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一级控制网设计方案1

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轻狂客 上传于:2024-04-17
 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  合肥光源工程施工平面控制网 测 量 方 案 编制: 卢 涛 审核: 2012年6月 1.编制依据 1.1合肥光源平面控制网坐标设计图纸; 2.测量准备 2.1场地准备 本工程施工时基坑开挖已基本结束,现场地势基本平坦,定位测量施工前先进行场地平整、清除障碍物后并可进行测量定位工作。 2.2测量仪器准备 根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经专业法定检测部门检验合格后方可使用。使用时应严格遵照工程测量规范(GB50026-93)要求操作、保管及维护,并设立测量设备台帐。 测量仪器配备一览表 序号 测量仪器名称 型号规格 单位 数量 1 激光跟踪仪 LTD840 台 1 2 徕卡全站仪 TDA5005 台 1 4 投点仪 徕卡 个 1 5 三角架 徕卡 只 1 6 靶球 1.5英寸的CCR 个 2 3.施测组织 3.1测量人员 根据本工程的总体布署,测量总负责一人,主要负责核定和测量工序的协调。工程的专职测量人员为五人,对一级控制网进行测量和放样。 3.2 技术要求 (1)测量人员必须熟悉原始设计图纸,,学习测量规范,充分掌握尺寸、坐标和现场条件,对各设计图纸的有关尺寸及测设数据应仔细校对,必要时将图纸上主要尺寸摘抄于施测记录本上,以便随时查找使用。 (2)测量人员测量前必须到现场踏勘,全面了解现场情况,复核测量控制点,保证测设工作的正常进行,提前编制施工测量方案。 (3)测量人员必须按照施工进度计划要求,施测方案,测设方法,测设数据计算和绘制测设草图,以此来保证工程各部位按图施工。 (4)必须严格审核测量原始依据的正确性,坚持“现场测量”与“内业测量计算”工作步步校核的工作方法。 (5)发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。 4.施工测量方法 4.1 控制点理论设计坐标 控制点设计坐标表 点号 纵坐标(X)(mm) 横坐标(Y)(mm) P1 3027.96 0 P2 0 3027.96 P3 -3027.96 0 P4 0 -3027.96 P5 -8788.92 -7117.13 P6 3168.17 -21882.90 P7 21087.03 -44010.86 P8 101087.03 -44010.86 4.2 测量控制网示意图  4.3 测量方法 将激光跟踪仪放置p3、p4、p5和p6四点的中间同时可以看到p1和p2个点,用激光跟踪仪分别测量p1、p2、p3、p4,从而得到四个点的实际平面坐标。 在Metrolog软件输入p1、p2、p3和p4的理论坐标,将p1、p2、p3和p4的理论坐标和实际坐标进行坐标拟合,得到理论坐标和实际坐标的坐标差(Dx 、Dy),再对p1、p2、p3和p4进行调整放样,反复调整直到Dx和Dy的值小于0.02mm为止。 (4)p5和p6两点是地面和坑道的连接点,用激光投点仪将坑道P5和p6点投到储存环地面上,再用激光跟踪仪对p5和p6两点进行测量。 (5)在p6用全站仪设站顺时针照准p5、p7分别测角测距,在P7用全站仪设站顺时针照准p6、p9、p8和p10分别测角测距。 5 测量精度分析 计算p1、p2、p3、p4、P5和P6的精度 用LTD840激光跟踪仪进行放样,保证Dx和Dy的精度在0.02mm之内,P5和P6的Dx和Dy的精度在0.03mm之内。 计算P7和P8的精度 控制网控制点间距不超过120m,受施工现场条件限制,交汇点距已知点间距一般不会超过控制点间距。Leica的TDA5005构成的系统在120米范围内使用精密角偶棱镜(1.5英寸的CCR)的测距精度能达0.5mm,角度测量精度可以达到0.5秒。 计算P5、P6、P7和P8的精度: 坐标平差值及其精度成果表 点 名 点 号 坐 标 (m) 点位误差(mm) X Y Mx My Mp P1 P1 0 3.02796 0.02 0.02 0.028 P2 P2 3.02796 0 0.02 0.02 0.028 P3 P3 0 -3.02796 0.02 0.02 0.028 P4 P4 -3.02796 0 0.02 0.02 0.028 P5 P5 -7.117276 -8.788856 0.03 0.03 0.042 P6 P6 -21.882927 3.168554 0.03 0.03 0.042 P7 P7 -44.010157 21.087589 0.301 0.252 0.393 P8 P8 -44.008661 101.087357 0.511 0.411 0.651 P9 P9 -43.011097 60.086938 0.371 0.481 0.611 P10 P10 -45.011276 60.086868 0.371 0.481 0.611 由于P1、P2、P3、P4、P5和P6有一些起始误差,会传播到P7和P8这四点,因此,先把前四点调整,再测量后四点。 精度计算公式 (一)设M、i点的边长观测值为SMi ,其改正数位Vski,根据边长计算公式,有:  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  将上式按泰勒级数展开,并保留一次项,即得误差方程  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT   EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  式中: EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  设M、i点的近似坐标分别为 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT ,相应的改正数为 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT ,则根据平面坐标反算公式得  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  将上式按泰勒级数展开,并保留一次项,得  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT   EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT   EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  误差方程为  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  设边长观测值中误差为 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT ,选用一比例常数为u,则边长观测值的权为 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT ,方向观测值中误差为 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT ,方向观测值的权为 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  按间接平差原理,将所有测边和测角的误差方程组成法方程式,计算待定点的坐标改正数,法方程为:  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT  EMBED Equati
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