冬季恶劣气候条件下CPIII控制网测量技术探讨

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高速铁路无砟轨道CPIII控制网测量技术分析

高速铁路无砟轨道CPIII控制网测量技术分析

高速铁路无砟轨道CPIII控制网测量技术分析【摘要】我国的高速铁路建设事业步入了一个辉煌阶段,无论从技术还是规模,都走到了世界前列。

其中精密工程测量技术是高铁建设的一个重要技术。

只有建立一套完整的控制测量系统,才能保证测量控制满足高速铁路运行与建设的高精度要求。

【关键词】高速铁路;CPIII控制网;高精度测量一、无砟轨道控制网概述高速铁路铺设无砟轨道所采用的工程测量平面控制网,按照《客运专线铁路无砟轨道工程测量技术暂行规》,原则上分为三级。

第一级为基础平面控制网CPI,第二级为CPⅡ线路平面控制网,第三级是轨道控制网CPIII。

CPI是为了建设初期的勘测、施工及运营提供坐标基准;CPⅡ为勘测和施工提供控制基准;CPIII就是沿线路两侧布设的三维控制网,主要为无砟轨道的铺设和轨道运营维护提供控制基准。

CPIII在高铁工程测量中具有精度高、点位分布密集、测量周期长、工作量大、技术新等特点,被用做首要运营与铺设维护基准。

CPIII平面网的布设网形十分规则、对称,网中所有控制点分布均匀,空间误差非常小。

二、轨道控制网CPIII的测设条件轨道控制网CPIII测量应在线下工程竣工,沉降变形观测评估通过后测量,在对基础平面控制条件复测并且合格后,在CPI、CPⅡ的复合性良好,并且气象条件较好的情况下,CPIII才可以进行观测,观测时测程内不能有任何遮挡物,场内不得有人体可以感受到的任何震动,否则,误差会很大,造成最终结果的错误。

CPIII平面网测量网形十分规则的测量控制网。

所有CPIII控制网点在网中的交互强度很高而且相隔均匀、误差很小,本身基本没有差异点。

并且CPIII平面网观测时采用全站仪自由设站的方法,因此不存在仪器对中误差。

CPIII平面网采用特殊的强制固定装置,保证了目标点重复安装的精度,也最大程度消减了仪器安装时的对中误差。

三、CPIII平面控制网测量以沪杭铁路客运专线CPⅢ控制网复测为例,试分析CPIII控制网测量在客运专线建设中的实施方案。

24高速铁路无砟轨道CPIII控制网布设及测量技术

24高速铁路无砟轨道CPIII控制网布设及测量技术

高速铁路无砟轨道CPIII控制网测量技术陈士清摘要:高速铁路无砟轨道要求具有良好的稳定性、连续性和高平顺性,施工中需采用高精度三维控制测量技术。

本文结合哈大铁路客运专线运粮河特大桥CPIII建网的工程实践,介绍高速铁路无砟轨道CPIII建网的技术特点、技术要求以及测量方法。

关键词:高速铁路无砟轨道CPIII建网测量技术1 引言高速铁路客运专线无砟轨道是以钢筋混凝土或沥青混凝土整体式道床取代散粒体道砟道床的轨道结构,与有砟轨道相比,无砟轨道主要具有以下特点:良好的轨道稳定性、连续性和平顺性;良好的结构耐久性和少维修性能;工务养护、维修设施减少;减少客运专线对特级道砟的需求;免除高速行车条件下有砟轨道的道砟飞溅;有利于适应地形选线,减少线路的工程投资;可减轻桥梁二期恒载,降低隧道净空;一旦基础变形下沉,修复困难,要求有坚实、稳定的基础。

自2O世纪6O年代开始,世界各国相继开展了各类无砟轨道的研究。

在日本,板式轨道已在新干线大量铺设,新建铁路的无砟轨道已超过全线的90%,铺设总长度达2700km。

德国铁路Rheda、Ztiblin等无砟轨道已在新建的高速线上全面推广,无砟轨道占线路总长的80%以上,铺设总长度达到800 km。

我国在吸取国外研究先进成果的基础上,结合我国高铁建设的实际情况对无碴轨道也进行了大量的研究和工程实践。

为了适应客运专线铁路高速行车对平顺性、舒适性的要求,客运专线铁路轨道必须具有较高的平顺度标准,我国对时速大于200 km/h以上铁路轨道平顺度均制定了较高的精度标准。

对于无砟轨道,轨道施工完成后基本不再具备调整的可能性,由于施工误差、线路运营以及线下基础沉降等所引起的轨道变形只能依靠扣件进行微量的调整是。

客运专线扣件技术条件中规定扣件的轨距调整量为±10 mm,高低调整量一4、+26mm,因此,对施工测量精度有着较有碴轨道更严格的要求。

2 概述由于过去传统的铁路运行速度较低,对轨道平顺性的要求不高,在勘测、施工中没有要求建立一套适应于勘测、施工、运营维护的完整的控制测量系统。

CPIII测量技术心得应用

CPIII测量技术心得应用

CPIII测量技术心得应用【摘要】CPIII的产生是高铁时代到来的一个标志,CPIII的测量精度直接影响了轨道板铺设的精度及轨道调整精度,直至影响列车的运行速度。

CPIII测设可以说是高铁技术工作中的重中之重。

文章中介绍了CPIII测设的一些技巧与方法,既保证了精度,有快速通过评估。

【关键词】CPIII、leica、trimble。

一、概述:1.1工程简介:哈大客运专线南起辽宁省的大连市,北止于黑龙江省省会哈尔滨市,全长903.939km。

中交二公局承建区段位于吉林省的四平市梨树县、公主岭市境内,里程范围为:DK602+407.3~DK650+213.4,正线全长47.806km。

其中中交二公局哈大铁路客运专线工程经理部四分部承建区段施工里程为DK633+003~DK648+965,位于公主岭市,全长约16km。

本区段位于微丘状剥蚀平原区,地震基本烈度七度,属Ⅱ类场地,土壤最大季节冻土深度156cm,地下水埋深1.95~11.05m主要接受大气降水补给,地层主要为:第四纪全新粉质黏土、黏土、粉土、细砂、中砂、粗砂、砾砂;第四系上更新统黏质黄土、粉质黏土、中砂、粗砂、砾砂;底部基座为白垩系下统泥岩夹砂岩。

1.2气象及水文本地区域无地表水,地下水初见水位埋深7.5m-19.2m,稳定水位埋深8.4m-19.8m,属于第四系潜水和基岩裂隙水,主要受大气降水补给,本区水质良好;本工点所在区域最大季节冻土深度156cm。

1.3主要工程(主线)本次CPⅢ控制网复测里程范围为DK633+003.28~DK648+965.13,全长约15.962公里,测段起于东辽河特大桥360#墩,止于刘房子特大桥哈台,整段分为11.61km桥和4.35km路基。

本测段属于125°00′00″带,投影面大地高205m。

二测设主要技术依据(1)《高速铁路工程测量规范》(TB 10601-2009);(2)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006);(3)《工程测量规范》(GB 50026-2007);(4)《精密工程测量规范》(GB/T 15314-1994);(5)《全球定位系统GPS测量规范》(GB/T 18314-2009);(6)《哈大铁路客运专线CPⅢ控制网测量作业指导书》。

高速铁路无砟轨道CPIII控制网测量技术

高速铁路无砟轨道CPIII控制网测量技术

< 交通 工程建设 > 01 2 1 年第 1 期
3 9
位系统进行C I C I P 、 PI 控制测量 , 而C I P属高速铁路高等 级控制 网, 是保证全线贯通的基础 , 最终使用C I控制 PⅡ
5 .隧道应力变化稳定 ; .3 2 5 . .4 2 其他支挡工程变形稳定。 5 已知点( P 、C I、水准点) . 3 具有较高的平顺度标 准,我国对时速大于20 m/ 以上铁路轨道平顺度均 0 k h 制定了较高的精度标准。对于无砟轨道 , 轨道施工完成 后基本不再具备调整的可能性 ,由于施工误差、线路运 营以及线下基础沉降等所引起的轨道变形只能依靠扣 件进行微量的调整是。客运专线扣件技术条件中规定扣 件的轨距调整量为 ±1 0 mm,高低调整量一4 2mm。 、+ 6 因此 ,对施工测量精度有着较有碴轨道更严格的要求。
备注 < k -  ̄4 m-对点 ≥10 00
80 0

进成果 的基础上,结合我国高铁建设的实际情况对无碴 轨道也进行 了大量的研究和工程实践 。 为了适应客运专线铁路高速行 车对平顺性 、舒适性

各级平面控制网布网要求
测量 方法 GP S
GP S 导线
控 制 网级别 CI P
以上 , 设总 长度 达N 80 m 。 国在 吸 取 国外研 究先 铺 0 k 我
2 概述
由于过去传统的铁路运行速度较低 , 对轨道平顺性 的要求不高,在勘测 、施工中没有要求建立一套适应 于 勘测 、施工 、运营维护的完整的控制测量系统。以往 的 平面控制网测量等级分为一等 、二等、三等 、四等 、五 等 ,坐标系统可 以采用国家坐标系 , 也可以局部假定坐 标系。高速铁路平面测量控制网分为三级 , 分别为C I P、 C I、 PI C 为c nrl o t的缩写) 并将三网统一 PI C I (P o t i s I op n , 起来 ,统一采用国家坐标系统,这将更加规范化和系统 化。各级平面控制网的布网要求见下表1 。 表1

高速铁路精密控制网(CPIII)测量

高速铁路精密控制网(CPIII)测量
♦ 控制点数量众多。沿线路方向通常每公里有16对即 32个控制点;
♦ 精度要求高。每个控制点与相邻5个控制点的相对 点位中误差均要求小于1mm;
♦ 控制的范围长。线路有多长,控制网的长度就有多 长;
♦ 是一个平面和高程位置共点的三维控制网。目前 CPⅢ三维网平面和高程是分开测量后合并形成共点 的三维网,但其使用时却是平面和高程同时使用;
♦ 采用测站间距120m的标准网形测量过程中 如某CPⅢ点由于障碍物被挡,可以考虑采 用由测站间距120m转测站间距60m的测量 网形,如下图所示。
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CPIII平面控制网的测量网形(5)
♦ 在实际测量过程中,如果CPⅠ或者CPⅡ点离线路较 远,可以在线路外合适位置设置辅助点,在辅助点 上架设仪器,观测临近的CPⅢ点和CPⅠ或者CPⅡ 点。此时其测量网形示意图如下图所示。
CPIII高程控制网的测量网形(2)---德国方法 ♦ 德国中视法CPⅢ高程网观测采用往返观测
的方式进行,其往测水准路线如下图所示 。
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德国CPIII高程控制网的测量方法
♦ 德国中视法CPⅢ高程网观测采用往返观测 的方式进行,其返测水准路线如下图所示。
♦ 测站和测点均强制对中,测点标志要求具有互换性 和重复安装性,X、Y、Z三维互换性和重复安装性 误差要求小于0.3mm;
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CPIII平面控制网的特点(3)
♦ 图形规则对称,多余观测数多,可靠性强; ♦ 是一个标准的带状控制网,其纵向精度高、横
向精度略差。 ♦ 控制网的使用较传统方法有很大不同。首先是
CPIII网为智能型全站仪自由测站边角交会 的三维控制网,其点间距为纵向60m左右一 对控制点,点对的横向间距为10~20m, CPIII的精度要求很高,要求相邻点位的相 对中误差≤1mm。CPIII的网形、测量方法、 控制点数量、控制网的使用和精度要求,06 年前在我国都是闻所Pag未e: 14 闻的。

CPIII技术要求

CPIII技术要求

CPⅡ控制网及二等水准基点加密为满足CPⅢ控制网测量联测的需要,CPⅢ平面网建网前应保证沿线路方向每隔400~800m左右有一个CPⅠ或CPⅡ控制点可供CPⅢ平面网联测,不满足间距条件时应按GPS三等测量的技术要求加密CPⅡ控制点。

CPⅢ高程网建网前为应保证2km线路长度范围内至少有一个稳定可用的线路水准基点,不满足间距条件时应按二等水准测量技术要求加密水准基点。

CPⅢ观测条件要求CPⅢ数据采集时必须高度重视外部观测条件的影响。

CPⅢ观测时,作业现场应无明显震动、灰尘、干扰光源,观测视线无遮挡物及无交叉施工干扰。

CPⅢ观测应选择在阴天或夜间进行,在大风、雨雪天气以及霜冻或水雾较大时均不应进行观测。

CPⅢ网测量CPⅢ标志及埋设CPⅢ点标志CPⅢ点应设置强制对中标志,标志几何尺寸的加工误差应不大于0.05mm,CPⅢ标志棱镜组件安装精度应符合表7.1.1的要求:建议采用统一的CPⅢ棱镜组件。

预埋件、高程测量适配器、棱镜连接适配器统一采用单轴CPIII标志配套Leica GPR121棱镜。

单轴CPⅢ标志组件由预埋件、棱镜测量杆、棱镜连接件三部分组成。

CPⅢ棱镜组件、棱镜样图及规格尺寸如下:图7.1.1.1 预埋件平面图图7.1.1.2预埋件口及金属保护保护盖图7.1.1.3 棱镜测量杆图7.1.1.4 水准测量杆图7.1.1.5 LeicaGPR121进口钢化精密棱镜CPIII标志规格尺寸(单位mm)如下图所示:图7.1.1.6 水准测量杆的标准尺寸图7.1.1.7 棱镜测量杆的标准尺寸图7.1.1.8 棱镜测量杆的标准尺寸标志的检查采用内径和外径千分尺检测,加工误差不得大于0.05mm,达到加工尺寸范围为合格。

将检查结果填写于测量标志检查记录附件9.6所需表格2:测量标志检查记录表。

检查平面(高程)测量连接杆和预埋件外观有是否完好,平面(水准)测量杆全部插入预埋件后预埋件沿口应和平面(水准)测量杆突出横截面是否密接,有无明显晃动等。

轨道控制网CPIII测量技术设计及精度控制【正文+开题报告+任务书】

目录摘要 (1)0引言 (1)1 CPIII控制网测量的方案流程 (2)2轨道控制网CPIII控制测量实施方案 (3)2.1平面测量 (3)2.1.1测量应具备条件 (3)2.1.2平面控制网的测量及精度要求 (4)2.1.3轨道控制网CPIII与CPI/CPII平面控制网的衔接测量 (6)2.2 CPIII控制网高程测量 (6)2.2.1水准仪测量法 (6)2.2.2光电测距三角高程测量 (7)2.3外业测量注意事项及误差问题 (8)2.3.1关于平面控制网的简单介绍 (8)2.3.2施测应注意的问题 (8)2.3.3误差来源 (9)3 CPⅢ测量在实际中的应用 (10)3.1 任务来源 (10)3.2 测区概况 (10)3.3 作业依据 (10)3.4 本次测量组织实施和完成任务情况 (11)3.5 采用的坐标系统及起算数据 (11)3.5.1 CPⅢ平面坐标系统 (11)3.5.2 CPⅢ高程基准 (11)3.5.3 CPⅢ平面及高程坐标系统的起算数据 (11)3.6 CPⅢ元器件埋设与观测实施 (12)3.6.1 元器件的制作 (12)3.6.2 元器件的埋设 (12)3.6.3 棱镜说明 (12)3.6.4 CPⅢ观测 (12)3.7 CPⅢ数据预处理 (12)3.7.1 计算软件 (12)3.7.2 数据处理与平差计算 (13)3.8 CPⅢ质量控制方法 (13)3.9 CPⅢ成果表 (13)4数据处理方法及精度控制 (14)4.1平面观测数据处理 (14)4.1.1数据要求及整理 (14)4.1.2观测数据平差处理 (15)4.1.3数据处理搭接方法研究 (15)4.2高程测量数据处理 (16)4.3 CPⅢ总体平差过程和精度控制方法 (17)5小结 (18)参考文献 (19)Abstract (1)轨道控制网CPIII测量技术设计及精度控制摘要:本文探讨了CPIII测量的实施方案,平面测量和高程测量的测量方法以及应注意的问题。

高速铁路轨道控制网(CPIII)测量施工工法(2)

高速铁路轨道控制网(CPIII)测量施工工法高速铁路轨道控制网(CPIII)测量施工工法一、前言随着高速铁路的快速发展,轨道控制技术逐渐成为关注的焦点。

高速铁路轨道控制网(CPIII)是一种集测量和施工于一体的先进技术,可以提高施工的准确性和效率。

本文将详细介绍CPIII测量施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及相关工程实例。

二、工法特点CPIII测量施工工法具有以下特点:精度高、工作效率高、设计合理、质量可控、施工周期短、可行性强等。

三、适应范围CPIII测量施工工法适用于各种高速铁路的轨道施工,包括新建线路、改建线路和维修线路等,并且适用于不同地形、不同路段、不同环境等多种施工条件。

四、工艺原理CPIII测量施工工法的工艺原理主要包括:测量控制网的建立、轨道线形设计与施工、轨道试验整形等。

具体而言,通过建立高精度的控制网,采取先进的测量技术和控制方法,实现轨道线形的合理设计和精确施工。

五、施工工艺CPIII测量施工工法的施工工艺分为多个阶段,包括控制网建立、轨道分解、轨枕设置、轨道连接、轨道整形等。

每个阶段都有具体的施工步骤和要求,通过统一的施工标准和流程,保证施工质量和效率。

六、劳动组织CPIII测量施工工法的劳动组织涉及多个工种,包括测量员、施工人员、机具操作人员等。

在施工过程中,需要合理安排劳动力的配置,确保施工的顺利进行。

七、机具设备CPIII测量施工工法需要使用一系列的机具设备,包括测量仪器、施工设备、机械工具等。

这些机具设备应具备适应工法要求的特点和性能,并且需要经过正确的使用和维护,以确保施工质量。

八、质量控制CPIII测量施工工法的质量控制主要包括:施工前的质量检查和验收、施工过程中的质量控制和检测、施工后的质量评估和总结等。

通过制定严格的质量控制标准和流程,确保施工过程中的质量达到设计要求。

九、安全措施CPIII测量施工工法的安全措施主要包括:施工人员的安全培训和教育、施工现场的安全管理和监督、施工过程中的安全防护和风险控制等。

高铁CPIII控制网测量

高铁CPIII控制网测量高铁CPIII控制网测量摘要:本文针对客运专线,对CPIII控制网的构成,布网要求,观测方法等进行简单的阐述,对测量过程中的重点和难点进行探究,对较大缓和曲线测量要领进行分析,进一步明确了CPIII控制网的重要性。

关键词:高铁;CPIII控制网;布网要求;测量;Abstract:Based on the passenger dedicated line, the CPIII control network structure, network requirements, observation method, this paper briefly discusses the measuring process, the key point and difficulty in the study of larger, transition curve measurement methods were analyzed, further clarified the importance of CPIII control networkKey words: High-speed railCPIII control networkNet requirements Measurement 概述CPIII控制网又名基桩控制网,是高速铁路测量最基本的控制网,在高速铁路的修建过程中,从线路的中线放样、底座混凝土钢模放样方案、轨道板调整到钢轨精调系统都会用到CPIII控制网,CPIII控制网在施工中显得极为重要。

CPIII 网具有测量精度高、点位分布密集、外业观测工作量大、使用周期长等特点。

目前,我国客运专线无砟轨道CPIII网控制测量方法采用从德国引进的方法,国内铁路施工技术人员有必要在消化、吸收国外CPIII测量经验的基础上进行进一步探讨,形成符合我国无砟轨道施工实际需求的作业方法与技术标准,以满足当前国内客运专线无砟轨道施工测量的要求。

CPIII控制网测量方案

红淖三铁路布置CPIII控制网任务计划书目前红淖三铁路已经铺轨至DK117地段,线路大养基本到达DK100位置,而且大部分地段已经大养3遍以上。

结合我们项目部实际情况,为确保CPIII控制网能够及时准确地为线路养护提供服务。

特制订红淖三铁路全线布点施测计划如下,一.布点组共由5人组成(目前综合队已经答应给予支持,但是人员的生活问题不好安排)主要任务就是分两步实施:第一步骤由布点组从DK100+000前进往大里程沿线路两侧进行埋点。

计划以每天6公里的进度向前推进,计划需要17天完成102公里的布点埋桩任务。

1人负责进行选点并确定适当的距离和指定开挖位置,由2人在线路路肩进行挖坑,余下2人进行混凝土拌合用铁皮桶提至轨道,用单轨车运至挖坑位置进行埋点。

(混凝土可以每2公里拌合一次可以用于埋设10个桩点)第二步骤由布点组从DK100+000往红柳河沿线路两侧进行埋点。

基本是从DK100+000埋点至从DK73+000,DK73+000往红柳河沿线统计丢失和以前破坏的桩点,并重新埋设。

基本在12天可以完成任务。

CPIII控制点布置要求:在路基左右路肩上,从接触网立柱或水沟往内侧30cm—50cm左右,距线路中线为2.5-4m左右,直线点间距为150-200m,曲线一般设置120-150m,按导线网原则布设;双线铁路地段,为便于导线点的观测和左右线共同使用,减少左右线线型误差,可沿线路纵向方向左右线交替布设,即第一个点在线路左侧,第二个点在线路右侧,第三个点又回归线路左侧。

路基段埋设混凝土基桩,基桩材料采用预制10cm×20cm×50cm 的混凝土桩;桩心采用φ14~20mm的不锈钢,每根桩心长度不小于100mm;桩心面刻画一个明显0.5mm深十字凹槽,用φ8mm的圆钢扎成四组钢箍,用四根45cm长的φ12mm的钢筋做成主筋绑扎其中,其混凝土强度不低于C20的强度,埋设的不锈钢桩芯顶面应高出混凝土面15~25mm,便于查找及架设仪器对点。

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冬季恶劣气候条件下CPIII控制网测量技术探讨
作者:陈强谭俊
来源:《企业技术开发·中旬刊》2015年第04期
摘要:按照高速铁路无砟轨道的高平顺性要求,线路测量精度必须保持在毫米级精度范围内,这就对测量工作提出了很高的要求,因此在施工中需要建立一套完整的高精度CPIII控制测量系统。

文章通过对CPIII控制网测量特点、技术要求以及测量方法的阐述及误差分析,并结合XX线的测量实践,探讨了CPIII控制网测量技术在冬季恶劣气候条件下的测设方法。

关键词:CPIII;精度;天气
中图分类号:U213.244 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)11-0075-03
高速铁路客运专线高平顺性是高速铁路无砟轨道保障客车运行安全的重要技术指标,为使测量技术满足无砟轨道的高平顺性要求,是高速铁路建设成败的关键技术,因此建立了CPIII 控制网测量系统。

1 CPIII控制网的测量原理
后方交会是在待定点P设站,向三个已知点A、B、C进行观测,如图1(a)、(b)所示。

然后根据测定的水平角和已知点的坐标,计算P点的坐标。

采用观测角的余切值计算待求点的坐标:
①根据已知点坐标和观测角a、?茁,计算出一个已知点(如B点)至待定点P的坐标和方位角(aBP):
②根据算出的坐标方位角(aBP),求该已知点至待求点P的坐标增量:
③根据坐标增量计算待定点P的坐标:
2 CPIII控制网的测量技术要求
①相对误差不超过1 mm,点位误差不超过3 mm。

②CPIII外业数据采集时的精度控制指标为:
其一,盘左、盘右半测回归零差≤±6"。

其二,同一测回各方向2C值≤±15"。

其三,同一方向不同测回归零后的方向值互差≤±6"。

其四,同一目标不同盘位、不同测回所测距离互差≤±1 mm。

其五,竖盘指标差≤±15"。

其六,同测回不同方向间的竖盘指标差≤±9"。

其七,不同测回同一方向竖直角互差≤±9"。

其八,观测的测回数3~4测回。

③由线路轨向方向CPIII点与邻近自由设站点组成闭合环计算两CPIII点间的弦长相对精度应小于1/3 500。

④CPIII后处理过程中的精度控制指标:
其一,方向观测值的改正数:与CPIII点联测≤±3",与CPI、CPII联测≤±3"。

其二,距离观测值的改正数:与CPIII点联测≤±2mm,与CPI、CPII联测≤±3 mm。

其三,CPIII控制网自由网平差的点位中误差≤±1 mm,距离观测值的中误差≤±1 mm。

其四,CPIII控制网点间的相对点位中误差≤±1 mm。

其五,验后一测回方向观测值的单位权中误差≤±2.0"。

3 CPIII控制网的测量方法
①CPIII控制网测量采用边角后方交会测量,并附合于高级控制点(CPI、CPII点)上。

②CPIII控制网的设站。

CPIII控制网采用自由设站的方式进行测量;CPIII控制网采用CPIII点间距为60 m,自由设站点间距为120 m,各CPIII点是三方向的距离和方向交会,每个自由设站测量的CPIII点为12个。

③CPIII控制点测量方法及与上一级控制网的关系:
自由测站的测量,从每个自由测站,将以2×3对CPIII点为测量目标,测量过程中保证每个CPIII点被测量3次,如图2所示。

在测量CPIII点的同时,把靠近测站的全部高级控制点(CPI、CPII点)进行联测,纳入CPIII控制网中,每个高级控制点(CPI、CPII点)至少在两个自由站上进行联测,联测长度宜控制在150 m以内,最大不超过300 m。

4 CPIII控制网测量的误差分析
①目标点是在轨道上方30 cm处CPIII观测桩上,采用球形棱镜,这样就消除了以往对中器对中整平带来的对点误差,提高了测量精度。

②仪器的架设采用自由设站并尽量使前后视距相等,这样就可以避免仪器的对中误差、减小视距误差,提高了精度。

③在外业数据采集时每个自由设站都需要进行温度、气压等气象元素改正,温度读数精确至0.2 ℃,气压读数精确至0.5 hPa,这样保证了距离测量的准确,提高了边长测量的精度。

④在CPIII网的测量时,必须保证每个CPIII控制点被3个以上的自由测站观测,以提高网的刚性、减小误差传递。

5 工程实例
XXX客运专线线XX特大桥,全长8 km,第一次测量CPIII时间为XX年11月,当时天气状况为-21 ℃,整风8级,完全遵照CPIII测量方法及技术要求进行测量,外业工作非常困难,测量全长共用时15 d,但外业测量完成后,进行内业处理时,各项精度都不能满足规范要求。

为了解决低温状况和大风天气状况下的外业测量问题,采用了以下方法。

5.1 外业测量采用方法
①利用干湿温度计充分记录测量时干温度,在全站仪里对测距进行温度改正。

②对脚架进行加固,研制了可移动的强制脚架,增加脚架的重量,以抵抗大风对脚架的影响。

③对全站仪的迎风面,设置挡板,以抵抗风对全站仪的影响,如图3所示。

④对加密CPII点采用强制对中,以减少对中误差和风的影响,如图4所示。

⑤在CPIII棱镜的迎风面,设置挡板,以减小风对CPIII棱镜的影响。

⑥利用中铁八局研发的《(WZTCS)无碴轨道施工测量控制网处理系统》中的初差剔除技术,剔除不合格站的测量数据,并重新测量不合格站。

⑦利用中铁八局研发的《(WZTCS)无碴轨道施工测量控制网处理系统》中的置平技术,对该网进行置平。

5.2 改进方法后数据处分析比较
改进方法后数据处分析比较见表1。

根据以上数据对比分析得出:改进后都能满足规范要求,证明采用这种方式进行CPIII测量是可行的。

6 结语
根据在XX线实测数据的分析,在冬季恶劣天气状况下进行CPIII测量,必须考虑温度和大风的影响,需采取相应的措施,还要相应的软件支持,剔除不必要的粗差,同时也必须考虑棱镜的类型,以及棱镜套筒的埋设方式。

但是在此条件下进行测量,对测量人员的素质、测量设备要求较高,对设备和人员的安全有较大的威胁,在不抢工期情况下,不建议采用此方式。

参考文献:
[1] 付民光,张胜,李晓飞.高铁CPIII控制网测量[J].城市建设理论研究,2012,(9).。

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