矿山测量课程设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流矿山测量课程设计.精品文档.目录1、设计背景12、设计要求13、测区已有测绘资料及成果利用24、坐标系统25、相关作业依据与要求3 5.1相关测量规范3 5.2等级、精度要求36、生产限差的确定47、矿井平面联系测量5 7.1地面控制测量5 7.2两井定向8 7.3陀螺经纬仪定向14 7.4井下平面控制测量198、地面水准测量24 8.1水准线路布设249、矿井井下高程控制测量27 9.1 高程联系测量27 9.2井下高程控制测量2910、课程设计小结341、设计背景矿山测量学课程设计的主要目的在于通过对某矿井的主要矿山测量工作的设计:1.加
2、深对课堂所学基本理论知识、基本概念和基本方法的理解;2.培养学生独立分析问题和解决问题的能力及其创新能力;3.为后续专业课的学习打下良好的基础。2矿山基本情况2、设计要求1. 在进行设计时,必须遵守国家现行的测量规范、规程与图式。2.对各种测量方案与测绘方法的选择,既要大胆采用新技术与新设备提倡创新,又要密切结合我国的实际情况,全面考虑其合理性、可能性与必要性,务必使自己的设计在理论上是正确的,在施工时是可行的。3. 设计中应发挥学生的主动性与创造性,同学间可以讨论交流;若遇疑难问题,经过充分的独立思考后,可向指导教师提出,但技术决定必须由学生独立做出。4.设计说明书的任务是对全部测量方案、测
3、量方法及精度分析作一简要而系统的说明,并附有必要的图表。说明书中应尽量避免冗长的文字上的讨论与解释。一般以直接叙述为主。若在理论上与实践上有创见,可作必要的讨论与解释。5. 说明书的编写与图表的绘制,均由学生本人独立地完成。说明书与设计图要求内容正确、文理通顺、精简明了,图纸整洁。3、测区已有测绘资料及成果利用3.1 收集资料收集矿区内各种已有的测绘资料,包括地形图、交通图、基本矿图、专门矿图、日常生产用图和生产交换图以及基础控制成果(成果表、点之记、网图、技术总结)及鉴定结论等。3.2 平面控制资料为了使矿区坐标系统的一致性。选用二个矿区一级三角点,这二个控制点X1,X2,都是矿区首级平面控
4、制测量的起算点。3.3 高程控制资料为使矿区高程系统相一致,故矿区首级水准控制网的高程系统选择1985黄海高程系,并且二个水准点为Y1,Y2。表3.3.1已知控制点数据点名X(m)Y(m)高程X1X=3797876.7193Y=20547808.2664 X2X=3797896.4472 Y=20548003.1204 4、坐标系统一个矿区应采用统一的坐标和高程系统。为了便于成果、成图的相互利用,采用国家3带高斯平面坐标系统。在特殊情况下,可采用任意中央子午线或矿区平均高程面的矿区坐标系统。平面坐标系采用1954北京坐标系。按3分带。 矿区高程尽可能采用1985国家高程基准,当无此条件时,方可
5、采用假定高程系统。5、相关作业依据与要求5.1相关测量规范1.煤矿安全规程2煤矿测量规程3.DZS3水准仪使用说明书(北京博飞);4.Leica TC1500用户手册(瑞士徕卡);5.测绘产品检查验收规定,CH 100295。6.测绘产品质量评定标准,CH 100395。5.2等级、精度要求矿区首级平面控制网必须考虑矿区远景发展的需要。一般在国家一、二等平面控制网基础上布设,其等级应依矿区走向长度,参照下表选定。表5.2.1 控制等级表矿区走向(长度)km首级控制加密控制261005255三 等四 等一、二级(小三角、小测边或导线)四等、一级(小三角、小测边或导线)一级(小三角、小测边或导线)
6、表5.2.2 光电测距导线的布设标准等 级附(闭)合导线长度(km)一般边长(km)测距相对中误差测角中误差导线全长相对闭合差三等导线四等导线一级导线二级导线15105325120.50.251/1000001/1000001/300001/200001.82.55101/000001/400001/200001/10000矿区地面高程首级控制网,一般应采用水准测量方法建立,其布设范围和等级选择,应符合下表的规定。表5.2.3 高程控制等级矿区长度(km)首级控制加密控制25525A2-K(近井点)-A3-A4-Y1的闭合导线。再由近井点K引导线到C,再分别与主副井垂球线A、B相连。使用南方全
7、站仪NTS-352全站仪对该导线进行测角量边,标称精度:测角5.0、测距(2mm+2ppmD)。两测回进行施测,故测角中误差为5.0/=3.5。使用“南方平差易”软件表7.1.3控制点成果表7.2两井定向由于井筒直径的限制,一井定向误差相对较大。当矿区有两个立井,且两井之间在定向水平上有巷道相通并能进行测量时,就要采用两井定向。在主副井两井筒各挂一根垂球线,此两垂球线在井上、井下的坐标方位角保持不变,通过从近井点01至主副井的地面测量确定此两垂球线的坐标,并计算其连线的坐标方位角后,再在井下巷道中,用经纬仪导线对两垂球线进行联测,取一假定坐标系来确定井下两垂球线的假定方位角,然后将其与地面上确
8、定的坐标方位角相比较,其差值便是井下假定坐标系统和地面坐标系统的方位差,这样便可确定井下导线在地面坐标系统的坐标方位角。 图 7.2.1 两井定向示意图 图7.2.1两井定向的投点及连接投点:在两个立井中各悬挂一根垂球线A和B。投点的方法与一井定向相同,只是每个井筒悬挂一根钢丝,投点工作比一井定向简单,而且占用井筒时间短。指用锤线或激光束将地面点的位置通过立井传递至定向水平的测量工序。包括单重稳定投点、单重摆动投点和激光投点。本设计中井筒400深,且滴水不大,井筒气流比较缓和,因此采用单重稳定投点的投点方式。所需设备及要求:垂球:50-100kg;钢丝:0.5-2mm的高强度优质碳素弹簧钢丝;
9、单闸手摇绞车;导向滑轮:直径不小于150mm;定点板;加盖大水桶;小锤球。地面连接: 地面连接的任务在于测定两垂球的坐标, 再由坐标算出两垂球的方位角来。关于地面连接的方式,根据两井筒相距的远近而有所不同。当两井相距较近时,则可插入一个近井点, 然后用导线连接,当两井相距较远时, 则可在两井筒附近各插入一个近井点来连接。当敷设导线时, 应该使导线具有最短的长度并尽可能沿两垂球连线的方向延伸, 因为此时量边误差对联线的方向不产生影响。一般可按照设立近井点的要求进行测量, 但在定向之前, 应根据一次定向测量中误差不超过20的要求。井下连接: 在定向水平上, 一般可用井下 7经纬仪导线将两垂球线连接
10、起来,在巷道形状可能的情况下,和地面连接导线一样尽可能沿两垂球方向敷设,并使其长度最短。在选定了井上下连接方案后,应进行精度预计。如果井下经纬仪导线起始边的方位角中误差Ma0不超过20,方案才能被采用。7.2.2两井定向的工作组织 1、准备工作: 选择连接方案,作出技术设计; 定向设备及用具的准备; 检查定向设备及检验仪器; 预先安装某些投点设备和将所需用具设备等送至定向井口和井下; 确定井上下的负责人,统一负责指挥和联络工作。2、制定地面的工作内容及顺序。 3、制定定向水平上的工作内容及顺序。4、定向时的安全措施: 在定向过程中,应劝阻一切非定向工作人员在井筒附近停留; 提升容器应牢固停妥;
11、 井盖必须结实可靠地盖好; 对定向钢丝必须事先仔细检查,放提纲丝时,应事先通知井下,只有当井下人员撤出井筒后才能开始; 垂球未到井底或地面时,井下人员均不得进入井筒; 下放钢丝时应严格遵守均匀慢放等规定,切忌时快时慢和猛停,因为这样最易使钢丝折断; 应向参加定向工作的全体人员反复进行安全教育,以提高警惕。在地面工作的人员不得将任何东西掉入井内,在井盖工作的人员均应配带安全带; 定向时,地面井口自始至终不能离人,应有专人负责井上下联系。5、定向后的技术总结 定向工作完成后,应认真总结经验,并写出技术总,同技术设计书一起长期保存。定向后的技术总结,首先应对技术设计书的执行情况作简要说明,指出在执行
12、中遇到的问题、更改的部分及原因。其次编入下列内容: 定向测量的实际时间安排,实际参加定向的人员及分工; 地面连测导线的计算成果及精度; 定向的内业计算及精度评定; 定向测量的综合评述和结论。 7.2.3两井定向的误差两井定向时,由于两垂球线间距离大大增加,因而由投点误差引起的投向误差也大大减小,这是两井定向的最大优点。两井定向也和一井定向一样,是由投点、井上连接和井下连接三个部分组成的。因此,井下连接导线某一边方位角的总误差为:式中为投向误差。但此时因两垂球线间的距离c加大,投向误差对定向精度的影响就不像一井定向那样起主要作用了。煤矿测量规程规定,两井两次独立定向所算得的井下定向边的方位角之差
13、,不应超过1。则一次定向的中误差为若忽略投向误差,认为井上、下连接误差大致相同,则下面分别计算井上、下连接误差m上和m下的值。7.2.3.1地面连接测量 从近井点K分别向两垂球线A、B测设连接导线近井点K-C-A及近井点K-C-B,以确定A.B的坐标和AB的坐标方位角。导线采用级导线, 观测两测回。图7.2.2地面连接测量示意图地面连接误差包括由近井点A2到结点B1到两垂球线A、B所设两部分导线的误差。为了研究方便起见,假定一坐标系统:AB为y轴,垂直于AB的方向线为x轴。则式中:c两垂球线间的距离;煤矿安全规程规定主副井间距不得小于30m。太近不符合规定,太远井底贯通较难。立井一般在50-1
14、00。主要为了井上、下生活流程能合理衔接以及井塔、井架施工安装和设备布置需要,也要根据井下运输大巷或石门及地面铁路专用线路的方向和位置、井底车场形式综合选择。现在多数矿井为60-80m,少数已达到100m。本次定向的C=21.693m。由结点到垂球线A间所测设的支导线误差所引起的A点在x轴方向上的位置误差; 由结点到垂球线B间所测设的支导线误差所引起的B点在x轴方向上的位置误差; n 由近井点到结点间的导线测角数;n=1; m由近井点到结点间导线的测角误差。图7.2.3其中由于两井定向独立进行两次,所以井上导线测角量边误差所引起的连接总误差为7.2.3.2井下连接测量在定向水平测设经纬仪线A-
15、S1-B,导线可采用7基本控制导线。图7.2.4井下连接示意图井下连接误差是由井下导线的测角误差和量边误差所引起的,即式中 , 测角和量边误差所引起的井下导线某边的方位角误差1) 由井下导线测角误差所引起的连接误差(2)由井下导线量边误差所引起的连接误差考虑到量边中包括系统误差和偶然误差的影响,而量边的系统误差对方位角没有影响,用钢尺量边时:(3) 由井下导线测角量边误差所引起的连接总误差 Q1Q2边的井下连接误差为:(4)由于两井定向独立进行两次,所以井下导线测角量边误差所引起的连接总误差为7.3陀螺经纬仪定向风井采用采用陀螺边定向,采用德国威斯特发伦采矿联合公司的GYROMAT2000型陀
16、螺经纬仪,多次定向的资料分析表明该仪器的一次定向中误差不超过15,其精度符合级陀螺仪的要求。经过一个立井利用陀螺经纬仪定向时的联系测量由三部分组成:(1)经立井由地面向定向水平投点;(2)井上、下与垂球线连接测量;(3)井下基本控制导线起始边的陀螺经纬仪定向。7.3.1投点由于立井较深、井筒中淋水、尘雾较大,为了保证精度要求,所以采用钢丝投点法。为尽量减少或不占用井筒的提升时间,垂球线布设在管子间。投点采用单重稳定投点。 7.3.2.1地面连接在近井点K架设全站仪后视A2前视C(连接点):在C点安置仪器与垂球线E连接,测角、量边的精度按煤矿测量规程中执行。导线采用级导线, 观测两测回。7.3.
17、2.2井下连接由陀螺定向边E2E3起布设基本控制导线E1-E2-E3-E4。点E1,E2,E3,E4组成一组井下永久导线点。在E1点架仪器与垂球线E的稳定位置连测,连接精度要求同导线。井上、下连接导线与垂球线E的连接都应独立进行两次,其最大相对闭合差对地面二级导线不大于1/10000(光电测距导线)。地面连接导线近井点A6-A7和井下连接导线E1-E2-E3-E4可在与垂球线连接前或连接后进行观测。井上下连接导线与垂球线的连接都应独立进行两次。7.3.3定向 在选定的起始边E2E3上进行陀螺经纬仪定向,求出该边的坐标方位角 .陀螺定向采用逆转点法 。定向可在投点连接前先行完成,也可在连接后再进
18、行。7.3.4. 内业计算 (1) 根据地面连接测量的成果,按复测支导线计算垂球线A的坐标(xA、yA)。(2) 计算井下连接导线各边的坐标方位角。(3) 计算井下导线起始点的坐标7.3.5陀螺经纬仪一次测定方位角的中误差分析 陀螺经纬仪的测量精度,以陀螺方位角一次测定中误差表示。跟踪逆转点法定向时的误差分析 以德国威斯特发伦采矿联合公司的GYROMAT2000型陀螺经纬仪为例来进行探讨。按跟踪逆转点法进行陀螺定向时,主要误差来源有: 经纬仪测定方向的误差; 上架式陀螺仪与经纬仪的连接误差; 悬挂带零位变动误差; 灵敏部摆动平衡位置的变动误差; 外界条件,如风流、气温及震动等因素的影响。1.
19、经纬仪测定方向的误差 一条测线一次观测的程序为:仪器在测站对中整平;测前以一测回测定测线方向值;以5个连续跟踪逆转点在度盘上的读数确定陀螺北方向值;测后以一测回测定测线方向值。这样,此项误差包括:(1)对中误差一般陀螺定向边都较长,当测线边长d=45m时,取eT=ec=0.8mm,则觇标对中误差和仪器对中误差为:(2)测线一测回的测量方法中误差为: 测前测后两测回的平均值中误差为: (3)由5个逆转点观测确定陀螺北方向的误差 逆转点观测误差包括跟踪瞄准误差和读数误差。故逆转点观测误差为:由5个逆转点读数计算平均值的公式为:则相应的误差为:故经纬仪测定方向的误差为: 2. 上架式陀螺仪与经纬仪的
20、连接误差陀螺仪与经纬仪靠固定在照准部上的过渡支架来连接。每次定向都要把陀螺仪安置在经纬仪支架上,这样由于每次拆装连接而造成的方向误差,根据用WILDT3经纬仪对三台仪器多次的实际测试,求得其连接中误差,取。3. 悬挂带零位变动误差悬挂带对陀螺摆动系统的指向起阻碍作用,在实际观测时采用跟踪的方法可以消除悬挂带扭力的大部分影响。悬挂带材料的力学性质的优劣、陀螺运转造成的温升、外界气候的变化以及摆动系统的机械锁紧和释放等因素的影响,均会引起零位变位。根据对三台陀螺经纬仪的167次测试结果,求得悬挂带零位变动中误差。4. 灵敏部摆动平衡位置的变动误差影响摆动平衡位置变动的主要因素是:电源电压频率的变化
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