客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规范
客运专线无砟轨道铁路工程测量规定
CPⅡ
1/80 000
相邻点间坐标差之差计算公式:
• 式中:
△Xij=(Xj –Xi)复 –(Xj –Xi)原
•
△Yij=(Yj –Yi)复 –(Yj –Yi)原
•
△Zij=(Zj –Zi)复 –(Zj –Zi)原
•
s---相邻点间的二维平面距离或三维空间距离;
• 导线复测较差的限差
控制网
等级
水平角较差限 边长较差限差 坐标较差限差
程的施工现状采用相对定位进行铺设,由于测量误差累积,轨道的几何参 数于设计参数相差甚远。
• 客运专线铁路精密工程测量的特点 1.确定了客运专线铁路精密工程测量“三网合一”的测量体系
“三网合一”的内容和要求 2.三网合一的重要性 3. 平面控制测量分三级布网的布设原则 4. 采用边长投影变形值≤10mm/km(无碴)的工程独立坐标
• 编制目的
本规范为客运专线无砟轨道铁路勘测设计、施工和运营维护 而制定的无砟轨道铁路工程测量的技术要求,其目的是为了统一 客运专线无砟轨道铁路工程测量的技术要求,保证测量成果质量 满足勘测、施工、运营维护各个阶段测量的要求,适应客运专线 无砟轨道铁路工程建设和运营管理的需要。
• 范围
本规范适用于新建250~350km /h高速铁路工程测量。
• (二) 框架控制网采用 GPS B级网
国家平面基础控制点稀少,其精度和密度都远远不能满足铁路 工程平面基础控制的需求。
• (三) 二等水准测量
首级采用二等水准测量,为全线统一的高程控制网;次级水准网 为精密水准网,水准点距离为1km。
• (四)平面和高程控制网的精度
无碴轨道施工精度高,工程可调量小,基础控制网的测量误差或 系统误差越大,更改设计的工作量也越大。
高速铁路无砟轨道施工测量暂行标准
高速铁路无砟轨道施工测量暂行标准高速铁路无砟轨道施工测量暂行标准«高速铁路无砟轨道施工测量暂行标准»编制组二〇X X年五月五日前言为满足高速铁路无砟轨道施工规范及相关验收标准要求,规范、统一高速铁路无砟轨道施工测量技术要求,依照铁道部经规计财函[2020]8号〞«关于托付编制2020年铁路工程建设标准及标准设计的函»〞要求,由主编单位中铁二局会同设计、施工和大专院校组成编制组,共同完成«高速铁路无砟轨道施工测量暂行标准»的编写工作。
本«标准»为专业标准。
本«标准»共分十章,内容包括总那么、术语和符号、基础操纵网和线路操纵网的检查和复核与加密、轨道操纵网CPIII操纵测量、CRTSI板式无砟轨道施工测量、CRTSII板无砟轨道施工测量、CRTSI型双块式无砟轨道施工测量、CRTSII型双块式无砟轨道施工测量、长枕埋入式道岔安装测量、板式道岔安装测量等。
本«标准»依据«客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定»〔铁建设[2006]189号〕、«客运专线无砟轨道铁路施工质量验收暂行标准»〔铁建设[2007]85号〕、«客运专线无砟轨道铁路路基工程施工质量验收暂行标准»〔铁建设[2005]160号〕、«客运专线无砟轨道铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准»〔铁建设[2005]160号〕、«客运专线无砟轨道铁路隧道工程施工质量验收暂行标准»〔铁建设[2005]160号〕、«客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南»〔铁建设[2006]158号〕,结合秦沈客运专线、京津城际轨道交通工程以及武广、郑西客运专线试验段的施工体会,参考国外有关无砟轨道的测量规范及标准编制完成。
期望各单位在执行本标准过程中,本着〝精度合理、操作可行、满足运营、降低成本〞的方针,结合工程实践,在测量工作中不断总结体会、完善提高,使本标准更好的服务于生产。
CPIII测量说明
CPIII测量说明一、测区概况本次CPIII测量范围为DK2183+264.52~DK2187+764.5全长4.5KM,共测CPIII点148个,坐标系采用北京54,测区位于113-15度带,主要结构物为流溪河特大桥,CPIII埋设元器件器件为螺旋式销件。
二、执行的标准及规范(1)《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设[2006]189号);(2)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006);(3)《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898-91);(4)《工程测量规范》(GB50026-93);(5)《精密工程测量规范》(GB/T 15314-1994)。
(6)《武广客运专线无砟轨道铺设CPIII控制网测量技术方案》(2008年3月由中铁第四勘查设计院、中铁二院工程集团有限公司、中铁八局集团有限公司联合编制下发)三、采用的坐标系统及起算数据3.1 CPIII平面坐标系统系统采用坐标系统为北京54坐标系统。
投影面的中央子午线为113°15′,投影面水准大地高为50米。
3.2 CPIII高程坐标系统采用1985国家高程基准。
4.3.3 CPIII平面及高程坐标系统的起算数据采用武广客运专线CPI及加密CPII平面控制网和二等水准点作为起算数据,表1和表2。
表1 CPIII平面坐标起算点表2 CPIII高程起算点三、CPIII测量准备3.1 仪器配制采用瑞士徕卡TCRA1201+全站仪,测角精度1秒,测距精度1+1.5ppm,满足规范要求的测角1秒、测距1+2ppm的测量精度要求,棱镜采用徕卡精密棱镜,仪器已经检定合格。
后附仪器检定证书。
3.2 连接件加工制作、检查根据铁四院2003年3月下发的《武广客运专线CPIII测量标志连接件实施方案》选用螺旋连接方法进行加工制作,委托加工厂家为株株国铁有限公司。
3.3 测量制作接触网立柱上临时测量墩的埋设,根据接触网立柱沿线路方向两侧的间距为50m~60m一对,横向的桩间距为10m~20m;将接触网基础加大0.3米(为不影响以后接触网立柱的安设),在浇注接触网混土时将直径为0.2米高0.8米的测量墩PVC管统一埋设在线路大里程方向靠近线路一侧,离基础边缘5cm处,并与接触网立柱一起浇注。
客运专线有碴轨道铁路工程测量作业指导书
石太铁路客运专线Z7标段铺架工程工程测量作业指导书中铁二十二局集团第二工程有限公司石太铁路客运专线铺架项目部客运专线工程测量作业指导一、目的为保证石太铁路客运专线铺架工程(DK23+300—DK97+800)测量工作的顺利进行,达到客运专线的高精度要求。
二、依据的规范《时速200~250公里有砟轨道铁路工程测量指南(试行)》《新建铁路工程测量规范》《客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准》《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定》三、所用仪器全站仪:测角+2″,测距2mm+2ppm。
(徕卡TC802全站仪)水准仪:+1mm,(DSZ2自动安平水准仪)轨道检测系统:轨检小车四、人员分工测量人员十三人(中线组4人,水平组共3组9人)由测量班长全面负责测量工作,包括测量人员的培训与学习工作,与线下施工单位进行测量交接工作(包括路基复测),特殊建筑物(道岔等)的精密测量,全面负责测量质量,竣工测量及测量资料的整理(包括竣工测量),做好新技术的推广和实施应用工作,完成领导交办的其他任务。
测量人员负责全线中线及高程测量,CP Ⅲ网的埋设与测量,测量数据的计算及整理,保证测量精度,负责仪器的维护与看管,做好有关桩位的保护,做好测量资料的整理,学习测量知识,提高自身的测量水平。
具体分工如下:五、交通工具由于野外测量的需要,必须配备专车(至少一辆),以提高测量的速度,从而达到施工进度。
六、仪器管理1、根据工程内容,配备数量上、精度上符合要求的测量仪器及工具。
2、配备具有相当经验的技术人员,有实际操作能力、有上岗证的测量工人进行仪器管理操作。
有砟地段无砟地段道 岔水平一组3人测量班全站仪水准仪中线组4人水平二组3人水平三组3人3、仪器在运输、使用、存放过程中要有专人负责,仪器经过长途运输或使用一段时间后,要进行常规的校验与校正,各项误差要小于规范规定,发现问题及时处理。
4、应建立仪器档案,对仪器的类型、编号、产地、主要性能状况、维修及校验情况进行登记并备案。
客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规范
客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规范《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规范》第一部分2021-07-0611:1311总则1.0.1为统一客运专线无碴轨道铁路工程测量技术建议,并使测量成果质量满足用户勘测、施工、运营维护各个阶段的要求,适应客运专线无碴轨道铁路工程建设和运营维护的需要,制定本暂行规定。
1.0.2本暂行规定适用于于设计行车速度200~350km/h客运专线无碴轨道铁路工程测量。
对于其它铺设无碴轨道的铁路,无碴轨道地段的工程测量可参照本暂行规定执行。
1.0.3客运专线无碴轨道铁路工程测量平面坐标系应采用工程独立坐标系统,并引入1954年北京坐标系/1980西安坐标系。
边长投影在对应的线路设计平均值高程面上,投影长度的变形值不应大于10mm/km。
1.0.4客运专线无碴轨道铁路工程测量的高程系统应当使用1985国家高程基准。
当个别地段并无1985国家高程基准的水准点时,可引用其它高程系统或以独立高程起算,但在全线高程测量全线贯通后,应当消解断高,折算成1985国家高程基准;困难时亦应当折算成全线统一的高程系统。
1.0.5客运专线无碴轨道铁路工程测量的平面、高程控制网,按施测阶段、施测目的及功能可以分成勘测掌控网、施工掌控网、运营保护掌控网。
为了确保勘测、施工、运营保护各阶段平面测量成果的一致性,各阶段的平面控制测量应共同使用同一个gps基础平面控制网。
1.0.6客运专线无碴轨道铁路工程测量平面掌控网宜按分级布网的原则分后三级架设,第一级为基础平面控制网(cpⅰ),第二级为线路控制网(cpⅱ),第三级为基桩控制网(cpⅲ)。
各级平面掌控网的促进作用为:1cpⅰ主要为勘测、施工、运营维护提供坐标基准;2cpⅱ主要为勘测和施工提供控制基准;3cpⅲ主要为无碴轨道铺设和运营保护提供更多掌控基准。
1.0.7客运专线无碴轨道铁路高程控制网应按二等水准测量精度要求施测。
在勘测阶段,不具对备二等水准测量条件时,优弧两阶段实行,勘测阶段按四等水准测量建议施测,线下工程施工完成后,全线再按二等水准测量要求建立水准基点控制网。
《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规范》 第四部分
《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》条文说明客运专线无碴轨道铁路工程技术测量暂行规定的条文说明,主要是对重要的条文和客运专线无碴轨道的测量精度、测量方法不同于铁道部现行《新建铁路工程测量规范》(TB10101)的有关条文加以说明。
为了减少篇幅,只列条文号,未抄录原条文。
1.0.1 本条阐明了制定本暂行规定的目的。
客运专线无碴轨道铁路工程测量是客运专线无碴轨道工程建设的一项先行的基础工作,为无碴轨道工程建设各阶段提供可靠的测量保障。
客运专线无碴轨道铁路工程测量分为勘测、施工、运营维护三个阶段,其基本工作流程见说明图1.0.1。
说明图1.0.1 客运专线无碴轨道铁路工程测量基本工作流程图1.0.2 本暂行规定内容涵盖了客运专线无碴轨道铁路工程建设各阶段所应进行的主要测量工作。
对于局部地段铺设无碴轨道的线路,只需要无碴轨道地段的工程测量可参照本暂行规定执行,其余地段仍按现行的相关测量规范执行,但须充分注意不同地段测量工作的衔接与配合。
1.0.3无碴轨道工程测量精度要求高,施工中要求由坐标反算的边长值与现场实测值应尽量一致,而国家的3º带投影坐标,在投影带边缘的边长投影变形值达到22.5cm/km。
因此本条规48定采用工程独立坐标系,把边长投影变形值控制在一定范围内以满足无碴轨道施工测量的要求。
德国高速铁路采用MKS 定义的特殊技术平面坐标系统。
MKS 可根据需要把地球表面正形投影到设计和计算平面上,发生的(不可避免的)长度变形限定在10mm/km 的数量级上。
在京津城际客运专线无碴轨道工程测量中,博格公司要求基础控制网平面相对精度为1/100000。
参考国外先进的控制测量技术,本条规定投影长度的变形值一般不大于10 mm/km。
关于投影长度的变形值一般不大于10 mm/km 的坐标系统,可选择以下三种数学模型:1 可以根据高速铁路通过地区的具体情况和要求,选择抵偿坐标系统、任意中央子午线坐标系统、任意中央子午线的任意较窄宽度带坐标系统。
客运专线CRTSII型双块式无砟轨道施工测量技术
4、混凝土浇注前检测→正矢、超高检测
自由设站点 CPIII控制基标点
工后轨枕检测设站布置示意图
向CPIII基标观测
China Railway 23rd Bureau Group Co.Ltd.
China Railway 23rd Bureau Group Co.Ltd.
4、混凝土浇注前检测→正矢、超高检测
采用正矢检测专用工具对检测 段的支脚进行连续正矢检测 (如下图示),检测相邻11
个支脚上端凹槽中心的实测与
设计正矢偏差(弦长约 19.62m,可事先计算出设计
正矢值),调整正矢偏差控制
在±1mm。
正矢检测
China Railway 23rd Bureau Group Co.Ltd.
4、混凝土浇注前检测→正矢、超高检测
支脚上部凹槽中心 正矢线 支脚固定端 纵轴线 正矢值 支脚正矢检查示意图
China Railway 23rd Bureau Group Co.Ltd.
4、混凝土浇注前检测→正矢、超高检测
CPI、CPII平面控制网
复测采用全球卫星定位 系统GPS系统,按照 《客运专线无碴轨道铁 路工程测量暂行规定》
(铁建设[2006]189号)的规
定进行。
China Railway 23rd Bureau Group Co.Ltd.
3 、CRTSII型无砟轨道施工测量技术→施工测量技术
CPIII基标精密控制网测设
无砟轨道施工前,应完成CPIII施工基标精密控制网建
立,控制网布置成独立三角坐标网,待建网测设及
平差完成后,再与外部的CPI/CPII高级控制网采用 边连结方式构网,形成三角网,把外部坐标引入该 网中。然后将水准基点的高程引入CPIII施工基标精 密控制网,使每个网点具有X、Y、Z三维坐标
CPIII高程测量方法与精度
CPIII高程测量方法与精度CPШ高程测量方法及精度张军| [<>]轨道控制网CPⅢ是沿线路布设的三维控制网,起闭于基础平面控制网(CPⅠ)或线路控制网(CPⅡ)及线路水准基点,应在线下工程竣工,通过沉降变形评估后施测,为无砟轨道铺设和运营维护的三维基准。
无砟轨道铁路工程测量高程控制网为两级布设,第一级为线路水准基点控制网(二等),第二级为轨道控制网(CPⅢ)高程控制测量(精密)。
所有CPⅢ平高共点。
1. 无砟轨道高程测量执行的标准及规范(1)《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设[2021]189号);(2)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2021);(3)《国家三、四等水准测量规范》(GB 12898-91);(4)《工程测量规范》(GB50026-2021); (5)《精密工程测量规范》(GB/T 15314-1994)。
2. 轨道控制网CPⅢ高程测量2.1 CPⅢ控制网测量设备用于CPⅢ控制网高程测量的水准仪,标称精度应满足每公里水准测量往返测高差中数测量的中误差优于±0.3mm/km。
水准尺应采用整体因瓦水准标尺,与水准仪配套的尺垫,其重量应不低于3kg。
与水准仪配套的脚架,应采用木质脚架。
2.2CPⅢ高程控制点精度要求CPⅢ控制点水准测量应按《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定》中的“精密水准”测量的要求施测。
CPⅢ控制点高程测量工作应在CPⅢ平面测量完成后进行,并起闭于二等水准基点,且一个测段联测不宜少于三个水准点。
精密水准测量采用满足精度要求的电子水准仪(电子水准仪每千米水准测量高差中误差为±0.3mm),配套因瓦尺。
使用仪器设备应在检定期内,每年必须对测量仪器精确度进行一次检定,每天使用该仪器之前,根据自带的软件对仪器进行检验和校准。
(1)精密水准测量精度要求�お�精密水准测量精度要求表(mm)每千米水准每千米水准水准测量测量偶然中测量全中误检测已测段等级误差M△ 差MW 高差之差精密水准≤2.0 ≤4.0 12 限差往返测不符值 8 附合路线或左右路线环线闭合差高差不符值 8 4 注:表中L为往返测段、附合或环线的水准路线长度,单位km。
铁路工程施工测量制度
铁路工程施工测量制度施工测量制度(一)总则1、为了对本经理部的工程测量工作实行标准化管理,规范和加强工程测量工作,严防测量事故发生,更好地为施工生产服务,保证工程质量,根据《新建铁路工程测量规范》((TB __))、《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设〔__〕189号)等相关规范及《__集团施工测量管理办法》、《关于规范昆建公司施工测量、测量设备管理和有偿服务标准的通知》及建设、监理单位的要求,结合本工程项目特点,制定本工程测量管理制度。
2、本项目经理部测量人员,均应遵守本制度。
3、工程测量管理工作目标:通过各种测量手段,保证工程建筑物准确定位,使最终的工程建筑物修建在设计的平面及空间位置上,并保证其结构形式和几何形体符合设计要求,满足相关规范规定的精度;为工程竣工验收提供依据,保证向建设单位交付合格的工程。
4、工程测量管理工作主要内容:建立健全组织机构、配备专业测量工作人员和仪器设备、明确岗位职责及复核职责、制订并落实各项规章制度、执行国家的法律、法规,铁路行业的标准、规范、建立健全人员、设备档案和各种工程测量工作管理台帐等。
(二)执行的标准、规范及相关文件1、《工程测量规范》(__)。
2、《国家一、二等水准测量规范》(__)。
3、《新建铁路工程测量规范》(TB __)。
4、《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设〔__〕189号)。
5、《时速20__~250公里有砟轨道铁路工程测量指南(试行)》(铁建设函〔__〕76号)。
6、《关于发布等十九项铁路工程建设标准局部修改条文的通知》(铁建设[__]147号)。
7、集团公司《施工测量管理办法》(八局工程[__]178号)。
8、《关于规范昆建公司施工测量、测量设备管理和有偿服务标准的通知》(昆建工程[__]163号)。
(三)项目工程测量工作内容1、会同建设、设计、监理单位办理交接桩手续2、组织相关测量单位进行施工复测及贯通测量。
CRTSⅡ型板式无砟轨道施工作业指导书
CRTSⅡ型板式无砟轨道施工作业指导书一、编制目的明确无砟轨道施工工艺、操作要点和质量标准,规范、安全注意事项和指导施工作业。
二、编制依据1、《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006] 158号)。
2、《客运专线铁路无砟轨道工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005] 160号)。
3、《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2007] 85号)。
4、《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设[2006] 189号)。
5、《新建铁路工程测量规范》(TB 10101-99)。
6、《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ 210-2005)。
7、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005] 160号)。
8、《客运专线铁路无砟轨道充填层施工质量验收补充标准》(铁建设[2009] 90号)。
9、《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道混凝土轨道板暂行技术条件》(科技基 [2008] 74号)。
10、《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》(科技基 [2008] 74号)。
11、《客运专线轨道几何状态量测仪暂行技术条件》(科技基 [2008] 74号)。
三、适用范围适用于石武铁路客运专线8标段全长56.071公里的CRTSⅡ型板式无砟轨道施工,其中部分方法和工艺原理同样适用于其他无砟轨道结构和城市轨道交通整体道床。
四、无砟轨道结构简介4.1 桥上无砟轨道结构桥上CRTSⅡ型无砟轨道结构由两布一膜滑动层/高强挤塑板、混凝土底座板、水泥乳化沥青砂浆调整层和轨道板四部分组成。
自上而下分为:20cm厚混凝土轨道板、3cm沥青砂浆垫层、20cm厚(直线段)C30混凝土底座板(底座板设计宽度为2.95m)、“土工布+塑料薄膜+土工布”滑动层(简称两布一膜)、梁缝处1.5m范围内为5cm厚高强挤塑板。
CRTSⅡ型轨道板标准长度6.45m,板缝5cm,板间用张拉锁纵向连接。
最新测量监测作业指导书
测量监测作业指导书前言无砟轨道平面精密测量一般分三级控制,即CPⅠ、CPⅡ、CPⅢ。
CPⅠ、CPⅡ为GPS控制测量点,由设计单位布点测量,施工单位复测,采用Leica或TrimbGPS接收机按照相应等级作业即可完成。
轨道控制(即CPⅢ)是随着我国高速铁路的发展而从德国引进的,其测量精度高、外业数据采集量大、形结构规则、平差计算量大等特点决定了其测量方法和平差模型都完全不同于传统控制测量,需要人员、仪器、CPⅢ标志元器件及相关软件的配套,任何一个环节出现疏漏,CPⅢ测量将会失败。
本作业指导书主要依据《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设[2006]189号)、《客运专线无砟轨道铁路施工质量验收暂行标准》(铁建设[2007]85号)、《高速铁路工程测量规范》以及《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158号),结合集团公司武广客运专线、京石客运专线、沪宁城际测量经验,并参考国内、外有关无砟轨道的测量技术编制而成。
主要内容包括无砟轨道高级控制的复测、CPⅢ控制测量、CRTSⅠ板式无砟轨道精调测量、CRTSⅡ板式无砟轨道精调测量、CRTSⅠ型双块式无砟轨道精调测量、轨道加密基准点GRP测量及沉降观测。
参加编写人员:罗株柠、刘晓野、徐双民、张旭东、唐达昆、施建、刘国雄。
由于时间紧,章节多,编制难免存在疏漏,敬请批评指正,以便修订。
·26·目录无砟轨道精测复测作业指导书1 无砟轨道CPIII 精密测量作业指导书7 无砟轨道加密基桩GRP控制点测量作业指导书19 CRTSI型双块式无砟轨道测量作业指导书27 无砟轨道CRTS Ⅰ型板精调测量作业指导书33 无砟轨道CRTSⅡ型板测量作业指导书42 沉降变形观测作业指导书(路基、桥涵、过渡段、隧道)49 附表1 观测断面与观测点工程属性信息表70 附表2 电子水准测量记录手簿71 附表3 路基沉降观测记录表(沉降观测桩)72 附表4 路基沉降观测记录表(沉降板)73 附表5 路基沉降观测记录表(剖面管)74 附表6 路基分层沉降观测记录表75 附表7 路基分层沉降观测记录汇总表76 附表8 路基边桩位移观测记录表77 附表9 路基边桩位移观测记录汇总表78 附表10 桥梁承台沉降观测记录表79 附表11 桥梁墩(台)沉降观测记录表80 附表12 涵洞沉降观测记录表81 附表13 隧道沉降观测记录表82 附表14 桥梁梁部徐变观测数据录入表83 无砟轨道精测复测作业指导书1 适用范围本条文适用无砟轨道基础平面控制CPI,线路平面控制,CPⅡ及二等水准点复测。
无砟轨道作业指导书全
可编辑修改精选全文完整版目录第一章 CPⅢ轨道控制网测量 (8)1、目的 (8)2、编制依据 (8)3、适应范围 (8)4、CPⅢ轨道控制网测量 (8)4.1施工复测 (8)4.2CPⅢ轨道控制网布设 (8)4.3CPⅢ轨道控制网平面测设 (9)4.4CPⅢ轨道控制网高程测设 (9)4.5质量检验 (10)第二章混凝土支承层施工 (10)1、目的 (10)2、编制依据 (10)3、适应范围 (11)4、施工准备 (11)4.1材料配制及运输 (11)4.2模筑法技术要求 (11)4.3滑模摊铺机摊铺技术要求 (12)4.4拉毛处理 (12)4.5切缝处理 (12)4.6混凝土养护 (12)第三章 CRTSⅠ型无砟轨道桥梁保护层及凸台施工 (13)1、目的 (13)2、编制依据 (13)3、适应范围 (14)4、施工准备 (14)4.1施工定位测量 (14)4.2钢筋绑扎 (14)4.3保护层及凸台混凝土浇筑 (14)4.4切缝处理 (14)4.5养护 (15)4.6土工布铺设及凸台垫板安装 (15)第四章 CRTSⅠ型双块式无砟轨道板施工 (16)1、目的 (16)2、编制依据 (16)3、适应范围 (16)4、施工准备 (16)4.1铺设工具轨及组装轨排 (16)4.2混凝土浇筑 (17)4.3混凝土养护 (17)4.4拆除纵、横向模板 (17)4.5拆除螺杆调节器 (18)4.6轨道状态复测 (18)4.7封堵螺杆孔 (18)4.8质量检验 (18)第五章长钢轨铺设施工 (21)1、目的 (21)2、编制依据 (21)3、适应范围 (21)4、施工准备 (21)5、轨铺设施工 (21)5.1长钢轨储运 (21)5.2纵向推送法 (22)5.3质量检验 (22)6、工地钢轨焊接(移动式闪光焊) (22)7、施工准备 (22)7.1拆除扣件垫放滚筒 (23)7.2轨端打磨 (23)7.3焊接 (23)7.4正火 (23)7.5粗磨 (23)7.6精磨 (24)7.7收尾 (24)7.8质量检验 (24)第六章应力放散锁定线路 (24)1、目的 (24)2、编制依据 (25)3、适应范围 (25)4、施工准备 (25)4.1钢轨位移观测桩设置 (25)4.2测量轨温 (25)4.3拆扣件垫滚筒 (26)4.4应力放散 (26)4.5落轨锁定线路 (26)4.6位移观测标 (26)4.7质量检验 (26)第七章无碴轨道精细调整施工作业指导书 (27)1、目的 (27)2、编制依据 (27)3、适应范围 (27)4、无碴轨道精细调整施工准备 (27)4.1轨道检查 (28)4.2轨道测量 (28)4.3调整量计算 (28)4.4轨道精调 (28)4.5质量检验 (29)5、钢轨预打磨 (29)5.1具备条件 (29)5.2打磨工艺要求 (30)5.3钢轨打磨后的要求 (30)5.4质量检验 (31)第八章无砟道岔作业指导书 (31)1、目的 (31)2、编制依据 (31)3、适应范围 (32)4、无砟道岔基桩测设 (32)4.1CPⅢ轨道控制网复测 (32)4.2道岔位置测量 (32)4.3道岔区控制基桩测量 (32)4.4道岔加密基桩测设 (33)4.5基桩布置要求 (33)4.6质量检验 (33)4.7道岔基桩测设基本工序流程 (33)5、岔区混凝土支承层及凸台施工 (33)5.1施工准备 (34)5.2施工定位测量 (34)5.3安装模板 (34)5.4钢筋绑扎 (34)5.5混凝土浇筑 (34)5.6拆除模板养生 (35)5.7质量检验 (35)6、道岔组装、初定位施工 (35)6.1施工准备 (35)6.2隔离层及橡胶垫板施工 (36)6.3底层钢筋绑扎 (36)6.4道岔原位组装铺设 (36)6.5道岔预组装、移位铺设 (36)6.6道岔处定位 (37)6.7质量检验 (37)7、道岔混凝土道床板施工 (37)7.1道岔轨排一次精调 (37)7.2工电联调 (38)7.3道岔轨排二次精调 (38)7.4安装模板 (38)7.5钢筋绑扎 (39)7.6混凝土浇筑 (39)7.7质量检验 (39)8、道岔焊接(铝热焊) (40)8.1施工准备 (40)8.2道岔钢轨焊接顺序及时间要求 (40)8.3轨端处理 (40)8.4焊接 (40)8.5打磨 (41)8.6质量检验 (41)作业指导书第一章 CPⅢ轨道控制网测量1、目的明确CPⅢ轨道控制网测量施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范CPⅢ轨道控制网测量施工。
高速铁路CPIII精测控制网的布设和测量
高速铁路CPIII精测控制网的布设和测量发布日期:2012-03-09 来源:网络作者:未知浏览次数:871 高速铁路控制网精度控制标准为保证旅客列车高速运行时的安全性和舒适度,铁路轨道的平顺度是重要指标。
轨道平顺度包含线路方向和纵向方向两个分量,线路方向的不平顺是指钢轨头内侧与钢轨方向垂直的凸凹不平顺。
高速铁路平顺度要求在线路方向每10米弦实测正矢与理论正矢之差为2毫米。
线路平顺度的要求和控制测量的精度有一定的关系,对于线路形状来说,平顺度只是一种局部误差。
不能依线路平顺度的要求作为控制测量的精度标准。
因为,平顺度对线路位置误差的影响有积累性和扩大的趋势,当实际线路偏离设计位置很远时,线路仍旧可以满足平顺度要求。
1.1短波平顺度对线路位置的影响现以直线线路讨论,当在10米处产生2㎜不平顺度时,线路将出现转折角为(82.5″),直线B移至B′点。
每个不平顺度具有偶然性,因此,由各段不平顺度产生的点位移按偶然误差计算,设AB为150米,则 =127㎜。
短波不平顺累计误差示意图1.2 长波平顺度对线路位置的影响长波平顺度要求,150米处不大于10㎜,当在150米处产生10㎜不平顺度时,线路将出现转折角为(27.5″)。
设AB为900米,则 Mβ=147㎜。
虽然如此,如果仅仅控制轨道的平顺度,在达到要求的情况下,轨道的整体线形总是不能保证。
由上可知,在客运专线无砟轨道的施工过程当中,仅仅控制轨道的平顺度是不够的,我们还需要建立无砟轨道施工测量控制网来实现轨道的总体线形的正确。
1.3 CPⅠ和CPⅡ误差计算通过无砟轨道施工中轨道对平顺度的相关要求,我们可以反推出CPⅠ和CPⅡ控制网的相关精度要求。
CPⅠ和CPⅡ最弱点的横向中误差计算按导线测量方法,计算最弱点的横向中误差公式为:《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定》中要求的各级平面控制网布网要求如下表所示:对于CPⅡ,取S=800m,则可计算得 M K=3.7㎜;对于CPⅠ,取S=4000m,则可计算得 M K=11.6㎜。
高速铁路普速铁路工程施工质量验收标准
1.普通铁路(客货共线) 工程施工质量验收标准 适用范围和使用注意事项(Ⅰ)
其中10本验标,与行车速度等条件 有密切关系的质量指标,是按时速 160 km客货共线铁路确定的。一般 情况下,时速160 km以下的客货共线 铁路也按这些标准验收。
•李博士
1.普通铁路(客货共线) 工程施工质量验收标准 适用范围和使用注意事项( Ⅱ )
•李博士
现行铁路工程建设标准规范
目录
•李博士
现行铁路工程建设通用参考图数量
截止2016年12月
铁路工程建设通用参考图目录
•李博士
无碴轨道铁路工程的支撑标准
1.《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估 技术指南》(铁建设[2006]158号)
2.《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009 )
《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》 (铁建设[2006]189号)--已经作废
2.高速铁路(客运专线)
工程施工质量验收标准8项 (Ⅱ)
(3)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 (TB10753-2010)
(4)《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》 (TB10754-2010)
(5)《高速铁路通信工程施工质量验收标准》 (TB10755-2010)
•李博士
2.高速铁路(客运专线)
(铁建设[2005]160号)
⑷《客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准》
(铁建设[2005]160号)
•李博士
4. 废止——客运专线铁路
工程施工质量验收标准 11项 (Ⅱ)
⑸《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》 (铁建设[2007]85号)
⑹《客运专线铁路通信工程施工质量验收暂行标准》 (铁建设[2007]251号)
中国铁路无砟轨道技术
中国铁路无砟轨道技术年,规划建设客运专2020国务院《中长期铁路路网规划》,到公里以上,实现“四纵四横”快速客运专线及三处城际快速线9800轨道交通系统。
客运专线铁路轨道结构大部分将采用无砟轨道结构,%,设计时70-80预计新建客运专线无砟轨道约占轨道工程总量的公里。
350速均在200公里以上,最高时速可达、无砟轨道结构形式划分1目前,国内客运专线铁路无砟轨道技术大部分从国外引进,轨、CRTS I型板式无砟轨道(日本板)道结构形式可分为五大类,即:皿型板式无砟轨道、CRTSCRTS H型板式无砟轨道(德国博格板)RHEDA2000、CRTS I型双块式无砟轨道(德国(国产化研发)。
)(德国旭普林型型)、CRTS H型双块式无砟轨道、双块式无砟轨道定义2:将预制型)RHEDA2000 CRTS I型双块式无砟轨道(德国的双块式轨枕组装成轨排,以现场浇注混凝土方式将轨枕浇入均匀轨道电路的无砟轨2000-ZPW 连续的钢筋混凝土道床内,并适应。
道结构型式CRTS H型双块式无砟轨道(德国旭普林型):以现场浇注混凝土方式,将预制的双块式轨枕通过机械振动法嵌入均匀连续的钢筋混凝土道床内,并适应ZPW -2000 轨道电路的无砟轨道结构型式。
3、I型与H型双块式无砟轨道的区别i型双块式无祚道床和n型双块式无祚道床结构型式基本相似,但施工工艺有着本质的区别。
I型双块式无祚道床主要采用“钢轨支撑架法”先架设工具轨轨排,绑扎好钢筋后浇注道床板混凝土,而u 型双块式无祚道床则是先浇注道床板混凝土,然后采用专用机械“振将双块式轨枕振动嵌入到密实的混凝土道床中。
”动法.$7• !Hf•i'H型双块式无砟轨道机械振动法施工双块式无砟轨道本工程案例是我国首次采用雷达2000 型双块式无砟轨道施工工艺的线路,它是集引进国外先进高速铁路施工技术和我国自主研发设计、施工于一体的轨道结构。
它具有短枕轻便,结构类型统整体性能稳定,外形简洁、美观漂亮等特点,但同时又具有设计标准高,精度要求严、施工过程控制难的特点。
高速铁路轨道控制网(CPIII)测量方案
XX高速铁路XXXX-X标段X工区CPⅢ控制网测量方案审批:校核:编制:XXXXXXXX高速铁路土建工程X标段项目经理部X工区X零XX年X月目录1编制依据 (3)2 工程概况 (3)2.1工程概况 (3)2.2地理环境 (4)2.3坐标高程系统 (4)2.4既有精测网情况 (4)2.5 CPⅢ轨道控制网测量主要内容 (5)3 CPⅢ网测量前准备工作 (6)3.1线下工程沉降和变形评估 (6)3.2 CPⅢ网测量工装准备 (6)3.3人员培训 (8)4 CPⅢ网测量标志选用和埋设 (8)4.1 CPⅢ网点测量标志选择 (8)5. CPⅢ点号编制原则 (10)6 CPⅡ控制网加密测量 (10)6.1.桥梁CPⅡ控制网加密测量 (10)6.2高程测量 (14)7 CPⅢ点的埋标与布设 (16)7.1CPⅢ标志 (16)7.2CPⅢ点和自由设站编号 (20)7.3CPⅢ点的布设 (22)8 CPⅢ网测量与数据处理 (23)8.1CPⅢ网网形 (24)8.2 CPⅢ网平面测量 (27)8.3CPⅢ网高程测量 (33)9数据整理归档 (38)10 CPⅢ网的复测与维护 (39)10.1CPⅢ网的复测 (39)10.2CPⅢ网的维护 (39)七工区CPⅢ控制网测量方案1编制依据《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设[2006]189号)《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158号)《精密工程测量规范》(GB/T15314-94)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006)《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》(TB10054-1997)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001)铁道部2008[42]、2008 [80]、2008 [246]、2009[20]号文。
《京沪高速铁路CPIII网测量作业指导书》(试行版)2 工程概况2.1工程概况XX高速铁路土建工程XXXX-X标段X工区施工作业段起点为XXX桥,正线起点里程DKXXX+112.1,终点XX特大桥里程为DKXXX+229.73,全长10117.62 m,路基全长4407.14米;桥梁5座,总长5320.49米;隧道1座390米。
高速铁路轨道测量
• .CPIII在线下工程地建施工时相当于PS二;
• .无砟轨道施工时,重建[或恢复]CPIII控制点[一五0-二
00m]和加密控制基桩[间距五0-六0m],相当于PS四.
• [两国规范中的标准精度比较:从相邻点误差来看,
中国CPII精度及水准基点的精度高于德铁标准,CPIII
道两侧,每两测点之间的距离为五0 米至六0
米.桥梁上的PS四点位于防撞墙侧面上,且必
须位于每榀梁的固定支座端.
二、控 制 测 量
• 因武汉工程试验段开工较早,接触网支柱安装施工
难以保证无砟轨道施工需要,所以采用下列替代方
案:
•
立面图
平面图
二、控 制 测 量
• PS四 控制网是对CPI、CPII 与CPIII[德方] 的测点
0mm;线间距允许偏差为+一0,0mm.
一、概
述
• 二、外部几何尺寸:外部几何尺寸即轨道与周围建
筑物的相对尺寸.
• 无砟轨道的外部几何尺寸是轨道在空间三维坐标系
中的坐标和高程,由轨道中线与周围相邻建筑物的关
系来确定.无砟轨道外部几何尺寸的测量也称之为轨
道的绝对定位.无砟轨道的绝对定位必须与路基、桥
线路特殊地段、曲线控制点、线路变坡点、竖曲
线起终点及道岔区均应增设加密控制点,曲线地段
加密控制点间距宜为五0-六0m,它们相对于两端
CPIII控制点的纵、横向中误差应小于一.五mm.
二、控 制 测 量
• 相对于中国的测量方法,德国方法控制网采
用二级控制,即先布设间距一五0-二00m、
在路基外侧的CPIII网,然后在路基接触网支
加密后才能进行施工使用.
轨道测量规范
轨道测量规范篇一:轨道的测量方案天车轨道的测量方案天车轨道的测量方案一、概述:天车轨道的长期重载工作以及地面沉降等因数容易引起轨道纵横向变形,增加天车机械机构磨损和变形,缩短天车使用寿命,严重时还可能是天车失稳脱轨引起工业事故,所以必须定期检测天车轨道。
本次要测量的天车轨道大约388米长,两根轨道的跨距为28米,相邻柱子的结点距离为12米。
本天车和轨道之间出现了严重的啃轨现象,必须进行天车轨道的测量,以便于分析原因,及早处理,消除隐患。
针对轨道的测量精度和现场的实际情况,适合用全站仪和水准仪,配合使用钢丝进行测量。
二、准备阶段:1. 收集的资料:①.天车轨道图;②.相关的测量规范;③.测量资质;④.仪器的鉴定证书以及测量人员的上岗证。
2.场区的勘察:结合相关的资料对场区进行实地了解,并选择适合的布点地方,能够保证在使用过程中方便、快速的进行测量。
对影响通视、影响测量精度的因数与有关方面协调解决。
三、主要的测量依据及技术指标:1. 天车轨道图;2. 有关的测量规范;3. 使用仪器:①.徕卡TS06-2全站仪,测角精度2,测边精度2+2PPM (见附图1);②.徕卡NA2精密水准仪,精度0.7mm/km(见附图2)。
4. 水平偏差的允许值:轨道安装标准为:轨道的直线度误差为±3mm;轨距的误差为:±﹤3+0.25*(标准轨距)mm,但最大不能超过±l5mm。
5. 垂直偏差的允许值:轨道安装标准为:两根轨道的相对标高,不得超过10mm.四、测量点的选取及数量:本次要测量的天车轨道大约388米长,两根轨道的跨距为28米,相邻柱子的结点距离为12米。
根据相关的规范,每隔6米测量一个点,主要是柱子处的轨道和两个柱子中间的轨道选点、测量。
总点数大约126个。
五、水平偏移测量基线的选取:在一条天车轨道的两端轨道处,以轨道的底边为标准,用钢板尺或卷尺垂直轨道向柱子的方向量出相同的距离,比如100mm,保证选取的两个基点连线避开轨道的固定螺栓,以保证加密点的测量精度和速度。
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《客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规范》第一部分2009-07-06 11:1311 总则1.0.1 为统一客运专线无碴轨道铁路工程测量技术要求,使测量成果质量满足勘测、施工、运营维护各个阶段的要求,适应客运专线无碴轨道铁路工程建设和运营维护的需要,制定本暂行规定。
1.0.2 本暂行规定适用于设计行车速度200~350km/h 客运专线无碴轨道铁路工程测量。
对于其它铺设无碴轨道的铁路,无碴轨道地段的工程测量可参照本暂行规定执行。
1.0.3 客运专线无碴轨道铁路工程测量平面坐标系应采用工程独立坐标系统,并引入1954年北京坐标系/1980 西安坐标系。
边长投影在对应的线路设计平均高程面上,投影长度的变形值不应大于10mm/km。
1.0.4 客运专线无碴轨道铁路工程测量的高程系统应采用1985 国家高程基准。
当个别地段无1985 国家高程基准的水准点时,可引用其它高程系统或以独立高程起算,但在全线高程测量贯通后,应消除断高,换算成1985 国家高程基准;困难时亦应换算成全线统一的高程系统。
1.0.5 客运专线无碴轨道铁路工程测量的平面、高程控制网,按施测阶段、施测目的及功能可分为勘测控制网、施工控制网、运营维护控制网。
为了保证勘测、施工、运营维护各阶段平面测量成果的一致性,各阶段的平面控制测量应共同使用同一个GPS 基础平面控制网。
1.0.6 客运专线无碴轨道铁路工程测量平面控制网宜按分级布网的原则分三级布设,第一级为基础平面控制网(CPⅠ),第二级为线路控制网(CPⅡ),第三级为基桩控制网(CPⅢ)。
各级平面控制网的作用为:1 CPⅠ主要为勘测、施工、运营维护提供坐标基准;2 CPⅡ主要为勘测和施工提供控制基准;3 CPⅢ主要为无碴轨道铺设和运营维护提供控制基准。
1.0.7 客运专线无碴轨道铁路高程控制网应按二等水准测量精度要求施测。
在勘测阶段,不具备二等水准测量条件时,可分两阶段实施,勘测阶段按四等水准测量要求施测,线下工程施工完成后,全线再按二等水准测量要求建立水准基点控制网。
1.0.8 各级(阶段)平面、高程控制测量完成后,应由建设单位组织评估,并编写评估验收报告。
1.0.9 测量精度应以中误差衡量。
极限误差规定为中误差的2 倍。
1.0.10 全球卫星定位系统(GPS)测量应符合铁道部现行全球卫星定位系统铁路工程测量技术的有关规定。
1.0.11 测量记录、计算成果和图表,应进行复核和检算,并应书写清楚、签署完整,未经复核和检算的资料严禁使用。
各种测量原始记录(包括磁卡、电脑记录)、计算成果和图表应按有关规定妥善保存。
1.0.12 客运专线无碴轨道铁路工程测量工作应认真贯彻安全生产的方针,结合各阶段工作的2特点和具体情况,制订相应的安全生产措施。
1.0.13 各种测量仪器和工具应做好经常性的保养和维护工作,并定期检校和鉴定。
1.0.14 客运专线无碴轨道铁路工程测量除应符合本暂行规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
32 术语和符号2.1 术语2.1.1 基础平面控制网(CPⅠ)Basic Horizontal Control Points Ⅰ沿线路走向布设,按GPS 静态相对定位原理建立,为全线(段)各级平面控制测量的基准。
2.1.2 线路控制网(CPⅡ)Route Control Points Ⅱ在基础平面控制网(CPⅠ)上沿线路附近布设,为勘测、施工阶段的线路平面控制和无碴轨道施工阶段基桩控制网起闭的基准。
2.1.3 基桩控制网(CPⅢ)Base-piles Control Points Ⅲ沿线路布设的三维控制网,起闭于基础平面控制网(CPⅠ)或线路控制网(CPⅡ),一般在线下工程施工完成后进行施测,为无碴轨道铺设和运营维护的基准。
2.1.4 CRTSⅠ型板式无碴轨道(CRTSⅠs)CRTS Ⅰ Slab Ballastless Track预制轨道板通过水泥沥青砂浆调整层,铺设在现场浇注的具有凸形挡台的钢筋混凝土底座上,并适应ZPW-2000 轨道电路的单元轨道板无碴轨道结构型式。
2.1.5 CRTSⅡ型板式无碴轨道(CRTSⅡs)CRTS Ⅱ Slab Ballastless Trac k 预制轨道板通过水泥沥青砂浆调整层,铺设在现场摊铺的混凝土支承层或现场浇注的钢筋混凝土底座(桥梁)上,并适应ZPW-2000 轨道电路的连续轨道板结构无碴轨道结构型式。
2.1.6 CRTSⅢ型板式无碴轨道(CRTSⅢs)CRTS Ⅲ Slab Ballastless Track 预制轨道板通过水泥沥青砂浆调整层,铺设在现场摊铺的混凝土支承层或现场浇注的钢筋混凝土底座(桥梁)上,并适应ZPW-2000 轨道电路的连续轨道板结构,且对每块板限位的无碴轨道结构型式。
2.1.7 CRTSⅠ型双块式无碴轨道(CRTSⅠb) CRTS Ⅰ Bi-block Sleepers Ballastless Track将预制的双块式轨枕组装成轨排,以现场浇注混凝土方式将轨枕浇入均匀连续的钢筋混凝土道床内,并适应ZPW-2000 轨道电路的无碴轨道结构型式。
2.1.8 CRTSⅡ型双块式无碴轨道(CRTSⅡb) CRTS Ⅱ Bi-block Sleepers Ballastless Track以现场浇注混凝土方式,将预制的双块式轨枕通过机械振动法嵌入均匀连续的钢筋混凝土道床内,并适应ZPW-2000 轨道电路的无碴轨道结构型式。
2.1.9 精密水准测量 Precise levelling客运专线铁路无碴轨道工程测量中,用于测量基桩高程的等级水准测量,其精度介于二等、三等水准测量之间,偶然中误差为2mm/km。
42.1.10 加密基桩 Additional Benchmark在基桩控制网(CPⅢ)基础上加密,为无碴轨道铺设所建立的基准点,一般沿线路中线布设。
2.1.11 维护基桩 Maintenance Benchmark在基桩控制网(CPⅢ)基础上测设,为无碴轨道养护维修时所需的永久性基准点,应根据运营养护维修方法确定其设置位置。
2.1.12 轨检小车 Track Automatic Detection System能够自动检测线路中线坐标、轨顶高程以及轨距、水平、高低和方向等轨道静态参数,并自动进行记录整理的轻型轨道检测设备。
2.2 符号DJ1,DJ2,DJ6——经纬仪的等级DS05,DS1,DS3——水准仪的等级C——照准差D——测距边长mD——测距中误差mβ——测角中误差mα——方位角中误差W——三角形角度闭合差fβ——附合导线或闭合导线角度闭合差n——连续自然数的一个数值L——测量线路(导线、GPS、水准等)长度K——测段长MΔ——每千米水准测量的偶然中误差MW——每千米水准测量的全中误差N——符合线路或闭合环的个数R——地球平均曲率半径P——测量的权S——边长、斜距Hm——平均高程h——高差mL——桥轴线长度中误差ΔD——墩中心点位放样限差53 平面控制测量3.1 一般规定3.1.1 客运专线无碴轨道铁路工程测量各级平面控制网布网要求应按表3.1.1 执行。
表3.1.1 各级平面控制网布网要求控制网级别测量方法测量等级点间距备注CPⅠ GPS B 级≥1000m ≤4km 一对点GPS C级CPⅡ 导线四等 800~1000mCP 导线 150~200m Ⅲ后方交会五等50~60m 10~20m 一对点3.1.2 各级平面控制网的主要技术要求应符合下列规定:1 GPS 测量的精度指标应符合表3.1.2-1 的规定;表3.1.2-1 GPS 测量的精度指标控制网级别基线边方向中误差最弱边相对中误差CPⅠ ≤1.3″ 1/170000CPⅡ ≤1.7″ 1/1000002 导线测量的主要技术要求应符合表3.1.2-2 的规定:表3.1.2-2 导线测量主要技术要求控制网级别附合长度(km)边长(m)测距中误差(mm)测角中误差(″)相邻点位坐标中误差(mm)导线全长相对闭合差限差方位角闭合差限差(″)对应导线等级CPⅡ ≤4 800~1000 5 2.5 10 1/40000 ±5 n 四等CPⅢ ≤1 150~200 3 4 5 1/20000 ±8 n 五等导线环(段)的测角中误差应按下式计算:1 [ ] 2nfNm ββ = (3.1.2)式中 fβ——导线环(段)的角度闭合差(″);N——导线环(段)的个数;6n——导线环(段)的角度个数。
3.1.3 各级GPS 控制网测量的主要精度和技术指标应符合全球定位系统(GPS)铁路测量规程和表3.1.3 的规定。
表3.1.3 GPS 测量的精度指标级别 B C D Ea(mm)≤8 ≤10 ≤10 ≤10b(mm/km)≤1 ≤5 ≤10 ≤20注:a——固定误差(mm);b——比例误差系数。
各级GPS 网相邻点间弦长精度可用下式表示:σ = a2 + (b³ d)2 (3.1.3)式中σ——中误差(mm);d——相邻点间距离(km)。
3.1.4 GPS 测量作业应满足表3.1.4 中的基本技术要求。
表3.1.4 各级GPS 测量作业的基本技术要求级别项目 B C D E卫星高度角(°)≥15 ≥15 ≥15 ≥15有效卫星总数≥5 ≥4 ≥4 ≥4时段中任一卫星有效观测时间(min)≥30 ≥20 ≥15 ≥15时段长度(min)≥90 ≥60 ≥45 ≥45观测时段数≥2 1~2 1~2 1~2数据采样间隔(S) 15~60 15~60 15~60 15~60静态测量PDOP 或GDOP ≤6 ≤8 ≤10 ≤103.2 平面控制网设计3.2.1 客运专线无碴轨道铁路平面控制测量工作开展前,应根据测区地形、地貌及线路工程情况进行平面控制网设计。
3.2.2 平面控制网设计应包括控制网基准、网形和精度设计。
需要增补控制点时,须进行控制网改造设计。
3.2.3 平面控制网设计前,应收集线路设计的有关资料和沿线的国家大地点资料,在充分研7究线路平、纵断面图的基础上进行控制网设计。
收集的资料应包括:1 线路平、纵断面图及测区1:10000 和1:50000 地形图;2 线路沿线的国家或地方控制点资料,包括平面控制网图、水准路线图、点之记、成果表、技术总结等。
3.2.4 控制网设计应遵循以下准则:1 各级控制点的可重复性测量精度和相邻点位的相对精度应符合表3.2.4 的要求。
表3.2.4 控制点的定位精度要求(mm)控制点可重复性测量精度相对点位精度CPⅠ 10 8+D³10-6CPⅡ 15 10导线测量 6 5CPⅢ后方交会测量 5 1注:①可重复性测量精度:控制点两次定位坐标差的中误差或补设、增设控制点时,由现有已知控制点发展的新控制点相对于已知点的坐标中误差;② 表中数据为X、Y 坐标方向的中误差;③ D 为基线边长,单位为mm。