土木工程测量第章线路工程测量Word文档格式.docx
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第11章线路工程测量·
297·
11.1.2线路工程测量的特点和基本程序
根据线路工程的作业内容,线路工程测量具有全局性、阶段性和渐近性的特点。
全局
性是指测量工作贯穿于线路工程建设的全过程。
例如公路工程从工程立项、决策、勘测设
计、施工、竣工图编制、营运监测等都需进行必要的测量工作。
阶段性体现了测量技术的
自我特点,在不同的实施阶段,所进行的测量工作内容与要求也不同,并要反复进行,而
且各阶段之间测量工作不连续。
渐近性说明了线路工程测量在工程建设的全过程中,历经
由粗到细、由高到低的过程。
线路工程工程高标准、高质量、低投资、高效益目标的实现,
必须是严肃、认真、全面的勘察,科学、合理、经济、完美的设计,精心、高质的施工等
的有机结合。
因此测量工作必须遵循“由高级到低级”的原则,既按渐进的规律,也必须
顾及到典型结构物对测量的特殊要求。
线路工程的勘测设计一般采用初步和施工图两阶段设计。
对任务紧迫、方案明确、技
术要求低的线路,也可采用一阶段设计。
为初步设计提供图件和数据所进行的测量工作称
为初测,为施工图设计提供图件和数据所进行的测量工作称为定测。
初测是根据初步提出的各个线路方案,对地形、地质及水文等进行较为详细地勘察与
测量,为线路的初步设计(方案比较、工程可行性论证、立项决策等)提供必要的地形数据。
初测的外业工作主要是对所选定的线路进行控制测量和测绘线路大比例尺带状地形图。
对
于某些线路工程也可采用一阶段直接现场定线,测定各中桩的位置。
定测是把初步设计的线路位置在实地定线,同时结合现场的实际情况调整线路的位
置,并为施工图设计收集数据。
定测工作包括中线测量和纵横断面测量等。
综合上述,线路工程测量的基本程序见表11-1,在《线路勘测设计》课程中会详细
介绍。
表11-1线路工程测量程序
勘测设计阶段竣工阶段及
阶段规划设计阶段施工阶段
初测定测其他
收集资料平面控制测量实地定线恢复定线竣工测量
图上选线高程控制测量中线测量线路边线放样竣工图编制
工作
实地勘察地形测量曲线测设施工放样工程营运状况监
内容
方案比较与论证特殊用途地形测量纵、横断面测量施工监测测
纵、横断面图绘制验收测量安全性评价
11.2线路中线测量
线路的平面线型是由直线和曲线组成的。
将直线和曲线的中心线(中线)标定在实地上,
并测出其程,所进行的测量工作称为线路中线测量。
其主要内容有交点(JD)与转点(ZD)
测设、距离和转角测量、曲线测设、中桩设置等,如图11.1所示。
·
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298·
土木工程测量
图11.1线路中线
11.2.1交点的测设
线路中线两相邻直线段延长线的相交点称为线路的交点,用JD表示。
交点与线路的
起、终点确定了线路的位置和走向,为详细测设线路中线的控制点。
在线路勘测中,要根
据线路的等级、技术要求、水文地质条件以及实际地形与环境因素等确定交点,以选择经
济、合理的线路平面布置方案。
该项工作称为定线。
确定交点的情况有两种,一是通过图上选线后,量测出图上交点的坐标或相关数据,
然后通过测量手段在实地标定;
二是现场选线定位,属于线路勘测设计的内容。
本节介绍
图上设计线路的交点测设到实地上的交会法、穿线交点法、拨角放线法、解读法。
1.交会法
如图11.2所示,JD8已在地形图上选定,可先在图上量测出建筑物两角点和电线杆的
距离d,d在现场依据相应的地物点,用距离交会法测设出JD。
ii8
d1d2
JD8
d3
图11.2交会法测设交点
2.穿线交点法
以带状地形图上附近的导线点为依据,按照地形图上设计的路线与导线点间的角度和
距离关系,将线路直线段测设到地上,相邻两直线段延长线相交的点,即为交点。
如图11.3所示,设Pi为直线段上要测定的临时点,1、2、3、4为附近的导线点。
以导线
边的垂线l与线段相交用支距法标定P称为放点。
先在图上量测支距l,而后在现场以相应
iii
的导线点为垂足,用经纬仪或方向架和卷尺,按支距法测设Pi。
如图11.4所示,Pi为图上用极坐标法定出的直线段上临时点。
首先在图上用量角器或
六分仪和比例尺分别量测出水平角β和支距l。
实地放点时,分别在导线点i设站,用经
ii
纬仪和钢尺按极坐标法定出各点的位置。
为了检查和比较,一条直线至少应放出三人以上的临时点,这些点应选在地势较高、
通视良好、离导线点较近、便于测设的地方。
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299·
图11.3支距法放点图11.4极坐标法放点
理论上讲,上述各线段上所放临时点应在同一直线,由于图解数据和测设误差的影响,
实际所放各点并不会在一条直线上,如图11.5所示。
这时可根据现场实际,采用目估法或
经纬仪视准法穿线,经过比较与选择,使定出的直线为尽可能多地穿过或靠近临时点的直
线AB。
最后在A、B或AB方向线打下两个以上的转点桩(ZD),确定直线后取消临时桩点。
这一工作称为穿线。
如图11.6所示,当相邻两直线AB和CD测设于实地后,即可延长直线交会定交点,
称为交点。
将经纬仪安置在ZD2,后视ZD1点,倒镜后沿视线方向在交点JD概略位置前
后各打下一个木桩(称骑马桩),采用盘左盘右分中法,定出a、b两点;
仪器移至ZD3,后
视ZD4,同法定出c、d两点。
沿a、b和c、d挂上细线,在两线交点处打下木桩,并钉上
小钉,即为交点JD。
图11.5穿线图11.6交点
3.拨角放线法
根据在图上量测的交点和导线点坐标,按4.4.3节所述方法反标出相邻交点间的距离
Dij和中线方位角αij,计算出JD的转角αz或αy。
而后在实地将经纬仪安置于中线起点或
已确定的交点上,现场直接拨转角αz或αy,测定交点间的距离Dij,定出交点的位置。
如
图11.7所示,N为导线点,在N安置经纬仪,拨角β,量距离D,定出交点JD。
在JD
i11111
安置经纬仪,拨角β,量距离D,定出JD。
同法定出其他交点。
222
图11.7拨角放线
该方法实际上是极坐标法延伸测设交点,施测简便、工效高,适用于测量控制点较少
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300·
的线路。
缺点是放线误差容易累积,因此一般连续放出若干个点后应与导线点连测,求出
方位角闭合差,方位角闭合差不超过±
30"
n,长度相对闭合差应不超过1/2000。
亦可在
导线点用图11.4的方法直接施放JD,可减少误差累积。
4.解读法
在图上量测出JD的坐标或在数字地形图上定线,由于JD和导线点的坐标均已知,可
反算出导线点与线路交点的距离与方向,然后在实地把它们标定出来。
亦可用全站仪直接
采取坐标法施放交点,可大大提高放线效率。
11.2.2转点的测设
相邻两交点互不通视或直线较长,为便于量距、测角及定线,需在相邻交点的连线或
延长线上设置若干点,这种点称为转点,用ZD表示。
当两交点间能通视,可直接采用7.2
节方法用内外分点法加密转点。
1.在两交点间设转点
如图11.8所示,JD5、JD6不通视,ZD′为初定转点。
为检查ZD′是否在两交点的联机
上,将经纬仪安置于ZD′,用正倒镜分中法延长直线JD、ZD′至JD′。
设JD′至JD的偏
5666
距为f,若JD允许移位,则以JD′代替JD。
否则,用视距法测定距离a、b,则ZD'
应横
666
向移动的距离e按下式计算
a
e=f(11-1)
a+b
图11.8在两交点间设转点图11.9在延长线上设转点
将ZD′横移e值至ZD,再把经纬仪安置在ZD,按上述方法进行检验施测,直到符合
要求为止。
2.在两点交点延长线上设转点
如图11.9所示,JD8、JD9不通视,ZD′为延长线上的初定转点。
将经纬仪安置于ZD′,
照准JD,用正倒镜分中法定出JD′。
设JD′至JD的偏距为f,若JD可以变动,则以JD'
899999
替换JD9。
否则,用视距法测定距离a、b,则ZD′应横向移动的距离e按下式计算:
e=f(11-2)
a-b
将ZD′横移e值至ZD,再将仪器置于ZD,按上述方法检验施测,直至符合要求为止。
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301·
11.2.3线路转角测定
线路从一个方向转向另一个方向时,其间的偏转角称为转角(或偏角),用α表示。
通
常是用DJ6型经纬仪观测线路前进方向的右角β一个测回,较差满足规范规定后,再根据β
算出α。
如图11.10所示,当β<180时,线路右转,其转角为右转角,用αy表示;
当β>180
时,线路左转,其转角为左转角,用αz表示。
转角按下式计算:
图11.10线路转角与分角线
α=180-β?
y?
?
(11-3)
αz=β-180?
由于曲线中点QZ的测设需要,在测定右角β后,不变动水平度盘位置,测定β的分
角线方向。
如图11.10所示,设观测时后视水平度盘读数为a,前视水平度盘数为b,分角
线方向的读数为c,则
c=(11-4)
2
然后在分角线方向上定出C点并钉桩标定。
若线路左转,分角线应水平度盘设置读数为c
后,倒镜在线路左侧视线方向上标定C,以便后序工作测设曲线中点。
11.2.4中桩设置
线路交点、转点测定之后,确定了线路的方向与位置,但仍不能满足线路设计和施工
的需要,还需沿线路中线以一定距离在地面上设置一些桩来标定中心线位置和程,称为
线路中线桩,简称中桩。
中桩分为控制桩、整桩和加桩,中桩是线路纵横断面测量和施工
测量的依据。
控制桩是线路的骨干点,它包括线路的起点、终点、转点、曲线主点和桥梁与隧道的
端点等,目前采用的控制桩符号为汉语拼音标识,见表11-2。
表11-2线路标志点名称
标志名称简称缩写标志名称简称缩写
交点JD公切点GQ
转点ZD第一缓和曲线起点ZH
圆曲线起点直圆点ZY第一缓和曲线终点HY
圆曲线中点曲中点QZ第二缓和曲线起点YH
圆曲线终点圆直点YZ第二缓和曲线终点HZ
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302·
整桩是由线路的起点开始,间隔规定的桩距l设置的中桩,l对于直线段一般为20m、
00
40m或50m,曲线上根据曲线半径R选择,一般为5m、10m、20m。
百M桩、公里桩均为
整桩。
加桩分为地形加桩、地物加桩、曲线加桩及关系加桩。
地形加桩是在沿中线方向地形
坡度变化点、地质不良段的起讫点等处设置的中桩。
地物加桩是在中线上人工构筑物处(如
桥梁、涵洞等),以及与其他线路(如管道、铁路、地下电缆和管线、输电线路等)的交叉处
设置的中桩。
曲线加桩是指除曲线主点(见11.3节)以外设置的中桩。
关系加桩是指表示
JD、ZD和中桩位置的
指示桩。
中桩应编号(称为桩号)后桩钉,其编号为该桩至线路起点的程,所以又称里程桩。
桩号的书写方式是“公数+不足公的M数”,其前冠以K(表示竣工后的连续程)以及
控制桩的点名缩写,线路起点桩号为K0+000。
如图11.11所示,K3+135.12表示该桩距线
路起点3135.12m,涵K4+752.8表示该涵洞中心距起点4752.8m。
图11.11中桩及其桩号
中桩的设置是在线路中线标定的基础上进行的,由线路起点开始,用经纬仪定线,距
离测量可使用测距仪、全站仪或钢尺,低等级线路亦可用皮尺,边丈量直线边长边设置。
钉桩时,对于控制桩均打下边长为6cm的方桩,桩顶距地面约2cm,顶面钉一小钉表示点
位,并在方桩一侧约20cm处用写明桩名和桩号的板桩(2.5cm×
6cm)设置指示桩。
其他中桩
一律用板桩钉在点位上,高出地面约15cm,露出桩号,桩号字面朝向线路起点。
11.3线路的曲线及其测设
线路从一个方向转向另一个方向时,相邻直线的交点处必须设置曲线。
根据线路技术
等级要求和转角α的大小,设置的曲线形式也不相同。
最常用的平面曲线为单一半径的圆
曲线(又称单曲线),同一段曲线具有两个及其以上半径的同向曲线称为复曲线。
车辆从直
线段驶入曲线段后,会突然产生离心力,影响行车的舒适和安全。
为了使离心力渐变而符
合车辆的行驶轨迹,在直线与圆曲线间或两圆曲线间设置一段曲率半径渐变的曲线,这种
曲线称为缓和曲线。
缓和曲线可采用螺旋线(回旋曲线)、三次抛物线、双纽线等空间曲线
来设置。
在山区公路中,由于转角α大,为便于线路展线还须设置回头曲线。
本节着重讨
论圆曲线、复曲线和缓和曲线的测设方法。
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303·
11.3.1圆曲线及其测设
圆曲线的测设分主点测设和详细测设。
标定曲线起点(ZY)、曲线中点(QZ)、曲线终点
(YZ)称为圆曲线的主点测;
在主点间按一定桩距施测加桩称为圆曲线的详细测。
1.圆曲线的主点测设
1)圆曲线主点元素的计算
如图11.12所示,设线路交点的转角为α,选线时确定的圆曲线半径为R,则圆曲线
主点元素可按下式计算:
α
切线长T=Rtan(11-5)
π
曲线长L=Rα(11-6)
180
α?
外矢距E=R?
sec-1?
(11-7)
2?
切曲差D=2T-L(11-8)
式中,T、E用于主点测设,T、L、D用于程计算。
主点元素T、L、E、D亦可以R、α
为引数,从曲线测设用表中查得。
2)主点桩号的计算
线路中线不经过交点,所以曲线上各桩的程应沿曲线长度进行推算,主点程计算
如下。
ZY程=JD程-T
QZ程=YZ程-L/2
YZ程=QZ程+L/2
JD程=QZ程+D/2(检核)
但必须指出,上式仅为单个曲线主点程计算。
由于交点桩程在线路中线测量时已
由测定的JD间距离推定,所以从第二条曲线开始,其主点桩号计算应考虑前面曲线的切
曲差D,否则会导致线路断链。
O
图11.12圆曲线主点元素
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304·
【例11.1】某线路JD3的里程桩号为K3+528.75,转角αy为4024'
,半径R=200m,计
算的主点元素为:
T=73.59m,L=141.02m,E=13.11m,D=6.16m,主点里程计算如下。
JDK3+528.75
-)T73.59
ZYK3+455.16
+)L141.02
YZK3+596.18
-)L/2141.02/2
QZK3+525.67
+)D/23.08/2
JDK3+528.75(计算无误)
3)主点测设
将经纬仪安置在JD上,照准后方向的ZD或JD点,自JD沿视线方向量取切线长T,
桩钉曲线起点ZY;
再照准前方向的ZD或JD点,又沿视线方向量取切线长T,桩钉曲线
起点YZ;
然后沿分角线方向量取外矢距E,桩钉曲线中点QZ。
2.圆曲线的详细测设
圆曲线主点测设完成后,曲线在地面上的位置就确定了。
当地形变化较大、曲线较
长(>40m)时,仅三个主点不能将圆曲线的线形准确地反映出来,也不能满足设计和施工
的需要。
因此必须在主点测设的基础上,按一定桩距l0沿曲线设置里程桩和加桩。
圆曲线
上里程桩和加桩可按整桩号法(桩号为l的整倍数)或整桩距法(相邻桩间的弧长为l)设置。
曲线详细测设方法有多种,这里仅介绍常用的偏角法、切线支距法和极坐标法。
1)偏角法
为类似极坐标放样的方法,如图11.13所示,它是以曲线的ZY(或YZ)至曲线上任一待
定点P的弦线与切线间的弦切角Δ(称为偏角)和相邻桩间的弦长C用边角交会的方式测设
P,根据几何学原理,偏角Δ等于相应弧(弦)所对圆心角?
的一半,即
ili
Δi==ρ(11-9)
22R
弦长
i
Ci=2Rsin=2RsinΔi(11-10)
弦弧差
3
l
δi=li-Ci=2i2(11-11)
24R
上述测设数据Δ、C和δ均可根据R、α从曲线测设用表中查取。
曲线详细测设时,可由ZY点测设至YZ点。
为避免过长的距离测设,通常采用对称式,
分别以ZY点和YZ点为起点向QZ点进行。
所以在测设数据计算和测设过程中,其Δi分为
正拨与反拨。
当曲线在切线的右侧时,Δ应顺时针方向拨角,称为正拨;
在左侧时,Δ应
逆时针方向拨角,称为反拨。
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305·
图11.13偏角法详细测设圆曲线
【例11.2】按例11.1的曲线元素及主点桩号,桩距l=20m,该曲线的偏角法测设数据见
0
表11-3(整桩号法)。
表11-3偏角法圆曲线测设数据表
仪器型号:
观测日期:
观测:
计算:
仪器编号:
天气:
记录:
复核:
曲线长偏角值拨角读数相邻点间相邻点间
桩号
(m)(°
′"
)(°
)弧长(m)弦长(m)
ZYK3+455.160.000000000000
4.844.84
+4604.840413604136
20.0019.99
+48024.843332933329
+50044.846252262522
5.6719.99
+52064.849171691716
14.335.67
100600
QZK3+525.6770.51100600
3495400
20.0014.33
+5
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