煤矿井下基本控制导线测量方法的改进
提高测量精度改善测量方法

提高测量精度改善测量方法提高测量精度改善测量方法摘要:本文通过井下测角、量边误差及高差误差的主要影响因素,结合我矿井下的测量现状,提出了提高井下测量精度的几点看法。
同时结合工作实践,在改善测量方法和测量成果运用上提出了自己的观点供大家参考。
关键词:测量方法;误差;精度1. 提高井下测量精度首先要提高井下控制网的精度井巷贯通是矿井安全管理的重要工作之一,矿井生产与设计要求井巷间贯通不能出现差错,如果出现错误,不仅直接影响到工程质量,导致巷道改造、报废,影响工期造成浪费,而且还危及矿井其它系统及人身安全,会给矿井带来很大的经济损失。
在井下测量中,采用全站仪与光电测距仪相结合、三架法与悬挂棱镜法相结合的方法,可以提高工作效率、减轻测量人员的工作量和劳动强度、节省人力、物力;采用高精度仪器和简洁的测量方法大大提高了贯通测量精度。
而控制网精度的提高则在整体和基础上解决了这一问题。
总之,井下控制网精度的提高使井下矿井生产更加安全、便利。
2. 由支导线终点位置误差的相对误差分析怎样提高测量精度井下测量的导线点,一般都是随着巷道的掘进而敷设的,所以矿井测量过程中一般都为支导线测量。
在贯通后才进行联测和闭合。
在我矿以及大部分矿井的测量工作中,一般采用的是全站仪测角和光电测距导线,从而由测角量边误差所引起的支导线终点的位置误差的相对误差公式中,找出怎样才能更好的减小支导线终点的位置误差。
1)分析过程中,我们先求出支导线终点位置误差的相对误差:由(1)式我们可以得出如下结论:导线测量与测角量边的精度,测站数目和导线的形状有关:①测角误差的影响与mβ、R成正比,且导线的形状决定了R的大小,直伸形较大,曲折形较小;②量边误差主要与ml成正比,即与光电测距的量边中误差成正比。
由(2)式可以看出,量边误差对高差的影响随着倾角δ的增大而增大;而倾角测量误差对高差的影响则随着倾角δ的增大而变小。
所以当倾角较大时,应注意提高量边的精度;当倾角较小时,应注意提高测倾角的精度。
提高矿山井下全站仪导线测量精度的方法探讨
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提高矿山井下全站仪导线测量精度的方法探讨作者:武雨亮来源:《中国化工贸易·中旬刊》2018年第06期摘要:全站仪导线测量法是目前矿山开采过程中,最常见的测量方法之一。
相对于其他的测量方法,全站仪导线测量法,能够很好提高矿山测量的精确度;其次全站仪导线测量法,对测量环境的要求较为简单,还可以很好地减少工作人员测量过程中的工作量。
但是利用全站仪导线测量法,在矿山测量过程中,也具有一定的局限性,其测量精度还需要进一步的提升。
接下来本文在研究过程中,就对全站仪导线测量法进行研究,看看怎样才能更好的提高矿山测量的精确度。
关键词:矿山测量;全站仪导线法;完善措施当下全站仪导线测量法,在矿山测量过程中,得到了广泛的应用。
相较于目前矿山测量的技术来看,全站仪导线测量法具有诸多的优点。
利用全站仪导线法进行矿山测量,能够测量出多种不同的矿山数据。
不仅可以测量角度,也可以测量距离,同时可以将测量的数据导入相应的数据处理的软件,能够提高后期信息处理的效率。
其次,在矿山井下测量过程中,利用全站仪导线法可以测量出测量目标的三维坐标,极大的提高了矿山测量的效率。
因此,全站仪矿山测量法在矿山测量中发挥了重要作用。
1 常见的导线测量方法分析1.1 坐标测量法全站仪可以同时对矿山进行距离和角度的测量,全站仪测量出的数据可以导入不同的测量软件中,方便测量人员进行进一步的设置。
最终可以得出目标地点的平面坐标和三维坐标。
由此可见,利用全站仪导线测量方法,可以很好地提高矿山测量工作的效率。
但是这种测量方法所得出来的三维坐标,精确度较低。
后期测量人员很难在检查过程中,发现自己出现的错误。
利用全站仪导线所测量出的水平角度和垂直角度,也与实际角度存在一定的差别。
因此在利用全站仪导线测量法,测量导线坐标时,需要慎重选择。
1.2 距离测量法在矿山测量过程中,要测量出导线的边角距,以及其他各个角度的大小。
利用全站仪导线法进行测量,很难满足相应的精确度标准。
煤矿测量的常见问题及改进措施
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煤矿测量的常见问题及改进措施摘要:与常规的地质勘探工作不同,矿井地质勘探工作具有很大的困难、高的技术含量和工作条件。
在矿井中,由于各种原因,往往会引起各种问题,从而引起各种测量结果的偏差,从而给矿井的生产带来了不利的影响,严重时还会给矿井带来安全隐患。
为此,我们要认真地对矿井下测定中普遍存在的问题进行剖析,并提出相应的解决办法。
文章就矿井勘测工作中经常出现的问题及防范对策进行了剖析,并给出了相应的对策和意见,使矿井勘测工作能更好地为矿井的安全生产工作提供参考。
关键词:煤矿测量;问题;措施在煤矿的实际工作中,测绘工作是指导煤矿开采的“眼睛”,煤矿测绘工作是煤矿开采中的一件大事,一丝一毫的疏忽都会对煤矿开采带来很大的危害,其工作反映了开采过程中的两个平面、三个空间之间的相互联系,如果在煤矿开采过程中存在着一些问题,将会对煤矿开采结果的准确性产生很大的影响,甚至会对煤矿开采带来很大的损失。
为此,必须强化技术训练,明晰工作责任,培养工作严谨、仔细、仔细的良好作风,将因人因失误而产生的误差降至最低。
本文通过分析和总结矿井下测深工作中容易发生的问题,提出了一些应对措施,从而更好的指导矿井下测深工作。
1 煤矿测量常见问题1.1仪器未及时检校带来测量错误任何一种仪表都无法达到精确的精度,加之在使用过程中会产生损失,在煤矿这样一个高湿度,高强度工作的情况下,如果没有进行校准边界的测量,将会导致测角、量边误差增加,从而影响测量结果的准确性,特别是对基础控制导线的影响。
1.2 工作人员的因素由于对矿井计量规定及相关的计量标准不够了解,工作责任感较低,存在着较大的集体主义意识,存在较大的依赖,从而导致了工作中的失误。
下井时忘记带资料、工具或者带不齐,在井下用错了控制点,没有按照要求进行测量检查角等。
1.3测量人员审核图纸失误在审查设计图时,由于测量人员的不小心造成了对图上的坐标、方位、高程等的误解,或是贯通巷道的大小在设计图上出现了错误的标记,有些标记的位置不同,造成了在设计图上的巷道间距的标记也不同,例如:有些标记在铁轨的中线,有些标记在胶带的中线,有些标记在胶带的中线,有些标记在施工巷道的路径上,有些标记被忽视,也就是由于审查员的粗心造成的测量误差。
提高矿山井下全站仪导线测量精度的有效方法
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提高矿山井下全站仪导线测量精度的有效方法发布时间:2021-06-29T10:45:46.383Z 来源:《基层建设》2021年第6期作者:刘章良[导读] 摘要:随着测绘技术的发展,使得全站仪开始应用于矿山井下测量工作之中,但是井下环境等影响因素的存在,使得测量精准度受到一定的影响,因此,需要对提高全站仪导线测量精度的方法进行详细研究。
玉溪矿业有限公司云南玉溪 653405 摘要:随着测绘技术的发展,使得全站仪开始应用于矿山井下测量工作之中,但是井下环境等影响因素的存在,使得测量精准度受到一定的影响,因此,需要对提高全站仪导线测量精度的方法进行详细研究。
本文从以下方面进行详细阐述。
关键词:矿上井下;全站仪导线测量;精准度;提升方法前言由于技术的不断发展,使得全站仪对传统测量方式进行有效替代,虽然其优势相对明显,但受到影响因素的限制,其测量质量和准确性也会降低,如何提高全站仪测量的精准性成为全新的课题之一。
此次研究对丰富全站仪测量方面知识具有理论性意义。
一、全站仪特点简述对全站仪来讲,先进性是其突出特点之一,不但能够对多种常规仪器的测量项目进行有效执行,还具备较高的自动化水平,在对其进行实际操作时,其能够自动计算其坐标、水平高差等。
同时,其能够对施工放样操作进行有效执行,并详细记录所产生的数据,从而为工作人员提供重要的数据支撑。
从其工作原理的角度来讲,全站仪与经纬仪比较相似,其特点主要体现在以下方面:第一,从操作方面来讲,在测量水平角以及斜距的时候,全站仪只需要对反射棱角找准一次即可,就可对测试点的高程和平面坐标进行计算所得,同时,对相关的数据信息进行详细的记录;第二,其具有完整的自动化测量系统,在对其进行使用时,将全站仪和外部计算机等设备进行连接,将全站仪的主机当做接口,从而使获取数字、计算以及绘图等一系列过程得以顺利完成;第三,功能强大,数据的有效处理以及计算是全站仪的基本功能,在对其进行应用时,工作人员需要在该功能的基础上,将计算机软件引入其中,这样可以使碎部测量、导线测量以及施工放样等任务得到有效的完成;第四,其具备修改角度观测值的功能,全站仪对双轴补偿系统进行有效配备,这样可以自动化的测量仪器水平轴与竖轴的倾斜误差,从而为测量值的准确性提供保障。
浅析煤矿井下基本控制导线测量方法的改进
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浅析煤矿井下基本控制导线测量方法的改进【摘要】本文主要对煤矿井下基本控制导线测量方法的改进进行了分析,首先介绍了现阶段煤矿井下基本控制导线测量方法的应用情况,然后就煤矿井下基本控制导线测量方法的改进进行了探究,包括加快了测量进度、减少了测量误差、提高了测量精确性等。
此次优化改进呈现出较高实用性,不仅利于促进煤矿采矿作业的顺利,也能够为整个行业的发展提供助力,希望能够为有关从业人员提供参考。
【关键词】煤矿;井下基本控制导线;测量方法;改进随着时代的发展,我国科学技术的水平越来越高。
现阶段而言,一些先进的科学技术已广泛投入到煤矿的采矿作业中,如全站仪、GPS定位仪、水平仪等,在很大程度上促进了我国采矿事业的发展。
例如,在煤矿井下基本导向测量方面,常会结合全站仪的使用,提高了测量效率,也能够保障测量结果的精确性。
但该技术方法的长期使用过程中,也呈现出一些测量工作上的不足之处,如受到环境影响会产生较大的误差,测量过程中只有停止作业才能够保障测量精确性等。
为此,本次基于有关测量工作中改进进行了探讨,相关内容如下。
一、煤矿井下基本控制导线测量结合现代化仪器设备的意义煤矿采煤过程中,井下基本控制导线测量是重要环节,对采煤作业过程的顺利、安全等具有至关重要的影响。
为了保障采煤作业的顺利,确保井下基本控制导线测量工作的迅速、精确是关键。
既往的井下基本控制导线测量时,主要是用较长的钢尺配合电源测距仪进行测定,该方法虽然能够达到测绘目标,但在操作上需要较多的人力支援,且需要消耗较多的时间,因而在效率上相对低下。
实际的测定工作中,也极为容易导致较大的误差出现,为采煤作业的顺利造成一定阻碍。
进一步而言,传统的井下基本控制导线测量涉及腰线标定、导线测量、导线延伸、高程测量等环节。
任何一个环节缺乏技术管理,均可能造成最终测绘结果的较大偏差。
当有关错误未能够及时发现时,也将为煤矿单位的经济收益造成较大损失。
鉴于时代的快速发展,现代化的测绘技术越来越先进,在实际测绘过程中,可以达到快速测定效果,且在操作上具有简单、方便等特点,这对于煤矿井下基本控制导线的高效测量具有积极意义,也可以为煤矿采煤作业顺利提供有效支持。
探讨矿山井下测量工作中存在的问题与改善对策

探讨矿山井下测量工作中存在的问题与改善对策矿山的井下测量工作是矿产行业在生产和建设过程中的一项重要环节,它是确保矿山安全生产的一个重要途径。
井下测量工作不但关系着企业的经济效益和社会效益,而且还关系着人们的生命财产安全。
因此,矿山的井下测量工作意义重大。
本文针对当前我国矿山井下测量工作的现状进行分析,并提出一些合理的解决措施,以求为我国的矿山井下测量工作提供一点力所能及的帮助。
标签:矿山井下测量存在问题改善对策1引言矿山的井下测量工作是为了有效的监督和指导矿井的安全生产,同时也起到平衡平衡和达到采矿一线服务的目的。
随着我国社会经济的不断发展以及科学技术水平的不断提高,各种新的采矿工艺以及生产技术都应用到当前的矿井测量工作中,这一方面为我国的矿山的发展提供了技术方面的支持,另一方面却使得整个工程的建设项目大为的增加,也使得开采的内容日趋的繁琐。
因此,矿山的井下测量工作意义重大。
矿山井下测量工作是整个矿山生产建设中必不可少的一环,它包含多方面的内容。
测量人员应该对各个检测环节都给予重视,只有这样才能保证矿山井下测量工作的准确性,可靠性,才能为我国的矿产事业发展提供技术层面的支撑。
2矿山井下测量工作的特点矿山井下测量工作是当前矿山生产建设中的重要一环,同时也是矿产企业的长足发展的一个重要组成部分。
它决定着矿产企业的生产建设状况以及对未来发展前景的预测。
矿山井下测量工作包含两个重要因素,地面测量控制系统和井下测量控制系统,这两种数据的建立能够为矿山的井下测量工作提供可靠的生产依据。
对于地面控制系统而言,就需要相关的矿山企业严格的按照国家的相关规定,对于地面的建设进行深入细致的测量;对于井下测量系统来说,就需要矿产企业对于生产的每个环节进行监督检查,充分利用测绘资料,有效的解决矿产生产过程中的相关问题,而且还需为生产过程中可能出现的事故进行预测,从而为矿产灾害救助提供充分的相关资料,建立和矿山所在地的地质、岩层、建筑等有关的观测站,便于分析矿井的地质情况,完善矿井的地面测量工作。
煤矿井下基本控制导线测量方法的改进
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煤矿井下基本控制导线测量方法的改进作者:田海忠来源:《科技创新与应用》2013年第30期摘要:随着我国科技水平的不断提高,科技的应用范畴逐渐扩大。
近年来,科技应用在煤矿井下基本控制导线测量方面取得的成效较为明显,在一定程度上促进了煤矿井下基本控制导线测量方法的创新与改进,大大提高了煤矿井下基本控制导线测量的精准度以及煤矿井下基本控制导线测量的工作效率。
本文将简要分析煤矿井下基本控制导线测量方法的改进与创新的相关内容,旨在促进煤矿井下基本控制导线测量工作效率的进一步提高。
关键词:煤矿;控制导线;测量方法;改进在实际工作中,在传统的煤矿井下测量的过程主要涉及到腰线标定、延伸、导线测量以及高程测量等环节。
煤矿生产技术的管理,是实现煤矿企业生产目标的重要途径,必须予以重视。
在煤矿井下发生的任何疏忽,都可能成为引发煤矿安全事故的导火线,造成煤矿企业重大的经济损失。
煤矿井下测量工作对于实现煤矿高效、安全生产的目标,有重大的现实意义。
因此,煤矿井下测量的工作被作为一项技术性且难度较大的工作,一直是煤矿生产企业的非常重视的一项工作。
近几年,煤矿井下基本控制导线测量的方法不断得到发展与改进,在一定程度上提高了煤矿井下测量工作的精准度以及效率。
1 关于三连架在基本控制导线测量中应用的分析由于受煤矿井下环境条件的限制,一直以来,传统的煤矿井下基本控制导线的测量方法都是采用逐站整平对中的形式,选择比长的钢尺(或光电测距仪)进行量边的工作。
整个测量的过程中,需要耗费大量的时间以及精力,而且无法保证测量的精准度,并且在测量过程中容易产生误差。
煤矿井下基本控制导线的测量工作效率的低下,直接导致煤矿企业的生产效率以及工作效率无法保持相对较高的水平。
随着科技的发展水平不断提高,随着防爆全站仪在井下测量中的应用,很多煤矿生产企业开始采用三连架法进行煤矿井下基本控制导线测量的工作,以弥补传统的测量方法产生的误差。
采用三连架法进行煤矿井下基本控制导线的测量工作的过程中,利用全站仪配套的棱镜、基座等相关设备,可以减少测量工作中过渡点的对中误差,在确保煤矿井下基本控制导线测量精准度的前提下,提高煤矿井下测量的工作效率。
煤矿井下导线测量方法优化应用
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煤矿井下导线测量方法优化应用发布时间:2021-06-11T09:56:12.150Z 来源:《基层建设》2021年第5期作者:王丽波[导读] 摘要:目前我国经济发展迅速,煤矿企业为我国发展做出了很大贡献。
扎赉诺尔煤业有限责任公司灵东煤矿内蒙古满洲里 021410摘要:目前我国经济发展迅速,煤矿企业为我国发展做出了很大贡献。
测量技术作为矿井建设重要的一部分,不仅具有基础性而且具有一定的复杂性。
矿井建设初期,首先需要对矿井做出整体性的规划设计,进而进行必要性的勘察设计和管理,其中矿井整体性的规划设计师最为重要的一部分。
煤矿井下巷道的测量技术能够为井下采掘工作提供准确的数据,通过数据分析支撑起矿井下采掘的安全工作,从而煤矿管理者能够参考此数据做出决策。
综上所述,煤矿井下测量是煤矿建设和生产期间安全性的重要基础,同时也是煤矿安全生产的保障。
由此可见,煤矿井下测量工作在煤矿安全生产中的重要性。
关键词:煤矿;井下;导线测量;方法应用引言煤矿井下控制测量工作是煤矿生产建设的重要环节,也是矿山建设、生产、改造和编制长远发展规划等各项工作的基础。
其具体目的是:为煤矿井下采掘、管线安装、机电安装、灾害预防、救护、巷道布设、贯通、煤炭资源的合理开采、通过井上下对照合理设计保护煤柱、进行采空区综合治理及土地征用和居民点搬迁设计等提供基础控制数据。
1煤矿井下测量的特点煤矿井下测量的工作具有较高的难度,需要进行人为的观测,结合计算机分析进行绘图等,因此煤矿井下测量工作需要以科学的方法以及手段作为支撑。
其主要含有的特点包括需要经验、多次测量以及变化性。
首先,需要煤矿井下测量的工作人员具有丰富的经验,因为矿井下工作的环境十分地体术,因此需要具有经验的测量人员选择正确的位置采集信息。
其次,对于煤矿井下测量需要多次反复进行,因为煤矿清晰的测量点与地质断层面具有极高的相关性。
最后,还需要充分地考虑到煤矿井下测量的变化性,因为煤矿井下的空间具有变化的特点,因此所测量的参数有可能已经不符合当前环境的实际参数。
矿山井下全站仪导线测量提高精度的方法探讨
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矿山井下全站仪导线测量提高精度的方法探讨摘要:随着近年来测绘技术的不断发展,使得矿山的测量在质量方面取得了显著的提高。
但是,由于矿井下的环境原因,往往会导致测量的精度不够准确的情况发生。
本文就是对全站仪导线的测量精度展开的分析和研究,并找出相关的方法对精度予以进一步提高。
关键词:矿山井下;全站仪;导线测量;提高精度全站仪导线测量的最大特点就是有着极高的精度,因此也被广泛应用到矿山的井下测量之中,但是由于井下恶劣的环境,很多情况下都会对其精度造成不利影响,导致出现偏差的情况发生。
因此,采用一些有效的方法,来减小全站仪导线测量的误差,提高测量的精度,对于当前的矿山井下工作来说是一项及其重要的内容。
一、矿山井下环境的实际情况对测量的影响在矿山井下的施工中,工作环境很差,独头掘进的坑道大大影响了可视条件,而点位误差的积累也会随着坑道的不断掘进而变得越来越大。
矿山井下施工的面积十分狭窄,只有采用前后通视的方法才可以进行坑道的测量,测量中有着单一的控制形式,导线测量的是比较常见的形式。
但是由于矿山井下的这些不利因素影响,导致全站仪导线测量的精度难以保证。
二、全站仪以及其特点全站仪有着十分先进的测量技术,可以对多种常规的仪器所测量的项目进行执行,自动化方面的的水平很高,可以在实际的操作中实现对水平距离、高度差以及坐标等进行自动的归算,也可以实现施工放样的执行,能自行记录产生的数据,大大方便了工作人员的操作和执行。
全站仪的工作原理与经纬仪有些相似,在测量斜距以及水平角的时候,全站仪只只需要对反射的棱镜找准一次就可以实现高程以及平面坐标的准确计算。
而且测量系统趋于自动化和完整化,在使用中能够实现和外部的通讯设备良好的连接,流畅地完成获取数据、计算数据以及图的绘制工作。
全站仪的功能十分强大,以处理和计算数据为基础的功能,可以与计算机软件结合应用,实现对碎部的测量,能够有效执行导线测量,实现施工放样任务的完成[1]。
试述提高井下导线的测量精度的途径(精选、)
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word.1 / 11.试述提高井下导线的测量精度的途径。
论述要点: (1)井下测量工作的主要对象是各种巷道,因受条件限制,平面控制只能采用导线测量方法。
矿井整个生产时期都少不了导线测量。
提高导线测量精度对煤矿的安全生产十分重要。
(2)井下黑暗、潮湿、狭窄,施测条件困难,再加上井下导线都是从井底车场向井田边界延伸,导线距离愈长,其产生最远点误差愈大,如何保证最远点误差不超过规程规定的±3米生产限差,是我们从事井下导线测量的重要任务。
(3)导线测量中时刻存在仪器对中,瞄准、读数,钢尺拉边等误差;要提高导线测量精度必须采取措施,吧误差减少到最小。
(4)提高导线测量的措施,结合个人在生产实践论述。
a. 设法提高定向测量精度,在有条件时,用陀螺经纬仪加测陀螺定向边。
b. 在施测高精度导线时,要尽可能采用长边导线,对短边要提高仪器对中精度.c. 必要时,增加测回数提高测角精度。
d. 在有风的巷道中,采取加重锤重,或进风挡风,减少对测角对中的影响。
e. 采用“三角架”减少对中误差.f. 导线形状尽量布闭合导线,支导线一定要往返测量。
g. 在倾斜巷道测角注意仪器对中整平。
(5)导线测量是集体工作,人员事先要分工好,互相配合好,实测时按设计要求,遵守规程规定,对超限差的一定要返工。
在导线测量质量上要尽力做好,为煤矿生产真正起到眼睛作用。
2.如何做好井巷贯通测量工作。
论述要点: (1)采用贯通掘进井巷,可加快速度,缩短通风距离,改善通风距离,改善工作条件,做好贯通测量工作,对矿井工程质量和安全生产都十分重要。
(2)确保准确无误贯通是我们测量工作者的神圣职责。
遇到贯通,首先选择合理方案。
重要工程,须编制测量设计书,并进行贯通误差预计。
(3)认真做好贯通导线的施测工作。
巷道贯通精度,取决于中腰线的精度,而中腰线的方向是按导线点的坐标和高程反算的。
因此,关于再提高导线的精度。
影响导线终点位置误差的主要来源于测角误差,而对中误差又是井下测角误差的主要因素。
井下测量工作存在的问题及控制措施
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井下测量工作存在的问题及控制措施发布时间:2023-02-22T08:16:41.027Z 来源:《中国科技信息》2022年第33卷17期作者:朱政锟[导读] 地下测量通常可以为煤矿生产提供大量数据,这对井下的安全生产至关重要朱政锟锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司内蒙古 026000摘要:地下测量通常可以为煤矿生产提供大量数据,这对井下的安全生产至关重要。
地下勘测是一项综合技术。
由于测量过程中的各种错误和误差,导致所测量的数据不准确。
本文对井下测量的常见问题进行了分析,并提出了相应的预防方法。
关键词:矿山测量;问题分析;控制措施引言:矿山测量工作是煤矿建设、开采设计、采掘施工等过程中重要的一项工作,所以在测量工作中必须设有严格的技术要求,以及对测量结果保证具有较高的精度,只有这样才能保证井下采掘施工安全顺利开展。
但是在实际煤矿测量工作中受测量技术水平、测量条件以及施工环境等影响,矿山测量工作中存在很多问题,导致了测量效率低、测量结果精度低以及测量劳动作业强度大等问题。
所以,在采掘施工过程中必须合理优化测量工序,对矿山测量工作主要存在的问题进行分析,并制定合理有效的控制措施,从而保证矿山测量的工作精度,降低测量误差率,避免因测量误差导致煤矿安全事故地发生[1]。
1.井下测量工作的主要任务特点在矿井测量工作中,我们了解到,矿井的测量体系分为两个方面,一个就是我们所熟知的地面测量系统,而另一个系统也是同等重要的:那就是井下测量系统。
地面测量系统和进行测量系统都非常重要,这两个系统对于矿山的开采都起着极其关键的作用。
因此,这两个系统因素就决定了井下测量系统的准确性,换句话说,井下测量精度能否达到要求关键在于这两者的有效结合。
因此,本文在论述矿井下测井系统时,重点对矿井的各方面进行了监控与控制。
主要做法有以下几点:(1)工作人员在测量的时候,要保证每个矿山通道和出口的有效标定和测量;(2)矿山生产的安全性是矿山开采最为重要的,这不仅关系到作业人员的生命安全,同时也关系到开采生产设备的使用。
煤矿井下基本控制导线测量方法的改进
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煤矿井下基本控制导线测量方法的改进作者:易涛来源:《科技资讯》2014年第35期摘要:伴随着我国科技水平的不断发展,科学技术的应用在煤矿井下的基本控制的导线测量方面有了很大的进步和发展,取得了显著的成果,这在一定程度上对煤矿井下的基本控制导线测量的方法改进和提高起到了推动作用,提高了煤矿井下基本控制导线的相关测量方面的精准度,对煤矿井下基本控制导线的测量工作有了很大的提高。
该文在分析煤矿井下基本控制导线测量方法的基础上,对相应方法的改进和创新技术加以分析和研究,以促进煤矿井下基本控制导线工作更好的开展。
关键词:煤矿控制导线测量方法改进中图分类号:文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)12(b)-0083-01以往传统的煤矿井下基本控制导线测量方法是基于逐站进行整平对中的,用比较长的钢尺或者是电源测距仪对边进行测量,这种方法操作起来比较费时间费人力,在测量的过程中还很容易由于操作上的失误而出现数据上面的误差。
在实际的工作中,传统的煤矿井下测量涉及的有腰线的标定、导线测量、延伸、高程测量等等环节。
对煤矿的生产技术加以管理,这也是实现煤矿企业生产目标的重要途径,需要引起重视和关注,因为在井下一旦出现任何失误,会造成重大的损失。
煤矿井下测量工作,对于实现煤矿高效和安全的生产目标有很重要的现实意义。
因此,煤矿井下测量工作也被看作是具有很强技术性且难度比较大的工作之一,一直以来它也受到了煤矿企业的重视。
近些年来,煤矿井下的基本控制导线测量方法不断有了新的发展和提高,这对提高煤矿井下测量工作的效率和精确度起到了很大的帮助。
1 三连架的应用分析伴随着防爆站全仪的广泛应用,在井下测量中防爆站全仪也得到了使用和推广,不少企业都已经淘汰了传统的较为落后的测量方法,使用的是一种三连架的方法进行井下基本控制导线的测量工作,现有的全站仪器都配备了相应的设备,比如棱镜和一些通用的基座,可以使用一样的三脚架和基座。
井下全站仪导线测量方法误差成因及优化

井下全站仪导线测量方法误差成因及优化摘要:随着经济的不断发展,国家对于矿产资源的需求也越来越大。
矿产资源是国家经济发展的资源支持,经济的发展也对矿产资源的开发提出了更高的要求,矿产资源的开采一般都是在矿山上进行的,所以矿产资源需求的增大就要求矿山井下的测量工作要高质量地完成,本身矿山井下的测量环境就比较的差,而且测量时工作面非常的窄,再加上精度比较低,这些问题都影响着矿山井下测量工作的开展,这项工作也影响着矿产资源的开采,进而影响国家经济的发展,全站仪测量技术的引进能够提升矿山井下导线测量工作的精准度,但是仍然存在着一些误差需要不断地去优化。
本文就对井下全站仪导线测量的方法进行研究,分析误差的成因,并提出相关措施进行优化,提升测量的精确性。
关键词:井下全站仪;导线测量方法;误差;优化引言:井下导线测量相较于地面测量来说,难度更大,影响因素更多,井下的环境比较恶劣,潮湿又阴暗,这样在测量的过程中,采光条件就会非常的差,再加上其他因素的影响,会使得导线测量的精确度降低,所以在测量的过程中,经常把检测的位置设在坑道的顶部,并且要摆放成长短不一的高度,这样检测精度能够有所提升,其次坑道的通光条件和工作面的不断变化,使得测量的点位误差也会随着坑道深度的增加而增加,井下导线测量的形式会受到井下施工面积以及通视情况的影响,所以在进行导线测量时一定要按照顺序开展,从低级导线到高级导线,按顺序布设。
一、全站仪在井下导线测量中的实践应用全站仪的工作原理与传统的经纬仪相似,它是由处理器自动控制行测角和距离的,从而有效地探测到被测点的坐标、水平距离等,并且全站仪还可以将探测到的数据进行记录,方便快捷,与普通的测量仪相比,全站仪有自己的独到之处,第一,在测量水平角和垂直角度的时候,只需要用一次反射棱镜,就可以进行高程和平面坐标的计算,而且能够自动记录数据,非常的方便;其次,全站仪在数据传输上非常的方面,能够通过一些通讯接口,连接其他的测量仪器或者设备,能够实现自动化测量技术,提升测量工作的效率,而且全站测量仪还能够和计算机软件相结合,进行施工放样和导线测量的工作;最后,就是全站仪的双轴补偿系统,这个系统能够进行自动测量和自动修正,能够在一定程度上提高井下导线测量的精确性。
煤矿井下基本控制导线测量方法的改进与创新

煤矿井下基本控制导线测量方法的改进与创新我矿是地质条件极其复杂的矿井,巷道压力大、变形严重,现在主要在深部开采,巷道距离长,煤矿井下基本控制导线测量方法是逐站进行整平对中,用比长的钢尺(或光电测距仪)量边。
这种方法费工费力,且在测量过程中会产生中误差。
生产发生冲突。
采用三连架法测量时,巷道中的雾气对边长的光电测量会产生严重的影响,却因为雾气太大使用全站仪测不出距离。
若临时加点则费工费力,且因为短边的增多而会降低整体测量精度。
测量方法的改进与创新随着防爆全站仪在井下测量中的广泛应用,很多地方都淘汰了落后的传统测量方法,采用一种新的方法即三连架法进行井下基本控制导线测量,现在的全站仪均配备了配套的棱镜和通用的基座设备,仪器头和棱镜可以共用相同的基座和三脚架,这样每个三脚架连同基座可只整平对中一次,在搬站时只需移动仪器头和棱镜,不在移动三脚架和基座。
这种方法消除了过渡点的对中误差对测量精度的影响,效率也有所提高,与传统测量方法相比有很大的优越性。
但是在羊东矿井下实践发现这种方法存在一定的局限性,主要表现在以下三方面:(1)由于风流等因素的影响,测量过程中的过渡点对中时存在对中误差,因为三连架对测量过程中各点采取了强制对中,所以这项误差对整体测量精度影响很弱,但是中间各点(尤其是短边点)的测量精度却受这项误差影响很大,不利于这些导线点今后的使用。
(2)采用三连架法测量时,占用巷道时间较长,所测线路一切运输活动必须停止,易和正常的三连架法的局限性在一定程度上制约着该方法的使用,有必要对这种测量方法进行改进与创新,使之更适合于煤矿应用。
1 、减少对中误差的方法在风流大的地段,用垂球对中时风流是影响对中精度最重要的因素。
针对这种情况,将对中方法从垂球对中改为光学对点器对中,利用光学折射的原理,通过光学对点器的目镜可以直接看到固定在巷道顶板的测点,完全避免了风流的影响,从而达到了精确对中的效果。
需要注意的是下井前必须对光学对点器进行检验校正,对中前必须将光学对点器严格置平,目前有一种更先进的激光对点器,可以向上发射一束激光束,从而在巷道顶板形成一个光点,可以利用这个光点进行对中,使用更加方便快捷。
提高矿山井下全站仪导线测量精度的方法探讨
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提高矿山井下全站仪导线测量精度的方法探讨矿山井下的测量精度对于矿山开采有着十分重要的作用和意义,在实际开发的过程中需要以测量技术为导向进行针对性的研究和开发,进一步确保精度能够进一步提升。
标签:矿山开采;导线测量;精度提升方法1 前言矿山井下的仪器运行过程中测量精度的提升有着重要的意义,现在已经有很多相关的先进技术得到深入的应用,全站仪是其中较为重要的技术应用所需的仪器,其工作精度有着重要意义。
2 矿山井下全站仪导线测量概述全站仪是集测角量边为一体,由微处理器控制自动进行测距、测角,自动归算水平距离、高差和坐标等,还能进行施工放样,自动记录数据,使用极为方便,它几乎可以完成各种常规测量仪器所做的工作。
全站仪的工作原理与传统的经纬仪类似,但它又具备以下特点:(1)只需一次照准反射棱镜,就能测得水平角、角竖直角和斜距,算出测点的平面坐标和高程,并记录下测量和计算的数据。
(2)通过全站仪的主机或电子手薄的通讯接口,可实现全站仪与计算机或其他外围设备间的数据通讯,从而使测量数据的获取、管理和计算机绘图形成一个完整的自动化测量系统。
(3)利用全站仪能够处理计算数据功能的特点,配合相应的应用计算软件可实现导线测量、碎部测量和施工放样等计算任务。
(4)全站仪内部有双轴补偿系统,可以自动测量仪器竖轴和水平轴的倾斜误差,并对角度观测值加以改正。
3 矿山井下全站仪导线测量误差分析3.1全站仪的仪器误差全站仪的仪器误差主要由于仪器各几何关系不正确和检校不完善所引起的。
这主要包括:(1)视准轴误差。
这是由于视准轴不垂直于仪器横轴时产生的误差。
造成盘左盘右两个位置上大小相等,符号相反。
(2)横轴误差。
这是由于横轴不垂直于仪器竖轴的误差。
造成盘左盘右两个位置上大小相等,符号相反。
(3)竖轴误差。
这是由于仪器竖轴不铅垂所产生的误差。
造成竖角越大,误差越大,而且还和观测方向与垂直轴倾斜方向所夹的角度有关。
3.2全站仪井下对中误差这主要是井下点位与全站仪测站中心不在同一铅垂线上所产生的仪器对中误差。
煤矿井下导线测量方法优化应用研究
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煤矿井下导线测量方法优化应用研究摘要:导线测量是煤矿井下测量的关键部分,技术人员采取导线测量的方式,可以实现对煤矿井下所有导线点平面坐标的精准测量,特别是当前煤矿中长距离掘进和贯通测量中,导线测量取得了较好的应用效果。
但是从当前导线测量来看,因为受到测量方法、井下环境等各种因素的影响,导致导线测量在具体开展的过程中,对导线测量结果产生了较大的影响。
因此,对煤矿井下导线测量方法优化应用进行分析有着较为重要的意义。
关键词:煤矿;井下;导线测量;方法优化;引言由于井下开采环境较差,视野不开阔,在进行井下测量时,风流等影响测量仪器精度,经常出现控制测量单一、测量精度较低等问题。
当遇到特殊环境,用常规测量方法不能实现施工放线或测量时,就必须探索研究新的测量技术方法去应对,对于满足施工进度和设计需要具有重大意义。
1当前煤矿井下导线测量方法存在的主要问题1.1导线测量仪器误差相对较大在导线测量的过程中,由于仪器因素导致的误差较大的问题较多。
①仪器损坏误差。
在导线测量中,因为对仪器保护恰当,在具体操作过程中,出现了操作失误的情况,导致出现各种类型的仪器测量故障。
例如,导线测量仪器出现了整平问题、三脚架变形问题等,这些均会对仪器读数产生较大的影响,从而影响到导线测量的具体结果。
②仪器内部误差带来的负面影响。
从当前导线测量来看,仪器内部误差也会对导线测量结果产生较大的影响。
例如,较为常见的误差有竖轴误差、视准轴误差等,对于视准轴和横轴出现了不垂直的问题后,容易导致出现明显的测量结果偏差。
这类误差一般情况下,发现的难度相对较大,对整个导线测量往往会带来较大的负面影响。
1.2环境误差导线测量环境误差指的是在测量过程中受井下风流、粉尘、光线等气候环境以及施工环境等影响,在测量过程中对测量结果产生影响,但是在实际井下仪器导线测量时,测量时间在2~3h,单次测量周期相对较短,可忽略环境对测量精度的影响。
2煤矿井下导线测量方法优化应用措施2.1使用偏心测量仪降低偏心差在进行测量作业时,在使用仪器的基础上结合使用偏心测量仪,偏心测量仪由刻度盘和角度尺组成,在仪器手柄上安装偏心测量仪,用来检测被测对象的偏心差。
煤矿测量工作的改进措施
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测量的准确程度直接影响了煤矿生产安全 。随着科技 进步 , 有 的测 量 方式 已经不 能适 应 现代 化 的要求 , 原 原 有 的手 工测 量 绘制 工 作 已没入 历 史 尘埃 ,煤 矿测 量 数 字化 成 为趋 势 。 21 02年 , 公 司购进 了 2台全 站 仪 , 底 解决 了原 我 彻 有 的测量 设 备费 时费 工 、 测量 精度 低 的状况 。随着煤 矿 的 整 合 重 组 ,我 公 司 由 6座 小 煤 矿 整 合 而 成 的年 产 9 0×14t 中型矿 井 , 采煤 层 为 3 、# 1# 0 0 的 可 #9 、5 。6 %的 3 煤资源已经枯竭 , # 准备复采 。 矿山压力大 , 采空区多 , 地 面 原有 控 制点 和水 准点 移位 严 重 , 因此 , 要在 地 面井 下 重 新进 行 控 制测 量 , 但是 地 表采 空 去 多 , 我公 司矿 且 区处 于群 山峻 岭之 中 , 地表 覆 盖层 落 差较 大 , 力 直 接 压 传 递 到井 下 , 井 下有 些点 有 移位现 象 。如 2 0 使 0 5年 , 我 公 司原 某 矿 , 使用 移 位点 , 使 下 分层 运 输顺 槽 掘进 误 致 时偏差 06m, . 虽未 造成 巨大损失 , 给我们 敲 响警 钟 。 但 我 们在 日后 的贯 通测 量 中 ,距 离都 在 几 千米 ,一旦 失 误 , 用移 位 点 , 通误 差 会 超过 3I, 成 测 量事 故 。 使 贯 n造 为 此 , 布设 控 制点 时要 避 开采 空 区和受 压 区 , 进我 在 改 公 司 的测 量模 式是 当务 之 急 。
次 , 须认 真细致 , 据准 确无 误时 , 可上 图入梢 。 必 数 方
6 井 下 导 线 测 量
随着矿 山机 械化 程度 不 断 提高 , 量 增大 , 采 深 产 开
试析煤矿井下基本控制导线测量方法的改革策略
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试析煤矿井下基本控制导线测量方法的改革策略本文主要对井下基本控制导线测量三连架方法的应用及其局限进行了探讨,并就实践操作中的一些改进措施进行了分析,结合工程实例印证煤矿井下基本控制导线测量方法改革的实际成效。
标签:煤矿井下基本控制导线测量改革煤矿井下测量工作的技术性与困难度较大,测量是否准确直接影响着煤矿的高效与安全生产,因此煤矿的井下测量工作是煤矿企业必须重视的一项工作。
煤矿井下测量工作包括了腰线、标定、延伸、导线测量与高程测量等工作,为了避免因各种疏忽造成的煤矿安全事故,提高生产的效率,煤矿井下基本控制测量方法进行了不断地改进与创新。
1井下导线控制测量1.1井下基本控制导线测量地下导线测量是以必要的精度建立起地下的控制系统,然后根据控制系统进行坑道或者轨道中线、衬砌位置放样,并掘进方向。
与地面的导线测量比较而言具有四个方面的特点。
第一,坑道具有一定的限制,形状通常为延伸状,而导线的布置不能够一次完成,需要沿着坑道的开挖而向前延伸;第二,当导线点摄于坑道顶板时,需要进行点下对中;第三,沿着坑道的延伸进行导线的敷设,首先敷设精度低、边长段的导线作为坑道掘进的指示,然后敷设高等级的导线用于检查和校正低等级的导线;第四,井下的工作环境较差,导线测量受到较大的干扰。
其中地下导线等级是由地下工程类型、范围、精度要求决定的,各个部门有着不同的规定,《煤矿测量规程》中就规定:井下平面控制测量包括了两个方面,即基本控制与采区控制,其中基本控制测量导线测角精度为±7″、±15″,一般沿井主要坑道进行敷设,每300-500m延伸一次;采区则为±15″、±30″,每30-100米延伸一次。
表1为基本控制导线主要技术指标。
1.2三连架基本控制导线测量的应用及其局限性由于煤矿井下测量环境受到限制,因此煤矿井下基本控制导线测量方法的形式均采用逐站整平对中,量边则采用光电测距仪或者比长钢尺来进行,这就使得整个测量工作将耗费大量的时间与精力,而测量的精确度却无法得到保证,易产生误差。
试论煤矿井下基本控制导线测量方法
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工业技术幸福生活指南 2019年第27期97幸福生活指南试论煤矿井下基本控制导线测量方法张景焘河南神火集团薛湖煤矿 河南 永城 476600摘 要:现当今,我国经济发展十分迅速,煤矿的开采也在加快。
煤矿井下作业的环境较为的复杂,所以在进行测量的过程中存在着一定的误差是允许的,但是还是需要把误差控制在一定的范围内。
煤矿井下测量是保证煤矿井下安全的基本措施,为了实现测量工作能够在误差允许范围内,就需要进行较为准确有效的测量,控制导线的方法是煤矿测量工作中重要的部分,对于基本的控制导线测量方法进行探讨以及改进是目前煤矿开采企业重要的工作。
关键词:煤矿井下;基本控制导线;测量方法煤矿井下测量工作是煤矿高效、安全生产的基础,如果出现意外则可能够会引起煤矿发生重大安全事故。
煤矿井下测角误差中,绝大部分都是由于对中误差引起的,因此在基本控制导线测量中,必须要保证其准确度。
在传统的煤矿井下测定中,测量的内容主要有高程测量、腰线标定、导线测量还有延伸测量等这几个方面。
随着科学技术的发展以及测量技术的进步,煤矿井下基本控制导线测量的方法也在不断的成熟和发展,其测量工作的效率以及精准度都得到了一定的提高。
下面本文主要产生了煤矿井下基本控制导线测量的要求,以及三连架法在煤矿井下基本控制导线测量工作中的应用及不足之处,并在此基础上提出改进和创新的途径。
1 煤矿井下基本控制导线测量的基础要求煤矿在生产过程中,对其进行井下测量的主要有两个目的:a)只有通过井下测量,才能确定井下巷道的深度,进而标定其前进方向;b)通过测量可准确确定井下控制点的坐标。
煤矿井下导线可分为基本控制导线和采区控制导线,基本控制导线是导线控制中的首级,一般位于井下主要巷道中,而采区控制导线是导线控制的次级控制导线,主要位于采取山、中间巷道和一些旁支左道上。
一般由于地形地质等限制,煤矿井下巷道走向单一,平面控制测量只能将井底车场作为导线的起点,导线铺设围绕其四周。
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煤矿井下基本控制导线测量方法的改进
随着我国科技水平的不断提高,科技的应用范畴逐渐扩大。
近年来,科技应用在煤矿井下基本控制导线测量方面取得的成效较为明显,在一定程度上促进了煤矿井下基本控制导线测量方法的创新与改进,大大提高了煤矿井下基本控制导线测量的精准度以及煤矿井下基本控制导线测量的工作效率。
本文将简要分析煤矿井下基本控制导线测量方法的改进与创新的相关内容,旨在促进煤矿井下基本控制导线测量工作效率的进一步提高。
标签:煤矿;控制导线;测量方法;改进
在实际工作中,在传统的煤矿井下测量的过程主要涉及到腰线标定、延伸、导线测量以及高程测量等环节。
煤矿生产技术的管理,是实现煤矿企业生产目标的重要途径,必须予以重视。
在煤矿井下发生的任何疏忽,都可能成为引发煤矿安全事故的导火线,造成煤矿企业重大的经济损失。
煤矿井下测量工作对于实现煤矿高效、安全生产的目标,有重大的现实意义。
因此,煤矿井下测量的工作被作为一项技术性且难度较大的工作,一直是煤礦生产企业的非常重视的一项工作。
近几年,煤矿井下基本控制导线测量的方法不断得到发展与改进,在一定程度上提高了煤矿井下测量工作的精准度以及效率。
1 关于三连架在基本控制导线测量中应用的分析
由于受煤矿井下环境条件的限制,一直以来,传统的煤矿井下基本控制导线的测量方法都是采用逐站整平对中的形式,选择比长的钢尺(或光电测距仪)进行量边的工作。
整个测量的过程中,需要耗费大量的时间以及精力,而且无法保证测量的精准度,并且在测量过程中容易产生误差。
煤矿井下基本控制导线的测量工作效率的低下,直接导致煤矿企业的生产效率以及工作效率无法保持相对较高的水平。
随着科技的发展水平不断提高,随着防爆全站仪在井下测量中的应用,很多煤矿生产企业开始采用三连架法进行煤矿井下基本控制导线测量的工作,以弥补传统的测量方法产生的误差。
采用三连架法进行煤矿井下基本控制导线的测量工作的过程中,利用全站仪配套的棱镜、基座等相关设备,可以减少测量工作中过渡点的对中误差,在确保煤矿井下基本控制导线测量精准度的前提下,提高煤矿井下测量的工作效率。
但是我们在燕子山矿的实际测量工作中,采用三连架法进行测量还是存在着一定的局限性。
(1)在煤矿井下测量工作中采用三连架法,在测量路线确定后,需要煤矿企业停止在测量线路上的一切生产运输活动,占用巷道时间长,需要与多个部门协调工作。
(2)三连架法测量的环节,常常要对各个测量过渡点进行对中的处理工序,以减小对中误差对各个测量点精准度带来的不利影响。
(3)另外,还需要注意处理煤矿井下隧道中雾气以及风流对边长光测量产
生的影响。
避免过大的雾气导致全站仪测的测量数据误差过大,最终导致测量精度出现问题的情况。
2 煤矿井下基本控制导线的测量方法的改进与创新
为了应对当前经济发展对煤炭量的有效需求,煤矿生产企业不得不考虑如何提高企业的生产效率。
而提高煤矿生产企业的生产效率的最佳方式之一,便是提高煤矿井下测量的精准度以及测量工作的效率。
在煤矿井下基本控制导线的测量工作采用三连架法,虽然具有一定的积极作用,但是仍然无法满足当前煤矿企业对测量工作的相关要求。
因此,为了煤矿获得更好的发展,我们结合燕子山矿井下测量工作的现状,在日常测量工作中对煤矿井下基本控制导线的测量方法进行了一定的改进与创新。
(1)减少对中误差的方法。
我们在实践中采用经过改进与创新的煤矿井下基本控制导线测量方法,在一定程度上减少了对中环节的误差,改善了对中的精准度,提高了测量的精度。
我们在测量过程中采用激光对点器进行对中的工作,在此过程中要注意充分地利用光学折射原理,通过观察激光对点器发出的光束,直接观察顶板的测点的变化情况。
这样的方式不仅可以在一定程度上削弱风流过大对测量产生的不利影响,而且简化了测量的程序。
(2)减少工作时间的方法。
使用三连架法测量的相关工作,需要设置煤矿井下导线测量的相关导线点,包括测站点、后视点、前视点等,在测量时只要移动三连架调整对中的角度即可,这样的测量方式可以在一定程度上提高测量的精准度,但是需要耗费一定的时间。
我们将测量三角架、基座、棱镜等配套设备增加到四套,将原来的三连架法变成四架三连法。
改进方法后,我们在进行煤矿井下测量时,可以同时进行两点的观测,大大缩短了测量的时间以及占用煤矿井下运输线路的时间。
这种改进与创新的煤矿基本控制导线测量法,在很大程度上可以弥补传统的煤矿井下基本控制导线测量方法中存在的局限性,不仅能够保证煤矿井下基本控制导线的测量的精准度,而且对于提高煤矿生产企业的生产效率,促使其更好的在煤矿井下测量中更好的发挥作用。
我们在燕矿八盘区第一次采用四架三连法测量,就大大提高了工作效率,比平时测量相同测点的工作时间缩短了一半。
(3)在煤矿井下基本控制导线测量工作中,还会涉及到如何合理的处理长边、短边的测量工作。
在此测量环节中,我们要尽量选择使用相邻导线边长数据相一致的导线,在长边、短边进行过渡时,如果出现前视点、后视点边长相差较大时,可以适当的调整调焦镜的运行范围,以降低测量方向的误差。
同时,更要加强重视短边的测量环节。
由于在短边测量中,测量仪器以及对中都会存在一定的误差,因此提高短边的测量精准度一直是一个难题。
在改进后的煤矿井下基本控制导线测量法中,我们选择使用了延伸三角形的方式,来弥补短边测量中测量仪器以及对中存在的误差,通过延伸三角形进行导线方位角的传递,我们进一步地提高短边测量的精准度,也缩短了短边测量的时间,取得了良好的效果,有效消除了上述误差的影响,提高了导线测量精度,促进煤矿井下基本控制导线测量工作总体的工作效率的进一步提高。
在导线A-B-C-D-E-F中,遇到短边BC时,通过延伸三角形,采用A-B-D-C-E-F的路线,跨过短边BC,则EF边的方位角:∠1一∠2+∠3+∠L4±4×180°,图1所示。
3 结束语
随着社会经济的发展,煤炭需求量也在不断增加。
煤矿生产企业对于煤矿井下基本控制导线的测量精准度及其相关工作的工作效率提出了更高的标准。
因此,我们必须运用一切可应用的科技手段,进一步地改进和创新煤矿井下基本控制导线的测量的方法以及措施。
经过改进与创新的煤矿井下基本控制导线的测量法,通过四架三连法进行相关的测量工作,可以在原有的工作基础之上,提高测量的精准度以及工作效率。
在未来很长的一段时间内,我们应更加努力做好提高煤矿井下基本控制导线测量的精准度的相关工作,避免煤矿生产企业在生产过程中存在的安全隐患危及相关工作人员的人身安全以及煤矿生产企业的经济利益。
参考文献
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