赣韶高速公路边桩坐标的计算与全站仪的快速测设
公路坐标计算方法
坐标计算方法目前公路、铁路工程的施工放样已广泛采用全站仪放样,而全站仪放样的关键是放样逐点的坐标计算。
放样点的位置不外乎两种,即:中线点(中桩)和横断面范围上的任意点(边桩)。
1、直线段坐标的计算方法:直线段的坐标方位角a用弧度表示)是不变的,其坐标计算不用考虑方位角的变化。
1.1 直线段任意中桩点坐标计算公式如下:X=X0+L*COS aY=Y0+L*SIN a其中:XO、Y0分别代表直线段已知点的坐标;L代表计算点到已知点的距离;a代表直线段的方位角以弧度计。
1.2 边桩坐标计算公式如下:(本文以90度即n /2弧度示例)X=X0+ D*COS(a 士n /2+ n)Y二Y0+ D*SIN(a 士n /2+ n)其中:X0、Y0分别代表已知中桩点的坐标;D代表计算点到中桩的距离,a 代表中桩点的方位角以弧度计。
士的使用,当计算点在左侧选择-,当计算点在右侧选择+2、xx曲线段坐标的计算方法:圆曲线段采用切线支距法计算:2.1 中桩坐标计算2.1- 1 方位角计算:已知ZY点的方位角a,计算点的弦切角8=L/2R,L为计算点到ZY点的桩号长度,所以计算点的方位角为(a±8)。
±的使用,当路线为左转时选择-,路线为右转时选择+2.1- 2计算点到ZY点的距离计算:C=2R*SIN(L/2R),为计算点到ZY点的桩号长度;R为圆曲线的半径。
2.1- 3中桩坐标计算公式:X=XO+ C*COS(士®Y二Y0+ C*SIN(c士®a为ZY点的方位角;XO、Y0代表ZY点的坐标;8=L/2R,C=2R*SIN(L/2R),为圆曲线半径,L为桩号长度。
±的使用,当路线为左转时选择-,路线为右转时选择+。
2.2边桩坐标计算2.2- 1 方位角计算:a、已知中桩点方位角(a±S);b、因为圆曲线上的边桩点是沿半径方向布置的,半径垂直于计算点的切线而不是弦线,如果严格按照弦线90度即(2弧度方向布置计算,需要调整角度,即弦垂线与切线垂线的夹角i,其中i二L/2R=3,所以计算点的方位角即为:(a±2士n2 )。
高速公路坐标计算方法
高速公路坐标高程计算程序本软件简要说明:一、平曲线计算(主程序)1、J为起算点里程,C、D为起算点的X、Y坐标,F为起算点的切线方位角,R为圆曲线半径(左偏取负,右偏取正),A、B为第一、第二缓和曲线回旋参数,O为圆曲线长度,Ki为该分段的终点里程;2、对于直线段或圆曲线段,起算点可取直线或圆曲线上的任意一点;3、对于带第一、第二缓和曲线的平曲线段,起算点应取HY点;4、K为所求点的里程,T、P为第一偏距、偏角,S、Z为第二偏距、偏角,偏角取从该点的切线顺时针旋转的夹角;5、分段法则:直线单独分段;单一的圆曲线单独分段;缓和曲线1+圆曲线+缓和曲线2为一个整体单独分段,若不存在第一或第二缓和曲线(即不完全缓和曲线)仍然可以计算,A或B可取任意不为零的值;若不存在圆曲线,则O取零;6、无论任何时候A、B不能取零,否则可能导致被零除的错误;7、F、Q切线方位角输入输出均为度.分秒的格式,例如153°24′05.24″=153.240524。
Q改变时,可按照新方位角为基准,结合第一第二偏距、偏角重新计算所求点;8、输入平曲线参数后,默认为计算全线坐标,可修改来计算某段曲线,默认间距也可修改;9、可参考CAD图《平曲线计算图例》;10、生成的中桩CAD脚本设置成在世界坐标系下生成,注意的是世界坐标系与大地测量坐标系的区别是XY坐标是互换的,否则画出的图形与实际相反。
先打开CAD,设置好图层名称、颜色,并设置为当前层,然后单击CAD的工具==>运行脚本==>选中生成的脚本文件即可。
11、输出的坐标结果可以导入到EXCEL中,操作办法为:打开EXCEL,然后把坐标数据复制到单元格里,然后单击数据==>分列==>选中分隔符号==>下一步==>选中TAB键和逗号==>下一步==>完成即可。
下一次可直接在此表中粘贴,数据自动分列。
二、缓和曲线计算(辅助程序)1、本程序为辅助程序,用来从ZH点或HZ点计算整条完全的缓和曲线,若不知道HY点X、Y、Q参数,可用此程序计算出来,然后输入平曲线参数;2、参数设置参考平曲线计算;3、导出到EXCEL的办法同平曲线计算;三、直线计算(辅助程序)1、本程序为辅助程序,若已知P1(X1,Y1),P1-->P2的距离I及方位角J(度.分秒格式),可计算坐标P2(X2,Y2)。
公路施工放线中边桩坐标计算
公路施工放线中边桩坐标计算1.确定边坡起点和终点坐标边坡起点是指边坡开始的位置,一般是公路平面路面的外边缘。
边坡终点是指边坡结束的位置,一般是边坡与平面路面的交接点。
边坡起点和终点的坐标可以通过实地测量或根据设计图纸确定。
2.计算边坡的坡度坡度是指边坡的斜率,一般用百分比表示。
计算边坡坡度的方法有以下两种:方法一:直接计算斜率值地面上两点的高差除以两点之间的水平距离,再乘以100,即可得到边坡的坡度。
例如,地面上两点的高差为5米,水平距离为100米,则边坡的坡度为5/100*100=5%。
方法二:利用正切值计算斜率值边坡的坡度可以通过测量边坡的倾斜角度来计算。
根据正切函数的性质,tan(坡度角度)=高差/水平距离。
通过测量边坡起点和终点的高差和水平距离,可以计算出边坡的坡度角度,然后再转化为百分比表示。
3.计算边坡的坡高坡高是指边坡的垂直高度,即边坡起点点位的高程和终点点位的高程之差。
坡高的计算可以直接通过实地测量得到,也可以根据设计图纸上标注的高程数值进行计算。
4.确定边坡的放线点位边坡的放线点位是根据边坡起点和终点的坐标、坡度和坡高进行计算得出的。
根据边坡起点的坐标、坡度和坡高,可以计算出边坡上每个放线点位的坐标和高程。
具体计算方法如下:(1)确定边坡起点的坐标和高程。
(2)根据边坡的坡度和坡高,计算出边坡上每个等分点的高程。
(3)根据边坡起点的坐标和高程,以及等分点的高程,计算出边坡上每个等分点的坐标。
5.检查边坡放线的准确性在计算边坡坐标后,需要进行准确性检查。
可以通过对边坡上的放线点进行测量,然后与计算得出的坐标进行比对,如果两者相差较大,说明计算有误,需要重新计算。
总之,公路施工放线中边坡坐标的计算是一项复杂而重要的任务,需要根据设计要求和实际情况进行准确计算。
通过正确计算边坡的坐标和坡度,可以确保公路施工的质量和安全。
公路中桩边桩坐标计算方法
高等级公路中桩边桩坐标计算方法一、平面坐标系间的坐标转换公式如图 9 .设有平面坐标系 xoy 和 x'o'y' (左手系—— x 、 x' 轴正向顺时针旋转90°为 y 、 y' 轴正向); x 轴与 x' 轴间的夹角为θ( x 轴正向顺时针旋转至 x' 轴正向.θ范围:0° —360°)。
设 o' 点在 xoy 坐标系中的坐标为( xo',yo' ).则任一点 P 在 xoy 坐标系中的坐标( x,y )与其在 x'o'y' 坐标系中的坐标( x',y' )的关系式为:二、公路中桩边桩统一坐标的计算(一)引言传统的公路中桩测设.常以设计的交点( JD )为线路控制.用转点延长法放样直线段.用切线支距法或偏角法放样曲线段;边桩测设则是根据横断面图上左、右边桩距中桩的距离(、).在实地沿横断面方向进行丈量。
随着高等级公路特别是高速公路建设的兴起.公路施工精度要求的提高以及全站仪、 GPS 等先进仪器的出现.这种传统方法由于存在放样精度低、自动化程度低、现场测设不灵活(出现虚交.处理麻烦)等缺点.已越来越不能满足现代公路建设的需要.遵照《测绘法》的有关规定.大中型建设工程项目的坐标系统应与国家坐标系统一致或与国家坐标系统相联系.故公路工程一般用光电导线或 GPS 测量方法建立线路统一坐标系.根据控制点坐标和中边桩坐标.用“极坐标法”测设出各中边桩。
如何根据设计的线路交点( JD )的坐标和曲线元素.计算出各中边桩在统一坐标系中的坐标.是本文要探讨的问题。
(二)中桩坐标计算任何复杂的公路平面线形都是由直线、缓和曲线、圆曲线几个基本线形单元组成的。
一般情况下在线路拐弯时多采用“完整对称曲线”.所谓“完整”指第一缓和曲线和第二缓和曲线的起点( ZH 或 HZ )处的半径为∞ ;所谓“对称”指第一缓和曲线长和第二缓和曲线长相等。
线路中、边桩坐标计算通用公式
现阶段我国公路工程中已普遍使用大地坐标进行线型的控制及测设,在施工中经常要对中线坐标进行复核、加密,才能满足公路工程施工的需要。
本文是结合公路工程的实际需要,用于由直线、圆曲线、缓和曲线组成的一般公路线型中桩、边桩等计算的公式。
一、采用公式1 直线段1.1 中桩坐标计算公式1.2 边桩坐标计算公式2 缓和曲线段2.1 中桩坐标计算公式:以ZH点为原点,当曲线左转是Y=(-Y)Xp= X1+X*COSαA→B - Y*SINαA→B,Yp= Y1+X*SINαA→B + Y*COSαA→B以HZ点为原点,当曲线右转是Y=(-Y)Xp= X1-X*COSαB→A + Y*SINαB→A,Yp= Y1-X*SINαB→A - Y*COSαB→A(X=L-L5/40/R2/L s2, Y=L3/6/R/L s)2.2 边桩坐标计算公式:以ZH点为原点以HZ点为原点边桩坐标计算公式:以ZH点为原点坐标中的中桩左侧的“-90°”改为“+90°”,中桩右侧的“+90°”改为“-90°”就OK了。
3 圆曲线段3.1 中桩坐标计算公式当E点位于顺时针方向时取“+”,当E点位于逆时针方向时取“-”。
3.2 边桩坐标计算公式XP、YP——未知点P的坐标X1、Y1——各线型起点的坐标(第二曲线段为终点)XA、YA、XB、YB——P点边桩A点、B点的坐标(A为左侧、B为右侧)α1→2——直线段起点的方位角αA→B——各线形起点的切线方位角(第二曲线段为终点)L——P点距各线形起点的长度LS——缓和曲线段缓和曲线长R——各曲线段的半径β——P点的切线角(曲线左转时取“-”、曲线右转时取“+”)T1、T2——P点至边桩A、B的距离(A为T1、B为T2)边桩与路线切线方向的夹角设定为90°,实际应用中可根据需要进行修改。
道路中边桩坐标计算
道路中边桩坐标计算道路工程放样的主要工作包括:线路中线放样、路基施工放样、路面施工测量等内容。
而线路线路中线是由直线与曲线组成的,直线的测设相对容易,故曲线测设是工程建筑物放样的重要组成部分之一。
就线路而言,由于受地形、地物及社会经济发展的要求限制,线路总是不断从一个方向转到另一个方向。
这时,为了使车辆平稳、安全地运行,必须使用曲线连接。
这种在平面内连接不同线路方向的曲线,称为平面曲线,简称平曲线。
平面曲线按其半径的不同分为圆曲线和缓和曲线。
圆曲线上任意一点的曲率半径处处相等。
缓和曲线是在直线与圆曲线,圆曲线与圆曲线之前设置的曲率半径连续渐变的一段过渡曲线;缓和曲线上任意一点曲率半径处处在变化。
当缓和曲线作为直线与圆曲线之间的介曲线时,其半径变化范围自无穷大至圆曲线半径R ,若用以连接半径为R1和R2的圆曲线时,缓和曲线的半径便自R1向R2过渡。
按曲线的连接方式不同,可分为:a 、单圆曲线,亦称为单曲线,即具有单一半径的曲线b 、复曲线,由两个或两个以上的单曲线连接而成的曲线c 、反向曲线,由两个不同方向的曲线连接而成的曲线d 、回头曲线,由于山区线路工程展现需要,其转向角接近或超过180度的曲线e 、螺旋线,线路转向角达360度曲线f 、竖曲线,连接不同坡度的曲线,竖曲线有凹形和凸形两种,顶点在曲线之上的为凸形竖曲线,反之为凹形竖曲线。
2.2 平面曲线放样数据计算基本公式2.2.1 缓和曲线基本公式1、缓和曲线具有的特征是曲线上任意点的曲率半径与该点至起点的曲线长成反比。
如图2.1所示,设缓和曲线上任一点P 的半径为ρ,该点至起点的曲线长为l ,则回旋线的基本公式为:hL R l A lA l C ⋅=⋅===ρρ22 (2-1) 式中,2A 为常数,ρ为缓和曲线参数,表示缓和曲线半径的变化率。
图 2.1 带缓和曲线的圆曲线2、切线角公式,如图2.1所示,可知切线角公式为:⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎫⋅==⋅===)(1802)(2)(1802)(22000000222πββπββR L rad RL RL l rad RL l C l S S S S(2-2) 3、回旋线参数方程式为:⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫+-=-+-=...3366 (345640337)3449225SS S S L R l RL l y L R l L R l l x (2-3) 注:当圆曲线半径较大时,一般略去高次项,x 只取前一、二项,y 取前一项即可。
全站仪坐标测量步骤与计算(精)
全站仪坐标测量步骤与计算
一、坐标测量的方法步骤
1、仪器的安置。
①在实验场地上选择一点 A6作为测站,另外找一点为后视点 00,来测量另外 4点 01、 02、 03、 04的坐标。
②将全站仪安置于 A6点,对中、整平。
③在后视点和要测量的点上分别安置棱镜。
2. 仪器的操作
开机→按 MENU 键→ F2(数据采集→ F1(输入输入一个文件名→ F4(确定→
F1(测站设置→ F4(NEC → F1(输入输入测站点号A7→确定后输测站坐标 (N , E , Z , 输入完后确定→ F3(记录→ F2(后视设置→ F1(输入输入后视点号00→ F2(后视→
确定后输入后视点的坐标 (N , E , Z ,再确定输入方位角216°40′ 03″,确定→ 照准后
视点确定后按 F3(测量来检测坐标是否正确→确定无误后按 ESC 退出→在坐标页
面进行测量,分别测出 4个点的坐标并记录。
二 . 坐标测量计算公式:
(1 坐标增量计算:
ΔX AB =SAB ·C OS αAB
X B =XA +ΔX AB
ΔY AB = SAB ·Sin αAB
Y B =YA +ΔY AB
X A ; Y A-------测站的 X 轴, Y 轴的数值。
X B ; Y B-------测点的 X 轴, Y 轴的数值。
ΔX AB ; ΔY AB----测站坐标的 X 轴, Y 轴的坐标增量。
αAB-------测点方位角。
制作人:任晨辉组长:张博班级:地质 1002班。
高速公路平面坐标计算公式-定稿
标计算公式A-回旋曲线参数”HXCS”B-转角值”ZJZ”C-判断是否继续计算?D-直线段方位角”FWJ”E-外矢距F-缓圆点桩号”HY”G-缓和曲线角H-曲线段内点的切线角,如在缓和曲线段内β=(P-M)2/2A2I-逐桩步长(即每多少米计算一个断面,用于逐桩计算。
I=0表示单次计算)J-导线点N坐标”DXD-N”K-导线点E坐标”DXD-E”L-缓和曲线长M-直缓点桩号”ZH”N-缓直点桩号”HZ”O-导线点桩号”DXD”P-待求点桩号”DQD”Q-曲线长R-圆曲线半径”RAD”S-切线加长T-切线长U-待求点边桩N坐标”BZ-N”V-待求点边桩E坐标”BZ-E”W-中边距”ZBJL”X-待求点中桩N坐标”DQD-N”Y-待求点中桩E坐标”DQD-E”Z-圆曲线相对切线内移量************************************************************ 计算方法:先根据桩号位置判断所在计算区间,然后调入相应区间的计算参数,进行计算。
把各个区间的参数做成对应的子程序集,调入相应区间的计算参数其实就是调用相应的子程序,对计算参数进行初始化。
注意:变量初始化和新的变量覆盖原变量的问题。
(专用符号: )缓和曲线特征:ρl= RL=A 2************************************************************ 计算过程:一、第一直线段直接通过里程差和方位角计算待求点的中、边桩坐标。
二、第一缓和曲线段采用以ZH 点(直缓点)为原点,以通过该点的切线方向为Y轴,法线为X 轴,建立直角坐标系,计算中桩坐标。
边桩,以过待求点的切线方位角β=L 2/2A 2,(其中,L 为待求点到ZH 点的里程,A 为缓和曲线参数)可以计算出边桩的方位角和坐标,再转换成大地坐标系坐标。
三、圆曲线段采用以过HY 缓圆点的切线为Y 轴,以该点的法线为X 轴,建立直角坐标系,计算圆曲线段内各点的中、边桩坐标,再转换成大地坐标系坐标。
公路中桩边桩坐标计算方法
高等级公路中桩边桩坐标计算方法一、平面坐标系间的坐标转换公式如图9 ,设有平面坐标系xoy 和x'o'y' (左手系—— x 、x' 轴正向顺时针旋转90°为y 、y' 轴正向);x 轴与x' 轴间的夹角为θ(x 轴正向顺时针旋转至x' 轴正向,θ范围:0°— 360°)。
设o' 点在xoy 坐标系中的坐标为(xo',yo' ),则任一点P 在xoy 坐标系中的坐标(x,y )与其在x'o'y' 坐标系中的坐标(x',y' )的关系式为:二、公路中桩边桩统一坐标的计算(一)引言传统的公路中桩测设,常以设计的交点(JD )为线路控制,用转点延长法放样直线段,用切线支距法或偏角法放样曲线段;边桩测设则是根据横断面图上左、右边桩距中桩的距离(、),在实地沿横断面方向进行丈量。
随着高等级公路特别是高速公路建设的兴起,公路施工精度要求的提高以及全站仪、GPS 等先进仪器的出现,这种传统方法由于存在放样精度低、自动化程度低、现场测设不灵活(出现虚交,处理麻烦)等缺点,已越来越不能满足现代公路建设的需要,遵照《测绘法》的有关规定,大中型建设工程项目的坐标系统应与国家坐标系统一致或与国家坐标系统相联系,故公路工程一般用光电导线或GPS 测量方法建立线路统一坐标系,根据控制点坐标和中边桩坐标,用“极坐标法”测设出各中边桩。
如何根据设计的线路交点(JD )的坐标和曲线元素,计算出各中边桩在统一坐标系中的坐标,是本文要探讨的问题。
(二)中桩坐标计算任何复杂的公路平面线形都是由直线、缓和曲线、圆曲线几个基本线形单元组成的。
一般情况下在线路拐弯时多采用“完整对称曲线”,所谓“完整”指第一缓和曲线和第二缓和曲线的起点(ZH 或HZ )处的半径为∞ ;所谓“对称”指第一缓和曲线长和第二缓和曲线长相等。
高速公路的一些线路坐标高程计算公式
高速公路的一些线路坐标、高程计算公式(缓和曲线、竖曲线、圆曲线、匝道)一、缓和曲线上的点坐标计算已知:①缓和曲线上任一点离ZH点的长度:l②圆曲线的半径:R③缓和曲线的长度:l0④转向角系数:K(1或-1)⑤过ZH点的切线方位角:α⑥点ZH的坐标:xZ,yZ计算过程:说明:当曲线为左转向时,K=1,为右转向时,K=-1,公式中n的取值如下:当计算第二缓和曲线上的点坐标时,则:l为到点HZ的长度α为过点HZ的切线方位角再加上180°K值与计算第一缓和曲线时相反xZ,yZ为点HZ的坐标切线角计算公式:二、圆曲线上的点坐标计算已知:①圆曲线上任一点离ZH点的长度:l②圆曲线的半径:R③缓和曲线的长度:l0④转向角系数:K(1或-1)⑤过ZH点的切线方位角:α⑥点ZH的坐标:xZ,yZ计算过程:说明:当曲线为左转向时,K=1,为右转向时,K=-1,公式中n的取值如下:当只知道HZ点的坐标时,则:l为到点HZ的长度α为过点HZ的切线方位角再加上180°K值与知道ZH点坐标时相反xZ,yZ为点HZ的坐标三、曲线要素计算公式公式中各符号说明:l——任意点到起点的曲线长度(或缓曲上任意点到缓曲起点的长度)l1——第一缓和曲线长度l2——第二缓和曲线长度l0——对应的缓和曲线长度R——圆曲线半径R1——曲线起点处的半径R2——曲线终点处的半径P1——曲线起点处的曲率P2——曲线终点处的曲率α——曲线转角值四、竖曲线上高程计算已知:①第一坡度:i1(上坡为“+”,下坡为“-”)②第二坡度:i2(上坡为“+”,下坡为“-”)③变坡点桩号:SZ④变坡点高程:HZ⑤竖曲线的切线长度:T⑥待求点桩号:S计算过程:五、超高缓和过渡段的横坡计算已知:如图,第一横坡:i1第二横坡:i2过渡段长度:L待求处离第二横坡点(过渡段终点)的距离:x 求:待求处的横坡:i解:d=x/Li=(i2-i1)(1-3d2+2d3)+i1六、匝道坐标计算已知:①待求点桩号:K②曲线起点桩号:K0③曲线终点桩号:K1④曲线起点坐标:x0,y0⑤曲线起点切线方位角:α0⑥曲线起点处曲率:P0(左转为“-”,右转为“+”)⑦曲线终点处曲率:P1(左转为“-”,右转为“+”)求:①线路匝道上点的坐标:x,y②待求点的切线方位角:αT计算过程:注:sgn(x)函数是取符号函数,当x<0时sgn(x)=-1,当x>0时sgn(x)=1,当x=0时sgn(x)=0。
基于全站仪的高速公路测量方法
基于全站仪的高速公路测量方法随着交通建设的不断发展,高速公路作为现代化交通运输的重要组成部分,被广泛应用于城市交通系统中。
而高速公路的准确测量是保障路况安全和提高交通效率的重要环节。
全站仪作为一种先进、高效的测量工具,已经成为高速公路测量的主要设备之一。
本文将介绍基于全站仪的高速公路测量方法,并探讨其在测量过程中的应用。
一、测量前的准备工作在进行高速公路测量之前,我们需要对全站仪进行校正和设置。
首先,根据现场需要选择合适的全站仪型号,并进行系统校准,确保测量结果的准确性。
其次,根据具体情况设置全站仪的参数,例如测量单位、坐标系等。
此外,还需要选择合适的测量基准点,并在场地中设置控制点,以便进行后续的测量。
二、高速公路平面测量方法1. 导线测量法导线测量法是一种常用的高速公路平面测量方法。
在测量过程中,首先利用全站仪进行控制点的测量,然后在控制点之间使用导线进行测量。
测量过程中,我们需要准确记录导线点的坐标和高程,以便后续的数据处理和制图。
2. 平距-中距-边距法平距-中距-边距法是一种简便快捷的测量方法,在高速公路测量中得到广泛应用。
在该方法中,首先利用全站仪测量控制点的坐标和高程,然后通过测量平距、中距、边距等参数,计算出测量点的坐标和高程。
该方法测量速度快,适用于大范围公路测量。
三、高速公路纵断面测量方法高速公路纵断面测量是为了了解道路坡度、高低差等情况,以便进行路面设计和改进工作。
在使用全站仪进行纵断面测量时,我们可以使用以下两种方法:1. 双丝测高法双丝测高法是一种常用的纵断面测量方法。
在测量过程中,我们需要设置两根金属丝作为参考线,并使用全站仪进行测量。
通过记录测站点的高程和丝之间的垂直距离,可以计算出纵断面的高度。
2. GPS测量法GPS测量法是一种新兴的高速公路纵断面测量方法。
利用全球定位系统的定位功能,我们可以在高速公路上设置GPS测量点,并进行相应的测量。
该方法具有测量速度快、定位精度高的优点,适用于大范围的道路纵断面测量。
全站仪坐标放样的有关计算
全站仪坐标放样的有关计算随着全站仪的日益普及,坐标放样的方法因其准确、迅速的优点而在施工中得到了越来越多的使用。
而利用全站仪进行坐标放样,关键的问题就在于如何计算出需放样点的坐标。
在公路施工过程中,需要进行放样的点位,不外乎两种情况:一是该点位于公路中线上,即公路中桩;另一类则是点位在中线以外,位于某个中桩的横断方向上。
这样无论哪种情况,需要放样的点的桩号首先是已知的。
以下就这两种情况,分别讨论一下其坐标的计算方法.公路中线上点的坐标计算当需放样的点位于公路中线上时,如图1,各JDi的坐标(Xi,Yi)在控制测量阶段就已经测定(或由施工图文件中《直线、曲线及转角表》中查出),相邻JD连线的坐标方位角Ai-1,i可由同样方法查出,或利用JD坐标反算推出。
各曲线主点坐标可由《直线、曲线及转角表》查出,或由曲线要素值及计算得到。
1.1直线上各中桩坐标计算当需要放样的P点位于直线上时,有两种情况:位于YZ(HZ)之间和ZY(ZH)之间,或者位于公路QD和ZH(ZY)之间,其计算方法相同,公式如下:式中为该段直线的起点(可以是YZ,HZ,或QD)坐标为要求的P点与该段直线起点的桩号差(距离)1.2单圆曲线上各中桩坐标计算当需要放样P点位于单圆曲线上时,其坐标计算如下:式中为ZY点坐标,为圆曲线半径为P点与ZY 点的桩号差(弧长)当路线左转时,取“-”,反之取“+”1.3 带缓和曲线的圆曲线上各中桩坐标计算当P点位于带缓和曲线的圆曲线时,又分为以下三种情况:1.3.1 ZH到HY段式中为ZH点坐标为P点与ZH点桩号差,为缓和曲线长当路线左转时,取“-”,反之取“+”1.3.2 HY到YH段式中为HY点坐标为P点与ZH点桩号差,为缓和曲线长当路线左转时,取“-”,反之取“+”1.3.3 YH到HZ段式中,为HZ点坐标,为HZ点与P点的桩号差当路线左转时,取“+”,反之取“-”1.4 复曲线上各中桩坐标计算1.4.1当复曲线中间不设缓和曲线时,采用以下方法进行计算:对于第一缓和曲线、第一段圆曲线以及第二缓和曲线,分别用公式(3)、公式(4)和公式(5)计算;对于第二段圆曲线,用公式(2)计算,计算时将公式(2)中的换成,分别为第一圆曲线和第一缓和曲线长度,左转取“-”,右转取“+”。
高速公路线路坐标计算
高速公正路路(缓和曲线、竖曲线、圆曲线、匝道)坐标计算公式个人日记 2021-11-20 21:53 阅读646 评论1字号:大中小高速公路的一些线路坐标、高程计算公式(缓和曲线、竖曲线、圆曲线、匝道)一、缓和曲线上的点坐标计算:①缓和曲线上任一点离ZH点的长度:l②圆曲线的半径:R③缓和曲线的长度:l0④转向角系数:K(1或-1)⑤过ZH点的切线方位角:α⑥点ZH的坐标:xZ,yZ计算过程:说明:当曲线为左转向时,K=1,为右转向时,K=-1,公式中n的取值如下:当计算第二缓和曲线上的点坐标时,那么:l为到点HZ的长度α为过点HZ的切线方位角再加上180°K值与计算第一缓和曲线时相反xZ,yZ为点HZ的坐标切线角计算公式:二、圆曲线上的点坐标计算:①圆曲线上任一点离ZH点的长度:l②圆曲线的半径:R③缓和曲线的长度:l0④转向角系数:K(1或-1)⑤过ZH点的切线方位角:α⑥点ZH的坐标:xZ,yZ计算过程:说明:当曲线为左转向时,K=1,为右转向时,K=-1,公式中n的取值如下:当只知道HZ点的坐标时,那么:l为到点HZ的长度α为过点HZ的切线方位角再加上180°K值与知道ZH点坐标时相反xZ,yZ为点HZ的坐标三、曲线要素计算公式公式中各符号说明:l——任意点到起点的曲线长度〔或缓曲上任意点到缓曲起点的长度〕l1——第一缓和曲线长度l2——第二缓和曲线长度l0——对应的缓和曲线长度R——圆曲线半径R1——曲线起点处的半径R2——曲线终点处的半径P1——曲线起点处的曲率P2——曲线终点处的曲率α——曲线转角值四、竖曲线上高程计算:①第一坡度:i1(上坡为“+〞,下坡为“-〞)②第二坡度:i2(上坡为“+〞,下坡为“-〞)③变坡点桩号:SZ④变坡点高程:HZ⑤竖曲线的切线长度:T⑥待求点桩号:S计算过程:五、超高缓和过渡段的横坡计算:如图,第一横坡:i1第二横坡:i2过渡段长度:L待求处离第二横坡点〔过渡段终点〕的间隔:x求:待求处的横坡:i解:d=x/Li=(i2-i1)(1-3d2+2d3)+i1六、匝道坐标计算:①待求点桩号:K②曲线起点桩号:K0③曲线终点桩号:K1④曲线起点坐标:x0,y0⑤曲线起点切线方位角:α0⑥曲线起点处曲率:P0(左转为“-〞,右转为“+〞)⑦曲线终点处曲率:P1(左转为“-〞,右转为“+〞)求:①线路匝道上点的坐标:x,y②待求点的切线方位角:αT计算过程:注:sgn(x)函数是取符号函数,当x<0时sgn(x)=-1,当x>0时sgn(x)=1,当x=0时sgn(x)=0。
坐标法在公路中桩测设中的应用
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引言
公路中桩测设一般有切线支距法 、 偏角法以及坐标法, 坐标
仪器可以安置在任何已知点上进 法的优点是最适合采用全站仪, [1 ] 行测设, 测设速度快, 精度高 , 目前在公路测设中被广泛采用 。 利用全站仪进行坐标法测设公路中线, 必须首先计算待放样点的 坐标, 即所要测设的公路中桩坐标 。本文仅以对称基本型平曲线 为例进行阐述。
公路中线从起点到第一个交点的直缓点之间的直线段, 其上 任意中桩的坐标计算公式如下: x i = x 起点 + S·cosα 起点
{
[ y ] = [ y ] - [ sinα
x HZi
HZi
cosα i, i + 1 - sinα i, i +1
i, i +1
+ cosα i, i +1
][ y ']
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结语
利用坐标法进行全站仪测设公路中桩, 其中桩坐标的正确计
算是重要前提, 若中桩坐标计算错误, 将直接导致全站仪测设结 果的错误, 因此中桩坐标计算必须保证其结果的正确性 。 同时, 在利用全站仪进行现场测设时, 应能按照测设过程进行正确的操 这样才能准确放样出待测设的公路中桩 。 作, 参考文献: [ 1] 田 平. 道路勘测设计[M] . 北京: 机械工业出版社, 2005 : 200204. [ 2] 王建林. 公路测设技术[M] . 北京: 人民交通出版社, 2011 : 64-69. [ 3] 王维庄. 道路中桩坐标计算方法[J] . 科教文汇, 2009 ( 23 ) : 284.
摘
要: 以对称基本型平曲线为例, 介绍了坐标法测设公路中桩的优点, 详细论述了准确的坐标计算公式以及实施的具体方法和
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vy gm to a rv ee c nyo et k uc e epa f h r et n d c ecs o e ei eh dcni o et f i c f h s ,q iknt lno tepo c adr u et ot f h n mp h i e t a h j e h t
Ab t a t B s d o h a sr c : a e n t e G n—S a r e y Sb u d r h o F e wa ’ o n ay—l ep i t s t n i o n s e t g—o tp a t e t i p p rd s u s d n i u r c i 。h s a e i se c c
v yn to . Fo tepa t e e i g me h d r m h r ci ,wef d t a t e me h d o a c l t n o o n a —l e p i t sfa i l .a c n t h t o fc lu ai f u d r i h o b y i on s i e s e t n b
随着科学技 术的不断进 步与迅猛发展 ,高等级公 路的 建 设速度明显加快 ,对公路施工放样 的要求也 越来越 高 . 采 用传 统的放样方法 ,由于其计算手段落后 已很难满足施 工精度及速度的要求 ,而根据公路设计坐标参数与几何关 系, 计算出公 路中线及边线上每一待放点的坐标 , 然后采用
着重介绍 了一种点到线的测量放样方法 .实践表 明, 所采用的边桩计算方法是 可行 的, 所使用的
传 统 的直 角测量放 样与 点到 线的测量 放样相 结合 的方 法 , 能提 高工作 效 率 , 加快 工程 进度 , 降低
工程成 本 .
关键 词 : 高速 公路 ; 边桩 坐标 计算 ; 点 到线 测量 中图分 类号 : 4 2 2 文献 标识码 : U 1.4 A
Ca c l to fBo n a y・l e Po n so n h o Fr e y a d lu a i n o u d r - i i t fGa S a e wa n -n
Quc e s rn t he To a t to e e ikM a u igwi t t lS a i n M t r h
t a i , t r d to a g t—a g e s r e i e t he s me tme he ta iin lf h i n l u v yng s ti ng—o tmeh d i e r td wi he p i tt i e s r u t o ntg ae t t o n o ln u - h
测 距仪 或全 站仪 从控 制点上直接按坐标放样—— 即公 路全 站测量放样 , 已成为一种高效便捷 的方法 , 能很好地满足施 工精 度 的要求 .
点: ①每个路基 断面都要摆站一次 ( 通视条件不好时还不止 次) ,浪费了大量的人力和物力 ,而且对工作进度可能造
一
成一定的影 响 ;②利用视距法测 出的视距 以及边桩高程精 度不高, 很容易造成填 ( )出的路基宽度不能满足设计 的 挖 要求 ,从而增加了大量的修补工作,造 成不必要 的费用增 加和质量隐患 ; 如果 中桩所在的地形条 件复杂、 ③ 危险 , 对 测量人员及测量仪器来说 ,在施工过程 中存在 着一定 的安
文 章编 号 :0 7 2 9 20 )4— 0 2—0 10 —12 (060 0 5 3
赣 韶 高速公 路边桩 坐标 的计算 与全站 仪 的快 速 测设
刘 波 ,李 大军 , 熊助 国
( 东华理工学院地球科学与测 绘工程学院 , 江西 抚州 34 0 ) 4 0 0
摘
要 :结合赣 韶 高速公路征 地 边桩放样 工程 , 讨 了边桩 坐标 的计 算方法 并进行 了精度 分 析 , 探
t ac a in me h d o o n a —ln on s a lz d t e p e iin ,a d i to u e h on o lne s r he c lulto t o fb u d r y i e p i t, nay e h r cso n n r d c d t e p i tt i u -
L U B , I - u , ON h I oL Da j n XI G Z u—g o u
( e sine n uvyn n p igIstt f at hn stt o eh o g ,uhu 4 0 0 C ia G oe esadS reigadMapn ntueo s C iaI tue f c nl y F zo 3 4 0 , hn ) e i E ni T o
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第7第 期 2 4 卷
江西理工大学学报
v . 4 。 7 L N 2
20 8月 J U N L O I N X N V R IY O CE C N E HN L G A g 2006 6年 0 O R A FJA G I I E ST FS IN E A D T C O O Y U u .
po c. rj t e
Ke r s:r e y;c lu ai n o u da —ln o n s on o l ur e i y wo d fe wa a c lto fbo n r y i e p i t ;p i tt i s v yng ne
0 引 言