3第三章矿井联系测量(教案)

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1、第三章矿井联系测量本章重点本章主要讲解井上下联系测量,重点讲述矿井联系测量的任务与目的;矿井定向的种类与要求;一井几何定向的方法和要求;两井几何定向的方法和要求;两井几何定向的内业计算方法;陀螺经纬仪定向的方法和要求;立井导入高程的方法和要求;立井儿何定向的精度分析。技能要求通过本章学习使学生掌握一井几何定向、两井几何定向、陀螺经纬仪定向(跟踪逆转点法)、立井导入高程的方法;具备两井儿何定向内业计算的能力;立井几何定向误差分析及计算技能。第一节联系测量的作用和任务一、概念联系测量:将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下,使井上下能采用同一坐标系统所进行的测量工作。联系测量包描平面联系测量和

2、高程联系测量,即定向和导入高程二、联系测量的目的和任务1、联系测量的目的:使地面和井卜•测量控制网采用同一坐标系统。2、联系测量的任务:(1)井下经纬仪导线起算边的坐标方位角;(2)确定井下经纬仪导线起算点的平面坐标x和y;(3)确定井卜•水准基点的高程II。第二节矿井定向的种类与要求、矿井定向的种类矿井定向概括來说分为两类:r通过斜井或平隔几何定向定向物理定向一井定向两井定向-磁性定向Y投向仪定向陀螺定向二、联系测量精度要求《煤矿测量规程》规定联系测量的主要精度见表3-1表3-1联系测量的主要限差联系测量类别容许限差备注几何定向由近井点推算的两次独立定向结果的互差一井定两井定vr井下一翼长度

3、小于的小矿井,可适当放宽限丼,但应小于10’陀螺经纬仪定向同一边任意两测回测量陀螺方位角的互差±15”〈40”±25”〈70”陀螺经纬仪精度级别是按实际达到的一测回测量陀螺方位角的中误差确定的井下同一定向边两次独立陀螺经纬仪定向±15”<40”±25”<60”的互并第三节地面近井点、井口水准基点及井下定向基点的测设一、近井点和井口水准基点的设置要求(1)尽可能埋设在便于观测、保存和不受开采影响的地点;(2)每个井口附近应设置一个近井点和两个水准基点;(3)近井点至井口的连测导线边数应不超过三个;图3-1近井点和井口水准基点标石式样与埋设二、近井点和井口水准基点的精度要求1、近井网的布设方案和要

4、求《煤矿测量规程》2、近井点的点位精度要求近井点可在矿区三、四等三角网、测边网的基础上,用插网、插点和敷设经纬仪导线(钢尺量距或光电量距)等方法测设。近井点的精度,对于测设它的起算点来说,其点位屮误差不得超过±7cm,后视边方位角中误差不得超过±10"。近井网的布设方案布设规格及精度要求见表3-2<3-2近井测边网的布设与精度要求等级般边上/km测距相对中误差三等网5〜91/150000四等网2〜51/100000一级小测边网11/50000二级小测边网0.51/250003、井口高程基点的精度耍求(1)井口水准基点的高程精度应满足两和邻井口间进行主要巷道贯通的要求(2)井口水准基点的高程测量

5、,应按四等水准测量的精度要求测设。(3)对于不涉及两井间贯通问题的高程基点的高程精度不受此限制。(4)测量高程基点的水准路线,可布设成附(闭)合路线、高程网或水准支线。除水准支线必须往返观测外,其余均可只进行单程测量。用三角高程测量时应采用精度不低于J2级的经纬仪测量垂直角,用测距精度为II级的光电测距仪测量边长。三、利用全球定位系统(GPS)测设近井点1、GPS概述利用全球定位系统进行定位测量的技术和方法称全球定位系统测量,即导航卫星测时和测距的简称,通常简写为GPS。在大地测量、工程测量、地籍测量、航空摄影测量等领域显示出良好的应用潜力和效益。2、利用GPS测设近井点利用GPS卫星定位测量

6、测设近井点时,近井点应埋设在视野开阔处,点周围视场内不应有地面倾角大于10。的成片障碍物。同时应避开高压输电线、变电站等设施,其最近不得小于200mo测量可采用静态定位法。静态定位能够通过大量的重复观测来提高定位精度。GPS测量必须按1992年我国测绘局发布的《全球定位系统(GPS)测量规范》进行。在《规范》将GPS网点划分为A、B、C、D、E五个等级。其中D级和E级分别相当于常规测量的国家三等点和四等点,近井点测设可釆用上述等级。GPS测量数据处理的基本内容为:观测值的粗加工;预处理;基线向量解算以及GPS基线向量网与地而网数据的综合处理等。四、地面连测导线的测量地面冇近井点至井口(定向连接

7、点)的连测导线,边数应不超过3个。如图3-2图3-2地面连测导线的测量地面连测时,应敷设测角中误差不超过5〃或10"的闭合导线或复测支导线,10"(二级)小三角网作为首级控制的小矿区。地面连测导线应尽量采用光电测距导线。第四节立井几何定向一、概述在立井中悬挂钢丝垂线由地面向井下传递平面坐标和方向的测量工作称为立井儿何定向。厂一井定向r投点几何定向V立井几何定向工作Y两井定向1连接二、一井定向方法一

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