贯通测量设计书.docx

上传人:b****6 文档编号:6359278 上传时间:2023-01-05 格式:DOCX 页数:11 大小:23.49KB
下载 相关 举报
贯通测量设计书.docx_第1页
第1页 / 共11页
贯通测量设计书.docx_第2页
第2页 / 共11页
贯通测量设计书.docx_第3页
第3页 / 共11页
贯通测量设计书.docx_第4页
第4页 / 共11页
贯通测量设计书.docx_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

贯通测量设计书.docx

《贯通测量设计书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贯通测量设计书.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

贯通测量设计书.docx

贯通测量设计书

、贯通测量设计书

II、井巷贯通工程概况。

III、工程任务:

要求在主副井与风井之间进行北翼轨道石门的贯通。

贯通长度1360.3米,工程限差要求水平重要方向允许偏差0.5米,竖直方向0.2米。

采区现有两个二等三角点S03和S09。

IV、贯通测量方案的确定。

V、在地面采用GPS单频接收机布设E级GPS平面控制网(精度相当于四等导线网,不考虑起算点点位误差),将近井点1,近井点2,近井点3同S03和S09联测。

VI、定向测量。

VII、主副井采用两井定向。

风井采用一井定向,三角形连接法。

VIII、主井副井连续独立定向2次,风井独立定向3次。

IX、井下导线测量。

X、主副井从FUI-2边开始沿巷道测设导线,至掘进点。

XI、风井从BFJ1-布设导线经北翼总回风巷北轨道回风上山采区岩石集中轨道巷掘进点K。

XII、测角量边采用莱卡5”防爆全站仪实施,每条边各复测4次,读数较差不得超过10mm.

XIII、所有导线边均由不同观测者独立观测两次,取两次观测的角度和距离的平均值做为计算值.

XIV、地面水准测量.

XV、风井与主副井之间的水准测量布设环线水准路线按4等水准的要求施测.

XVI、导入高程.

XVII、采用长钢丝法导入高程,在定向投点工作结束后,钢丝上下做好标志,提升到地面后进行丈量.导入高程独立进行两次,互差不能够超过井深的1/8000。

如井下已经有导入高程点,需要再次进行高程导入,导入值和已知值进行比较如果再限差要求范围内也可以取二者的平均值作为井下点的导入高程。

XVIII、井下高程测量。

XIX、每隔300-500米设置一组高程点,在平巷中采用三等水准测量往返测,往返测高差较差不超过(km)。

斜巷中三角高程测量与导线同时始测,每条导线边两端点往返测高差互差不大于10mm+0.3mm为导线水平边长,以米为单位),每段三角高程导线的互差不应大于(L为导线长度,以千米为单位)。

XX、以上高程测量均独立进行两次。

XXI、贯通测量方法

XXII、地面平面控制采用天宝GPS单频接收机布设E级导线施测。

XXIII、主副井之间进行两井定向,独立定向两次。

风井采用一井定向,独立用三角形连接法进行三次。

XXIV、井下导线采用5”莱卡防爆全站仪,两个测回,测距时每条边往返观测各四测回。

XXV、地面及地下平巷采用S3水准仪施策,斜巷采用三角高程测量用全站仪或经纬仪。

XXVI、使用钢丝导入高程。

XXVII、误差预计所需基本误差参数的确定

XXVIII、由于目前有较多的实测资料,小部分误差参数根据《煤矿测量规程》中的限差反算求得。

一部分根据理论误差求得。

XXIX、地面GPS点的点位误差。

XXX、由于布设GPSE级网(精度相当于四等导线网),但是边的个数大为减少,从而减少了地面误差的传递,按照四等网的精度估算。

XXXI、一井定向误差:

根据10个立井的独立定向资料求得一次定向中误差m=。

XXXII、两井定向误差:

根据5对立井的两次定向资料求得一次定向中误差m=。

XXXIII、井下导线测角误差:

根据225个测站两次独立测角的较差,求得两测会平均值的测角中误差m=。

XXXIV、井下导线量边误差:

根据仪器的标称精度mD=,按井下导线平均边长约为120m求得mD=0.0056m

XXXV、地面水准测量误差:

按规程限差求算四等水准测量每千米的高差中误差mhL上=mm=7mm。

XXXVI、导入高程误差根据12立井的两次独立高程差求值求得一次导入高程的中误差Mh=0.018m。

XXXVII、井下水准测量误差:

根据35条井下水准线路求得每千米高程中误差mhL下=15mm。

XXXVIII、井下三角高程误差:

根据7条斜巷三角高程测量实测资料求得每千米的高差中误差为mhL=32mm。

XXXIX、贯通测量误差预计

XL、根据所提供的误差预计

图,k点为设计和生产部门共同确定的贯通点,过k点作x和y,y同贯通的方向一致且同x垂直,图上已经标绘出导线点的位置。

XLI、贯通相遇点k在水平重要方向x上的误差预计。

XLII、地面GPS控制测量近井点引起k在水平重要方向x上的误差。

按照四等网的精度计算如下:

XLIII、M=0.021m

XLIV、M=0.0085m

XLV、定向误差引起k在水平重要方向x上的误差。

XLVI、主副井两次独立定向平均值的误差所引起的:

XLVII、Mx主=Ry主=0.055m

XLVIII、风井一井独立三次平均值的误差所引起的:

XLIX、Mx风=Ry风=0.065m

L、井下导线测量引起的k在水平重要方向x上的误差。

LI、测角误差引起的(角度独立测量两次)

LII、Mx下===0.111m

LIII、量边误差引起的(边长独立测量两次):

LIV、Mx下==0.0144m

LV、贯通在水平重要方向x上的总中误差。

LVI、M==0.142449m

LVII、0.143m

LVIII、贯通在水平重要方向x上的预计误差。

LIX、M=2M=0.142

LX、贯通相遇点k在高程上的误差预计

LXI、地面水准测量误差引起的k点高程误差

LXII、水准线路长度约为3.5km

LXIII、M==0.0070.013m

LXIV、导入高程引起的k点高程误差

LXV、M=M=0.018m(根据以往经验资料)

LXVI、井下水准测量引起的k点高程误差

LXVII、M==0.0150.032m

LXVIII、井下三角高程测量引起的k点高程误差

LXIX、M==0.032=0.029m

LXX、贯通在高程上的总中误差(以上各项高程测量均进行两次)

LXXI、M==0.037m

LXXII、贯通在高程上的预计误差

LXXIII、M=2M=2

LXXIV、从以上计算结果可以看出,在水平重要方向和高程上都未超过容许的贯通偏差值,此方案是可行的。

贯通测量方案的选择与误差预计

第一节概述

一、贯通测量设计书的编制

贯通工程,尤其是重要的贯通工程,关系到整个矿井的设计、建设与生产,所以必须认真对待。

矿山测量人员应在重要贯通工程施测之前,编制好贯通测量设计书。

特别重要的贯通测量设计书要报矿务局审批。

编制贯通测量设计书的主要任务是选择合理的测量方案和测量方法,以保证巷道正确贯通。

(1)井巷贯通工程概况。

(2)贯通测量方案的选定。

地面控制测量,矿井联系测量及井下控制测量。

包括所用测量起始数据情况。

(3)贯通测量方法。

包括采用的仪器、测量方法及其限差。

(4)贯通测量误差预计。

(5)贯通测量成本预计。

(6)贯通测量中存在的问题和采取的措施。

贯通测量误差预计,就是按照所选择的测量方案与测量方法,应用最小二乘准则及误差传播律,对贯通精度的一种估算。

它是预计贯通实际偏差最大可能出现的限度,而不是预计贯通实际偏差的大小,因此,误差预计只有概率上的意义。

其目的是优化测量方案与选择适当的测量方法,做到对贯通心中有数。

在满足采矿生产要求的前提下,既不由于精度太低而造成工程的损失,影响正常安全生产,也不因盲目追求高精度而增加测量工作量。

贯通误差预计分为一井内巷道贯通测量误差预计,两井间巷道贯通测量误差预计,立井贯通测量误差预计,以及井下导线加测坚强陀螺定向边后的巷道贯通测量误差预计。

二、选择贯通测量方案及误差预计的一般方法

(一)了解情况,收集资料,初步确定贯通测量方案

首先应向贯通工程的设计和施工部门了解有关贯通工程的设计、部署、工程限差要求和贯通相遇点的位置等情况,并检核设计部门提供的图纸资料。

还要收集与贯通测量有关的测量资料,抄录必要的测量起始数据,并确认其可靠性和精度。

绘制巷道贯通测量设计平面图,然后就可以根据实际情况拟定出可供选择的测量方案。

(二)选择合适的测量方法

测量方案初步确定后,选用什么仪器和哪种测量方法,规定多大的限差,采取哪些检核措施,都要一一确定下来。

这个选择是和误差预计相配合进行的,常常是有反复的过程。

(三)进行贯通误差预计

根据所选择的测量仪器和方法,确定各种误差参数。

依据初步选定的贯通测量方案和各项误差参数,就可估算出各项测量误差引起的贯通相遇点在贯通重要方向上的误差。

(四)贯通测量方案和测量方法的最终确定

将估算所得的贯通预计误差与设计要求的容许偏差值进行比较,若前者小于后者,则初步确定的测量方案与测量方法是可行的。

当然前者过小也是不合适的。

若预计误差超过了容许偏差,则应调整测量方案或修改测量方法,增加观测次数,再重新进行估算。

通过逐渐趋近的方法,直到符合要求为止。

最后,根据测量方案最优、测量方法合理、预计误差小于容许偏差的原则,把测量方案与方法最终确定下来,编写出完整详细的贯通测量设计书,作为施测的依据。

第二节一井内巷道贯通测量的误差预计

这类贯通只需进行井下导线测量和高程测量,而不需进行地面连测和矿井联系测量,因此误差预计也只是估算井下导线测量和高程测量的误差。

一、水平重要方向(x′)上的误差预计

贯通测量误差就是从k点开始,沿下山和平巷敷设导线,并测回到k点所引起的误差。

从形式上看似乎是一条闭合导线k-1-2……15-16-k,但在贯通之前实际上是一条支导线。

所以预计在水平重要方向上的贯通误差,实质上就是预计支导线终点k在x′方向上的误差Mx′k。

二、竖直方向上的误差预计

bsp;贯通相遇点k在竖直方向上的误差是由上、下平巷中的水准测量误差和两个下山中的三角高程测量误差引起的,可按水准测量和三角高程测量的误差公式分别计算,然后求其累积总和。

(一)上、下平巷中水准测量误差引起k点在高程上的误差

井下水准测量误差MH水可按下列方法之一来估算。

(二)井下三角高程测量的误差

(三)k点在高程上的预计中误差

第三节两井间巷道贯通测量的误差预计

两井间的巷道贯通时,除进行井下导线测量和井下高程测量之外,还必须进行地面测量和矿井联系测量。

所以在进行贯通测量误差预计时,要考虑地面测量误差、矿井联系测量误差及井下测量误差的综合影响。

一、贯通相遇点k在水平重要方向上的误差预计贯通相遇点k在水平重要方向上的误差来源包括:

地面平面控制测量误差、定向测量误差和井下平面控制测量误差。

(一)地面平面控制测量误差引起k点在x′方向上的误差

两井间地面连测的平面控制测量的可能方案有:

GPS,导线,三角测量,三边测量,边角网等方法。

1地面采用GPS(全球定位系统)时的误差预计

在将GPS用于两井间巷道贯通测量时,可按照表2-15的规定,选用E级或D级精度来测设两井井口附近的近井点,而且两近井点Ⅰ与Ⅱ之间应尽量通视。

这时由于地面GPS测量误差所引起的k点在x′轴方向上的贯通误差按下式估算:

在进行两井之间的巷道贯通测量时,地面平面控制测量采用GPS建立近井点是值得提倡的一种方案,施测简便,精度又高。

(1)两近井点Ⅰ与Ⅱ之间应尽量互相通视,这样在由近井点Ⅰ向风井井口施测连接导线时,便可以近井点Ⅱ为后视点,同样,由近井点Ⅱ向立井施测连接导线时,也可以近井点Ⅰ为后视点,从而消除了起始边(Ⅰ—Ⅱ)的坐标方位角中误差对于贯通的影响。

(2)如果受地形、地物条件的限制,近井点Ⅰ与Ⅱ之间无法通视,则可在Ⅰ、Ⅱ之间敷设地面连接导线(如图103所示),由于Ⅰ点及Ⅱ点的坐标已知,便可采用“无定向导线”的解算方法,即类似于两井几何定向时解算井下连接导线的方法,求出Ⅰ与Ⅱ之间各导线点1,2,……的坐标及各导线边坐标方位角。

2.地面采用导线方案时的误差预计

地面导线测量误差引起的k点在x′方向上的误差预计方法与井下导线测量的误差预计方法基本相同。

通常应当在地面两井口近井点之间布设闭合导线(或者是附合导线中的一部分),这时,在进行地面闭合导线(或附合导线)的严密平差时,应当同时评定出近井点1与近井点j两点之间在x′方向上的相对点位误差Mx′1-j以及(1-n)边的坐标方位角α1与(j-(j-1))边的坐标方位角αj之间的相对中误差MΔα=Mα1-αj,并计算出地面导线测量误差对于贯通的影响为:

3.地面采用三角网(锁)时的误差预计

在某些特殊情况下,由于图形简单,估算方法也就相应简单,但更有实际意义。

例如:

(1)两近井点能直接通视而构成三角网中的一条边(也可是光电测距导线的一条边,或测边网中的一条边)时,此时由近井点的误差引起的k点在x′方向上的误差预计公式为(参阅图10)

(2)近井点A和B不构成一条边,但能同时后视同一个三角点C时(见图10-7),Mx′上的预计公式为:

(3)两近井点A、B互不通视,又不能后视同一个三角点时(见图10-8),则Mx′上的预计公式为:

以上三种情况,除上述误差外,还应再将从近井点到井口所敷设的连接导线的测量误差所引起的k点在x′方向上的误差考虑进去,就可以预计出整个地面平面测量误差所引起的k点在x′方向上的误差。

(二)定向测量引起k点在x′方向上的误差

不论采用几何定向或陀螺定向,定向测量的误差都集中反映

在井下导线起始边的坐标方位角误差上。

所以定向测量误差引起的k点在x′方向上的误差为:

(三)井下导线测量引起k点在x′方向上的误差

井下导线测角和量边误差引起的k点在x′方向上的误差Mx′β下和Mx′l下的预计公式与一井内巷道贯通误差公式相同,不过此时要把井下量边系统误差对贯通的影响b下Lx′下考虑在内,Lx′下为井下导线两个起始点连线在x′轴上的投影长(参阅图10-9)。

如果井上、下使用同一根钢尺丈量边长,量边系统误差相同,或者井上、下采用同一台测距仪测量边长,则井上、下导线可以不考虑量边系统误差的影响。

应当指出,通过平硐或斜井定向的矿井,其定向误差对贯通的影响可不必单独计算,而把平硐或斜井中导线与井下导线看做是一个整体来进行误差预计。

(四)各项误差引起的k点在x′方向上的总误差

由地面测量误差、定向测量误差和井下导线测量误差所引起的k点在x′方向上的总的中误差为:

二、贯通相遇点k在高程上的误差预计

两井间巷道贯通相遇点k在高程上的误差来源包括:

地面水准测量误差,导入高程误差,井下水准测量和三角高程测量误差。

(一)地面水准测量误差

地面水准测量引起的高程误差MH上的估算公式为:

(二)导入高程误差

当缺乏根据大量实测资料所求得的导入高程中误差时,可以按《煤矿测量规程》中规定的两次独立导入高程的容许互差来反算求得一次导入高程的中误差。

规程中要求两次独立导入高程的互差不得超过井筒深度h的1/8000,则一次导入高程的中误差为:

两个立井的导入高程中误差MH01和MH02应分别计算。

当矿井用平硐或斜井开拓时,导入高程中误差可不必单独计算,而将平硐中的水准测量或斜井中的三角高程测量与井下水准测量或三角高程测量看做一个整体来进行误差预计。

(三)井下水准测量和三角高程测量的误差

两井间进行巷道贯通时,井下水准测量和三角高程测量的误差引起k点在高程上的误差MH下,其估算方法与一井内巷道贯通时相同,这里不再重述。

(四)各项误差引起k点在高程上的总误差

由地面水准测量误差、导入高程误差和井下高程测量误差所引起的k点在高程上的总中误差为:

第四节立井贯通的误差预计

立井贯通时,测量工作的主要任务是保证井筒上、下两个掘进工作面上所标定出的井筒中心位于一条铅垂线上,贯通的偏差为该两工作面上井筒中心的相对偏差,而竖直方向在立井贯通中属于次要方向,无须进行误差预计。

实际工作中,一般是分别预计井筒中心在提升中心线方向(作为假定的y′方向)和与它垂直的方向(作为假定的x′方向)上的误差,然后再求出井筒中心的平面位置误差。

当然,也可以直接预计井筒中心的平面位置误差。

立井贯通的几种典型情况和它们所需进行的测量工作,已在前面第五章第四节介绍过了。

对于从地面和井下相向开凿的立井贯通(见图5-19),需要进行地面测量、定向测量和井下测量。

这些测量误差所引起的贯通相遇点(井筒中心)的误差,其预计方法与前一节讨论的预计方法基本相同,只是必须同时预计x′和y′两个方向上的误差,并按下式求出平面位置中误差:

立井延深贯通(见图5-20)时,贯通点的平面位置误差只受井下导线测量误差的影响,所以可按下式直接预计相遇点的平面位置中误差:

当采用通过辅助下山和辅助平巷在原井筒下部的保护岩柱(或人造保护盖)下进行井筒延深时,由于这时多为井筒全断石掘进,甚至要求将下部新延深的井筒中的罐梁罐道全部安装好后再打开保护岩柱。

所以对井中标设精度要求很高,尽管这时的导线距离不长,一般也需要进行误差预计。

第五节井下导线加测坚强陀螺定向边后巷道贯通测量的误差预计

在某些长距离的大型重要贯通工程中,通常要测设很长距离的井下经纬仪导线,导线在巷道转弯处往往又有一些短边,由于

贯通测量方案的选择与误差预计

作者:

佚名文章来源:

本站原创点击数:

89更新时间:

2011-5-11

-

井下测角误差积累的结果,往往难以保证较高精度的贯通要求,而在井下要大幅度提高测角精度是比较困难的,所以在实际工作中经常采用在导线中加测一些高精度的陀螺定向边的方法来建立井下平面控制,尤其是用于大型重要贯通的平面控制,它可以在不增加测角工作量以提高测角精度的前提下,显著减小测角误差对于经纬仪导线点位误差的影响,从而保证了巷道的正确贯通。

一、导线中加测陀螺定向边后导线终点的误差估算公式

如图10-13所示,由起始点A和起始定向边AA1(坐标方位角为α0)测设导线至终点k,并加测陀螺定向边αⅠ,αⅡ,…,αN共N条,将导线分为N段,各段的重心为OⅠ,OⅡ,…,ON,其坐标

(一)由导线量边误差引起的终点k的贯通误差

(二)由导线测角误差引起k点贯通误差

(三)由陀螺定向边的定向误差引起k点贯通误差

二、一井内巷道贯通时,相遇点k在水平重要方向x′上的贯通误差预计

如图10-14所示,在贯通导线k-E-A-B-C-D-F-k中加测了三条陀螺定向边α1、α2和α3,将导线分成四段,其中A-B和C-D两段是两端附合在陀螺定向边上的方向附合导线,其重心分别为O1和O2,而E-k和F-k两段是支导线,导线独立施测两次。

这时k点在水平重要方向x′上的贯通误差估算公式为:

三、两井间巷道贯通时,相遇点k在水平重要方向x′上的误差预计

如图10-15所示,地面从近井点P向一号井和二号井分别敷设支导线P—Ⅰ—Ⅱ—Ⅲ和P—Ⅳ—Ⅴ—Ⅵ,测角中误差为mβ上,量边中误差为ml上,导线独立施测两次,井下用陀螺经纬仪测定5条导线边的坐标方位角α1,α2,……,α5,其定向中误差分别为mα1,mα2,……,mα5

在一号井和二号井中各挂一根垂球线(长钢丝下悬重),与井下定向边A—1和C—23连测,以传递平面坐标。

井下导线被分成A—E,E—M,M—k,B—C,C—N,N—k六段,其中M—k,B—C,N—k三段为支导线,A—E,E—M,C—N三段为方向附合导线,井下导线独立测量两次,测角中误差为mβ下,量边中误差为ml下。

贯通相遇点k在水平重要方向x′上的误差预计方法如下:

(一)由地面导线测量引起的k点在x′方向上的误差

(二)由陀螺定向误差引起的k点在重要方向x′上的误差

(三)由井下导线测角误差引起k点在x′方向上的误差

(六)贯通相遇点k在水平重要方向x′上的预计误差

(五)k点在x′方向上的总中误差

(四)由井下量边误差引起的k点在x′方向上的误差

第六节贯通实测资料的精度分析评定与技术总结

一、贯通实测资料的精度分析

贯通测量工作,尤其是一些大型重要贯通的测量工作,通常都独立进行两次、三次甚至更多次,这样便积累了相当多的实测资料,使我们有可能对这些资料进行精度分析,以评定实测成果的精度,并为以后再进行类似贯通测量工作提供可靠的参考和依据。

二、贯通测量技术总结编写提要

重大贯通工程结束后,除了测量实际贯通偏差,进行精度评定外,还应编写贯通测量技术总结,连同贯通测量设计书和全部内业资料一起保存。

下面列出贯通测量技术总结的编写提要。

(1)贯通工程概况。

(2)贯通测量工作情况。

参加测量的单位、人员;完成的测量工作量及完成日期;测量所依据的技术设计和有关规范。

测量工作的实际支出决算,包括人员工时数、仪器折旧费和材料消费等。

(3)地面控制测量,包括平面控制测量和高程控制测量。

(4)矿井联系测量。

定向及导入高程的方法;所采用的仪器,定向及导入高程的实际精度。

(5)井下控制测量。

贯通导线施测情况及实测精度的评定;导线中加测陀螺定向边的条数、位置及实测精度;井下高程控制测量情况及其精度;原设计的测量方案的实施情况及对其可行性的评价,曾做了哪些变动及变动的原因。

(6)贯通精度。

贯通工程的容许偏差值;贯通的预计误差,贯通的实际偏差值及其对贯通井巷正常使用的影响程度。

(7)对本次贯通测量工作的综合评述。

(8)全部贯通测量工作明细表及附图。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿教育 > 家庭教育

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1