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大孤山铁矿 2 - 图文

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  • 2025/6/28 14:46:57

辽宁科技大学本科生毕业设计

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图6.2基准网图 6.1.2 监测点的布设

变形观测点直接埋设在变形体上能反映建筑物变形特征的测量点,又称观测点,一般埋设在构筑物的内部,并根据测定它们的变化来判断这些建筑物的沉陷与位移。

设计要求对大孤山铁矿边坡地表位移监测系统共建立85个监测点(原设计为81个,为了进行实验,又增加了4个点,其中前期建立的监测点1、2、3、4、10、38、51、52、53已经被破坏,前期建立的监测点25、48、49、50、74在建立后就因矿山生产被遮挡而无法观测),监测桩的位置确定首先按设计位置利用GPS-RTK进行放样,并根据甲方要求对监测点位置进行调整;监测桩建立尺寸与基准点相同如6.1,监测桩桩顶的强制对中器如图6.4。

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3.2强制对中器+0.10+0.00棱镜联接件

焊接1×45°1×45°3.23.23.2注:其余光洁度6.3-0.10-0.15其余倒角2×45° 注:其余光洁度6.3 图6.4 监测桩强制对中器

其余倒角2×45°基点联接件

φ (共四个) 图 6.3 基准点强制对中器(钢板为不锈钢) 在建立基准点和监测点时,为了保证桩点的稳定,桩坑的深度由800增加到1200或挖到基岩,并现场浇筑钢筋混凝土见图6.5

图6.5 建桩钢筋龙骨浇筑图

桩顶强制对中器在现场浇筑桩后及时安装,并用水准仪分四个位置校正见图6.6。

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图6.6 桩顶安装完强制对中器的基准桩和监测桩

6.2 野外实测

按设计要求对大孤山铁矿边坡地表位移监测系统85个监测点进行了监测。本监测按设计要求对边坡地表水平位移、高程方向位移进行监测,根据监测数据反映水平位移、高程方向位移变形情况。

本次变形监测执行中华人民共和国标准《工程测量规范(GB50026-93)》中的二等变形测量的精度要求有关规定。基准点和监测点观测采用瑞士徕卡TM30全站仪(测角0.5″,测距0.6+1ppm)。

工作流程可概括为:首先建立计算机和测量机器人的通信,将计算机的串口通信参数设置成与测量机器人一致,然后对测量机器人进行初始化,然后新建一个工程,进行参数设置,选择合适的单位。参数设置之后进行点编辑,在点编辑界面需要做以下工作。若需要测量的变形监测点为已知数据,则可以选择编辑已知点选项,窗口中会显示仪器中存储的已知点位信息,若是工程用到的点位信息,即在前方的框框中选中即可;若变形监测点均为未知数据,则选择编辑未知点。之后进行点组编辑,周期编辑。进行测站设置,设置测站点和后视点,然后开始进行粗侧(学习测量),然后进行精测。

6.3 数据处理

矿山数据的后处理采用Excel来进行,在实际监测中测量多个测回得到多组原始坐标,通过方位角改正和坐标改正获得最终坐标,计算公式如下:

??arctannY?Y0?2? (1)

Xn?X0由公式(1)求得的多组方位角,再与起始方位角差作差得到多组改正后方位角。

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?Xn?X0?Scos?n ? (2)

?Yn?Y0?Ssin?n由公式(2)计算改正后坐标,并求平均值,得出最终坐标。最后通过?X、?Y计算得出点位中误差,公式如下:

Mp??X2??Y2

(3)

6.4监测数据的分析

对大孤山实时监测的数据进行分析处理。以2013年5月23日监测数据为例,对测点坐标数据分析时。首先将SQL存储的数据导入到Excel表格中计算,此部分调出计算所需要用到的已编译好程序的Excel表格,如下图6.7所示。

图6.7 数据处理过程

在Excel表格中的菜单栏中选择“数据”,接下来在其选项下选择“自其他来源”中的SQL server,在“数据连接向导”中填入正确的服务器名称即可连接到SQL数据库,选择存储监测数据的数据库与指定表格,即将数据直接显示于Excel表格中。按照程序做相应数据处理即可。

通过以上数据的计算,可以得出最终的监测点平面位置坐标及误差统计表,以一号测站为例如下表6.8。

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辽宁科技大学本科生毕业设计 第 35 页 图6.2基准网图 6.1.2 监测点的布设 变形观测点直接埋设在变形体上能反映建筑物变形特征的测量点,又称观测点,一般埋设在构筑物的内部,并根据测定它们的变化来判断这些建筑物的沉陷与位移。 设计要求对大孤山铁矿边坡地表位移监测系统共建立85个监测点(原设计为81个,为了进行实验,又增加了4个点,其中前期建立的监测点1、2、3、4、10、38、51、52、53已经被破坏,前期建立的监测点25、48、49、50、74在建立后就因矿山生产被遮挡而无法观测),监测桩的位置确定首先按设计位置利用GPS-RTK进行放样,并根据甲方要求对监测点位置进行调整;监测桩建立

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