矿山测量设计论文

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对矿山测量的认识和理解作文

对矿山测量的认识和理解作文

对矿山测量的认识和理解作文英文回答:Mining surveying is a specialized field of surveying that deals with the measurement and mapping of mines and their associated structures. It involves the application of surveying principles and techniques to determine the location, shape, and dimensions of underground workings, such as shafts, tunnels, and stopes, as well as the surface features associated with mining operations.Mining surveys play a vital role in the planning, development, and operation of mines. They provide the necessary data for mine design, ventilation planning, equipment placement, and safety management. By accurately mapping the underground workings, surveyors can help ensure the safe and efficient extraction of minerals and prevent potential hazards such as cave-ins and flooding.The techniques used in mining surveying includetraditional surveying methods, such as triangulation, leveling, and photogrammetry, as well as specialized methods developed for the unique challenges of underground environments. These methods include the use of specialized equipment, such as laser scanners and total stations, to capture data in confined spaces and under difficult conditions.Mining surveyors must possess a strong understanding of surveying principles, as well as a knowledge of mining engineering and geology. They must be able to work independently and as part of a team, and they must be able to adapt to the changing conditions of underground environments.中文回答:矿山测量。

矿山测量专业毕业论文09665

矿山测量专业毕业论文09665

矿山测量专业毕业论文09665题目: 数字化测图的方法与实践体会专业: 矿山测量- 1 -摘要本设计主题为:数字测图是实施,结合实际主要从图根控制网的设计布设、实测和利用全站仪对碎步点进行的采集方法以及碎步点数据的处理三方面做了探讨;也非常详细的阐述了全站仪在数字测图中运用,以及大比例尺测图的方案;最终使用全站仪测出符合红河县规划局要求的大比例尺数字地形图,数字化测图以其成图精度高,成图周期短,即用即测,快速建立城市大比例尺基础地理信息数据库的特点,已被一些城市建设规划管理的领导所青睐和引用。

数字测图的基本思想是将地面上的地形和地理要素(或称模拟量)转换为数字量,然后用计算机对其进行处理,得到内容丰富的电子地图,需要时有图形输出设备(如显示器、绘图仪)输出地形图或各种专题图图形。

将模拟量转换为数字这一过程通常称为数据采集。

也就是通过采集有关的绘图信息并及时记录在数据终端,然后在室内通过数据接口将采集到的数据传输给计算机,并由计算机对数据进行处理,再经过人机交互的屏幕编辑形成绘图数据文件,最后由计算机控制绘图仪自动绘制所需的地形图,最后由磁盘、光盘和硬盘等储存介质保存电子地图。

数字测图生产成品虽然仍然提供图解地形图为主,但是它以数字形势保存着地形模型及地理信息。

关键词: 数字测图;全站仪;地形图,计算机 GPS目录- 2 -前言 (3)第一章概述 (4)第1节测区概况 (4)第2节作业依据和已有测绘资料...........................................................................4 第二章碎步点野外数据采集 (6)第1节全站仪测图方法与技术要求 (6)第2节全站仪碎步点采集 (7)第3节解析碎步点测量 (7)第4节碎步点采集的特殊情况 (8)第5节绘制测站草图及展点...........................................................................8 第三章内业数字化成图 (9)第1节数据传输及展点 (9)第2节数字化成图作业步骤 (14)第3节各类地物绘制要求 (14)第4节地形图的修测与编绘 (17)第5节地形图的编绘.....................................................................18 第四章提交的资料....................................................................................... 18 结束语 (18)致谢 (19)参考文献 (19)前言数字测图(Digital Surveying and Mapping,DSM)系统是以计算机及其软件为核心在外接输入输出设备的支持下,对地形空间数据进行采集、输入、成图、绘图、输出、管理的测绘系统。

使用测绘技术进行矿山测量与设计

使用测绘技术进行矿山测量与设计

使用测绘技术进行矿山测量与设计随着科技的飞速发展,测绘技术在矿山测量与设计中的应用越来越受到重视。

本文将探讨测绘技术在矿山测量与设计中的作用与优势,并进一步展望未来测绘技术的发展方向。

首先,使用测绘技术进行矿山测量与设计可以精确获取地理空间数据,为矿山规模的评估、资源的合理开采等提供科学依据。

传统的矿山测量方式往往依赖人工测量,操作不仅繁琐耗时,而且易受到人员经验和环境影响。

而测绘技术可以利用卫星定位系统、激光雷达、无人机等先进设备,以及相关软件进行非接触式测量与数据处理,大大提高了测量数据的准确性和效率。

其次,测绘技术在矿山测量与设计中有着广泛的应用场景。

比如,在矿山的开发过程中,测绘技术可以对矿区的地形、地貌、水系等进行快速获取和分析,提供详细的地质地形图,为矿石的勘探和选矿提供重要的参考依据。

此外,测绘技术还可以为矿山的工程建设提供支撑。

通过使用激光扫描技术,可以实现对矿山洞口、地下巷道等建筑物的三维建模,为工程施工和管理提供便利。

在矿山安全方面,测绘技术也发挥着重要的作用。

通过对矿山的地质构造和变形进行监测,及时了解矿山的稳定性,对于避免矿山灾害的发生具有重要意义。

此外,测绘技术还可以实现对矿山边坡的形变监测,提前预警可能发生的边坡滑坡等情况,从而保障矿山的安全运营。

未来,测绘技术在矿山测量与设计中的应用还有许多发展方向。

首先,随着人工智能技术的进一步发展,可以实现对矿山生产环境的自动化监测与控制,提高生产效率和安全性。

其次,虚拟现实技术的应用可以实现对矿山工程的可视化设计与模拟,帮助决策者更好地理解设计方案,提前预判可能存在的问题。

此外,无人机等新型测绘设备的不断更新换代,将使测绘技术在矿山测量与设计中的应用更加广泛和高效。

综上所述,使用测绘技术进行矿山测量与设计对于提高矿山勘探、开发和运营效率,保障矿山的安全运营具有重要作用。

随着科技的不断进步,测绘技术在矿山领域的应用将会越来越广泛。

使用测绘技术进行矿山测量和设计

使用测绘技术进行矿山测量和设计

使用测绘技术进行矿山测量和设计测绘技术在矿山测量和设计中的应用随着科学技术的不断发展,测绘技术在矿山领域得到了广泛应用。

矿山作为重要的经济资源开发基地,对于准确测算储量、规划设计矿区具有至关重要的作用。

本文旨在探讨测绘技术在矿山测量和设计中的应用,介绍具体的测绘方法和技术。

首先,现代高精度定位技术在矿山测量中的应用不可忽视。

GPS、GNSS等全球定位系统的发展,为矿山测量和导航提供了更高精度的定位服务。

通过在矿山区域内布设接收天线和数据处理,可以进行高精度的地面测量和三维空间定位。

这些数据能够帮助矿山工程师更准确地测算矿区体积,并进行矿山设计,避免资源浪费和环境破坏。

其次,激光扫描技术在矿山测量中的应用也日益普及。

激光扫描仪可以快速地获取静态或动态物体的三维点云数据,并通过后期处理生成精确的三维模型。

在矿山测量中,这项技术可以用于测量矿山洞穴、崖壁、开采区域等复杂地形,实现高精度、高效率的数字化测量。

借助激光扫描技术,矿山工程师可以更好地了解矿山地貌,为矿山设计提供科学依据。

除了以上两项技术,无人机遥感技术也成为矿山测量和设计的重要工具。

无人机可以搭载各种传感器和相机设备,对矿山地区进行全方位、高分辨率的遥感观测。

这项技术不仅可以用于矿区的摄影测量和地貌测绘,还可以通过遥感图像分析,监测矿山环境变化和勘探矿藏,为矿山规划提供依据。

同时,无人机遥感技术还可以应用于矿山巡查和安全管理,提高矿山的安全生产水平。

在矿山设计中,虚拟仿真技术也扮演着重要的角色。

矿山工程师可以通过计算机技术和虚拟现实技术,根据实际测量的数据和地貌信息,建立矿山的数字化模型,并进行运行模拟和优化设计。

这种模拟可以帮助工程师更好地评估设计效果,并避免潜在风险。

同时,虚拟仿真技术还能用于培训矿工,提高操作技能和安全意识,减少事故发生的可能性。

为了确保测绘技术在矿山测量和设计中的应用效果,还需要加强数据质量管理和数据安全保障。

测绘数据需要经过准确性、一致性和完整性的检验,以保证数据的可靠性和准确性。

矿山测量常见问题与预防论文

矿山测量常见问题与预防论文

浅谈矿山测量的常见问题与预防摘要:当前我国的矿山测量工作已逐步的发展起来,在矿山企业的生产过程当中,矿山测量工作肩负着重要的标定任务,它作为安全与均衡生产工作的重要基础。

文中详细对于矿山井下在安际的测量工作过程中一般出现的问题进行探讨,并根据原因加以预防措施,做好矿山的测量工作。

关键词:矿山测量;问题;预防矿山测量工作是非常严谨而又重要的工作,所肩负的是开拓矿井、准备工作以及标定任务和回采巷道的测设等,是与设计和施工联系密切,有承上启下的作用。

由于井巷施工会受到一些特殊条件的限制,所以通过在布、设支导线,会缺少部分必要检核的条件,因此误差的积累就会很大。

对于矿山测量的精度高低也只有在巷道贯通以后才可以知道,如果没有达到合理的设计要求,这不仅仅会浪费在人力和物力方面的资源,也会造成废巷,并且可能给矿井造成重大的人身安全事故问题,也会给生产的接续、经济利益等方面造成重大损失。

所以,负责矿山测量的工作人员必须要养成细致认真习惯,从而降低由于测量的工作疏忽而形成的错误。

一.在矿山测量工作中存在的问题矿山测量工作是作为矿山企业从事生产不可或缺的一项重要程序。

要具有认真细致的工作态度,可以及时准确的提供图纸、数据等,并且负责开拓矿井、准备等任务,与设计和施工是密切相联系的。

在进行测量工作中不能有疏忽大意的情况发生。

否则会出现严重的后果和难以估算的损失。

在进行矿山测量工作中主要存在的问题主要有几个方面:(一)、在矿山测量工作时有些测量人员到达了工作位置以后却发现忘记带齐必备的工具或者是没抄全数据等情况。

例如没有带笔、起始资料、记录本、锤球、钢尺、钢锯、锤子以及三角架上的螺丝等,虽然这些只是小状况,但是会影响到工作的实际操作。

(二)、由于在井下作业时,施工企业不会留有较多的测量时间,这对于测量工作人员会产生急躁的态度,没有记录完整的测量数据,比如在战标高,仪器高、测点左右的帮数以及巷道铡点处的全高和变断面的数据等。

矿山地质工程测量技术分析

矿山地质工程测量技术分析

矿山地质工程测量技术分析摘要:本论文旨在分析矿山地质工程测量技术的现状和发展趋势。

通过对不同测量方法的比较和评估,探讨了当前存在的问题,并提出了相应的解决方案。

该研究对于提高矿山工程测量效率和精度具有重要意义。

关键词:矿山地质工程测量技术,现状,发展趋势,问题,解决方案引言:介绍矿山地质工程测量技术的背景和重要性,概述了目前已经应用的主要测量技术,并强调了当前存在的问题和挑战。

引言还描述了本论文的结构和方法。

矿山地质工程测量技术的应用和发展趋势一、矿山地质工程测量技术原理矿山地质工程测量技术是应用于矿山工程中,用于获取地质和地形数据,进行矿山设计、生产和管理的一种关键技术。

下面将介绍几种常用的矿山地质工程测量技术及其原理:全站仪是一种高精度、多功能的测量仪器可用于测量地形、坡度、水平角度和垂直角度等参数。

它基于三角测量原理,通过测量观测点与仪器的水平角度和垂直角度,再结合仪器的坐标信息,计算出观测点的坐标位置。

雷达测量是利用电磁波在地下的传播特性,通过测量电磁波的反射时间和强度来获取地下结构和岩层信息。

雷达发射器向地下发送脉冲电磁波,当电磁波遇到不同介质界面时,一部分电磁波被反射回来并被接收器接收,通过测量反射时间和强度来分析地下结构。

激光扫描测量利用激光束在地面或物体表面的反射和回波时间来获取目标物体的形状和位置信息。

激光扫描仪会发出激光束当激光束与地面或物体表面相遇时,一部分激光束被反射回来并被接收器接收,通过测量激光束的传播时间和强度来重建地形或物体的三维模型。

全球定位系统(GPS)是利用卫星信号测量接收器与卫星之间的距离和位置关系,从而确定接收器的位置。

GPS测量主要基于三角测量原理,通过接收多颗卫星的信号,计算出接收器与卫星之间的距离差,进而确定接收器的位置坐标。

这些矿山地质工程测量技术原理的应用可以有效获取地质和地形数据,为矿山设计和管理提供准确的基础信息。

随着技术的不断发展,更多新的测量技术也在矿山工程中得到应用,以满足不同需求和挑战。

矿山测量技术创新发展论文

矿山测量技术创新发展论文

矿山测量技术创新发展论文摘要:随着现代化定位和测量技术的不断发展,我国矿山测量工作中也拥有了更多的选择,广大的矿山测量工作者在日常工作中,应该结合矿区的地质情况,以及测量的任务量和精度要求合理的进行选取。

1.矿山测量简介矿山测量指的是在矿山建设和采矿过程中,为矿山的规划设计、勘探建设、生产和运营管理以及矿山报废等进行的测绘工作。

包括建立矿区地面控制网、矿区地形图的测绘、矿山施工测量、地表移动沉降观测和矿体几何图绘制等。

其中,矿山施工测量是矿山建设和开采过程中为各种工程矿山测量的施工所进行的测量工作,即地面上的土建工程测量、井下控制测量和施工测量、竖井定向测量和竖井导人高程测量、竖井贯通测量。

在施工建造过程中和运营管理阶段,还需定期进行岩层与地表移动沉降观测、巷道及井身各部位及其相关建筑物及辅助建筑物的沉降观测和位移观测,以及为矿区的复耕进行测量服务等。

2.新时期我国矿山测量面临的新形势近年来,诸多国家特别是发展中国家矿难比较突出。

在中国,煤矿事故频发,损失严重。

矿山生产事故多发的原因是多方面、多层次的,包括矿山基础性工作薄弱、规章制度不健全、监管不力和地方保护主义等。

但是作为矿山生产"眼睛"的矿山测绘工作被忽视,一些地方矿山根本没有专业的矿山测量和矿井地质人员,使得反映矿山生产空间动态特征及事故隐患的采掘工程资料等不完整或缺失,也是重要因素。

无疑,矿山测量科学技术能够在矿山的安全生产、防灾减灾中发挥重要作用3.矿山地面测量的技术创新方法(1)传统矿山测量方法的基础上,结合光学经纬仪、水准仪等高精度的测量设备,对矿山测量区域的角度与水平高度差进行更加准确的测量,然而这类测量方法仍然十分传统。

(2)现代定位技术在矿山测量中的应用。

GPS全球卫星定位系统性能不断提高,而且服务价格也相对更加经济,相关的数据计算处理软件和配套设备也更加完善。

(3)摄影测量和航空遥感航空摄影测量。

上述的测量技术在测绘矿区比例尺地形图时使用十分广泛。

矿山测量创新技术论文

矿山测量创新技术论文

矿山测量创新技术论文摘要:随着我国社会科学技术的不断发展,矿山工程测量有了新的测量技术,实现了自动化、智能化和数字化。

测量新技术的使用大大提升了矿山工程测量的精度,对提升工程建设的安全性能具有重要意义,同时,还能有效地降低测量成本。

其中,遥感技术、数字化成图技术、GPS技术等的应用,使矿山工程测量取得了巨大的成就,新技术也逐渐替代了传统的测量技术,在昆山工程测量工作中被广泛应用。

矿山测量是利用采矿、地质学、测绘技术等相关知识对矿山资源进行勘察、规划,并在建设、开发的过程中,对矿山的动态、静态信息进行采集、整理、处理和分析,利用这些信息合理地解决矿山资源开发的相关问题。

我国是矿业大国,矿产资源丰富,随着科技的进步和信息化技术的发展,矿业企业有了新的发展机遇,这对矿山测量技术的创新和研究具有现实的意义。

1 矿山测量技术概述对矿山测量技术的介绍需要从测量设备、应用技术和具体的测量技术三个方面进行阐述。

矿山测量设备包括全站仪、经纬仪、GPS设备。

这些设备的应用给矿山测量工作提供了很大的便利,便于采集矿山的相关数据信息,提高了矿山测量的效率和准确性;这些设备的利用改变了传统的矿山测量模式,为我国矿山资源的开采和保护作出了很大的贡献。

矿山测量主要应用的技术包括GIS、GPS和遥感技术。

这三种技术被简称为“3S技术”,是矿山测量中重要的技术,也是矿山测量工作中不可缺少的技术。

随着科技的发展,这些技术不但逐渐被完善,向着智能化、数字化、信息化的方向发展,并且逐渐实现了对数据、图像、视频等信息的自动处理和分析,对矿山测量工作的高效性和精确性起到了很大的促进作用。

矿山测量技术是一项复杂的交叉性学科,其涉及领域很广,既要满足测绘技术和仪器的发展要求,也要符合矿山具体开采项目的要求,另外,还需要满足矿山工业相关领域的发展要求,包括地质学、经济学等。

2 我国矿山测量中创新技术的应用社会的进步和科技的发展大大推动了测量技术的发展。

关于矿山地质工程测量技术探究

关于矿山地质工程测量技术探究

关于矿山地质工程测量技术探究摘要:本论文旨在探讨矿山地质工程测量技术的应用与发展。

通过系统梳理相关研究和实践经验,分析了当前存在的问题,并提出了解决这些问题的方法。

本研究将为矿山地质工程测量技术的进一步发展提供指导与借鉴。

关键词:矿山地质工程、测量技术、问题、解决方法、发展方向引言:矿山地质工程测量技术在矿山勘探、开采和安全管理中起着至关重要的作用。

然而,随着矿山规模的扩大和矿产资源的逐渐枯竭,目前仍存在一些挑战和问题,如精度不高、效率低下等。

因此,本论文旨在探索新的测量技术,以提高矿山地质工程的效率和准确度。

一、矿山地质工程测量技术的基本原理和方法地质测量基本原理:矿山地质测量是通过对地表和地下的测量,获取地质和地形信息。

其基本原理是利用测量仪器测得的观测数据,通过计算和分析,推导出所需的地质参数和地形数据。

测量仪器和设备:矿山地质测量常用的仪器和设备包括全站仪、GPS定位系统、测距仪、水准仪等。

全站仪可以同时测量水平角、垂直角和斜距,提供三维坐标数据。

GPS定位系统可以实现高精度的定位和导航功能。

测距仪用于测量距离,水准仪用于测量高程。

测量方法:针对地表的测量方法:包括平面测量和高程测量。

平面测量通常使用全站仪或GPS定位系统,通过观测角度和距离测量地物的平面坐标。

高程测量主要使用水准仪,通过测量高程差,确定地物的高程位置。

针对地下的测量方法:包括地下管线测量和孔眼测量。

地下管线测量使用全站仪或测距仪通过对地下管线进行测量,确定其位置和埋深。

孔眼测量常用的方法有测深仪、差准法和后视法等,用于测量井眼、钻孔的位置和方向。

数据处理和分析:测量数据需要进行处理和分析,以得到所需的地质和地形参数。

数据处理包括对观测数据进行校正和平差,消除误差和提高精度。

数据分析包括对地貌、岩层、构造等地质要素进行解译和绘制,生成地质图和地形图。

二、矿山地质工程测量技术存在的问题1.矿山地质工程测量技术的精度和准确度有待提高矿山地质测量所使用的仪器和设备虽然已经相当先进,但仍存在一定的测量误差。

矿山测量论文陀螺全站仪应用论文

矿山测量论文陀螺全站仪应用论文

矿山测量论文陀螺全站仪应用论文摘要:将陀螺全站仪应用到矿山测量中具有一定的优势——可以提高井下测量工作的效率,还可以精确测量矿井开采巷道,构建矿山井下巷道分布数据库,以便更好地实时监控矿山,而相关部门也可以更加有效地管理矿井的地下开采情况。

陀螺全站仪结合了陀螺仪和全站仪的特性,定向时,它主要借助高速旋转的陀螺的指北特性,因为时间或环境因素不会限制它的使用,所以,观测工作较为简单,工作效率较高,并且定向精度较高。

在超深越界检查中,开采巷道的测量是最主要的工作。

在巷道测量的过程中,主要借助全站仪进行井下导线测量,以便向井下引入地面坐标系统。

在立井联系测量和高精度定向方面,借助陀螺仪定向可以将具体信息引入坐标系统中。

本文以南方为例,本省的矿井规模较小,在联系测量小型矿井时,因为井田面积较小,一翼较短,并且井筒直径较小,巷道较矮,所以,如果采用立井几何定向技术,难度会比较大,会增大井下导线测量的误差值。

因此,在立井联系测量和井下导线测量工作中,可以利用陀螺全站仪,它的使用提高了方位测量的精度。

1 陀螺仪的定向方法在地球自转的作用下,陀螺仪在高速旋转的过程中,在真北方向会出现往返摆动的情况,这种运动就是阻尼运动,摆动的平衡位置是真北方向。

正是因为陀螺全站仪的这个特性,所以,在精确的定向观测中经常会用到它,并且还会应用逆转点法和中天法。

1.1 逆转点法定向逆转点是指在反转位置,发生在陀螺转子摆动曲线摆动方向上的点。

逆转点法的定向原理是利用全站仪照准部对摆动着的陀螺转子进行连续跟踪,并且在光标线的多个左右逆转点处对全站仪水平度盘的读数进行记录,然后将这些水平度盘读数综合起来寻求苏勒平均值,这样就可以求出真北方向在度盘上对应读数的位置,并确定真北方向。

1.2 中天法定向中天法定向技术是观测陀螺仪的运转,确定近似北方的方向,然后读记摆动的指标线反复经过划线板零线的时间,并且将到达东、西逆转点时的水平度盘读数也纳入读记范围。

对矿山测量的认识和理解作文

对矿山测量的认识和理解作文

对矿山测量的认识和理解作文英文版Mining Surveying: Understanding and PerceptionMining surveying plays a crucial role in the mining industry. It involves the measurement and mapping of mining areas to ensure the safe and efficient extraction of minerals. The data collected by mining surveyors is used for a variety of purposes, such as determining the boundaries of mining sites, monitoring ground movements, and planning the layout of mining operations.One of the key aspects of mining surveying is the use of advanced technology and equipment. Global Positioning System (GPS) technology, drones, and laser scanners are commonly used to collect accurate and detailed data of mining areas. This data is then processed and analyzed to create maps, models, and reports that are essential for decision-making in the mining industry.In addition to technology, mining surveying also requires a deep understanding of geology, mining methods, and safety regulations. Surveyors must be able to interpret geological data, understand the impact of mining activities on the environment, and ensure that mining operations comply with relevant laws and regulations.Overall, mining surveying is a complex and challenging field that requires a combination of technical skills, knowledge, and experience. By accurately measuring and mapping mining areas, surveyors play a vital role in ensuring the sustainable and responsible extraction of minerals.对矿山测量的认识和理解矿山测量在矿业领域发挥着至关重要的作用。

矿山测量毕业论文

矿山测量毕业论文

矿山测量毕业论文目录前言 (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)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。

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(8)在野外观测时,仪器要避免太阳光直接照射。
(9)目镜或其他光学零件受污时,先用软毛刷轻轻拭去灰尘,然后用镜头纸或软绒布揩拭,一面伤光洁度和表面涂层。
通过比较与实际情况本次联系测量运用一井几何定向连接三角形法进行坐标的导入和方外角的确定。
(三)井下平面控制测量
[设计内容]对已作平面联系测量设计的水平进行井下平面控制网的设计。其内容包括导线(网)布设系统、永久删点的位置、观测仪器工具、测角量边方法与限差、内业整理(含平差方法)、井下导线最弱点的点位误差预计等。
一、测区概况
***镇位于***省***市***镇域面积***平方公里,辖**个
坐标系统和高程系统
1、平面坐标系采用1980西安大地坐标系,按六度带分横坐标加500Km。
2、高程系统采用1956黄海高程系统
三、地面首级控制测量
1、在本测区首级控制网设计中运用三台GPS同时测量布设三角网,在首级控制网中已知G1,G2,G3点坐标和高程,由G1,G2,G3,算出1,2,3,4,5点的坐标和高程。
DJ2(经纬仪)限差要求:
仪器级别
同一测回中半测回误差
两侧回间互差
两次对中测回间误差
DJ2
DS3水准仪限差要求:
水准仪型号
DS3
每千米往返测高差中数偶然中误差
mm
用途
国家三四等水准测量
近井钢尺量距导线点的布设与精度要求
等级
附(闭)合导线长度/km
平均边长
/m
往返丈量互差的相对误差
测角中误差
/”
导线全长相对闭合差
(5)求算井下定向边的坐标方位角
由上述公式可得出:△= A0-αT=α0+γ0-αT
因此井下定向边的坐标方位角为:α= A-γ=αT′+△平-γ
2-2陀螺仪悬带零位观测:
悬带零位是指陀螺马达不转时,陀螺灵敏部受悬带和导流丝扭力作用而引起扭摆的平衡位置,即扭力矩为零的位置。在陀螺观测开始之前和结束之后,要作悬带零位观测,相应简称为测前零位观测和测后零位观测。
测回数
测角中误差
DJ2
全圆方向观测法
3
6’’
测量限差:
半测回归零差
各测回互差
重新对中测回间互差
12’’
12’’
60’’
延伸三角形计算
对于延伸三角形,垂球处角度aß按正弦公式计算:
sin a=a/csinγsinβ=b/csinγ
已知近井点D和C的方位角82°18′8″Xc=159.0513,Yc=1570.016,地面连接三角形的观测值为γ=0°03′06″加改正后的边长a=8.048m,b=8.86m,c=2.87m,井下连接三角形的观测值γ’=0°22′01″,加改正后的边长a’=4.62,b’=7.80,c’=2.85,Xd= 55.085, Yd=1894.572。
仪器在测站安置好后,将经纬仪视准轴大致摆在北方向后,起动陀螺马达,达到额定转速后,下放陀螺灵敏部,松开经纬仪水平制动螺旋,用手转动照准部跟踪灵敏部的摆动,使陀螺仪目镜视场移动的光标像与分划板零刻划线随时重合。当达到摆动逆转点时,读取水平度盘μ1;用同样的方法向反方向跟踪,到达另一点逆转点时,再读取水平读数μ2。锁紧灵敏部,制动陀螺马达。按下式计算近似北在水平度盘上的读数:N=1/2(μ1+μ2)
(一)、坐标导入
1、单重稳定投点设备安装图:
2、钢丝下放和自由悬挂的检查
在本次坐标导入过程中采用钢圈信号法和比距法两种方法进行检查。
(二)、高程导入
地面井口分布与整体布网形式如下:
井下测量部分
一、井下平面控制测量
井下测量所用仪器:
DJ2(经纬仪),DS3(水准仪),电子记录簿,陀螺经纬仪,垂球,水准尺,钢尺,光电测距仪,气压计,拉力计,矿灯。
仪器上井后,应在已知边上重新测定仪器常数2—3次。前后两次测定的仪器常数,其中任意两个仪器常数的互差应小于40″,然后求出仪器常数的最或是值。
用白塞尔公式m=±√[vv]/(n-1)评定一次测定中误差。
(4)求算子午线收敛角
地理方位角和坐标方位角的关系为:A0=α0+γ0
子午线γ0的符号由安置经纬仪的位置确定,在中央子午线以东为正,以西为负。
(一)生产限差
[设计内容]根据矿井的具体情况确定生产限差的数值
[指导]确定矿井生产限差的方法有:
1.按一般采矿工程对测量工作的要求来确定。一般采矿工程对测量工作的要求主要表现在利用矿图来解决采矿技术问题。为满足基本矿图的精度要求,一般采用3.0m作为生产限差,即基本矿图上最弱点相对于矿井近井点或井下导线起始点而言的点位极限误差值为3.0m。此限差值中包括有测量、绘图和用图的误差,若去掉后两项,测量允许误差(对1:2000矿图而言)为2.75m左右。
网形如下:
在原图上控制网和联系测量的导线布置如下:
2、基线的权和中误差计算
在本GPS控制网中一共有14条基线。基线中误差计算由公式:σ=10mm+10PPM×D。
权计算公式:P=(100+100 )/(100+100* )
计算结果如下所示:
3、GPS网精度估算
用MATLAB进行GPS网精度估算
求的QXX如下:
2-4精密定向
精密定向就是精确测定已知边和定向边的陀螺方位角。运用陀螺经纬仪进行矿井定向的常用方法主要有逆转点法和中天法。它们间的主要差别是在测定陀螺北方向时,逆转点法的仪器照准部处于跟踪状态,而中天法的仪器照准部是固定不动的。这里以逆转点法为例来说明测定井下未知边方位角的全过程。
本次测量运用逆转点法:
1、导线布设:
分别从主副井开始布设两条闭合导线:第一条为从主井开始D-C-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-F-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-E-C-D;第二条导线从副井开始a-b-27-28-2-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-18-19-20-21-22-23-24-25-41-42-43-B-A。
在导线中已知A,B,C,D,E,F为已知点,每隔1.5千米加测陀螺定向边,所用经纬仪为DJ2,布设7″导线。测量过程中用钢尺测边,所用钢尺为严格检校过的。
7″导线作业要求
导线类型
使用仪器
观测方法
按导线边长分
15m以下
15~30m
30m以上
对中次数
测回数
对中次数
测回数
对中次数
测回数
7″导线
DJ2
测回法
3
3
2
2
1
2
布设的导线网形如下:
导线网在巷道内的对照图如下:
2、内业计算
(1)闭合导线的角度闭合差:
= -180°(n-2)
= -180°(n-2) 分别是别和导线的内角总和与外角总和。
(2)坐标增量闭合差的计算及调整:
△xi= *cos
△yi= *sin
(3)坐标计算:
= +△
= +△
3、精度评定:
测定悬挂零位时,先将经纬仪整平并固定照准部,下放陀螺灵敏部从读数目镜中观测灵敏部的摆动,(即陀螺轴围绕子午线摆动时偏离子午线的两侧最远位置)在分划板上连续读三个逆转点的读数,估读到0.1格。
计算零位:L=1/2[(
在测定已知边和定向边的陀螺方位角之前,首先进行粗略定向,即把经纬仪望远镜视准轴置于近似北。
最后求得:Xa=57.928Ya=1902.407
Xb=56.145Yb=1897.886
延伸三角形测量组织要求:精度高、尽量的缩短占用井筒的时间。
一井定向的工作组织包括:
(1)准备工作。
(2)制定地面的工作内容及顺序。
(3)制定定向水平上的工作顺序及内容
(4)制定定向时的安全措施。
(5)定向后的技术总结。
第七步,计算TAB陀螺方位角:(αT′)
于是可得井下定向边坐标方位角。
2-5陀螺经纬仪定向时的组织工作与注意事项
(1)必须在熟悉陀螺仪性能的基础上,由具有一定操作经验的人员来使用仪器。
(2)在启动陀螺马达达到额定之前和制动陀螺马达的过程中,陀螺灵敏部必须处于紧锁状态,防止悬挂带和导流丝受损伤。
(3)在陀螺灵敏部处于紧锁状态、马达又在处于高速旋转时,严禁搬动和水平旋转仪器。
陀螺定向设计应包括选用仪器、选定地面和井下测定边、观测方法和限差、精度估计、坐标传递、工作组织等。估算精度时,可按仪器的厂标精度和设计的定向程序进行估算。
1、一井几何定向在地面和井下连接三角形。
地面三角形:
井下三角形:
实测方法及限差要求:
由于本次测量用的是DJ2经纬仪,方法要求如下表:
仪器级别
水平观测方法
(4)在使用陀螺电源逆变器时,要注意接线的正确;使用外接电源时应注意电压、极性是否正确。在没有负载时,不得使用逆变器。
(5)陀螺仪存放时,要装入仪器箱内,放入干燥剂,仪器要正确存放,不要倒置或躺卧。
(6)仪器应放在干燥,清洁,通风良好处,切忌放到热源附近。
(7)仪器用车辆运载时,要使用专用防震包装箱。
矿井高程联系测量又称导入标高,其目的是建立井上、井下统一的高程系统。采用平硐或斜井开拓的矿井,高程联系测量可采用水准测量或三角高程测量,将地面水准点的高程传递到井下。
1、钢尺导入:
高程导入是立井高程导入并用长钢尺导入,目前国内外使用的长钢尺有500m、800m、1000m等几种。
施测方法:
(1)、下放钢尺在地面及井下安平水,分别在A、B两点所立水准尺上读取读数a、b,然后将水准仪照准钢尺,在井上下同时读取读数准仪m、n,同时测定井上下温度t1、t2,温度取井上下的温度平均值,即t=(t1+t2)/2。
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