大型贯通测量设计

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大型矿井巷道贯通测量方法与误差分析

大型矿井巷道贯通测量方法与误差分析

大型矿井巷道贯通测量方法与误差分析发布时间:2021-05-14T11:08:53.850Z 来源:《工程管理前沿》2021年2月第4期作者:亢斌[导读] 在梳理矿井巷道贯通测量重要意义的基础上,研究了矿井联系测量亢斌河南能源化工集团永煤公司城郊煤矿地测科? 河南永城476600摘要:在梳理矿井巷道贯通测量重要意义的基础上,研究了矿井联系测量、地表平面导线测量和井下平面导线测量三种矿井巷道贯通测量方式,进而对大型矿井巷道贯通测量工艺流程及其测量误差进行了深入剖析,针对性地提出提高大型巷道贯通测量精确度与科学性的合理控制措施,旨在为我国大型矿井巷道贯通测量方法的不断优化与误差的不断减小提供更坚实的基础。

关键词:矿井巷道贯通测量误差分析大型矿井的存在为我国社会经济的快速发展和区域民生的稳固保障提供了重要作用,而矿井巷道贯通测量方法作为大型矿井巷道测量的重要类别,贯通测量方法的科学性、合理性与精确度直接关系到大型矿井的合理开发。

然而,根据我国相关数据信息,我国绝大部分大型矿井巷道贯通测量方法在一定程度上都存在着测量精度不满足测量要求这一突出问题,因此,大型矿井巷道贯通测量方法技术流程的改进和测量准确度的提升势在必行。

在此背景下,对大型矿井巷道贯通测量方法的深入探讨与剖析,对其测量工艺流程进行合理分解,研究大型矿井巷道贯通测量方法误差原因并提出针对性控制措施,也就具备了重要理论意义和现实价值。

1 矿井巷道贯通测量的意义首先,大型矿井巷道贯通测量有助于矿井工程成本费用的节约和工程进度的合理保证。

大型矿井巷道贯通测量数据精确度越高,越能加快矿井工程的地下掘进速度,使大型矿井多个需要相互贯通、相互连接的巷道能快速联通,不断缩小大型矿井地下建设周期,确保工程项目进度符合预期目标,节省企业的成本费用支出。

另一方面,大型矿井巷道贯通测量有助于保证工程施工安全。

在矿井施工过程中,巷道的贯通测量数据精确与否直接影响着工程项目施工的顺利与否,及其安全保障措施计划方案的制定。

贯通测量设计书 2

贯通测量设计书 2

10402采面开切眼与10402回风巷贯通测量设计书一、工程概述10402工作面是仁禾煤矿的第二个炮采工作面,该采面机巷总长420m,风巷长总410m,切眼总长140m,该采面从同一条边起始至贯通点距离约1050m。

该采面机、风巷及切眼由仁禾煤矿101掘进队、102掘进队施工。

为保证该炮采工作面10402切眼与10402回风巷准确贯通,特编制《10402采面开切眼与10402回风巷贯通测量方案设计》。

二、设计依据1、《煤矿测量规程》2、《矿井设计规范》3、矿井实测资料等三、人员及设备设计人:陈光华测量时间:2013年6月14日测量地点:10402工作面测量人员:李佑满、郭云富、袁发权、刘远彬测量误差范围:J2全站仪水平角误差不超过30秒,竖直角不超过1′。

注意事项:为保证测量精度,测量人员固定为4人,分工明确,1人观测仪器,1人记录(记录人员要反复校对前视、后视水平角差值和竖直角差值),前、后视各1人,地面验算1人。

每天测量完毕后,及时整理测量数据,由地面验算人员对测量数据重新验算,确保数据无误,并且要对电池及时充电。

仪器设备:全站仪一台、棱镜一台、三脚架两支、垂球两个四、贯通测量方案(一)井下导线测量测量路线:10402回风巷:以副井B8—3甩已知边,B8D1(甩车道)--专用回风巷--10402风巷--10402切眼(贯穿点H18)。

10402运输巷:以副井B8—3甩已知边,从副井B8—3甩—10402运输巷—10402运输巷切眼开口。

1、井下起始边的检校测量采用LTS-352N防爆全站仪对井下起始边进行检校,在该起始边可靠的前提下,作为导线测量的起始边。

2、井下导线采用LTS-352N防爆全站仪按7″导线精度施测,水平角观测两个测回,边长观测两个测回,并进行往返观测,各种测量数据限差符合技术要求,平差计算导线坐标。

3、选点和设点,井下导线点一般设在巷道的顶板上。

选点时至少两人,在选定的点位上用矿灯或电筒目测,确认通视良好后即可做出标志并用油漆或粉笔写出编号。

特长隧道贯通测量方案

特长隧道贯通测量方案

清塘铺特长隧道贯通测量方案二连浩特至广州国家高速公路湖南省安化——邵阳公路编制:复核:中铁五局集团安邵高速公路项目部二0一0年三月五日目录1、工程概况 12、作业依据 13、贯通测量方案 2~54、贯通误差调整 6~75、测量质量保证措施 71 概述二广国家高速公路湖南省安化(梅城)至邵阳公路第TJ1标段起点桩号K94+112.169,终点桩号K127+660,全长33.54783公里;位于益阳市的安化县和涟源市境内,重点隧道清塘铺隧道左洞全长4800m,右洞全长4775m。

1、1 坐标系统1、1、1.平面坐标系统:清塘铺隧道进口至出口投影高为400 m。

1、1、2.高程采用1985国家高程基准。

2、作业依据,按照《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60—2009)和《工程测量规范》(GB50026-2007)规定的测量方法及技术指标进行作业。

2、1洞内导线测量主要技术要求表4.2.2-3 导线测量技术要求表4.2.3-2水准测量观测的主要技术要求表4.2.3-3水准测量观测的主要技术要求3、隧道测量控制方案3、1隧道工程相向施工中线在贯通面上的贯通误差,不应大于表8.6.2的规定。

表8.6.2 隧道工程的贯通限差3、2清塘铺隧道洞外进洞平面控制点G003、G004,I024。

出口进洞平面控制点GPS029、GPS030、G005,为设计院交底三等平面控制点。

进出洞口高程点I024、GBM3为设计院交底四等平面控制点。

3洞内控制测量设计洞内导线的主要作用是保证隧道在平面位置上按规定的精度贯通和便于施工放样,确定一个经济、合理的施测精度,既可保证隧道准确贯通,又能节省大量的人力、物力、时间和金钱,有效提高工作效率。

进出口控制点,以相向施工进洞,贯通里程K112+008,导线长度为2700m左右。

为了保证隧道顺利贯通,根据《规范》表8.6.2“横向和高程贯通精度要求”规定4~8km 隧道洞内贯通误差的限差为150 mm 的要求,以此作为测量设计的依据,不占用洞外控制网贯通精度的余额,使得设计的洞内测角、量距精度更为安全,同时,也符合《规范》规定。

贯通测量方案设计及实施

贯通测量方案设计及实施

贯通测量方案设计及精度预计设计书指导教师:班级:测绘07-4学号:0704070422姓名:一、设计专题冠山矿一、三井间-540大巷贯通测量方案设计及精度估算和技术造价二、测区概况北煤公司关山煤矿原辖一井、二井和三井三个矿井。

其中,一井为中央并列立井和二段暗斜井分水平采矿开拓方式,二、三井为斜井开拓。

现为了开拓深部煤层时,改善与属于通风条件,决定将三井合并,将厡一井新开拓一对竖井(主井及副井)延伸到-540米水平,掘进一对主石门及-540米水平大巷。

原三个井所产煤炭全部经由-540米水平大巷运到新竖井提升。

为加快工程速度,-540米水平东翼大巷有一井和三井两端同时以全断面巷道相向掘进贯通。

本巷道贯通贯通测量路线井上、下闭合总长度共约9km,其中在-540米水平大巷中尚需实掘2300米。

施工所在岩层大部分为沙页岩,地质情况比较简单。

围岩稳定,地压不大。

支护方式一律采用锚喷。

巷道掘进方式为风动式凿岩机打眼,火药爆破,颤抖式装岩机装车,矿车运输,巷道断面宽3.5米,拱高2.5米。

冠山一井新竖井井口标高+210米,井底车场标高-542米,井深752米左右。

贯通大行坡度为5%(三井高,一井低)。

从目前巷道施工位置及掘进速度考虑,贯通相遇点选在三井第二段暗斜井甩车场西侧,设7点与设9点之间k处。

按照«煤矿测量规程»规定和巷道工程要求,本次贯通在水平重要方向x上,允许偏差为M X允=±0.5米,高程方面的偏差允许值为M Z允=±0.2米。

现在已知条件已给出,国家二等控制点A(石厂)为:X A=4628191.41 Y A=56287.43 边长 S AB=4151.137 S BC=3367.436 坐标方位角a AB=41°38′44″.26 a BC=312°36′12″.94矿区范围为:东经129°39′到120°54′北纬41°45′到41°54′采用3°高斯投影带,第40带中央子午线为L0=120°。

综采工作面贯通测量方案设计及应用

综采工作面贯通测量方案设计及应用

269井下测量是煤矿生产中的关键一环,确保测量数据真实准确对于合理制定生产计划、安全生产、提高开采效率、提高产量等都具有极为重要的作用。

但在实际煤矿井下测量过程当中,因主客观原因,会出现种种测量失误,得到的测量数据偏差较大,从而引起后续计算、分析错误,影响煤矿实际开采工作,直接造成经济损失,严重情况下甚至因错误数据引发煤矿安全事故,威胁工人生命安全。

随着矿井大型机械化设备的推广应用,回采工作面圈定范围不断增大,甚至部分矿井回采巷道长度超过3000 m,超前距离采煤工作面给巷道掘进、围岩支护以及贯通测量等工作开展带来新的挑战。

贯通测量会直接影响矿井煤炭开采效率,给巷道贯通带来一定影响。

文中以斜沟矿23108工作面回采巷道贯通为工程背景,制定贯通测量方案并给出辅助测量及安全保障措施,采用的贯通测量方案满足了采面回采巷道高质量贯通需求[1]。

 1 贯通工程概况斜沟矿位于山西省吕梁兴县北50km处,矿区南北长约22km,东西宽约3-4km,矿井面积约88.6km 2,矿井设计生产能力1500mt/a。

23108工作面位于斜沟矿井田南部,工作面南北布置,北邻皮带巷,切眼紧邻井田南部边界。

23108工作面由材料巷、运输巷和切眼构成,巷道掘进总长度为3813m,其中23108材料巷、运输巷设计长度分别为1870 m、1753m,采用综掘工艺施工,围岩采用锚网索支护;23108切眼设计长度190m,采用综掘工艺施工,使用锚网索+单体支柱+π梁联合支护。

23108工作面预计贯通导线总长度约4050m,属大型贯通。

 2 贯通测量方案确定根据《煤矿测量规程》该贯通属大型贯通,文中根据2205工作面贯通测量需求制定测量方案。

2.1 测量方案设计根据以往的贯通测量经验,采用7″级导线测量可以满足贯通精度要求,本次贯通设计选用 7″级导线施测。

利用现有巷道和待掘巷道分别在轨道巷、23106运输联巷、23108材料巷、23106材料联巷、23108运输巷及23108切眼布设测量导线,已有巷道按实际测量导线点,待掘巷道一般(平均)每 90 m 布设一点,贯通施测导线全长约4050 m,预计共施测导线点50个。

贯通工程测量设计书

贯通工程测量设计书

贯通工程测量设计书贯通工程名称_______ 875风井. ______编制单位:兴文县黄家沟煤矿2011年7月贯通工程概况+875 风井贯通工程是黄家沟煤矿年度掘进生产的重要工程。

该风井的顺利贯通是我矿技改工作顺利进行的重要保证。

此风井贯通导线全长3000米以上,贯通长度400米,方向117° 10’ 00〃,坡度5%。

, 属于大型贯通.贯通施工任务由掘二队完成,预计今年12 月份贯通, 贯通点坐标号(X=3123504.503,Y=35496469.716,H=802.35). 根据风井的用途及矿委的要求,贯通点的水平重要方向偏差不超过500MM垂直方向偏差不超过300MM.二、贯通测量方案设计根据《煤矿测量规程》要求、参考《煤矿测量手册》将本次贯通设计方案分成贯通地面测量、井下测量〔含联系测量〕二部分〔参见贯通误差预计图〕。

具体方案为:以鑫隆煤矿GPS点DJ 点、黄家沟煤矿GPS点LC 25点为基准测一组7〃级闭合导线至+875风井口。

同样以鑫隆煤矿GPS点DJ点、黄家沟煤矿GPS点LC 25点为基准测一组五等闭合水准环线至风井口。

选风井、主井附近一边〔DJ〜皿、LC 25〜I〕作为本次风井贯通的导线起始边分别向风井井口、800回风平巷,形成独立闭合导线网。

同样以I、皿作为本次风井贯通的高程起算点分别向风井井口、井底布设,形成独立高程闭合网。

三、技术设计和作业依据( 1 )《煤矿测量规程》中华人民共和国能源部制定,1989 年7 月1日开始执行。

(2)《煤矿测量手册》中华统配煤矿总公司生产局组织修订, 1990年版。

(3)《工程测量规范》(GB50026-2007)中国有色金属工业协会主编,建设部批准。

2008年5月1日实施。

(4)《中、短程光电测距规范》(GB/T16818-2008), 2008年12月1 日实施。

第一部分贯通测量井下部分技术要求1、井下平面测量井下平面测量:井下平面测量按7〃级闭合导线布设。

煤矿井下大型贯通测量实践

煤矿井下大型贯通测量实践

煤矿井下大型贯通测量实践结合赛蒙特尔煤矿二盘区2405工作面主运顺槽贯通实践,介绍贯通测量的方法、法案、贯通测量过程中遇到的问题和采取的措施以及贯通测量的实际偏差测定情况,为以后的大型贯通测量积累了宝贵经验,通过对数据合理的处理与分析,保证了2405主运顺槽的精准贯通。

标签:测量;煤矿测量;贯通测量;精度1、引言(1)2405综采工作面位于赛蒙特尔煤矿4-2煤层二盘区,工作面主运顺槽和回风顺槽沿4-2煤层底板布置,2405綜采工作面长240米,推进长度3721米。

具体位置及井上下关系如表1所示。

(2)因生产接续需要,2405主运顺槽掘至2883m时停掘,如图一所示贯通位置。

当2405辅运顺槽、2405切眼施工完成时,为缩短施工周期,决定由2405切眼开口掘进2405主运顺槽剩余巷道。

因此便形成了从2405切眼方向到开口方向掘进这一相向贯通工程。

因此施工精度要求较高,巷道的贯通测量精度尤为重要。

由于巷道距离较长,测站数较多,井下测量过程中受到粉尘、围岩沉降、温度湿度、照明度等因素的影响,所以本次贯通测量需要全方面考虑误差来源,认真对待,保证精度。

2、准备工作根据巷道实际用途,确定贯通容许偏差为水平重要方向±0.3m。

本次贯通测量选用仪器为索佳SET520K型全站仪,全站仪配套棱镜及三脚架。

施测前对现有仪器设备进行全面的检修校正,使其达到规定的精度要求。

另外严格监督掘进队激光指向仪给向精度,指向仪距迎头不超过70米,保证施工质量和效率。

抽调熟悉测量的工作人员配合此次贯通工作,从人员组织上保证测量工作顺利进行。

3、测量方案(1)2405工作面导线全长8.01km,在同一矿井中掘进的水平巷道,在贯通面上两中线之间的允许偏差值300mm。

为保证起算数据的一致性,本次测量选用7〞级导线点F13、F15作为起始边。

使用前用全站仪复测检查F13、F15这两个控制点,确定其可靠且精度良好后方可使用。

作业中严格执行《煤矿测量规程》中的作业方法和精度要求,加强对中及短边测量精度。

唐家会矿斜-立井大型贯通测量实践

唐家会矿斜-立井大型贯通测量实践
储 明 王 月
华兴 能源有 限责任公 司 0 1 7 1 0 0
储 明
储明 男 2 0 1 2 年7 月毕业于安徽理工 大 学 测 绘 工 程 专 业 .现为鄂尔 多斯 市华兴能源有 限责 任 公 司 唐 家 会 煤 矿 地测通防部助理工
程师。 王月 女 2 0 1 2 年7 月 毕 业 于 安 徽 理 工
摘要 本文 以唐 家会煤矿主斜 井与风 井大型贯通测量 工程 为例 ,介 绍 了复杂环境 下 实现 在斜 巷 高精度 贯通的具体做 法 ,为今后 的测量工作 积 累了宝贵 的经验 。 关键词
控 制 测 量 ;联 系测 量 ;陀 螺 定 向 D O I :1 0 . 3 9 6 9 / i . i s s n . 1 0 0 1 - 8 9 7 2 . 2 0 1 3 . 2 4 . 0 2 5
离2 . 5 k n ,实 测 贯通 导线 全 长3 i . O k a ,是 一 项大 型 重要 贯 r
通 工程 。 由于 是在 下 段7 8 1 m处 的斜 巷 中贯通 ,大 大增加 了贯通 难 度 。为 保证 巷 道精 确 贯通 ,我 们 专 门进行 了贯通 误 差预
计 并 编制 测 量技 术设 计 。在 误 差预 计时 ,考虑 地面 连接 导
设一 级光 电导 线至风 井 、主井 井 口。
测 区 平 均 高 程 l 2 8 0 m , 可 采 煤 层 埋 深
对 中两 个测 回 ,测 回间互差 不超 过 l 2 。同时 ,考 虑贯 通 距 离较 长 ,为 保证 贯通 精 度 ,又在 主斜 井 下段 加测 一 条陀 螺边。 4 . 2 井下高 程测 量 井 下高 程测 量 采用 三 角高 程测 量 方法 与基 本控 制 导线 测 量 同时 进行 ,两个 测 回 、对 向观 测 ,测 平 距 。仪器 高和 觇标 高 在 观 测 前 后 各 量 一 次 ,两次 丈 量 的互 差 不得 大于 4 am,取 其平 均值 作为丈 量结 果 。 r

贯通测量设计书

贯通测量设计书

一、测量的步骤:
1、调查了解贯通巷道的实际情况,根据贯通的容许偏差,选择
合理的测量方案与测量方法。

对重要的贯通工程,要编制贯通测量设计书,进行贯通测量误差预计,以验证所选择的测量方位、测量仪器和方法的合理性。

2、依据选定的测量方法和方案进行施测和计算,每一施测和计
算环节,均须有独立可靠的检核,并要将施测得实际测量精度与原设计书中要求的精度进行比较。

3、根据有关数据计算贯通巷道的标定几何要素,并实标定巷道
的中线和腰线。

4、根据掘进巷道的需要,及进延长巷道的中线和腰线,定期进
行检查测量和填图,并按照测量结果及时调整中线腰线,贯通测量导线的最后几个(不少于3个)测站点必须牢固埋设,最后一次校定贯通方向时,两个相向工作面之间的距离不少于50米。

5、巷道贯通后,应立即测量出实际的贯通偏差值,并将两端的
导线连接起来,计算各项闭合差,此外还应对最后一段的中腰线进行调整。

6、重大贯通工程完成后,应对测量工作进行精度分析,写出工
作总结。

二、贯通测量设计书的编制:主要任务是选择合理的测量方案和方法。

1、井巷贯通工程概况:包括井巷贯通工程的目的、任务和要求,
贯通容许偏差值的确定,并附比例尺不小于1:2000的井巷贯通工程图。

2、贯通测量方案的选定。

包括地面控制测量,矿井联系测量及
井下控制测量的方案,并要说明所采有的测量起始数据的情况。

3、贯通测量的方法:包括所用用的仪器,测量方法及其限差的
规定。

4、贯通测量误差的预计:绘制比例尺不小于1:2000的贯通测
量控制点,确定测量误差参数,并进行误差预计。

5、贯通测量中应注意问题和应采取的措施。

-950水平东大巷贯通测量设计书

-950水平东大巷贯通测量设计书

-950水平东大巷贯通测量设计书-950水平东大巷贯通工程是从-800水平东大巷量出开口施工,分别由-950副山和-950首采区轨道山掘进,到达-950水平东大巷后,再相向掘进贯通。

此工程属于同一矿井内不沿导向层的相向贯通工程,必须同时进行平面和高程测量,以标设出贯通巷道的中线和腰线,保证巷道在平面上和高程上都能正确接合。

因此,要同时预计相遇点在垂直于巷道中心线方向上的误差和高程上的误差。

一、 测量方案为了消除起算数据误差的影响,平面控制和高程控制分别采用闭合导线和闭合水准路线的形式。

平面控制由-800东大巷高级导线点V+08~V+09起算,布设井下高级导线控制点,考虑到导线太长(约4900米),中间加测陀螺定向边3条,以减小测角误差的影响;测角使用2″级经纬仪TDJ2和T2,水平角按2次对中、4个测回,垂直角按2个测回施测;量边使用经过比长的50米钢尺和经过鉴定的I 级光电测距仪完成,并加入各项边长改正。

高程控制由-800主山下坡头附近的井下I 级水准控制点ZV .03起算,平巷布设井下I 级水准,斜巷施测三角高程,独立观测。

二、 各项中误差陀螺方位角中误差:m α=±12.3″;由于缺乏按实际资料求出的误差参数,故按《规程》取 测角中误差:m β=±5″;量边误差:钢尺量边a=0.0005, b=0.00005;测距仪量边 E=0.0005m, F=1 mm /km ; 水准测量每公里中误差:m hl =2250±=±17.678 mm ;三角高程测量每公里中误差:m hL =22100±=±35.355 mm ;三、 误差预计(一)相遇点K 在平面上的误差预计1. 起算数据误差引起K 点在X 方向上的误差:由定向边“Ⅵ下2~Ⅵ下3”引起:01M =010y R m ρα=±4572.14138.2062643.12⨯=±0.08429(m)由定向边“Ⅵ+01~Ⅵ+02”引起:02M =020y R m ρα=±5333.5328.2062643.12⨯=±0.03176(m)由定向边“Ⅵ1下1~Ⅵ1下2”引起:03M =030y R m ρα=±4718.168.2062643.12⨯=±0.00098(m)由定向边引起的误差总和:0M =±203202201αααm m m ++=±0.0901(m)2.测角误差的影响: 分为三段:1) 由定向边“Ⅵ下2~Ⅵ下3”至定向边“Ⅵ+01~Ⅵ+02”∑=222121ηρββm m x =232308862.7058.206264122⨯⨯=1βx m ±0.03683(m )2) 由定向边“Ⅵ1-2~Ⅵ1-1”至定向边“Ⅵ下2~Ⅵ下3”∑=222221ηρββm m x =666698755.0658.206264122⨯⨯ =2βx m ±0.06274(m )3) 由定向边“Ⅵ+01~Ⅵ+02”至定向边“Ⅵ1-2~Ⅵ1-1”∑=222321ηρββm m x =151211576.7858.206264122⨯⨯ =3βx m ±0.02668(m )总测角误差影响=βx m ±322212βββx x x m m m ++=±0.0775 (m)因系独立两次测量的平均值,故=βx M 2βx m =±0.0548 (m)3.量边误差的影响: 钢尺量边误差:x xl L b l a M 222212cos +=∑α=0.00052×644.1117+(0.00005×988.8734)2±=1xl M 0.0510(m)测距仪量边误差:)cos (2222α∑=l xl m M=0.000262533±=2xl M 0.0162(m)量边总误差的影响:22122xl xl xl M M M +==0.00286344±=xl M 0.0535(m)因取独立测量两次的平均值,故0.0535±=平xl M 20535.0 =±0.0378(m)4.相遇点K 在x 方向上的预计中误差为:平xl x xk M M M M 2202++±=β=±0.112(m )5.贯通相遇点K 在水平重要方向上的预计误差为:xk x M M 2±=预=±0.224(m )(二)相遇点K 在高程上的误差预计在高程闭合路线中包含水准路线和三角高程路线,下面分别进行误差预计:1.三角高程测量误差误差有两段三角高程,长度分别为: L1=615.2851m,l2=567.4853mm H 经=±m hL 21L L +=±35.35534001.0)4853.5672851.615(⨯+=±38.451(mm)2.水准测量误差水准路线共有三段,长度分别为:R1=1222.3549m, R2=2870.7559m, R3=1152.2002m m H 水=±m hl 321R R R ++=±17.67767001.0)2002.11527559.28703549.1222(⨯++ =±40.486(m)3.K 点在高程上的预计中误差为:因上述测量均独立进行两次,故预计中误差为:M HK =21±经水H H m m 22+=±39.482(mm)4.K 点在高程上的预计误差 H K H K M M 2=预=±78.964(mm)从上述误差预计结果可以看出,在水平重要方向上和高程方向上的误差均未超过贯通允许偏差,而且精度较高。

隧道贯通测量方案

隧道贯通测量方案
(2)洞内精密水准测量
六、测量方法及步骤
1.控制测量
1.1平面控制测量
采用静态GPS测量方法,布设一定密度的控制点,形成平面控制网。观测时,确保卫星截止高度角大于15度,数据采样间隔为10秒。观测结束后,对数据进行处理,获取控制点的平面坐标。
1.2高程控制测量
采用水准测量或三角高程测量方法,布设高程控制点。水准测量时,按国家二等水准要求进行;三角高程测量时,采用高精度全站仪,按设计要求进行观测。
2.贯通测量:
(1)洞内导线测量:采用全站仪进行导线测量,按设计要求布设导线点,进行闭合或附合导线测量。
(2)洞内水准测量:采用水准仪进行水准测量,按设计要求布设水准点,进行闭合或附合水准测量。
3.精密测量:
(1)洞内精密导线测量:在关键部位布设精密导线,采用高精度全站仪进行测量。
(2)洞内精密水准测量:在关键部位进行精密水准测量,采用高精度水准仪进行测量。
2.合规性:遵循相关法律法规,确保测量过程的合法合规。
3.系统性:对整个测量过程进行系统管理,确保测量数据的连贯性和一致性。
4.可靠性:采用可靠的测量设备和仪器,降低测量误差。
五、测量内容
1.控制测量
(1)平面控制测量
(2)高程控制测量
2.贯通测量
(1)洞内导线测量
(2)洞内水准测量
3.精密测量
(1)洞内精密导线测量
(2)分析精密测量数据的可靠性,确保贯通精度满足设计要求。
七、测量质量控制
1.测量人员:测量人员应具备相应的专业技术职称和丰富的实践经验。
2.测量设备:测量设备应定期进行检定和校准,确保设备性能稳定。
3.测量过程:严格按照测量方案和操作规程进行测量,确保测量数据的准确性。

某矿井下贯通测量技术方案设计与实践

某矿井下贯通测量技术方案设计与实践

SerialNo.620December.2020现 代 矿 业MODERNMINING总第620期2020年12月第12期 王 桀(1990—),男,助理工程师,046200山西省长治市襄垣县。

某矿井下贯通测量技术方案设计与实践王 桀(山西潞安环能上庄煤业有限公司) 摘 要 为进一步提升某矿产能,提升生产效率,需对该矿62风井和540新井实施贯通作业。

为确保贯通作业安全顺利进行,分别从地面高程控制测量、联系测量、井下7″三角高程导线测量等方面对该矿井下贯通测量方案进行了设计并对贯通测量误差进行了预计。

结果表明:贯通设计62风井和540新井间的直线距离达2512m,地面控制导线长度6.6km,采用所设计的方案进行测量作业后,在高程上的误差预计为±0.068m,远小于容许的贯通高程偏差值,反映出该方案切实可行。

关键词 矿山测量 贯通测量 三角高程测量 控制测量DOI:10.3969/j.issn.1674 6082.2020.12.016 某矿始建于1958年,是一座特大型高效生产矿井。

随着煤炭不断开采,为进一步扩大产能,提高生产效率,拟对62风井和540新井实施贯通。

本研究对该矿贯通测量技术方案进行设计。

1 测量仪器及数据处理软件(1)全站仪标称精度。

测角一测回方向中误差±2″,测距精度为0.002+2×10-6D(D为测量距离)。

(2)水准仪用于地面四等水准测量,仪器型号为日本Topcop公司产EDL/DL101数字水准仪。

标称精度为每千米高差偶然中误差±3mm。

(3)投点设备为自制设有双闸制动系统的手遥式绞车2台(其中1台为备用绞车),绞车钢丝直径1.0mm,钢丝长约800m,绞车滚筒直径300mm,单层缠绕钢丝圈数为100。

导向轮系统一套,轮直径150mm,滚珠轴承。

砝码式重锤两套。

其它配件:稳定液及水桶等。

(4)导高钢尺。

导高钢尺采用哈尔滨量具厂产600m长钢尺。

常村煤矿大型贯通测量方案设计研究

常村煤矿大型贯通测量方案设计研究

对 中观测 3个 测 回 的方 法 观测 , 取平 均 值 作 为 最 终 结 果 。要 求 角度测 回差不 大于 1 2 , 边长 一 测 回 内读
常村 煤 矿 大 型 贯通 测量 方 案设 计 研 究
李 华栋
( 潞安 矿 业集 团公 司地质 处 , 山西 长治 0 4 6 2 0 4 ) 摘要 : 贯 通测 量是矿 山测量 中一 项 十 分 重要 的 工 作 , 贯 通 点误 差 的 大小 , 关 系到 整 个 工程 质 量 和 使
风 立井 各独 立 观 测 两 次 , 两次 测 量 成 果 的互 差 不 超
线见图 1 。井 下巷 道 按 照 7 导 线 的 精度 要 求 进 行 测
过 井深 的 1 / 8 0 0 0 , 并 取 两 次 观 测 结果 的 均值 作 为导 入 点 高程 。
2 . 3 井 下 导 线 测 量
量, 地 面 和井 下 高 程 测 量 都 按 照 四 等 水 准 测 量 的 精 度 要求 进行 观 测 。 根据 《 煤 矿测 量规 程 》 规定 , 要 求
贯 通相 遇 点在水 平 重要方 向上 的允 许 偏 差 不得 超 过 0 . 5 r n , 在 高程 方 向上 的允 许偏 差不 得超 过 0 . 2 m。
生产能力 已达 7 0 0万 t / a以上 。随着井 下 开采 范 围的 大 , 矿井生产水平逐渐 向西部 + 4 7 0 水平转移 , 为 了满
2 观 测方 法
2 . 1 地 面控制 网
足生产 、 通风 、 运 输等需 要 , 常村 矿在 主、 副立井 以西 新
建 了王村 回风立井 、 王村 副立井 。根据井下开拓工 程安
关 键 词 : 竖 井 投 点 、 陀 螺 定 向 ;贯 通 测 量 ;误 差 预 计

长大隧道贯通

长大隧道贯通

式等号右边的后两项。在实际测距过程中还存在着测距仪对中误差mT、反射 镜对中误差mC以及周期误差me。因此,光电测距仪的测距误差通常用固定误 差A(与边长无关的随机性偶然误差)和比例误差B(与边长大小成比例的随机性
偶然误差)表示,如下式:
M D A BD
(2)水平角测量的误差
洞内测角和地面一样,不可避免地存在着以下几方面的误差: (a)测量工作通常是利用测量仪器进行的,由于每一种仪器都具有 一定限度的精密度,因而使观测值的精密度受到一定的限制,由于 仪器所产生的这种误差称为仪器误差;仪器误差主要包括:视轴差 的影响,水平轴倾斜误差的影响,竖轴倾斜误差的影响。 (b)由于瞄准和读数不正确所引起的误差。由于瞄准和读数随测角 方法
(d)零点误差椭圆法 从进、出口点和定向点分别经洞内导线推算贯通点P的坐标,在不考虑洞内导 线测量误差的情况下,若将βj、βC和Sjp、Scp视为不含误差的虚拟观测值,P 点的点位差在垂直于隧道轴线方向投影值(P点横坐标差)的中误差,即为横 向贯通误差影响值,可按两贯通点P的相对误差椭圆即零点误差椭圆计算,即 椭圆在贯通面上的投影即为影响值:
mh0

f
2 h
L

N
则式中 N表示闭(附)合水准路线的个数; fh表示闭(附)合水准路线的高程闭合差; L表示闭(附)合水准路线的长度。
(b)根据多个复测支线的往返测高差不符值求得单位长度高差中误差 当用复测水准支线终点的高程闭合差fH求单位长度中误差时
mh0

长大隧道贯通测量及误差分析
一、隧道控制测量
一般小于500m的隧道,称为短隧道;在500m到3000m之间的 为中长隧道;3000m至10000m的称为长隧道;10000m以上 的,称为特长隧道;铁路上通常把单座隧道两洞门之间长度在 5000m之上的称为长大隧道。根据《高速铁路工程测量规范》 中规定:隧道长度大于1500m时,通过平面控制网模拟数据分 析洞外控制测量产生的横向贯通误差影响,并进行洞内测量设 计。

隧道贯通测量方案设计

隧道贯通测量方案设计

隧道贯通测量方案设计摘要:误差在任何工程建设项目测量过程中都是无法避免的,隧道测量误差也不例外。

在实际测量过程中,施工人员往往因为加快项目进度,缩短工程施工期限和改善隧道工作的环境,以隧道两端的开切口为施工起点,从隧道两端同时进行掘进。

为了确保隧道在贯通方向与贯通点的误差符合设计规范要求,并且误差最小化,这就要求在实际施工过程中,必须重视隧道贯通测量方案的设计。

关键词:隧道;贯通测量;误差引言:隧道贯通误差的控制通常采用高精度的仪器,以达到测角、量边的误差尽可能的小,让横向贯通误差、纵向误差、高程误差达到设计规范要求。

随着测绘科学的发展,各项测量技术与测绘仪器也在发生着翻天覆地的变化。

相信在不久的将来,隧道贯通测量将越来越简便、快捷和高效,而且精度也会有一个很大的提升。

随着测量技术的不断更新与发展,隧道贯通施工的各项技术规范也将逐步完善,未来我国的隧道和地下工程事业也将拥有无限美好的前景,并且一定会取得更加辉煌的成就。

基于此,在接下来的文章中,将围绕连霍高速宝鸡过境线冯家塬隧道贯通测量方案设计展开详细的分析。

一、隧道贯通测量方案设计的重要性简析隧道控制测量的目的是以必要的精度,按照与地面控制测量统一的坐标系统,建立地下控制系统,保证隧道的贯通误差在允许的贯通误差范围内,保证隧道相向开挖的工作面沿着准确的隧道线路前进,在贯通面处将隧道精准贯通;隧道贯通面结合处的偏差可以分解为空间的三个方向,即沿隧道中心线的长度偏差,为纵向贯通误差;与隧道中心线垂直的方向出现的左右偏差,为横向贯通误差;高程贯通误差就是掘进过程中出现的高程误差。

纵向贯通误差只影响隧道长度,不影响隧道的质量,只要在定测中线的误差范围内,满足隧道设计和规范要求即可。

高程误差影响隧道的坡度,应用水准测量的方法,很容易达到所需的要求。

而横向误差如果超过一定的范围,就会引起隧道中线几何形状的改变,甚至洞内建筑侵入规定限界而使之前衬砌部分拆除重建,给工程造成不必要的损失。

大型井巷贯通工程测量实践

大型井巷贯通工程测量实践

L r eS at u n l o n cin P oet u v yP a t e a g h f T n e C n et rjc r e r ci o S c
XU Jn—ln i og
(isa odMieo C ia a oa G l GopC roa o , eig J nx, 3 2 3 C ia J hnG l n f hn t nl d ru o rtn D x , i gi 34 1 , hn ) n N i o p i n a
作者简介 : 徐金龙 (9 3一) 汉族 , 16 , 江西上饶人 , 现在黄金矿山从 事测量技术工作 , E—ma :15 7 53 q cn i 17 4 9 3 @q .o l 2 8
徐 金龙 : 型井巷 贯通 工程 测量 实践 大 起算 数据 的精 度 。
金 山金 矿资源 的开发 和利 用 ,02年 又进 行第 四期 20 改扩建 工程 , 计采 选规模 为 10 td 设 20/ 。而 当时矿 山 +5 2 m标 高 以上保 有 储 量仅 为 8 0万 t而 矿 山 四期 ,
工程 投产 后 , 采选 能 力达 到 1 0 td 年处 理 矿石 量 20/ , 3 4 5~ 0万 t + 5 。 2 m标高 以上 地质 储 量仅 能 维持 矿 山 1 2年 的生产 。因此 , ~ 加快 井下深 部矿体 的开拓
. 【l 0 I a 15 ’ 0
No. 01 3 2 0




总第 15期 0
2 1 第 3期 0 0年
COPPER ENGI NEERI NG
蘩壤遥工程瓣量寨壕
徐金 龙
( 国黄金集团公司金 山金矿 , 中 江西 德兴 34 1) 3 23

复杂条件下两井大型贯通测量实践

复杂条件下两井大型贯通测量实践

( ) 风井导 人 标 高引 起 的 高程 误 差 。根 据 牛 1进 庄 副井井 筒深 度及 《 煤矿 测 量 规程 》 规定 的限 差 , 取
⑤ 立井投 点误 差引起 井 下起算 点 方 向偏 差 :
M 点 =5 0 mm 。
式 中 , 为三 角高程 路线 长度 ,1 2k 1 . m。
计 算 得 , 2 ±17mm。 M^ = 6
⑥ 陀螺定 向误 差 :

() 3 贯通 相 遇点 K在 高程 上 的误差 。
② 井下 测 角误差 引起 的 方 向偏 差 :
下=( 口/) m下p ×∑(; 叼 R + )

47 .
21 02年第 4期
中州 煤炭
总第 16 9 期
式 中 , m 下为井下 导线 测 角误 差 , ” i 井 下导 线 ±7 ; 为
中 的第 i 测 点 。 个
相 遇 点 , 时 由 于 地 面 G S测 量 误 差 所 引 起 的 点 这 P
1 工 程 概 况
朝 川 矿 牛庄 副井 位 于二 井 西 北部 , 一立 井 井 为 筒 , 面标 高 + 3 井 筒 垂 深 7 0 m 左 右 。按 照 地 2 8m, 0
向。采 用 ( 12mm 的碳 素钢 丝进 行投点 , 丝配 重 2 . j 钢 3 . g 投 点误 差不 得大 于 2 m。高程 导 人采 用 3 8k , 0m
士0.1 2 m 。 9

3 2 1 贯 通相 遇点 在水 平重 要方 向 上 的误 差 . .
( ) 算参 数 的确 定 。井 下 导 线 测 角误 差 m 下 1计
= ±1 ”每 千 米 测 边 误 差 m 5, = ±1 m, 点 误 差 5m 投

某水库输水工程贯通测量施工组织设计

某水库输水工程贯通测量施工组织设计

某水库输水工程贯通测量施工组织设计1.项目背景和目标水库输水工程是为了解决当地灌溉用水不足的问题,确保农田灌溉的需要。

该工程的目标是实现水库与灌溉渠道之间的贯通,确保水资源的合理利用。

2.施工组织和分工(1)工程部门:根据工程施工的要求和技术规范,制定施工组织设计方案,并组织施工现场管理工作。

(2)技术部门:负责工程施工图纸的编制和技术参数的调整。

(3)测量部门:负责测量工作的实施和数据处理。

3.施工过程和方法(1)前期准备:确定施工前的调查工作,包括水域测量、地形测量和设计图纸的研究分析。

(2)测量点的确定:根据设计图纸,确定测量点的位置,并根据实际情况进行调整。

(3)测量仪器和设备的准备:确保测量仪器和设备的正常工作,并根据需要进行校准和检修。

(4)测量工作的实施:按照设计要求,进行相应的测量工作,包括水位测量、水深测量等。

(5)数据处理和质量控制:将测量数据进行处理和整理,并进行质量控制,确保数据的准确性和可靠性。

(6)测量结果的分析和评估:根据测量结果,对工程的贯通效果进行分析和评估,并提出相应的建议和措施。

4.安全措施和风险管理(1)在施工现场设置明显的警示标志,确保工人和设备的安全。

(2)对测量仪器和设备进行定期检查,确保其正常工作。

(3)在施工现场进行安全培训,加强工人的安全意识。

(4)对施工现场进行定期巡检,及时发现和解决安全隐患。

(5)在施工现场设置医疗人员,准备急救设备,以应对可能发生的突发事件。

5.环境保护措施(1)施工现场划定临时用地范围,确保施工对周围环境的影响最小化。

(2)减少施工过程中产生的噪音和粉尘,使用低噪音和环保型机械设备。

(3)对施工现场产生的废弃物进行分类和处理,确保环境的清洁和整洁。

(4)加强对施工过程中可能产生的污染源的监测和管理,确保水质达标。

6.进度管理和质量控制根据工程施工计划,制定施工进度管理和质量控制方案,对施工过程进行监督和检查,并及时修正和调整工作计划。

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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 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

参考文献.. (27)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。

国际上矿山测量仪器正向着多功能、小型化、数字化和全自动化方向发展。

目前国内外两井贯通理论比较成熟,两井间贯通必须遵循以下原则:1.在确定测量方案和方法时,应保证贯通所必须得精度,过高和过低得精度要求都是不可取得。

2.对完成得测量和计算工作均要有客观得检查,如:进行不少于两次独立测量;计算由两人分别进行或采取不同得方法,不同计算工具等。

在此,我们做了芦北矿两井贯通测量。

矿井的顺利贯通加快了了矿井的建设速度,缩短了建井的周期、保证了正常的生产交替并且提高了矿井的年产量。

.1 芦北矿区概况芦北矿是由阳煤集团投资新建的大型现代化矿井,该矿区位于阳泉市一期总体规划区的东北部。

该矿距离阳泉市区约28公里,建设规模为年产原煤300万吨,总投资约15亿元人名币,煤矿工业广场占地400亩,井田面积20.02平方公里,探明的资源储量为2.0845亿吨,矿井服务年限为52年,建设周期为2年。

芦北矿井田位于山西省昔阳县境内,井田地理坐标为东经113º33′~113º40′,北纬37º30′~37º39′,井田含地层为石炭系(海陆交互相含煤建造)本溪组,上石炭系太原组和下二叠系(陆相沉积)山西组,其主要含煤地层为太原组、山西组。

含煤6-19层。

1.1区域构造位置以及特征芦北井田区域构造位于沁水坳陷的东北边缘北段,太行山隆起之西翼。

基本构造形态为走向北北西,向南西西向倾斜的单斜构造。

在此单斜又发育次一级呈“S”、“反S”型的波状褶曲影响可达20度以上。

断层、褶曲轴向为北东,少数为北西。

陷落柱较发育。

1.2 井田构造特征芦北井田构造处于阳泉矿区地层走向由北西向南北方向的转折地带,先后经过三次应力的作用。

先期为南北向的挤压应力,其后是东西向的挤压压力作用,后期为南北向的扭动应力作用。

三次力的作用一次比一次强烈,每次都兼有南北方向的扭动,因而它的构造形态表现出双重性。

井田东部的断层、褶曲主要表现为南北向特征;井田中不、西部的断层、褶曲又主要表现为东西向特征。

总体上,全井田为走向北西向南西向倾斜的单斜构造。

次一级的褶曲大多为北东向,少数为北西和南北向。

断层主要密集于东部。

2贯通测量概述2.1 贯通测量采用两个或多个相向或同向的掘进工作面分段掘进巷道,使其按设计要求在预定地点彼此结合,叫做巷道贯通。

在煤矿开采过程中,贯通测量是矿井建设发展的重要一环。

由于贯通测量工作涉及地面和井下,不但要为矿山生产建设服务,也要为安全生产提供信息,以供管理者做出安全生产决策。

贯通测量的任何疏忽都会影响生产,甚至可能导致事故的发生。

因此,贯通测量是一项非常重要的测量工作,测量人员所肩负的责任是十分重大的。

如果因为贯通测量过程中发生错误而导致巷道未能正确贯通,或贯通后结合处的偏差值超限,都将影响巷道质量,甚至造成巷道报废,人员伤亡等严重后果,在经济和时间上给国家造成重大的损失。

因此,要求测量人员一丝不苟,严肃认真对待贯通测量工作。

贯通测量工作中一般应当遵循下列原则:(1)要在确定测量方案和测量方法时,保证贯通所必须的精度,既不能因精度过低而使巷道不能正确贯通,也不能因盲目追求过高精度而增加测量工作量和成本。

(2)对所完成的每一步测量工作都应当有客观独立的检查校核,尤其要杜绝粗差。

贯通测量工作的主要任务包括[6]:①根据贯通巷道的种类和允许偏差,选择合理的测量方案和测量方法。

重要贯通工程,要进行贯通测量误差预计。

②根据选定的测量方案和测量方法进行各项测量工作的施测和计算,以求得贯通导线最终点的坐标和高程。

各种测量和计算都必须有可靠的检核③对贯通导线施测成果及定向精度进行必要的分析,并与误差估算时所采用的有关参数进行比较。

若实测精度低于设计的要求,则应重测。

④根据求得的有关数据,计算贯通巷道的标定几何要素,并实地标定贯通巷道的中线和腰线⑤根据掘进工作的需要,及时延长巷道的中线和腰线。

定期进行检查测量和填图,并根据测量结果及时调整中线和腰线。

⑥巷道贯通后,应立即测量贯通实际偏差值,并将两边的导线连接起来,计算各项闭合差。

还应对最后一段巷道的中腰线进行调整。

⑦重要贯通工程完成后,应对测量工作进行精度分析,作出技术总结。

2.2 井巷贯通允许偏差和误差预计参数2.2.1 贯通允许偏差的确定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3种类型。

凡是由一条导线起算边开始,能够敷设井下导线到达贯通巷道两端的,均属于一井内的巷道贯通。

两井间的巷道贯通,是指在巷道贯通前不能由一条起算边向贯通巷道的两端敷设井下导线,而只能由两个井口,通过地面联测、联系测量,再布设井下导线到待贯通巷道两端的贯通。

立井贯通主要包括从地面及井下开凿的立井贯通和延深立井时的贯通[1]。

贯通巷道接合处的偏差值,可能发生在3个方向上:(1)水平面内沿巷道中线方向上的长度偏差。

(2)水平面内垂直于巷道中线的左、右偏差x∆。

(3)竖直面内垂直于巷道腰线的上、下偏差h∆以上三种偏差中,第一种偏差只对贯通在距离上有影响,对巷道质量没有影响;后两种偏差x∆对于巷道质量有直接影响,所以又称为贯通重要方向的偏差。

∆和h井巷贯通的允许偏差值,主要根据工程的需要,按井巷的种类、用途、施工方法及测量工作所能达到的精度确定。

在一般情况下可以采用如下数值:平巷或斜巷贯通时,平巷或斜巷贯通式,中线间的允许偏差可采用0.3-0.5m,腰线间的允许偏差值可采用0.2m。

立井贯通时,全断面开凿井同时砌永久井壁,井筒中心间的允许偏差可采用0.1m,小断面开凿时,可采用0.5m。

立井贯通全断面掘砌,并在破保护岩柱之前预安罐梁罐道时,井筒中心间允许偏差可采用0.015-0.03m。

2.2.2贯通测量误差预计井巷贯通工程的质量对矿井建设和生产有重大影响,因此必须按《规程》规定,认真进行设计和精心组织工程施工对于大型贯通工程最好采用以下方法:(1)采用光电测距导线建立地面独立控制。

(2)采用陀螺全站仪进行矿井定向 (3) 井下贯通导线应合理地加测陀螺定向边,并进行平差。

2.3 两井间巷道贯通误差预计参数(1) 测量误差引起贯通相遇点K 在水平重要方向上的误差预计公式①地面控制采用莱卡精密导线测量方案时的误差预计公式测角误差的影响M xß上=∑±yi M 2R ρβ上(2-1) 量边误差的影响 ∑±=α22cos 上上l xl m M (2-2) 或 ∑+±=2222L cos x xl b l M 上上上αα(2-3) 式中上βm ——地面导线测角中误差;yi R ——各导线点与K 点连线在y 轴上的投影长度l m ——导线量边误差;L ——导线边长;x L ——两定向连接点的连线在x 轴上的投影长度;上α——地面导线量边偶然误差系数;上b ——地面导线量边系统误差系数;α——各导线x 轴之间的夹角。

②定向误差引起K 点在x 轴上的误差预计公式 0001y a x R m M ⋅±=ρ(2-4) 式中m a0——定向误差,即井下导线起算边的坐标方位角中误差;R y0——井下导线起算点与K 点连线在y 轴上的投影长度。

③井下导线测量误差引起K 点在x 轴上的误差预计公式测角误差的影响: ∑±=2R 下下下y x m M ρββ(2-5) 式中 m ß下——井下导线测角中误差;Ry 下——井下导线各点与K 点连线在y 轴上的投影长度。

若导线独立测量n 次,则n 次测量平均值的影响为:M xß下=n M x '下β± (2-6)量边误差的影响:M ´xl 下= (2-7) 式中 i l m 为井下光电测距的两边误差'i α为导线各边与x 轴的夹角④各项误差引起K 点在x 轴上的总中误差预计公式M xK =222022xl M M 下下上上xl x x x M M M ++++±ββ (2-8) 如果以上观测都独立进行两次的话那么M xK = (2-9) (2)测量误差引起贯通相遇点K 在高程上的误差预计公式①地面水准测量误差引起K 点在高程上的误差预计公式《规程》规定,井口水准点的高程测量,应按地面四等水准测量的精度要求施测。

四等水准支导线往返测的高程平均值的中误差为[5]:M h 上=L 10±(mm) (2-10)式中 L ——水准线路的单程长度,km②导入高程误差引起K 点在高程上的误差预计公式M h0=(2-11) 式中△h 为两次独立导入高程的互差。

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