巷道和采煤工作面测量方法

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采煤工作面与采区巷道矿山压力显现规律及应用

采煤工作面与采区巷道矿山压力显现规律及应用

第一节采煤工作面与采区巷道矿山压力显现规律及应用一、采煤工作面采动后压力显现的状况由于岩层本身的重量以及地质构造等因素,使岩体中存在有一定的应力,称之为原岩石应力,未经采动的岩体内原应力处于平衡状态。

工作面回采时,随着采空范围的增大,上覆岩层产生变形挠曲直至破坏冒落后,岩体内的应力将重新分布,并趋于新的平衡。

(一)开采后采煤工作面上覆岩层活动特征顶板岩层的垮落,首先在于顶板岩层的破断、而后在于破断岩块的失稳。

1、老顶的初次断裂老顶岩层悬露时的情况可近似地视其为“板”。

其四周的支承条件则决定于四周采空的情况及煤柱的宽度。

老顶岩层中,最大的弯矩绝对值发生在长周边的中点,即工作面中部上方顶板岩石中。

因而,顶板岩层达到极限垮落时,首先在工作面中部上方岩层中形成平行于工作面方向的裂缝。

其断裂过程,先由长边中间沿工作面方向向两端扩展,而后由短边中间沿煤柱向两端扩展,裂缝在拐角处呈弧形,形成贯通,老顶岩层中间部分形成X型破坏,随着破坏时岩块间的失稳状态,形成了对回采工作面空间安全上的不同威胁。

2、采煤工作面回采期间岩层移动的特点随着回采工作面的推进,老顶初次断裂后,上覆岩层也将逐步活动,上覆岩层的破坏状态可分为冒落带、裂隙带及弯曲下沉带。

(二)采煤工作面矿山压力对采区巷道的影响采煤工作面开采中打破了岩石原有的平衡状态,同时也破坏了原有应力分布状态,从而使岩块冒落,或使开采空间处于高度应力状态。

1、采煤工作面周围支承压力分布采煤工作面在开采过程中,导致围岩内的应力不断地趋于新的相对平衡状态。

由于采掘空间原被采物承受的载荷转移到周围支承体上而形成的压力,称作支承压力。

回采工作面支承压力,常以其分布的范围、形式和峰值大小表示其显现特征。

前支承压力(曾称移动支承压力)——指采煤工作面煤壁前方形成的支承压力,它随着工作面的推进而不断向前移动。

前支承压力作用时间较短,且位置不断变化。

回采工作面推过一定距离后,采空区的冒落矸石有松散状态进入压实状态,此时所形成的最高应力峰值,根据上覆岩层形成的结构状态,前支承压力峰值的位置可深入煤体内2~10m,其影响范围可达到工作面前方90~100m。

第五章 采煤方法

第五章  采煤方法

一、单一煤层走向长壁采煤法采区巷道布置
(一)采区巷道构成:
1、采区上山
2、区段平巷、开切眼
3、采区车场 4、采区石门 5、采区硐室 6、辅助巷道
(二)采区巷道的掘进顺序
(三)采区生产系统
1、运煤系统
2、运料和排矸系统 3、通风系统 4、供电系统 5、压气和安全用水系统
第四节 盘区与条带准备巷道的布置方式
(三)液压支架的移架方式
(1)单架一次顺序式(单架连续式),适用不稳定顶板, 应用比较多。 (2)分组间隔交错式:移架速度快,适用于顶板稳定的 高产综采面。 (3)成组整体依次顺序式:适用地质条件好,日产量大 的综采面。
(四)液压支架的支护方式
1、及时支护:割煤—移架——推溜 2、滞后支护方式:割煤—推溜—移架
2、按放煤窗口的位置,分为高位、中位、低位放煤方式
3、单输送机、双输送机。 五、综采放顶煤采煤工艺 (一)工艺过程 采煤机割煤——移架——推移前部溜——移后部溜—— 放顶煤(两采一放,三采一放),顺序放煤或隔架轮放。坚 持“见矸关门”的原则。
(二)放煤步距
两采一放或三采一放,放煤步距与循环进刀量成倍数关
指循环进度和昼夜循环次数的总称。
1、循环进度:采煤机的截深。0.5—0.8m。 2、昼夜循环次数 3、正规循环作业:用循环图表来表示。 4、正规循环率:
(二)作业形式
指一昼夜内采煤班与准备班在时间上的配合方式。
1、两采一准。 2、边采边准 3、两班半采煤、半班准备。 4、三采一准:
5、四班交叉三采一准
正悬臂
迈步式走向台棚支护;
基本支架加走向台棚支护。
2、采空区处理
(1)全部跨落法
工作面最大控顶距: 工作面最小控顶距: 放顶距: 一般采用“三五”排控顶或“三四”排控顶。

煤矿测绘工作规定及技术管理规定

煤矿测绘工作规定及技术管理规定

矿井测绘工作规定及技术管理规定一、工作规定㈠、测绘基础工作1、各矿井井上下测量控制系统要健全且资料保存完好,井上、下平面及高程控制基点要建立齐全并有保护措施。

2、矿井井下基本控制导线应采用7″级导线,一般应每300~500m延测一次,每隔1.5~2km加测一条陀螺定向边。

3、在进行中腰线标定工作前,测量技术人员要对设计和开工通知单上的数据、附图进行校核,并填写资料审定单,检查无误后方可进行现场标定。

重要工程须计算设计导线及绘制施工放大图。

4、对于一井内测距大于3000m的贯通或两井间的贯通,必须编制贯通测量技术设计书。

贯通测量设计书,须报集团公司审批后方可实施;贯通结束后要及时进行总结。

5、凡掘进巷道透其它井、巷、峒室、老塘以及向水、火、瓦斯等危险边界或保安煤柱边界掘进时,测量人员应按岩巷提前20~30 m,煤巷提前30~40m (当掘进巷道从巷道、回采工作面和危险区域上方、下方或附近通过时,其间距按小于巷道高度或宽度四倍)及时发放安全或透窝通知单。

通知单由测量现场组长或技术员填写,并经测量主管、地质主管(或水害专管)和分管科长签字后发送矿分管领导、施工单位及技术、安全、通风等单位;现场测量人员应对能行人的巷道在现场标出透窝位置,并向施工单位交待清楚。

6、矿井主要巷道及采区上、下山或工作面贯通或透窝后测量技术人员要及时组织接测,并对测量资料进行平差以提高井下测量控制网的精度。

㈡开采沉陷治理1、各类建(构)筑物保护煤柱要及时进行设计并报集团公司审批。

2、对矿区的各项开采沉陷治理工程{如建(构)筑物保护、维修、迁村征地、塌陷区治理等},测绘技术人员要负责技术把关并建立管理台帐。

3、各矿井要积极开展地表与岩层移动及“三下”采煤观测工作,观测站设计须经矿总工程师和集团公司生产技术部审批后实施,并严格按《规程》、“规范”要求进行定期观测,观测工作结束后,应及时编写技术总结,评定成果资料。

4、每月至少组织一次对井田范围内的地形、地物巡视活动,观察变化情况,发现问题及时汇报并采取措施,并用专用记录本进行记录。

矿井物探——精选推荐

矿井物探——精选推荐
钾盐; • 煤层显示弱放射性,具有弱的自然伽马射
线强度。
第一章 矿井直流电法
• 第一节 矿井直流电法勘探概述 • 1、电法勘探是以介质的电性差异为基础,通过观
测和分析天然及人工电磁场的空间和时间分布规 律来查明研究对象的形态和性质的一种地球物理 方法。 • 2、矿井电法勘探是探测井下小断层、地下涌水 点、岩溶分布、煤层冲刷带和顶底板稳定性等地 质问题的有效手段之一。 • 3、常用的直流电法勘探类型:电剖面法、电测深 法、巷道层测深法、矿井高密度电阻率法、巷道 电法超前探测、矿井直流电法透视CT、三维直流 电阻率法。
二、巷道对电测深曲线的影响
• 1、巷道影响的涵义 • 巷道影响是指巷道不导电空间对全空间电流场正
常分布的一种畸变影响,它与电法装置形式、装 置大小、巷道几何尺寸、围岩导电性和布极方式 等多种因素有关。 • 2、巷道影响系数 • а>1,说明视电阻率值因受巷道的影响而增大; а<1,说明视电阻率值因受巷道的影响而减小.
差曲线为拱形,中间为极值两边对称。 • 2、作用:该方法对煤层顶底板岩性变化反
映不灵敏,而对煤层内电性变化反映灵 敏,适于探测煤层工作内岩性的变化情况, 可用于探测煤层内低阻含水、导水等构 造,以及工作面内的薄煤或无煤区探测。
应用实例
应用实例
• 本应用位于内蒙古乌海市神华集团五虎山煤矿 • 904 工作面,以该工作面的层透视为例来具体说明本方法。 • (1)物探设计。该工作面宽180 m,在904回风巷布置110 个
二、本课程各章节内容
• 矿井电磁法,包括:矿井直流电法勘探、 无线电波透视法、矿山地质雷达、瞬变电 磁法;
• 矿井地震,包括:槽波探测、巷道地震超 前探测,工作面震波CT,反射剖面探测

_采煤方法

_采煤方法

采煤方法采煤工作是煤矿井下生产活动的中心,随着科学技术的进步和煤炭生产机械化水平的提高,采煤方法也在发展变化。

采煤方法的种类繁多,影响采煤方法选择的因素很多,其选择和运用是否正确,将直接影响到整个矿井的生产安全和各项技术经济指标。

合理的采煤方法应能满足采煤工作的安全、高产、高效、煤质好、成本低和煤炭采出率高等基本要求。

采煤方法概述一、采煤方法的概念采煤方法包括采煤工艺和采煤系统两项内容,为正确理解采煤方法的涵义及其生产过程,首先了解有关采煤方法的基本概念。

(1)回采工作——在采煤工作面内,为采取煤炭所进行的各项工作,称为回采工作。

回采工作可分为基本工序和辅助工序,基本工序包括破煤、装煤、运煤、支护和采空区处理。

此外,通常还需要进行移置运输、采煤设备等工序,除了基本工序以外的这些工序,统称为辅助工序。

(2)采煤工艺——由于煤层的自然条件和采用的机械不同,完成回采工作各工序的方法也就不同,并且在进行的顺序、时间和空间上必须有规律地加以安排和配合。

这种在采煤工作面内按照一定顺序完成各项工序的方法及其配合,称为采煤工艺。

(3)采煤系统——在采区(盘区)或条带等开采单元内,准备和采煤巷道的布置以及按其建立运输、通风等生产系统的总称,称为采煤系统。

(4)采煤方法——是采煤系统与采煤工艺的综合及其在时间和空间上的相互配合。

两者相互影响和制约,根据不同的地质条件及开采技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。

二、采煤方法的分类按煤炭开采方法的明显特征分,采煤方法可分为井工开采和露天开采两种方法。

目前我国煤炭的开采方法是以井工开采为主,关于采煤方法的概念及内容,皆指井工开采而言。

在井工开采中又可分为壁式体系及柱式体系两大类。

(一)壁式体系采煤法一般以长工作面采煤为其主要特征,产量约占我国国有重点煤矿的95%以上。

根据煤层厚度及倾角的不同,开采技术和采煤方法也有较大区别。

对于薄及中厚煤层,一般是按煤层全厚一次采出,即整层开采;对于厚煤层可将其划分为若干中等厚度(2~3m)的分层进行开采,即分层开采,也可采用放顶煤整层开采。

采掘工作面矿压观测管理规定

采掘工作面矿压观测管理规定

采掘工作面矿压观测管理规定为加强采掘工作面矿压观测管理工作,准确掌握采掘现场矿压显现规律,使矿压观测真正起到科学指导矿井采掘设计、巷道布置及采掘现场施工,确保矿井安全生产,特制定《采掘工作面矿压观测管理规定》。

第一条成立矿压观测组织机构组长:总工程师副组长:地测副总工程师成员:生产科全体人员、采掘专业技术管理人员下设矿压观测管理办公室,办公室设在生产技术科,办公室主任由生产技术科长兼任。

组织机构职责:1、负责矿压观测的设计审批,组织开展矿压观测技术分析、优化支护技术方案;2、负责监督、检查、协调、指导采掘工作面矿压观测工作和日常矿压观测资料的收集整理、总结分析和分析结果应用的管理工作。

第二条采掘工作面开工前,矿井生产技术科编制矿压观测设计,报矿工程师批准后实施。

在矿压观测过程中发现问题,及时修改完善。

第三条锚杆支护巷道矿压观测1、所有采用锚杆支护的煤巷内必须安装顶板离层仪,对顶板离层情况进行观测,并用记录牌板显示,以便及时掌握顶板离层变化,观测巷道支护质量,确保掘进及回采期间的安全;2、所有顶板离层仪应按安装时间的先后进行编号,并挂牌管理,牌版上应清晰表明顶板离层仪的编号、安装日期、初始读数、深浅基点位置、观测责任人等内容;3、顶板离层仪应安设在巷道的中部或交岔点的中心位置,顶板离层仪间距一般为30~50m,最前一个顶板离层仪距工作面迎头的距离不得超过50m(工作面需要爆破作业时对顶板离层仪进行保护);巷道遇构造带、大断面(宽5.0m以上)及“丁字口”、“十字口”等处应增设顶板离层仪;4、顶板离层仪深浅基点位置分别不低于锚索、锚杆的端头200mm,并在顶板离层仪牌板上明确标注具体位置;5、顶板离层仪安装方法:用锚杆机在顶板上打孔至设计深度。

用专用安装杆将上部锚固器推至钻孔上部(深基点位置),轻拉一下细钢绳确认锚固器已锚住,再将下部锚固器推至钻孔中设计监测位置(浅基点位置),检查确认孔口套管组件连接牢固,然后将其插入钻孔中,确保两个刻度指示环移动不受任何卡阻并确认孔口套管组件已固定在钻孔中,截去多余的细钢丝,将初始读数调“0”,并固定顶板离层仪,监测值准确性;6、巷道掘进期间顶板离层仪由施工单位技术人员现场指导安装,并由施工单位安排人员负责观测和管理,确保顶板离层仪和牌板清洁、完好。

采煤方法分类

采煤方法分类
刨煤机破煤和装煤,用与工作面煤壁平行铺设的 可弯曲刮板输送机运煤,用自移液压支架或单体 液压支柱与铰接顶梁组成的单体支架支护采煤工 作面工作空间,用全部垮落法或充填法处理采空 区。 (4)随着采煤工作面不断向前推进,顶板暴露面积 增大,矿山压力显现较为强烈。
2.壁式体系采煤法的类型
(1)根据开采技术条件煤层按倾角分类:
“三下一上”采煤方法
二、建筑物压煤开采
(一)地表移动和变形对建筑物的影响
1.地表下沿的影响 ❖ 建筑物主要管路的坡度会发生变化,四周的防水坡
也可能造成破坏。特别是由于地表下沉造成潜水位 相对上升,造成建筑物长期积水或过度潮湿时,就 会影响建筑物的强度,以至影响建筑物的使用。 2.地表倾斜的影响 ❖ 地表倾斜后,建筑物也随之歪斜,重心偏移,影响 其稳定性,而且承重结构内部将产生附加盈利,基 础的承压也会发生变化。
斜分层采煤法,适当减小分层开采的厚度,禁用一 辞采全稿采煤法。
“三下一上”采煤方法
三、铁路压煤开采
(二)开采技术措施 5、开采急斜煤层时,应尽量采用沿走向推进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ小姐端伪倾斜
掩护支架采煤法,水平分层采煤法。 6、煤层顶板坚硬,不易冒落时,应进行人工放顶,以防止空
顶面积达到极限时突然冒落而引起地表突然下沉。 7、铁路位于煤层露头附近,或在其下方浅部有煤层或石灰岩
柱式采煤方法特点及适用条件
适用条件及评价
❖ 主要缺点: ①采区采出率低,一般为50—60%左右,回 收煤柱时可提高到70—75%左右; ②通风条件差,进回风并列布置,通风构筑 物多,漏风大,采房及回收煤柱时,出现多 头串联通风。
第二节 柱式采煤方法特点及适用条件
适用条件及评价
❖ 适用条件为: ①开采深度较浅,一般不宜超过300-500m; ②顶板较稳定的薄及中厚煤层; ③倾角在10º以下,最好为近水平煤层,煤层赋

煤矿开采中的巷道布置和采煤工艺研究

煤矿开采中的巷道布置和采煤工艺研究

煤矿开采中的巷道布置和采煤工艺研究1. 引言1.1 煤矿开采中的巷道布置和采煤工艺研究概述煤矿开采是煤炭资源利用的重要方式之一,而巷道布置和采煤工艺是煤矿开采中至关重要的环节。

在煤矿开采过程中,巷道布置的合理性直接影响到采煤效率和安全生产,而采煤工艺的选择和优化则决定了煤矿的生产效益和环境保护。

巷道布置的重要性体现在以下几个方面:巷道是连接井下各个工作面和设备的通道,对于煤矿的生产组织和管理起着至关重要的作用。

合理的巷道布置可以提高煤炭的采运效率,降低生产成本,提高矿井的产量和经济效益。

良好的巷道布置也可以改善井下工作环境,提高工人的劳动安全和健康。

对于采煤工艺而言,其基本流程包括准备工作、采煤作业、支护工作和运输等环节。

在传统的采煤工艺中,存在着诸多问题,包括采煤效率低、矸石排放多、矿山安全隐患大等。

对采煤工艺进行优化是煤矿开采的重要任务之一,旨在提高采煤效率,减少资源浪费,降低环保压力。

煤矿开采中的巷道布置和采煤工艺研究具有重要意义,对于提高煤炭资源的开采利用率、保障煤矿生产安全和环境保护具有重要作用。

深入研究和优化巷道布置和采煤工艺,具有重要的理论和实践价值,值得进一步探讨和研究。

2. 正文2.1 巷道布置的重要性巷道布置在煤矿开采过程中扮演着至关重要的角色。

正确的巷道布置不仅可以提高煤矿的开采效率,还可以保障矿工的安全。

合理的巷道布置可以有效地提高采煤机械和运输设备的运行效率。

通过科学规划巷道的长度、宽度和高度,可以确保机械设备顺利进出矿井,减少因工作空间限制而导致的操作困难和事故风险。

恰当的巷道布置还可以改善通风系统的效益。

煤矿采煤作业会释放大量尘埃和有害气体,合理设置巷道可以促进气流循环,及时排除有害气体,减少矿井内的污染和危险。

巷道布置也直接关系到人员疏散和救援的效率。

在紧急情况下,合理的疏散通道可以有效地保证矿工的生命安全,快速地将人员转移到安全地带。

巷道布置的重要性不言而喻,只有经过科学规划和合理设计,煤矿开采作业才能顺利进行,确保矿工和煤矿设施的安全。

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安置在A点上。用正倒镜标定 角,并沿视线方向在
新巷道内标出 2′ 点和 2″ 点,取它们的中点 2 作为中线
点。为了避免差错,应重新用一个测回测 角,作为
检查。所测角值与标定角值之差应在 1′以内,若超限
则应重新标定2点。
矿山测量学
B
2′ 2 2″
1
β 4
A
5
矿山测量学
检查符合要求后,沿A2方向再标设1点。A、1、 2三点组成一组中线点。 中线点应固定在顶板上挂下垂球线指示巷道掘 进的方向。一组中线点不得少于 3 个,点间距离不
矿山测量学
矿山测量学
矿山测量学
矿山测量学
(二) 短弦法
本法的特点是弦比较短,故可用线交会法标设,
如图4-10所示,已知圆心角 ,曲线半径 。设弦的 a R 个数为 ,则弦长 和 l 为: n d
a l l 2 R sin ,d 2n R
2
矿山测量学
矿山测量学
实地标设时,先标出A点,再由A点沿中线方向
矿山测量学
曲线巷道的中线是弯曲的,无法像直线巷道那 样直接标出中线,而只能在一定范围内以直代曲, 即用分段的弦线来代替分段的圆弧线,用内接折线 来代替整个圆曲线,
并实地标设这些弦
线来指示巷道掘进
的方向。
矿山测量学
(一) 经纬仪弦线法 分段弦线的长度可以是相同的,也可以是不相同 的。
1 计算标设要素 首先要确定合理的弦线长度 l ,使得转折点尽量 少,弦两端能通视且便于施工。一般先绘比例尺为 1∶100或1∶50的大样图。在图上确定段的划分方案, 也可以采用公式 估算。
arcsin
a l AB
(4-1)

(4-2)
矿山测量学
标定时,先在A点安置经纬仪,根据角 距离
l AB即可标定出B点。然后将仪器移至B点,后视A点
标设( )角,这时仪器视线方向就是边线 (或轨 180
道中心线)的方向。再在视线上连续标设1点和2点,
则 B 、 1 、 2 即为一组边线点。边线到较近帮的距离 称为边距,用c表示。显然,a、c与巷道宽度D之间 的关系为:

b i a3
(4-7)
矿山测量学
式中,和 i a3均从中线点向下量取 ( i 和 a3 值均 取正号 ) 。求出的 b 值为正时,腰线在视线之上, b 值为负时则在视线之下。从三个垂球线上标出的视
线记号起,根据 b 的符号用小钢尺向上或向下量取
长度 b ,即可得到腰线点的位置。在中线上找出腰
实地标设时,仪器安置在中线点Ⅰ上,在标出 新中线点Ⅱ后,量仪器高 i ,并根据本站的中线点与
腰线点的高差 a ( a 是上次给线时求出的 ) ,算出视
线到腰线的高差 b 。水平度盘置零,瞄准中线点,
然后瞄准帮上拟设腰线点4处,测出水平角 ,算出
伪倾角 。
矿山测量学
仪器竖盘对准 角,根据望远镜视线在帮上标 出4′点。最后从 4′点用小钢尺向上或向下量取 b值 定出腰线点4。用同法可连续标设一组腰线点。标设
成差错。每组腰线点不得少于 3 个,点间距不小于
2m为宜。最前面一个腰线点至掘进工作面的距离一
般不应超过30m。
标定巷道腰线时的准备工作和标定中线时基本
是一样的,实际标设工作也往往同时进行,要注意 它们之间的联系。
矿山测量学
一、 斜巷腰线的标定 (一)经纬仪法 1.中线点兼作腰线点的标设法 这个方法的特点,是在中线点的垂球线上作出 腰线的标志。同时量腰线标志到中线点的距离,以 便随时根据中线点恢复腰线的位置。如图4-14所示, 1、2、3点为一组已标设腰线点位置的中线点,4、 5、6点为待设腰线点标志的一组中线点。
S 为巷道上宽的一半
l 2 2RS S
2
矿山测量学
矿山测量学
图 4-6 为一曲线巷道,已知曲线始点 A,终点 B, 曲线半径R,中心角 a 。现采用等分曲线中心角的弦 线法来计算标设要素。将曲线段所对中心角 a分为 n 等分,则每等分对应的弦长为: a (4-4) l 2 R sin 2n 由图可知,起点A和终点B处的转向角为: a A B 180 (4-5) 2n 中间各弦交点处的转向角为: a 1 2 180 (4-6) n
矿山测量学
矿山测量学
继续向上掘进时,小井将分为放矸间和梯子间,
中心垂球无法下挂,这时可在梯子间缝隙中设法挂
下两个垂球 和 O1 ,见图 O2 4-12(b)。在下部巷道内丈
量距离
,然 后以此距离用线交会法将中 O A 2 心点 标设在工作平台下部的木支撑上 ( 点 )。施 A A 1
工人员只须 把工作平台板拿开一块,挂垂球线对正 点,垂球线即为小井中心线,这样就可在工作面标 A1 出井中位置,指导掘进施工。 点要随着掘进不断地 A1
向后丈量距离 2l 标出M点。以点A、M为圆心,分别
以 2l 和 d 为半径,用线交会法定出A1点。A1A指示 第一弦的掘进方向。当巷道掘到B点后,沿A1A的方 向由A点丈量弦长 l 标出B点,然后再以A、B为圆心,
分别以 和 为半径,用线交会法定出 B1点, B1B指 d l 示第二弦的掘进方向。以此类推。
理把巷道中线延长标在掘进工作面上。
矿山测量学
三、直线巷道的延长和检查
中线不断向前延设 ,掘30~40m延设一组中线。保 证最前一个中线点距工作面不超过 40~50m, 以防掘 偏。 方法:经纬仪法,瞄线法,拉线法
β
B C
A
矿山测量学
矿山测量学
矿山测量学
四、标定曲线巷道中线 井下运输巷道转弯处或巷道分岔处,都有一段 曲线巷道。曲线巷道中心线是一条平面曲线。 井下曲线都是圆曲线,其半径根据矿车行驶速 度及矿车轴距等因素而定,一般在 10~25m 之间。 曲线巷道的起点、终点、曲线半径和转角 ( 曲线中 心角)等参数均在设计中给定。
矿山测量学
图 4-6 所示为转向角大于 180°的情况。反之,
当转向角小于 180°,即由 B 向 A 掘进时,则上述各
转向角(左角)相应为:
a a 180 和180 2n n
矿山测量学
矿山测量学
2. 实地标设
当掘进到曲线起点 A 后,先标出 A 点。然后在 A 点安置经纬仪,后视直线巷道中线点 M ,测设转向 角 A ,即可给出弦A1的方向。因为此时曲线巷道尚 未掘出,只能倒转望远镜,在 A1 的反方线上于巷道 顶板标出中线点 1′和 1″ ,则1′ 、 1″ 、A三点组成一组 中线点,指示A1段巷道掘进的方向。当掘至1点后, 再置经纬仪于A点,在A1方向上量取弦长 标出 l 1点。 然后将经纬仪置于1点,后视A点,拨转向角 1 可标出 12 段巷道掘进的方向。照此办法逐段标设下 去,直至弯道的终点B为止。
矿山测量学
第二节 巷道中线的标定工作
中线:巷道水平投影的几何中心线 作用:指示巷道水平面内的掘进方向 给中线:将图纸上设计好的巷道标设到实地,指导掘 进方向和位置,边掘边标,不断向前 1.检查设计图纸。 2.确定标定的必要数据,标定要素。 3.实地标定巷道开切点位置和掘进方向。 4.标定和延长巷道的中腰线。 5.测绘已掘巷道,填图,检查纠己标设方向。
线位置后,拉水平线将腰线点标设在巷道帮上,以
便掘进人员掌握施工。
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2.伪倾角标设法
h h tan , tan OA OB OA tan tan OB

tan tan tan
式中: ——OA、OB两视 线间的水平角。
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“开门子”。如下图所示,虚线表示新设计的巷道,
出(或算出)4—5边与AB间的夹角 。习惯上称 为指
B
4
L1
β
2
L2
A
1
5
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井下实地标设前,应先检查原有导线点是否移
位。
巷道开切口和掘进方向的标定一般采用经纬仪法。
标定时在 4 点安置经纬仪,照准 5 点沿此方向量取平
距l1,在顶板上标出开切点A,并丈量l2作为检核。
小于2m为宜。
可以从三点是否在一条直线上而发现中线点是
否移位。当发现中线点移位时,应当用仪器重新标
定。
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也可设置 4 个点为一组,当发现一个点移位,而
其余三点仍在一条直线上时,该组中线仍可继续使用。
切忌未作检查而使用两个中线点连线作为指示巷道掘
进的方向。
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给定巷道的平面方向,除了标定巷道几何中线
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第二节 巷道中线的标定工作
一、 标定巷道开切点和掘进方向 标定巷道开切点和开掘方向的工作,习惯上称为 AB为巷道的中线, 4、5点为原有巷道内的导线点。 标定前,应从图上量出(或算出)4点到A点的距离l1和 5 点到 A 点的距离 l2 , l1+l2 要等于 4—5 导线边长,再量 向角,l1、l2和 即为所需的标定要素。
三点的连线。标定后应实测 角,作为检核。
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二、 标定直线巷道中线 巷道开掘后,最初标设的临时中线点常被放炮 所破坏或移位,当巷道开掘5~8m 后,应当用经纬 仪重新标定一组中线点。这时应先检查开切点 A是 否移位,若发现A点已移位,则应重新标定A点。
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经检查确认A点未移位或重新设置后,将经纬仪
D c a 2
(4-3)
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用边线给向时,测量人员必须将距离 c 及时通知 施工人员,以便他们根据距离c和(D-c)控制巷道的掘 进方向。应当注意的是,当相向贯通巷道用边线指
示巷道掘进方向时,两头边线的称谓是相反的。
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在巷道掘进过程中,掘进工作面炮眼的布置和 支架的位置都是以巷道中线为依据的。用经纬仪标 设一组中线点后 ( 或由边线找出中线的位置 ) ,在一 定距离内可以该组中线点为依据,用三点连直线原
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