■焦世強
(中煤科工集團武漢設(shè)計研究院有限公司 湖北武漢 430000)
長距離線路工程測量邊長投影變形值的控制分析
■焦世強
(中煤科工集團武漢設(shè)計研究院有限公司 湖北武漢 430000)
隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,我國項目工程變得越來越多,許多長距離線路的工程,例如油氣管線、高等級公路等建設(shè)工程,也在不斷地增加,因此,人們對于其也給予了更多的重視,筆者也是在進行750公里長的神渭輸煤管道工程測量時,對此長距離的線路工程的邊長投影變形值的控制從基礎(chǔ)上進行了思考,在控制網(wǎng)建立中邊長投影改正量控制的幾種方法,包括邊長約束法、分區(qū)抵償法以及分帶投影法做了簡單的介紹,希望對這類的項目測量工程到一定的借鑒作用。
長距離線路工程坐標系邊長投影改正
在長距離的線路工程中,在控制的網(wǎng)布設(shè)中,其最關(guān)鍵的問題就是對于邊長投影改正量進行控制,根據(jù)工程測量的規(guī)范要求,在測量區(qū)域內(nèi),投影長度的變形值不得超過2.5cm/km,因此,在實際的測量中,通常根據(jù)工程內(nèi)區(qū)域的平均高程和地理位置,按照以下的方法來對坐標系進行選擇
當邊長投影的改正量小于2.5cm/km的時候,應(yīng)該采取高斯正形投影3°的帶平面直角坐標系。當邊長投影改正量超過2.5cm/km的時侯,應(yīng)該采取投影在抵償高程面上部的高斯正形投影3°的帶平面直角坐標系。長距離的線路工程,其跨度往往很大,并且在勘測設(shè)計的時侯,需要進行全線貫通,僅僅采用上述的方法對坐標系進行選擇,不能夠有效地對投影長度的變形值進行控制,例如某個高等級公路進行測量控制網(wǎng)工作,其東西跨度大于200km,使用線路中心經(jīng)度是中央子午線,使用投影在1954年的北京坐標系的橢球面上,使線路兩側(cè)邊長投影改正量超過12cm/km,大大超過投影長度的變形值要小于2.5cm/km的要求,造成每條放樣的邊長都需要改正,為工程施工帶來了諸多不便。
在長距離線路的工程測量工作中,使用投影長度的變形值的有關(guān)控制方法,即邊長約束法、分區(qū)抵償法、分帶投影法。
2.1 分帶投影法
長距離線路工程,其跨度較大,線路兩側(cè)的邊長投影改正量達不到滿足要求,這時可采取分帶投影的方法來進行解決。分帶投影法,就是按照東西的跨度,把長距離的線路工程分為幾個投影帶,保證在每個投影帶內(nèi),其長度變形符合要求。按照一定的經(jīng)度差,將地球的橢球面劃分為若干個投影帶,是在高斯投影方法中有效限制長度發(fā)生變形的最佳方法。在進行分帶時,既要對長度變形進行控制,使其不超過測圖允許的誤差,還要使帶數(shù)不會過多,有效降低換帶計算的有關(guān)工作,根據(jù)這項原則,可以將地球的橢球面沿著子午線,劃分為經(jīng)度差距相等的瓜瓣形的地帶,便于進行分帶投影。一般按照經(jīng)度差距6度或者3度,分成六度帶或者是三度帶。六度帶,其自0度子午線的位置起,每隔經(jīng)度差距6度的,自西向東進行分帶,帶號按順序依次編制為第1到60帶。而三度帶,其是在六度帶的前提下進行劃分的,其中央子午線和六度帶的分帶子午線與中央子午線重合,就是自1.5度的子午線起,每隔經(jīng)度差距3度,自西向東進行分帶,帶號按順序依次編制為三度帶,第1到120帶。現(xiàn)今,在我國,西起73度到東135度經(jīng)度范圍,可以分成三度帶有二十二帶或者六度帶有十一帶。六度帶能夠用于中小型比例尺的測圖工作,三度帶能夠用于大型比例尺的測圖工作。倘若情況較為特殊,高斯投影也可以采用窄帶或者寬帶,例如按照經(jīng)度差距9度或者1.5度進行分帶。
舉個例子,假設(shè)控制點的觀測邊長為d,將其歸化到參考橢球面的時侯,其長度將會縮短到δd,得出近似關(guān)系為是δd/d=h/r,h是控制點間的平均高程,r是地球平均半徑。拿r為6371km來舉例,在橢圓球的面上,將其邊長s投影到高斯平面,它的長度會增長δs,其近似的關(guān)系是δs/s等于ym2/2r2,其中,ym2是控制點間的橫坐標。倘若工程的施工平均面超過160m或者距中央子午線超過45km時,其長度的變形會超過1/40000,在這時,應(yīng)該采取措施來對投影長度的變形進行控制。觀察邊長d,將其歸化到參考的橢球面與橢球面上邊長的投影到高斯平面上,兩者對于長度造成的影響有著抵消關(guān)系,但是對于長距離的線路工程而言,完全抵消影響是不太可能的,例如,在平原微丘地區(qū),工程平均施工面的高程是30米,當距中央子午線超過48千米的時候,長度的變形將會超過1/ 40000,應(yīng)該采取措施對投影長度的變形進行控制。
分帶投影法,其原則是倘若長距離的線路工程,工程跨越的東徑是120°,那么應(yīng)該優(yōu)先考慮中央子午線是120°的投影3度帶來建立平面直角坐標系。而當線路工程不在中央子午線120°的范圍內(nèi),那么可以采用投影任意帶的方式來建立平面直角坐標系。在各個的投影帶之間,設(shè)置聯(lián)系控制網(wǎng)。通常聯(lián)系控制網(wǎng)應(yīng)該由不少于4個的互相通視的控制點來組成,并且和國家的控制點進行聯(lián)測,對轉(zhuǎn)換關(guān)系進行求解,滿足工程施工放樣銜接與勘測圖紙拼接的要求。使用投影任意帶來建立平面直角坐標系的時侯,作為起始計算數(shù)據(jù)的國家,其控制點成果的應(yīng)換帶到對應(yīng)的中央子午線。在同一個線路工程中,對于特殊構(gòu)造物,其測量控制網(wǎng)應(yīng)該加入線路控制網(wǎng)的有關(guān)系統(tǒng)中。
2.2 分區(qū)抵償法
分區(qū)抵償法,就是在保持中央子午線不變的前提下,將長距離的線路工程按照東西跨度,進行劃分,分為幾個抵償區(qū),保證在整條線路內(nèi),控制網(wǎng)長度的變形都符合有關(guān)要求。
分區(qū)抵償法,其原則與分帶投影法相似,在長距離的線路工程進行邊長投影改正量的控制時,可以使用這項方法,而神渭輸煤管線數(shù)據(jù),中央子午線為110度,其跨度為109度35分到110度,自北向南750公里,線路經(jīng)度相差不大 高程變化從1290米到350米,地形變化較大,因此,為了有效滿足邊長變化的要求,可以將其分為8個抵償面,并且根據(jù)分區(qū)補償法的原理,進行一定的調(diào)整,來抵償高程面。在不同抵償帶間,對聯(lián)系的控制網(wǎng)進行施測,并且和國家控制點產(chǎn)生聯(lián)測,得出求解轉(zhuǎn)換關(guān)系以及尺度比,有效滿足了圖紙與施工的要求。
2.3 邊長約束法
伴隨著我國GPS技術(shù)不斷的發(fā)展,長距離的線路工程,其控制網(wǎng)的設(shè)立,通常采取GPS技術(shù)進行,與傳統(tǒng)的導線測量的方法、三角測量的方法相比,其有著這些方法所沒有的優(yōu)點。在進行數(shù)據(jù)處理的時侯,應(yīng)該先以某一個點WGS-84系的坐標當成起算的依據(jù),做無約束平差的有關(guān)工作,檢查GPS的觀測量,看本身的觀測量、內(nèi)符合精度間是否有明顯的系統(tǒng)差,并且剔除包含粗差的數(shù)據(jù)觀測量。再把在WGS-84系下得出的觀測量,根據(jù)起算的數(shù)據(jù)約到投影平面的直角坐標系中。由于長距離的線路工程,其控制網(wǎng)的網(wǎng)形強度比較差,進行聯(lián)測起算數(shù)據(jù)比較少,因此,建議采取二維約束計算的平面坐標。在進行二維約束計算的平面坐標的時侯,應(yīng)該先把三維GPS的觀測量轉(zhuǎn)換成二維GPS的觀測量,然后依據(jù)聯(lián)測中得出的已知點,將其作為起算的數(shù)據(jù),進行平差工作。當線路偏離中央子午線的時侯,也會導致長度變形值超出限制。邊長約束法,其原理是在聯(lián)測線路兩端,將已知點的方位角設(shè)為方向約束的條件,然后利用利用高精度全站儀、測距儀來進行實地的邊長施測,不進行投影改正與觀測邊長歸化,對二維GPS的觀測量進行平差的計算工作,作為進行長度約束工作的基準。
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P2[文獻碼]B
1000-405X(2015)-11-181-2