隧道贯通误差报告
工程测量报告--隧道贯通误差计算

《工程测量学》实习报告隧道贯通误差计算2011 年 4 月24 日1 基本要求------------------------------------------------------------------------------------- 32 实习目的-------------------------------------------------------------------------------------3 3平面网的模拟计算与分析(COSA)---------------------------------------- 34 控制网的优化设计-------------------------------------------------------------- 45 总结--------------------------------------------------------------------------------- 51实习任务分别采用COSA系列软件和自研发软件进行平面网平差和贯通误差计算,熟悉COSA软件的使用并与自研发软件对比。
2 实习目标1) 对比进出口点与不同定向组合的横、纵向贯通误差,分析导致贯通误差最小的组合及其意义2) 分别用两个软件进行平差和贯通误差计算,对比所得结果,分别分析其相对中误差,最弱点及最弱边精度,隧道贯通误差估算结果的差异。
3 平面网平差与隧道贯通误差计算(COSA)3.1观测方案文件:人工生成简化的观测方案文件“网名.FA2”(只含一组精度),单击“生成初始观测方案文件”菜单项。
平面网观测方案文件结构:第1行(观测精度指标部分):方向中误差,边长固定误差(mm),比例误差(ppm)第2行到第K行(控制点坐标部分):点名,点类型(0-已知点,1-未知点),X坐标,Y坐标…,……,……,……第K+1行(已知方位角部分,有已知方位角值时才有此行):测站点,照准点,A,方位角值从第K+2行起(观测方案部分):测站点点号L(代表方向):照准点点号1,....., 照准点点号n(按顺时针方向排序)S(代表边长): 照准点点号1,....., 照准点点号n(按顺时针方向排序)观测值方案文件示例(网名.FA2)0.7,1,1J,0,398.9779,377.7966J1,1,410.7532,490.5660J2,1,287.2544,386.3646J3,1,343.9037,290.1835C,1,1507.0854,400.0228C1,1,1490.7444,490.5660C2,1,1559.4496,376.2656C3,1,1464.0045,296.1208J,J1,A,84.0388JL:J1,J3,C,C3S:J1,J3,C,C3J1L:J,J2,J3,C1S:J,J2,J3,C1J2L:J1,J3,C1S:J1,J3,C1J3L:J,J1,J2,C2,C3S:J,J1,J2,C2,C3CL:C1,C2,C3,JS:C1,C2,C3,JC1L:C,C2,C3,J1,J2S:C,C2,C3,J1,J2C2L:C,C1,C3,J3S:C,C1,C3,J3C3,L:C,C1,C2,J,J3S:C,C1,C2,J,J33.2生成正态标准随机数单击“生成正态标准随机数”,将弹出一对话框,要求您输入生成随机数的相关参数,第一个参数用于控制生成不相同的随机数序列,其取值可取1-10的任意整数。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==隧道贯通报告篇一:隧道贯通测量报告长株潭城际铁路综合II标中铁十四局与中铁隧道局交叉贯通测量报告编制:复核:监理工程师:中铁十四局集团长株潭城际铁路综合II标项目经理部一工区二○一四年八月十二日一、交叉贯通测量目的为保证施工测量的准确性,保证中铁十四局树木岭隧道杨家山盾构进口段明挖段与中铁隧道局的精确贯通,我中铁十四局和中铁隧道局的测量人员在监理工程师的监督下,共同完成了隧道的贯通测量工作。
二、技术依据本次贯通测量采用以下有关测量规范进行施测。
3.1《铁路工程测量规范》(TB10101-201X);3.2《改建铁路工程测量规范》(TB10105-201X);3.3《地下铁道、轻轨交通工程规范》(GB50308-1999);3.4《城市测量规范》(GJJ8-99);3.5《新建铁路工程测量技术规范》(TB10101-99);3.6《工程测量规范》(GB50026-93);3.7 201X年导线复测成果三、仪器设备中铁十四局:瑞士莱卡TM30(1”)全站仪,中铁隧道局:瑞士莱卡TS02全站仪,本次测量所采用的仪器设备均经过有效检定。
四、交叉贯通测量的过程与方法1.平面测量的过程与方法中铁十四局:在CPII064架设全站仪,后视GCPII063并检查CPII065,用极坐标法放出转点JM22,通过JM22放出左线DK1+440处中桩和右线YDK1+439.736处中桩,打桩固定,并记录。
中铁隧道局:在CPII065架设全站仪,后视GCPII066并检查CPII064,用极坐标法放出转点JM22,通过JM22检核中铁十四局放出的左线DK1+440处中桩和右线YDK1+439.736处中桩,并记录。
五、贯通成果精度中铁十四局和中铁隧道局贯通面贯通偏差成果如下:1、贯通里程:DK1+440 YDK1+439.7362、理论坐标DK1+440:X=3118969.888; Y=500775.046YDK1+439.736: X=3118970.612; Y=500768.1343、左线DK1+440纵向贯通误差:-11mm,横向贯通误差:7.7mm,竖向贯通误差:-6.2mm3、右线DK1+439.736纵向贯通误差:-7.2mm,横向贯通误差:3.3mm,竖向贯通误差:-4.3mm六、交叉贯通误差的调整与分配方案:本次交叉贯通测量由中铁十四局和中铁隧道局双方测量及相关技术人员现场共同实测,并有监理工程师现场旁站监督共同完成。
隧道贯通测量误差预计方案

隧道贯通测量误差预计方案隧道进出口、斜井间贯通时,除进行洞外导线和洞外高程测量之外,还必须进行隧道洞内和进出口、斜井间的联系测量。
所以在进行贯通测量误差预计时,要考虑隧道进出口、斜井间的联系测量误差及隧道洞内测量误差的综合影响。
(一)测量方案简述工程要求水平重要方向x’上的容许偏差为0.3m,竖直方向上的容许偏差为0.05m.(1) 隧道洞外进口、斜井按B级GPS网进行测量,测量时采用美国产天宝5800GPS观测2个时段,每个时段测量1.5小时。
(2)定向测量尤溪隧道进口、斜井各采用几何定向。
1、对中误差当定向边边长d=400m时,仪器及棱镜的对中误差为:E C=E T=±1”。
2、测线前后两测回的平均值误差M平=±1/√2=±0.71”.则M定=±√M EC2+M ET2+M平=±√12+12+0.712=±1.58”3、洞内导线测量进口从洞口起始边GCPI140-GCPI119边开始,沿大里程方向闭合到秀村斜井的CPI140-3~CPI140-4边。
测角、测边采用日本产SOKKIA SET230R全站仪,角度测9个测回:每边往、返各测3个测回,一测回内读数误差不大于5mm,单程测回间较差不大于10mm,往测及返测边长化算到隧道平均高程面上水平距离(经气象和倾斜改正)后的互差,不得大于边长1/6000。
所有闭(附)合导线和支导线均有不同观测者独立测量两次,取两次测量的角度及边长平均值,并进行严密平差计算。
4、隧道洞外水准测量进口与秀村之间的水准测量按照洞外二等水准要求实测,自进口洞外水准点GCPI140到秀村斜井洞口水准点BM60进行往返观测单程路线长度27KM,同时采用美国Trimble电子水准仪和日本产Sokkia电子水准仪实测。
5、洞内水准测量采用苏-光自动安平水准仪往返观测,往返高差的较差不大于±4√L(L 为水准点间的长度,以km 为单位)。
隧道贯通误差测量报告

隧道贯通误差测量报告1、前言由于隧道施工测量过程中不可避免的误差,在实际隧道开挖贯通面处存在偏差。
隧道贯通面误差主要有三个方面:即沿隧道中线方向的长度偏差为纵向贯通误差;垂直于隧道中线的左右偏差为横向贯通误差;有两进出口端高程控制点分别测得贯通面同一点的高差为高程贯通误差,其中纵向及高程贯通误差对隧道正确贯通影响不大,目前隧道贯通误差主要为横向贯通误差。
2、编制依据(1) 《工程测量规范》(GB50026-2007(2) 《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12897-2006)(3) 《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)3、工程概况标段内隧道共1座,为隧道,该隧道设计为分离式隧道。
隧道桩号范围为左线LK79+874 LK80+515路线总长为639m 右线RK79+880- RK80+490路线总长为610m隧道洞口段围岩级别为V级,洞身段为V级、W级、皿级,设置人行横洞1处。
双向四车道高速公路,隧道设计速度:80km/h。
4、贯通误差测量实测方案及误差规定(1)贯通误差测量实测方案隧道采用双洞单向开挖,由隧道左右洞出口向进口开挖,根据隧道左右洞进出口导线布设情况:左洞出口于Z4设站,以Z3-1定向,测量GPS控制点GD006即点GD006 1;右洞出口于Y4设站,以Y3-1定向,测量GPS控制点GD006即点GD006 2分别将GD006 1和GD006 GD006 2和GD006勺坐标、高程投影至线路中线及其垂直方向上,所得差值即为隧道纵向和横向误差,测得两组高程之差即为竖向贯通误差。
(2)误差规定隧道贯通误差根据《工程测量规范》(GB50026-2007规定乩6. 2隧道工程的硼工中线在贯通面上的贯画吴差’不应大于表8. 6. 2 W.«8.az |g道工程贯通限差注;作业时,可櫃18隧勇期工方法和随道用輦的不站肖贾通请菱的调整不会显著馬响Bi诡中线几何形狀和工程性獻1,躺向駅限差可适胡宽IF•曲.8,6, 3检宜控制测量隧道控量对贯诵中的影响值,不应大于表8. 6. 3的规定.* 8^3制测量对贯通申误羞辦ffl的限值5、贯通误差测量实测数据左洞进口导线实测数据右洞进口导线实测数据详细数据见附表1、26、贯通测量实测数据分析根据实测数据及:左洞:横向贯通误差为:8.0mm < 45mm高程贯通误差为:5.2mm < 25mm右洞:横向贯通误差为:0.0mm < 45mm高程贯通误差为:4.8mm < 25mm以上实测数据计算值与限差值对比得知,隧道左右洞横向贯通误差及高程贯通误差没有超过限差。
工程测量报告--隧道贯通误差计算

《工程测量学》实习报告隧道贯通误差计算2011 年 4 月24 日1 基本要求------------------------------------------------------------------------------------- 32 实习目的-------------------------------------------------------------------------------------3 3平面网的模拟计算与分析(COSA)---------------------------------------- 34 控制网的优化设计-------------------------------------------------------------- 45 总结--------------------------------------------------------------------------------- 51实习任务分别采用COSA系列软件和自研发软件进行平面网平差和贯通误差计算,熟悉COSA软件的使用并与自研发软件对比。
2 实习目标1) 对比进出口点与不同定向组合的横、纵向贯通误差,分析导致贯通误差最小的组合及其意义2) 分别用两个软件进行平差和贯通误差计算,对比所得结果,分别分析其相对中误差,最弱点及最弱边精度,隧道贯通误差估算结果的差异。
3 平面网平差与隧道贯通误差计算(COSA)3.1观测方案文件:人工生成简化的观测方案文件“网名.FA2”(只含一组精度),单击“生成初始观测方案文件”菜单项。
平面网观测方案文件结构:第1行(观测精度指标部分):方向中误差,边长固定误差(mm),比例误差(ppm)第2行到第K行(控制点坐标部分):点名,点类型(0-已知点,1-未知点),X坐标,Y坐标…,……,……,……第K+1行(已知方位角部分,有已知方位角值时才有此行):测站点,照准点,A,方位角值从第K+2行起(观测方案部分):测站点点号L(代表方向):照准点点号1,....., 照准点点号n(按顺时针方向排序)S(代表边长): 照准点点号1,....., 照准点点号n(按顺时针方向排序)观测值方案文件示例(网名.FA2)0.7,1,1J,0,398.9779,377.7966J1,1,410.7532,490.5660J2,1,287.2544,386.3646J3,1,343.9037,290.1835C,1,1507.0854,400.0228C1,1,1490.7444,490.5660C2,1,1559.4496,376.2656C3,1,1464.0045,296.1208J,J1,A,84.0388JL:J1,J3,C,C3S:J1,J3,C,C3J1L:J,J2,J3,C1S:J,J2,J3,C1J2L:J1,J3,C1S:J1,J3,C1J3L:J,J1,J2,C2,C3S:J,J1,J2,C2,C3CL:C1,C2,C3,JS:C1,C2,C3,JC1L:C,C2,C3,J1,J2S:C,C2,C3,J1,J2C2L:C,C1,C3,J3S:C,C1,C3,J3C3,L:C,C1,C2,J,J3S:C,C1,C2,J,J33.2生成正态标准随机数单击“生成正态标准随机数”,将弹出一对话框,要求您输入生成随机数的相关参数,第一个参数用于控制生成不相同的随机数序列,其取值可取1-10的任意整数。
隧道贯通测量实习报告

隧道贯通测量实习报告隧道贯通测量实习报告新建合福铁路安徽段站前四标闻家山隧道贯通测量报告1、前言隧道贯通面接合处的偏差可以分解为空间的三个方向,即沿隧道中心线的长度偏差,为纵向贯通误差;垂直于隧道中心线的左右偏差,为横向贯通误差;还有高程贯通误差。
纵向贯通误差只对贯通在距离上有影响,对隧道的质量没有影响,而后两种方向上的偏差对隧道质量有直接影响。
2、工程概述新建合福铁路安徽段站前四标的闻家山隧道,位于安徽省铜陵县境内,隧道洞身穿越区为低山丘陵区,地形起伏较大,进、出口山坡较陡峭。
隧道里程为DK154+980~DK155+280,全长300m,为双线隧道。
隧道位于R=8000m的左偏曲线上,为大断面单洞室双线结构。
开挖施工采用新澳法,从隧道进口向出口单向开挖,其中进出口洞门DK154+980~DK155+035与DK155+247~DK155+280段为明挖段。
3、贯通误差测量3.1贯通测量方案(1)隧道开挖控制测量说明闻家山隧道施工采用从进口单向掘进的方法。
隧道DK154+980~DK155+247开挖的控制测量采用全站仪从进口GPS控制测量主网边测量洞内导线点,利用电子水准仪从进口洞门水准点对洞内做二等水准控制,对隧道开挖和二次衬砌进行施工测量控制。
(2)贯通测量具体实施方案隧道贯通前,由于DK155+247~DK155+280段为明挖段,是使用出口导线点和水准点测量控制的,根据现场施工情况,实际贯通面里程为DK155+247。
平面贯通测量,用原隧道进口洞内的导线点放样出DK155+247的对应隧道中线桩,再使用隧道出口洞外的导线点,对该中线桩进行测量,分别测取桩点的平面坐标,将两组坐标分别投影到贯通面上和隧道中线上,则贯通面上的投影差值即为横向贯通误差,在中线上的投影差值即为纵向贯通误差。
高程贯通测量,采用二等水准测量方法,从隧道洞内联测进口和出口附近的水准点,得到高程不符值即为实际的竖向贯通误差。
隧道贯通测量误差分析及施测方案

大广南高速公路湖北黄石至通山某标段东方山隧道贝通测量误差分析某集团有限公司大广南高速公路某合同段某年某月某日东方山隧道贯通测量误差分析1、说明由于测量过程中不可避免地带有误差,因此贯通实际上总是存在偏差的。
隧道贯通接合处的偏差可能发生在空间的三个方向中,即沿隧道中心线的长度偏差,垂直于隧道中心线的左右偏差(水平面内)和上下的偏差(竖直面内)。
第一种偏差只对贯通在距离上有影响,对隧道的质量没有影响,而后两种方向上的偏差对隧道质量有着直接影响,所以这后两种方向上的偏差又称为贯通重要方向的偏差。
贯通的容许偏差是针对重要方向而言的。
2、工程概述大广南高速公路东方山隧道位于鄂州市汀祖镇与黄石市下陆区东方山街道办。
隧道进口位于鄂州市汀祖镇上张村东方朔纪念馆北西侧山坡;隧道出口位于黄石市下陆区东方山街道办陆柏林村,设计为分离式隧道,大致由北东往南西向展布。
起终点对应里程桩号ZK165+303 〜ZK168+202 (YK165+308 〜YK168+239 )全长2899m(右幅2931m),进出口均采用削竹式洞门,整个隧道采用机械通风,电光照明。
3、选择贯通测量方案为了加快施工速度,改善通风状况及劳动条件,我们决定采用进、出口两个工作面相向掘进。
为了保证各掘进工作面沿着设计的方向掘进,使贯通后接合处的偏差不超过《工程测量规范》允许的限差要求,满足隧道贯通的精度,所以它的贯通测量的方案选择及误差预计都是必要的。
贯通测量方案和测量方法选用的是否合理,一方面要看它们在实地施测时是否切实可行,另一方面还要看贯通测量的精度是否能满足隧道贯通的设计容许偏差要求。
进行误差预计的目的就是帮助我们选择合理的测量方案和测量方法,做到隧道贯通心中有数,既不应由于精度不够而造成工程损失,也不盲目追求高的精度,而增加测量工作量,尤其对长大隧道的贯通有着十分重要的意义。
3. 1选择贯通测量方案:3. 1. 1工地调查收集资料,初步确定贯通测量方案。
工作报告-隧道贯通测量报告

工作报告-隧道贯通测量报告报告人:XXX报告日期:XXXX年XX月XX日一、测量目的本次测量的目的是对隧道贯通进行精确测量,确保隧道贯通的准确度和质量,提供科学依据和数据支持。
二、测量范围本次测量范围涵盖了隧道贯通的全程,包括隧道起点和终点的固定点、隧道断面的水平和垂直尺寸等。
三、测量仪器和方法1. 仪器本次测量使用了全站仪、水平仪、测距仪等测量仪器。
全站仪提供了高精度的角度和距离测量,水平仪用于水平标定,测距仪用于测量隧道断面的水平尺寸。
2. 方法a. 建立基准点:在隧道起点和终点分别选择了稳定的地面点作为基准点,并进行了仪器校准。
b. 测量水平距离:沿隧道全程设置了一系列的测量控制点,使用测距仪对这些控制点进行测量,计算得到控制点之间的水平距离。
c. 测量垂直距离:使用全站仪对隧道断面的上部、中部和下部分别进行了高差测量,得到了隧道断面的垂直尺寸。
d. 计算和分析:将测得的数据进行计算,得到了隧道贯通的水平和垂直尺寸,进行质量分析和数据校核。
四、测量结果1. 隧道贯通的水平尺寸为XXXX米,垂直尺寸为XXXX米。
2. 隧道贯通前后的差值分析表明,隧道的贯通准确度良好,质量合格。
五、存在问题和建议1. 部分测量控制点的地面稳定性不好,建议在后续工作中加强地面处理,确保测量点的稳固性。
2. 测量过程中,由于隧道内部状况限制,部分测量数据存在一定的误差,建议在后续工作中优化测量方法,提高测量精确度。
3. 建议在隧道贯通之后进行隧道的形变测量,了解隧道贯通后的变形情况,提供参考数据。
六、总结本次隧道贯通测量的目的达到了预期结果,测量数据准确可靠。
对于今后隧道贯通工作的顺利进行和质量控制起到了重要作用。
同时也提出了进一步优化测量方法和加强地面处理的建议,为隧道工程的后续工作提供了参考。
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根据隧道实际贯通面里程(即DK161+972),进出口洞外控制点布置特点,为了投影方便,隧道相对坐标系为:横坐标轴(X)--隧道贯通面附近里程点隧道横向连线作为独立坐标系横轴(右线点为相对坐标系的坐标原点),纵轴为隧道轴线。贯通面在施工坐标系中方位角为11。05、57〃。示意图如下:
2、编制依据
(1)《高速铁路工程测量规范》及条文说明(TB10601-2009)
(2)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)
(3)《铁路工程测量规范》(TB10101-2009)
(4)《铁路工程施工技术手册》(中国铁道出版社)
3、工程概况
同开坡隧道位于三都县来术村与打鱼乡河坝村之间,隧道全长4757m,单洞双线隧道,围岩以Ⅲ、Ⅳ级为主,本隧道除出口端DK163+~DK163+842在曲线段外,其余均在直线段。整体以15‰隧道呈单向上坡,属构造剥蚀形式的中低山地貌,沟壑纵横、山峦重叠。
图
贯通测量实测数据
表进口导线点实测贯通点数据统计
点名
观测角值
方位角
边长(m)
坐标
高程(m)
X
Y
TK15-2
TK17-1
GTDJ
表出口导线点实测贯通点数据统计
点名
观测角值
方位角
边长(m)
坐标
高程(m)
X
Y
TC18
TC29
179-21-
GTDC
贯通测量实测数据分析
根据隧道进出口导线实测距离(经过两化改正)及角度,推算得出GTD坐标:GTDJ和GTDC,两坐标横纵坐标较差分别为:△X=,△Y=,由进出口水准点分别推出GTD高程,HJ=,HC=,fh=。其中纵、横坐标差值分别投影至贯通测量独立坐标系中,△X投影值为,△Y投影值为,据表 关于隧道贯通误差规定,△X投影值即为横向贯通误差实际值,
新建铁路贵阳至广州线GGTJ-2标八项目部
同开坡隧道贯通误差报告
编制:
计算:
复核:
中铁隧道集团有限公司贵广铁路工程指挥部第八项目部
2011年8月
1、前言
由于隧道施工测量过程中不可避免的误差,在实际隧道开挖贯通面处存在偏差。隧道贯通面误差主要有三个方面:即沿隧道中线方向的长度偏差为纵向贯通误差;垂直于隧道中线的左右偏差为横向贯通误差;有两进出口端高程控制点分别测得贯通面同一点的高差为高程贯通误差,其中纵向及高程贯通误差对隧道正确贯通影响不大,目前研究隧道贯通误差主要为横向贯通误差。
隧道平面贯通误差调整
1、贯通误差调整的附合导线布设
进口以导线点TK13-2为方向点,TK15-2为设站点,建立进口附合导线的起算基边,出口以导线点TC23为方向点,TC18为设站点,建立出口附合导线的起算基边。导线示意图如下:
图导线示意图
2、附合导线观测及其成果统计
贯通误差调整附合导线观测,严格依照测量规范进行测角、量边,边长经斜距、高差换算后均进行两化改正。
65
80
100
125
160
180
25
贯通限差(mm)
100
130
160
200
250
320
360
50
注:1、本表不适用于利用竖井贯通的隧道;
2、相向开挖长度大于20km的隧道应作特殊设计。
贯通测量实测
根据贯通测量方案及实际洞内导线点布设情况,同开坡隧道进口以TK15-2点为方向点,以TK17-1点为设站点来观测贯通面点GTD,得出点坐标GTDJ,同开坡隧道出口以TC18点为方向点,以TC29点为设站点观测GTD,得出点坐标GTDC。示意图如下:
实测高程(m)
调整后高程值(m)
进口段
出口段
差值(mm)
22
贵广铁路GGTJ-2标中铁隧道集团第八项目部
2011年8月22日
贯通测量实测方案及误差规定
同开坡隧道施工采取进出口相向开挖掘进,在实际贯通面(隧道实际贯通面里程为DK161+972)布设临时桩点,点号命名为GTD,分别用进出口控制导线点及水准控制点测出GTDJ、GTDC坐标、高程,将两组坐标差值分别投影至隧道线路中线及其垂直方向上,即为纵向和横向贯通误差,测得两组高程之差即为竖向贯通误差。
隧道竖向贯通误差调整
(1)实际高程贯通误差fh,在未衬砌段(DK161++123)取贯通高程的平均值作为调整后的贯通点高程。
(2)高程贯通误差调整按贯通误差的一半,分别在两端未衬砌地段,以未衬砌段线路长度按比例调整其范围内水准点高程。
(3)施工高程放样按调整后的水准点高程进行放样。
贯通点高程调整统计表
表附合导线实测贯通数据计算表
点名
观测角值
方位角
边长(m)
坐标
X
Y
TK13-2
101 08
TK15-2
179 04
100 12
TK17-1
181 24
101 37
LGTD
178 53ຫໍສະໝຸດ 100 31TC29180 38
101 09
TC18
179 45
TC13
100 56
3、导线调整
附合导线严密平差后,得出LGTD坐标值,其值既是据导线平差调线后坐标值,作为施工放样坐标。在未衬砌段,根据调线要求,并满足调线平顺性,拟定洞内导线点TK17-1和TC29坐标值调整为本次附合导线严密平差值为在未衬砌段施工放样的控制点。
表 关于隧道贯通误差规定
项目
横向贯通误差
高程贯通误差
相向开挖隧道长度(km)
L<4
4≦L<7
7≦L<10
10≦L<13
13≦L<16
16≦L<19
19≦L<20
洞外贯通中误差(mm)
30
40
45
55
65
75
80
18
洞内贯通中误差(mm)
40
50
65
80
105
135
160
17
洞内外贯通中误差(mm)
50
4、贯通误差测量
贯通测量实际观测值的确立
根据影响隧道贯通测量误差的因素分析,同开坡隧道贯通测量误差预估分别从洞内、外横向、纵向及竖向因素考虑,预估其相应误差值,作为实际贯通误差的参考值。其中纵向贯通误差主要影响隧道线路坡度,线路坡度i=h/S*1000‰,(h为两点间高差,S为水平距离)对上式进行微分后得:di=dh/S*1000‰-hdS/S2*1000‰,当只考虑纵向贯通误差dS时,假设可以忽略的坡度影响为‰,即100m的水平距离允许的高差为±,可认为:‰=h*dS/S2*1000‰,dS=S2/1000000h,同开坡隧道单向纵坡为15‰,即h/S=15/1000,代入上式可得:dS=4757/1000000*1000/15=,表明同开坡隧道允许纵向贯通误差为。从实际情况统计,隧道一般纵向贯通误差均小于按上式计算的结果,因此,纵向贯通误差一般情况下不会给设计坡度和工程建筑结构造成不利影响,考虑其上分析所得,同开坡隧道纵向贯通测量误差影响忽略不计,在做贯通测量误差预估和实际测算时省略,只做横向及竖向贯通误差预估和实测。
13cm>/>5cm,高程差值5cm>>。以上实测数据计算值与限差对比得知,同开坡隧道横向及高程贯通误差并没用超过限差。但依据《高速铁路工程测量规范》中隧道贯通误差测量及调整要求,应对同开坡隧道在未衬砌段进行误差调整(贯通误差在没用超过限差的情况下)。
5、贯通误差调整方案
根据《高速铁路工程测量规范》规定,当隧道贯通误差大于50mm时,应对贯通误差在未衬砌段进行调整,本隧道根据实测数据,贯通误差超过50mm,应进行贯通误差调整。因同开坡隧道洞内采用导线测量的方法施工放样,因此,本隧道拟采用导线法进行贯通误差的调整。