王 颯,徐 珂,鄧 樂
(1.河南省第二公路工程有限公司,河南 鄭州 450015;2.河南財經(jīng)政法大學(xué),河南 鄭州 450047)
隨著社會的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們對交通出行品質(zhì)提出了更高的要求。打造多式聯(lián)運樞紐型交通強省,成為各省積極探索交通治堵的新舉措。河南省與山東省經(jīng)過多年的公路建設(shè),兩省東西向交通路網(wǎng)框架已基本搭建完成,但是南北向交通主干道還非常缺乏,特別是兩省之間一條黃河阻斷公路交通,群眾出行不便,成為了區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的阻礙因素之一。
為此,針對黃河阻斷高速公路通行的問題,兩省根據(jù)全國高速公路網(wǎng)規(guī)劃,決定新建設(shè)一座特大黃河大橋。但是,由于黃河河水水流湍急,為游蕩型河流,河床地質(zhì)復(fù)雜,施工難度大。為了提高黃河特大橋工程測量效率,在保證所有GPS測量項目的數(shù)據(jù)均滿足高速公路橋梁勘查要求的前提下,運用GPS進(jìn)行平面測量控制,建立了測區(qū)獨立坐標(biāo)系,使用無人機航拍進(jìn)行地形圖測繪,再使用相應(yīng)程序編輯成CAD下的DWG格式電子地形圖[1]。通過計算黃河橋跨以通航凈空控制的梁底標(biāo)高的控制數(shù)據(jù),為特大型橋梁工程施工提供技術(shù)支持。
項目起于濮陽至湖北陽新高速公路濮陽段一期工程終點,橋頭順接一期工程,向南跨越黃河,路線終點(K42+042.788)位于山東省菏澤市牡丹區(qū)李村鎮(zhèn)東高寨東南,對接濮陽至湖北陽新高速公路山東段。路線全長8.127 km,其中河南省境內(nèi)4.864 km,山東省境內(nèi)3.263 km。沿線主要控制點:路線起點,黃河北岸大堤,主河槽,黃河南岸大堤,沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)、濮陽縣和菏澤市規(guī)劃區(qū)。該工程為獨立黃河特大橋,河南段長4.864 km,山東段長3.263 km。其中路橋段8.127 km,設(shè)計速度80 km/h,采用雙向六車道一級公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計;黃河特大橋工程為項目二期,始于一期工程終點,向南跨越北大堤,跨越省界,于菏澤市東高寨東跨越黃河南大堤,止于黃河大橋南橋頭,到達(dá)項目終點。
該工程項目將與區(qū)內(nèi)已建成運營的濮范高速、菏寶高速共同構(gòu)成區(qū)域高速公路網(wǎng)主骨架,既可完善地方道路網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),又可實現(xiàn)(山東)魯、(河南)豫兩省高速公路網(wǎng)絡(luò)體系的融合,進(jìn)一步優(yōu)化路網(wǎng)結(jié)構(gòu),提高道路的運輸效益,為豫北以及魯西地區(qū)居民的快捷出行提供陸路通道。
特大型橋梁工程具有橋體巨大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特點,相比于一般橋梁工程設(shè)計和施工難度更大。因此,加強對特大型橋梁控制測量,收集信息工作尤為重要。GPS三維定位、快速、全天候測量的優(yōu)點,為跨河高程測量實現(xiàn)精密控制提供技術(shù)支撐[2],GPS適用于特大型橋梁控制測量和高速公路地形圖的測繪[3]。GPS與CAD相結(jié)合,生成精準(zhǔn)度極高的DWG格式電子地形圖,廣泛應(yīng)用于大地測量、工程測量等方面。
隨著設(shè)計施工一體化在交通行業(yè)應(yīng)用程度逐步提高,BIM設(shè)計將成為主流,AI技術(shù)、無人機應(yīng)用及高精度遙感測量逐步融合到勘探和測量行業(yè),再通過BIM+AI技術(shù)來解決測量疑難問題和測繪痛點。測繪GPS與CAD大數(shù)據(jù)技術(shù)的運用,需要在BIM新設(shè)計工具中融入最新的機器學(xué)習(xí)技術(shù),實現(xiàn)AI輔助建立橋梁模型。
公路橋梁工程實踐證明,GPS與CAD在特大型橋梁工程控制測量中優(yōu)勢明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:一是可以聯(lián)系橋梁兩端點位,從而減少地面控制點;二是選點方便,人員工作量大大減少,同時避免爬高作業(yè),大大提升了安全性;三是控制結(jié)構(gòu)簡單、觀測量小;四是可以連續(xù)作業(yè),測量和繪圖速度比較快,綜合效益高。GPS在特大型橋梁工程控制測量中具有廣闊發(fā)展前景,所以,要加強GPS與CAD及AI技術(shù)的研究,為公路橋工程控制測量提供可靠的保障。
采用GPS技術(shù)對橋梁和橋面測量時,需要在GPS高級網(wǎng)中加密控制點,布網(wǎng)盡量采用正三角網(wǎng),既能保證布網(wǎng)的精度高,又能保證密度分布較均勻。鑒于黃河底部地形復(fù)雜,也可以使用一些短邊三角形,來保證網(wǎng)的密度和精度。GPS技術(shù)要與CAD及AI技術(shù)相結(jié)合,才能發(fā)揮出更大作用。由于特大型橋梁工程跨度比較大,所以在設(shè)計控制網(wǎng)時要以《公路全球定位系統(tǒng)(GPS)測量規(guī)范》中的B級網(wǎng)精度指標(biāo)作為參考標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行外業(yè)數(shù)據(jù)采集時,要根據(jù)控制網(wǎng)布設(shè)的要求進(jìn)行GPS選擇,路橋工程測量一般采用高精度雙頰的GPS接收機,三角網(wǎng)布設(shè),這樣能有效發(fā)現(xiàn)測量結(jié)果的誤差,使得網(wǎng)中基線向量精度分布均勻。同時,控制網(wǎng)布設(shè)選擇應(yīng)根據(jù)項目地地質(zhì)控制情況進(jìn)行三角網(wǎng)布設(shè)、環(huán)形網(wǎng)布設(shè)和星型網(wǎng)布設(shè)選擇。
由于特大型橋梁兩岸跨度較大,在設(shè)置橋位控制點時要綜合考慮選點,滿足布網(wǎng)的要求,同時為施工放樣做好準(zhǔn)備。為了保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性,根據(jù)GPS技術(shù)的觀測要求進(jìn)行選點時,要確保測量站接收衛(wèi)星信號穩(wěn)定,注意對信號干擾較強的大功率無線發(fā)射源適當(dāng)弱化或者使之頻率偏移,GPS測量遠(yuǎn)離大功率無線電發(fā)射臺、雷達(dá)站、發(fā)射塔等強電磁信號,避免對高精度測量帶來不利影響,因為對橋梁結(jié)構(gòu)來說,高速公路橋梁建設(shè)中的測量準(zhǔn)確是其質(zhì)量的可靠保障[4]。選點和觀測要選擇較為開闊的區(qū)域布置控制點,當(dāng)布置點和地面角度小于15°時,要掃除周圍的障礙物,其原因是控制點會因為障礙物產(chǎn)生強反射面,同時要注意的是應(yīng)該遠(yuǎn)離湖泊、河流等。當(dāng)做好上述工作后,要適當(dāng)提升衛(wèi)星觀測高度,對于提升觀測水平有一定的幫助。點位選擇要進(jìn)行綜合考慮,保證具有安全性、長期性,為后期工作及施工建設(shè)做好準(zhǔn)備。同時要結(jié)合施工橋位CAD編輯設(shè)計工作平面圖及施工平面圖來布置,在GPS與CAD+AI技術(shù)檢測數(shù)據(jù)的支持下,準(zhǔn)確估算施工區(qū)域,這樣可以避免測量工作對施工區(qū)域產(chǎn)生的影響[5]。需要注意的是,可以適當(dāng)增加一些觀測基線,從而實現(xiàn)充分測量,不斷提升整網(wǎng)測繪的可靠性。
GPS基線向量一定程度上代表了不同監(jiān)測站之間的位置關(guān)系,是測站和測站之間的坐標(biāo)增量[6]。在使用GPS技術(shù)時要配合其他技術(shù),一個模型無法滿足跨階段的、多專業(yè)的、多樣化的需求,以免造成單一GPS信息表達(dá)的困難與復(fù)雜化。所以,運用新技術(shù)對特大型橋梁工程開展工程勘察和地質(zhì)勘察時,測量要使用AI+BIM三維正向設(shè)計,結(jié)合GPS-CAD技術(shù)測量,實現(xiàn)AI輔助的橋梁測站點選址。完成控制點選擇及標(biāo)識埋石工作后,為了提升標(biāo)識埋石穩(wěn)定性,需要對標(biāo)識埋石進(jìn)行觀察,經(jīng)過一段時間確認(rèn)河水中的標(biāo)識埋石變得穩(wěn)固后再進(jìn)行觀測。為了發(fā)揮出GPS的最大作用,確保測量的全面性、準(zhǔn)確性,要在GPS點之間使用基線構(gòu)成的非同步的閉合環(huán),保證測量工作的順利開展,減少不利因素影響。
在橋梁梁底標(biāo)高控制設(shè)計中,根據(jù)路線布設(shè)綜合考慮沿線地形、水文、環(huán)保等多方面因素,科學(xué)推算出橋梁梁底控制標(biāo)高:按通航要求HL(梁底標(biāo)高)≮Ht(十年一遇洪水設(shè)計水位)+h(通航凈高);按防洪要求HL(梁底標(biāo)高)≮Hp(校核洪水設(shè)計水位)+hb(浪高、壅水高和安全高度)+Δh0(橋下凈空);跨越堤防處HL(梁底標(biāo)高)≮Hd(設(shè)計水平年堤頂標(biāo)高)+hj(交通凈空4.5 m)。因此黃河特大橋梁底控制標(biāo)高計算出來后的數(shù)據(jù)如下,通航孔跨以通航凈空控制,梁底標(biāo)高不得低于71.93 m;而灘地范圍以設(shè)計水位控制,梁底標(biāo)高不得低于66.93 m;黃河左岸、右岸大堤控制標(biāo)高,梁底標(biāo)高不低于72.25 m。橋梁工程中新技術(shù)GPS的應(yīng)用具有較高綜合效益,除了保證控制測量質(zhì)量外,還體現(xiàn)在施工效率、質(zhì)量、安全等方面,具有較高應(yīng)用價值。
黃河特大型橋梁跨越省界,構(gòu)建起省際南北交通大通道,對緩解地區(qū)交通緊張狀態(tài),同時構(gòu)建地區(qū)高速交通骨架,促進(jìn)沿線資源開發(fā)和旅游事業(yè)的發(fā)展具有重要作用。陽新高速濮陽段北接濮范高速,向南跨越黃河,止于山東省菏澤市牡丹區(qū)李村鎮(zhèn)東高寨東南,路線全長約42.748 5 km。其中河南省內(nèi)路線長39.485 5 km(包含陽新一期高速公路、陽新二期黃河特大橋),山東省境內(nèi)路線全長3.263 km。其中放線測量、橫斷面測量、橋梁、占地、防排調(diào)查和路線地質(zhì)調(diào)查等工作繁重,迫切需要GPS結(jié)合CAD技術(shù)來解決定位路徑難題[7]。特大型橋梁附近跨越黃河的相關(guān)道路主要有G106東明黃河公路大橋,國道G240范縣黃河公路大橋和S304白堽黃河公路大橋,G106東明黃河公路大橋位于本橋位上游15 km處,S304白堽黃河公路大橋位于本橋位下游17 km處,外業(yè)踏勘按照《公路勘測規(guī)范》、《公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范》和《公路工程水文勘測設(shè)計規(guī)范》等要求,并嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001:2000 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行平面控制點的布設(shè)、埋點和四等GPS控制點測量工作,對這些點位進(jìn)行四等水準(zhǔn)測量,完成了中線放線測量、橫斷面測量、橋梁、占地、防排調(diào)查和路線地質(zhì)調(diào)查等工作,精確確定了路線起終點、中間控制點等。
(1)平面指標(biāo)
路線全長8.127 km,共設(shè)兩個彎道,平曲線占路線全長43.52%,最大偏角αz=61°27′34″,最小偏角αy=52°26′08″,最小平曲線半徑R=2 300 m,最大平曲線半徑R=4 000 m,直線段長4 590.349 m。
(2)縱斷面指標(biāo)
縱斷面共設(shè)置7個變坡點,平均0.861個/km,最大縱坡2.5%/1處(1 057.066 m),最大坡長2 494.067 m/0.45%,最小坡長690 m/1處,最小凸曲線20 000 m,最小凹曲線12 000 m,曲線段占整個路線長度的42.432%。
其中,平面坐標(biāo)系統(tǒng)采用1980西安坐標(biāo)系,中央子午線為115°17′,3度帶;高程系統(tǒng)采用1985年國家高程基準(zhǔn)。水位控制的梁底標(biāo)高不得低于66.93 m,梁底標(biāo)高不得低于72.25 m。GPS基線的向量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)確銜接城市主干道黃河路以及省道304等干線公路提供了技術(shù)保證,達(dá)到合理的選擇線位,合理控制用地數(shù)量,減少征地范圍的目的。測繪主要工作內(nèi)容為路線、路面、橋梁、交通工程及其他工程的初步勘察設(shè)計。黃河特大橋項目的路線布設(shè)采用高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計速度120 km/h,采用雙向六車道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,路基寬34.5 m,與工可報告批復(fù)完全一致。
綜上所述,GPS結(jié)合CAD技術(shù)在特大型橋梁工程控制測量中的應(yīng)用,具有非常重要的現(xiàn)實意義??刂茰y量主要作用是收集工程相關(guān)信息,GPS技術(shù)可充分發(fā)揮其在復(fù)雜地形測量中的作用,為黃河特大橋橋位、路線、路面、橋梁的勘察設(shè)計提供參考依據(jù),保證了特大型橋梁梁底控制的準(zhǔn)確性,沿線高速公路整網(wǎng)銜接的可靠性,橋梁施工的科學(xué)合理性,提升了橋梁工程的勘察設(shè)計質(zhì)量。