建筑设计论文:浅谈精密工程测量
所属栏目:建筑设计论文
发布时间:2011-02-26 14:37:21 更新时间:2011-02-26 14:37:21
浅谈精密工程测量
逯红英
七冶有限责任公司贵州贵阳550061
摘要:本文简单介绍了精密工程测量中定线、测角、测距、测高、标志等几个方面常用仪器的应用,概括的讲述了精密工程测量控制网的作用,控制网布置的方法及与传统控制网布置的不同之处。
关键词:精密工程测量;定线;测角;测距;测高;标志;高精度的全站仪;精密工程控制网
随着科学技术的进步和人类社会的发展,工程结构愈来愈复杂,其施工建设对测量的精度要求亦越来越高。对于土木工程而言,普通工程测量的测量精度多在厘米级水平,采用常规测量手段和方法就可满足工程施工要求;而精密工程测量则要求在毫米乃至毫米以下,若采用常规测量手段和方法则难以达到精度要求。事实上,精密工程测量一直是工程测量界关注的对象,因为精密工程测量代表着工程测量学的发展方向,是促进工程测量学科发展的动力。以毫米级或更高精度进行的工程测量。重要的科学试验和复杂的大型工程,例如高能加速器设备部件的安装、卫星和导弹发射轨道及精密机件传送带的铺设等,都要进行精密工程测量。除常规的测量仪器和方法外,常需设计和制造一些专用的仪器和工具。计量、激光、电子计算机、摄影测量、电子测量技术以及自动化技术等也已应用于精密工程测量工作中。本文简单介绍了精密测量的几个方面及精密工程控制网的作用。
精密工程测量技术包括精密直线定线、测量角度(或方向)、测量距离、测量高差以及设置稳定的精密测量标志。从测量方案设计、实地施测到成果处理和利用的各个阶段中都要利用误差理论进行分析。
定线:通常用精密经纬仪进行,以其望远镜的视准面为基础,从而测定目标点的横向偏离值。要求高精确度时可用专用的准直望远镜。张紧的弦线也可用作基准线,并用读数显微镜测量设备部件距离基准线的垂距。激光束也可作为基准线,有时使激光束经菲涅耳波带板干涉形成光点或亮十字丝像,配合光电接收靶进行准直测量,如果激光束在真空管道中传输,则波带板准直法精度可以达更高。
测角:角度(或方向)用经纬仪测量。观测时要用适当的方法减少或避免望远镜调焦误差及其他仪器误差的影响,要选择或创造良好的观测条件以削弱外界因素的不良影响,要尽量减少仪器和目标偏心差的影响,必要时可在观测成果上加入仪器竖轴倾斜改正数及测微器读数的行差改正数。
测距:较短距离的精密测量,主要用因瓦合金制成的线尺或带尺,配备特制的对中设备和读数显微镜进行。丈量时尺子的拉力要保持恒定,可采用空气轴承的滑轮或刀口支承,要提高读数的精度,可应用读数显镜或专门的精密机械测微装置,使读数误差减少至微米级。用激光干涉的方法测量距离,其误差和波长为同一数量级。双频激光干涉测长仪,可以测量长至50米左右的距离,其反光镜要沿导轨移动,并可用以精确测定其他尺子的长度。较长的距离宜用精密的光电测距仪测量。
测高:测量高差通常用精密水准仪进行。当视线短至5~10米时,测量高差的精度可以达到0.05毫米左右。用带有机械测微装置的精密水准器安装设备时,测量相距不到1.5米的两点高差精度,可以达到0.01毫米左右。用精密的液体静力水准仪测量高差的误差可减少至几个微米。
标志:精密工程测量要在相应的标志上进行。平面标志应能使测量仪器在标志上面精确就位。为此常采用某种强制对中装置。例如球与圆柱孔配合的对中装置,可使仪器在标志上的对中误差小于0.1毫米,精密研磨的轴与轴套匹配的装置,可使对中误差小于0.01毫米。在精密工程测量工作中,要求标志与设备或设备基础精确地、牢固地连接。一项工程要有若干个绝对位置非常稳定的平面和高程基准点,最好用基岩标志作为基准点;在软土地区可用深埋钢管标志作为高程基准点,用倒锤作为平面基准点。倒锤的标志锚固在地表下几十米深处标志上系一根柔性丝,用浮力把它向上拉紧。丝上任何一点的平面坐标与地下标志的平面坐标完全一致。
在较大的施工场地上,通常先设置一系列精密控制点作为放样的依据,以使繁多的部件精确安装在设计位置上。高程控制一般采用水准网。平面控制网可以是测角网、边角网、测边网等
。也可以布设三维网,同时测定各点的平面坐标和高程。控制网的形状常受工程形状所制约,例如线形工地上宜布设直伸形网,环形工地上宜布设环形网。精密工程控制网常有较多的多余观测,提供可靠的校核并提高测定待定点坐标和高程的精度。
目前,GPS已经在精密工程测量计精密工程控制网的制作中得到了广泛应用。
精密工程控制网的作用是在工程施工前(设计阶段)、施工中(施工阶段)以及施工后(竣工运营阶段)的各个不同的阶段对被测量(放样)点、线和面提供可靠的测量基准。
精密工程测量控制网在许多方面有别于国家大地测量和常规工程测量控制网。首先表现在控制网的设计上,必须先进行网的优化设计。考虑到后期变形测量的需要,控制网的优化设计通常要同时涉及到精度、可靠性和灵敏度指标设计。设计中,要求尽可能地进行多余观测,以增强网的内部可靠性(增加观测值多余观测分量),有利于观测值粗差定位和方差分量估计。对于采用GPS布网,就要求对网作精心布设,注意地面观测条件,并且采用精密星历解算基线。对于精密工程来说,尽量不采用单纯的GPS网,将GPS网与边角网同时联合解算是一个不错的选择,但要注意GPS网与地面网边之间的精度匹配以及地面边角测量精度匹配的影响,当然成本会相应增大,这还有待实践的进一步检验。
目前几乎所有精密工程测量都采用高精度的全站仪(1-2mm+1-2ppm)和各种高精度GPS接收机,以及高精度水准仪(0.5-1.0mm/km),为控制网的实施提供技术保障。值得重视的是,所有的仪器设备和设施,在测量前均应进行所有项目的鉴定检核,以便于在后续的数据处理中进行各项必要的改正。如全站仪的测角内外符合精度,边长的加乘常数和周期误差,水准仪的i角误差和透镜运行误差,GPS的相位偏心误差等。
原则上所有的测量控制点均应不受变形因素影响,通常埋设至基岩层,以确保点位稳固,用钢筋混泥土现场浇铸,并采用强制归心装置,以消除对中误差。作业要求至少按工程测量规范二等要求施测。长度和水准需进行必要的往返观测,借以减弱其综合观测误差。此外,照准误差不能忽视,根据我们的经验,多数误差的产生往往是照准上出现问题。
与常规控制不同的另一方面,需要定期对网进行检测,以考察所埋设的有可能发生变动的控制点是否稳定。
结束语:精密工程测量作为工程测量学发展方向的代表,是促进工程测量学科发展的动力,精密仪器的使用使精密工程测量更具操作性,此外,在精密工程测量中数据的内业计算中,方差分量估计这一被忽略或被经验所取代的部分已成为精密工程测量平差的必备内容。
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