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沉管隧道安裝對(duì)接監(jiān)控技術(shù)探究

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沉管隧道安裝對(duì)接監(jiān)控技術(shù)探究

摘要:沉管隧道具有埋深淺、斷面大等優(yōu)勢(shì)。香港沙中線隧道橫跨維多利亞灣,連接九龍和香港島,由11節(jié)沉管組成。文章針對(duì)沙中線隧道建設(shè)中遇到的異形沉管的安裝難題,在研究異形管節(jié)坐標(biāo)系建立、姿態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建立校準(zhǔn)、RTKGPS校準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)了一套沉管安裝對(duì)接監(jiān)控系統(tǒng),指導(dǎo)了異形沉管E1、E10和E11的安裝對(duì)接。此外,給出了沉管安裝后軸線偏差快速測(cè)量方法———鉛錘激光儀投點(diǎn)法。與傳統(tǒng)的全站儀貫通測(cè)量法相比,此安裝對(duì)接監(jiān)控系統(tǒng)完全可以滿足精度要求,具有明顯優(yōu)勢(shì),可廣泛推廣應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:沉管隧道;異形沉管;安裝對(duì)接;監(jiān)控系統(tǒng);軸線偏差;WPF界面引擎技術(shù)

香港沙田至中環(huán)線(沙中線)項(xiàng)目將鐵路由九龍延伸至香港島,接駁至灣仔北的新車(chē)站,再到達(dá)金鐘總站。新過(guò)海鐵路隧道將采用沉管隧道方式興建,過(guò)海鐵路隧道全長(zhǎng)約1.7km,共有11節(jié)管段,每節(jié)長(zhǎng)約156m,寬約18m,重約23000t,全部在石澳干塢預(yù)制,將逐一沉放至維多利亞港海床已挖掘的基槽內(nèi),在海中進(jìn)行對(duì)接,構(gòu)建成為香港第4條過(guò)海鐵路隧道。

1概述

沙中線隧道中彎曲的異形沉管共3節(jié),分別為E1、E10和E11,圖1所示為石澳預(yù)制廠內(nèi)所有的沉管,可以看出沉管彎曲弧度較大,這樣會(huì)給沉管的對(duì)接監(jiān)測(cè)帶來(lái)諸多影響,需要對(duì)現(xiàn)有的作業(yè)方法及系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)修正。

2沉管定位原理

沉管安裝后的軸線偏差一般為±50mm,其精度涉及到作業(yè)窗口的合理選取、設(shè)備性能、沉放設(shè)備的操控能力和管節(jié)沉放過(guò)程中的動(dòng)態(tài)測(cè)量水平,通常采用測(cè)量塔將沉管的定位由水下轉(zhuǎn)換成水上[1-2]。安裝對(duì)接定位傳統(tǒng)方法為全站儀的光學(xué)測(cè)量,而目前使用最多的是RTK測(cè)量,可以進(jìn)行實(shí)時(shí)連續(xù)測(cè)量,配合軟件系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、信息化的三維立體顯示[3]。沉管對(duì)接定位原理,其數(shù)學(xué)模型為式中:Xgps=(x,y,z)T為GPS位置,由RTK直接采集;△X=(△x,△y,△z)T為沉管坐標(biāo)系中任意一點(diǎn)與GPS的相對(duì)位置關(guān)系,在沉管坐標(biāo)系統(tǒng)建立后,其為固定值;R(p,r,h)為歐拉旋轉(zhuǎn)矩陣;Pitch、roll、heading為沉管瞬時(shí)姿態(tài)值,由姿態(tài)傳感器測(cè)量得出。結(jié)合對(duì)應(yīng)的瞬時(shí)GPS位置信息和姿態(tài)信息,推算出沉管任一點(diǎn)位坐標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)沉管定位功能[4-7]。沉放前需要對(duì)GPS、姿態(tài)傳感器的初始安裝位置進(jìn)行精確測(cè)量,即安裝校準(zhǔn)。在沙中線沉管隧道定位過(guò)程中,我們采用雙備份測(cè)量系統(tǒng),包括兩套R(shí)TK測(cè)量位置信息,兩套姿態(tài)傳感器測(cè)量沉管姿態(tài),兩套全站儀棱鏡系統(tǒng),用于系統(tǒng)檢測(cè)與復(fù)核。

3異形沉管定位方法

根據(jù)定位原理,滿足定位要求的三個(gè)要素分別為特征點(diǎn)相對(duì)位置關(guān)系、沉管姿態(tài)、GPS位置信息,依次通過(guò)建立沉管坐標(biāo)系統(tǒng)、姿態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、RTK-GPS觀測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)采集,完成校準(zhǔn)及檢核后即可用于沉管的監(jiān)測(cè)工作[8]。異形沉管的不同之處在于如何建立沉管坐標(biāo)系及對(duì)GPS、姿態(tài)傳感器的標(biāo)定校準(zhǔn)。

3.1建立沉管坐標(biāo)系統(tǒng)

為方便后期測(cè)量及控制,將沉管兩個(gè)斷面分別命名為對(duì)接端和自由端,其中對(duì)接端直接與已沉放沉管或者岸埋端相連接,另一端為自由端。選取對(duì)接端頂部鋼端殼中點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)O,以垂直于管節(jié)向上方向?yàn)閆軸正方向,以對(duì)接端頂部鋼端殼中點(diǎn)指向自由端頂部鋼端殼中點(diǎn)為Y軸正方向,定義整個(gè)測(cè)量坐標(biāo)系統(tǒng)。圖3彎曲沉管坐標(biāo)系統(tǒng)定義Fig.3Coordinatesystemdefinitionofthecuretube針對(duì)沙中線中三條彎曲的異形沉管,采用新的坐標(biāo)系統(tǒng)定義。原點(diǎn)及Z軸定義不變,定義沿對(duì)接端頂部中點(diǎn)向右鋼端殼方向?yàn)閄軸正方向,其整個(gè)坐標(biāo)系統(tǒng)如圖3所示。沉管坐標(biāo)系統(tǒng)建立后,根據(jù)各沉管控制點(diǎn)在沉放后絕對(duì)坐標(biāo)及沉管兩端中心點(diǎn)設(shè)計(jì)坐標(biāo),可計(jì)算出沉管上各個(gè)特征點(diǎn)(沉管控制點(diǎn)及沉管端面角點(diǎn))相對(duì)位置關(guān)系,即定位原理中△X。

3.2姿態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建立及校準(zhǔn)

姿態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可獲取沉管系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)矩陣R(p,r,h)。為保證姿態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)量得出結(jié)果直接可用作沉管姿態(tài),通過(guò)管內(nèi)控制點(diǎn),放樣出坐標(biāo)系統(tǒng)Y軸平行線,姿態(tài)傳感器Heading方向與坐標(biāo)系統(tǒng)Y軸平行。在沉管兩端各安裝一套姿態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),一主一備。姿態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在建立時(shí),其艏向與沉管坐標(biāo)系Y軸保持一致,其誤差基本可以忽略。因此姿態(tài)系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)與沉管系統(tǒng)在橫搖和縱搖上存在一個(gè)安裝偏差,標(biāo)定主要計(jì)算姿態(tài)儀采集數(shù)據(jù)與沉管坐標(biāo)系統(tǒng)橫縱搖偏差。姿態(tài)傳感器的標(biāo)定均在干塢中完成,分為Roll標(biāo)定和pitch標(biāo)定兩部分,均可采用靜態(tài)全站儀測(cè)量方法進(jìn)行標(biāo)定,如圖4所示。此外,Roll值標(biāo)定還可以使用管內(nèi)連通管讀數(shù)進(jìn)行校準(zhǔn)。對(duì)于彎曲型沉管,利用沉管坐標(biāo)系求出管面控制點(diǎn)2A、3A位于鋼端殼的投影點(diǎn)2#、3#坐標(biāo)及高程,使用全站儀放樣出位于鋼端殼的2#、3#點(diǎn)位置,并做好標(biāo)記。全站儀觀測(cè)得出1#~4#及2A、3A點(diǎn)三維坐標(biāo)。利用三角函數(shù)關(guān)系,求出沉管的實(shí)際roll、pitch值。roll=tan-1(△h14/D14)(3)pitch=tan-1[(△h2a2-△H2a2)/D2a2](4)式中:△h表示兩點(diǎn)實(shí)測(cè)高差;△H表示兩點(diǎn)設(shè)計(jì)高差;D表示兩點(diǎn)距離。多選取幾組控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量計(jì)算,取平均得出沉管的實(shí)際roll與pitch值。Roll值也可以使用管內(nèi)預(yù)留連通管使用三角函數(shù)關(guān)系計(jì)算得出。標(biāo)定得出沉管實(shí)際roll和pitch值與姿態(tài)傳感器采集數(shù)據(jù)差值即為姿態(tài)傳感器改正值,改正后姿態(tài)測(cè)量數(shù)據(jù)可當(dāng)作沉管系統(tǒng)的roll與pitch值。Heading一般通過(guò)兩測(cè)量塔上RTK平面坐標(biāo)進(jìn)行計(jì)算得出,沙中線測(cè)量塔之間距離約為110m,不同沉管略有不同,按照RTK平面測(cè)量精度±15mm計(jì)算,其艏向精度約為0.016°,遠(yuǎn)高于姿態(tài)傳感器直接測(cè)量0.1°精度。

3.3RTKGPS校準(zhǔn)

RTKGPS天線在測(cè)量塔舾裝后才可進(jìn)行固定安裝,設(shè)備安裝結(jié)束后,選取沉管上任一控制點(diǎn)架設(shè)全站儀,使用另外一個(gè)或者多個(gè)控制點(diǎn)作為后視,觀測(cè)管面其他控制點(diǎn)及測(cè)量塔頂部棱鏡位置,同時(shí)記錄全站儀觀測(cè)期間沉管的Roll和Pitch值。觀測(cè)值經(jīng)過(guò)縱傾和橫傾的傾斜改正后,計(jì)算得到RTKGPS天線、棱鏡的坐標(biāo)及高程,作為管節(jié)沉放時(shí)測(cè)量設(shè)備的偏移量。多組測(cè)量值獨(dú)立運(yùn)算后,取平均值作為最終設(shè)備標(biāo)定結(jié)果。

4監(jiān)控系統(tǒng)

沉管安裝對(duì)接監(jiān)控系統(tǒng)采用C#語(yǔ)言和WPF技術(shù)編寫(xiě),針對(duì)沉管沉放安裝過(guò)程,融合RTKGPS、姿態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、無(wú)線數(shù)據(jù)通訊等設(shè)備,通過(guò)穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)傳輸、科學(xué)高效的數(shù)據(jù)處理分析、逼真形象的數(shù)據(jù)展現(xiàn)和完整實(shí)用的數(shù)據(jù)管理,結(jié)合沉管的設(shè)計(jì)位置和水深地形等,實(shí)現(xiàn)管節(jié)的實(shí)時(shí)定位,指導(dǎo)沉管的安裝作業(yè)。該系統(tǒng)具有典型的面向?qū)ο筇卣?,利用面向?qū)ο蟮姆庋b、繼承和多態(tài)等設(shè)計(jì)方法將系統(tǒng)中涉及的沉管、設(shè)備、地形等抽象為具有屬性、方法的類,提高了代碼的可讀性和系統(tǒng)的可維護(hù)性,使系統(tǒng)易于擴(kuò)展。使用C#作為系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言,具有開(kāi)發(fā)效率高、代碼簡(jiǎn)潔和結(jié)構(gòu)清晰等突出優(yōu)點(diǎn)。系統(tǒng)使用WPF技術(shù)構(gòu)建了用戶界面,提供了統(tǒng)一的編程模型、語(yǔ)言和框架,做到了分離界面設(shè)計(jì)人員與開(kāi)發(fā)人員的工作,同時(shí)還提供了全新的多媒體交互用戶圖形界面[9-11]。圖5所示為E10節(jié)彎曲的異形沉管安裝對(duì)接時(shí)的監(jiān)控系統(tǒng)界面。

5軸線偏差控制

在通過(guò)RTK和姿態(tài)儀等指導(dǎo)管節(jié)安裝對(duì)接完成后,還需要對(duì)管節(jié)的軸線偏差進(jìn)行測(cè)定。通常情況下采用貫通測(cè)量的方法。這種方法耗時(shí)長(zhǎng)效率低,對(duì)于彎曲的異型管,需要布設(shè)更多的管內(nèi)控制點(diǎn),影響工作效率和精度。本工程采用了鉛錘激光儀的方式進(jìn)行管節(jié)軸線偏差的測(cè)定,更加高效準(zhǔn)確。在管節(jié)人孔位置的管內(nèi)布設(shè)控制點(diǎn),作為鉛錘激光儀的設(shè)站點(diǎn),對(duì)中整平后打開(kāi)鉛錘激光儀,激光束即可向上投射。在測(cè)量塔頂部放一塊玻璃板,就可以觀察到投射上來(lái)的紅色激光束。為了消除豎軸不垂直水平軸產(chǎn)生的誤差,需繞豎軸轉(zhuǎn)動(dòng)照準(zhǔn)部,讓水平度盤(pán)分別在0°、90°、180°、270°四個(gè)位置上,觀察光斑變動(dòng)位置,并作標(biāo)記。若有變動(dòng),其變動(dòng)的位置成十字的對(duì)稱型,對(duì)稱連線的交點(diǎn)即為精確的鉛垂儀正中點(diǎn),在該點(diǎn)上架設(shè)棱鏡,使用岸邊的全站儀就可以直接測(cè)定該點(diǎn)坐標(biāo),從而得到管節(jié)軸線偏差。下面對(duì)激光鉛錘儀投點(diǎn)引起的誤差進(jìn)行精度分析:向上激光量程h上=測(cè)量塔高+管節(jié)高-儀器高=29.4m+8.726m-1.4m=36.726m向上對(duì)中誤差m上=h上×tan(ψ1)=36.726×tan(5″)=0.0009m向下激光量程h下=儀器高=1.4m向下對(duì)中誤差m下=h下×tan(ψ2)=1.4m×tan(1″)=6.78×10-6m測(cè)量塔頂部三腳架棱鏡對(duì)中誤差最大值取m0≤±2mm以上分析的各項(xiàng)誤差彼此獨(dú)立,由誤差傳播定律公式得出mT=m02+m上2+m下槡2≤2.189204mm(5)管節(jié)軸線偏差限差50mm,鉛錘激光儀投點(diǎn)精度完全可以滿足要求。

6安裝對(duì)接結(jié)果

本工程自2017年5月3日進(jìn)駐項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)歷一個(gè)月設(shè)備前期準(zhǔn)備階段,于2017年6月10日完成第一節(jié)沉管的安裝對(duì)接,至2018年4月12日最后一節(jié)沉管沉放到位,歷時(shí)近一年完成11節(jié)沉管的安裝對(duì)接監(jiān)控作業(yè)。表1所示為三節(jié)異形沉管的軸線偏差情況,正表示管節(jié)偏軸線左側(cè),負(fù)表示管節(jié)偏軸線右側(cè)。從表1中可以看出,監(jiān)控系統(tǒng)得到的管節(jié)軸線偏差與全站儀測(cè)得結(jié)果差值均小于20mm,鉛錘激光儀測(cè)量結(jié)果與全站儀結(jié)果接近,以全站儀貫通測(cè)量作為最終的驗(yàn)收結(jié)果,這3節(jié)彎曲的異形沉管安裝誤差均小于50mm的限差,說(shuō)明此監(jiān)控系統(tǒng)方法可行,結(jié)果準(zhǔn)確可靠。

7結(jié)論

根據(jù)沙中線沉管隧道的實(shí)際工程需求,開(kāi)發(fā)了異形沉管安裝對(duì)接監(jiān)控系統(tǒng),采用RTK+姿態(tài)傳感器的方式,結(jié)合彎曲管節(jié)模型,實(shí)現(xiàn)了大弧度彎曲沉管的安裝對(duì)接,同時(shí)也指導(dǎo)了常規(guī)的矩形沉管的安裝對(duì)接,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工具有重要的指導(dǎo)意義,極大地提高沉管安裝作業(yè)的效率和準(zhǔn)確性,有效降低了作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和成本。隨著我國(guó)沉管隧道建設(shè)的不斷開(kāi)展,本系統(tǒng)可以推廣借鑒到其他類似沉管隧道工程中。

作者:孔維達(dá) 單位:廣州打撈局

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