矿井联系测量的作用与任务

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矿山测量课程设计 (1)

矿山测量课程设计 (1)

矿井联系测量一、目的和任务矿井联系测量就是将地面上的平面坐标系统和高程坐标系统传递到井下的测量。

目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统。

联系测量的主要任务是:(1) 确定井下经纬仪导线起算边的坐标方位角; (2) 确定井下经纬仪导线起算点的平面坐标x 和y ; (3) 确定井下水准基点的高程H 。

二、地面近井点的测设(1)地面近井点的精度要求 ⒈近井点测量精度的要求近井点可在矿区三、四等三角网、测边网的基础上,用插网、插点和敷设经纬仪导线,及GPS 等方法测设。

对于一般网型,近井点的精度,对于测设它的起算点来说,其点位中误差不得超过±7cm ,后视边方位角中误差不得超过±10″。

GPS 测量必须按照1992年我国测绘局发布的《全球定位系统(GPS )测量规范》进行,近井点可以采用D 级和E 级测设。

⒉井口高程基准的精度要求井口水准基点的高度精度应该满足相邻井口间进行主要巷道贯通的要求,由于两井间进行主要的巷道贯通时,高程上允许的误差是=0.2m z m ±允,则其中误差为=0.1m z m ±,一般要求两井口水准基点相对的高程中误差引起的贯通点K 在z 轴方向上的偏差中误差不超过m3z±=±0.03m。

所以近井点高程测量,可以应该采用四等水准测量的精度要求测设。

(2)近井点布设方案本次近井点(水准基点)通过GPS进行布设,使用Trimble5800、5700GPS接收机,利用国家四等控制点为起算点,采取插网方式建立矿井E级GPS近井网,布网形式为同步图形扩展式。

测设了主井近井点坐标和高程。

三、立井定向《煤矿测量规程》规定的联系测量的主要精度要求实际定向精度与规程限差要求3.1两井定向方案本次设计方案的矿山有主井和副井各一个,因此投点时在两个井筒内各挂一根垂球线,采用单重稳定投点。

投点时必须采用有效的措施减小投点误差,这些主要措施包括:<1>定向时最好停止风机运转或增设风门,以减少风速;<2>采用小直径、高强度的钢丝,建议采用80kg重的垂球,并将垂球浸入稳定液中,并在大水桶上加挡水盖以减少滴水对垂球的影响。

《矿山工程测量》(矿井联系测量)

《矿山工程测量》(矿井联系测量)

第六章 矿井联系测量§6-1 矿井联系测量的目的与任务将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量工作,称为联系测量。

将地面平面坐标系统传递到井下的测量工作称平面联系测量,简称定向。

将地面高程系统传递到井下的测量工作称为高程联系测量,简称导人高程。

矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统和同一高程系统。

其必要性在于:(1)需要确定地面建筑物、铁路和河湖等与井下采矿巷道之间的相对位置关系。

这种关系一般是用井上下对照图来反映的。

众所周知,由于地下开采而引起的岩层移动,往往波及地面而使建筑物遭受破坏,甚至造成重大事故。

如果采矿工作是在河湖等水体下进行,当地面出现的裂缝与井下的裂隙相通时,河水就有可能经裂缝流人井下而使整个矿井淹没。

因此,我们必须时刻掌握采矿工作是在什么地区的下方进行着,以便采取预防措施。

(2)需要确定相邻矿井的各巷道间及巷道与老塘(采空区)间的相互关系,正确地划定两相邻矿井间的隔离矿柱。

不然,就有可能发生大量涌水及瓦斯涌出,迫使采矿工作停顿,甚至造成重大安全事故。

(3)为解决很多重大工程问题,例如井筒的贯通或相邻矿井间各种巷道的贯通,以及由地面向井下指定的地点开凿小井或打钻孔等等都需要井上下采用同一坐标系统和同一高程系统。

矿井联系测量的仟务在于:(1) 确定井下经纬仪导线起算边的坐标方位角; (2) 确定井下经纬仪导线起算点的平面坐标x 和y ; (3) 确定井下水准基点的高程H 。

前面两项任务是通过矿井定向来完成的;第三个任务是通过导入高程来完成的。

这样就获得了井下平面与高程测量的起算数据。

§6-2 矿井定向的种类与要求矿井定向概括说来可分为两大类:一类是从几何原理出发的几何定向;另一类则是物理特性为基础的物理定向。

1、几何定向分为:(1) 通过平硐或斜井的几何定向;(2) 通过一个立井的几何定向(一井定向) (3) 通过两个立井的几何定向(两井定向) 2、物理定向可分为:(1) 用精密磁性仪器定向; (2)用投向仪定向; (3) 用陀螺经纬仪定向。

根据矿井测量所学知识与实践对矿井测量中的联系测量进行的总结

根据矿井测量所学知识与实践对矿井测量中的联系测量进行的总结

根据矿井测量所学知识与实践对矿井测量中的联系测量进行的总结第一节联系测量的定义一、联系测量的定义将地面坐标系统和高程系统传递到地下,确定地下控制点、控制边,作为地下控制导线的起算数据,这一过程测量工作叫做联系测量。

将地面平面坐标系统传递到地下的测量称为平面联系测量,简称定向。

将地面高程系统传递到地下的测量称高程联系测量,简称导入高程[1]。

联系测量工作应包括地面趋近导线测量趋近水准测量、通过竖井斜井通道的定向测量和传递高程测量以及地下趋近导线测量地下趋近水准测量[2]。

二、联系测量的任务联系测量的任务在于:(1)、确定地下经纬仪导线起算边的坐标方位角;(2)、确定地下经纬仪导线起算点的平面坐标x和y;(3)、确定地下水准点的高程H[1]。

前两项任务是通过平面联系测量定向来完成的;第三个任务是通过导入高程来完成的。

这样就获得了地下平面与高程测量的起算数据[1]。

第二节联系测量的种类联系测量分为平面联系测量(简称为定向)和高程联系测量(简称为导入高程)。

平面联系测量说来可分为两大类:一类是从几何原理出发的几何定向;另一类是以物理特性为基础的物理定向[1]。

几何定向分为:1、通过平硐或斜井的几何定向;2、通过一个立井的几何定向(一井定向);3、通过两个立井的几何定向(两井定向)[1]。

物理定向可分为:1、用精密磁性仪器定向;2、用投向仪(投点仪)定向;3、用陀螺经纬仪定向[1]。

通过平硐或斜井的几何定向,只需要通过平硐或斜井敷设经纬仪导线,对地面和地下进行联测即可[1]。

但是在地铁工程中由于地下铁道本身的特点,并没有平硐或斜井,有的只是竖井(出土井或下灰井或是更宽敞的明挖车站),因此,通过平硐或斜井的几何定向在地铁的平面联系测量中一般不用,只在矿山测量中有应用。

在地铁平面联系测量中的导线直接传递法、竖直导线定向法的原理和通过平硐或斜井几何定向的原理是一样的[1]。

第三节几何定向这里主要讲的是立井几何定向。

矿井联系测量

矿井联系测量

一>概念联糸测量:将矿区地面平面坐标糸统和當程糸统传递.到井下, 使井上下能采用同一坐标糸统所进行的测量工作。

联糸测量包括平面联糸测量和嵩程联糸测量,即之向和导入嵩程二、联糸测量的目的和任务1,联糸测量的目的:使地面和井下测量控制网采用同一坐标糸统。

2,联糸测量的任务:C1J井下经纬仪导线起算边的坐标方佞角;(2)确定井下经纬仪导线起算点的平面坐标x和y;(3)确主井下水准基点的當程H。

矿井之向概括来说分为两类:厂通过斜井或平啊厂几何定向J _井定向走向J \两井定向, 、( 该性之向< 物理定向\ 投向仪之向陀螺之向-、近井点和井口水准基点的役置要求1)尽可能埋设在便于观测、保存和不受开采影响的地点;2丿每个井口附近应设置一个近井点和两个水准基点;3丿近井点至井口的连测导线边数应不超过三个;二、近井点和井D水准基点的精度要求1、近井网的布设方秦和要求《煤矿测量规程》2、近井点的点住精度要求*.峠近井点可在矿区三、四等三角网、测边网的基础上,用插网、插点和敷设经纬仪导线(钢尺量距或光电量距丿等方法测设。

近井点的精度,对于测设它的起算点来说,其点佞中谖差不得超过±7cm,后视边方住角中誤差不得超过±10”。

3,井口壽程基点的精度要求井口水准基点的高程精度应满足两相邻井口间进行主要卷道贯通的要求井口水准基点的壽程测量,应按四等水准测量的精度要求测彳殳对于不涉及两井间贯通问题的當程基点的當程精度不受此限制测量嵩程基点的水准路线,可布设成附(闭丿合路线、嵩程网或水准支线。

除水准支线必须往返观测外,其余均可只进行单程测量。

■八■用三角當程测量肘应采用精度不低于J2级的经纬仪测量垂直角,用测距精度为II级的光电测距仪测量边长。

三、利用全球定住糸统CGPSJ测设近井点利用全球定佞糸统进行定伐测量的技术和方法称全球定佞糸统测量,即导航卫星测肘和测距的简称,通常简写为GPS。

在丸地测量、工程测量、地籍测量、航空摄影测量等领域显示出良好的应用潜力和效益。

矿测第三章 矿井联系测量

矿测第三章  矿井联系测量

2.钢丝下放及自由悬挂的检查 下放方法:缓慢下放,稳定,闸,挂大锤球,伸长量 自由悬挂检查:
信号圈法 比距法 直接检查
3.单重摆动投点 观测重球线摆动,找出其静止位置,然后 固定,连接观测。 二根标尺,经纬仪 定点盘 大头针,小钉等
(二) 连接
由于不能在垂球线A、B点安设仪器,故选定井上 下的连接点C与C′,从而在井上下形成了以AB为公 用边的△ABC和△ABC′,一般把这样的三角形称为 连接三角形。从下图井上下连接三角形的平面投影 可看出,当已知D点坐标及DE边的方位角和地面三 角形各内角及边长时,便可按导线测量计算法,算 出A、B在地面坐标系统中的坐标及其连线方位角。 同样,已知A、B的坐标及其连线的方位角和井下三 角形各要素时,再测定连接角δ′,就能计算出井下 导线起始边D′E的方位角及D′点的坐标。

(4) 多井口矿井的近井点应统一合理布置, 尽可能使相邻井口的近井点构成三角网中的 一个边,或力求间隔的边数最少; (5) 近井点和井口水准基点标石的埋设深 度,在无冻土地区应不小于0.6m,在冻土地 区盘石顶面与冻结线之间的高度应不小于 0.3m; (6) 为使近井点和井口水准基点免受损坏, 在点的周围宜设置保护桩和栅栏或刺网。在 标石上方宜堆放高度不小于0.5m的碎石。

文昌阁 陈楼西 彭楼
刘二矿 大魏庄 新庄矿 刘一矿 基西 基东 谷小桥
杜庄
蒋庄
李赤楼
徐楼
井口高程基点的高程精度应满足两相邻井 口间进行主要巷道贯通的要求。由于两井口 间进行主要巷道贯通时,在高程上的允许偏 差mz允=±0.2m,则其中误差±0.1m,一般 要求两井口水准基点相对的高程中误差引起 贯通点K在Z轴方向的偏差中误差应不超过 ±mZ/3=±0.03m。

矿山测量中贯通工程测量浅议

矿山测量中贯通工程测量浅议

矿山测量中贯通工程测量浅议提纲:一、贯通工程测量的定义及其在矿山测量中的应用二、贯通工程测量方法及注意事项三、贯通工程测量的精度控制四、贯通工程测量在矿山开采中的作用与意义五、贯通工程测量的发展趋势一、贯通工程测量的定义及其在矿山测量中的应用贯通工程测量是指在隧道、地铁、水利工程等工程建设中,通过地下钻孔等手段,将两个不同位置的隧道、矿井等地下工程互相连通的过程。

贯通工程测量在矿山测量中也有广泛应用。

矿山开采具有深、大、长等复杂难度,需要进行贯通工程测量才能实现矿山井区之间的联系,加快矿山开采进度,提高矿山开采效率。

二、贯通工程测量方法及注意事项贯通工程测量的方法包括地下钻探、地下爆破、液压钻机等。

贯通工程测量应注意以下几点:首先,要准确测量钻孔的位置、长、深和倾角等参数;其次,要保证钻孔的交点位置准确符合设计要求;最后,需要对贯通后的隧道、井巷进行精确测量,确定贯通后的地质情况和巷道形状,保证隧道、井巷的质量和安全。

三、贯通工程测量的精度控制贯通工程测量的精度控制非常重要,一个小误差可能会导致整个工程的失败。

因此,贯通工程测量的精度控制需要结合具体情况,根据工程的大小、难度、不同的测量方法和设备选用不同的精度标准。

同时,在实际测量中,还需要遵循测量精度控制的基本原则和方法,如:设计合理的测量方案,采用高精度仪器设备,加强质量控制等。

四、贯通工程测量在矿山开采中的作用与意义贯通工程测量在矿山开采中具有重要的作用与意义。

首先,贯通工程测量可以实现矿山井区之间的联系,使矿山开采进度加快,提高开采效率。

其次,贯通工程测量可以掌握贯通地点的地质情况和倾向,对矿山的合理规划、开采进度和矿区资源的利用提供重要的基础数据。

最后,贯通工程测量也有利于矿山开采后期的巷道维修和矿山的整体规划。

五、贯通工程测量的发展趋势贯通工程测量的发展趋势主要包括以下几个方面:第一,测量技术的不断提高。

随着现代化测量仪器设备的更新换代,贯通工程测量的精度将在不断提高。

煤矿矿井联系测量的应用探讨

煤矿矿井联系测量的应用探讨

煤矿矿井联系测量的应用探讨[摘要]在现代矿山以及数字矿上的建设中对于井上下坐标系统的统一提出了更高的要求,在实际的工程环境下为此而进行的测量工作就是矿井的联系测量,在联系测量中又深层次的包括平面联系测量和高程联系测量,从本质上来看,前者是定向测量,而后者是高程测量。

联系测量作为整个矿井建设中的首级控制测量,其重要性无疑是不言而喻的。

本文正是在这样一种背景状况下对煤矿矿井中联系测量的应用展开了分析和探讨。

【关键词】煤矿矿井;联系测量;应用分析一、联系测量方法简介1.1常规联系测量方法在建矿的初级阶段,较多应用的是一井定向联系测量,具体的工作分为地面测量和地下测量这样两个部分。

在测量的过程中,需要在井筒的内壁位置上悬挂两根钢丝,将钢丝的一头固定在井口的上方位置处,另一段则保持重锤自由悬挂的状态使其保持为定向水平。

地面测量从本质上来说就是在地面上测定两根钢丝的实际坐标以及其连线所形成的方位角;而井下测量从本质上来说就是在定向水平的方向上根据两跟钢丝的坐标以及钢丝连线所形成的方位角来对井下导线起始点的坐标和方位角进行确定,必要的时候甚至可以结合使用连接三角形的角度和距离等观测值来进行确定。

1.2激光垂直仪进行一井定向在这里我们首先对激光铅垂仪进行简要的介绍,激光铅垂仪是应用于高层建筑和矿山中的供竖直定位的专用仪器,主要是由水准器、基座和氦氖激光器等部件所共组成,仪器上还设置有两个相互呈90°的水准器。

到目前为止,激光垂直仪进行一井定向在实际中的应用较多,这主要是因为钢丝法在实际的应用过程中存在着一些显著的不足,在这里予以简要的说明和分析:一方面是因为井下通常都设置有通风设备,而通风设备的存在会使得钢丝一定程度的收到风力的影响,从而影响到整体的精确性;另一方面则是因为钢丝整体较长,其摆动的状态很难自行的停止下来,这也就意味着采用钢丝法还需要额外的为其配置附属设备,这在实际的施工环境下无论是从成本上来说还是从施工的复杂程度上来讲都是不利的。

矿井测量

矿井测量

第一章矿井联系测量矿井联系测量是矿井测量和矿井生产的基础性工作之一,也是矿井图件的基础资料。

它的技能点是:一井定向、两井定向、陀螺定向和标高导入的外业测量和内业计算。

第一节概述一、矿井联系测量的目的与任务将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量,称为联系测量。

将地面平面坐标系统传递到井下的测量称平面联系测量,简称定向。

将地面高程系统传递到井下的测量称高程联系测量,简称为导入高程。

联系测量的任务在于:(1)确定井下经纬仪导线起算边的坐标方位角;(2)确定井下经纬仪导线起算点的平面坐标(x,y);(3)确定井下水准基点的高程H。

前两项任务是通过矿井定向(又称矿井平面联系测量)来完成的;第三个任务是通过导入高程(又称矿井高程联系测量)来完成的。

这样就获得了井下平面与高程测量的起算数据。

二、矿井定向的种类矿井定向的方法因矿井开拓方式不同而异,概括说来可分为两大类:一类是从几何原理出发的几何定向;另一类则是以物理特性为基础的物理定向。

几何定向分为:(1)通过平硐或斜井的几何定向;(2)通过一个立井的几何定向(一井定向);(3)通过两个立井的几何定向(二井定向)。

物理定向可分为:(1)用精密磁性仪器定向;(2)用陀螺经纬仪定向。

沿平硐或斜井的几何定向,只需通过斜井或平硐进行经纬仪导线测量和高程测量,可直接将地面系统的坐标和高程传递到井下。

第二节地面近井点与井口水准基点为了建立井上下统一的坐标系统,需要把地面坐标系统中的平面坐标及方向传递到井下,在定向之前,必须在地面井口附近设立作为定向时与垂球线连接的点,叫做连接点。

近井点和井口水准基点时矿山井下测量的基准点。

在建立近井点和井口水准基点时,应满足下列需求:(1)尽可能埋设在便于观测、保存和不受开采影响的地点。

当近井点必须设置于井口附近工业厂房顶时,应保证观测时不受机械震动的影响和便于向井口敷设导线;(2)每个井口附近应设置一个近井点和两个水准基点;(3)近井点至井口的连测导线边线应不超过三个;(4)多井口矿井的近井点应统一合理布置,尽可能使相邻井口的近井点构成导线网中的一个边,或力求间隔的边数最少;(5)为使近井点和井口水准基点免受损坏,在点的周围宜设置保护桩和栅栏或刺网。

《矿山工程测量》(矿井联系测量)

《矿山工程测量》(矿井联系测量)

第六章 矿井联系测量§6-1 矿井联系测量的目的与任务将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量工作,称为联系测量。

将地面平面坐标系统传递到井下的测量工作称平面联系测量,简称定向。

将地面高程系统传递到井下的测量工作称为高程联系测量,简称导人高程。

矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统和同一高程系统。

其必要性在于:(1)需要确定地面建筑物、铁路和河湖等与井下采矿巷道之间的相对位置关系。

这种关系一般是用井上下对照图来反映的。

众所周知,由于地下开采而引起的岩层移动,往往波及地面而使建筑物遭受破坏,甚至造成重大事故。

如果采矿工作是在河湖等水体下进行,当地面出现的裂缝与井下的裂隙相通时,河水就有可能经裂缝流人井下而使整个矿井淹没。

因此,我们必须时刻掌握采矿工作是在什么地区的下方进行着,以便采取预防措施。

(2)需要确定相邻矿井的各巷道间及巷道与老塘(采空区)间的相互关系,正确地划定两相邻矿井间的隔离矿柱。

不然,就有可能发生大量涌水及瓦斯涌出,迫使采矿工作停顿,甚至造成重大安全事故。

(3)为解决很多重大工程问题,例如井筒的贯通或相邻矿井间各种巷道的贯通,以及由地面向井下指定的地点开凿小井或打钻孔等等都需要井上下采用同一坐标系统和同一高程系统。

矿井联系测量的仟务在于:(1) 确定井下经纬仪导线起算边的坐标方位角; (2) 确定井下经纬仪导线起算点的平面坐标x 和y ; (3) 确定井下水准基点的高程H 。

前面两项任务是通过矿井定向来完成的;第三个任务是通过导入高程来完成的。

这样就获得了井下平面与高程测量的起算数据。

§6-2 矿井定向的种类与要求矿井定向概括说来可分为两大类:一类是从几何原理出发的几何定向;另一类则是物理特性为基础的物理定向。

1、几何定向分为:(1) 通过平硐或斜井的几何定向;(2) 通过一个立井的几何定向(一井定向) (3) 通过两个立井的几何定向(两井定向) 2、物理定向可分为:(1) 用精密磁性仪器定向; (2)用投向仪定向; (3) 用陀螺经纬仪定向。

有色金属矿山中竖井联系测量方法探讨

有色金属矿山中竖井联系测量方法探讨

2023年 6月上 世界有色金属25测绘技术M apping technology有色金属矿山中竖井联系测量方法探讨钟晓阳(江西铁山垅钨业有限公司,江西 赣州 341000)摘 要:在矿山建设过程中,除了需要兼顾建设阶段的作业任务正常开展之外,还应结合后期的生产运行过程,结合有色金属等物质的开采情况,推动测量管理工作的全面实施。

在现代化矿井的生产能力日益提高的情况下,在采用先进的技术、设备的同时,通过合理的分配和使用,为有色金属矿产的发展提供了广阔的空间支撑。

由于有色金属矿山枢纽测量工作的实施,是整个技术工作系统的一个重要环节,能够对矿业的发展带来良好的促进作用,并且可以有效保障工程的建设质量。

通过科学分配各类资源,保障资源的合理应用,以确保总体操作流程具有安全性与可靠性。

关键词:有色金属;矿山生产;竖井联系测量;方法运用中图分类号:TD17 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)11-0025-3Discussion on the method of shaft connection survey in nonferrous metal minesZHONG Xiao-yang(Jiangxi Tieshanlong Tungsten Industry Co., Ltd.,Ganzhou 341000,China)Abstract: In the process of mine construction, in addition to taking into account the normal development of the work tasks in the construction stage, it is also necessary to promote the comprehensive implementation of the survey management work in combination with the production and operation process in the later stage and the mining situation of non-ferrous metals and other substances. With the increasing production capacity of modern coal mines, while adopting advanced technology and equipment, reasonable allocation and use have provided a broad space for the development of non-ferrous metal minerals. As the implementation of nonferrous metal mine hub survey is an important part of the whole technical work system, it can promote the development of mining industry and effectively guarantee the construction quality of the project. Ensure the safety and reliability of the overall operation process by scientifically allocating various resources and ensuring the reasonable application of resources.Keywords: Nonferrous metals; Mine production; Shaft connection survey; Method application收稿日期:2023-03作者简介:钟晓阳,男,生于1971年,汉族,江西赣州人,本科,测量工程师,研究方向:矿山地质测量。

矿井联系测量

矿井联系测量
井下丈量所得的两钢丝间的距离c丈与计算出的距离c计 相差 应不大于4 mm。
若符合上述要求可在丈量的a、b、c以及a′、b′、c′中 加入改正数Va,Vb,Vc及Va′,Vb′Vc′
③ 将井上、井下连接图形视为一条导线,如D—C—A— B—C′—D′,按照导线的计算方法求出井下起始点C′的 坐标及井下起始边C′D′的方位角 。
第二节 平面联系测量
平面联系测量:将地面平面坐标系统传递到井 下的测量称为平面联系测量,又称矿井定向。
为什么将平面联系测 量又称为定向?
平面联系测量的任务: 将地面的已知平面坐标和坐标方位角传递到井下导线的
起始点和起始边上,使井上、下采用统一的坐标系统。 传递过程的主要误差:坐标方位角传递误差。 因此,平面联系测量,又称定向。 衡量定向精度的标准:导线起始边坐标方位角的误差。

δ′
δ
γ
α

β
γ′

2、瞄直法
在连接三角形中,如使连接点C、C′位于AB延 长线上,即瞄直法。
C、C′精确地设在AB延长线上很困难,所以精 度相对很低。适用小型煤矿。
二、两井定向
1.概述
当矿井有两个竖井,且在定向水平有巷道相通、并能进 行测量时,就可采用两井定向。
两井定向是在两个井筒内各用重球悬挂一根钢丝,通过 地面和井下导线将它们连接起来,从而把地面坐标系统中 的平面坐标和方向传递到井下。
(一)投点:在井筒内悬挂垂球至定向水平。
井筒内飞流、滴水的因素
投点误差

投向误差
(二)连接
连接方法:一般采用连接三角形法和瞄直法 1、连接三角形法
1)连接三角形应满足的条件
图中三角形ABC和ABC′称为连接三角形。为了提高定向的 精度,在选择井上、井下连接点C、C′时,应使连接三角形 △ABC和△ABC′满足以下三个条件:

学习情境矿井联系测量

学习情境矿井联系测量

精选ppt课件
5
矿山测量
二、矿井定向的精度要求和种类
矿井定向,即矿井平面联系测量,就是要把 地面的平面坐标及其方位角传递到井下巷道的 导线起始边上,使井上、下采用统一的平面坐 标系统。
1.定向误差对井下导线的影响 在通过立井传递坐标和方向中,方位角的
传递起着决定性影响。
精选ppt课件
6
矿山测量
在图2-1(a)中,点A,B,C,D,E为井下导线 点的正确位置。
精选ppt课件
11
矿山测量
在地面连测时,应敷设测角中误差不超过5″或 10″的闭合导线或复测支导线,测角量边的方法及 精度要求,见表2-2。计算复测支导线的相对闭合 差时,其导线总长为两次测量边长的总和。
表2-2 光电测距导线的布设要求
精选ppt课件
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矿山测量
子情境3 立井几何定向
矿井平面联系测量的方法主要分为几何定向和物 理定向两种,几何定向又分为一井定向和两井定向 两种。物理定向即陀螺经纬仪定向。对斜井或平硐 可以直接连测导线进行定向,也属于几何定向,由 于其方法与普通导线测量方法一样,在此不做介绍 。
,必须采用摆动投点法。
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矿山测量
1.定向投点
1)单重稳定投点 重稳定投点是假定垂球线在井筒内处
于铅垂位置而静止不动,即它在任何水 平面上的投影为一个点。但实际上这是 不可能的,因此,当摆幅不超过0.4 mm 时,应认为它是不摆动的。这种方法只 有在井筒不深、气流运动稳定及滴水不 大并采取一定必要的措施等条件下才能 采用。投点需要的主要设备如下:
精选ppt课件16源自山测量(1)垂球。 (2)钢丝。 (3)手摇绞车。缠绕钢丝的手摇绞车应满足下列两个条 件:

课件矿山测量矿井联系测量(“矿井”相关文档)共7张

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• 几何定向 物理定向
第二节
• 一、原理 • 二、方法 • 1、投点 • 2、连接 • 3、计算
一井定向
近井点
第三节
• 原理
使井上下采用同一个坐标系统
• 方法与步骤 第四节 高程联系测量
二、矿井联系测量的意义 第四节 高程联系测量 第九章 矿井联系测量
• 1、投点 传递坐标,传递坐标方位角,
一、矿井联系测量的目的 传递坐标,传递坐标方位角,
• 2、长钢丝导入标高 四、矿井联系测量的方法
二、矿井联系测量的意义
二、矿井联系测量的意义
• 3、测距仪导入标高 传递坐标,传递坐标方位角,
第九章 矿井联系测量 二、矿井联系测量的意义
第九章 矿井联系测量
第九章 矿井联系测量
测距仪
水准仪
反射镜
一、矿井联系测量的目的
第九章 矿井联系测量
钢尺
钢尺
反射镜
第二节 一井定向
第九章 矿井联系测量
• 第一节 概述
• 一、矿井联系测量的目的
• 使井上下采用同一个坐标系统
• 二、矿井联系测量的意义
• 1、井上下对照,2、正确划定
近井点
• 相邻矿井之间的安全煤柱,3、
• 进行井下重大工程建设
• 三、矿井联系测量的任务
• 传递坐标,传递坐标方位角,
• 传递高程
• 四、矿井联系测量的方法
• 2、地面连接 三、矿井联系测量的任务
三、矿井联系测量的任务 第九章 矿井联系测量
• 3、井下连接 一、矿井联系测量的目的
二、矿井联系测量的意义 第九章 矿井联系测量
• 4、计算 四、矿井联系测量的方法
四、矿井联系测量的方法

矿山测量概念任务及作用

矿山测量概念任务及作用

专题2:矿山测量的概念、任务与作用近年来,矿山测量是煤矿生产建设及煤矿企业管理工作的基础和重要技术环节,它贯穿于煤矿的地质勘探、规划设计、工程实施、生产管理和闭矿整个过程的始终,其测绘成果是指导矿井生产的重要资料,是指导科学管理与决策、安全生产、抢险救灾、依法生产和维护自身利益的第一手资料。

1、矿山测量的概念在建设和过程中,为矿山的、勘探建设、生产和运营管理以及矿山报废等进行的工作。

2、矿山测量的任务矿山测量的主要任务是为矿山生产提供基础数据(即属性数据和图形数据),为矿山经济建设服务。

准确的矿山测量工作能够确保矿山各种工程设计按照预期目标顺利施工。

由于矿山的开拓、采准和回采是经常进行的作业,矿山巷道不断延伸,采场不断扩大,作业面的空间位置不断改变,为保证巷道开门位置的正确性及巷道贯通的高精度,及时准确的进行中、腰线标定,能够有效地促进采掘施工质量,减少矿井的安全隐患,促进煤矿安全生产的长远发展。

矿山测量的主要任务具体表现为:(1)建立矿区地面和井下(露天矿)测量控制系统,测绘大比例尺地形图,为煤矿各项测量工作提供起草数据;(2)依据设计文件,进行矿区地面与地下各种工程的施工测量和验收测量;(3)测绘和编制各种采掘工程图和矿图;(4)建立地表、岩层和建筑物变形观测站,进行岩层与地表移动的观测及研究,为留设保护矿柱和安全开采提供可靠资源;(5)参加采矿计划的编制,并对资源利用及生产情况进行监督和检查。

矿山测量的主要内容有:(1)井下平面控制测量井下平面控制测量,是建立井下平面控制系统的测量,在井下建立统一的平面坐标系统,以提供可靠的数据。

(2)井下高程测量井下高程测量,就是通过测定井下各测点高程,建立一个与地面统一的高程系统,确定各种采掘巷道、铜室、车场、矿体等在竖直方向上的位置及相互关系。

(3)矿井联系测量矿井联系测量,是将矿区平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量,其目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统,其精度将直接影响到矿井生产过程中进行的重大开拓工程的质量,如井下控制测量和贯通测量,所以联系测量工作不容忽视。

矿井联系测量的作用与任务

矿井联系测量的作用与任务

第一节联糸测量的作用和任务一、概念联糸测量:将矿区地面平面坐标糸统和當程糸统传递.到井下, 使井上下能采用同一坐标糸统所进行的测量工作。

朕糸测量包括平面朕糸测量和當程朕糸测量,即之向和导入當程二、朕糸测量的目的和任务1、联糸测量的目的: 使地面和井下测量控制网采用同一坐标糸统。

2、联糸测量的任务:(i)井下经纬仪导线起算边的坐标方佞角;C2J确定井下经纬仪导线起算点的平面坐标x和y;(3)确定井下水准基点的當程H。

第二节矿井定向的种类与要求矿井定向概括来说分为两类:厂通过斜井或平啊几何定向定向「或性定向投向仪定向陀螺定向令.-T-第三节地面近井点、井D水准基A ‘笃及井下定向基点的测设-、近井点和井口水准基点的役置要求1J尽可能埋设在便于观测、保存和不受开采影响的地点;2丿每个井口附近应设置一个近井点和两个水准基点;3丿近井点至井口的连测导线边数应不超过三个;二、近井点和井D水准基点的精度要求1,近井网的布设方秦和要求《煤矿测量规程》2,近井点的点佞精度要求*.峠近井点可在矿区三、四等三角网、测边网的基础上,用插网、插点和敷设经纬仪导线(钢尺量距或光电量距丿等方法测设。

近井点的精度,对于测设它的起算点来说,其点佞中谖差不得超过±7cm,后视边方住角中誤差不得超过±10”。

3,井口壽程基点的精度要求井口水准基点的高程精度应满足两相邻井口间进行主要卷道贯通的要求井口水准基点的壽程测量,应按四等水准测量的精度要求测彳殳对于不涉及两井间贯通问题的當程基点的當程精度不受此限制测量嵩程基点的水准路线,可布设成附(闭丿合路线、嵩程网或水准支线。

除水准支线必须往返观测外,其余均可只进行单程测量。

■八■用三角當程测量肘应采用精度不低于J2级的经纬仪测量垂直角,用测距精度为II级的光电测距仪测量边长。

三、利用全球定住糸统CGPSJ测设近井点利用全球定佞糸统进行定伐测量的技术和方法称全球定佞糸统测量,即导航卫星测肘和测距的简称,通常简写为GPS。

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第一节联糸测量的作用和任务一、概念联糸测量:将矿区地面平面坐标糸统和當程糸统传递.到井下, 使井上下能采用同一坐标糸统所进行的测量工作。

朕糸测量包括平面朕糸测量和當程朕糸测量,即之向和导入當程二、朕糸测量的目的和任务1、联糸测量的目的: 使地面和井下测量控制网采用同一坐标糸统。

2、联糸测量的任务:(i)井下经纬仪导线起算边的坐标方佞角;C2J确定井下经纬仪导线起算点的平面坐标x和y;(3)确定井下水准基点的當程H。

第二节矿井定向的种类与要求矿井定向概括来说分为两类:厂通过斜井或平啊几何定向定向「或性定向投向仪定向陀螺定向令.-T-第三节地面近井点、井D水准基A ‘笃及井下定向基点的测设-、近井点和井口水准基点的役置要求1J尽可能埋设在便于观测、保存和不受开采影响的地点;2丿每个井口附近应设置一个近井点和两个水准基点;3丿近井点至井口的连测导线边数应不超过三个;二、近井点和井D水准基点的精度要求1,近井网的布设方秦和要求《煤矿测量规程》2,近井点的点佞精度要求*.峠近井点可在矿区三、四等三角网、测边网的基础上,用插网、插点和敷设经纬仪导线(钢尺量距或光电量距丿等方法测设。

近井点的精度,对于测设它的起算点来说,其点佞中谖差不得超过±7cm,后视边方住角中誤差不得超过±10”。

3,井口壽程基点的精度要求井口水准基点的高程精度应满足两相邻井口间进行主要卷道贯通的要求井口水准基点的壽程测量,应按四等水准测量的精度要求测彳殳对于不涉及两井间贯通问题的當程基点的當程精度不受此限制测量嵩程基点的水准路线,可布设成附(闭丿合路线、嵩程网或水准支线。

除水准支线必须往返观测外,其余均可只进行单程测量。

■八■用三角當程测量肘应采用精度不低于J2级的经纬仪测量垂直角,用测距精度为II级的光电测距仪测量边长。

三、利用全球定住糸统CGPSJ测设近井点利用全球定佞糸统进行定伐测量的技术和方法称全球定佞糸统测量,即导航卫星测肘和测距的简称,通常简写为GPS。

在丸地测量、工程测量、地籍测量、航空摄影测量等领域显示出良好的应用潜力和效益。

利用GPSX星定伐测量测设近井点时,近井点应埋设在视野开阔戏,点周囲视场内不应有地面倾角犬于10。

的成片障碍物。

同肘应避开當压输电线、变电站等设施,其最近不得小于200m o测量可釆用静态之佞法。

静态之佞能够通过大量的重复观测来提當主住精度。

GPS测量必须按1992年我国测绘局发布的《全球定佞糸统CGPSJ测量规范》进行。

在《规范》将GPS网点划分为A、B> C、D、E五个等级。

其中D 级和E级分别相当于常规测量的国家三等点和四等点,近井点测设可采用上述等级。

有关技术标准见下表GPS测量数据处理的基本內彖为:观测值的粗加工;预处理; 基线向量鮮算以及GPS基线向量网与地面网数据的综合处理等。

3-1GPS测量数据处理的基本流程*.■r-V-四、地面连测导线的测量地面有近井点至井口(走向连接点丿的连测导线,边数应不超地面连测肘,应敷设测角中谖差不超过5〃或10〃的闭合导线或复测支导线,10〃(二级丿小三角网作为看级控制的小矿区。

地面连测导线应尽量采用光电测距导线。

图3・2地面连第田节立井几何定向一、概述在立井中悬挂钢丝垂线由地面向井下传疑平面坐标和方向的测量工作称为立井几何定向。

—井走向几何走向JI 两井向益•一个井筒內悬扌圭两根垂球线由地面向井下传遹平面坐标和方向的测量工作称为一井定向'投点一井定向工作"I连接二、—井定向方法I井走向方出有连接三角形法、田边形法和适用于小型矿井的腊直法等。

本节只介绍常用的连接三角形法。

(—丿投点1、投点的方法由地面向定向水平投点,简称投点*单重稔定投点<0.4mm 采用垂球线单重投点法YI单重摆动投点2、投点谖差与投向谖差由地面向定向水平投点肘,由于井筒内毛流、满水等影使得垂球线在地面上的伐置投到走向水平后会发生偏寫, 这种偏寓称为投点误差。

由投点误差引起的垂球线连线的方向误差,称为投向误差。

A' Ao ----- o---------------(a)图3・3投点誤差与投向谖差图(b)中图(c)中设AA‘ =BB‘ =e, AB=c,且商于0很小,则(c)圏中的0可简化为:心0C总投向误差为:&=±£QC因此要减少投向谖差,必须加丸两垂球线间的距寓C和减少投点谣差e之值。

减少投点谖差的主要措施:1)尽量增大两垂球线间的距爲,并选择合理的垂球线住置;2)定向时最好减少风机运转或增设风门,以减少风速3)采用壽强度、小直徑的钢丝,适多加丸垂球重量,并将垂球浸入到稳定液中;4)减少满水对垂球线及垂球的影响。

3、单重稳定投点单重稳定投点是假定垂球线在井筒内处于毎垂佞置而静止不动,所进行的投点。

单重稳定投点设备和安裝糸统如下图所示:出车屮合1-*! 2-H 向fft 枪.3 一定占板.$—总点鮭因宜Vh 5-ifrrti 6-水怖图3・4稳定投点的演备和安裝4、钢丝的下放和自由悬挂的检查通常采用以下方法(1)信号圈法(2)比距法比距法是釆用比较井上、井下两钢丝间的距寫的方法进行检查。

若量得的井上、井下两钢丝间的距需互差不丸于2mm,便认为钢丝是旨由悬挂的。

(3)振幅法振幅法是测之钢丝摆动的半周期,看它是否与计算值相等。

理论值按下式计算:由于稳定液的阻尼作用,卖测的半周期应大于计算值。

若小于计算值,可将卖测的半周期代入上式,计算出钢丝自由悬挂的长度,以便估计接触点的佞置;(4)井筒条件允许肘,可以乘罐笼或吊桶直接检查钢丝的悬挂。

5、单重摆动投点帝釆用标尺法和定中盘法(二丿连接1、概念把地面上的已知点和定向水平上的永久点与垂球线连接,简称为连接。

2、连接测量连接测量分为地面连接测量和井下连接测量两部分。

地面连接测量是在地面测定两钢丝的坐标及其连线的方住角;井下连接测量是在定向水平根据两钢丝的坐标及其连线的方住角确定井下导线起始点的坐标与起始边的方住角。

连接测量的方法很多, 这里仅以连接三角形法为例予以介绍。

J)图连接三角形示意图1丿•连接三角形应满足的条件图中三角形ABC和ABC'称为连接三角形。

为了提當主向的精度,在选择井上、井下连接AC. C肘,应使连接三角形△ABC和△ ABC储足以下三个条件:C1J点C与D及点C'与D'要彼此通视,且CD与CD的边长要丸于20m;(2)三角形的锐角丫和丫'要小于2°;构成最有利的延伸三角形⑶a/c与b'/c‘的值要尽量小一些,一般应小于1・5 m2丿连接三角形法的外业E'地面连接测量是在C&安置经纬仪测量出(p和丫两个角度,并丈量a、b、c三条边的边长。

同样,井下连接测量是在C'点安置仪薜测量出(|)'和丫' 三个角度,并丈量c, b z和『三条边的边长。

3丿连接三角形的解算①运用正弦定理,解算出a,卩,a',卩'sin a = ----- ?sin p = ------②检查测量和计算成果看先,连接三角形的三个肉角a、卩、丫以及(V、卩'、Y 的和均应为180° o若有少量戎差可平均分配到a、卩或a0上。

(角的松验丿其次,井上丈量所得的两钢丝间的距寓C丈与按余孩之理计算出的距需c计相差应不大于2mm;井下丈量所得的两钢丝间的距寓c丈与计算出的距寓c计相差应不大于4 mm。

若符合上述要求可在丈量的a、b、c以及『、b'、c'中加入改正<v a, v b, Vc及vy , r b z u{③将井上、井下连接图形视为一条导线,如D—C—A B—C—D,按照导线的计算方法求出井下起始点C的坐标及井下起始边CTV的方住角(三丿一井定向的工作组织组织要求:精度當、尽量的缩短占用井筒的对间。

—井走向的工作组织包括:准备工作,地面和走向水平上的工作以及安全措施等。

*. 齐.、两井定向1 •概述当矿井有两个竖井,且在走向水平有卷道相通、并能进行测量肘,就可采用两井之向。

两井之向是在两个井筒内各用重球悬挂一根钢丝,通过地面和井下导线将它们连接起棗,从而把地面坐标糸统中的平面坐标和方向传罐到井下。

两井定向的外业测量与一井定向类似,也包括投点、地面和井下连接测量,图两井之向的示意图由于两井定向肘,两根钢丝问不能直接通视,而是通过导线连接起来的,因此,在连接测量肘必须测出井上、井下导线各边的边长及其连接水平角;同肘在内业计算肘必须采用假定坐标糸。

由于两井定向肘,两垂球线之间距爲增加,因而减少了投向谖差,这是两井之向的优点。

(—丿两井定向的外业测量工作1、投点两个井筒中各悬挂一根垂球线A和B,投点设备和方法同一井走向采用单重稳定投点法2、连接1J地面连接测量地面连接测量的目的是测之两个垂球线A、B的平面坐标,由坐标算出两垂球线的方住角。

从近井点分别向两垂球线A、B测设导线。

连接导线敷设肘,应使其具有最短的长度并尽可能沿两垂球线连线的方向延伸,这样可以减少量边误差对连线方向产生的影响。

导线可采用一级或二级导线2)井下连接测量在定向水平上,连接两垂球线,测设经纬仪导线A' --------------- 1 ------ 2——3——4——B f导线可以采用7"或15〃基本控制导线。

图3-6两井之向的井上下连接1、根据地面连接测量的成果,计算两垂球连线的方伐角及长度按照导线的计算方法,计算出地面两钢丝点A、B的坐标(x力yj、2根据假定坐标糸统计算井下连接导线以井下导线起始边A,1为x,轴,A *、为坐标原点建立假定坐标糸,设B点的假走坐标为(xBj y&);计算井下导线各连接点在此假走坐标糸中的平面坐标及AE,之间的距寓。

3、测量的计算和检验C2=(x B—X A J 2+(y B—y A)2用比较井上与井下算得的两垂球线间距富C和C'进行检查,由于两垂球的向地心性,差值Ac=c-( c z+H *c/R)4、按地面坐标糸统计算井下导线各边的方伐角及各点的坐标a Al = a AB若△(!为负数则应加360°其他边的方住角为ai=Aa+ai r式中ai,—该边_在假定坐标糸中的假定方佞角根据A点的坐标(xA, yAJ和计算出的Al边的方伐角aAl, 计算出井下导线各点在地面坐标糸统中的坐标和方住角;最后算得垂球B的坐标。

5、测量和计算的第二个正确性的检殓将井下连接导线按地面坐标糸统,由A算出B点的坐标与按地面连接算得的B点坐标的相对的闭合差符合井下所采用的连接导线的精度肘,则井下连接导线的测量和计算正确,闭合差按与边长成比例分配(只对井下导线的坐标加以改正丿6、两井之向应独立进行两次,其互差不得超过1’按《规程》规走,两井之向必须独立进行两次,两次求得的起始边方住角互差不得超过1’取两次独立走向计算结果的平均值作为两井走向井下连接导线的最终值。

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