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        傳統(tǒng)測量技術(shù)在小水電站地下引水隧洞改造項目中的應(yīng)用

        2021-02-25 07:26:10邵火峰蘇秀永游明亮
        小水電 2021年1期
        關(guān)鍵詞:圖根測距隧洞

        邵火峰,沈 默,蘇秀永,游明亮

        (1.中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司,浙江 杭州 310014;2.浙江省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司,浙江 杭州 310030)

        1 概 述

        在GNSS測量、攝影遙感等測量技術(shù)等日益成熟的今天,新型測量技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,但傳統(tǒng)測量技術(shù)仍有重要的應(yīng)用,尤其是在地下工程測量中。

        位于金沙江左岸的以禮河水電站建于1956年,運營至今。由于即將受到2021年建成后的白鶴灘水電站水位影響,需對以禮河四級水電站進(jìn)行改造升級。為滿足設(shè)計和施工的要求,需對局部地下引水隧洞現(xiàn)狀進(jìn)行測量。當(dāng)前,水電站每年均有發(fā)電任務(wù),每月均有發(fā)電計劃。因此水電站管理者提出,可以降低日調(diào)節(jié)池水位,同時關(guān)閉進(jìn)水口3 d,作為地下引水隧洞測量作業(yè)時間。針對本電站改造涉及地下施工爆破,設(shè)計人員提出:需要地下引水隧洞局部平面位置、坡度、橫剖面等測量數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)力求準(zhǔn)確,確保在0.15 m以內(nèi)的精度,且與地面測量數(shù)據(jù)保持統(tǒng)一的坐標(biāo)系統(tǒng)、高程基準(zhǔn)。

        水電站日調(diào)節(jié)池附近有2個垂直的地下引水隧洞檢修孔,互不通視,兩檢修孔間隧洞呈曲線狀。測量環(huán)境空間有限、作業(yè)時間緊迫,短時間內(nèi)無法調(diào)用陀螺經(jīng)緯儀用于定向[1_2]??紤]滿足精度要求及外業(yè)時空受限等條件,決定采用兩井定向、布設(shè)無定向?qū)Ь€方法,將地面平面坐標(biāo)系統(tǒng)傳遞到地下引水隧洞底部,同時將地面高程引測至隧洞底部;繼而在地下引水隧洞內(nèi),向需要測量的部位發(fā)展直伸形支導(dǎo)線,同步進(jìn)行電磁波測距三角高程測量。隨機(jī)抽檢碎部點,分析測量數(shù)據(jù)精度。

        2 兩井幾何定向原理與平差計算

        2.1 兩井幾何定向原理

        兩井幾何定向,就是通過兩個豎井,分別將地面點投點到井口底部,并在投點間進(jìn)行連接測量[3]??梢杂镁€垂或投點儀進(jìn)行投點,井上下高差用長鋼尺量距,簡便可行。由于兩投點互不通視,連接測量無起始方位角,所以稱作無定向?qū)Ь€(見圖1),只能觀測各導(dǎo)線邊的邊長和各個轉(zhuǎn)折角。計算時,根據(jù)起點A、終點B的已知坐標(biāo),間接計算起始方位角。

        圖1 無定向?qū)Ь€示意

        2.2 無定向?qū)Ь€嚴(yán)密平差計算

        文獻(xiàn)[3]提出無定向?qū)Ь€有3個條件方程式:

        (1)

        (2)

        (3)

        3 具體測量作業(yè)及精度分析

        3.1 測量作業(yè)思路

        由于無定向?qū)Ь€沒有方位角閉合條件,應(yīng)設(shè)法提高導(dǎo)線測角精度,采用嚴(yán)密平差方法是提高導(dǎo)線點精度的重要手段[4]。考慮隧洞內(nèi)平均高度不足2 m,即使用2 m水準(zhǔn)尺也難以立放,所以在測量導(dǎo)線的同時,采用電磁波測距三角高程測量方法進(jìn)行圖根級高程控制測量。

        3.2 無定向?qū)Ь€測量

        通過兩檢修孔投點至隧洞底板的測量標(biāo)志DX1、DX2彼此不通視,在DX2、DX1之間布設(shè)DX3~DX8導(dǎo)線點(見圖2)。使用Leica TS30全站儀(標(biāo)稱精度:±0.5″,±1 mm+1 ppm),參照《工程測量規(guī)范》(GB 50026—2007)[5],按二級導(dǎo)線技術(shù)要求測量。因受地下隧洞空間條件限制,不可避免地存在個別導(dǎo)線邊長較短,相鄰邊長相差較大。通過掛垂球?qū)χ校源骨蚓€為照準(zhǔn)方向目標(biāo),目的是改善對中、照準(zhǔn)條件,減小對中、照準(zhǔn)誤差,水平角觀測左、右角各2測回,從而提高測角精度。

        圖2 無定向?qū)Ь€線路圖

        3.3 無定向?qū)Ь€平差計算

        采用COSA地面控制系統(tǒng)V 6.0軟件,平差無定向?qū)Ь€,平面平差結(jié)果如下所示(見表1、表2)。

        表1 最弱點及其精度

        表2 最弱邊及其精度

        導(dǎo)線全長相對閉合差1/11 000≤1/10 000,符合二級導(dǎo)線測量技術(shù)要求[5],點位誤差為0.128 cm,平差后平面精度較高。

        3.4 圖根電磁波測距三角高程測量

        3.5 圖根支導(dǎo)線測量、隧洞內(nèi)碎部測量

        圖3 圖根支導(dǎo)線線路圖

        設(shè)站各圖根支導(dǎo)線點,采用極坐標(biāo)法測量相應(yīng)的地下引水隧洞平面位置、坡度和橫剖面,實地標(biāo)識測量位置并拍照取證。使用圖根支導(dǎo)線成果,計算各碎部點測量數(shù)據(jù)。隨機(jī)抽檢33個碎部點,經(jīng)統(tǒng)計:平面中誤差±3.1 cm,高程中誤差±4.5 cm。

        4 分析結(jié)論

        通過上述工程實例測量計算分析,不難發(fā)現(xiàn)平面、高程測量數(shù)據(jù)能夠滿足地下爆破施工提出的0.15 m精度要求??梢酝普摮觯涸诟叨炔淮笥? m、長度不大于2 km的地下引水隧洞內(nèi)測量,無法應(yīng)用GNSS、攝影遙感等快捷高效的新技術(shù),難以使用價格昂貴、操作復(fù)雜的陀螺儀時,可選用導(dǎo)線測量和電磁波測距三角高程測量等傳統(tǒng)測量技術(shù)。使用高精度全站儀完全能夠同時獲得預(yù)計精度的平面坐標(biāo)和高程數(shù)據(jù)[6_7],滿足設(shè)計和施工提出的要求。

        將地面坐標(biāo)、高程向地下引水隧洞底板傳遞時,因檢修孔較深,使用的垂球線不可避免的有輕微擺動;使用鋼尺量取垂直高差時,未加入鋼尺的垂曲改正、尺長改正、兩端拉力改正等,傳遞高程肯定會存在一定系統(tǒng)誤差。因此,在今后類似工作中,改用激光(紅外)投點儀,加入各項改正,以消除客觀存在的各項系統(tǒng)誤差,對提高測量精度仍有余地。文獻(xiàn)[8]適當(dāng)提高測角、測距精度,并經(jīng)過嚴(yán)密平差后,無定向?qū)Ь€精度能夠達(dá)到相當(dāng)于一級導(dǎo)線的精度要求,完全可以滿足一般土建工程設(shè)計和施工的需要。

        總之,在當(dāng)前測繪技術(shù)日新月異的情況下,作為傳統(tǒng)測量技術(shù)的無定向?qū)Ь€測量和電磁波測距三角高程測量,在空間極為有限的地下引水隧洞內(nèi)測量,仍然有著較為廣泛的適用性。

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