《贯通测量设计书》
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10402采面开切眼与10402回风巷贯通测量设计书一、工程概述10402工作面是仁禾煤矿的第二个炮采工作面,该采面机巷总长420m,风巷长总410m,切眼总长140m,该采面从同一条边起始至贯通点距离约1050m。
该采面机、风巷及切眼由仁禾煤矿101掘进队、102掘进队施工。
为保证该炮采工作面10402切眼与10402回风巷准确贯通,特编制《10402采面开切眼与10402回风巷贯通测量方案设计》。
二、设计依据1、《煤矿测量规程》2、《矿井设计规范》3、矿井实测资料等三、人员及设备设计人:陈光华测量时间:2013年6月14日测量地点:10402工作面测量人员:李佑满、郭云富、袁发权、刘远彬测量误差范围:J2全站仪水平角误差不超过30秒,竖直角不超过1′。
注意事项:为保证测量精度,测量人员固定为4人,分工明确,1人观测仪器,1人记录(记录人员要反复校对前视、后视水平角差值和竖直角差值),前、后视各1人,地面验算1人。
每天测量完毕后,及时整理测量数据,由地面验算人员对测量数据重新验算,确保数据无误,并且要对电池及时充电。
仪器设备:全站仪一台、棱镜一台、三脚架两支、垂球两个四、贯通测量方案(一)井下导线测量测量路线:10402回风巷:以副井B8—3甩已知边,B8D1(甩车道)--专用回风巷--10402风巷--10402切眼(贯穿点H18)。
10402运输巷:以副井B8—3甩已知边,从副井B8—3甩—10402运输巷—10402运输巷切眼开口。
1、井下起始边的检校测量采用LTS-352N防爆全站仪对井下起始边进行检校,在该起始边可靠的前提下,作为导线测量的起始边。
2、井下导线采用LTS-352N防爆全站仪按7″导线精度施测,水平角观测两个测回,边长观测两个测回,并进行往返观测,各种测量数据限差符合技术要求,平差计算导线坐标。
3、选点和设点,井下导线点一般设在巷道的顶板上。
选点时至少两人,在选定的点位上用矿灯或电筒目测,确认通视良好后即可做出标志并用油漆或粉笔写出编号。
贯通测|量北设翼计轨书道贯学号:2008100736周辉通2011年1月1日贯通测量设计书I、井巷贯通工程概况。
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。
贯通测量方案的确定。
1.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。
2.定向测量。
主副井采用两井定向。
风井采用一井定向,三角形连接法。
主井副井连续独立定向2次,风井独立定向3次。
3.井下导线测量。
主副井从FUI-2边开始沿巷道测设导线,至掘进点。
风井从BFJ1-'1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。
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.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.4.地面水准测量.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.5.导入高程.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。
6. 井下高程测量。
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R 50±(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 l⨯l (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 mm 100±(L 为导线长度,以千米为单位)。
贯通测量方案设计及精度预计设计书指导教师:班级:测绘07-4学号:0704070422姓名:一、设计专题冠山矿一、三井间-540大巷贯通测量方案设计及精度估算和技术造价二、测区概况北煤公司关山煤矿原辖一井、二井和三井三个矿井。
其中,一井为中央并列立井和二段暗斜井分水平采矿开拓方式,二、三井为斜井开拓。
现为了开拓深部煤层时,改善与属于通风条件,决定将三井合并,将厡一井新开拓一对竖井(主井及副井)延伸到-540米水平,掘进一对主石门及-540米水平大巷。
原三个井所产煤炭全部经由-540米水平大巷运到新竖井提升。
为加快工程速度,-540米水平东翼大巷有一井和三井两端同时以全断面巷道相向掘进贯通。
本巷道贯通贯通测量路线井上、下闭合总长度共约9km,其中在-540米水平大巷中尚需实掘2300米。
施工所在岩层大部分为沙页岩,地质情况比较简单。
围岩稳定,地压不大。
支护方式一律采用锚喷。
巷道掘进方式为风动式凿岩机打眼,火药爆破,颤抖式装岩机装车,矿车运输,巷道断面宽3.5米,拱高2.5米。
冠山一井新竖井井口标高+210米,井底车场标高-542米,井深752米左右。
贯通大行坡度为5%(三井高,一井低)。
从目前巷道施工位置及掘进速度考虑,贯通相遇点选在三井第二段暗斜井甩车场西侧,设7点与设9点之间k处。
按照«煤矿测量规程»规定和巷道工程要求,本次贯通在水平重要方向x上,允许偏差为M X允=±0.5米,高程方面的偏差允许值为M Z允=±0.2米。
现在已知条件已给出,国家二等控制点A(石厂)为:X A=4628191.41 Y A=56287.43 边长 S AB=4151.137 S BC=3367.436 坐标方位角a AB=41°38′44″.26 a BC=312°36′12″.94矿区范围为:东经129°39′到120°54′北纬41°45′到41°54′采用3°高斯投影带,第40带中央子午线为L0=120°。
第一章测试1.地下工程测量不是工程测量的分支。
( )A:对B:错答案:B2.工程测量学不是研究各种工程建设中测量理论和方法的学科。
( )A:错B:对答案:A3.地下工程测量的主要任务包括地面控制测量、地下起始数据的传递等内容。
()A:错B:对答案:B4.地下工程测量的主要任务不包括地下控制测量、贯通测量等内容. ( )A:错B:对答案:A5.地下工程测量的主要任务不包括地下工程施工测量、地下变形监测以及地下管线探测等内容。
( )A:对B:错答案:B6.地下工程测量的工作环境主要在地下或封闭的空间,其作业方法、作业程序、使用的仪器设备与其他测量存在一定差别。
( )A:对B:错答案:A7.“地下工程测量一般采用导线测量,随着新技术发展,逐步使用结构光工程测量和结构光摄影测量等方法,采用电子全站仪、测量机器人、陀螺经纬仪(陀螺全站仪)以及应用无棱镜测距等新仪器新方法。
” ( )A:对B:错答案:A8.地下工程测量起初是实践于采矿生产,早在公元前2千多年前,我国就开始开采铜矿。
( )A:对B:错答案:A9.“公元1556年德国已有著作对地下工程某些几何问题以及罗盘测量在地下巷道的应用进行了较全面的叙述。
” ( )A:错B:对答案:B10.20世纪中叶以来,地下工程测量得到迅速发展,在地下军事设施、地下建筑物、地下采矿、地下水道、地下公路、铁路隧道,以及跨江隧道、跨海隧道中得到了广泛的应用,起到了其他任何技术不可替代的作用。
( )A:错B:对答案:B第二章测试1.为了确保地下大型工程建设和设备安装,必须首先建立地面控制网,然后将地面坐标传递到施工隧道内,指导隧道开挖和建立地下工程控制网。
( )A:对B:错答案:A2.地面控制网是地下工程建设和设备安装的基础,也是地下工程质量的根本保证. ( )A:对B:错答案:A3.地面控制网是保证地下工程,尤其是隧道贯通工程的正确性的基础.( )A:错B:对答案:B4.长隧道的施工需要通过竖井、斜井、平峒等多通道开挖,以增加工作面,加快施工速度。
贯通工程测量设计书贯通工程名称_______ 875风井. ______编制单位:兴文县黄家沟煤矿2011年7月贯通工程概况+875 风井贯通工程是黄家沟煤矿年度掘进生产的重要工程。
该风井的顺利贯通是我矿技改工作顺利进行的重要保证。
此风井贯通导线全长3000米以上,贯通长度400米,方向117° 10’ 00〃,坡度5%。
, 属于大型贯通.贯通施工任务由掘二队完成,预计今年12 月份贯通, 贯通点坐标号(X=3123504.503,Y=35496469.716,H=802.35). 根据风井的用途及矿委的要求,贯通点的水平重要方向偏差不超过500MM垂直方向偏差不超过300MM.二、贯通测量方案设计根据《煤矿测量规程》要求、参考《煤矿测量手册》将本次贯通设计方案分成贯通地面测量、井下测量〔含联系测量〕二部分〔参见贯通误差预计图〕。
具体方案为:以鑫隆煤矿GPS点DJ 点、黄家沟煤矿GPS点LC 25点为基准测一组7〃级闭合导线至+875风井口。
同样以鑫隆煤矿GPS点DJ点、黄家沟煤矿GPS点LC 25点为基准测一组五等闭合水准环线至风井口。
选风井、主井附近一边〔DJ〜皿、LC 25〜I〕作为本次风井贯通的导线起始边分别向风井井口、800回风平巷,形成独立闭合导线网。
同样以I、皿作为本次风井贯通的高程起算点分别向风井井口、井底布设,形成独立高程闭合网。
三、技术设计和作业依据( 1 )《煤矿测量规程》中华人民共和国能源部制定,1989 年7 月1日开始执行。
(2)《煤矿测量手册》中华统配煤矿总公司生产局组织修订, 1990年版。
(3)《工程测量规范》(GB50026-2007)中国有色金属工业协会主编,建设部批准。
2008年5月1日实施。
(4)《中、短程光电测距规范》(GB/T16818-2008), 2008年12月1 日实施。
第一部分贯通测量井下部分技术要求1、井下平面测量井下平面测量:井下平面测量按7〃级闭合导线布设。
中国神华神东集团锦界煤矿93403综采工作面贯通测量工程设计书编制人:许龙审校:金严神东地测公司锦界地测站2009年6月10日设计审批栏目录一、工程概况.......................................................................................... - 4 -二、测量方案设计.................................................................................. - 6 -1、设计点坐标 ................................................................................. - 6 -2、起算点成果表 ............................................................................. - 7 -3、施测方案设计 ............................................................................. - 9 -三、井巷贯通相遇点的误差预计........................................................ - 17 -1、误差参数确定 ........................................................................... - 17 -2、贯通重要方向的选取 ............................................................... - 17 -3、贯通误差预计要素表 (17)4、贯通误差预计 ........................................................................... - 20 -(1)水平方向的误差预计 (19)(2)竖直方向的误差预计 (19)(3)综合误差预计 (20)5、贯通误差预计平面示意图 ....................................................... - 21 -四、贯彻学习记录................................................................................ - 23 -一、工程概况测量1-1二、测量方案设计1、设计点坐标测量2-12、起算点成果表测量2-23、施测方案设计测量2-3-1三、井巷贯通相遇点的误差预计1、误差参数确定测角中误差mβ=7″测距中误差m l=±(2+2D)㎜=±3″陀螺定向中误差ma02、贯通重要方向的选取为保证综采工作面的宽度上不发生变化,产生偏差,选取切眼方向为贯通重要方向,定为x′轴,垂直于切眼方向即沿顺槽掘进方向定为y′轴,以贯通点K为原点,建立误差预计假定坐标系。
一、测量的步骤:
1、调查了解贯通巷道的实际情况,根据贯通的容许偏差,选择
合理的测量方案与测量方法。
对重要的贯通工程,要编制贯通测量设计书,进行贯通测量误差预计,以验证所选择的测量方位、测量仪器和方法的合理性。
2、依据选定的测量方法和方案进行施测和计算,每一施测和计
算环节,均须有独立可靠的检核,并要将施测得实际测量精度与原设计书中要求的精度进行比较。
3、根据有关数据计算贯通巷道的标定几何要素,并实标定巷道
的中线和腰线。
4、根据掘进巷道的需要,及进延长巷道的中线和腰线,定期进
行检查测量和填图,并按照测量结果及时调整中线腰线,贯通测量导线的最后几个(不少于3个)测站点必须牢固埋设,最后一次校定贯通方向时,两个相向工作面之间的距离不少于50米。
5、巷道贯通后,应立即测量出实际的贯通偏差值,并将两端的
导线连接起来,计算各项闭合差,此外还应对最后一段的中腰线进行调整。
6、重大贯通工程完成后,应对测量工作进行精度分析,写出工
作总结。
二、贯通测量设计书的编制:主要任务是选择合理的测量方案和方法。
1、井巷贯通工程概况:包括井巷贯通工程的目的、任务和要求,
贯通容许偏差值的确定,并附比例尺不小于1:2000的井巷贯通工程图。
2、贯通测量方案的选定。
包括地面控制测量,矿井联系测量及
井下控制测量的方案,并要说明所采有的测量起始数据的情况。
3、贯通测量的方法:包括所用用的仪器,测量方法及其限差的
规定。
4、贯通测量误差的预计:绘制比例尺不小于1:2000的贯通测
量控制点,确定测量误差参数,并进行误差预计。
5、贯通测量中应注意问题和应采取的措施。
**煤业有限责任公司通风行人斜巷贯通测量设计说明书年月**煤矿通风行人斜巷贯通测量设计说明书一、工程概况通风行人斜巷(以下简称通风斜巷)位于2#材料巷和主斜井井底之间,巷道掘进采用钻爆法施工,支护形式为直墙半圆拱支护,设计通风斜巷分两段,靠近2#材料巷的为第一段长20m,坡度为0°,第二段设计长度66.767m,坡度向下,倾角16°左右。
二、贯通测量方案1、已知资料井下基本控制网的导线点56#,92#。
坐标见下表2、贯通测量的其他依据1)煤矿测量规程,2)设计部门的设计图纸,3)根据工程需要确定的工程限差:水平方向限差30㎝,垂直方向限差20㎝;2、测量方法1)本次贯通测量以《煤矿测量规程》为依据,2)设计采用30″采区控制导线进行施测,3)本次测量采用三角法测量,中间导线点不留设,只在巷道的两端各留三个导线点做为中腰线标定时的起始边。
本次测量采用支导线法,以2#材料巷的56#、92# 起始,直到主斜井井底拟贯通点下点。
4)高程测量采用三角高程测量。
5)测角量边井下水平角与倾角同时观测,采用测回法观测;水平角观测限差:采用一测回,同测回中半测回互差不大于20”;垂直角观测采用一测回观测,竖盘指标差限差为15”。
量边采用悬空丈量法,每尺段用不同起点读数三次,读至毫米,长度互差应不大于3㎜.a)仪器设备北京三鼎产DT-02C经纬仪1台,50m长钢尺1把,小钢尺2把;两只单棱镜;b)贯通误差预计(1)水平重要方向上的误差预计在测量设计图(见附图)上量取Ry′和L·cosα′基本误差参数mβ=±30″, a平=0.0008(平巷)a斜=0.0016(斜巷)。
则,导线测角误差引起的误差:M2x′β=mβ2ΣR2y′ /ρ2=2405×10-6㎡导线量边引起的误差:M2x=a2平ΣL· cos2α′+a2斜ΣL·cos2α′=(0.0008)2×308+(0.0016)2×22=253×10-6m2T点在x′方向上的预计中误差为:Mx′T平=±ββ'M2x=士0.052m'M2x+T点在水平重要方向上的预计误差为:Mx′预=2Mx′T平=0.103m(2)垂直方向误差预计本次贯通测量全部采用三角高程测量,根据经验公式预计三角高程测量误差引起的贯通点T在高程上的中误差为:M H经=m hL L=40× 3.78=77.8mm贯通点T在高程上的预计误差为:M H预=2M H经=2×77.8mm=155.6mm误差预计总结:根据选定的测量方案,贯通点T在水平方向误差预计为0.103mm,小于生产限差300mm;高程误差预计155.6mm,小于生产限差200mm。
-950水平东大巷贯通测量设计书-950水平东大巷贯通工程是从-800水平东大巷量出开口施工,分别由-950副山和-950首采区轨道山掘进,到达-950水平东大巷后,再相向掘进贯通。
此工程属于同一矿井内不沿导向层的相向贯通工程,必须同时进行平面和高程测量,以标设出贯通巷道的中线和腰线,保证巷道在平面上和高程上都能正确接合。
因此,要同时预计相遇点在垂直于巷道中心线方向上的误差和高程上的误差。
一、 测量方案为了消除起算数据误差的影响,平面控制和高程控制分别采用闭合导线和闭合水准路线的形式。
平面控制由-800东大巷高级导线点V+08~V+09起算,布设井下高级导线控制点,考虑到导线太长(约4900米),中间加测陀螺定向边3条,以减小测角误差的影响;测角使用2″级经纬仪TDJ2和T2,水平角按2次对中、4个测回,垂直角按2个测回施测;量边使用经过比长的50米钢尺和经过鉴定的I 级光电测距仪完成,并加入各项边长改正。
高程控制由-800主山下坡头附近的井下I 级水准控制点ZV .03起算,平巷布设井下I 级水准,斜巷施测三角高程,独立观测。
二、 各项中误差陀螺方位角中误差:m α=±12.3″;由于缺乏按实际资料求出的误差参数,故按《规程》取 测角中误差:m β=±5″;量边误差:钢尺量边a=0.0005, b=0.00005;测距仪量边 E=0.0005m, F=1 mm /km ; 水准测量每公里中误差:m hl =2250±=±17.678 mm ;三角高程测量每公里中误差:m hL =22100±=±35.355 mm ;三、 误差预计(一)相遇点K 在平面上的误差预计1. 起算数据误差引起K 点在X 方向上的误差:由定向边“Ⅵ下2~Ⅵ下3”引起:01M =010y R m ρα=±4572.14138.2062643.12⨯=±0.08429(m)由定向边“Ⅵ+01~Ⅵ+02”引起:02M =020y R m ρα=±5333.5328.2062643.12⨯=±0.03176(m)由定向边“Ⅵ1下1~Ⅵ1下2”引起:03M =030y R m ρα=±4718.168.2062643.12⨯=±0.00098(m)由定向边引起的误差总和:0M =±203202201αααm m m ++=±0.0901(m)2.测角误差的影响: 分为三段:1) 由定向边“Ⅵ下2~Ⅵ下3”至定向边“Ⅵ+01~Ⅵ+02”∑=222121ηρββm m x =232308862.7058.206264122⨯⨯=1βx m ±0.03683(m )2) 由定向边“Ⅵ1-2~Ⅵ1-1”至定向边“Ⅵ下2~Ⅵ下3”∑=222221ηρββm m x =666698755.0658.206264122⨯⨯ =2βx m ±0.06274(m )3) 由定向边“Ⅵ+01~Ⅵ+02”至定向边“Ⅵ1-2~Ⅵ1-1”∑=222321ηρββm m x =151211576.7858.206264122⨯⨯ =3βx m ±0.02668(m )总测角误差影响=βx m ±322212βββx x x m m m ++=±0.0775 (m)因系独立两次测量的平均值,故=βx M 2βx m =±0.0548 (m)3.量边误差的影响: 钢尺量边误差:x xl L b l a M 222212cos +=∑α=0.00052×644.1117+(0.00005×988.8734)2±=1xl M 0.0510(m)测距仪量边误差:)cos (2222α∑=l xl m M=0.000262533±=2xl M 0.0162(m)量边总误差的影响:22122xl xl xl M M M +==0.00286344±=xl M 0.0535(m)因取独立测量两次的平均值,故0.0535±=平xl M 20535.0 =±0.0378(m)4.相遇点K 在x 方向上的预计中误差为:平xl x xk M M M M 2202++±=β=±0.112(m )5.贯通相遇点K 在水平重要方向上的预计误差为:xk x M M 2±=预=±0.224(m )(二)相遇点K 在高程上的误差预计在高程闭合路线中包含水准路线和三角高程路线,下面分别进行误差预计:1.三角高程测量误差误差有两段三角高程,长度分别为: L1=615.2851m,l2=567.4853mm H 经=±m hL 21L L +=±35.35534001.0)4853.5672851.615(⨯+=±38.451(mm)2.水准测量误差水准路线共有三段,长度分别为:R1=1222.3549m, R2=2870.7559m, R3=1152.2002m m H 水=±m hl 321R R R ++=±17.67767001.0)2002.11527559.28703549.1222(⨯++ =±40.486(m)3.K 点在高程上的预计中误差为:因上述测量均独立进行两次,故预计中误差为:M HK =21±经水H H m m 22+=±39.482(mm)4.K 点在高程上的预计误差 H K H K M M 2=预=±78.964(mm)从上述误差预计结果可以看出,在水平重要方向上和高程方向上的误差均未超过贯通允许偏差,而且精度较高。
采煤工作面巷道贯通测量设计书袁利东【摘要】本文以贺西煤矿51002 工作面为工程背景,统筹考虑煤矿的生产技术条件及贯通测量技术要求,提出巷道贯通方案.通过计算得知,巷道贯通误差满足贯通要求.%The Paper takes 51002 working face of Hexi Coal Mine as the engineering background. Taking into account the coal production technology conditions and the technical requirements of breakthrough measurement, the paper proposed roadway breakthrough program. Andby calculation, the tunnel breakthrough error is obtained which meets the breakthrough requirements.【期刊名称】《山东煤炭科技》【年(卷),期】2018(000)004【总页数】3页(P216-217,220)【关键词】煤矿;贯通测量;误差【作者】袁利东【作者单位】汾西矿业集团有限责任公司正文煤业,山西吕梁 032300【正文语种】中文【中图分类】TD175+.5巷道贯通是矿井建设的重要环节,精准的巷道贯通测量能够提高煤矿开采的安全性,避免资源的浪费,保障煤矿安全高效生产。
当前煤矿安全生产受到越来越多的重视,矿井贯通测量工作变得尤为重要。
设计最宜的巷道贯通测量方案,必须统筹考虑煤矿的工程地质条件、生产技术条件以及贯通精度的技术要求,以此达到巷道贯通的精确性、高效性。
1 工程概况51002工作面北部为矿区井田边界,南部为西翼采区大巷,东距保安煤柱87.5m,西邻采空区。
51002工作面布置在太原组10+11#煤层中,工作面运输平巷、回风平巷方位角均为0°58′24″,切眼的方位与两顺槽垂直。
地下工程测量复习题一、考点知识(填空题25’、简答题5*5’+10’=35’)1、矿山测量任务有哪些内容?(P1)答:(1)、建立矿区地面和井下(露天矿)测量控制系统,测绘大比例尺地形图;(2)、矿山基本建设中的施工测量;(3)、测绘各种采掘工程图、矿山专用图及矿体几何图;(4)、对资源利用及生产情况进行检查和监督;(5)、观测和研究由于开采所引起的地表及岩层移动的基本规律,以及露天矿边坡的稳定性,组织开展“三下”(建筑物下、铁路下、水体下)采矿和矿柱留设的实施方案;(6)、进行矿区土地复垦及环境综合治理研究;(7)、进行矿区范围内的地籍测量;(8)、参与本矿区(矿)月度、季度、年度生产计划和长远发展规划的编制工作。
2、说明新开巷道标定中线的过程。
(P109-110)答:(1)、检查设计图纸。
(2)、确定标定的必要数据,标定要素。
(3)、实地标定巷道开切点位置和掘进方向。
(4)、标定和延长巷道的中腰线。
(5)、测绘已掘巷道,填图,检查纠正标设方向。
3、什么叫贯通测量误差预计?其目的是什么?(P262)答: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。
目的: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。
4、《煤矿测量规程》规定,矿井必须具备的主要矿图有哪八种?(P166)答:(1)、井田区域地形图(2)、工业广场平面图(3)、井底车场平面图(4)、采掘工程平面图(5)、主要巷道平面图(6)、井上、下对照图(7)、井筒(包括立井和主斜井)断面图(8)、主要保护煤柱图5、介绍陀螺经纬仪定向的工作过程。
(P90-91)答:(1)、在地面已知边上测定仪器常数;(2)、在井下定向边上测定陀螺方位角;(3)、仪器上井后重新测定仪器常数;(4)、求算子午线收敛角;(5)、求算井下定向边的坐标方位角;6、什么叫一井内的巷道贯通?写出一井内巷道贯通误差预计时,在两个重要方向上的误差预计公式。
水利水电工程施工测量规范SL 52-93目录1 总则2 平面控制测量3 高程控制测量4 放样的准备与方法5 开挖工程测量6 立模与填筑放样7 金属结构与机电设备安装测量8地下洞室测量9 辅助工程测量10 施工场地地形测量11 疏浚及渠堤施工测量12 施工期间的外部变形监测13 竣工测量附录A 平面控制的标墩与标志附录B 测边网角条件自由项限值计算附录C 高程控制点标志、标石埋设规格附录D 测量仪器高、棱镜(觇牌)高的精密方法附录E 平面位置放样操作方法的规定附录F 平面放样方法精度估算公式附录G 有关高程放样的精度估算公式附录H 用钢带尺精密传递高程计算公式附录I 用具有平行玻璃板的水准仪进行高程放样时的有关计算(以威尔特N3水准仪为例)附录J 钢带尺放样中的计算附录K 光电测距边长和高差的各项改正值计算公式附录L 像片控制点和标志附录M 洞外、洞内导线贯通误差估算附录N 沉降观测点设置和工程量计算方法附加说明主要符号中华人民共和国水利部电力工业部关于颁发《水利水电工程施工测量规范》SL52-93的通知水建[1993]330号为推动水利水电工程施工测量技术的进步,保证施工测量的质量,水利部和原能源部委托水利水电长江葛洲坝工程局为主编单位,对原水利电力部水利水电建设总局局标准《水利水电工程施工测量规范》SDJS 9-85进行了修订。
该规范的修订送审稿已通过两部审查,现批准为行业标准,编号为SL52-93,自1993年12月1日起执行,原局标准同时废止。
本规范由主编单位负责解释,水利电力出版社负责出版发行。
1993年6月25日对于特大型的水利水电工程,也可布设一等平面控制网,其技术指标应专门设计。
各种等级(二、三、四、五)、各种类型(测角网、测边网、边角网或导线网)的平面控制网、均可选为首级网。
2.1.3 平面控制网的布设梯级,可根据地形条件及放样需要决定,以1~2级为宜。
但无论采用何种梯级布网,其最末级平面控制点相对于同级起始点或邻近高一级控制点的点位中误差不应大于±10mm。
贯通测量设计书范文一、工程概况。
咱这儿有个超酷的工程,就像搭建一个超级大的积木城堡一样,不过这个城堡可复杂多啦。
这个工程有两个部分,就像城堡的两座大塔楼,它们得准确无误地连接起来,这就需要咱们进行贯通测量啦。
这两座塔楼之间的距离嘛,大概是[X]米,而且中间的地形有点像小怪兽捣乱后的现场,高低起伏,还有些障碍物挡路呢。
二、贯通测量的目的。
为啥要做这个贯通测量呢?这就好比你要给两座塔楼之间搭一座超级坚固的桥梁,如果测量不准,那桥可能就歪歪扭扭,甚至搭不上。
咱们的目的就是要精确地确定从一个塔楼到另一个塔楼的路线,让两边施工的小伙伴们能像手拉手的好朋友一样,准确无误地对接上,误差要小得像蚂蚁的小脚那么一点点才行。
三、测量方案。
# (一)平面控制测量。
1. 控制网的布设。
咱先得像撒网捕鱼一样,在工程周边布设一个控制网。
这个控制网呢,就用一些超级稳定的点组成,就像在地上钉了一些不会乱跑的钉子。
这些点的位置得精心挑选,要找那些不容易被破坏,而且视野开阔的地方。
咱们初步打算用三角形的形状来布设这个控制网,为啥呢?因为三角形可是超级稳定的结构,就像金字塔一样,不容易变形。
在两座塔楼附近,咱们要多设几个控制点,这就像给塔楼的对接专门安排几个小向导一样。
这些控制点之间的距离大概保持在[X]米到[X]米之间,既能保证互相看得清楚,又不会离得太远变得孤单无助。
2. 测量方法。
测量这些控制点之间的距离和角度的时候,咱们就用全站仪这个厉害的家伙。
全站仪就像一个超级侦探,能精确地测量出距离和角度。
测量的时候呢,要多测几次,就像你检查作业一样,多检查几遍,这样才能保证数据准确无误。
每次测量的时候,要把全站仪架得稳稳当当的,就像它坐在舒服的椅子上一样,避免晃动。
对于角度的测量,要按照顺时针的方向,从起始方向开始,一个一个地测量。
这就像排队数数一样,要按照顺序来,不能乱。
每个角度要测量[X]个测回,这样可以把误差平均掉,让数据更靠谱。
贯通测量设计书
1、井巷贯通工程概况。
2、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。
3、贯通测量方案的确定。
4、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。
5、定向测量。
6、主副井采用两井定向。
风井采用一井定向,三角形连接法。
7、主井副井连续独立定向2次,风井独立定向3次。
8、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GPS E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、 M x主= R y主=0.055m
XLVIII、风井一井独立三次平均值的误差所引起的:
XLIX、 M x风= R y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、 M x下===0.111m
LIII、量边误差引起的(边长独立测量两次):
LIV、 M x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=2 M=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。
(注:素材和资料部分来自网络,供参考。
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