 某输水管线工程项目部 2008年9月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、工程概况 2 二、编制依据 4 三、仪器配置 4 四、人员安排及责任分配 2 五、基本技术要求 2 六、前期准备 3 七.控制网测量和前期准备 3 八.盾构施工前期的测量 6 九.联系测量 7 十.地下施工测量 09 十一. 盾构姿态测量 12 十二. 盾构姿态自动导向系……………………………………………………….13 十三.贯通测量 15 十四.竣工测量 16 十五.提高贯通精度的方法 16 十六.精度估算………………………………………………………………………17 一、工程概况 某输水管线工程位于长兴岛上,起点于XX水库出水输水闸井;终止于XX过江管工作井。该工程是连接XX水库出水输水闸井和长江过江管工程的重要设施;是XX水源地工程的重要组成部分。工程总造价约4.7亿人民币。输水管线由内径为Φ5.5m、直线线间距为15m的双线输水隧道组成。 工 程 示 意 图 隧道线路描述如下: 输水管线总长约10563.305m,其中东线长5280.993m,西线长5282.312m。全线最小平曲线半径为R= 工程简介表 区间隧道 起~止里程 区段长度 (m) 最小平曲线 (m) 最大纵坡 (‰) 顶覆土 (m) 原水过江管工作井~中间盾构工作井 EDK5+280.993~EDK2+830.941 东线2300.052 500 8.9 11.374~29.733 西线2304.118 中间盾构工作井~水库出水输水闸井 EDK2+800.941~EDK0+000 东线2800.941 300 1 8.0~11.374 西线2798.194 根据工程整体筹划考虑,第一台盾构自原水过江管工作井始发推进(东线)至中间盾构工作井进洞后盾构主机平移至西线隧道,推进中间工作井~水库出水输水闸井段隧道。第二台盾构自中间盾构工作井始发推进(东线)至水库出水输水闸井进洞后盾构转场回中间盾构工作井,继续进行中间工作井~原水过江管工作井西线隧道推进施工。 二、编制依据 1、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999) 2、《城市测量规范》(CJ8-99) 3、《工程测量规范》(GB50026-08) 4、某输水管线工程投标文件 6、某输水管线工程设计图纸 三、仪器配置 根据工程实际,考虑配备以下仪器设备: 仪器名称 数量 备注 LEICA1201全站仪 一台 1秒,1+1ppm LEICA TCR402全站仪 一台 2秒,2+2ppm 苏一光电子经纬仪 二台 2秒 LEICA 配套棱镜 二套 3米铟钢水准尺 一对 用于地面水准网复测 脚架 三副 3米双面木质水准尺 一对 5米铝合金伸缩水准尺 一把 四、人员安排及责任分工 根据工程需要,考虑配置以下人员: 职务 人数 职责 测量负责人 1 负责隧道施工过程中的各种测量事务 日常测量 2 协助测量负责人完成测量工作 跟班测量 4 主要负责完成盾构日常测量工作 合计 7 以上人员须具备符合相关要求的专业测量上岗证 五、基本技术要求 1、所有内、外业测量工作均要符合国家相关测量规范和标准的要求。 2、根据精度要求并结合施工的特点,测距边只进行温度、气压等气象改正和倾斜改正,不进行高斯投影和大地基准面投影改正。 3、平面测量点全部采用强制对中观测标志,可以有效地消除对中误差。因受施工条件的限制,不可避免会有短边出现,此时对中误差对角度观测影响特别明显,可采取加强测回数和测回间重新整平仪器的方法,有效削弱对中误差。 4、影响隧道贯通误差的主要测量工作包括:地面控制网测量、联系测量、地下控制导线测量、盾构姿态测量及接收井洞门中心坐标测量,对这几部分尤其要加强测量频率,改进方法并采用精度更高的仪器实施,后面会结合本工程具体情况来论述。 其中联系测量得到的基准方向边精度在贯通误差中占相当的权重,故应特别重视,由于本工程分为两个区间来进行,分别为2.5公里和2.8公里,故本方案就以2.8公里这段为论述对象,另一区间与此类似。由于隧道长度约为2.8km,则我方计划共进行6次联系测量,即在隧道掘进到200,500,100,1400,1700环时分别进行一次,另一次为盾构下井始发前(考虑到本出发井很深,必须用联系测量方可将方位引到井下),观测方法、数据和最终成果均需满足相关规定要求,在各次方位角较差小于精度估算要求的最大限差前提下,取各
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