Проектирование мостового перехода, страница 38

Согласно «Инструкции по нивелированию I, II, III, IV классов» 1974 года это соответствует точности нивелирования II класса, для которого нормативная СКО на станции равна 0,3 мм.

Таким образом, вертикальные перемещение должны измеряться методом нивелирования II класса в соответствии с названной инструкцией, для производства измерений подходит нивелир H-05 и рейки с инварной полосой PH-05. Возможно применение также нивелиров HA-1 выпуска прошлых лет или ему равноточных.

Горизонтальные движения марок здесь наиболее просто и удобно определять способом прямой угловой засечки, СКО которой выражено формулой:

Здесь - СКО измерения углов;

- радиан в градусной мере, равный 2062650;

- угол определяемой точке;

l1,l2 – длина сторон засечки.

Чтобы вычислить требуемую точность измерения углов, перепишем формулу иначе:

сделаем расчет для точки, расположенной в середине пролетного строения. В этом случае , , , . Тогда:

Для точки в конце пролета , , , , , тогда

Из проведенных расчетов следует, измерение углов необходимо выполнять по методике и приборами, соответствующими IУ-Т разряду с нормативной СКО 2|| согласно требованиям главы СНиП 111-44-77 «Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены». Для производства измерений пригодны теодолиты 2Т-2, Тео-010, Те-Б1 и им равноточные.

Взаимное положение опорных пунктов, с которых производится измерение деформаций, должно быть определено со значительно меньшей ошибкой, не влияющей на результаты измерения деформаций. Для практики обычно достаточно двух кратного уменьшения ее по отношению к СКО измерения деформаций. В нашем случае это составит 1,5 мм или в относительной мере в пределах 1:200000 - 1:300000 в зависимости от длин сторон, что соответствует точности сети II-Т разряда.

Выбор метода построения сети во многом определяется внешними условиями производства измерений. В данном случае определяющим фактором является река, незамерзающая зимой и не прогревающаяся летом, создающая большие перепады температуры воздуха на пути распространения световых лучей. Это ведет к их искривлению в горизонтальной плоскости – боковой рефракции, тем самым искажая результаты измерений. Поэтому построение сети методом триангуляции, основанном на измерении горизонтальных углов, может не дать требуемой точности независимо от применяемых теодолитов. Более приемлемым вариантом в данной ситуации является метод трилатирации, где взамен углов измеряются длины сторон. Таким образом, влияние боковой рефракции исключается полностью. Наиболее подходящим прибором для измерения в данной сети является светодальномер «Топаз» СП-2, обладающий СКО измерений из одного приема 1,5 мм+2·10-6Д, где Д длина измеряемой линии. Возможно использование маркшейдерского светодальномера МСД-1N с СКО 2 мм+3·10-6Д из одного приема. Вторая часть приведенной здесь ошибки прибора может быть уменьшена путем более точного учета температуры опорного генератора. Для этого следует принять меры к выравниванию температур прибора и окружающего воздуха при производстве измерений.