玻璃钢夹砂管过程涉及材料力学、岩土力学、流体力学、弹塑性力学等诸多学科,必须严格控制好玻璃钢夹砂管推力,而对玻璃钢夹砂管计算复核能够准确估计玻璃钢夹砂管的推力。另在封闭的工作仓内加泥水压力平衡地下水压力,是防止泥砂涌入的重要方法。泥水压力一定要合理。压力较小,大量的泥砂涌入,会造成路面破坏,地表设施受损;压力过大,会增大主千斤顶负荷,严重的可能产生冒**现象。此工程必须通过严密的玻璃钢夹砂管计算,采取先进的玻璃钢夹砂管设备,才能成功地完成玻璃钢夹砂管施工的工作。机械玻璃钢夹砂管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法,它具有不需要开挖地面层、不影响地面交通等诸多优点,然而玻璃钢夹砂管在施工过程中每节工具管都周期性的向前移动,管内不能布设长期稳定的测量控制点,对施工测量来说具有很大的难度。本文引用洛阳市洛南新区阳光电厂~彩云变电站220kv下穿关林大道玻璃钢夹砂管隧道,将前方交会技术应用于施工控制点的恢复,提出“相对空间点位法”的施工控制点恢复方案,成功解决了机械玻璃钢夹砂管隧道施工控制点的恢复和井内施工放样成果的重复利用问题,降低了劳动强度,提高了测量工作效率。 长距离曲线玻璃钢夹砂管测量和控制进行了研究;郑金淼[3]提出了自动导线测量系统的解决方案。本人通过洛阳市洛南新区横穿关林大道的电力玻璃钢夹砂管隧道(长185m),将前方交会技术应用于井下控制点的恢复,提出“相对空间点位法”的施工控制点恢复方案,能解决玻璃钢夹砂管隧道施工过程中工具管周期性运动造成的施工控制点无法埋设问题,在此基础上对机械玻璃钢夹砂管隧道施工测量技术进行了有益的探讨。