矿井贯通测量技术论文

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关于矿山测量中贯通工程测量探讨

关于矿山测量中贯通工程测量探讨

关于矿山测量中贯通工程测量探讨摘要:开展矿山调查可以为煤矿勘探、设计和建设提供支持,而通过工程调查是矿山调查的关键环节。

简要分析了建设项目测量的过程、注意事项和优化。

从实际情况来看,贯通工程的测量会产生长度偏差等误差,只有严格按照要求才能保证测量精度。

为此,我们需要注意测量过程中的一些细节,灵活应用全站仪、陀螺定位技术、地理信息系统等设备和技术,提高测量精度。

关键词:矿山测量;贯通工程;测量探讨1矿山测量中贯通工程测量概述矿山的设计和施工阶段离不开矿山的勘察和施工。

安全高效地开展矿山勘察建设是煤矿安全稳定生产的重要保障。

矿山测量主要包括地下工程和内表面工程。

其中,井下现场工作主要包括航控检查、钢丝检查、渗透检查和高程测量。

由于勘察场地建在地下,地下环境恶劣,勘察工作受施工环境影响较大,地下勘察方法和专业水平有限。

采矿勘探中存在许多问题。

测量精度低,测量人员专业技能水平低,不仅限制了矿山测量的效率,而且降低了测量精度,增加了测量工作的强度。

为了有效避免测量误差导致的安全生产事故,分析矿山调查中的常见问题,采取合理有效的优化和改进措施,进一步提高矿山调查的效率和准确性。

2矿山测量中贯通工程测量的基本程序2.1测量准备在测量地下通道的穿透度之前,必须做好充分的准备。

首先,详细了解云台的线点,并确定穿过它们的中心线。

因此,有必要明确道路的开放点,科学制定测量计划。

最后,应充分重视一些重要的长井筒井,严格检查记录精度,合理估计精度值,并尽可能减少误差。

2.2几何连接元件的计算穿透测量的几何要素主要包括道路中心线的方向、方向和倾斜度。

主要有两种计算方法:图解法和分析法。

其中,分析方法应用较为广泛,主要是通过逆坐标算法。

图解法的要求相对较低,通常用于道路穿透距离较短且精度要求不高的情况。

它主要用于测量道路坡度的方向、坡度和长度。

2.3穿透时间和穿透点的确定通常情况下,需要结合施工进度、施工日期、穿透距离等参数来确定面对面工作面的交点和准确穿透时间,这可以大大提高地下穿透测量的效率。

矿山测量当中贯通测量技术应用探讨

矿山测量当中贯通测量技术应用探讨

矿山测量当中贯通测量技术应用探讨摘要:在当前的经济生活中,矿产资源依然占据着很大的比重。

伴随着科技进步,各行各业的产值不断提高,对矿产资源的需求量不断增大。

在这种情况下,我们必须加大对矿产资源的开采力度。

在矿山开采过程中,为了保证矿山开采的顺利进行,必须采取一种叫做贯通工程测量的测量方法。

关键词:矿山;贯通测量;应用引言贯通测量在矿产开采中占有举足轻重的地位,其测量精度直接关系到矿山开采的效率和效益,贯通测量出现问题将直接影响到矿产开采的顺利进行。

因此,必须深入探讨贯通测量技术,以保证其测量的准确性。

一、矿山测量与贯通工程测量概述(一)矿山测量任务在矿山勘探、设计和施工的过程中,矿山测量起着举足轻重的作用。

在测量工作中,要建立矿区控制网与比例尺地形图,对矿区地面,对各类巷道工程进行施工测量与验收测量,对因矿山开采而引起的地面与岩层运动进行测量。

矿山测量包含了众多的环节,比如井下平面控制测量、井下高程测量、井筒掘进与砌壁测量、矿井联系测量、巷道施工测量、贯通测量等。

(二)贯通工程测量概述巷道贯通工程就是贯通工程,即在同一巷道的不同位置,通过两个及以上工作面沿相同或相对方向掘进,将巷道连接起来。

在落实巷道破断时所做的所有检测工作都是贯通工程测量。

隧道巷道工程施工中的贯通工程测量,其目的就是获取巷道中的高程和坐标等参数,从而获取重要数据信息。

贯通工程分为平面贯通测量和高程贯通测量两部分。

其中,平面贯通测量主要是对矿山井巷水平贯穿和竖向贯穿之间的偏差进行测定,而高程贯通测量主要是对矿井竖向水平贯穿之间的偏差进行测定。

(三)贯通工程测量的实施第一,布设了测控站,既能保证测控工作的顺畅进行,又能提高测控的准确性;所以,在实际应用中,必须对起始点和测控点进行合理地选取,并对其精度进行判定。

通常,在巷道内布置3个间距为150-200米的测控点位,采用回旋定位法进行测控。

第二,在输送通道内布置多个导线点。

另外,巷道的建设也离不开激光指向仪。

煤矿井下巷道贯通测量技术及其精度控制研究

煤矿井下巷道贯通测量技术及其精度控制研究

煤矿井下巷道贯通测量技术及其精度控制研究随着煤炭工业的发展,煤矿井下巷道的贯通测量技术被广泛应用。

井下巷道的贯通测量是煤矿工程中最关键的环节之一,它能够保证巷道的准确地贯通以及施工质量的控制。

因此,煤矿井下巷道贯通测量技术及其精度控制研究具有重要的实际意义。

本文将就煤矿井下巷道贯通测量技术及其精度控制研究进行探讨。

1.测量原理井下巷道贯通测量是通过测定巷道的中心轴线坐标、高程和巷道截面形状来确定巷道在X、Y、Z方向上的三维坐标。

巷道的贯通测量主要依靠地形测量仪和测绘设备完成。

当实测的巷道截面与理论设计差距较大时,还需要进行调整和纠正,以保证巷道的准确贯通。

2.测量设备井下巷道贯通测量设备主要包括地形测量仪、导线仪、全站仪等。

3.测量方法1)激光测量法:这种测量方法主要利用激光测距仪来进行测量,具有测量速度快、精度高等优点。

3)全站仪测量法:这种测量方法主要利用全站仪进行测量。

它不仅能够进行三维坐标测量,还可以进行倾角、水平角、方位角等参数的测量。

二、精度控制研究井下巷道贯通测量的精度控制直接关系到巷道质量和工程进度。

因此,在进行巷道贯通测量时,需要进行精度控制。

精度控制研究主要包括以下方面:1.测量误差的控制巷道贯通测量中常见的测量误差包括基准面误差、仪器误差、环境干扰等。

要控制测量误差,需要采取正确的测量方法和合理的测量精度要求。

2.精度评定通过分析测量误差,可以对巷道贯通测量的精度进行评定。

精度评定可以帮助工程师进行贯通调整和纠正。

3.巷道变形监测巷道贯通后,巷道变形对测量精度会产生较大的影响。

因此,需要对巷道变形进行监测。

巷道变形监测可以帮助工程师及时掌握巷道变形情况,及时进行调整和纠正,以保证巷道的稳定和安全。

总之,煤矿井下巷道贯通测量技术及其精度控制研究对于保证巷道的质量和安全具有重大意义。

在实际应用中,应根据不同的情况选择合适的测量设备和方法,并通过精度控制和巷道变形监测等手段来确保巷道的准确贯通和工程的顺利完成。

探索井下长距离贯通测量技术

探索井下长距离贯通测量技术

探索井下长距离贯通测量技术[摘要]巷道贯通测量任务艰巨,直接关系到巷道能否顺利贯通。

因此,贯通方案、测量仪器、测量方法等,都要结合实际,合理选择。

本文以工程实例探讨了主井联系测量技术、斜巷导线测量技术、、误差预计方法及贯通精度。

[关键词]贯通测量误差贯通精度本文以山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿-330m 井段反掘斜坡道上山和斜坡道正掘巷道贯通为例,简要介绍贯通测量技术。

1主井联系测量技术根据《金属矿山测量规范》规定,以及目前矿井联系测量技术水平,采用长钢丝投点、长钢尺投入标高及陀螺定向技术进行联系测量。

主要工作内容有:(1)地面连接测量。

按5″级光电导线精度要求,测设各近井点点位坐标,并进行四等高程测量。

(2)采用长钢丝投点,独立进行2次。

(3)井下连接测量,采用摆动观测技术。

(4)导入标高。

采用长钢尺进行该项测量工作,独立进行2次,并施加尺长、温度及自重改正。

(5)井下陀螺定向测量。

采用瑞士GAK-1型陀螺经纬仪,测定井下导线边方位角。

在10个中段矿井联系测量中,运用摆动测量技术,解决了不同深度投点误差偏大的问题,提高了投点精度。

2斜巷导线测量技术由于井下作业条件差,巷道断面大,导线点对中误差受风流影响大,故测角采用了三架法导线测量,既可减少对中次数,又可提高测量速度。

三架法使用3个脚架、1台全站仪、2个棱镜进行观测。

全站仪架设在测站点A 处,精确对中、整平;后视点B 和前视点C 处各架设1个棱镜,也要精确对中、整平,如图1所示。

架设完毕,进行观测(测角、测距),观测方法同常规测量。

本测站观测结束后,转入下一测站观测时,先松开测站点A处的全站仪照准部锁紧扳钮,取下照准部,移至C点。

然后在C 点处,松开棱镜锁紧扳钮,取下棱镜,插入全站仪照准部,锁紧扳钮。

由于基座未产生任何移位,此时全站仪应处于对中、整平状态,作为该测站的测站点。

后视点B 处的棱镜用同样的方法,移至原测站点A 处,锁紧扳钮,作为该测站的后视棱镜。

矿井贯通测量技术探讨

矿井贯通测量技术探讨

矿井贯通测量技术探讨贯通测量是矿山测量的重要组成部分,本文以某矿主井与副斜井的贯通测量为例,设计了矿井定向测量方案和矿井高程测量方案,并对高程测量方案进行了比选,确定了最优方案。

本文的探讨对于矿井贯通测量实践具有一定的参考意义。

标签:矿山测量贯通测量矿井定向高程导入矿山测量是煤矿生产建设的一部分,而贯通测量则是矿山测量工作中的重要组成,其关系到矿井巷道是否可以顺利贯通,因此对于矿井建设、生产推进极其重要。

在贯通测量时,矿山测量人员主要是保证巷道掘进位置与设计位置一致,并保证沿着设计的方向掘进,使巷道贯通后在相遇处的偏差符合规定限差。

这就给矿山测量人员提出了很高的要求,要求其在测量工作中要做到认真对待,测量与计算均应一丝不苟。

如果巷道贯通后在相遇处偏差超限,轻则调整巷道走向与坡度,重则巷道报废,甚至于因贯通误差造成人员伤亡等重大生产安全事故,给国家与企业造成经济损失。

针对巷道贯通测量,众多的技术人员做了相应的探讨与实践,对指导贯通测量工作更好的开展提供了可借鉴的经验,也为矿山测量技术发展提供了有益的探索。

1 项目概况某矿因连年高强度开采,井田内采空区面积不断扩大,为了保障井下作业安全,需增加巷道内的通风,为此,决定将主井与副斜井进行贯通。

为加快该工程进度,经项目研究后决定采取两井同时以全断面相向掘进的方法施工。

经井下测量后巷道全长5836m,其中尚未掘进部分的长度为1886m,根据两井的掘进速度,经计算决定在距离主井1604m处的k点处相遇贯通。

矿井地质情况良好,施工巷道所在岩层地质情况简单,围岩稳定,地压不明显,所采用的支护方式为喷浆。

2 矿井定向测量方案2.1 一井定向测量方案矿井定向一般分为一井定向和两井定向,本次工作中主井采用一井定向来实现井上下平面坐标联系。

在主井内竖向投下两根钢丝,两钢丝之间距离3.0m,下挂垂球,以水或油使其稳定,选井下一点后视近井点。

地面上以5秒导线施测连接导线,同时在井下布设7秒导线连接。

煤矿井下巷道贯通测量技术及其精度控制研究

煤矿井下巷道贯通测量技术及其精度控制研究

煤矿井下巷道贯通测量技术及其精度控制研究随着中国经济的快速发展,煤矿作为国家重要的能源资源之一,扮演着不可替代的角色。

在煤矿开采中,井下巷道的贯通测量技术及其精度控制问题一直是亟待解决的难题。

煤炭资源的贮存通常埋藏在地下深处,开采煤矿必须在地下进行,因此井下巷道的贯通测量技术至关重要。

本文将从井下巷道贯通测量技术的现状和存在的问题出发,探讨如何提高贯通测量技术的精度控制。

一、井下巷道贯通测量技术的现状井下巷道贯通测量是煤矿生产过程中的关键环节,直接关系到矿井的生产和安全。

目前,井下巷道贯通测量主要采用传统的测量仪器和手工方法,这些方法存在着测量精度低、工作效率低、费时费力等问题。

传统的测量方法不能满足煤矿生产对测量的实时性、准确性和高效性的要求。

井下巷道贯通测量技术也受到煤矿地质条件、地表地质条件以及测量设备和人员操作技能等因素的影响,使得测量结果的精度不能得到保障。

在煤矿井下,地质条件往往非常复杂,地质构造不稳定、地下水位变化大、巷道内部受到矿压和地质应力的影响等都会对测量结果产生影响,因此煤矿巷道的贯通测量技术亟待提高精度和可靠性。

为了解决井下巷道贯通测量技术存在的问题,需要对其进行深入研究,找到提高测量精度的有效方法。

需要对井下巷道的地质条件进行详细的调查和分析,了解地下构造和地质条件对巷道的影响,为提高测量精度提供有力的支持。

需要研发先进的测量设备,将先进的技术手段应用到井下巷道的测量中,提高测量的精度和准确性。

还要加强对操作人员的培训,提高其操作技能和意识,避免人为因素对测量结果造成影响。

井下巷道贯通测量技术的精度控制研究需要加强对数据的处理和分析,提高测量结果的可靠性。

可以利用计算机技术对测量数据进行处理,通过计算和分析得出准确的测量结果。

还可以通过加强精度控制的手段,如对测量设备进行校准和调试,确保其测量精度始终处于最佳状态。

矿山测量中贯通测量技术

矿山测量中贯通测量技术

矿山测量中贯通测量技术摘要:人类文明的进步过程中,自然资源和能源是其不可缺少的主元素,在丰富的资源和能源推动下,科技文明才能够得以快速发展,矿山是承载丰富自然资源的重要载体之一,在进行矿产开采前需要进行矿山测量,尤其贯通测量是确保矿山立井、巷道同向掘进、多个复杂作业面等多方面依据具体设计要求予以开展施工的重要保障,其在矿山整体测量中有着至关重要的作用。

本篇文章将重点讨论矿山测量中贯通测量技术,在明确其定义和所发挥的重要作用下,阐述具体的贯通测量技术,以期能够为矿山贯通测量技术的改进提供一点借鉴。

关键词:矿山;测量;贯通测量;测量技术在现代经济建设与发展以及人们日常生活当中,矿产资源发挥着不可替代的作用,并且在现代先进技术的进步下,人们对于矿产资源的运用水平正与日俱增,同时对矿产资源的需求也急剧上涨,越来越多的矿产资源得以开发。

矿山是蕴藏矿产等自然资源的重要载体,由于矿山所含有的矿物种类非常丰富,可开采出不同的矿产资源,在社会生产中对不同矿产资源的利用也存在一定差异,通过对矿产资源的开采,能够满足我国经济发展的需求。

而不同矿山自然条件与地质条件不同,在开采前需要进行仔细的测量,尤其贯通测量,其直接决定了矿山巷道贯通的准确性,也影响着矿产资源开采的安全性和定位的精准性,需要充分考虑多种不同因素,如此才能够最大程度上降低巷道贯通测量数据与实际数据之间的误差。

1、矿山贯通测量技术一般来讲,在进行矿山测量过程当中,需要适当将坑道通风距离予以缩短,如此不但可以提高井下巷道挖掘速度,同时也可以有效改善相关施工条件和环境条件,在进行矿山巷道贯通过程当中,需要依据相关设计方案和具体要求予以严格分区,而在进行巷道贯通时,还要注意提高贯通的精度,并合理控制贯通推进速度,而这一过程当中所涉及到的所有测量工作均划归为贯通测量。

在进行矿山贯通测量过程当中,往往会由于一些数据的因素或人为操作因素而导致存在一些误差,贯通测量误差出现在地面和地下控制测量当中,由于误差无法避免,所以,相关测量人员需要进行误差的严格控制,如此才能够保证各矿山区域掘进速度和达到良好的矿山贯通效果[1]。

矿山测量贯通论文[1]

矿山测量贯通论文[1]

目录前言 (1)1 芦北矿区概况 (2)1.1 区域构造位置以及特征 (2)1.2 井田构造特征 (2)2 贯通测量概述 (3)2.1 贯通测量 (3)2.2 井巷贯通允许偏差和误差预计参数 (4)2.2.1 贯通允许偏差的确定 (4)2.2.2 贯通测量误差预计 (4)3 第一贯通方案 (8)3.1 贯通测量方法 (8)3.2 贯通误差预计 (11)3.3减小误差措施 (14)4 第二贯通方案 (15)4.1 贯通测量方法 (15)4.1.1 平面控制测量方案: (15)4.1.2 地下控制测量方案 (17)4.1.3 矿井联系测量方案 (17)4.1.4 地面及井下高程控制测量方案 (19)4.1.5 导入高程方案 (19)4.2 贯通误差预计 (19)4.2.1地面采用GPS布网时的贯通误差 (19)4.2.2 地下控制方案 (20)5 最优方案的选择 (24)5.1 在平面控制方面 (24)5.2 在井下控制方面 (24)6 结论和建议 (26)致谢 (27)参考文献 (28)附录A 译文 (29)附录B 外文文献 (41)2辽宁工程技术大学毕业设计(论文)前言贯通测量,尤其是大型巷道贯通测量是矿山测量工作的一项重要工作,贯通工程质量的好坏,直接关系到整个矿井的建设、生产和经济效益,为了加快矿井的建设速度、缩短建井周期、保证正常的生产接替和提高矿井产量,经常采用多井口或多头掘进,这样就会出现两井间或井田的长距离巷道贯通测量,所以两井间贯通测量就成为了矿井生产中必不可少的一项工作[4]。

近50年来,随着电子技术、计算机技术、光机技术和通讯技术的发展,测绘仪器制造也得到了长足进展,其高科技产品代表之一就是电子全站仪。

全站仪是当前比较流行,也比较实用的测绘仪器。

应用全站仪与传统的科技手段和地质勘探技术理论相结合,在矿山勘探、设计、开发和生产运营的各个阶段,对矿区地面和地下的空间、资源和环境信息进行采集、存储、处理、显示、利用,将极大地提高资源勘探的效率,降低成本,减少人力物力,使矿区开采更加有效地进行。

关于矿山测量中贯通工程测量探讨

关于矿山测量中贯通工程测量探讨

关于矿山测量中贯通工程测量探讨摘要:科技的进步,促进人们对能源需求的增多。

近年来,我国对能源需求量持续扩增,对矿山开发生产的质量提出了崭新要求,矿山测量技术随之得到了大范围的发展和创新。

矿山测量工作在矿山生产中属于基础性工作,能够对矿山开采和施工起到有效的指导作用,从而降低安全事故的发生概率。

就目前来看,深层次地研究和分析矿山测量工作对矿山安全生产起到的作用,具有极其重要的现实意义。

本文就关于矿山测量中贯通工程测量展开探讨。

关键词:矿山;贯通工程;测量引言贯通测量在矿山开采中发挥着重要作用,其测量准确性会对矿山开采的效率与效益产生影响,如果贯通测量出现问题就会影响到巷道贯通。

为此,需要对贯通工程测量进行深度研究,确保测量精度符合要求。

1现代矿山工程测量概述随着现代化进程的持续加快,对矿产资源的需求量持续上升,针对矿山的资源开采引起了关注。

地质探矿工作属于新型勘探技术在矿山工程中应用较为广泛,利用地质探矿技术可以实现矿山地下不同深度岩层的样本提取送检,具有实用性和可操作性。

地质探矿技术需要结合坑探技术、钻探技术并需要在机械设备的合理操作下完成,通过应用各类技术和机械设备可以对矿山工程地下的矿产资源分布储量以及地质地形明确掌握,为矿产资源开采作业提供基础。

在进行矿产资源开采及地质探矿技术应用过程中,工程测量占据关键地位,会在一定程度上影响资源开采和利用的质量安全及矿山工程的经济效益,因此,矿山工程测量工作是资源开采安全保障。

通过确保矿山工程测量顺利进行,可以为矿山工程运行和建设提供真实可靠的数据支持,同时各类测量信息可以实现向工程参数的转换,为矿产资源开采提供数据参考,同时对矿山的安全作业起到指导作用。

2矿山测量的特点矿山测量工作受到外部环境的极大影响,而仪器的精度、采掘人员的专业水平也会对矿山的测量工作造成很大的影响。

矿山勘测工作往往是一个群体协作的工作,涉及到大量的专业人员,而且还存在着一定的重复。

贯通测量技术在煤矿测绘中的应用

贯通测量技术在煤矿测绘中的应用

贯通测量技术在煤矿测绘中的应用摘要:贯通测量技术随着科学技术的发展得到了快速的进步,技术不断丰富,测量效果不断提升,测量精准度大幅度提高。

在煤矿测绘中应用贯通测量技术,不仅能够为测量人员提供巨大便利,还能减少测量误差,保证测量精准性,适用于不断扩大的煤矿规模和不断提升的矿井建设水平,保障煤矿生产安全性和经济效益。

对此,本文分析了贯通测量技术在煤矿测绘中的应用效果,重点探究了贯通测量技术在煤矿测绘中的具体应用,希望能够对相关工作提供一定帮助。

关键词:贯通测量技术;煤矿测绘;精准度引言:煤矿开采工作较为复杂,而煤矿测绘是煤矿开采中的基础性工作,直接决定煤矿开采工作的质量与效率,影响煤矿整体的安全性。

煤矿测绘重点为施工提供准确参考,但受到外界环境因素的影响,在测量过程中很容易出现误差情况,误差严重会影响施工顺利进行,甚至出现返工问题。

因此,为顺利推进煤矿开采工作,维护煤矿的安全和稳定,采用贯通测量技术,能够有效提高测绘精准度,为煤矿生产开采工作提供准确参考依据。

1.贯通测量技术在煤矿测绘中的应用效果煤矿开发工作中,测量的精准度直接影响煤矿经济效益,更关乎到煤矿的安全性。

在早期煤矿开发阶段,为了确保煤矿开采的安全性和稳定性,技术人员不断探索测量方法以提高测量的精准度,避免煤矿出现安全事故,保障经济效益。

煤矿本身地质构造较为特殊,作业环境复杂,所以测量技术的提升和技术人员专业能力的提升缺一不可。

煤矿测量是开采生产中的基础性工作,决定着煤矿开采质量,贯通测量技术的应用,能够有效核查煤矿测量数据,保证测量的精准性,避免出现返工等问题,既保证了煤矿开采的质量又保证开采效率,确保煤矿测绘和生产工作的顺利进行。

1.贯通测量技术在煤矿测绘中的具体应用1.做好测量规划在测量规划阶段,首先选择良好的测量环境。

通常情况下,测量环境选择得当能够有效控制测量误差。

由于煤矿测绘环境都相对恶劣,因此需尽量做好位置选择。

1)避免选择空间狭小区域,如巷道测量时,由于部分设备不方便使用,很难固定测量点。

关于矿山测量中贯通工程测量探讨

关于矿山测量中贯通工程测量探讨

关于矿山测量中贯通工程测量探讨摘要:贯通测量在矿山开采中发挥着重要作用,其测量准确性会对矿山开采的效率与效益产生影响,如果贯通测量出现问题就会影响到巷道贯通。

为此,需要对贯通工程测量进行深度研究,确保测量精度符合要求。

关键词:矿山;贯通工程;测量引言近年来,中国经济快速发展,对矿产资源的需求不断增加,也加大了对矿产资源的勘探与开发,而贯通工程测量是矿产开发利用的重要环节,其质量直接关系到贯通工程施工的质量和矿产资源开发利用的效率。

因此很多贯通工程非常重视测量工作。

在贯通工程测量的实际操作过程中,由于受到内外部因素的影响,导致了有些测量工作并没有达到设计的要求,测量结果存在较大的误差,这极大地阻碍了矿山的安全开发和有效利用。

1测绘技术的应用特点1.1精确化现代化新型测绘技术拥有精确度高的优势,在传统模式下的贯通工程测量工作中,受到人为因素不确定性的限制部分误差是无法避免的,因为传统贯通工程测量模式中大部分的数据信息需要通过人工操作的方式完成测量、读取和记录,极易受到人为因素的影响产生误差。

现代化新型测绘技术可以在极大程度上降低人为误差产生的可能性,实现贯通工程测量数据信息准确性的提高。

传统贯通工程测量模式下,工程技术人员需要通过人工方式完成大量测量数据的统计和计算,并在计算完成后手绘工程测量图纸,在一系列的人工操作中误差会逐步放大并严重影响贯通工程测量质量。

现代化新型测绘技术在信息化建设的加持下可以有效避免测量数据计算和绘制中产生的误差,通过提升数据信息的精准度为贯通工程作业提供数据保障。

1.2自动化现代化新型测绘技术拥有自动化程度高的优越性,相比传统模式下的贯通工程测量工作,现代化新型测绘技术可以有效缩短工程测量及测绘工作的运行周期,提升贯通工程测量的效率,实现贯通工程测量成本的控制优化,同时为贯通工程测量质量提供保障。

自动化新型测绘技术应用可以完成贯通工程测量,在各类现代化测绘仪器设备的支持下使贯通工程测量工作简化,分担工作压力,在降低劳动强度的同时提升工程测量工作的安全性,具有应用价值。

矿井下巷道内贯通测量技术应用分析

矿井下巷道内贯通测量技术应用分析

矿井下巷道内贯通测量技术应用分析摘要:煤矿井下巷道的贯通测量极为重要,直接影响着整体煤矿作业,为此工作人员应严格遵循相关技术方法,如巷道贯通勘察、陀螺定向技术、中腰线测量等,运用中应做好三维激光扫描、贯通精度控制、地面控制网建设等提升巷道贯通精准度,降低地下环境及误差的影响,提高煤矿井下作业效率。

本文主要分析矿井下巷道内贯通测量技术应用。

关键词:煤矿;井下巷道;贯通测量;技术应用引言巷道贯通是一种较为普遍的技术,在运用中可保证井下作业的安全性,其高精度的测量结果也可以为后续施工提供数据指引,为此煤矿井下巷道施工中应运用科学的贯通技术手段,控制贯通精度,降低煤矿井下巷道中不确定因素的影响,做好技术保障措施,从而有效提升煤矿开采作业的开采质量与开采效率,使得煤矿生产的高效性得以保障。

1、煤矿井下巷道内贯通测量技术的意义在煤矿巷道施工中,一般需要开设多个点位进行相互贯通,而如果各个点位之间的开设工作存在误差,再加上各个点位之间的沟通交流不充分,就很容易导致各个点位难以对接成功,对煤矿井下作业造成较大的影响,难以保证开采工作的有效性,为此就应运用井下巷道内贯通测量技术,对巷道进行全方位的测量,确保设计方向与贯通方向始终保持一致。

施工人员需要在施工中运用高精度的测量方式,提升工作效率,并在贯通的每一步中都进行全面校正,避免出现方向性问题,同时还应选择合理的测量工具,降低测量的投入成本,严格把控井下巷道贯通的质量,避免对整个矿井的建设造成影响,如果对井下巷道贯通的精确度把控不足,就会在各个点位对接过程中出现难以改正的问题,为此就应控制煤矿井下巷道内贯通的精确度,确保各个点位顺利对接。

2、煤矿井下巷道内贯通测量技术方法2.1传统测量方法传统测量方法是指在煤矿井下巷道内贯通测量中常用的传统手段,主要包括双向透射法和反射法。

双向透射法:该方法通过在巷道两端各设置一组透射式传感器,通过测量透射线的强度变化来判断巷道的贯通情况。

论矿山井下工程贯通和贯通测量

论矿山井下工程贯通和贯通测量

论矿山井下工程贯通和贯通测量摘要:本文主要针对矿山的井下工程测量工作展开分析,重点对井下工程贯通和贯通测量进行总结,明确了在测量的过程中应该采取的方法,以及需要注意的问题,希望能够为今后的井下工程的测量工作的开展,提供参考和借鉴。

关键词:矿山;井下工程;贯通;测量前言矿山井下工程的测量是非常关键的一个环节,做好测量工作是其他工作开展的一个基础,所以说矿山井下工程贯通和贯通测量一定要保质保量的完成。

1 矿井贯通测量基本方法井巷贯通一般分为一井内巷道贯通、两井之间的巷道贯通和立井贯通。

一井内巷道贯通:凡是由井下一条起算边开始,能够布设井下导线到达贯通巷道两端的,均属于一井内的巷道贯道。

两井间的巷道贯通:两井间的巷道贯通,是指在巷道贯通前不能由井下的一条起算边向贯通巷道即两端布设井下导线的贯通。

为保证两井之间巷道的正确贯通,两井的测量数据必须统一,即采用同一坐标系统。

所以,这类贯通的特点是两井都要进行联系测量,并在两井之间进行地面测量和井下测量,因而积累的误差一般较大,必须采用更精确的测量方法和更严格的检查措施。

立井贯通:一般有从地面及井下相向开凿的立井贯通和立井向深部延深时的贯通。

巷道贯通测量几何要素。

贯通都需求算出贯通巷道中心线的坐标方位角、腰线的倾角(坡度)和贯通距离等,即:贯通测量几何要素,标定巷道中腰线所需的数据,求解方法随巷道特点、用途及其对贯通的精度要求而异。

2 井下巷道贯通测量的基本程序矿山测量中井下巷道贯通测量需要较高的专业知识才能完成。

根据实际井下巷道贯通测量的工作情况,可以将其分成以下几个方面:2.1 井下巷道贯通测量的准备巷道贯通测量一定要提前做好准备工作,首先要将经纬仪的导线点详细的展绘出来,明确贯通中心线;其次要确定好巷道的开切点,做好贯通测量方案;最后是要重点关注一些重要的井巷贯通相对比较长的部分,要把握住贯通测量的精确度,估算精度值,尽量将其降低到最低点。

2.2 计算贯通的几何要素贯通的几何要素包括几点:巷道倾角、巷道中心线指向角、方位角等。

矿山测量技术及贯通测量的发展论文

矿山测量技术及贯通测量的发展论文

矿山测量技术及贯通测量的发展论文矿山测量技术及贯通测量的发展第一章绪论1.1选题的背景及研究的意义贯通测量工作必须要在确定测量方案和方法时保证贯通所必要的精度,过高或者过低的精度都是不正确的。

还必须对所完成的测量和计算工作应有客观可靠的检查,杜绝出现一切粗差。

贯通测量是矿山生产给矿井测量工作人员带来的一项重要任务。

矿山测量人员要保证各掘进工作面沿着设计的方向掘进,使贯通接合处的偏差不能超过某一规定的限度。

显然,贯通测量是矿山测量中一项十分重要的测量工作,贯通测量人员所负的责任是重大的。

如果因贯通测量过程中发生差错而未能贯通,或者贯通接合处的偏差值超限,都将严重影响巷道质量,甚至造成巷道报废等非常严重的后果,在经济上和时间上给国家、集体或个人造成巨大的、难以弥补的损失。

为了提高矿山巷道的质量、使得贯通误差更小、减少废巷的形成、减少各方面的损失,除了要求我们矿山测量人员一丝不苟、严肃认真对待贯通测量工作的态度外,最重要的是我们必须对贯通工程进行精度分析[1]。

进行精度分析是十分必要的工作,这样我们可以确保巷道的准确贯通,保证巷道的质量,提高贯通工程精度的方法有很多种,运用这些方法极大地提高了贯通测量的精度,这正是本课题研究的意义所在。

1.2矿山测量技术及贯通测量的发展现状作为测绘科学与技术所属二级学科——大地测量学与测量工程的一个重要分支和发展——矿山测量,其任务是:研究矿山勘探与开发建设过程中各个阶段进行矿区控制测量、矿区地形测绘、矿山施工放样、矿井定向、矿井贯通测量、采掘延伸测量、岩层与地表移动及变形测量、矿山生产安全监测和矿区生态环境监测与治理时的理论与技术;是测绘学在矿产资源勘探、矿井建设、矿井生产与环境恢复全过程中的直接应用;是地质、采矿、测绘、环境、数理及信息科学等的交叉;是一门工程性和实践性极强的边沿学科。

今天,随着微电子技术、计算机技术、通信网络技术以及软件技术的综合发展,传统的矿山测量技术已跨入以遥感(remote sensing,RS)、全球定位系统(globalpositioning system,GPS)和地理信息系统(geographical information system;GIS现发展为geo-information system,即地学信息系统,亦简称为GIS)(统称3S技术)为主要技术支撑的现代矿山测量。

浅谈煤矿井下贯通测量

浅谈煤矿井下贯通测量

浅谈煤矿井下贯通测量摘要:煤矿井下贯通测量是矿山测量中一项十分重要的测量工作,对于维护井下巷道的安全性起到重要的作用。

本文介绍了煤矿井下贯通测量的常用技术方法,分析其在煤矿井下巷道测量中的应用,并对如何更好的选取贯通测量的技术方案浅谈了自己的看法。

关键词:煤矿井下巷道贯通测量技术贯通测量是煤矿生产给矿井测量工作人员带来的一项重要任务。

矿山测量人员要保证各掘进工作面沿着设计的方向掘进,使贯通接合处的偏差不能超过某一规定的限度。

显然,贯通测量是矿山测量中一项十分重要的测量工作,贯通测量人员所负的责任是重大的。

如果因贯通测量过程中发生差错而未能贯通,或者贯通接合处的偏差值超限,都将严重影响巷道质量,甚至造成巷道报废等非常严重的后果,在经济上和时间上给国家、集体或个人造成巨大的、难以弥补的损失。

因此,井下贯通测量方案及方法日趋引起矿山测绘从业者的重视。

1 煤矿井下贯通测量技术方法的要求巷道贯通测量技术方法的应用,与井下巷道建设的质量存在直接的关系。

结合煤矿井下巷道贯通测量的实践,提出几点要求,规范巷道贯通的测量过程。

具体要求为:(1)测量精度要符合巷道贯通的要求;(2)按照实际测量精度,主动调整贯通测量的技术方案,严谨分配各项测量技术;(3)贯通测量方法中,要明确配合新技术,全面控制测量的准确度;(4)煤矿企业在贯通测量时,聘请专业的测量人员,降低测量中的人为误差;(5)巷道贯通测量完成后,安排抽查工作,确保各阶段测量数据的准确性。

根据巷道贯通测量技术方法的要求,投入测量应用,完善煤矿井下贯通测量的整个过程。

2 煤矿井下巷道贯通测量中常用的技术方法煤矿井下巷道贯通测量的技术方法,要求精度必须达到相应的标准,以此来控制测量中的误差,维护煤矿井下巷道贯通测量的准确度。

2.1 巷道贯通测量勘察测量勘察是巷道贯通测量技术方法实践应用的前提条件,明确测量勘察的具体内容后,才能规划测量技术。

巷道贯通中测量勘察的重点时高程,由于煤矿井下巷道高程测量的通视条件较差,所以部分情况下,高程点的测量位置选择顶板处,此时水准尺要呈倒立放置的状态,读取数据后,要以负值写入到计算公式内。

矿山测量中的贯通测量技术研究_1

矿山测量中的贯通测量技术研究_1

矿山测量中的贯通测量技术研究发布时间:2022-08-02T01:29:33.482Z 来源:《城镇建设》2022年3月6期(下)作者:吕晶高旭井隆[导读] 在矿山的测量里最关键的部分是巷道贯通测量,在测量的过程中受到两种因素的影响吕晶高旭井隆国电建投内蒙古能源有限公司内蒙古自治区鄂尔多斯市 017209摘要:在矿山的测量里最关键的部分是巷道贯通测量,在测量的过程中受到两种因素的影响,一种是设计因素,一种是施工因素,从而导致巷道贯通测量数值与真实数值不相等。

在分析巷道贯通测量时,研究了煤矿巷道贯通测量经常使用的技术,总结出贯通测量数值的误差。

分析产生误差的原因,研究出减小误差的方法,期望可以推动矿山测量工程技术的进步。

关键词:煤矿;贯通测量;精度误差巷道贯通测量是井下巷道测量工作的重要内容,应切实采取有效的巷道贯通测量方法,严格控制巷道贯通测量精度,确保矿井安全高效生产的顺利进行。

近些年来,随着相关测量技术或仪器设备的不断进步,巷道贯通测量精度大幅提升,但测量误差不可能完全避免。

为了进一步消除测量误差给工程施工带来的负面影响,矿山测量中应综合多方面因素确定合理的测量方案,同时,采取估计有效测量误差、构建精确地面控制网等措施,最大限度地保障贯通测量精度。

1煤矿巷道贯通测量方法我们现在在煤矿井下施工时,全站仪是进行巷道贯通测量时使用最频繁的工具,如图1所示。

一些国际上最先进的工具,虽然能够熟练的使用,但在实际施工时使用的频率却不高。

在使用全站仪对煤矿进行测量时,巷道贯通测量经常使用的方法有三种,第一种是井下导线测量,第二种是矿井联系测量,第三种是地标平面导线测量。

下面逐一的进行介绍。

图1 SET22D 全站仪1.1矿井联系测量法该测量方法的原理是利用定向测量法,在矿场的附近确定基础测量矿井,基础测量矿井的数目是一个或者两个。

选定的基础矿井要有相应的参数,参数中应该包含坐标、方位角等数据。

然后将其数据作为开始数据,之后进行相关的测量。

矿山测量中的贯通测量技术研究

矿山测量中的贯通测量技术研究

矿山测量中的贯通测量技术研究发布时间:2022-06-27T01:57:06.579Z 来源:《工程建设标准化》2022年第37卷2月第4期作者:张阳[导读] 在井下巷道测量时相对重要的部分是巷道贯通测量张阳山西省运城市河津市樊村镇中煤华晋集团有限公司043300摘要:在井下巷道测量时相对重要的部分是巷道贯通测量,所以要使用针对性的巷道贯通测量技术,一定要把巷道贯通测量的误差控制在要求的范围内,让矿井生产能够安全稳定的进行。

在最近的几年,我国的测量技术和使用的科学仪器都达到了国际先进的水平,让巷道贯通测量的误差在不断的减小。

即使误差数值在不断的减小,但并不能消除。

所以要想将误差给工程施工造成的影响降到最低,我们在确定施工方案时要综合的考虑,不能够片面,并且使用相应的措施。

比如估计测量误差、构建精确地面控制网等。

一定要尽最大努力保证贯通测量的误差值最小。

关键词:煤矿;贯通测量;精度误差中图分类号:TD175 文献标识码:A 引言为了减少开采巷道贯通事故的出现,确保贯通施工的安全问题,需要在测量矿井巷道贯通时,保证贯通测量的精度,同时应制定合理的贯通测量方案,解决实际巷道贯通作业中所遇到的问题和难点。

1 工程概况由中煤一建第三十一工程处承建的苇子沟煤矿位于新疆呼图壁县石梯子乡天山北麓的苇子沟,矿井设计产量300万吨/年,副斜井基岩段设计长度1240m,倾角-18°,主斜井设计长度1593m,倾角-14°23’--16°,主斜井与副斜井于2020年6月30日实现了长距离精确贯通,贯通水平偏差42毫米,高程偏差38mm。

本次主副井贯通,贯通测量路线井上、下闭合总长度共约5km,其中井下贯通路线长度3km,2 煤矿巷道贯通测量方法2.1 矿井联系测量法该测量方法的原理是利用定向测量法,在矿场的附近确定基础测量矿井,基础测量矿井的数目是一个或者两个。

选定的基础矿井要有相应的参数,参数中应该包含坐标、方位角等数据。

论矿山井下工程贯通和贯通测量

论矿山井下工程贯通和贯通测量

论矿山井下工程贯通和贯通测量发布时间:2022-12-15T05:46:05.395Z 来源:《中国建设信息化》2022年16期作者:敖兴礼[导读] 安全风险是制约各行业发展的重要因素,煤矿开采由于井下环境具有复杂多变的特点,敖兴礼云锡股份老厂分公司云南个旧 661000摘要:安全风险是制约各行业发展的重要因素,煤矿开采由于井下环境具有复杂多变的特点,所以在开采过程中会面临一定的安全风险,需要通过有效地计划确保井下工程开采的安全性。

本文对矿山井下工程贯通和贯通测量进行分析,以供参考。

关键词:矿山井下;工程贯通;贯通测量引言巷道贯通是指按照设计方案进行巷道掘进时,在特定的区域与另一条巷道贯通,要确保巷道掘进的终点是在预先设定的区域内,且巷道连通的路线和方法没有误差。

为保证山矿生产能力的稳定性和连续性,解决矿区通风问题,设置进回风立井以及安全出口,二号风井建设项目主要是两井间贯通,包括二号进风立井与回风立井的贯通和副立井与二号风井的贯通。

由于巷道贯通测量过程的复杂性,对测量数据的精度要求较高,且副立井与二号风井的贯通距离长,对技术的要求也比较高。

为确保顺利贯通,对山矿巷道贯通测量方案进行设计,确保巷道贯通的精度要求。

1矿山井下贯穿工程井田采矿的渗透意味着在地下空间实施采矿是整个建设项目中最复杂、最困难的建设项目,是目前建设最底层的污水处理项目。

在我国社会经济快速发展的背景下,各种社会发展对能源的需求不断增加,城市规划中地下空间和地下空间的使用日益增多,通道项目日益频繁,从而增加了道路建设中矿山下测量技术的需求。

矿山必须通过合理的科学穿透测量确保安全开采生产,从而提高矿山的生产力和经济性。

2采矿工程井下工程测量工作的优化内容2.1优化放样与贯通测量在具体进行井下工程的测量中,需要先对定线放样事项进行组织和确定,然后结合定线放样所获得的水准点跟中线对断面的中心的进行确定。

在挖掘断面的中心点时,需要通过一定的机械装置或者炸药来完成,在巷体成型后还要利用中线完成对断面的放样工作,最后进行衬砌施工的组织。

煤矿井下巷道贯通测量技术研究

煤矿井下巷道贯通测量技术研究

煤矿井下巷道贯通测量技术研究发布时间:2022-08-18T08:08:46.096Z 来源:《建筑实践》2022年4月第7期(上)作者:罗帮海[导读] 煤炭开采技术不断进步,机械化水平大幅提高罗帮海身份证号:50011019840724**** 摘要:煤炭开采技术不断进步,机械化水平大幅提高。

在未来,煤矿开采期间,井下巷道贯通测量就尤为重要,贯通测量技术的精准性、先进性。

直接影响到工程生产的接续情况。

为此本文将着重分析井下贯通测量技术的方法。

关键词:煤矿;井下巷道;贯通测量技术1煤矿井下巷道贯通测量技术的重要性对于传统的贯通测量工作而言,经常在巷道之中设置多个控制点。

这种方法由于点位过多,会产生传递累计误差,导致测量结果不够精确。

并且点位的选址不正确,也会增加测量的难度。

同时巷道顶板的变形、淋水、皮带的安装、过往的行人等等都会影响控制点测量的准确性。

因此,贯通测量是一个每次测量有检核,每站测量不超限、每项数据有对算的繁琐工作。

正因为有这样的繁琐细致的工作态度,才能保证测量高精度标准,才能使整个矿井的建设得以顺利开展。

在工程过程中一旦出现测量数据的计算错误,导致方向线标定错误,就会产生无法弥补的损失。

可见,贯通测量技术的重要性。

为提高巷道贯通的准确性,必然对测量设备及技术不断更新,提高其精确性。

2煤矿井下巷道贯通测量技术的方法要求测量技术在巷道贯通工程中的应用,直接影响到工程建设情况,最主要的影响因素就是工程质量。

根据长期贯通测量实践而言,总结出如下几点测量经验。

测量工作只有严格按照规范的要求,才能使其质量得以保障,这些要求贯穿贯通测量工作的全过程,主要体现在以下几方面。

首先是使测量精度达到贯通工程的相关要求。

其次在实际测量过程中还要调整相应的测量方式,结合具体实践进行具体分析,将各项测量技术进行合理的分配。

并且贯通测量技术也不断改进,需要接纳新技术,并且准确应用到测量过程,使测量工作得以全面,进而保证准确。

关于矿山测量中贯通工程测量探讨

关于矿山测量中贯通工程测量探讨

关于矿山测量中贯通工程测量探讨摘要:贯通测量在矿山开采中发挥着重要作用,其测量准确性会对矿山开采的效率与效益产生影响,如果贯通测量出现问题就会影响到巷道贯通。

为此,需要对贯通工程测量进行深度研究,确保测量精度符合要求。

关键词:矿山测量;贯通工程;测量引言矿山井下测量与地面测量有很大的差别,如地面测量是点上测量仪器高为正,井下测量是点下测量仪器高为负,再加上井下空间狭窄、空气潮湿雾气大、电瓶车运输等因素,一定程度上影响到测量结果的精度。

矿山测量涉及到各种各样的贯通,大的如矿井基建总进风巷道与总回风巷道的主链锁贯通、不同采区之间的贯通,小的如不同水平的通风上山贯通、主副井片盘的贯通、水泵房的巷道贯通等,但不管哪种贯通,对矿井的建设生产都起着非常重要的作用。

因此在巷道贯通测量之前要准备多个贯通方案,选择其中最好的方案,再根据方案做好测量的每一步工作,做到每一步有检验,不断提高巷道贯通点的精度。

1贯通工程测量概述巷道贯通工程简称为贯通工程,指的是在同一个巷道的不同位置利用两个及以上工作面沿着相同方向或相对方向掘进,从而将巷道连接起来。

在落实巷道贯通过程中进行的各项测量工作就属于贯通工程测量。

在巷道工程中进行贯通工程测量,主要是为了获取高程、坐标等参数,从而获取中腰线。

贯通工程测量包括平面贯通测量、高程贯通测量等内容。

其中,平面贯通测量是测量矿山井巷横向贯通与纵向贯通的误差,高程贯通测量是测量矿山垂直方向上的水准贯通偏移误差。

首先,需要增强贯通工程测量方案的准确性。

在测量之前,测量人员需要根据巷道贯通工程的实际情况制定测量方案与工程措施。

在这一过程中,测量人员需要确保测量方案的准确性。

其次,在测量过程中,测量人员需要对所有的数据以及计算结果进行检验,避免数据错误或计算结果错误。

2高精度贯通测量技术1)测量时用“一架法”完成高程及导线测量。

顶板上悬挂微棱镜法实现前后视测量;测定时先瞄准挂线绳完成水平角测定,后瞄准反光镜完成垂直角及距离测量。

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矿井贯通测量技术论文
摘要:贯通测量工作对于保障矿井高效生产意义重大,本文重点关注了定向测量与高程测量工作方案,而未对陀螺定向工作做详细分析,但鉴于陀螺定向的重要性,应在今后的工作中加以专门探讨。

矿山测量是煤矿生产建设的一部分,而贯通测量则是矿山测量工作中的重要组成,其关系到矿井巷道是否可以顺利贯通,因此对于矿井建设、生产推进极其重要。

在贯通测量时,矿山测量人员主要是保证巷道掘进位置与设计位置一致,并保证沿着设计的方向掘进,使巷道贯通后在相遇处的偏差符合规定限差。

这就给矿山测量人员提出了很高的要求,要求其在测量工作中要做到认真对待,测量与计算均应一丝不苟。

如果巷道贯通后在相遇处偏差超限,轻则调整巷道走向与坡度,重则巷道报废,甚至于因贯通误差造成人员伤亡等重大生产安全事故,给国家与企业造成经济损失。

针对巷道贯通测量,众多的技术人员做了相应的探讨与实践,对指导贯通测量工作更好的开展提供了可借鉴的经验,也为矿山测量技术发展提供了有益的探索。

1 项目概况
某矿因连年高强度开采,井田内采空区面积不断扩大,为了保障井下作业安全,需增加巷道内的通风,为此,决定将主井与副斜井进行贯通。

为加快该工程进度,经项目研究后决定采取两井同时以全断面相向掘进的方法施工。

经井下测量后巷道全长5836m,其中尚未掘进部分的长度为1886m,根据两井的掘进速度,经计算决定在距离主
井1604m处的k点处相遇贯通。

矿井地质情况良好,施工巷道所在岩层地质情况简单,围岩稳定,地压不明显,所采用的支护方式为喷浆。

2 矿井定向测量方案
2.1 一井定向测量方案矿井定向一般分为一井定向和两井定向,本次工作中主井采用一井定向来实现井上下平面坐标联系。

在主井内竖向投下两根钢丝,两钢丝之间距离
3.0m,下挂垂球,以水或油使其稳定,选井下一点后视近井点。

地面上以5秒导线施测连接导线,同时在井下布设7秒导线连接。

连接方法具体为:由于在两根钢丝A、B点处不能架设测量仪器,因此直接实现定向连接不可能。

可以选井上下的连接点G3与1,在井上下形成以AB为公共边的连接三角形ABG3和AB1。

通过连接三角形的平面投影,我们可以知道,当已知G2点的坐标、G2-G3边的方位角、地面三角形的三个内角和边长时,就可以以导线测量的计算方法算出A、B点在地面坐标系统中的坐标值,同时得到AB连线的方位角。

之后,测定连接角,再以导线推算方式计算出导线边起始边1-2的方位角及1点的坐标。

生产中,选择井上下连接点时应符合以下要求:①点G3与G2及点1与2应彼此通视,且G3-G2和1-2的长度应该尽量大于20m。

当G3-G2边小于20m时,在G3点进行水平角观测,每次观测时仪器应对中三次,并且对中时应将照准部的位置变换120°,消除度盘刻画不均差;②为了构成比较有利的延伸三角形,设置点位时应尽可能的将G3与1设在AB延长线上,同时要求延伸三角形的锐角尽可能的小于2°,提高连接效果;③点G3和1适当地靠近离其最近的钢丝。

2.2 陀螺定向测量方案为了控制贯通中导线方位的误差,提高贯通精度,应在导线边上加测陀螺边,以测得的真方位角检核该边的坐标方位角。

经对比后选择索佳全站仪式陀螺仪-GP1X在主井中进行陀螺边定向,用于未知测站坐标条件下的真北方位定向。

全站式陀螺仪是地下或狭窄环境中进行测量与放样的理想设备,索佳GP1X由手动型GP1陀螺仪和SET X全站仪组合而成,真北方位测定精度小于20秒;平均定向测量时间约20分钟;出众的轻便、机动性能使其无需使用特型的笨重三脚架;特别安装陀螺定向测量的机载程序;新开发的遥控器DLC1,使定向测量的操作更加方便;测定真北方向后,在全站仪中自动计算并设定坐标方位角;SET X能抵御恶劣的测量环境,其IP65的防尘防水等级,在目前Win CE全站仪中具有最高水平;可提供4个等级的测角精度。

陀螺定向测量工作由三部分组成:①通过矿井的立井,以钢丝挂垂球的方式向待定向巷道实现投点;②以连接三角形实现井上、下连接测量,完成定向与平面坐标导入;③在井下基本控制导线的起始边上用陀螺全站仪GP1X进行陀螺定向。

a投点。

立井的井筒较深、加之淋水、尘雾等影响,选择采用钢丝投点。

为了提高投点效率,尽可能少占井筒,将钢丝布设在管子间,采用单重稳定投点。

b连接。

地面连接:在G2点安置测量仪器与垂球线A进行连接,其测角、量边精度按《煤矿测量规程》执行。

井下连接:由陀螺定向边1-2起敷设或15秒级导线至2、1点。

在1点架仪器与垂球线A的稳定位置连测,连接精度要求同15″导线。

井上、下连接导线与垂球线A的连接都
应独立进行两次,其最大相对闭合差对地面二级导线不大于1/10000。

c定向。

在选定的起始边1-2上用陀螺全站仪-GP1X以逆转点法进行陀螺定向,经真方位角与坐标方位角转换求出该边的坐标方位角α。

3 矿井高程测量方案
3.1 地面高程测量方案为了统一井上、下高程系统,在每个井口附近设立不少于两个井口高程基点,其高程应尽可能从不低于四等的已知水准点起,按四等水准测量的精度要求测定。

在丘陵和山区难以布设水准路线时,可用三角高程测量方法测定,但应使高程基点的高程中误差不超过±3cm。

3.1.1 水准测量方案。

水准路线一般有闭合路线、附和路线和支水准路线。

测量高程基点的水准路线可布设成附(闭)合路线、高程网或支水准路线。

其中,除支水准路线必须往返观测外,其余均可只进行单程测量。

在本次设计中地面高程测量路线与导线布设路线一致。

3.1.2 三角高程测量方案。

三角高程测量多用于丘陵和山区,本次设计中地面高程测量路线与导线布设路线一致,使用徕卡TC401型全站仪进行三角高程测量。

3.2 导入高程测量方案
3.2.1 长钢丝法方案。

主井为立井,长钢丝法投入标高较为方便可行。

施测时将钢丝缠在小绞车上,悬挂5kg垂球经井筒缓慢下放至巷道水平处,确定自由悬挂后换上重砣。

井上下各安置水准仪分别在钢丝上做标记,同时井上下水准基点上立尺读数独立进行两次。

3.2.2 光电测深法。

测深可用大功率光管的光电测距仪传递高程,在井下安置测距仪,在井盖上设置反射镜,使其和井下反射镜在同一铅垂线上,同时井上、下各架设一台水准仪,分别在水准点上和反射镜上立尺读数。

3.3 井下高程测量方案
3.3.1 水准测量方案。

井下水准测量由已知高程点开始,向未知高程点进行水准测量。

为了求得各高程点的高程,必须实地测出各相邻两测点间的高差。

井下水准测量时,当一段水准路线段施测完毕后,应及时在现场对外业观测记录进行检查,确定合格再搬站进行下一测段的施测。

为避免导线重复测量,井下高程点将使用导线点来进行测量。

3.3.2 三角高程测量方案。

根据规程规定,倾斜巷倾角超过7°不得使用几何水准测量高程,因此贯通工程中凡大于7°的斜巷均按照三角高程来测量标高。

观测使用仪器及精度要求,仪器高及棱镜高可用小钢尺在观测前及观测后各丈量一次,两次丈量之差不大于4mm 并取平均值作为丈量结果。

3.4 高程测量择优方案通过精度预计,采用可以满足精度要求而且更加方便和快捷的三角高程法来进行井口水准点的建立。

主井的高程控制测量按《国家水准测量规范》有关地面四等水准测量规定执行,四等水准测量独立进行两次取平均值。

通过精度预计,采用精度更高更加便捷的光电测距法来进行导入高程的方案执行。

井下高程测量方案使用水准测量与三角高程测量结合的方案。

4 结束语
实现成功贯通后,还应进行如下联测工作:①坐标的联测:贯通后,从地面井筒中心下放钢丝,垂球重量为
35kg,地面和井下各安置一台2″级全站仪,水平角4个测回。

②高程的联测:从地面井筒下放钢丝,下放时先悬挂2kg的垂球,下放到巷道水平后,悬挂5kg的垂球放置于油桶中,待钢丝稳定后,在井上下各安置一台全站仪,分别测量2个测回。

贯通测量工作对于保障矿井高效生产意义重大,本文重点关注了定向测量与高程测量工作方案,而未对陀螺定向工作做详细分析,但鉴于陀螺定向的重要性,应在今后的工作中加以专门探讨。

参考文献:
[1]尹宝昌.GPS 技术和全站仪在两井贯通测量中的应用[J].金属矿山,2010(6):117-118.
[2]郑永海,马超,郑刚.鹤壁九矿两井贯通测量误差预计[J].煤矿现代化,2011(001):110-113.
[3]张成,顾和和.现代矿井贯通测量方案设计与误差预计[J].北京测绘,2012(2):41-43.。

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