煤矿测量技术井下测量

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1、煤矿测量技术井下测量实习指导书山东科技大学泰山科技学院2007年10月井下测量实习指导书一、熟悉矿井布局,勘选井下导线点和高程控制点熟悉矿井布局的目的在于对矿井有个全面的认识和了解,为合理选择井下平面控制点和高程控制点,绘制准确的矿井平面图做准备。收集矿井地质、掘进、开采和已有矿图等资料。二、井下高程控制测量地下高程控制测量的任务是,测定地下坑道中各高程点的高程,建立一个与地面统一的地下高程控制系统,作为地下工程在竖直面内施工放样的依据。解决各种地下工程在竖直面内的几何问题。地下高程控制测量可分为:地下水准测量和地下三角高程测量。其特点为

2、:1、高程测量线路一般与地下导线测量的线路相同。在坑道贯通之前,高程测量线路均为支线,因此需要往返观测及多次观测进行检核。2、通常利用地下导线点作为高程点。高程点可埋设在顶板、底板或边墙上。3、在施工过程中,为满足施工放样的需要,一般是低等级高程测量给出坑道在竖直面内的掘进方向,然后再进行高等级的高程测量进行检测。每组永久高程点应设置三个,永久高程点的间距一般以300—500m为宜。地下水准测量的作业方法同于地面水准测量,测量时应使前后视距离相等。由于坑道内通视条件差,仪器到水准尺的距离不宜大于50m。水准尺应直接立于导线点(或高程点)上

3、,以便直接测定点的高程。测量时每个测站应进行测站检核,即在每个测站上应用水准尺黑红面上进行读数。若使用单面水准尺,则应用两次仪器高进行观测,所求得的高差的差数不应超过土3mm。高差计算公式仍为h=a-b,但当高程点在顶板上时,要倒立水准尺,以尺底零端顶住测点,读数应作为负值代入公式中进行计算。对于水准支线,要进行往返观测,当往返测不符值在容许限差之内,则取高差平均值作为其最终值。地下三角高程测量的作业方法同于地面,其高差计算公式为:h=l′·sinα+i-v但应注意,在计算过程中当点在顶板时,i、v应加入负号后代入公式中进行运算。三角高程

4、测量垂直角观测精度要求见表1。仪器高和觇标高应在观测开始前和结束后各量一次(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,可使望远镜竖直,量出测点至镜上中心的距离。三角高程测量要往返进行。相邻两点往返测量的高差互差不应大于(10൅0.3l)mm(l为导线水平边长,m);三角高程导线的高程闭合差不应大于±100mm(L为导线长度,km).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结果。闭合和附合高程路线的闭合差,可按边长成正比分配。复测支线终点的高程,应取两次测量的平均值

5、。高差改正后,可根据起始点的高程推算各导线点的高程。表观测垂直角的精度要求1观测方法DJ2经纬仪DJ6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(中丝法)1 ‐ ‐225” 25”单向观测(中丝法)2 15” 15” 325” 25” 1三、井下导线控制测量地下导线测量的作用是以必要的精度,建立地下的控制系统。依据该控制系统可以放样出隧道(或坑道)中线及其衬砌的位置,从而指示隧道(或坑道)的掘进方向。与地面导线测量相比,地下工程中的地下导线测量具有以下特点:(1)由于受坑道的限制,其形状通常形成延伸状。地下导线不能

6、一次布设完成,而是随着坑道的开挖而逐渐向前延伸。(2)导线点有时设于坑道顶板,需采用点下对中。(3)随着坑道的开挖,先敷设边长较短、精度较低的施工导线,指示坑道的掘进。而后敷设高等级导线对低等级导线进行检查校正。(4)地下工作环境较差,对导线测量干扰较大。地下导线的起始点通常位于平峒口、斜井口以及竖井的井底车场,而这些点的坐标是由地面控制测量或联系测量测定的。地下导线等级的确定,取决于地下工程的类型、范围及精度要求等,对此各部门均有不同的规定。如《煤矿测量规程》规定,井下平面控制测量分为基本控制和采区控制两类。而基本控制导线按照测角精度分

7、为±7″和±15″,采区控制导线按照测角精度分为±15″和±30″。本次导线测量按基本控制的±15″级导线精度要求进行。使用J6级经纬仪或5″全站仪按两测回测角,限差见表2:表2经纬仪导线水平角的观测限差仪器级别同一测回中半测回互差两测回间互差两次对中测回间互差DJ220″12″30″DJ640″30″60″井下测角一般用测回法,测量角度β=∠ACB时,在仪器站C点整平对中经纬仪,在后视点A和前视点B悬挂垂球线作为觇标,并用矿灯蒙上白纸照明垂球线。瞄准时,应先用望远镜筒外的准星大致照准觇标处的灯光,再调焦对光,并用矿灯照明十字丝和读数窗,

8、才能精确瞄准和读数。井下多采用悬空丈量边长的方法。具体做法是在前、后视所挂垂球线上用大头针或小钉作出标志,作为测量倾角时经纬仪望远镜十字丝水平中丝瞄准的目标和钢尺量边时的端点。丈量边长时,钢尺

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