李科偉,張 浩,李國輝,徐偉忠
(1.上海中振測量技術(shù)工程有限公司,上海 200235;2.上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司,上海 200065)
上海浦江鎮(zhèn)經(jīng)適房PC項目為大型居住社區(qū)浦江基地四期A塊、五期經(jīng)濟(jì)適用房項目,總建筑面積為174 352.4 m2?;匚挥陂h行區(qū)浦江鎮(zhèn)魯匯基地05-02、06-01地塊,東至恒南路,南至規(guī)劃五路,西至規(guī)劃四路,北至規(guī)劃一路。
該工程采用新興的綠色環(huán)保節(jié)能型預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)(prefabricated concrete structure,PC)技術(shù),是以預(yù)制混凝土構(gòu)件為主要構(gòu)件,經(jīng)裝配、連接,結(jié)合部分現(xiàn)澆而形成的混凝土結(jié)構(gòu),這也是上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司首次將PC工藝應(yīng)用于浦江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)適用房項目。
GPS靜態(tài)相對定位采用載波相位觀測,將GPS接收機固定架設(shè)在待測點位上,任意兩臺GPS接收機同步觀測同一組衛(wèi)星從而構(gòu)成基線。為了增強幾何強度,改善定位精度,通常采用多臺GNSS接收機同步觀測,使每兩臺單獨測定的基線向量聯(lián)結(jié)成三角形向量網(wǎng),可以檢核和控制多種誤差對觀測量的影響,從而在提高定位精度的同時,保證了數(shù)據(jù)處理結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此本PC項目采用GPS靜態(tài)相對定位法,用于高層間平面和高程基準(zhǔn)的傳遞。
徠卡Viva GS15 GNSS雙頻接收機作靜態(tài)測量時能夠達(dá)到很高的精度,標(biāo)稱精度達(dá)3 mm+0.5×10-6D,因此靜態(tài)測量基線的中誤差可按照GPS基線向量的弦長精度公式計算
式中,a為固定誤差,單位為mm;b為比例誤差;S為基線距離,單位為km。
本項目各點間平均距離在0.5 km左右,因此基線精度為
浦江大型居住社區(qū)PC項目工程對前期五幢樓的外圍控制點布設(shè)如圖1所示,GPS1、GPS2、GPS3、GPS4為平面控制點,埋設(shè)固定觀測墩,由更高一級的控制點按照GPS規(guī)范的D級要求進(jìn)行觀測;BM1、BM2、BM3是高程控制點,采用中誤差為±3 mm/km的徠卡DNA03電子水準(zhǔn)儀按照三等水準(zhǔn)測量規(guī)范,獲得高程值,分別作為樓層施工時的平面和高程傳遞的起算數(shù)據(jù)。
圖1 PC項目控制點分布圖
對上述平面控制點和高程控制點進(jìn)行一次GPS靜態(tài)聯(lián)測,保留觀測數(shù)據(jù)。在后期每次引測基準(zhǔn)數(shù)據(jù)到樓頂時,只需要將4臺GNSS接收機分別架設(shè)在GPS1、GPS3,以及樓頂?shù)?GPSA、GPSB 4個點上同步觀測一個時段,如圖2所示。
圖2 樓層基準(zhǔn)點與控制點聯(lián)測
將前期平面和高程控制點聯(lián)測GPS觀測數(shù)據(jù)和本次引測GPS觀測數(shù)據(jù)同時導(dǎo)入Leica Geo Office軟件,統(tǒng)一進(jìn)行基線解算,檢核重復(fù)基線是否合格;然后進(jìn)行無約束平差計算;最后采用徠卡獨有的一步法方式進(jìn)行基準(zhǔn)投影坐標(biāo)轉(zhuǎn)換。
一步法中高程和平面點位的轉(zhuǎn)換是分開計算的。在平面點位轉(zhuǎn)換中,首先將WGS-84地心坐標(biāo)投影到臨時的橫軸墨卡托投影,然后通過平移、旋轉(zhuǎn)和比例變換使之與計算的“真正的”投影相符合;高程轉(zhuǎn)換則采用簡單的一維高程擬合。該轉(zhuǎn)換方法的已知點的高程誤差和平面點位誤差互不影響,并且高程已知點和平面已知的點可以不必是同一個點。
1)由GNSS測得的GPSA、GPSB兩點坐標(biāo)反算邊長和TS30全站儀測量這兩點平距對比見表1、表2。
表1 第一期
表2 第二期
2)將GNSS測得的GPSA、GPSB坐標(biāo)作為已知數(shù)據(jù),然后使用TS30全站儀放樣出軸線點,并將其與常規(guī)方法激光垂準(zhǔn)儀投點后施測軸線交點進(jìn)行對比,結(jié)果見表3、表4。
表3 第一期 mm
3)使用常規(guī)的全站儀三角高程法,如圖3所示,在樓層高度約4倍遠(yuǎn)的距離,任意點上架設(shè)TS30全站儀,使用同一個棱鏡桿,6次正倒鏡測量樓底點A和樓頂點B的高差,取平均值后得到樓底水準(zhǔn)基點A和樓頂水準(zhǔn)點B的高差,將該高差平均值加上樓底水準(zhǔn)基點A的已知高程值,就可以得到29#樓的當(dāng)層頂面B點的高程。
表4 第二期 mm
圖3 全站儀三角高程測量示意圖
全站儀所測高程與GNSS接收機所測高程數(shù)據(jù)對比見表5。
表5
在浦江大型居住社區(qū)PC項目工程中,運用GNSS接收機在部分樓層進(jìn)行了平面和高程基準(zhǔn)傳遞。與常規(guī)測量方法的結(jié)果及理論分析精度比較可知,該方法結(jié)果符合性較好,也很好地滿足了項目的設(shè)計限差要求;并且該方法可同時傳遞平面和高程基準(zhǔn),無需預(yù)留樓層間基準(zhǔn)傳遞通視孔,大大提高了工作效率;各層基準(zhǔn)值統(tǒng)一由地面控制點傳遞,不會積累傳遞誤差。由此可見,使用GNSS接收機在高層建筑中傳遞平面和高程基準(zhǔn)是一種行之有效的方法。