張文雅
(陜西省水利電力勘測設計研究院測繪分院,陜西西安710002)
TCA2003測量機器人在水庫大壩基準網測量中的應用
張文雅
(陜西省水利電力勘測設計研究院測繪分院,陜西西安710002)
外部變形監(jiān)測作為水利工程安全監(jiān)測的重要組成部分,而TCA2003高性能精密全站儀自動目標識別與自動跟蹤技術的應用,使得外部變形監(jiān)測的技術手段更為先進,操作更為方便。采用TCA2003全站儀自動觀測技術在李家河水利樞紐安全監(jiān)測基準網中的實踐應用,對其成果精度進行分析,結果認為TCA2003測量機器人用于變形監(jiān)測工作自動化程度高,精度可靠,并能大大的提高作業(yè)效率。
TCA2003自動全站儀;監(jiān)測基準網布設;監(jiān)測基準網觀測;數據處理
隨著人們對建筑物的不斷認識,變形監(jiān)測工作愈來愈受到重視,但混凝土大壩的監(jiān)測精度要求很高,一般傳統(tǒng)方法難以達到。測量機器人的深入應用,其優(yōu)勢在混凝土大壩的安全監(jiān)測中得到充分發(fā)揮。我院在在李家河水利樞紐安全監(jiān)測基準網的實施中,采用TCA2003測量機器人,不僅滿足控制網的精度要求,而且提高工作效率。
瑞士Leica公司生產的TCA2003全站儀標稱精度為:一測回方向中誤差 ±0.5″;測距中誤差 ±1mm+1ppm。其主要部件ATR(Automatic Target Recognition)被安裝在全站儀的望遠鏡上,與望遠鏡同軸,性能穩(wěn)定可靠,啟動ATR測量時,當全站儀發(fā)送的紅外光被反射棱鏡返回并經儀器內置的CCD相機判別接受后,馬達就驅動全站儀自動轉向棱鏡,并自動精確確定棱鏡中心位置,使全站儀具有目標自動識別、精確瞄準目標、自動正倒鏡測量、自動完成數據采錄,被稱為測量機器人。TCA2003全站儀配以專用軟件,就可以使整個觀測過程自動完成。[1]
軟件的設計、開發(fā)依據國家三角測量規(guī)范及其它相關工程技術標準。該軟件配合TCA2003全站儀,系統(tǒng)實現了高效、便捷的自動化測量,大大提高了工作效率,降低了勞動強度,同時滿足了內、外業(yè)數據一體化、規(guī)范化的作業(yè)要求。
軟件的主要特點有:①操作簡單。正常情況下,無論有多少個方向、多少個測回,用戶只需按數次鍵即可完成所有項目的設置;觀測時只需按一個鍵就可完成所有測回;②限差設置靈活??梢愿鶕唧w需要自定義各項限差,自動默認上次設置的限差值,通常無需修改;③只需學習一次。對于同一個測站,只需在第一次觀測時進行學習測量,以后觀測時直接調用該測站的學習結果;④全自動觀測。完成各項設置后,儀器可自動照準各目標點,自動測距、測角,并實時檢查各項誤差,超限后自動處理。能完全避免因外業(yè)觀測數據不合格造成的復測和人為造假。
輞川河引水李家河水庫工程位于西安市藍田縣,水庫工程總庫容為5260萬 m3,主要建筑物攔河大壩、泄水建筑物、引水建筑物等。
攔河壩為碾壓混凝土拋物線雙曲拱壩,壩項高程884 m,最大壩高98.5 m,壩頂弧長351.71 m,設計洪水標準為50 a一遇。水庫正常蓄水位880.0 m,死水位839.0 m,設計洪水位 880.0 m。
依據工程要求和規(guī)模,監(jiān)測基準網由7座具有強制對中標志的鋼筋混凝土觀測墩組成三維網,平面精度為專一級,高程精度為二等。
本工程監(jiān)測的對象大壩、近壩區(qū)高邊坡及電站廠房背坡相距較近,故水平位移監(jiān)測基準網整體布設。
根據施工區(qū)域地形、監(jiān)測部位分布情況以及精度要求,水平位移監(jiān)測基準網采用邊角網。首先在1:2000地形圖上布設網點,然后經實地選點確定基準點布設7個(P1~P8、P5破壞),工作基點6個(PG1~PG6),上述13點構成邊角全測網,網點布置見圖1。
圖1 大壩監(jiān)測三維控制網索引圖
基準點位選設:大壩上游選設P2、P3兩點,下游(包括電站廠房區(qū))P1、P4、P8、P6、P7 共 5 點。
工作基點選設:大壩下游選設PG1、PG2兩點,大壩上游選設PG3、PG4兩點,電站廠區(qū)選設PG5、PG6兩點。
其中:PG1、PG2、PG3、PG4共4個基點主要用于監(jiān)測大壩壩頂LD1~LD8等8個水平位移監(jiān)測點;P1、P2、P3、PG1、PG2等5個基點主要用于監(jiān)測近壩區(qū)(左右壩肩)高邊坡LD9~LD31等23個水平位移監(jiān)測點;PG3、PG4作為視準線兩端工作基點,用于視準線法校核壩頂拱冠測點LD4;PG5、PG6兩個基點用于監(jiān)測電站廠房背坡LD32~LD34共3個水平位移監(jiān)測點。
基準點和工作基點一次進行設計,但目前只有基準點具備建造標墩條件并進行首期觀測,而工作基點PG3要視工程施工進度進行實施,待工作基點實施后再進行整體網數據處理,這樣基點精度統(tǒng)一。
根據《水利水電工程測量規(guī)范》(規(guī)劃設計階段)(SL197—97)專一級網的精度標準確定外業(yè)觀測限差見表1、表2、表3。
表1 水平角方向觀測的主要技術要求
觀測前按以上限差在TCA2003全站儀上進行測站設置,將氣象改正參數按標準設置。測站設置完成后,在盤左狀態(tài)按順時針方向依次測量各目標點一次,即完成儀器學習測量。然后進行正式觀測,測站全部觀測可自動完成。
表2 天頂距觀測的主要技術要求
表3 測距觀測的主要技術要求 mm
在監(jiān)測網測量前,首先應對儀器進行綜合誤差測定,目標點距離儀器大于100 m,傾斜角小于±9°;對于水平軸傾斜誤差的測定則采用大于±27°的目標點進行測定,其2c和指標差均小于5″,并且進行了ATR1準直差的測定。
根據《水利水電工程測量規(guī)范》(規(guī)劃設計階段)(SL197—97)專一網的精度標準確定水平角觀測15測回,其垂直角也進行15測回觀測,邊長測量進行了15測回60測次自動觀測記錄,所有邊長在不同的時段進行對向觀測。在觀測過程中程序自動判別設置的各限差,若超限自動重測,符合要求后再進行下一測回的觀測,以上操作全部由監(jiān)測系統(tǒng)自動完成。
由于監(jiān)測網精度高,本次觀測早上6點到9點左右,下午在16點到19點左右進行觀測,由于照準標志數量所限,部分測站水平角進行了分組觀測,分組觀測包括兩個共同方向(其中一個為共同零方向);其兩組觀測角值之差見表4所示,其值均小于測角中誤差的2倍(2mβ=±1.0″);按等權分組觀測進行了測站平差。首期對基準網進行了兩次獨立觀測,全網共17個三角形,第一次三角形閉合差最大為△P1P2P4+1.52″,三角形閉合差最小為△P1P8P6 - 0.10″,按菲列羅公式計算的測角中誤差為 ±0.49″;第二次三角形閉合差最大為△P1P2P3+1.43″,三角形閉合差最小為△P8P4PG2 -0.15″,測角中誤差為 ± 0.47″,均小于設計測角中誤差為 ±0.5″要求。
表4 分組觀測角度之差統(tǒng)計表
大壩監(jiān)測基準網的高程采用幾何水準較為困難,故采用三角高程法獲取監(jiān)測基準網點高程。高程分別從水準工作基點GH2傳遞到 PG4、水準工作基點 GH10傳遞到 P1,往(返)測垂直角觀測9測回,邊長測量進行了9測回36測次自動觀測記錄。GH2、GH10為監(jiān)測基準網高程起算點,監(jiān)測基準網點高程由監(jiān)測基準網點組成附和線路觀測而獲得。
本次水平邊長采用高差和斜距進行改正,因此我們采用以下措施:
(1)測站儀器高和鏡站棱鏡高采用專用量高游標卡尺量取。分別從三個位置量取其高度,取平均值作為儀器高和覘標高,量取高度讀數至0.02 mm。
(2)測站、鏡站分別在觀測開始、中間、結束時測定溫度、氣壓,取均值后按檢定證書的修正值進行改正。
圖2 基準網三角高程觀測略圖
(3)斜距經儀器加乘常數、氣象改正后,分別采用往返測垂直角計算測邊高差中數,再利用斜距和高差計算測邊水平距離。高差、平距計算在Excel中進行,見下表:
儀器常數 往測垂直角往測斜距測距邊測距邊經氣象、加乘常熟改正后的往(返)測斜距往 經高差改正后的往或返測水平距離往返測 加球序 號距較差 氣差 高差加常數乘常數邊 名返測垂直角返測斜距氣壓溫度儀器高覘標高(返)測高差中數實測 限差平距平均值 改正后h mmmm/km ° ′ ″ m Pa℃ m m m m m mmmm m m m 123-1.31 -2.09-1.31 -2.09-1.31 -2.09-1.31 -2.09-1.31 -2.09-1.31 -2.09 P1-P2 P1-P3 P1-P4 0 5640.63 420.23165 905.6 14.5 0.23703 0.23924 420.24278 6.92590 420.18532 6.94550-0 56 59.25 420.23146 911.7 15.9 0.23675 0.23924 420.24243 -6.96853420.18504 -0.28 2.84 420.18518 -6.94893 6.94721-2 20 58.73 480.02389 908.3 14.8 0.23703 0.24042 480.03658 -19.68373479.63414 -19.65820 2 20 36.94 480.02416 912.9 11.0 0.23721 0.23924 480.03463 19.62756 479.63196 -2.18 2.96 479.63305 19.65310-19.65565 4 20 20.17 367.36883 906.6 14.7 0.23703 0.23772 367.37838 27079382 366.32435 27.80872-4 20 34.87 367.36644 905.3 24.9 0.23721 0.23932 367.37925 -27.82279 366.32544 1.09 2.73 36 27.80831 6.32490 -27.80790
全網測距邊28條,最大邊長(P1—P6)818.993 m,最短邊長(PG1—PG2)276.969 m。根據往返測距較差分別計算得:第一次觀測的平均測距中誤差為1.06 mm,第二次觀測的平均測距中誤差為1.05 mm,其值均小于規(guī)范規(guī)定±2.5 mm的要求。
外業(yè)觀測數據驗算合格后,采用清華山維《工程測量控制網微機平差系統(tǒng)》軟件,分別進行平面網和高程網的處理。平面網以P1為坐標起算點(P1~P4邊做為起算方位邊),邊長投影至840 m高程面,按一點一方位的獨立網進行數據處理。高程網以GH2、GH10為高程起算點,進行數據處理。首期兩次獨立觀測數據處理后精度統(tǒng)計見表5。
表5 首期兩次獨立觀測成果精度統(tǒng)計表
從表5精度指標統(tǒng)計結果可以看出,大壩監(jiān)測三維網首期兩次獨立觀測成果達到設計預期要求,取首期兩次獨立觀測成果的均值作為大壩監(jiān)測三維網的基準值。
(1)自動觀測減少人為因素的誤差,提高工作效率。該軟件優(yōu)點具有操作簡單、限差設置靈活、只需學習一次便可自動觀測,但它不能將水平角、垂直角、邊長分別設置,當水平角設置幾個測回,垂直角和邊長同樣觀測幾個測回。
(2)天氣對觀測的影響較大,日出、日落及中午(10:30—15:00)前后,空氣抖動比較大,十分不利于觀測,應避開該段時間進行觀測。
(3)棱鏡應精確的對準儀器,棱鏡面上無水霧或灰塵。
(4)采用精密專用量高游標卡尺,采用精度較高干濕溫度計并且氣壓以檢定證書的修正值進行改正。
[1]水利水電工程測量規(guī)范.(規(guī)劃設計階段)(SL197—97).
[2]《徠卡TCA機載自動監(jiān)測軟件》安裝手冊.
P258
B
1004-1184(2013)06-0153-03
2013-09-17
張文雅(1967-),男,陜西長安人,工程師,主要從事水利水電工程測量工作。