矿山测量学课程设计(25页).doc
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1、-矿山测量学课程设计-第 25 页车夫山矿山测量设计说明书学院:环境与测绘学院 班级:测绘工程08-3班 姓名: QQ:1462400765 学号: 07083067 指导老师: 于宁锋 环境与测绘学院 2011-7-22目 录1. 课程设计目的与背景:.1.1 2.1.地形地貌及气象条件.1 .123测区已有测绘资料及成果利用.1.1. . 25、生产限差.36、矿井平面联系测量.4地面平面控制测量.4 6.2.两井定向.96.14.197、地面水准测量.278矿井井下高程控制测量.30.30.309、经费预算.3510.课程设计小结.361. 课程设计目的与背景:矿山测量课程设计是在学完矿
2、山测量学课程和完成矿山测量教学实验之后进行的。是对学生进行测绘高级工程人才基本训练的一个重要环节。其目的在于通过对某矿井的主要矿山测量工作的设计,培养学生独立分析问题和解决问题的能力及其创新能力。为了通过模拟实践更好的理解课本知识,更真实的了解矿山测量工作,环境与测绘学院在2011年7月10日至7月28日组织08届学生进行矿山测量课程设计,让学生将学过的知识有效的复习并形成体系。而且可以学到书本上介绍不全的有效测量方法。2.1.地形地貌及气象条件徐州市车夫山镇位于华北平原的东南部,域内除中部和东部存在少数丘岗外,大部皆为平原。丘陵海拨一般在100200米左右,丘陵山地面积约占全市9.4%。丘陵
3、山地分两大群,一群分布于市域中部,山体高低不一,车夫山海拔361米平原总地势由西北向东南降低,平均坡度1/7000-1/8000,平原约占土地总面积的90%,海拨一般在3050米之间。徐州市车夫山镇年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年气温14,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。气候资源较为优越,有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。交通条件交通便利,有省道经过。23测区已有测绘资料及成果利用231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
4、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,以及与甲方沟通后甲方提出的其他要求。为了使矿区坐标系统的一致性。选用四个国家B级GPS点,这四个控制点A1,A2,A3,A4都是矿区首级平面控制测量的起算点。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,并且两个二等水准点SZ1,SZ2。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,中央子午线经度为L0=111,横坐标加500Km。矿区高程尽可
5、能采用1985国家高程基准,当无此条件时,方可采用假定高程系统。41相关测量规范1.煤矿安全规程2煤矿测量规程3.全球定位系统(GPS)测量规范(GB/18314-2009)4.DZS3水准仪使用说明书(北京博飞);5.Leica TC1500用户手册(瑞士徕卡);6.测绘产品检查验收规定,CH 100295。7.测绘产品质量评定标准,CH 100395。4.2等级、精度要求4.2.1.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,参照表1选定。表1 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
6、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)在满足当前生产建设的前提下,加密网可以采用越级加密控制网的方4.2.2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15105325121/1000001/1000001/300001/200005101/000001/400001/200001/100004.2.3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,应符合表2的规定。表2矿区长度(km)首级控制加密控制25525J5-J6-A及
7、近井点-J5-J6-B,以确定的坐标和AB的坐标方位角。导线采用级导线, 观测两测回。 地面连接测量示意图地面连接误差包括由近井点T到结点J6和由结点J6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50-100。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。故C=6
8、5m。 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=2; m由近井点到结点间导线的测角误差。一个近井点的两井定向连接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6.2.3. 井下连接测量 在定向水平测设经纬仪线B-J1-J2-A,导线可采用7基本控制导线。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
9、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:式中i为井下导线边J1J2与AB连线的夹角。(3).由井下导线测角量边误差所引起的连接总误差 J1J2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 工作环节多,测量精度要求高,缩短占用井筒的时间,需很好的工作组织。 (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
10、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; 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)
11、 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。 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
12、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。6.3.1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。6.3.2连接 :6.3.21.地面连接:在近井点架设全站仪后视J1前视J7(J7为连接点):在J7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。E6.3.22.井下连接:由陀螺定向边DC起基本控制导线D-C-1-2。点D,C,1组成一组井下永久导线点,点2可采用临时点。在1点架仪器与垂球线E的
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