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1.1.3矿山井下施工测量工作内容与要求
知识点一矿井联系测量:多次考,重点
将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量,称为联系测量;
将地面平面坐标系统传递到井下的测量称平面联系测量,简称定向。
将地面高程系统传递到井下的测量称高程联系测量,简称导入高程。
联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统。
1)联系测量方法:矿井定向可分为两大类:
一类是从几何原理出发的几何定向。主要有通过平硐或斜井的几何定向,通过一个立井的几何定向(一井定
向),以及通过两个立井的几何定向(两井定向)。
另一类为物理定向,主要有
精密磁性仪器定向、投向仪定向、陀螺
经纬仪(陀螺全站仪)定向。
导入高程的方法随开拓方法不同而分为通过平硐导入高程、斜井导入高程和立井导入高程。
2)联系测量工作的基本要求
(1)各种通往地面的井巷,原则上都应进行联系测量,并在井下用导线连接起来进行检验或平差处理。
(2)在进行联系测量前,必须在井口附近建立近井点、高程基点以及连测导线点,同时在井底车场稳固的岩
石中或碹体上埋设不少于4个永久导线点及3个高程基点(也可用永久导线点作为高程基点)。
(3)在进行联系测量工作前,应编制施测方案和技术措施,报上级主管测量部门(或总工程师)批准。
(4)联系测量应至少独立进行两次,在互差不超过限差时,采用加权平均值或算术平均值作为测量成果。
(5)立井定向应尽可能使用陀螺经纬仪(陀螺全站仪)定向,只有在确实不具备此条件时,才允许采用几何
定向。
通过斜井或平硐的联系测量,可从地面近井点开始,采用经纬仪导线(包括用光电测距和钢尺量距)、三角高
程或水准测量的方法。
(6)立井可采用长钢尺(丝)导入高程和光电测距仪导入高程。两次独立导入高程的互差不得超过井深的
1/8000。
(7)平硐导入高程,可以采用几何水准测量来完成,其测量方法和精度与井下水准相同。
斜井导入高程,一般采用三角高程测量来完成,其测量方法和精度与井下基本控制三角高程测量相同。
(8)平面联系测量应尽量采用高精度的陀螺定向。
知识点二井下控制测量
1)井下平面控制测量
井下平面控制测量主要采用导线测量的形式,且测量过程是随巷道的推进而进行
矿山井下导线目前“光电测距导线”“全站仪导线”和“陀螺定向-光电测距导线”等测量方法已广泛应用。
2)井下高程控制测量要求
高程在主要水平巷道中应用水准测量方法确定,在其他巷道中,可根据采用水准测量或三角高程测量方法确
定。
知识点三:矿井贯通测量
1)贯通测量及其几何要素
井巷贯通一般分为一井内巷道贯通、两井之间的巷道贯通和立井贯通三种类型。
立井贯通测量常见的有两种情况,一是从地面及井下相向开凿的立井贯通测量,二是立井向深部延深的贯通
测量。
井巷贯通测量的几何要素包括:井巷中心线的坐标方位角腰线倾角(坡度)、贯通距离等
贯通巷道结合处的偏差:新增
空间的三个方向上,即沿巷道中心线的长度偏差、垂直于巷道中心线的左右偏差(水平面内)和上下的偏差
(竖直面内),分别称之为纵向贯通误差、横向贯通误差和高程贯通误差。
纵向贯通误差,对巷道质量没有影响。横向和高程贯通误差对巷道的质量有直接影响,故称之为贯通重要方
向的偏差。
主要巷道的横向贯通误差应小于300mm,高程贯通误差应小于200mm;对于立井贯通来说,影响贯通质量的
是平面位置的偏差,其平面误差应小于20mm。
2)贯通测量的技术工作内容和要求
(1)根据贯通的容许偏差,选择合理测量方案与测量方法
(2)起算数据准确无误
(3)有可靠的独立检核。
(4)贯通工程剩余巷道距离在岩巷中剩余15~20m时(煤巷20~30m)时(快速掘进应于贯通前2天),测
量负责人应以书面形式报告技术负责人,并通知安全检查和施工队组等有关部门(注:结合贯通通风、爆破
贯通要求对照掌握)
(5)贯通测量至少应独立进行两次,取其平均值作为最终值。贯通测量导线最后的测站(不少于3个)必须
设置牢固,最后一次标定贯通方向时,未掘的巷道长度不得小于50m。
(6)巷道贯通之后,应测量出实际的贯通偏差值,计算各项闭合差
(7)重大贯通工程完成后,应对测量工作进行精度分析与评定,写出总结。
知识点四井巷施工测量
矿山井巷工程通过施工测量标示出施工中线和腰线,并给出开挖方向,从而布置炮眼进行钻爆或以掘进机械
进行开挖,开挖成型后,根据中、腰线核准掘进断面后进行支护。
1)井筒和井口相关测量与标定
(1)井筒中心和十字中线,用井口附近的测量控制点标定
(2)对于有提升设备的立
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