1300大巷贯通测量技术设计

1300大巷贯通测量技术设计

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1、窑煤三矿1300大巷贯通设计一、工程概况根据矿井生产组织安排,现预进行1350-1250东边下和1300大巷进行贯通,为了提高掘进速度,由两个掘进队分别从1350-1250东边不和1300人巷相向施工。为了保证该巷道的准确贯通,生产技术部测量组承担了此次贯通测量工作,本次贯通测量工作分为井下巷道控制测量三角高程测量两部分。皮斜副井井口高程:1823m,贯通导线起始点(1400大巷B1点)坐标:x=52337.735m,y=51837.340m,z=1412.5m。按《煤矿测量规程》要求,确定本次贯通相遇点水平重要方向上的允许偏差为0.3m,高程方向上的允许偏差为0.2m

2、。本次贯通测量设计的技术依据为:(1)《煤矿测量规程》.煤炭工业岀版社(1989)(3)《工程测量规范》.国家标准.屮国计划出版社(GB50026—93)(4)《煤矿测量手册》.煤炭工业出版社(1990)二、贯通测量方案概况本项工程为一井内的重要贯通工程、导线全长1700m。导线一边从1400大巷开始,往西经14⑻中部回风下山、1400中部回风下山联络巷、1300冋风联络巷、1300大巷至相遇点K点;另一边从1400大巷经1400东边下、1350-1250东边下至相遇点K点。1、井下导线测量本次贯通测量有两条贯通路线,第一条贯通路线经1400中部凹风下山到达1300大巷

3、,路线全长1700m;第二条路线经1400轨道下山到达1300大巷,路线全长1940m。第一条贯通线路比笫二条线路短240m,从有利于尽快贯通、方便施工为原则,选择第一条贯通线路进行贯通。本贯通测量井下控制初步设计布设37个导线点。导线点应选择在稳定位置,尽可能加大导线边长度。实际布点时可根据井下情况作适当调整,不稳定地段可设置成临时点。稳定地段设置永久导线点。上述调整不会影响导线测量精度和贯通误差预计。2、导线测量技术要求井下控制采用全站仪导线形式,按《煤矿测量规程》中井下平面控制测量基本控制中的7〃级导线要求施测。采用5"级全站仪每次独立观测每测站两个测回,边忪采用

4、光电测跑法,每边往返观测两测回。为保证贯通测量的可靠度,提高井下控制导线的测量精度,井下控制导线须进行一次独立复测,当两次测量的成果符合精度要求时,取其平均值作为最终观测成果,若两次观测的互差超过限差要求吋,则应重新独立观测。根据《煤矿测量规程》确定井下导线测量的主要技术要求如表2-1。表2-1井下控制导线的主要技术指标导线类别仪器等级观测方法测回数(按导线边长分)15m以下15m以上7〃级测回法32同一测回中半测冋互差两测回间互差一般边长(m)复测支导线全长相对闭合差复测支导线坐标方位角闭合差(")20”12"6〜100m1/600014在边长测量中,测定气压读至lO

5、OPa,气温读至l°Co毎条边长往返2测回。其限差为:一测回读数较差不大于10mm,往返观测同一边松时,化算为水平跑离(经气象和倾斜改正)后的互差,不得大T1/6000。对于巷道中边长小于30m的导线点及不稳定地段的临时导线点,可采用“三架法”观测,以减少对中误差和提高观测速度。用全站仪测定的边长观测值应加入温度和气压改正,以保证观测成果的精度。在边长小于15m或倾角在15°以上的倾斜巷道中丈量边长时,往返水平边长的允许互差可适当放宽,但不得大于边长的1/4000。2、井下高程测量本次贯通井下高积测量采用三角高程测量方法,与导线测量同吋进行。三角高程测量垂直角观测精度要

6、求见表2-2。表2-2:垂直角观测限差要求观测方法J2经纬仪J6经纬仪测回数垂直角互差(〃)指标差互差(〃)测回数垂直角互差(〃)指标差互差(〃)对向观测法(中丝法)1——22525单向观测法(屮丝法)2151532525仪器高与站标高应在观测开始前和结束后用钢尺各量一次(以减少垂球线荷重后的渐变影响),两次丈量的互差不得大于4mm,取其平均值作为丈量结果。丈量仪器高时,可是望远镜竖直,量出测点至镜上中心的距离。三角高程测量要往返进行。相邻两点往返测高差的互差不得大于10mm+0.3mmxl)(I)力导线水平边长,以m力单位);三角高程导线的高程闭合差不应大于±100m

7、mVT(L为导线长度。以Km为单位)。当高差的互差符合要求后,应取往返测高差的平均值作为一次测量的结果。三、测量误差预计1、误差预计参数的确定(1)井下导线测角误差m按《煤矿测量规程》的规定,取1^=7"(2)井下导线边测距误差m按《工程测量规范》的规定,5"级全站仪的标称测距精度为5mm+5ppm^D(D为距离,单位为mm)。考庞到井下仪器对中困难及观测条件较差,且边长一般不超过200m,测距的比例误差影响较小。参照《煤矿测量手册》相关资料,取井下全站仪测边(平均边长不超过100m)的边长中误差均为ms=10mm。(3)测边偶然误差系数

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