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1、(10)申请公布号 CN 104251688 A (43)申请公布日 2014.12.31 CN 104251688 A (21)申请号 201410498710.1 (22)申请日 2014.09.25 G01C 1/00(2006.01) G01C 15/00(2006.01) (71)申请人 陕西华山路桥工程有限公司 地址 710016 陕西省西安市凤城二路 10 号 北天地时代广场 A 座 1516 楼 (72)发明人 刘世稳 杨永锋 方晓明 宋召军 李向宁 武甲奇 姬文渊 王俊 元明 王晓东 李伟鹏 宋宁波 单佳 宇文龙 赵晶 翟宁波 杨晓锋 王荣国 庞凯军 韦豪 严坤 孙元星 (7。
2、4)专利代理机构 北京世誉鑫诚专利代理事务 所 ( 普通合伙 ) 11368 代理人 郭官厚 (54) 发明名称 顶管工程中利用激光直线定向测量工法 (57) 摘要 本发明公开了一种顶管工程中利用激光直线 定向测量工法, 其特征在于, 包括以下步骤 : 平面 控制点布设、 竖井护壁布置导向点、 竖井坐标传 递、 高程基准线布置、 布置导轨和检测。本发明的 有益之处在于 : 将传统激光束单点定向改为激光 十字平面定向, 对顶管施工不间断提供导向依据, 及时发现顶进管道中心与设计轴线偏差, 挺高了 施工精准度 ; 简单易懂, 测量速度快, 减少了繁杂 的测量工作, 消除了传统顶管定向测量过程中复 。
3、测困难的问题, 将测量人员从艰苦的测量环境中 解放出来 ; 测量的精度较高, 激光扫平仪不仅可 以准确快速复测机头是否有低头、 抬头现象, 而且 可以设置流水坡度, 从而对顶管进行有坡度快速 感应测量。 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 1 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书6页 附图1页 (10)申请公布号 CN 104251688 A CN 104251688 A 1/2 页 2 1. 顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 包括以下步骤 : ( 一 ) 平面控制点布设 : 在顶管线轴线两侧且距。
4、顶管线轴线的距离为 50-200m 范围内 设置控制点, 同侧的所有控制点中相邻两个控制点之间的距离 500m 并且至少有两个控 制点通视, 选好所有 GPS 控制点的埋设位置后, 先挖 30cm 深的桩孔, 然后将带 20cm 长十字 丝的铜质标芯固定在桩孔内, 用长 30cm、 直径为 10cm 的钢护筒加以保护, 浇筑混凝土, 保证 标芯高于混凝土面 5-10mm ; ( 二 ) 竖井护壁布置导向点 : 计算出轴线坐标, 并放样于竖井护壁上, 利用全站仪或者 激光经纬仪瞄直法定向, 使得激光点投射于竖井护臂之上, 投射四点相互为 90夹角, 两点 位于轴线面上、 两点位于法线面, 投射的。
5、激光点位置用冲击钻打眼, 用木制楔子紧紧楔入, 利用带有十字丝的螺丝钉准确定位并作为导向点 ; ( 三 ) 竖井坐标传递 : 在工作井内管道顶进轴线方向上架设一台激光扫平仪, 在工作 井底板浇筑时利用激光扫平仪竖向激光线同时穿过四个护壁控制点, 并向下竖向投射控制 点, 根据激光点位置做好标记, 利用冲击钻在标记位置植入钢筋, 并再次架设激光扫平仪, 调整激光扫平仪, 找出激光点在钢筋上的具体位置, 利用钢锯在钢筋上准确刻出十字丝 ; ( 四 ) 高程基准线布置 : 计算竖井的深度, 将地面标高引入井下, 利用激光扫平仪的水 平线制定基准水平面, 在工作井护壁上做好标记, 利用水平线的高程值计。
6、算管内底标高差 值, 利用刻度尺时刻测量水平和竖向的刻度, 并以水平和竖向的刻度计算顶管的方向是否 偏离设计轴线 ; ( 五 ) 布置导轨 : 首先确定轨距和导轨外露高度, 然后令导轨与激光线平行并将导轨依 据激光线呈轴线对称布置, 用 C30 砼将导轨浇筑在底板上 ; ( 六 ) 检测 : 在顶管中利用激光扫平仪实施检测。 2. 根据权利要求 1 所述的顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 在步 骤 ( 二 ) 中, 所述导向点在地面以下 1-2m。 3. 根据权利要求 1 所述的顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 在步 骤 ( 五 ) 中, 确定轨距和导轨外露。
7、高度的方法如下 : (1) 假定导轨外露高度为 H, 所述 H 取管道的管壁厚度的 1/10 ; (2) 根据下式确定轨距 B : 式中, D 为管道外径。 4. 根据权利要求 1 所述的顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 在步 骤 ( 五 ) 中, 确定轨距和导轨外露高度的方法如下 : (1) 假定导轨的轨距为 B, 所述轨距 B 为管道内径的一半, B r ; (2) 根据下式确定轨道的外露高度 H : 其中, R 为管道外径的一半, r 为管道内径的一半。 5. 根据权利要求 1 所述的顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 在步 骤 ( 五 ) 中, 所述导。
8、轨顺直、 平行、 等高, 导轨的坡度与管道的设计坡度一致。 权 利 要 求 书 CN 104251688 A 2 2/2 页 3 6. 根据权利要求 5 所述的顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 当管 道的设计坡度小于 1时, 所述导轨按平坡铺设。 权 利 要 求 书 CN 104251688 A 3 1/6 页 4 顶管工程中利用激光直线定向测量工法 技术领域 0001 本发明涉及一种直线定向测量工法, 具体涉及一种顶管工程中利用激光直线定向 测量工法, 属于建筑施工技术领域。 背景技术 0002 市政工程的雨污水工程中管道敷设, 一般采用全断面开挖施工, 随着城市化进程 的。
9、加快, 污水管道的敷设越来越深, 开挖施工随着管道的埋置深度的加深越来越不经济。 加 之城市基础设施十分拥挤繁杂, 排水管线往往会穿越既有公路、 铁路等交通设施, 开挖施工 往往会严重制约。 在这些条件的限制下无论是设计单位还是施工单位均在寻求一种便捷的 新型技术。 0003 从经济、 工期、 质量方面顶管工程技术都有着无可比拟的优越性, 当在地下水位以 下或者地层易沉降的不稳定地层施工时, 这种施工方法更加具有竞争优势。 目前, 非开挖技 术应用十分广泛, 一次性敷设管道长度记录不断被刷新, 对于各种地层的适应能力越来越 强, 施工质量和速度可以得到更好的保证, 已成为市政工程中不可或缺的施。
10、工手段。 但是目 前, 国内顶管施工中的测量技术还比较落后, 主要体现在 : 0004 1、 在短距离顶管施工方面, 测量工作的主要内容是在顶进过程中的检查测量, 正 常顶进时每隔 60-80cm 测量一次, 测量误差较大时, 每隔 30-40cm 就要观测一次, 因而工作 强度大, 效率低, 较大程度地制约了工程施工进度。 0005 2、 地下施工定向方法精度不高, 仪器笨重, 程序繁琐 ; 导向测量的方法效率低, 强 度大, 而城市地下顶管工程施工路径越来越长, 精度要求越来越高, 路线越来越复杂, 传统 的测量方法和仪器已不能适应现代地下工程的特点。 0006 为此有必要在经济合理的前提。
11、下, 加快国内顶管施工测量技术的精密化、 自动化 和智能化。 发明内容 0007 为解决现有技术的不足, 本发明的目的在于提供一种经济合理、 简单易懂、 绿色环 保、 节能减排的利用激光直线定向测量工法。 0008 为了实现上述目标, 本发明采用如下的技术方案 : 0009 一种顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 包括以下步骤 : 0010 ( 一 ) 平面控制点布设 : 在顶管线轴线两侧且距顶管线轴线的距离为 50-200m 范 围内设置控制点, 同侧的所有控制点中相邻两个控制点之间的距离 500m 并且至少有两 个控制点通视, 选好所有 GPS 控制点的埋设位置后, 先挖 。
12、30cm 深的桩孔, 然后将带 20cm 长 十字丝的铜质标芯固定在桩孔内, 用长 30cm、 直径为 10cm 的钢护筒加以保护, 浇筑混凝土, 保证标芯高于混凝土面 5-10mm ; 0011 ( 二 ) 竖井护壁布置导向点 : 计算出轴线坐标, 并放样于竖井护壁上, 利用全站仪 或者激光经纬仪瞄直法定向, 使得激光点投射于竖井护臂之上, 投射四点相互为 90夹角, 说 明 书 CN 104251688 A 4 2/6 页 5 两点位于轴线面上、 两点位于法线面, 投射的激光点位置用冲击钻打眼, 用木制楔子紧紧楔 入, 利用带有十字丝的螺丝钉准确定位并作为导向点 ; 0012 ( 三 ) 。
13、竖井坐标传递 : 在工作井内管道顶进轴线方向上架设一台激光扫平仪, 在 工作井底板浇筑时利用激光扫平仪竖向激光线同时穿过四个护壁控制点, 并向下竖向投射 控制点, 根据激光点位置做好标记, 利用冲击钻在标记位置植入钢筋, 并再次架设激光扫平 仪, 调整激光扫平仪, 找出激光点在钢筋上的具体位置, 利用钢锯在钢筋上准确刻出十字 丝 ; 0013 ( 四 ) 高程基准线布置 : 计算竖井的深度, 将地面标高引入井下, 利用激光扫平仪 的水平线制定基准水平面, 在工作井护壁上做好标记, 利用水平线的高程值计算管内底标 高差值, 利用刻度尺时刻测量水平和竖向的刻度, 并以水平和竖向的刻度计算顶管的方向。
14、 是否偏离设计轴线 ; 0014 ( 五 ) 布置导轨 : 首先确定轨距和导轨外露高度, 然后令导轨与激光线平行并将导 轨依据激光线呈轴线对称布置, 用 C30 砼将导轨浇筑在底板上 ; 0015 ( 六 ) 检测 : 在顶管中利用激光扫平仪实施检测。 0016 前述的顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 在步骤 ( 二 ) 中, 前 述导向点在地面以下 1-2m。 0017 前述的顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 在步骤 ( 五 ) 中, 确 定轨距和导轨外露高度的方法有两种 : 0018 第一种方法 : 0019 (1) 假定导轨外露高度为 H, 前述 H 。
15、取管道的管壁厚度的 1/10 ; 0020 (2) 根据下式确定轨距 B : 0021 0022 式中, D 为管道外径。 0023 第二种方法 : 0024 (1) 假定导轨的轨距为 B, 前述轨距 B 为管道内径的一半, B r ; 0025 (2) 根据下式确定轨道的外露高度 H : 0026 0027 其中, R 为管道外径的一半, r 为管道内径的一半。 0028 前述的顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 在步骤 ( 五 ) 中, 前 述导轨顺直、 平行、 等高, 导轨的坡度与管道的设计坡度一致。 0029 前述的顶管工程中利用激光直线定向测量工法, 其特征在于, 在。
16、步骤 ( 五 ) 中, 当 管道的设计坡度小于 1时, 前述导轨按平坡铺设。 0030 本发明的有益之处在于 : 0031 1、 在顶管工程中改变了以往的测量思路, 将传统激光束单点定向改为激光十字平 面定向, 对顶管施工不间断提供导向依据, 及时发现顶进管道中心与设计轴线偏差, 更加直 观的确定开挖掌子面的范围, 挺高了施工精准度 ; 0032 2、 简单易懂, 测量速度快, 同时也减少了繁杂的测量工作和简化了测量流程, 消除 说 明 书 CN 104251688 A 5 3/6 页 6 了传统顶管定向测量过程中复测困难的问题, 将测量人员从艰苦的测量环境中解放出来 ; 0033 3、 激光。
17、扫平仪提供的激光十字平面, 简单易懂, 符合工法的创新特点 ; 0034 4、 测量的精度较高, 激光扫平仪不仅可以准确快速复测机头是否有低头、 抬头现 象, 而且可以设置流水坡度, 从而对顶管进行有坡度快速感应测量 ; 0035 5、 符合市政行业向标准化、 工具化、 节能化的发展趋势, 工法中所用的激光扫平仪 重复使用, 节能环保、 多次收益。 附图说明 0036 图 1 是本发明的顶管工程中利用激光直线定向测量工法的主要流程图。 具体实施方式 0037 以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。 0038 测量仪器设备 : 激光扫平仪、 全站仪、 GPS 全球定位系统、 水准仪、 塔。
18、尺、 三脚架、 尺 垫。 0039 参照图 1, 本发明的测量工法包括以下步骤 : 0040 一、 平面控制点布设 0041 以原始的控制点 ( 该控制点通常是甲方提供的, 最好采用中纬 Zenith10GPS 进行 动态复测校核, 以确保甲方提供的控制点精度是满足规范要求的 ) 作为首级进行控制点加 密, 控制点设置在顶管线轴线两侧且距顶管线轴线的距离为 50-200m 范围内, 同侧的所有 控制点中相邻两个控制点之间的距离 500m 并且至少有两个控制点通视。 0042 选好所有 GPS 控制点的埋设位置后, 先挖 30cm 深的桩孔, 然后将带 20cm 长十字丝 的铜质标芯固定在桩孔内。
19、, 用长 30cm、 直径为 10cm 的钢护筒加以保护, 浇筑混凝土, 保证标 芯高于混凝土面 5-10mm, 养护保护。 0043 加密点外业观测时间不小于 120min, 测量完成后采用专业的 GPS 数据处理软件进 行处理, 在加密网中的最弱相对误差控制在 1/100000, 基线边方向中误差不大于 1.7 , 空 间三维无约束平差后, 全网最弱边边长相对中误差小于 5ppm, 平面二维约束平差后, 全网最 弱边边长相对误差小于 10ppm。 0044 高程采用苏式 DSZ2 型水准仪进行测设, 闭合差不大于 其中, L 为复测 路程。 0045 二、 竖井护壁布置导向点 0046 查。
20、看图纸, 准确读图, 理解设计意图, 计算顶管轴平面坐标, 以此在 CAD 中绘制轴 线上的任何一点坐标。 0047 也可以通过方位角计算出轴线坐标, 并放样于竖井护壁上, 利用全站仪或者激光 经纬仪瞄直法定向 ( 几何定向, 三点一线原理 ), 使得激光点投射于竖井护臂之上, 投射四 点相互为 90夹角 ( 四点呈轴对称布置, 对称轴线夹角为 90 ), 两点位于轴线面上、 两点 位于法线面, 其中, 法线面上的两点在无干扰或者干扰较小的位置形成交汇点, 投射的激光 点位置用冲击钻打眼, 用木制楔子紧紧楔入, 利用带有十字丝的螺丝钉准确定位并作为导 向点。 0048 导向点距地面不宜过高, 。
21、在地面以下 1-2m 为宜, 方便地上人员观测, 能使得激光 说 明 书 CN 104251688 A 6 4/6 页 7 扫平仪的激光线准确经过每一点, 确保其定向精度。 0049 三、 竖井坐标传递 0050 在工作井内管道顶进轴线方向上架设一台激光扫平仪, 激光扫平仪的底座平台与 工作井底板单独连接, 除此之外不与其他任何设备有接触, 以免其他设备的震动或移动导 致底座平台震动, 间接导致激光扫平仪的不稳定, 从而导致测量数据的不准确。 0051 在工作井底板浇筑时利用激光扫平仪竖向激光线同时穿过四个护壁控制点, 并向 下竖向投射控制点, 根据激光点位置做好标记, 利用冲击钻在标记位置植。
22、入钢筋, 并再次架 设激光扫平仪, 调整激光扫平仪, 找出激光点在钢筋上的具体位置, 利用钢锯在钢筋上准确 刻出十字丝。 0052 四、 高程基准线布置 0053 计算竖井的深度, 将地面标高引入井下, 利用激光扫平仪的水平线制定基准水平 面, 在工作井护壁上做好标记, 利用水平线的高程值计算管内底标高差值, 利用刻度尺时刻 测量水平和竖向的刻度, 并以水平和竖向的刻度计算顶管的方向是否偏离设计轴线。 0054 将每次复测时间控制在几分钟以内, 时刻监测顶管走向, 及时发现顶管工程是否 有低头、 抬头、 水平偏离等现象。 0055 五、 布置导轨 0056 在顶进管道入土前, 导轨承担导向功能。
23、, 保证管节按照设计高程和前进方向和坡 度前进。 0057 布置导轨前, 首先要确定轨距和导轨外露高度。 0058 确定轨距和导轨外露高度有两种方法 : 0059 第一种方法 : 0060 首先, 假定导轨外露高度 H 已知。 0061 导轨外露高度 H 取管道的管壁厚度的 1/10。管道的管壁厚度通常为 100cm, 故导 轨外露高度 H 通常取 100mm。 0062 然后, 根据导轨外露高度 H 来确定轨距 B, 轨距 B 具体根据下式来确定 : 0063 式 (1) 0064 式中, D 为管道外径。 0065 第一种方法适用于标准管道。 0066 第二种方法 : 0067 首先, 假。
24、定导轨的轨距 B 已知。 0068 轨距 B 的取值取为管道内径的一半, 管道内径可以用仪器测量得到, 管道内径的 一半用 r 表示, 即 B r。 0069 然后, 确定导轨外露高度 H。 0070 式 (2) 0071 H H-Hg 式 (3) 0072 式中, Hg 为导轨高程, H为管内底高程, r 为管道内径的一半, R 为管道外径的一 半, b 为轨距 B 的一半, 即 说 明 书 CN 104251688 A 7 5/6 页 8 0073 将式 (2) 与式 (3) 合并, 得到下式 : 0074 式 (4) 0075 因为 B r, 所以, 最终得到的导轨外露高度 H 如下 :。
25、 0076 式 (5)。 0077 式中, R 为管道外径的一半, r 为管道内径的一半, 二者均可以用仪器测量得到。 0078 第二种方法适用于非标准管道。 0079 轨距和导轨外露高度确定后, 令导轨与激光线平行, 并将导轨依据激光线呈轴线 对称布置, 最后用 C30 砼将导轨浇筑在底板上即可。 0080 浇筑在底板上的导轨应顺直、 平行、 等高, 导轨的坡度与管道的设计坡度一致。 0081 当管道的设计坡度小于 1时, 导轨可以按平坡铺设。 0082 导轨安装允许的偏差为 : 轴线位置 3mm、 顶面高程 0-3mm、 两导轨内距 2mm。 0083 安装后的导轨须稳固, 在顶进中承受各。
26、种负载时不产生位移、 不沉降、 不变形。 0084 六、 检测 0085 在顶管中利用激光扫平仪实施检测, 检测顶管是否有顶偏现象。 0086 由此可见, 本发明的测量工法具有如下优点 : 0087 1、 激光扫平仪作为直线顶管工作中的定向测量仪器, 可以改变传统意义上的激光 单点定位, 由原来的单点定位变为激光平面定位, 更加直观的反映顶管过程中的轴线偏差, 可以及时的纠正错误 ; 0088 2、 利用激光扫平仪可以做到对顶管施工不间断提供导向依据, 缩短测量时间, 提 高工作效, 消减部分记录误差 ; 0089 3、 从经济方面考虑, 将激光扫平仪引进到顶管工程中, 不仅仅是省去了频繁的复。
27、 测工作, 简化了测量原理, 对复测人员的专业素质要求更低, 操作便捷, 只需要与塔尺相配 合, 任何人员只需要短暂培训讲解即可完全掌握测量要领, 大大缩减了人力物力的投入 ; 0090 4、 经济合理, 安全可靠, 确保施工质量, 使顶管施工直线定向测量简单化、 流程 化 ; 0091 5、 在顶管工程中由于测量环境会限制测量, 仪器在管道内易受到施工环境如粉 尘、 温度、 湿度等的影响, 采光不足造成管内照明全部采用灯光, 传统测量仪器难以读数, 但 是激光扫平仪可以消除以上问题, 为顶管提供了准确的轴线方向。 0092 本发明的测量工法适用于机械顶管、 人工顶管、 微型隧道等非开挖敷设直。
28、线管道 工程, 适应的断面有圆形、 长方形以及其他不规则形状。 0093 工程实例 : 0094 1、 西咸新区空港新城第一大道顶管工程 : 全长 7.24km, 为城市主干线, 并是新城 的排水设施主线, 管径达 d3000。 0095 2、 西咸新区空港新城第五大道市政工程 : 全长 6.8km, 为城市主干线, 并是新城的 排水设施主线, 管径达 d3000, 管道埋深达 31m。 0096 3、 西咸新区空港新城新城五路顶管工程 : 该道路的排水管线最大达 d2600, 地下 说 明 书 CN 104251688 A 8 6/6 页 9 水位浅, 管道埋深大, 以顶管工程为主。 009。
29、7 经多个工程实例验证, 本发明的测量工法获得了极好的经济效益和社会效益 : 0098 1、 经济效益 : 减少了测量人员的投入, 缩短了测量时间, 提高了测量效率。人员投 入由原来 3-4 人, 降低到 1-2 人 ; 测量时间由原来的 15-30min, 缩减到 4-5min, 如果操作人 员掌握技巧熟练操作, 甚至可以在 2min 内完成所有复测工作。 0099 2、 社会效益 : 将激光扫平仪引进到顶管工程中, 不仅仅从经济方面受益, 还省去了 频繁的复测工作, 简化了测量原理, 对复测人员的专业素质要求更低, 操作便捷, 只需要与 塔尺相配合, 任何人员只需要短暂培训讲解即可完全掌握测量要领, 大大缩减了人力物力 的投入, 也将测量人员从恶劣的工作条件中解放出来 ; 该工法在顶管工程中的实施, 使得顶 管工程在顶进质量得以控制, 机头可以准确穿出预留孔到达接收井, 减少了顶管工程因轴 线偏差造成的损失。 0100 需要说明的是, 上述实施例不以任何形式限制本发明, 凡采用等同替换或等效变 换的方式所获得的技术方案, 均落在本发明的保护范围内。 说 明 书 CN 104251688 A 9 1/1 页 10 图 1 说 明 书 附 图 CN 104251688 A 10 。