摘 要:隨著我國北斗技術(shù)的不斷發(fā)展,GNSS技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展和成熟,在大型工程項(xiàng)目中建立,通常使用GNSS技術(shù)建立高精度、高可靠性的控制網(wǎng),以減少和控制誤差。本文主要通過對某客運(yùn)專線中多個隧道段建立整體獨(dú)立網(wǎng),以消除隧道的貫通誤差,完成整體橋隧的對接與通達(dá)。通過對數(shù)據(jù)的采集觀測、成果的多檢驗(yàn)手段提高可靠性,對控制網(wǎng)進(jìn)行精度分析與評價,確定GNSS獨(dú)立控制網(wǎng)可靠性,對隧道貫通誤差進(jìn)行預(yù)計,是否滿足精度要求。
關(guān)鍵詞:GNSS;獨(dú)立控制網(wǎng);精度分析;貫通誤差預(yù)計
1、引言
隨著我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)不斷發(fā)展, 在很多工程項(xiàng)目中越來越多的測繪單位采用國產(chǎn) GNSS 接收機(jī),用于建立高等級測量控制網(wǎng)[1]。本文主要針對實(shí)測GNSS網(wǎng)數(shù)據(jù),經(jīng)過GNSS軟件平差后,對獨(dú)立網(wǎng)進(jìn)行精度分析研究,通過對邊長檢核,一點(diǎn)一方向平差等措施檢核控制網(wǎng)精度,以驗(yàn)證控制網(wǎng)的可靠性和精度,以及分析控制網(wǎng)精度對隧道貫通誤差的影響。
2、工程項(xiàng)目概況
新建某鐵路客運(yùn)專線,客運(yùn)專線某工程段中包括5座隧道總長23764.26m,橋隧總長26.054km,橋隧比95.32%。為保證隧道控制網(wǎng)的良好整體性,決定對這7個隧道群采用GNSS獨(dú)立布網(wǎng)、統(tǒng)一測量、整體平差計算的方式進(jìn)行測量控制網(wǎng)建設(shè)。在精密測量控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上,建立隧道群洞外獨(dú)立控制網(wǎng)。為保證隧道坐標(biāo)系統(tǒng)的一致,并滿足投影變形不超過10mm/Km的要求,參考橢球體采用設(shè)計選擇坐標(biāo)系國家2000坐標(biāo)系橢球參數(shù),采用過測區(qū)中心的子午線為中央子午線;投影面大地高為測區(qū)平均大地高260米, 高程異常為-4米。
3、獨(dú)立控制網(wǎng)精度分析
控制網(wǎng)精度主要參考評價指標(biāo)包括:重復(fù)基線較差、閉合環(huán)閉合差、約束平差后精度、平差后基線邊長較差等指標(biāo),綜合評定控制網(wǎng)精度以及可靠性。
3.1重復(fù)基線較差與閉合環(huán)檢驗(yàn)
由平差計算資料可以看出,獨(dú)立網(wǎng)中有重復(fù)基線72條,全部重復(fù)基線較差均合格,其中最大重復(fù)基線較差,經(jīng)過計算△DX=5.7mm;△DY=1.9mm;△DZ=28.7mm;△S=27.1mm;限差TS=28.5mm,重復(fù)基線均符合要求。全網(wǎng)共有閉合環(huán)119個,其閉合環(huán)各坐標(biāo)分量( Wx、Wy、Wz )及全長閉合差(Ws)符合式規(guī)定。
3.2獨(dú)立網(wǎng)二維約束平差
獨(dú)立網(wǎng)的三維無約束平差合格后,利用鐵四院編制的SYGNSS數(shù)據(jù)處理軟件,聯(lián)測的隧道附近的高等級CPI控制點(diǎn)進(jìn)行點(diǎn)校正已經(jīng)二維約束平差處理。首先檢核CPI控制點(diǎn)間的兼容性,利用附近6個CPI控制點(diǎn)進(jìn)行間兼容性分析,平均坐標(biāo)偏差:Δx=2.93mm;Δy=1.38mm;最大的坐標(biāo)偏差: Δx=4.0mm;Δy=2.7mm,因此,控制點(diǎn)兼容性較好,可用做二維約束平差的控制基準(zhǔn)。
工程獨(dú)立坐標(biāo)系平面坐標(biāo)進(jìn)行二維約束平差,平差后對獨(dú)立網(wǎng)二維約束平差精度進(jìn)行統(tǒng)計分析:主要包括基線向量網(wǎng)基線向量邊長相對中誤差、坐標(biāo)方位角中誤差、點(diǎn)位坐標(biāo)中誤差等指標(biāo): 基線向量邊長相對中誤差最大值1/ 260278;基線向量坐標(biāo)方位角中誤差最大值0.82″;點(diǎn)位坐標(biāo)平面中誤差 最大值0.21cm。獨(dú)立控制網(wǎng)平差結(jié)果中,全部成果均滿足500m最弱邊相對中誤差和最弱邊方位角中誤差精度指標(biāo):獨(dú)立控制網(wǎng)基線邊方向中誤差≤0.9″、最弱邊相對中誤差≤1/25萬的精度要求。二維約束平差后獨(dú)立控制網(wǎng)精度完全滿足《高速鐵路工程測量規(guī)范》中,一等最弱邊相對中誤差≤1/25萬的精度要求。
3.3一點(diǎn)一方向平差
為了保證隧道獨(dú)立控制網(wǎng)的整體性,并將線路控制點(diǎn)的坐標(biāo)引入隧道進(jìn)出口的子網(wǎng)中,進(jìn)口位置選取點(diǎn)為固定點(diǎn),出口位置選取點(diǎn)為方向點(diǎn),采用一點(diǎn)一方向進(jìn)行平差計算,平差完成后平差精度統(tǒng)計見表1。
從上表二維約束平差及一點(diǎn)一方向平差較差的結(jié)果,可見相鄰點(diǎn)間相對關(guān)系較好,二維約束平差及一點(diǎn)一方向平差在隧道橫向較差較小,隧道縱向因尺度原因坐標(biāo)較差較大,因此,本隧道采用一點(diǎn)一方向平差成果用于隧道的施工控制,二維約束平差成果僅作為檢核參考。
4、隧道貫通誤差估算
洞外控制測量完成后,應(yīng)根據(jù)實(shí)測精度估算隧道洞外貫通誤差;確定隧道洞內(nèi)控制網(wǎng)的角度和邊長測量精度。
4.1洞外(GPS測量)貫通誤差估算
洞外GPS控制測量,根據(jù)平差成果,可利用平差軟件選取方向中誤差較高的基線邊做為進(jìn)洞方向邊,來進(jìn)行隧道洞外測量貫通估算。
αF—貫通面方位角。
洞外GPS測量完成后,首先采用四院(SYGPS)平差處理軟件對GPS網(wǎng)進(jìn)行平差計算,然后利用該軟件計算GPS測量的貫通誤差,計算時通過選擇不同的定向邊,確定最優(yōu)定向邊作為以后隧道進(jìn)洞邊。貫通誤差影響值(mm)分別為11.3mm、1.4mm、4.5mm、3.0mm、2.1mm,允許橫向貫通中誤差(±30mm)
4.2洞內(nèi)導(dǎo)線測角誤差估算
洞內(nèi)導(dǎo)線,按等邊直伸導(dǎo)線估算導(dǎo)線終點(diǎn)由測角引起的點(diǎn)位橫向誤差由下式計算:
式中myβ—測角誤差影響在貫通面上的橫向中誤差(mm)。
mβ—控制網(wǎng)設(shè)計的測角中誤差(″)。
Rx—控制網(wǎng)各點(diǎn)至貫通面的垂直距離(m)。
4.3洞內(nèi)導(dǎo)線測邊誤差估算
式中myl—測邊誤差影響在貫通面上的橫向中誤差(mm)。
ml /l —控制網(wǎng)設(shè)計的邊長相對中誤差。
dy—控制網(wǎng)各邊在貫通面上投影長度(m)。
4.4隧道綜合貫通誤差估算
隧道綜合貫通誤差由洞外GPS測量通誤差、測角誤差、測邊誤差共同引起的,所以,隧道綜合貫通誤差可由下式計算得到。
由表2可看出,洞外GNSS測量控制網(wǎng)的對隧道貫通的影響與隧道長度無關(guān),洞外GNSS測量誤差影響較小,洞內(nèi)導(dǎo)向測量誤差影響較大,洞內(nèi)測量誤差隨著隧道長度的增加而增大;隧道洞內(nèi)導(dǎo)線采用邊長為350m、測角中誤差采用1.3″時,測量綜合誤差影響均小于洞內(nèi)外綜合貫通中誤差限差50mm,滿足規(guī)范要求。
5、結(jié)語
經(jīng)過分析計算,可以得出本次建立的GNSS隧道群獨(dú)立網(wǎng)精度穩(wěn)定可靠。在5座隧道貫通誤差預(yù)計計算中,獨(dú)立控制網(wǎng)對隧道貫通影響最大的貫通誤差為1.13cm,其他均在誤差允許范圍內(nèi),滿足精度要求。洞外選擇GNSS獨(dú)立網(wǎng)建立隧道控制網(wǎng)建網(wǎng)速度快、精度高,是一個值得推廣的好方法。經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析可以看出,洞外選擇GNSS建立控制網(wǎng),進(jìn)行控制測量產(chǎn)生的誤差相對于洞內(nèi)導(dǎo)線測量產(chǎn)生的誤差影響很小,洞內(nèi)導(dǎo)線測量誤差是隧道貫通誤差的主要誤差影響因素,同時受隧道長度影響,隧道長度與產(chǎn)生誤差成正比。因此,隧道貫通長度超過一定距離后,應(yīng)采取相應(yīng)措施,提高隧道內(nèi)導(dǎo)向測量精度,才能保證貫通順利進(jìn)行。
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作者簡介:禹志強(qiáng),中鐵十六局集團(tuán)第三工程有限公司 浙江湖州 313000endprint