大屯锡矿1029斜井贯通测量实践.docVIP

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大屯锡矿1029斜井贯通测量实践   【摘要】从云锡井下金属矿山建设出发,集团公司设计了1029斜井。实现斜井的准确贯通,本文详细论述了1029斜井贯通测量。   【关键词】贯通测量;误差预计;精度   1、前言   为优化、完善矿山生产通风、排水、运输、供电系统,云南锡业集团有限责任公司先后设计了1029斜井。斜井脚位于1360平台坑口6.1公里,斜井头处于1540盲中段内,该中段可从1720中段坑口经1024斜井到达1540盲中段,斜井头距1720坑口4.5公里,井下测量控制导线12.5公里,贯通盲距1.5公里。   2、概述   2.1工程概况   斜井设计斜长420米,垂高180米,坡度25°,规格3.2×2.4m(宽×高)。施工顺序是先在1540中段的测量控制点H2913处施工斜井平巷以及绞车硐室。在斜井平巷和绞车硐室形成后,从1360平台施工一段平巷到达1029斜井脚进行斜井的施工。如何确保斜井施工的主轴线方向与1540中段所形成的斜井平巷和绞车硐室轴线方向一致,是贯通测量的最大难点问题。1029斜井贯通工程设计示意如下图:   2.2贯通允许偏差   要保证1029斜井主轴线与绞车硐室提升轴线保持一致,在施工前由主管矿长、总工程师、设计部门、测量负责人一同研究决定,要求测量工作尽可能提高精度,使贯通偏差最小,斜井贯通后对绞车硐室不作大的修刷改造。最后确定贯通偏差为:   水平重要方向允许偏差:±0.3米   垂直重要方向允许偏差:±0.1米   2.3矿区平面控制测量   2.3.1地表控制测量   矿区平面控制为1954年北京座标系统;高程为1956年黄海高程系统。地表控制始于1966年建立的个旧矿区Ⅲ、Ⅳ等三角网。到了上世纪80年代未期。我矿在此基础上进行了地面加密控制,控制网精度见表一。   2.3.2近井点测量   1360平台坑口有近井点“8801”为1988年所测,1720中段坑口有近井点“9901”为1999年布设,均按四等导线的测量技术要求观测。水平角用T2经纬仪9个测回进行两次独立观测,边长用DI4L红外测距仪和DI1600红外测距仪测定,其观测精度指标见表二。   2.3.3坑内控制测量   从1360坑口近井点“8801”布设有3″高级复测支导线4.8公里。1720从坑口近井点“9901”起向1540盲中段布设有3″高级复测支导线4.6公里, 导线精度统计见表四。   2.4矿区高程控制测量   矿区高程控制属于1956年黄海高程系统。矿区有草卡(草坝至卡房)线,个麒(个旧至麒麟山)线,松黄(松矿至黄矛山)线三条Ⅲ等水准路线经过。   为满足矿区的控制,在三条Ⅲ等水准路线的基础上用Ⅲ等水准测量的技术要求布设了松甲线。使用的水准仪为原苏联制造的HA-1型水准仪,3米长铟钢水准尺进行往返观测,其每公里高差中误差为mh=±0.12mm,布设于1360、1720坑口附近。1360至1720Ⅲ等水准路线长5.5公里。坑内布设有Ⅰ级水准,高程允许闭合差为±12mm,R为单程水准长度,以百米为单位。   3、贯通测量方案   根据斜井贯通允许偏差值,合理利用原有控制测量资料,尽可能地减少测量工作量,保证斜井准确贯通。以降低成本,提高经济效益,确保贯通精度的前提下进行贯通测量方案设计。   3.1测量技术依据   本次贯通测量以《云南锡业集团(控股)有限责任公司矿山测量技术规定》和国家有关测量技术规范为技术依据。   3.2仪器配置及检校   投入仪器:全站仪1台、红外测距仪1台、T2经纬仪2台、S3型水准仪2台、激光指向仪2台。使用的仪器必须经过“三轴”误差检验,符合要求后方能投入使用。   3.3贯通测量方案   地表测量控制方案:平面控制利用原布设的Ⅳ等三角点“长山”、“1420”两个已知点及坑口近井点“8801”和“9901”作为地表基础控制起用资料。高程控制利用1969年布设于各坑口附近的Ⅲ等水准点,按四等水准测量技要求引测如井下。   坑内控制测量方案:平面控制分别从1360坑口近井点“8801”和1720坑口近井点“9901”起始,按3″导线测量技术要求进行施测技术控制导线测量。利用原布设的控制网点依次延伸3″高级控制导线。   施工测量方案:为防止施工产生位移,导致工程不能正确贯通,常规中腰线标定要求采用经纬仪标定中线,在斜井上必须用伪倾角法标定腰线,平坑指导腰线必需用水准仪标定,生产导线控制不落后迎头50米,中腰线至迎头的距离分别不得大于40米和15米。在条件时,必需安装激光指向仪进行严格指导施工。   3.4主要技术要求   平面控制:按《云南锡业集团(控股)有限责任公司矿山测量技术规定》的要求执行。3″导线用J2

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