激光断面仪监测隧道断面方法、隧道净空收敛、拱顶下沉测量记录表、非接触三维、相对位移量测记录表

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三维激光扫描技术在隧道断面检测中的应用

三维激光扫描技术在隧道断面检测中的应用

三维激光扫描技术在隧道断面检测中的应用摘要:迄今为止,无论从建设规模还是施工难度考察,中国已然成为世界范围内隧道建设最为发达的国家之一。

在隧道的运营过程中,隧道断面的检测是重中之重。

基于此,文章通过某隧道项目的实例分析,探究了其在隧道断面检测中的应用,通过对三维激光扫描精度进行分析,发现相比较全站仪的测量结果,两者差值在可控范围内。

同时,三维扫描影像图可作为分析隧道侧壁渗水、结构裂缝、超挖欠挖等现象的有力依据,为隧道施工提供参考并改善合理的施工措施,使得隧道施工更趋科学和安全。

关键词:隧道;信息化;断面检测;三维激光扫描1.三维激光扫描技术由于三维激光扫描技术能够快速获得全面、海量的原始点云数据,从而完整高精度地重建被测实体,因此被称为是一种“实景复制技术”。

三维激光扫描的工作原理是基于长距离的镭射扫描,其通过激光发射器发射一束集束激光信号,内部系统测量光束从接触被测物表面到返回的时间。

扫描仪通过两个镜子计算光束的水平、垂直角度,得到精确的X、Y、Z轴距,于是该点就被3D软件记录下来。

依托扫描仪每秒有几万甚至几十万个点的测量效率,对于被测物体来说,整个测量过程只需几分钟便能完成。

整个测量系统运行速度很高,能够一次性高精度、高像素地收集上百万个点。

三维激光扫描仪扫描获取的点云数据都包含色彩、坐标及物体反射率的信息,采集的坐标系统为测量仪器坐标系,与全站仪系统类似,其主要有测距、测角和辅助系统组成。

当三维激光扫描仪测得测站与目标点的距离为S时,每个激光脉冲包括了两个角度观测值,即横向角度观测值α与纵向角度观测值β,三维激光扫描仪内部的控制编码器会同时扫测这两个角度值。

在使用三维激光扫描仪进行现场测量时,在横向扫描面内是X轴,也在横向扫描面内,但与X轴垂直的是Y轴,垂直于横向扫描面的是Z轴,见图1。

根据下式获得的坐标:图1扫描点坐标计算原理图与传统断面检测技术相比,三维激光扫描测量具有以下优势:无接触测量:采用非接触扫描的方式,无需接触被测实体表面,快速采集物体表面三维信息,便于对自然环境复杂、难以人工架设仪器的目标进行测绘;测量效率高:激光点云采样密度高,测点信息丰富,具备传统测量手段无法比拟的高精度数字化数据采集;劳动强度低:极大地降低数据采集工作的劳动强度,实现了数据的自动化采集。

激光断面仪在隧道检测中的实际应用

激光断面仪在隧道检测中的实际应用

激光断面仪在隧道检测中的实际应用摘要:为提升隧道检测的实效性,要结合检测环境和检测要求选取适配的设备,围绕隧道检测工作落实相匹配的处理方案,从而最大程度上提高隧道修建的质量水平,减少安全隐患因素的留存,为隧道工程施工全面进步提供保障。

本文介绍了激光断面仪的原理和基本流程,并结合案例对隧道检测中激光断面仪的具体使用内容展开讨论。

关键词:激光断面仪;隧道检测;原理隧道断面是隧道施工表现形式中较为突出的一种,为保证隧道质量安全,要在掌握隧道断面基本情况的同时,有效建立全方位的实时性检测分析,从而开展针对性的处理机制,为全面评估和优化隧道质量予以支持。

一、激光断面仪概述及激光断面仪主要是应用在隧道施工过程开挖断面检测、工程限界验收检测、隧道形变检测等工作内,还能对60m以内建筑物距离检测或者是类似条件检测工作予以分析,有效建立数值评估和汇总模式,最大程度上确保检测的及时性和规范性,也为工程项目安全开展提供保障。

(一)工作原理激光断面仪在实际应用过程中主要是依据极坐标法,借助激光测距技术以及精密数字测角技术的融合处理机制,加之计算机技术的实时性量化分析,就能获取专门的图像信息,以便于数据分析的及时性,将其作为后续相应测定结果评估的依据。

在隧道断面检测分析环节中,激光断面仪能在完成测试任务的同时,对数据信息进行汇总处理。

此时,操作人员将汇总的收集信息和标准断面信息予以对比,就能了解隧道是否存在超挖、欠挖等问题,汇总为详细的检测报告。

与此同时,技术人员掌握隧道施工情况后就能落实相匹配的支护处理机制,保证隧道施工的整体安全性和工程项目的质量效果。

(二)基本流程在激光断面仪检测分析的过程中,确定了隧道检测断面后,就能标识出隧道中心线的位置,计算坐标数值,并且,纵向轴确定定向点以及纵向轴线。

将隧道断面仪直接放置在标志点位的上方,就能完成测试,垂直旋转隧道断面仪,激光指向纵向,若是水平旋转,则激光束指向横断面的右侧。

基于三维激光扫描技术的隧道断面检测

基于三维激光扫描技术的隧道断面检测

基于三维激光扫描技术的隧道断面检测摘要:随着我国经济的快速发展,我国隧道工程的建设数量越来越多,施工难度也越来越大,为确保其安全运营,隧道断面检测显得尤为重要。

本文阐明了三维激光扫描技术的隧道检测基本原理和技术优势,探究了其在隧道断面检测中的应用,同时,三维扫描影像图可用于分析隧道常见的拱顶漏水、衬砌空洞、超欠挖等问题的原因,为隧道施工提供参考和改善措施,使得隧道施工更加安全和科学。

关键词:隧道;断面检测;三维激光扫描;安全和科学0引言随着我国经济的快速发展,我国公路交通事业逐渐发达起来。

近年来我国修建的数量越来越多,施工难度也越来越大。

然而由于我国地域辽阔,各地工程施工地质条件差异巨大,隧道工程作为隐蔽工程,不仅受到地质条件的影响,而且受到初期设计与施工和技术水平限制影响,在运营中会出现了一系列工程病害,如:漏水、衬砌开裂、和衬砌腐蚀等。

在隧道的运营过程中,隧道断面的检测是重中之重[1]。

然而传统的隧道检测通常由人工进行,会受限于作业人员的专业素质、工作态度等因素,使得检测效率低下,存在着隧道检测和隧道安全预警不及时的缺点[2]。

三维激光扫描技术凭借其高精度、高密度、全覆盖、无需设站等特点受到广泛关注。

1三维激光扫描技术的原理分析1.1三维激光扫描技术原理三维激光扫描技术是一项高新测量技术,称作为“实景复制技术”[3],它于上世纪90年代中期逐渐发展成熟,其原理和全站仪的原理类似,不同点在于三维激光扫描仪采用非接触方式,把激光先投射到被测物体表面,继而反射回扫描仪内的传感器中,扫描仪据此计算其与物体的距离,确定物体在空间中的位置,得到三维点云数据,再通过计算可大面积、高分辨率地快速复建出被测物体的空间点位信息并构建三维模型。

三维激光扫描技术测量原理如图1所示,以发射激光束处为该坐标系原点,X轴为扫描仪水平转动轴的零方向,Z轴为扫描仪水平时的天顶方向(理论竖直轴),Y轴与X轴、Z轴成右手坐标关系,图1中α为扫描仪测量到的水平角,θ为扫描仪测量到的竖直角,S为坐标原点到监测点的距离,可以用式(1)来表示监测点在扫描坐标系中的坐标:图1 三维激光扫描技术的测量原理1.2三维激光扫描技术优势与传统断面检测技术相比,三维激光扫描测量具有以下优势:无接触测量:采用非接触扫描的方式,无需接触被测实体表面,即可直接采集物体表面的三维数据,降低了测量风险。

激光隧道断面仪技术操作实验教(学)案

激光隧道断面仪技术操作实验教(学)案

激光隧道断面仪技术操作实验教案一、实验目的及要求1、了解BJSD-3型激光隧道断面仪的测量原理2、学会BJSD-型激光隧道断面仪的操作方法3、通过本实验掌握隧道断面检测的一般方法二、实验仪器设备BJSD-3型激光隧道断面仪及附件、记号笔、数据处理软件、笔记本电脑等。

三、实验容1、实验原理与方法本仪器是建立在可见激光测距技术和精密数字测角技术上,采用极坐标测量法与计算机紧密相结合,加上专门设计的图象处理软件,能迅速得到隧道断面测量图像并与标准的设计图进行比对,给出检测报告的仪器。

2、实验步骤及过程1.仪器的安装1).选择好检测地点,即找到标志点位置,使三角架的中心对准下方地面上的标志点,将三脚架支好,调整好高度,使得三角架顶部水平。

2).将检测主机放在三脚架的顶上,旋紧底部的固定螺钉,将测量电缆连接掌上电脑插座和电池上相应插座上,仪器安装完毕。

2、仪器整平1).连好仪器,打开电源及掌上电脑电源,进入隧道软件中的〈手动调整〉,点击〈归零〉,仪器复位后点击〈开激光〉,此时仪器垂直向下射出红光点,调整三角架使红光点对准地面上的标志点,根据仪器上圆水泡的指示分别调整三角架支角的高度,使仪器粗平。

2).松开水平锁紧钮,将测头的长水泡,转动到三角基座的任意两个旋钮的平行位置上,调整这两个旋钮使长水泡的气泡居中。

然后将机头旋转90度调整第三个旋钮,使其气泡居中。

再反复一次,精平调整完毕,锁紧水平锁紧钮。

3).在调平过程中,仪器可能会进入待机状态即红光点关闭,此时只要点击〈关激光〉再点击〈开激光〉即可。

3、对中1).当仪器归零复位后,垂直向下的激光点于隧道中心线上的标志点重合且仪器也已经精平时,操作者通过操作掌上电脑控制仪器进行各种动作。

2).首先进入<手动测量>界面输入角度值,点击▲使测头沿垂直方向摆出50-70度,通过射在地面上的红光点估计与隧道中线偏差的角度,点击◄或►控制测头水平转动,垂直和水平方向多次操作使红光点指在隧道中线上。

激光断面仪监测隧道断面方法、隧道净空收敛、拱顶下沉测量记录表、非接触三维、相对位移量测记录表

激光断面仪监测隧道断面方法、隧道净空收敛、拱顶下沉测量记录表、非接触三维、相对位移量测记录表

附录 A(资料性附录)激光断面仪监测隧道断面方法A.1 激光断面仪监测隧道断面方法(简称激光断面仪法),可用于监测隧道开挖断面和初期支护断面,评价隧道开挖质量和判断支护断面是否侵入限界。

A.2 隧道激光断面仪主要由三大部份组成:监测主机、掌上电脑、数据处理软件。

A.3 隧道激光断面仪的主要技术参数如下:a)监测半径:1~45 m;b)监测点数:自动监测,一般为35个点/断面;c)测距精度:优于 ±1 mm;d)测角精度:优于0.01°;e)方位角范围:30°~330°(仪器测头垂直向下为0°),连续测量为60°~300°;f)手动测头的转动方位角范围:0°~350°;g)定位测量方式:具有垂直向下激光定心标志与测距功能。

A.4 采用隧道激光断面仪对隧道断面监测前,先采用全站仪按一定间距(根据监测频率要求,一般开挖断面监测宜为20 m,初期支护断面监测宜为10 m)放出隧道中线点,并用水准仪测量该点的地面高程 H1,同时在隧道边墙上放出对应的横断面点。

A.5 隧道激光断面仪监测隧道断面的步骤如下:a)将隧道激光断面仪设置在所需监测断面的隧道中线点上,安装并调整好仪器,使仪器对中;b)在仪器安装好并对中归零后,测量仪器高度Z1并记录(仪器高为相对地面的高度);c)在掌上电脑的软件主界面中选择“测量断面”;d)再选择“新测”,输入所监测断面的桩号,并设置好所监测断面的起始和终止测量角度及所需监测的点数等参数;e)最后选择“测量”,隧道激光断面仪测头自动完成断面的监测,并将角度及斜距等参数保存在文件中,在现场可以看到所监测断面的轮廓线;f)提示栏中显示监测完成的信息后即可退出,数据自动保存在掌上电脑中然后进行下一个断面监测,监测断面数据可带回室内进行处理,以减少对施工影响。

A.6 现场监测完成后,将掌上电脑的监测数据传输到计算机上,采用专用数据处理软件处理监测数据。

隧道施工断面快速测量方法

隧道施工断面快速测量方法

隧道施工断面快速测量方法第一种方法是使用激光扫描仪进行断面测量。

激光扫描仪是一种高精度的测量设备,可以快速准确地获取隧道断面的三维坐标数据。

操作人员只需将激光扫描仪放置在施工断面的适当位置,并进行扫描,就可以获取到断面的真实形态和尺寸。

激光扫描仪具有测量速度快、测量精度高、操作简单等优点,广泛应用于隧道工程中。

第二种方法是使用全站仪进行断面测量。

全站仪是一种集光学、机械、电子技术于一体的高精度测量仪器,可以实现水平、垂直测量以及角度测量等功能。

在隧道施工中,可以使用全站仪进行断面的平面测量。

操作人员先将全站仪设置在适当位置,并对准隧道断面,然后通过测量仪器进行观测和记录,即可获取断面的尺寸和形态信息。

第三种方法是使用无人机进行断面测量。

无人机具有飞行稳定性好、操作简单等特点,可以利用其航拍功能进行隧道施工断面的测量。

操作人员只需将无人机携带相机装置,将其悬挂在适当高度,并进行飞行遥控,即可获取隧道断面的影像信息。

然后,通过影像处理的方式,可以获得断面的尺寸和形态数据。

第四种方法是使用测距仪进行断面测量。

测距仪可以通过发射激光束测量目标与仪器之间的距离,从而获取反射点的三维坐标数据。

在隧道施工中,可以使用测距仪进行断面的快速测量。

操作人员只需将测距仪对准施工断面,进行测距扫描,即可获取断面的尺寸和形态信息。

综上所述,隧道施工断面快速测量方法可以采用激光扫描仪、全站仪、无人机和测距仪等测量设备进行。

这些方法具有测量速度快、测量精度高、操作简单等特点,可以满足隧道施工中对断面测量的要求。

随着科技的不断进步,将来还会出现更多更先进的断面测量方法,为隧道施工提供更加便捷和高效的手段。

激光测距隧道收敛监测方式实施方案

激光测距隧道收敛监测方式实施方案

[公司名称]激光测距隧道收敛监测方式实施方案[文档副标题]yinger[日期]目录1 监测原理 (2)2 使用仪器 (3)3 监测断面设置 (3)3.1 监测断面设置 (3)3.2 监测测点设置 (4)4 仪器安装要求 (5)4.1 支架安装 (5)4.2 测点设置 (6)4.3 电源与数据传输 (7)5 监测频率及要求 (7)在地下隧道工程施工及隧道运营阶段,隧道断面的变形一直是重点关注的内容,需按相关行业规范要求进行及时监测和检测,尤其在隧道运营阶段更加重要,直接影响隧道的正常使用及结构安全。

目前隧道断面变形检测方法有量尺拉线、收敛仪,但均为人工测量手段,效率低下且测量误差较大,尤其在繁忙运营中的地铁隧道或公路隧道中更加不便;近年来,也有采用全站仪等精密仪器进行变形测量,但因设备不宜长期置于隧道内部,只能采取定期人工将仪器搬运至隧道内进行单次检测,无法实现连续自动检测。

本方案提出的基于激光测距技术的隧道断面变形的连续自动监测方法,且无需人员进入隧道内部和检测过程无需占用隧道日常使用断面,对隧道的日常使用无影响,可满足隧道断面变形的实时监测测与管理。

1 监测原理图1 图2在各检测断面上,沿隧道内弧面设置若干激光测距传感器测点,最好设在隧道内弧面顶端(如图1)或水平中轴线的一端(如图2),以确保可以直接测得隧道竖径或横径变化,其他各测点测距射线方向以该测点为基准向两侧等角度散射;由于隧道底部设有列车道床或车道板等障碍物,该区域可不设测点。

将单次传感器采集的数据,通过曲线拟合算法处理为圆曲线,并与初始隧道断面曲线进行叠加对比,以图形和数据形式,直观显示隧道断面的变形情况,达到用户实时掌握隧道断面变形状态的目的。

该方案也可适用于其他用途的单层圆形隧道、单层椭圆形隧道、单层马蹄形隧道等各种隧道断面变形连续自动检测。

2 使用仪器本方案拟选用工业级的静态测距传感器,如图3所示。

图3 传感器实物照片表1 传感器主要技术参数工作电压DC 9~2 4 V 测量范围0.05~40m平均功耗:1.5W 测量精度±1mm瞬间最大功耗10w激光功率0.95Mw最大输出频率10Hz信号输出0~20MA0~24MA4~20MA3 监测断面设置3.1 监测断面设置大连路隧道圆隧道段收敛变形监测共设置4组断面,东西线隧道各两组,分别位于1号联络通道和2号联络通道两侧,其中东线隧道1号联络通道附近断面编号ESL-1(里程约为EK1+100),2号联络通道附近断面编号ESL-2(里程约为EK1+450);西线隧道1号联络通道附近断面编号WSL-1(里程约为WK1+80),2号联络通道附近断面编号WSL-2(里程约为WK1+425)。

隧道断面检测仪操作方法

隧道断面检测仪操作方法

隧道断面检测仪操作方法
1、架设仪器时,使圆水泡指向右手X轴正向;
2、打开激光前,使仪器归零;
3、进入手动调整,打开激光;检查激光指示点是否对准隧道轴线上标志A点;
4、锁紧水平旋钮;
5、激光指示点照准标志B点后(B点垂直竖立一支笔,只要激光打在笔杆上),测头对准隧道轴线方向,调整完毕后使仪器归零;
6、使用手动调整使仪器顺时针旋转90度(若B点在A点后方,则应逆时针旋转90度.
7、然后调整仪器至第一步;
8、进入测量断面、等角测量输入X0、Z01值;X0:仪器偏离隧道中线的偏差值即X0=0;Z01:地面标志点高程-标准断面设计原点高程(A点路面设计标高+1.4m)。

三维激光扫描检测隧道净空施工工法(2)

三维激光扫描检测隧道净空施工工法(2)

三维激光扫描检测隧道净空施工工法三维激光扫描检测隧道净空施工工法一、前言隧道净空施工是隧道工程中的重要环节之一,为确保隧道的稳定性和安全性,需要对施工过程进行精准监测和控制。

传统的隧道净空施工工法通常依赖于人工测量和观察,存在效率低下、准确性不高等问题。

而三维激光扫描检测隧道净空施工工法通过引入激光扫描技术,可以实现对施工过程的精确监测和实时控制,为隧道工程提供了更高效、更准确的解决方案。

二、工法特点三维激光扫描检测隧道净空施工工法具有以下几个特点:1. 高效精确:采用激光扫描仪对隧道净空进行全方位、高密度的扫描,可以快速获取隧道表面的三维点云数据,并提供高精度的模型重建和量化分析。

2. 实时监测:激光扫描仪可实现实时数据采集和传输,利用云计算和物联网技术,可以将数据传输到远程监测中心,实时监控隧道净空施工过程。

3. 可视化展示:通过对三维点云数据的处理和渲染,可以生成真实感的隧道模型,并对其进行可视化展示,便于施工人员和管理人员直观地了解隧道净空的实际情况。

4. 高度自动化:由于采用了激光扫描技术,减少了人工测量和观察的工作量,提高了工作效率,减少了工人的劳动强度。

三、适应范围三维激光扫描检测隧道净空施工工法适用于各类隧道净空施工,包括公路隧道、铁路隧道、地铁隧道等。

无论是施工新隧道还是进行老隧道的检修和加固,都可以采用该工法进行准确监测。

四、工艺原理三维激光扫描检测隧道净空施工工法通过将激光扫描仪安装在隧道内的固定位置上,利用其发射的激光束在隧道内进行扫描,获取隧道表面的点云数据。

然后,通过对点云数据的处理和分析,生成隧道的三维模型,并进行空间分析和量化分析。

施工人员可以通过对模型的可视化展示,直观地了解隧道净空的实际情况,并根据实时监测的数据对施工过程进行精确控制。

五、施工工艺1、准备工作:确定激光扫描仪的安装位置,安装固定支架,并校准仪器。

对需要施工的隧道进行表面清理和处理,确保扫描的质量和准确性。

一建市政隧道案例题

一建市政隧道案例题
B.超前锚杆或超前小导管支护C.设置临时仰拱
D. 冻结法固结地层
E. 小导管周边注浆或围岩深孔注浆
【答案】ABCE
【解析】暗挖隧道内常用的技术措施:(1)超前锚杆或超前小导管支护;(2)小导管周边注浆或围岩深孔注浆;(3)设置临时仰拱。(4)管棚超前支护。
【一建 2013 案例三】
某公司承包了一条单跨城市隧道。
施工前,项目部编制了浅埋暗隧道下穿道路专项施工方案,拟在工作坚井位置占用部分机动车道搭建临时设施,进行工作竖井施工和出土,施工安排3个坚井同时施作,隧道相向开开挖以满足工期要求,施工区域,项目部釆取了以下环保措施:
对现场临时路面进行硬化散装材料进行覆盖。
临时堆土采用密目网进行覆盖,夜间施工部位进行露天焊接作业,控制好照明装置灯光亮度。
④ 向相关部门申请办理夜间施工手续并公告附近居民。
【问题】
3.给出下穿施工的重点监测项目,简述监测方式。
① 隧道内重点监测项目:洞内观察、拱顶下沉、净空收敛;
监测方式:采用激光准直仪控制中线,隧道断面仪控制外轮廓线,收敛计测量净空收敛;
② 隧道外重点监测项目:地表沉降、道路沉降、人行天桥沉降或倾斜;采用水准仪测量;
(3)隧道施工过程中未进行监测,无法对事故发生进行预测。
【问题】
3. 隧道施工中应该对哪些主要项目进行检测?
4.根据背景资料,小导管长度应该大于多少米?两排小导管纵向搭接长度一般不小于多少米?
【参考答案】
3.隧道内观察、拱顶下沉、净空收敛,地表沉降、管线沉降、地面建筑物沉降、倾斜及裂缝;
4.应大于3m,纵向搭接长度一般不小于1m。
施工准备阶段,某公司项目部建立了现场管理体系,设置了组织机构,确定了项目经理的岗位职责和工作程序;在暗挖加固支护材料的选用上,通过不同掺量的喷射混凝土试验来定最佳掺量。

隧道施工监测监控措施方案

隧道施工监测监控措施方案

隧道施工监测监控措施方案1.1.1组织机构(1)成立以总工程师为组长的隧道监控量测小组,成员如下:组长对监控量测工作全面负责。

小组成员按各个隧道分为四个小分组,分别负责各个工区隧道的监控量测工作,江畅负责数据整理、处理、上报,蔡学浦负责对监控量测工作的开展情况进行检查和指导,并根据观测数据及时对施工方案进行修订。

(2)人员职责项目部总工程师职责:①负责贯彻建设单位、设计单位、施工指南、标准等要求和指示,负责内外协调;②负责审定、批准监控量测方案;③审核上报资料,随时掌握量测情况,重大异常情况向指挥部主要领导汇报,负责技术方面的分析鉴定工作。

工程部长职责:①组织编制、优化量测实施方案,审查通过后组织实施;②解决量测中的人员、资源配臵以满足量测工作需要,保证现场人员协调配合;③对上报资料、分析报告复核把关,对现场量测中出现的异常问题及时处理,重大异常情况向项目部总工程师汇报;④督促、检查量测工作,负责组织每月一次(或紧急)的量测专题会议,研究、解决量测中存在的问题。

监控量测负责人职责:①督促落实工区技术室按已批复的专项方案实施;②负责对测量资料进行收集、归纳和统计分析;③定期对围岩稳定性和支护可靠性提出书面报告。

工区技术室职责①负责现场按批准的量测方案进行断面的设臵、埋点布设,按规定的量测方法定位、定岗实施量测,并按规定的量测频率进行量测,做好原始量测数据。

量测原始记录不得涂改,并将资料保持完好;②负责对量测原始数据做初步计算,对数据真实性和完整性负责;③及时向监控量测负责人汇报洞内围岩稳定情况;④积极做好监控量测的各项工作。

1.1.2监控量测目的(1)保证隧道暗挖和明挖结构的稳定和施工安全。

(2)确保邻近建筑物、道路及地下管线等周边环境的正常使用。

(3)根据量测结果,分析可能发生危险的征兆,判断工程的安全状况,采取措施,遏止危险的趋势,确保施工及周边环境的安全。

(4)以施工量测的结果指导现场施工,进行信息化反馈优化设计,使设计更切合实际,安全合理,有利施工。

隧道施工围岩监控量测管理办法

隧道施工围岩监控量测管理办法

监控量测管理办法为规范隧道施工监控量测过程监理,实时掌握监控量测情况,及时督促施工单位做好预警信息的处理,确保隧道的施工安全。

根据《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007)、《中国铁路总公司工程管理中心关于开展铁路隧道监控量测信息系统推广应用的通知》(工管办函〔2014〕98号)、《滇南铁路有限责任公司隧道施工监控量测管理实施办法》(滇南安质〔2016〕29号)等规定,特制定《隧道施工监控量测监理管理实施办法》,请各监理组认真执行。

一、监控量测监理工作要求1.现场专业监理工程师应督促施工单位将隧道监控量测作为关键工序纳入现场管理,认真组织实施。

2.要求施工单位在开工前根据隧道规模、地形、地质条件、支护类型和参数、施工方法等,建立系统完善的监控量测体系,编制监控量测方案。

3.检查施工单位监控量测人员、仪器设备配置情况,是否满足要求。

4.根据《关于铁路高风险隧道安全管理工作的实施意见》(工管质[2011]36号)文件要求,高风险隧道监控量测实施旁站制度。

本标段高风险隧道包括:月牙田隧道、甘庄隧道、杨武隧道、峨嘎山隧道。

5.现场专业监理工程师对监控量测实施过程加强监督检查,并作好检查记录,必要时进行复测。

对监控量测实施存在问题,及时下发书面通知限期整改。

6.督促施工单位及时上传监控量测数据,实现监控量测数据采集、传输分析、预警发布与处理全过程信息化管理。

现场专业监理必须对每日监控量测数据按要求签字确认。

7.现场专业监理巡视工地时必须随身携带三日内监控量测数据(可以是复印件)。

8.及时掌握现场量测情况,发生预警时现场专业监理工程师应及时向上级报告。

发生黄色及以上预警的,现场专业监理应及时报告监理组长;发生红色预警的,监理组长应及时上报监理部、总监理工程师。

9.现场专业监理工程师要全程参与、跟踪预警处理过程,检查预警处理结果。

10.现场专业监理工程要及时收集监控量测异常情况、预警信息,以及异常情况、预警信息处理方法、处理过程、处理结果。

2023年试验检测师之桥梁隧道工程练习题及答案

2023年试验检测师之桥梁隧道工程练习题及答案

2023年试验检测师之桥梁隧道工程练习题(一)及答案单选题(共30题)1、截面损伤综合评定标准值约等于3,配筋混凝土钢筋截面的折减系数为( )。

(2014真题)A.0.98B.0.96C.0.93D.0.9【答案】 B2、采用标准养护的试件,拆模前静置环境的温度和湿度要求分别为( )。

A.20C±2C,大于95%B.20C±5C,大于95%C.20C±2C,大于50%D.20C±5C,大于50%【答案】 D3、3.两车道隧道开挖后采用喷射混凝土支护,某检测单位对该隧道初期支护的质量进行检测。

请回答下列问题:(3)对2批喷射混凝土试件采用标准试验方法测得28d极限抗压强度如下表所示,第1批有12组试件,第2批有9组试件,设计强度均为25MPa,检测结果为( )。

A.第1批合格,第2批合格B.第1批不合格,第2批合格C.第1批合格,第2批不合格D.第l批不合格,第2批不合格【答案】 C4、采用超声回弹综合法检测混凝土强度,超声测试的方式不包括( )。

A.斜测法B.对测法C.角测法D.单面平测法【答案】 A5、当衬砌混凝土处于侵蚀性地下水环境中,混凝土耐侵蚀系数不应小于( )。

(2013真题)A.1B.0.8C.0.6D.0.5【答案】 A6、隧道环形开挖留核心土法可用于( )。

A.I~Ⅲ级围岩中小跨度隧道B.I~Ⅲ级围岩大跨度隧道C.Ⅲ-Ⅵ级围岩中小跨度隧道D.Ⅵ—V级围岩中小跨度隧道【答案】 D7、对某钢桥应用超声波检测技术进行焊缝检测,应注意如下问题:13.探伤时采用较高的探测频率,可有利于( )。

A.发现较小的缺陷B.区分开相邻缺陷C.改善声速指向性D.改善反射波形【答案】 A8、桥梁静载试验效率对于新桥,不宜小于( )。

A.0.5B.0.85C.0.95D.1.05【答案】 B9、对某钢桥应用超声波检测技术进行焊缝检测,应注意如下问题:15.为探出焊缝中不同角度的缺陷,应采取( )方法。

《道路工程检测技术》课件——激光断面仪法检测开挖断面

《道路工程检测技术》课件——激光断面仪法检测开挖断面

激光断面仪
主要内容
现代激光测距和计算机技术相结合 开发出来的硬件、软件一体化的隧 道断面测量仪器。
主要内容
Profile4000型可以利用后方交会的 方法来确定断面仪的坐标和方位。
主要内容
我国自20世纪90年代初,引进瑞士 Amberg公司生产的断面仪。 (有Profiler2000、Profiler3000、 Profiler4000等型号)
现场无须携带笔记本 掌上电脑操作方便
软件功能强大, 操作简便,全中文界面
断面仪现场显现被 测断面图形
第二部分 测量仪器
标检测半径:1~45m 检测点数:自动检测一般 为35个点/断面 测距精度:优于±1mm 测角精度: 优于0.01
主要技术指标
方位角范围:30。〜330。 (仪器测头垂直向下为0。) 连续测量60。〜300。
如果在断面仪自动扫描断面的测量 过程中,发现轮廓线上某特征点漏测 了,可以随时用断面仪配置的手持式 控制器发出一个停止命令(按一个 键),然后用控制键操纵断面仪测距 头返回欲测的特征点,完成该点的测 量后继续扫描下去。
第一部分 测量原理
在自动测量过程中,测点的间距还可以根据断面轮廓线的实际凸凹形 状,随时动态地加以修正。
主要内容
专用断面仪价格十分昂贵。 因此,为了对断面仪进行定位,还需要 用经纬仪或全站仪进行测量。
第二部分 测量仪器
仪器组成
BJSD介绍
01
检测主机
02
测量控制器(掌上电脑)
03
三脚架
04
软件
第二部分 测量仪器
无须交流供电 使用充电电池供电 自动记录 存储空间大
检测精度高 测量数据记录简洁
仪器特点

激光断面检测隧道

激光断面检测隧道

隧道断面尺寸检测报告QB021001
一信息概况
试验室名称:报告编号:
二检测目的
本试验室对****隧道工程初次衬砌施工质量进行了激光断面检测,其主要目的是:
1.检测开挖断面和初期支护断面是否侵入二衬外轮廓线。

2.严格控制隧道施工过程中的欠挖现象,尽量减少超挖。

三检测设备及检测原理
1.检测设备
本次试验所采用的仪器激光断面仪,其主要包括:
(1)检测主机;
(2)测量控制器;
(3)三脚架;
(4)数据处理软件和外接电源等部分组成。

2.检测原理
激光断面仪法的测量原理为极坐标法。

以某物理方向为起算方向,按一定间距(角度或距离)依次一一测定仪器旋转中心与实际开挖轮廓线的交点之间的矢径(距离)及该矢径与水平方向的夹角,将这些矢径端点依次相连即可获得实际开挖的轮廓线。

通过洞内的施工控制导线可以获得断面仪的定点定向数据,在计算软件的帮助下自动完成实际开挖轮廓线与设计开挖轮廓线的空间三维匹配,最后形成如图1所示的输出图形,并可输出各测点与相应设计开挖轮廓线之间的超欠挖值(距离、面积)。

其工作原理及其探测方法如图1所
四检测结果
激光断面仪法检测隧道初次衬砌断面图
表1激光断面现场检测数据
五结论
1.本次检测的九龙山隧道断面,均未侵入二衬外轮廓线。

六附录
激光断面仪法检测隧道初次衬砌断面图1张.。

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附录 A
(资料性附录)
激光断面仪监测隧道断面方法
A.1 激光断面仪监测隧道断面方法(简称激光断面仪法),可用于监测隧道开挖断面和初期支护断面,评价隧道开挖质量和判断支护断面是否侵入限界。

A.2 隧道激光断面仪主要由三大部份组成:监测主机、掌上电脑、数据处理软件。

A.3 隧道激光断面仪的主要技术参数
如下:
a)监测半径:1~45 m;
b)监测点数:自动监测,一般为35个点/断面;
c)测距精度:优于 ±1 mm;
d)测角精度:优于0.01°;
e)方位角范围:30°~330°(仪器测头垂直向下为0°),连续测量为60°~300°;
f)手动测头的转动方位角范围:0°~350°;
g)定位测量方式:具有垂直向下激光定心标志与测距功能。

A.4 采用隧道激光断面仪对隧道断面监测前,先采用全站仪按一定间距(根据监测频率要求,一般开挖断面监测宜为20 m,初期支护断面监测宜为10 m)放出隧道中线点,并用水准仪测量该点的地面高程 H1,同时在隧道边墙上放出对应的横断面点。

A.5 隧道激光断面仪监测隧道断面的步骤
如下:
a)将隧道激光断面仪设置在所需监测断面的隧道中线点上,安装并调整好仪器,使仪器对中;
b)在仪器安装好并对中归零后,测量仪器高度Z1并记录(仪器高为相对地面的高度);
c)在掌上电脑的软件主界面中选择“测量断面”;
d)再选择“新测”,输入所监测断面的桩号,并设置好所监测断面的起始和终止测量角度及所需
监测的点数等参数;
e)最后选择“测量”,隧道激光断面仪测头自动完成断面的监测,并将角度及斜距等参数保存在
文件中,在现场可以看到所监测断面的轮廓线;
f)提示栏中显示监测完成的信息后即可退出,数据自动保存在掌上电脑中然后进行下一个断面监
测,监测断面数据可带回室内进行处理,以减少对施工影响。

A.6 现场监测完成后,将掌上电脑的监测数据传输到计算机上,采用专用数据处理软件处理监测数据。

A.6.1 在计算机上编辑隧道设计轮廓线(标准断面曲线),并将监测断面曲线导入到计算机中,其次编辑导入的监测断面曲线,监测时仪器架设在隧道中线点上,所以 X 坐标值为零,Z 值为相对于该监测断面桩号的路线设计高程的仪器高度,其值应按公式(A.1)计算:
()
121H H Z Z =−− ................................. (A.1)
式中:
Z 1——现场所测量到的仪器高(m ); H 1——隧道现场监测时的地面高程(m );
H 2——隧道该监测断面桩号的路线设计高程(m )。

A.6.2 在电脑相应界面中输入 Z 值,然后输入量测的一些相关信息(如监测时间,监测单位和监测人等),即完成当前监测断面的编辑,电脑可自动生成相关图表。

A.6.3 根据图表中的标准断面曲线和监测断面曲线,判断隧道开挖断面是否存在超欠挖并得出超欠挖的部位、最大值和面积;还可以判断隧道断面是否侵入支护限界并得出存在侵界的部位,同时给出监测断面侵界最大值、侵界面积等信息。

附录 B
(资料性附录)
隧道净空收敛测量记录表
表B.1 隧道净空收敛测量记录表
测读者:计算者:复核者:
附录 C
(资料性附录)
拱顶下沉测量记录表
表C.1 拱顶下沉测量记录表
测读者:计算者:复核者:
附录 D
(资料性附录)
隧道非接触三维位移量测数据记录表
表D.1 隧道非接触三维位移量测数据记录表
量测人员:审核员:监控量测单位盖章:监理单位盖章:
时间:年月日
附录 E
(资料性附录)
隧道非接触相对位移量测记录表
表E.1 隧道非接触相对位移量测记录表
量测人员:审核员:监控量测单位盖章:监理单位盖章:
时间:年月日
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