CN109631831A - 用于测量盾构机发射基座的装置及测量方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于测量盾构机发射基座的装置及测量方法,该装置包括塔尺、塔尺固定装置、红外线投线仪,红外线投线仪通过脚架架设在发射基座后10米处,高度高于发射基座轨道50厘米,并使红外线投线仪的十字光线的竖直线对准门洞中心;塔尺通过塔尺固定装置固定连接在盾构发射基座轨道的四个角点上,用于测量盾构机发射基座的高程。本发明采用红外线投线仪及塔尺固定装置,能更方便快速,实时的观察到发射基座位置偏差,解决了原有需要先利用全站仪测量发射基座平面,再用水准仪逐个测量发射基座四个角点高程,反复调节反复施测导致测量工作量大,耗时长,由于塔尺安放的位置无法固定,如果人工安放不到位的话,容易造成测量的误差的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及一种盾构法隧道施工中的测量装置,尤其是一种用于测量盾构机发射基座的装置及测量方法。
背景技术
随着我国隧道盾构发施工不断发展,城市地铁隧道普遍应用盾构法施工,在盾构机始发前需要进行盾构机发射基座的安装及定位,为了能够准确测得盾构机发射基座的平面位置及标高,通常在施工现场我们需要专业的测量人员使用全站仪和水准仪来确定盾构机发射基座的位置。由于现场工况复杂多变,如何能精确快速的测得盾构机发射基座初始位置,是一个需要解决的问题。
传统盾构机发射基座定位是先根据实测门洞中心的三维坐标与设计轴线计算发射基座实际中心轴线,利用全站仪放出发射基座的轴线,根据轴线先定位发射基座的平面位置,再利用水准仪逐个测量发射基座四个角点高程,由于水准仪只能单独测量一个点的高程,调整发射基座各角点的高程的需要反复测量反复调整位置,这种方法测量工作量大,耗时长,由于塔尺安放的位置无法固定,如果人工安放不到位的话,容易造成测量的误差。
发明内容
本发明就是为了解决上述测量方法的不足,提供一种操作简单能用于测量盾构机发射基座的装置及测量方法,做到快速、实时,有效提高测量进度、施工质量及施工进度。
为了实现上述的目的,本发明的技术方案是:一种用于测量盾构机发射基座的装置,包括塔尺、塔尺固定装置、红外线投线仪,所述红外线投线仪通过脚架架设在发射基座后10米处,高度高于发射基座轨道50厘米,并使红外线投线仪的十字光线的竖直线对准门洞中心;所述塔尺通过塔尺固定装置固定连接在盾构发射基座轨道的四个角点上,用于测量盾构机发射基座的高程。
所述塔尺固定装置由固定器、塔尺固定箍、平面调节板组成,所述固定器通过固定螺栓安装在盾构发射基座轨道四个角点上,固定器上面通过平面调节板连接塔尺固定箍,由平面调节板来调节塔尺垂直于地面,塔尺固定箍通过紧箍螺栓固定塔尺。
所述红外线投线仪为具有自动整平功能及十字光束功能的红外线投线仪。
所述塔尺为铝合金标准塔尺。
一种使用用于测量盾构机发射基座的装置的测量方法,具体步骤为:
(1)针对盾构机发射基座的定位,在发射基座与门洞的实际轴线上,架设红外线投线仪,使十字光线的竖直线对准门洞中心,竖向激光线即是发射基座的中心线;
(2)在盾构发射基座轨道四个角点安装塔尺固定装置及塔尺,并调节使固定装置与塔尺底部平齐,使塔尺保持垂直,并用螺栓紧固,防止塔尺掉落;
(3)测量端头井壁已知标高,得出与盾构发射基座高差:利用塔尺和红外线投线仪进行读数,分别减去发射基座上的四个角点的塔尺标高读数,在得出四个角点的高差,加上已知井壁的高程点的标高,即为各发射基座角点标高;
(4)通过计算发射基座四个角点的设计高程与实际测量的高程差值算出修正数,并调节发射机高度到位。
本发明同现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
本发明采用红外线投线仪及塔尺固定装置,能更方便快速,实时的观察到发射基座位置偏差,解决了原有需要先利用全站仪测量发射基座平面,再用水准仪逐个测量发射基座四个角点高程,反复调节反复施测导致测量工作量大,耗时长,由于塔尺安放的位置无法固定,如果人工安放不到位的话,容易造成测量的误差。
附图说明
图1是本发明的用于测量盾构机发射基座的装置及测量示意图;
图2是图1的右视图;
图3是本发明的塔尺固定装置的平面构造图;
图4中图3的俯视图;
图5是本发明塔尺固定装置安装示意图。
具体实施方式
以下将结合附图对本发明作进一步详细说明。
如图1,2所示,一种用于测量盾构机发射基座的装置,包括塔尺1、塔尺固定装置2、红外线投线仪3。红外线投线仪3为具有自动整平功能及十字光束功能的红外线投线仪,红外线投线仪3通过脚架架设在发射基座后10米处,高度高于发射基座轨道50厘米,并使红外线投线仪3的十字光线的竖直线对准门洞中心。塔尺1为铝合金标准塔尺,通过塔尺固定装置2固定连接在盾构发射基座轨道的四个角点上,用于测量盾构机发射基座的高程。
如图3,4,5所示,塔尺固定装置由固定器4、固定螺栓5、塔尺固定箍6、紧箍螺栓7、平面调节板8组成。固定器4通过固定螺栓5安装在盾构发射基座轨道四个角点上,固定器4上面通过平面调节板8连接塔尺固定箍6,由平面调节板8来调节塔尺1垂直于地面,塔尺固定箍6通过紧箍螺栓7固定塔尺1。
如图1所示,使用本发明装置测量盾构发射基座的具体方法:
(1)针对盾构机发射基座的定位,在发射基座与门洞的实际轴线上,在发射基座后10米架设红外线投线仪3,高度高于发射基座轨道50厘米,并使十字光线的竖直线对准门洞中心,此时竖向激光线即是发射基座的中心线;
(2)在盾构发射基座四个角点轨道上安装塔尺固定装置2,使固定器4扣入发射基座轨道面并调节固定螺栓5,安装塔尺1在塔尺固定箍6上,与塔尺1底部平齐,用平面调节板8使塔尺1与地面保持垂直,调节紧箍螺栓7防止塔尺1掉落;
(3)通过端头井壁已知高程点,利用塔尺1和红外线投线仪3进行读数,分别减去发射基座上的四个角点的塔尺标高读数,在得出四个角点的高差,加上已知井壁的高程点的标高,即为各发射基座角点标高;
(4)通过计算发射基座四个角点的高程与实际测量的高程差值算出修正数,并调节发射基座高度到位。
Claims (5)
1.一种用于测量盾构机发射基座的装置,包括塔尺、塔尺固定装置、红外线投线仪,其特征在于:所述红外线投线仪通过脚架架设在发射基座后10米处,高度高于发射基座轨道50厘米,并使红外线投线仪的十字光线的竖直线对准门洞中心;所述塔尺通过塔尺固定装置固定连接在盾构发射基座轨道的四个角点上,用于测量盾构机发射基座的高程。
2.根据权利要求1所述的用于测量盾构机发射基座的装置,其特征在于:所述塔尺固定装置由固定器、塔尺固定箍、平面调节板组成,所述固定器通过固定螺栓安装在盾构发射基座轨道四个角点上,固定器上面通过平面调节板连接塔尺固定箍,由平面调节板来调节塔尺垂直于地面,塔尺固定箍通过紧箍螺栓固定塔尺。
3.根据权利要求1所述的用于测量盾构机发射基座的装置,其特征在于:所述红外线投线仪为具有自动整平功能及十字光束功能的红外线投线仪。
4.根据权利要求1所述的用于测量盾构机发射基座的装置,其特征在于:所述塔尺为铝合金标准塔尺。
5.一种使用权利要求1-4任一所述的用于测量盾构机发射基座的装置的测量方法,其特征在于,具体步骤为:
(1)针对盾构机发射基座的定位,在发射基座与门洞的实际轴线上,架设红外线投线仪,使十字光线的竖直线对准门洞中心,竖向激光线即是发射基座的中心线;
(2)在盾构发射基座轨道四个角点安装塔尺固定装置及塔尺,并调节使固定装置与塔尺底部平齐,使塔尺保持垂直,并用螺栓紧固,防止塔尺掉落;
(3)测量端头井壁已知标高,得出与盾构发射基座高差:利用塔尺和红外线投线仪进行读数,分别减去发射基座上的四个角点的塔尺标高读数,在得出四个角点的高差,加上已知井壁的高程点的标高,即为各发射基座角点标高;
(4)通过计算发射基座四个角点的设计高程与实际测量的高程差值算出修正数,并调节盾构发射基座高度到位。
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