楊孝欣
摘 要:結合福州馬尾大橋北接線段的工作實踐,利用AutoCAD軟件繪制復雜曲線圖,并對該曲線圖的精度進行評定,可為其他項目在匝道測量中的應用提供方法和依據。
關鍵詞:AutoCAD軟件;復雜曲線;匝道;坐標計算
中圖分類號:U442 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.04.067
隨著經濟的發(fā)展和社會的進步,測量內業(yè)數據計算方法也在不斷創(chuàng)新,利用AutoCAD軟件采集、測量坐標數據已經成為一種主流方式。與傳統(tǒng)的計算器計算方式相比,這一方式更直觀、更迅速、更靈活、更高效。但是,由于互通立交中的匝道通常是由多條復曲線、S形曲線、卵形曲線組成,與簡易的圖形相比,繪制難度更大,因此,如何將這些不規(guī)則的曲線精準地繪制在AutoCAD軟件上,并滿足規(guī)范中施工測量的精度需求是企業(yè)急需解決的問題。
1 工程概況
福州市馬尾大橋北接線段共計有12條匝道,除Y,Z匝道有部分路基外,其余全部為橋梁結構。其中,Y匝道最長,里程為1 726.775 m;I匝道最短,里程為203 m。E匝道中包含半徑最大的曲線,曲線半徑為2 283.75 m;I匝道中包含半徑最小的曲線,曲線半徑為40.5 m。由于曲線半徑在樁間距擬合圖形時具有重要的作用,同時又是精度評定的重要參考依據,因此,本文將曲線半徑最小的I匝道作為特例進行解析。
2 準備工作
2.1 資料收集
首先在設計院下發(fā)的施工圖紙中查找包含I匝道軸線起點里程、起點坐標、起點方位角、終點里程、終點坐標、變曲點里程、曲線半徑、曲線走向、轉角值等測量內業(yè)計算所需的相關信息的曲線要素表。圖1所示為I匝道線形單元要素表。
2.2 軟件安裝
除Excel軟件為系統(tǒng)自帶的Office辦公軟件外,還要用到坐標批量計算的軟件,即“公路施工測量坐標計算系統(tǒng)”軟件和用于繪制圖形的AutoCAD2007軟件。以上兩個軟件均來自互聯(lián)網,可自行下載并安裝。
3 數據計算與處理
3.1 坐標計算
利用“公路施工測量坐標計算系統(tǒng)”軟件的批量坐標計算功能可節(jié)省內業(yè)坐標計算的時間。選擇功能中的互通立交匝道計算模塊,按軟件默認格式輸入I匝道的曲線要素數據,包括起點里程、起點坐標、起點方位角、曲線半徑、曲線類型、變曲點里程、曲線轉向、結束點里程幾項數據,具體如圖2所示。
通過軟件的一鍵計算功能 ,便可立即計算出I匝道曲線的批量坐標數據結果。值得注意的是,此時,如果發(fā)現(xiàn)結束點的計算坐標值與設計坐標值不符,可使用計算器對其進行最后復核。復核后,如果結束點計算坐標值仍然與設計值不符,則應上報設計單位,要求其確認曲線要素表內各項數據是否出現(xiàn)了設計錯漏。只有當結束點的計算坐標值與設計坐標值比對無誤時,才可通過輸出按鈕 將計算的批量結果全部導出至Excel。
鑒于本次任務后續(xù)對精度評定的需要,在樁間距數值填寫處分別以5 m、10 m和20 m進行了3次獨立的計算,從而得到3組獨立的批量坐標結果數據。待后續(xù)通過精度分析總結,最終確定一個合理的樁間距數值,以供日后項目參考。
3.2 坐標轉換
由于AutoCAD軟件坐標系中的豎軸方向為Y軸,橫軸方向為X軸,而測量學坐標系中的豎軸方向為X軸,橫軸方向為Y軸,二者正好相反,因此,需要將導出至Excel表格中的坐標數據在Excel軟件中進行X值、Y值對調處理后才可用于圖形繪制。
在具體操作時,可在Excel表格中的任意第一行空白單元格處輸入多文本轉換指令“=CONCATENATE”和坐標X值、Y值單元格的編號,將坐標的X值與Y值單元格編號位置交換后放置于同一個單元格內,如圖3所示;然后利用Excel軟件的向下填充功能或者直接在目標單元格右下角向下拉拽,便可將Excel表格中所有計算得到的坐標數據轉換為AutoCAD軟件所能識別的坐標數據格式。
4 圖形應用
4.1 繪制圖形
利用AutoCAD軟件的樣條曲線繪制功能 或者直接在命令對話框輸入“spline” ,然后切換至Excel軟件,將格式轉換后的K0~K203的坐標數據全部選取并復制,之后切換回AutoCAD軟件的指令對話框中進行粘貼,最后第一次敲回車鍵“Enter”結束粘貼,第二次敲回車鍵結束曲線起點切向,第三次敲回車鍵結束曲線終點切向。完成以上指令后,I匝道的曲線圖已在AutoCAD軟件中繪制完畢。繪制好的I匝道曲線如圖4所示。
4.2 坐標查詢
開啟AutoCAD軟件的對象捕捉功能,利用AutoCAD軟件的查詢坐標按鈕 或者直接在命令對話框中輸入ID,便可實時調取繪制曲線上任意一點的坐標數據。
5 精度評定
5.1 精度指標
根據《工程測量規(guī)范》(GB 50026—2007)中的規(guī)定,結合本項目的情況,以高精度指標為準,將橋梁軸線測量偏位允許偏差值△o=4 mm作為依據,以此來評定AutoCAD軟件直接查詢的坐標值是否合格。
5.2 對比分析
將設計圖紙中曲線要素表內的圓曲線中點(里程IK0+113.193,設計坐標X=2 877 549.353、Y=443 386.279)作為已知點進行檢驗抽查,分別與AutoCAD軟件繪制的樁間距為5 m、10 m和20 m的三組曲線中的該點坐標值的偏差值進行對比。偏差值按以下公式計算:
由此可判定AutoCAD軟件繪制曲線的坐標精度是否達到了規(guī)范要求。對比結果如表1所示。
從表4可以看出,即便在匝道的最小曲線半徑僅為40.5 m時,只要在計算坐標時將樁間距選為≤10 m,按其坐標結果所繪制出的AutoCAD曲線圖形完全能夠滿足規(guī)范中對測量精度的要求。
6 結束語
隨著電腦的普及和應用,應用AutoCAD軟件可高效率、高精度地繪制出復雜的曲線圖形,其迅速、便捷的坐標查詢功能極大地減少了傳統(tǒng)測量復雜的內業(yè)計算工作量,值得在同類型項目中推廣和應用。
參考文獻
[1]中國有色金屬工業(yè)西安勘察設計研究院.GB 50026—2007 工程測量規(guī)范[S].北京:中國標準出版社,2007.
[2]馬旭,吳國云.中文AutoCAD2007應用基礎教程[M].西安:西北工業(yè)大學出版社,2007.
〔編輯:劉曉芳〕