某高铁平面坐标计算案例

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1、某高铁平面坐标计算案例 以下高铁平面设计资料是网友含情草前几日发给我的,他的请求是:我们标段有个断链点在交点 49 计算范围内,短链,DK346+320.255=DK347+059,坐标(3266538.388,507654.1558),帮忙给我讲解一下具体的处理办法,最好带程序,每一步有解说的,把交点数据库的具体代码和解说发到我邮箱里。一、基本资料二、高铁的坐标系参数经常变化在这个案例中,有一个概念需要解释一下,就是象第一个表格那样的交点计算范围,如JD49,它包含了前后两段直线、前后两段缓和曲线、以及一段圆曲线。这是由于高铁列车运行速度相当快,因此对轨道平面放样的精度要求特别高。我们知道,

2、平面坐标都是高斯坐标投影坐标,其精度取决于测点离中央子午线的距离,以及坐标投影面与实际高程的差别。因此对于高铁平面资料,都选择了离测区很近的中央子午线,以及选择测区的平均高程作为其投影高,由于路线跨度很长,需要每隔一段距离,就要改变相关的坐标投影参数,以保证实际坐标放样的精度。在这个案例中,紧接着 JD49 的下一个交点 JD50 的平面参数如下表:可以发现,JD49 和 JD50 的投影高是不同的,这也导致两个交点计算范围之间的坐标系不一样,两个交点坐标系的相邻点为 DK350+500,这个点同时具有两个坐标系的坐标,这个点,也可以理解为一个断链,虽然桩号是连续的,但坐标不连续,可称为坐标断

3、链(类似地还有高程断链)。同时我们也可以看到,JD49 和 JD50 两个曲线之间的直线段,DK350+359.512DK354+746.244,被严格地分割成两段,明确分别属于 JD49 和 JD50 的计算范围,而不再成为两个交点共同的计算范围。对于 JD49 计算范围内的这个断链点,将 JD49 的前一段直线又一分为二,而即便一分为二,也不能利用之前的 JD48 的参数来计算,而必须在 JD49 的这个坐标系内来计算。三、分析思路关于高铁、直线、断链,我之前发表过三篇相关的日志,在进一步的阐述之前,不妨先浏览一下:1关于高速铁路精密缓和曲线公式的质疑;2 ROAD-2 程序特殊应用 01

4、断链的处理;3 ROAD-2 程序特殊应用 03直线路段的处理。现在的问题可以这么来理解,就是我这个路段,只有一个交点,但在第一段直线上,有一个断链,那怎么利用程序来计算这个平面坐标呢?有的网友理解能力很强,觉得不难,不就是一段直线和一个基本型曲线吗?直线计算还不简单?基本型曲线也容易啊!确实,采用的方法不外乎以下几种:1 两段分别计算,直线采用 匝道程序 RAMP 计算(就一个线元,直线),或者利用 ROAD程序特殊应用(直线路段的处理)来计算,而基本型曲线,当然就用 ROAD 程序计算了;2全部用 匝道程序 RAMP 计算,但匝道程序不能处理断链,只能分成两个数据库分别调用;3全部用 RO

5、AD 程序计算,ROAD 程序不能直接处理断链,但使用特殊方法也可处理断链(见日志: ROAD 程序特殊应用断链的处理)。以上方法具体到本案例,有如下具体问题:方法 1:调用两个不同的程序,建立两个不同的数据库,使用起来稍嫌繁杂;方法 2:正如方法 2 中所说,匝道程序不能处理断链,而建立两个不同数据库,使用起来同样繁杂;方法 3:使用特殊的方法可处理断链,这样只要使用一个程序,建立一个数据库,当然最好,但发现问题没有,若使用 ROAD 程序的特殊方法处理断链,对于本案例有两个特殊性:1断链点之后是一个标准的基本型曲线,这个没有问题,但断链点之前则只是一段直线,而 ROAD 程序的数据库则是以

6、交点数据为条目的,一条直线要建立一条交点数据,只能利用ROAD 程序的另一特殊应用:直线路段的处理;2若采用线元法用匝道程序计算,数据库建立很简单,设计文件已经给定了每条线元的起点坐标和切线方位角(而且方位角都精确到 0.01 秒),但 ROAD 程序采用交点法数据,在本案例的设计文件中,显然还存在以下问题:(1) 无交点桩号;(2)转角精度不足,未精确到 0.01 秒,这对于高铁路线计算是不行,这在日志“关于高速铁路精密缓和曲线公式的质疑”中已有阐述。分析到这里,有网友可能觉得要不还是用匝道线元法计算,但我个人的原则是,若路线既能用线元法计算,也能用交点法计算,我愿意用交点法计算,因为交点法

7、可用较少的原始参数计算较长的路线。因此决定用交点法,用 ROAD 程序来计算 JD49。四、先解决断链点之前的那段直线由于只是一段直线,而数据库又是按交点格式编制的,因此按日志“ ROAD-2 程序特殊应用03直线路段的处理”中所述的方法虚拟一个交点,用有效计算桩号范围来卡定这段直线。采用 CAD 图解法,具体操作是:1按照直线的起、终点坐标在 CAD 中绘制直线:起点桩号 DK341+170,坐标(3270962.353,510291.136)终点桩号 DK346+320.255,坐标(3266538.388,507654.1558)查询直线的属性,可以进行校核,主要核对起终点坐标、直线长度

8、、方位角,无误。2假定在终点外设一个半径 100 米,转角 90 度的交点,在 CAD 图上绘图,并量取交点坐标为(3266452.4900,507602.9548)3直线段的交点数据就 OK 了。五、再来看断链点之后的那个交点断链点之后的那个交点,即 JD49,由于设计文件中没有交点桩号,且转角精度不足,需要再做个辅助计算,把没有的参数确定,精度不足的参数补足。转角计算思路很简单,JD49 的曲线参数中有 ZH 点的方位角和 HZ 点的方位角,且都是保留到 0.01 秒的高精度角度,后者减去前者,就是高精度转角了,结果是:2180726.58-2104752.04=71934.54。交点桩号嘛,只要把切线长 T 计算出来,加上 ZH 点桩号就是交点桩号了,方法可用图解法也可用解析法,已知 ZH 点和 JD49 的坐标,T 长就是这两个点的距离,过程不表,结果是:348754.696+821.259=349575.955。到此,JD49 的数据库代码就行了:整个 JD49 的完整数据库如下: (全文完)

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