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竖井施工测量方法
竖井施工测量是确保竖井施工按设计要求准确进行的关键工作,它贯穿于竖井施工的全过程,对保证竖井的位置、垂直度、尺寸等符合设计标准起着至关重要的作用。以下将详细阐述竖井施工测量的方法。
施工准备阶段的测量工作
在竖井施工前,需要进行一系列的准备工作,以确保测量工作的顺利进行。
首先是收集和分析相关资料。收集竖井工程的设计图纸,包括竖井的平面位置、尺寸、深度、垂直度要求等信息;收集施工区域的地形图、控制点成果等测量资料。对收集到的资料进行详细分析,了解竖井与周边地形、地物的关系,以及控制点的精度和分布情况,为后续的测量工作提供基础依据。
接着是测量仪器的检验与校正。测量仪器的精度直接影响测量成果的准确性,因此在使用前必须对仪器进行严格的检验与校正。对于全站仪,要检查其角度测量精度、距离测量精度、补偿器精度等指标,进行水平轴倾斜误差、视准轴误差、垂直轴倾斜误差等项目的校正;对于水准仪,要检查其i角误差、水准管轴与视准轴的平行度等,进行i角校正;对于钢尺,要进行长度检定,确定其实际长度与名义长度的差值。
然后是控制网的建立与复测。根据施工区域的地形条件和竖井的设计位置,建立施工控制网。控制网的精度应满足竖井施工测量的要求,一般采用边角网或GPS网的形式。在建立控制网时,要选择稳定可靠的控制点,控制点应设置在视野开阔、便于观测和保存的地方。控制网建立后,要进行复测,检查控制点的稳定性和测量精度是否符合要求。复测时,要采用不同的测量方法或仪器进行观测,对测量成果进行比较和分析,确保控制网的可靠性。
最后是施工场地的平整与标定。按照设计要求对施工场地进行平整,清除场地内的障碍物和杂物。在平整后的场地上,根据控制网和设计图纸,标定出竖井的中心位置和开挖边界。标定方法可采用全站仪坐标放样法,将竖井中心和边界点的设计坐标输入全站仪,通过全站仪的放样功能,在实地确定这些点的位置,并设置明显的标志。
竖井井口定位测量
井口定位测量是竖井施工的首要环节,其精度直接影响竖井的位置和后续施工的顺利进行。
采用全站仪坐标放样法进行井口定位。首先,在控制网上选择一个合适的控制点作为测站,另一个控制点作为后视点,将全站仪安置在测站上,进行对中、整平操作。然后,输入测站坐标、后视点坐标和井口中心及边界点的设计坐标。通过全站仪的放样功能,照准后视点进行定向,然后转动全站仪望远镜,使仪器显示的角度和距离与设计值相符,在实地确定井口中心和边界点的位置。在放样过程中,要进行多次观测和校核,确保点位的准确性。
对于井口十字中心线的标定,在井口中心和边界点确定后,要标定出井口的十字中心线。十字中心线是竖井施工的重要基准线,用于控制竖井的垂直度和开挖方向。标定方法是在井口附近设置四个控制点,这四个控制点的连线构成井口的十字中心线。控制点可采用混凝土桩或钢板桩的形式,在桩顶设置明显的标志。通过全站仪测量,将井口中心的坐标投影到四个控制点上,确定十字中心线的方向和位置。
井口高程的测量也是重要的一环。采用水准测量的方法,从已知高程的控制点引测到井口附近的水准点上。水准测量应按照国家相关规范的要求进行,采用闭合水准路线或附合水准路线,确保高程测量的精度。在井口附近设置至少两个水准点,以便在施工过程中进行相互校核。水准点应设置在稳定可靠的地方,避免受到施工干扰和破坏。
竖井掘进过程中的测量工作
在竖井掘进过程中,需要进行多项测量工作,以保证竖井的垂直度和开挖尺寸符合设计要求。
首先是竖井垂直度测量。垂直度是竖井施工的关键指标之一,常用的测量方法有激光指向仪法和垂球线法。
激光指向仪法是在井口设置激光指向仪,将激光束垂直向下发射到井底。激光指向仪应安装在稳定的支架上,确保其发射的激光束垂直于井口平面。在井底设置接收靶,通过测量接收靶上激光光斑的位置,计算出竖井的垂直度偏差。激光指向仪法具有测量精度高、操作方便等优点,但受外界环境因素的影响较大,如光线、风力等。
垂球线法是在井口悬挂两根垂球线,垂球线的下端悬挂重锤,重锤应浸没在油桶中,以减少垂球线的摆动。在井底设置测量平台,通过测量两根垂球线与设计中心线的偏差,计算出竖井的垂直度偏差。垂球线法不受外界环境因素的影响,但测量精度相对较低,且垂球线的摆动会影响测量结果的准确性。
为了提高测量精度,可以采用两种方法相结合的方式进行竖井垂直度测量。
然后是竖井掘进深度测量。采用钢尺测量法或全站仪三角高程测量法测量竖井的掘进深度。钢尺测量法是将钢尺悬挂在井口,下端到达井底,通过读取钢尺上的刻度,确定竖井的掘进深度。钢尺测量法操作简单,但受钢尺长度和测量环境的限制,测量精度相对较低。全站仪三角高程测量法是在井口附近设置全站仪,测量全站仪到井底测点的斜距、竖直角,通过三角函数计算出竖井的掘进深度。全站仪三角高程测量法测量精度高,但操作相
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