目前,全站仪、RTK测设中桩在工程实际中已趋于普及,这些放样方法都要借助于已计算好的中线逐桩坐标。然而,在计算曲线和直线段的坐标时,采用的坐标系与测量控制点所在的坐标系并非同一坐标系。曲线的中桩坐标计算一般先对各个线形元素建立相对坐标系,求出中桩点在该相对坐标系(或局部坐标系)中的坐标,然后利用二维平面内的坐标转换方法得到统一的全局(测量)坐标系的坐标。在高等级公路或铁路工程的设计文件中,要求编制中线逐桩坐标表,以便于实现施工放样。
计算道路中桩(逐桩)坐标时,一般把一个平曲线与前后两条直线段作为一个计算单元。在计算单元中,通常包括后直线段、第一回旋曲线段、圆曲线段、第二回旋曲线段和前直线段5个段落。如图2.8.1所示,交点JD的坐标 X JD 、 Y JD (为区别于切线支距法坐标系的坐标,在此用大写)已经通过勘测手段测定或者获取,道路导线的坐标方位角 A 和边长 S 可按坐标反算求得。在选定各圆曲线半径 R 和缓和曲线长度后,各里程桩号的坐标值 X 、 Y 即可按下述方法算出。
图2.8.1 中桩坐标计算图
如图2.8.1所示,此段为直线段,桩点的坐标按下式计算:
式中, A i -1, i 为路线导线JD i -1 至JD i 的坐标方位角; D i 为桩点至HZ i -1 点间的距离,即桩点里程与HZ i -1 点里程之差; 为HZ i -1 点的坐标,由下式计算:
式中, 为交点JD i -1 的坐标; 为切线长。
ZH点位直线的终点,除可按式(2.8.1)计算外,也可按下式计算:
式中, S i -1, i 为路线导线JD i 的边长。
此段包括第一缓和曲线及圆曲线,可按式(2.4.9)和式(2.4.11)分别算出第一缓和曲线和圆曲线上的切线支距法坐标 x 、 y ,然后通过坐标变化将其转换为测量坐标 X 、 Y 。坐标变换公式为:
在用式(2.8.4)计算时,当曲线为左转角,应以 y i 取- y i 代入。
此段为第二缓和曲线,仍可按式(2.4.9)计算第二缓和曲线上的切线支距法坐标,再按下式转换为测量坐标:
当曲线为右转角时,以 y i 取- y i 代入。
【例2.8.1】 路线交点JD 2 的坐标: ;JD 3 的坐标: ;JD 4 的坐标: ;JD 3 的里程桩号为K10+790.306,圆曲线半径 R =2000m,缓和曲线长 l s =100m。
【解】 (1)计算路线转角
右角:
β= 179°01′38.4″-38°02′47.5 ″= 140°58′50.9″
因 β <180°,故为右转角。
转角:
α= 180 °- 140°58′50.9 ″= 39°01′09″
(2)计算曲线测设元素
(3)计算曲线主点里程
(4)计算曲线主点及其他中桩坐标
ZH点的坐标按式(2.8.3)计算:
第一缓和曲线上的中桩坐标计算:
如中桩K10+100处, l =10100-10031.619(ZH点桩号)=68.381(m),代入式(2.4.9)计算支距法坐标:
按式(2.8.4)转换坐标:
圆曲线部分的中坐标计算:
①如中桩K10+500,按式(2.4.11)计算支距法坐标:
代入式(2.8.4)得K10+500的坐标:
②QZ点位于圆曲线部分,故计算步骤与K10+500相同:
③HZ点的坐标计算按式(2.8.2)计算。
④YH点的支距法坐标与HY点完全相同:
按式(2.8.5)转换坐标,并顾及曲线为右转角, y 以- y 0 代入:
第二缓和曲线上的中桩坐标计算:
如中桩K11+450, l =11493.646(HZ点桩号)-11450=43.646(m),代入式(2.8.1)计算支距法坐标:
按式(2.8.5)转换坐标, y 以负值代入得:
直线上中桩坐标计算:如K11+600, D =11600-11493.646(HZ桩号)=106.354(m),代入式(2.8.1)即可求得:
由于一条路线的中桩数目很多,因此,设计和施工单位的道路中线逐桩坐标通常可用专业勘测设计软件(如纬地道路、海地道路)等批量化生成或借助计算工具,如CASIO- fx 系列编程计算器计算获得。