城市轨道(地铁)工程测量PPT课件
城市轨道地铁工程测量ppt课件
(2)施工阶段测量工作的主要内容
土建结构施工阶段应进行加密施工控制测量,定线测量,竖 井联系测量,施工放线测量,限界测量,监控测量和其它测量 工作。 轨道和设备安装阶段应进行铺轨基标测量,线路标志测 量,延线和新增加的监控测量;竣工测量阶段应进行全线线路轨 道竣工测量,区间,车站和附属建筑结构竣工测量,线路沿线 设备竣工测量,地下管线竣工测量以及测量成果的资料验收等 工作。
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第一章 城市轨道交通工程概述
1、我国城市轨道交通的建设状况
城市轨道交通是城市公共交通的一个重要组成部分,包括地
铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮列车等。
城市轨道交通建设规模大,同时建设的城市多。目前,中国 城市轨道交通正处在快速发展时期,从1995年—2008年6月,12年 间共有10个城市20多条线路投入运营,运营里程达到730km,到 奥运会开幕,北京、上海两城市运营线路分别达到220km和236 km。与此同时,全国共有15个城市、800km的城轨线路正在施工 建设。 2009年,国务院已经批复了22个城市的地铁建设规划,总投 资8820.03亿元。到2015年前后,我国建成和在建轨道交通线路将 达到158条,总里程将超过4189公里。
2. GPS控制点的标志与埋设 为使点位长期保存,以便利用GPS测量成果进行二等 精密导线测量以及复测,GPS点均应埋设具有中心标志的 永久性标石。标石分为基本标石、岩石标石和楼顶标石三 种。
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建筑物楼顶标石可现场浇筑,标石下层钢筋插入楼顶
平面混凝土中,标石应固结在楼顶板平台上,标石规格和 形式见图 为了减少多次观测对房屋顶部防水层的影响,同时减 少每次观测的对中误差,在埋设GPS控制点时大都同时埋
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三)地面平面控制网不但是隧道横向贯通的基础,还是
地铁车站施工测量及监测作业指导课件
地形地貌测量
在施工前,需要对地铁车站所在 地的地形地貌进行详细测量,包 括地表高程、地形起伏、地貌特 征等,为后续的施工设计提供准
确的基础数据。
地下管线探测
在施工前还需要对地下管线进行 详细的探测和测量,确保施工过 程中不会破坏现有管线,避免对 周边环境和居民生活造成影响。
地质勘察
对施工区域进行地质勘察,了解 地层结构、地质构造、水文地质 等条件,为施工方案的制定提供
THANKS
监测内容与方法
3. 水位计和孔隙水压力计法
采用水位计和孔隙水压力计监测地下水位和孔隙水压力。
4. 全站仪和水准仪法
使用全站仪和水准仪监测周边建筑物和管线的变形情况。
监测数据分析与预警
数据分析
01
02
1. 整理与归纳:定期收集、整理并归纳监测数据,形成可视化
图表,便于分析。
2. 趋势分析:分析监测数据的变化趋势,以判断施工过程的安
2. 实时性原则:实时监 测施工过程中的关键参 数,以及周边环境和建 筑物的变化情况。
3. 预警原则:设定合理 的预警阈值,及时发出 预警信息,指导施工单 位采取相应措施。
监测内容与方法
内容
1. 土体变形:监测地铁车站施工过程中的土体水平位移、垂直沉降等变 形情况。
2. 支护结构内力:监测支护结构(如连续墙、桩基础等)的内力分布情况。
如计算机、数据处理软件 等,用于对测量数据进行 处理、分析和存储。
测量人员资质与职责
资质要求 • 具备工程测量或相关专业的学历背景。
• 持有有效的测量员或相关职业资格证书。
测量人员资质与职责
• 具备一定的工作经验和技能,能够熟练操作测量 设备和处理测量数据。
地铁工程施工测量技术课件
地铁工程施工过程中,需要实时监 测各项参数,确保施工过程稳定。
施工测量技术在地铁工程中的应用
施工控制网建立
隧道掘进导向
通过施工测量技术建立施工控制网,为地 铁工程的施工提供准确的定位基准。
在地铁隧道掘进过程中,利用施工测量技 术对隧道掘进方向进行实时监测,确保隧 道按照设计要求进行掘进。
结构变形监测
仪器二
电子水准仪。讲述电子水准仪的测量原理、使用方法和数据 处理流程,同时介绍如何进行仪器的检验和校正。通过操作 演示,使学员了解电子水准仪的优势和局限性,并掌握其正 确使用方法。
施工测量实战演练
要点一
演练一
地铁车站施工控制网建立与测量。组 织学员在实际工程现场进行地铁车站 施工控制网的布设和测量,包括平面 控制网和高程控制网的建立、调整和 优化等,使学员掌握施工控制网的设 计和测量方法。
误差传播与精度评定
研究误差在测量过程中的传播规律,对测量成果进行精度评定,确 保测量数据满足工程施工要求。
03
地铁工程施工测量技术应用
控制测量
定义与目的
01
控制测量是地铁工程施工测量的重要环节,旨在为工程施工提
供准确的基础控制网,确保工程建设的精度和稳定性。
测量方法
02
采用全球卫星定位系统(GPS)、全站仪等先进测量仪器,进
放样内容
包括车站、隧道、桥梁等 各个工程部位的放样,确 保施工的准确性和顺利进 行。
工程变形监测
01
定义与目的
工程变形监测是对地铁工程施工过程中构筑物的变形情况进行实时监测
和分析,以确保工程施工安全。
02
监测方法
采用自动化监测系统、遥感技术等手段,实时监测构筑物的变形、位移
城市轨道交通工程PPT课件
量平 示面 意联 图系
测
两井定向法
高程联系测量示意图
检 定 钢 尺
4 地下控制测量
★控制测量方法——导线 ★地下控制测量的程序
施工导线测量——施工控制导线测量——施工 导线测量;
水准测量顺序:施工控制水准测量——施工水 准测量; ★地下控制点间距尽量长,避免短边; ★注意观测条件(消除旁折光和大气折光影响); ★超长隧道提高观测精度、设计导线网、加测陀螺
★变形监测应满足信息化施工和管理的要求,并 应建立变形监测信息数据库。
二、高速铁路工程测量技术现状
控制测量 线路施工测量 铺轨测量
控制测量
各级平面控制网设计的主要技术要求
控制网
测量方法 测量等级
CP0(框架 网)
GPS
CPⅠ(基础 网)
GPS
CPⅡ(线路 控制网)
GPS 导线
CPⅢ(轨道 自由测站边
•允许偏差
•检测方法
•有砟轨道
•允许偏差
•检测方法
•1
•轨距
•±1mm •1/1500
•相对于1435mm •变化率
•±1mm •1/1500
•相对于1435mm •变化率
•2mm
•弦长10m
•2mm
•弦长10m
•2
•轨向
•2mm/ 8a(m) •基线长48a(m)
•2mm/5m
•基线长30m
•10/ 240a(m) •基线长480a(m) •10mm/150m
选 测
建筑
混凝土应力、钢筋内力及外力监测等
应变片、应变计、钢筋计等。
项目A施.线工路阶地其表它段沉沿降线观地波压基速力测环回测等;弹试境、、围 分变岩 层形内 地部 基监变 土形 沉测、 降包围 、岩 爆括压 破力 震下、 动围 、列岩 孔主弹 隙性 水要对位 震移动象计测、试和压仪内力、盒孔容、隙波水速测仪压、计爆等破。
城市轨道交通运营线路监测 ppt课件
外壁附加荷载
频率读数仪
震动峰值速度
地面线路 基结构
竖向位移 水平位移 纵向变形 横向变形
频率及振幅读数 仪
水准仪、全站仪 全站仪、准直仪
分析计算 分析计算
高架线桥 梁结构
竖向位移
水平位移 纵向变形 横向变形 梁体挠度
水准仪、静力水准 仪、全站仪
全站仪、准直仪 分析计算 分析计算 全站仪
梁板柱附加应力
专项设计(设计、施工、防护、监测、应急 )
评审
未通过
通过
专项设计等报市交通管理部门备案
施工
后评估
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3
监测点布置方法和要求
监测对象 监测项目
监测仪器
综合监测精度
影响区内监测布点(参考)
竖向位移
水准仪、静力水准 仪、全站仪
水平位移
全站仪、准直仪
地下线隧 道结构
纵向变形 横向变形
净空收敛
分析计算 分析计算
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运营线保护区施工管理流程
根据住建部《城市轨道交通运营管 理办法》(第140号令),北京、上 海、广州等轨道交通建设运营城市 相继制定出台了一系列地方法规和 企业规定,对位于轨道交通保护区 内施工的审批程序、建设方及参建 方职责进行了明确规定,工程施工 流程如图所示。
建设单位提出申请
对运营线路进行评估
DS1
铟瓦尺或 条码尺
±4
L
注:1、L为往返测段、附合或环线的路线长(以km计); 2、采用数字水准仪测量的技术要求与同等级的光学水准仪测量技术要求相同。
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3
基准点及监测点的布置方法
(2)深桩水准点的埋设方式 深桩水准基准点标石埋设应符合下列要求:
地铁工程施工监控测量技术_ppt
2、监控量测方案
2.1 主要内容
工程特点分析, 工程监测项目确定, 监测目标现场调查, 监测控制指标与执行标准, 必要的施工力学分析以确定预警值和预警过程, 测点布置方案, 量测仪器选择, 监控量测计划, 数据处理与报表方案, 量测管理机构与预警措施, 投资估算。
2、监控量测方案
工程特点分析
周围环境 建(构)筑物与管线, 结构特点, 地质特点 地下水 施工方法特点
地铁四号线动物园站的施工监测
西
直
门
外
大
街
地铁十号线呼家楼站的施工监测
8
7
6
5432来自101' 2' 3' 4' 分层沉降孔 测斜孔
5'
6'
7'
8'
水位观测孔
测斜孔
水位观测孔
现场监控量测项目
量测项目
地质及支护观察 周边位移 A 项 拱顶下沉 水准仪、水准尺、铟钢尺 水准仪、水准尺、铟钢尺 水准仪、铟钢尺 每5m一个断面 横向布置如图, 纵向4个主测 开挖面距量测断面前后≤5B时:1次/2天 断面。每5m一个必测断面。 开挖面距量测断面前后>5B时:1次/周 结合地表沉降点布设
洞内B项断面测点布置图
洞内A项断面测点布置图
地表变形测点
轨面变形测点,纵向间距为2米
拱顶测点
地表变形测点
收敛测线
监测横向布置图 环线地铁地面测点布置图
图例:
地表变形测点
地表变形测点
拱顶测点 收敛测线
说明:
轨面变形测点,纵向间距为2米 既有环线区间
1.图中尺寸均以米计。
5号线崇文门站
监测纵向布置图
城市轨道(地铁)工程测量
第一章城市轨道交通工程概述1.1 我国城市轨道交通的建设状况进入21世纪以来,我国城市轨道交通建设步入了快速发展的轨道,尤其是北京、上海分别以2008年奥运会和2010年世博会召开等国际活动为契机,城市轨道建设长足发展。
广州、深圳、南京、苏州、杭州、天津、大连等城市也以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区的经济腾飞等为时机,在力发展城市轨道建设,其他城市地铁、轻轨等城市轨道交通的建设也日趋活跃。
1.1.1我国城市轨道交通的建设状况城市轨道交通建设规模大,同时建设的城市多。
目前,中国城市轨道交通正处在快速发展时期,从1995年—2008年6月,12年间共有10个城市20多条线路投入运营,运营里程达到730km,到奥运会开幕,北京、上海两城市运营线路分别达到220km和236 km。
与此同时,全国共有15个城市、800km的城轨线路正在施工建设。
据不完全统计,北京、上海、天津、广州、深圳、武汉、南京、重庆、长春、哈尔滨、沈阳、杭州、西安、成都、苏州等15个城市,城轨交通线网规划总长度达1700km,总投资6000亿元。
这15个城市线网规划已于2003年—2006年得到国家的批准。
近年来,随着经济的快速发展,城市化和机动化进一步加快,城市人口继续增加,城市范围不断扩大,为了支撑城市的发展和建设,很多城市的轨道交通线网规划开始修编,城市轨道交通线网规划有进一步扩大的趋势。
除上述15个城市之外,宁波、无锡、长沙、郑州、大连、东莞、贵阳、合肥、昆明、南宁、福州等10多个城市,也在筹建城轨交通,编制城轨交通线网规划,初步估计线网规划总长度为1000~1500公里。
总之,无论从城市轨道交通规划城市数量、规划城市轨道交通总体规模,还是已经运营里程、在建里程,中国城市轨道交通总体规模都非常庞大,建设轨道交通的城市数量,在世界上都是首屈一指的。
城市轨道交通建设速度快,同时开工建设的线路多。
从城市轨道交通建设速度分析,1995年—2008年12年间,中国建设轨道交通的城市,从1个城市增加到10个,运营里程从43km增加到790 km。
城市轨道交通工程测量技术培训PPT课件
统一观测。
第11页/共85页
二 地面控制网的整体规划与系统管理
地面控制网整体规划的必要 性
1. 由于城市轨道交通线路构成的运输网络是逐步构成的,如果每条建设线 路独立建立地面控制网,就会在设计、施工、运营维护管理各阶段出现衔 接问题,不利于地铁项目的整体建设。 •案 例 : 昆 明 地 铁 公 司 在 地 铁 1 号 线 建 设 初 期 , 只 建 立 了 1 号 线 的 地 面 控 制 网 , 在建设地铁2号线又建立一个只适合本线的地面控制网,两个控制网建立 转换关系,这给施工、运营管理带来很多问题。后来为了解决这个问题, 我院总工作为专家,帮助昆明地铁公司对已建、在建以及规划中地铁项目 的地面控制网重新进行了整体规划与设计。 2. 各个城市近期规划与建设的轨道交通线路很多,形成了城市的主要交通 运输网络。原城市控制网已不能满足其建设需要,应超前建立一个覆盖全 部线路的整体地面控制网,保证所有轨道交通线路的设计、施工、运营维 护管理控制在统一的基准网络体系。
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二 第三方测量和监测
一)第三方测量的必要性
测量贯穿整个轨 道交通的施工
工程规模庞大,参建队伍多, 技术水平不同、要求不一 ‘贯穿后易导致贯通误差超 限、线形难以统一,
隧道贯通精度要求 较高,需要有一定 的测量技术保证
城市轨道交通(全)PPT课件
✓用房包括:管理用房和设备用房,设备用房一般分设在车站的两端,并呈 现一端大,一端小,中间为站厅公共区,用于客流均匀通向站台(或出站)。
✓管理用房:站控室及站长室。站控室一般设在站厅公共区的尽端、中部, 且高出站厅公共区600mm,视野开阔,能观察站厅中运行管理情况。站长室
紧连站控室,合于快速应变情况。
设计原则
➢合理组织人流路线,划分功能分区
(1)乘客与站内人员路线分开;(2)进、出站客流要尽量避免交叉和相互干扰;(3) 乘客购票、问讯及使用公用设施时,均不应妨碍客流通行;(4)换乘客流与进、 出站客流路线分开;(5)当地铁与城市建筑物合建时,地铁客流应自成体系。
➢车站宜设在直线段上
➢车站公用区应划分为付费区与非付费区
城市轨道交通概论
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伯 肯 黑 米法 尔兰 瓦克 特福 地 铁 站
城市轨道交通概论
迪拜地铁站
城市轨道交通概论
❖按运营性质分
中间站 终点站 区域站 联运站
❖ 联运站 ❖ 枢纽站 ❖ 换乘站
城市轨道交通概论
中间站 仅供乘客上下车
终点站 终点站除了供乘客上下车外, 还用于列车折返及停留。因 此一般设有多股停车线,还 可将线路延长作为中间站或
•进出站检票口及付费区和非付费隔离栏的设置
检票口检票机台数:
N2
M2K m2
出站客流总超量高峰系数,1.2-1.4 检票机能力,1200人/h
城市轨道交通概论
进出站检票机旁还需设置一定宽度的人工开启栅栏门,以便解决检票过程 中的特殊情况和较大行李的进出,也有利于站务人员的进出。
在检票口周围设有围隔的栏板,区分非付费区和付费区。一般非付费区面 积要比付费区面积大,因为客流一经检票就快速地进入站台候车,在付费 内很少停留。非付费区应几个通道口以利于客流出站后自由地选择出站通
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主讲:张杰胜
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第一章 城市轨道交通工程概述
1、我国城市轨道交通的建设状况
城市轨道交通是城市公共交通的一个重要组成部分,包括地
铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮列车等。
城市轨道交通建设规模大,同时建设的城市多。目前,中国
城市轨道交通正处在快速发展时期,从1995年—2008年6月,12年
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GPS控制点的位置要便于进行下一级二等精密导线点 的扩层,由于城市轨道交通线路贯穿城市繁华地段,交通 运输极其繁忙,地面点位不易保存,二等精密导线点大都 选在楼顶上,因此GPS点应尽量与相邻二等精密导线点通 视,且尽量选在车站或施工竖井附近,以便利用。每个 GPS点至少要有两个通视方向,相邻GPS点间距离不低于 500m。
六)数据平差等。
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(三)一等卫星定位控制网测量 一)控制网的选点和埋石 1. GPS控制网点位的选择
首先收集城市轨道交通线路沿线附近标石。稳定、完 好的城市原有控制点纳入GPS控制网中,以便于确定GPS 网的基准。同时通过原有控制点在GPS网中的坐标的较差, 衡量GPS控制网的精度。 控制点应选在利于长久保存、施测方便的地方,离开线 路中心线或车站等构筑物外缘的距离不宜小于50m。控制 点上应视野开阔,避开多路径效应影响,被测卫星的地 平高度角应大于15°。远离无线电发射装置和高压输电线, 其间距分别不小于200m和50m。建筑物上的控制点应选在 便于联测的楼顶承重墙上面。
2. GPS控制点的标志与埋设 为使点位长期保存,以便利用GPS测量成果进行二等
精密导线测量以及复测,GPS点均应埋设具有中心标志的 永久性标石。标石分为基本标石、岩石标石和楼顶标石三 种。
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建筑物楼顶标石可现场浇筑,标石下层钢筋插入楼顶 平面混凝土中,标石应固结在楼顶板平台上,标石规格和 形式见图
(3)运营阶段测量工作的主要内容
运营阶段包括城市轨道交通建成交付运营以后的阶段。在 该时段中测量工作者应长期对线路维护和改造提供测量保障, 并对线路构成安全隐患的结构和线路环境进行变形监测工作, 确保安全运营。
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第二章 地面平面控制测量
地面平面控制测量是城市轨道交通工程所有测量的基础 和依据,是城市轨道交通工程全线线路与结构贯通的保障。 在土建施工开挖前测量完毕。地面平面控制网具有精度高、 边长较短、使用频繁等特点。
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(2)施工阶段测量工作的主要内容
Байду номын сангаас
土建结构施工阶段应进行加密施工控制测量,定线测量,竖 井联系测量,施工放线测量,限界测量,监控测量和其它测量 工作。 轨道和设备安装阶段应进行铺轨基标测量,线路标志测 量,延线和新增加的监控测量;竣工测量阶段应进行全线线路轨 道竣工测量,区间,车站和附属建筑结构竣工测量,线路沿线 设备竣工测量,地下管线竣工测量以及测量成果的资料验收等 工作。
(一)地面平面控制网的基本特点 城市轨道交通工程应结合拟建线路情况,进行专项平面
控制网布设,且与城市原有坐标系统一致,并在工程开始 前完成,其基本特点如下:
一)平面控制网的大小、形状、点位分布应满足轨道交 通工程施工的需要,可以根据城市轨道交通总体规划布设 全面网,也可以为某条线路布设单独的线状控制网。
为了减少多次观测对房屋顶部防水层的影响,同时减 少每次观测的对中误差,在埋设GPS控制点时大都同时埋 设具有强制对中标志的墩标。若控制点埋于地下,可以根 据工程建设区域的地质状况选择埋设适宜的基本标石或岩 石标石,标石规格和形式分别 见 下图 :
存情况与车站、车辆段以及沿线周围建(构)筑物情况和拟埋设控
制点的位置条件情况等。
三)选点。根据控制网布设原则以及观测条件进行选点,值得
注意的是GPS点和精密导线点的选点可以同时进行。
四)埋石。根据控制点的位置条件,选择埋设不同类型的标石。
五)控制网观测。按照平面控制网等级和技术要求进行GPS测
量和精密导线测量。
达到158条,总里程将超过4189公里。
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2、城市轨道交通工程测量的任务和内容
城市轨道交通工程测量主要包括地面测量、地面和地下联 系测量、地下测量等三个方面的工作。
(1)设计阶段测量工作的主要内容
在初步设计阶段,测绘工作者就进行地面控制测量(首级卫 星定位控制测量,精密导线测量,高程控制测量),1:500地形 图测量,管线测量和调查,地下建(构)筑物测量,跨越线路的 建(构)筑物测量,水域地形测量,定线测量等,并提供相应的 测量成果。施工设计阶段,应进行线路纵,横断面测量,线路 中线测量,线路红线,拆迁红线测量,设计委托的零星测量工 作,现时提供相应测量成果。
间共有10个城市20多条线路投入运营,运营里程达到730km,到
奥运会开幕,北京、上海两城市运营线路分别达到220km和236
km。与此同时,全国共有15个城市、800km的城轨线路正在施工
建设。
2009年,国务院已经批复了22个城市的地铁建设规划,总投
资8820.03亿元。到2015年前后,我国建成和在建轨道交通线路将
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二)城市轨道交通工程地面平面控制网在城市一、二 等控制网的基础上建立,通常分两个等级布设,即一等卫 星定位控制网(以下简称GPS网)和二等精密导线(锁、网)两 个等级。GPS网点数较少,起到整体骨架的作用,是后续 测量的基础,而导线(锁、网)则在GPS网的基础上布设成 附合导线、闭合导线或多个结点的导线网。边长较短,可 直接为地面施工测量服务,对地下施工起到向地下传递坐 标、方向的作用。
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(二)地面平面控制网的测量步骤
地面平面控制网的测量步骤与城市建设的平面控制网一样,
通常需要经过以下工作步骤:
一)收集资料。根据拟建线路的设计资料(尤其是车站位置、竖
井位置和线路走向、不同线路交叉情况等),收集和了解沿线现有
城市首级控制网、轨道交通控制网以及岩土工程条件等资料。
二)现场踏勘。在拟建线路附近普查现有首级平面控制点的保
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三)地面平面控制网不但是隧道横向贯通的基础,还是 安装测量控制网、变形监测网的基础。可为工程设计提供 大比例尺地形图测绘、施工放样、轨道铺设、断面测量、 建设期间变形监测以及运营后的结构变形监测服务。
四)由于城市轨道交通工程建设周期较长,工程建设期间 平面控制点难免发生变化,因此需要在一定的周期内对地 面平面控制网进行检测,评价原网稳定状况和可靠程度, 确保地面平面控制网满足工程建设需要。