中钢集团山东富全矿业有限公司深部开拓贯通误差预计

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鹤煤八矿新风井-650m大巷贯通测量误差预计

鹤煤八矿新风井-650m大巷贯通测量误差预计

收稿日期:2012-05-28作者简介:张志远(1977—),男,河南清丰人,助理工程师,2010年毕业于武汉大学,现从事矿井测量工作。

鹤煤八矿新风井-650m 大巷贯通测量误差预计张志远(焦作市神龙水文地质工程有限公司鹤壁分公司,河南鹤壁458000)摘要:为了确保鹤煤公司八矿-650m 大巷的顺利贯通,对现有测量资料进行了检核分析,提出了地面使用GPS 平面控制,井下采用7ᵡ控制导线并加测陀螺边为坚强边的测量方法。

针对该方案进行了贯通测量误差预计,结果表明该方法预计偏差小于允许偏差。

关键词:GPS 平面控制;7ᵡ控制导线;加测陀螺边中图分类号:TD175.5文献标志码:B文章编号:1003-0506(2012)09-0034-02鹤煤公司八矿-650m 大巷的贯通属两井巷间的大型贯通,贯通点位于八矿轨道暗斜井与新风井两井间的-650m 大巷处,贯通距离全长约3000m 。

为了确保贯通测量的顺利完成,根据井巷贯通测量精度和施工工程要求,进行井巷间贯通测量方案设计与测量误差预计。

1技术方案由于巷道风量大、线路长、施测困难且要求精度高,此次新风井-650m 大巷的贯通测量决定采用以下技术程序。

(1)检测并使用新风井工业场地内2009年布设的2个地面E 级GPS 平面控制点作起算点,在八矿新风井和轨道暗斜井两侧分别埋设2组地面控制点,按E 级标准进行GPS 测量,为提高精度,布网采用自由形式。

(2)在新风井一侧的井底布设陀螺定向边1条;在轨道暗斜井一侧的井底布设陀螺定向边3条。

(3)在井下导线测量中采用全站仪“三架法”导线测量技术,进行7ᵡ级导线测量,导线测量独立进行2次;以陀螺定向边为坚强边对导线进行整体平差。

(4)井下高程测量与全站仪“三架法”导线测量同步进行,并独立进行2次。

(5)边长处理分别加入以下改正:加常数改正、乘常数改正、周期误差改正、化算到海平面的改正、化归高斯投影面的改正。

仪器测量边长时,将自动加入温度和气压改正。

深部矿产勘查中钻探技术的运用探讨_1

深部矿产勘查中钻探技术的运用探讨_1

深部矿产勘查中钻探技术的运用探讨发布时间:2022-08-10T01:40:24.207Z 来源:《工程管理前沿》2022年第7期作者:胡宾海[导读] 人们对资源的需求是十分强烈的,为了满足日益发展的新时代,就要求我们去寻找更多的资源。

深部矿胡宾海云南锡业股份有限公司大屯锡矿 661000摘要:人们对资源的需求是十分强烈的,为了满足日益发展的新时代,就要求我们去寻找更多的资源。

深部矿产无疑是未来勘查的重点任务之一,为了尽可能的了解矿物资源的详细情况,就要求我们尽可能地对深部矿产进行勘查。

现在的深部矿产勘查不仅要考虑技术问题,还要考虑经济可行性和社会效益。

为了能够很好的对深部矿产资源进行勘查,我们不仅要对矿产资源的理论性进行深入研究,还要进行实际的勘查应用,这关系到国家的发展,必须引起高度重视。

如果是理论和技术不到位的话,很有可能在实际的勘查过程中出现问题,对后面的工作造成影响。

关键词:深部矿产;勘查技术;钻探技术社会经济的发展离不开矿产资源的开发与利用,是保证社会上很多产业的物质基础,科学合理地运用好矿产资源对我们来说是十分重要的。

最近这几年矿产资源也在被开采地很多,剩下的资源已经不多了,地表的矿产资源已经被开采得差不多了,现在的开采就在于对深部矿产资源的开采研究。

深部矿产资源开采勘查工作十分复杂,会面临很多很多的问题,为了保证开采工作的正常进行,提高工作效率,就必须要加强对深部矿产资源勘查技术的研究,运用科学合理的方法进行勘查技术。

1.深部矿产勘查常见的问题1.1 地层结构复杂深部矿产勘查过程中最大的问题就是地底的结构是十分复杂的,地质条件越复杂,探测的难度也就越大,勘查者很难去确定地底矿产资源是否存在。

另一方面,地质条件越复杂,传统的勘查技术也很难进行勘查,这对探测技术的要求很高,探查的数据也要更加地精准,这样才能满足深部矿场勘查技术的要求。

1.2 钻孔质量问题矿场勘查工作中有一个很常见的问题就是钻孔倾斜,这个问题的成因就是技术上的不成熟导致的。

验收汇报材料

验收汇报材料

中钢集团山东富全矿业有限公司李官集铁矿安全设施竣工验收汇报中钢集团山东富全矿业有限公司隶属中国中钢集团公司,于2008年6月13日挂牌成立。

公司成立至今,始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针和“科学发展,安全发展”的理念,认真贯彻执行建设项目安全设施“三同时”的有关规定,努力提高本质化安全水平,实现了智能化绿色矿山,目前矿山各个系统已全部建成并投入运转,安全设施也与主体工程同时建成并投入使用。

自建矿以来,轻伤及以上事故为零,实现了安全生产。

第一部分:项目概况中钢集团山东富全矿业有限公司李官集铁矿位于山东省汶上县郭仓镇北部的李官集境内,南距汶上县城8公里,105国道从矿区东侧通过,交通十分便利。

李官集铁矿资源储量5548万吨,平均地质品位25.43%,矿体埋深标高0~-600m,被第四系地层覆盖,采用地下开采方式,分两期开采,前期开采深度-120~-320m之间。

矿区及周边均为冲积平原地貌,地面标高+40~+50m。

矿床上部为第四系含水地层,大气降水为主要补给源,但其底部粘土层切断矿床与地表水和第四系水水力联系,矿床含水层富水性弱,水文地质条件中等。

根据目前井下各种工程揭露情况,涌水量每小时60立方米左右。

该项目由中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司负责设计。

矿山采用地下开采方式,设计规模为年采选铁矿石100万吨。

设计服务年限30年,项目概算总投资51595.49万元,其中安全专用工程投资6764.25万元,占总投资的13.11%。

矿床开拓方式采用竖井开拓,设计有主井、副井、风井。

采矿方法为点柱式上向分层充填采矿法。

第二部分:建设项目依据及文件批复(1)关于汶上县富全矿业有限公司李官集铁矿采选工程项目核准的意见,山东省发展和改革委员会文件,鲁计工业(2005)51号。

(2)关于山东汶上李官集铁矿开发工程环境影响报告书的批复,山东省环境保护局,鲁环审(2004)162号。

(3)关于对《山东省汶上李官集铁矿开发工程安全预评价报告》的审查意见,济宁市安全生产监督局,济安监函字(2006)51号。

219391066_红岭矿业公司多中段耦合贯通研究与应用

219391066_红岭矿业公司多中段耦合贯通研究与应用

2023年 3月下 世界有色金属229红岭矿业公司多中段耦合贯通研究与应用何玉龙(山东省莱州市三山岛镇三山岛金矿,山东 烟台 261400)摘 要:为实现红岭矿业公司辅助斜坡道能够快速投入使用,减少对罐笼主井和副井提升时间的占用。

我公司测量人员通过多头掘进的方案,提高贯通的精度和准确性,保证施工质量的同时缩短施工工期,从而实现斜坡贯通的耦合作业。

通过本次斜坡道贯通的应用,为我公司之后进行的各项大型的掘进工程提供了理论依据和数据支撑。

关键词:斜坡道;多中段耦合贯通;正掘;反掘中图分类号:TD325.3 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)06-0229-3Research and application of multi intermediate coupling connection in Hongling Mining CompanyHE Yu-long(Sanshandao Gold Mine, Sanshandao Town, Laizhou City, Shandong Province,Yantai 261400,China)Abstract: In order to quickly put the auxiliary ramp of Hongling Mining Company into use and reduce the occupation of lifting time for the main and auxiliary shafts of the cage. Our company's surveying personnel improve the accuracy and accuracy of excavation through multiple excavation schemes, ensuring construction quality while shortening the construction period, thereby achieving coupling operations for slope excavation. The application of this ramp connection provides theoretical basis and data support for our company's subsequent large-scale excavation projects.Keywords: Ramp; Multi intermediate coupling connection; Excavation; Reverse excavation收稿日期:2023-01作者简介:何玉龙,男,生于1990年,河北平泉人,本科,工程师,研究方向:井巷精准贯通测量。

贯通误差预计计算表

贯通误差预计计算表
一井巷道贯通误差预计
点号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 X 4370205.954 4370205.956 4370205.959 4370205.961 4370205.964 4370205.966 4370205.969 4370205.971 4370205.974 4370205.976 4370205.979 4370205.981 4370205.984 4370205.987 4370205.989 4370205.992 4370205.994 4370205.997 4370205.999 4370206.002 4370206.004 4370206.007 4370206.009 4370285.849 4370382.458 4370443.010 4370443.008 4370443.005 4370443.003 4370443.004 4370442.998 4370442.995 4370442.993 4370442.990 4370442.988 4370442.985 4370442.982 4370442.980 4370442.977 4370442.975 4370442.972 4370442.970 4370442.965 Y 37411567.265 37411817.265 37412067.265 37412317.265 37412567.265 37412817.265 37413067.265 37413317.295 37413567.265 37413817.265 37414067.265 37414317.265 37414567.265 37414817.265 37415067.265 37415317.265 37415567.266 37415817.265 37416067.265 37416317.144 37416567.265 37416817.265 37417067.265 37417100.198 37417140.048 37417165.025 37416915.025 37416665.025 37416415.025 37416164.967 37415915.025 37415665.024 37415415.025 37415165.024 37414915.025 37414665.025 37414415.025 37414165.025 37413915.025 37413665.025 37413415.025 37413164.893 37412915.025 0 预 计 方 位 : 7 测 角 中 误 差 : 3 量边固定误差: 2 量边比例误差: 起 始 定 向 边 : 24 25 陀 螺 边 :5 6 3 陀螺定向中误差: ° " mm mm/km 14 " 15 34

深井矿山开拓长距离平巷贯通控制测量

深井矿山开拓长距离平巷贯通控制测量

2 0 1 3年第 2期
( 7 ) 用坐标 反算法 核对所 给测量 控制点 的边长 和方
位角 。 ( 8 ) 用符 合校 测 法 对 所 给 出 的测 量 控 制 点 进 行 校
核。
联络巷及井底人员通过联系, 用信号圈和比距法进行钢 丝 自由度检 查 , 并确认 无误 ( 见图 1 ) 。
2 0 1 3年第 2 期
西部 探矿 工程
l 1 9
深 井 矿 山开 拓长 距 离 平巷 贯 通 控 制 测量
王 团结 , 张启春 , 谢 永东
( 安徽铜陵 中都矿 山建设有限责任公司, 安徽 铜陵 2 4 4 0 0 0 )
摘 要: 阐述 了深 井矿 山开拓 长距 离平巷 贯通控 制 测量 的具 体做 法、 技 术和 安 全措 施 等 , 这种 贯 通 多
1 概 述
在矿山测量工作中, 都有井下平巷工程的测量工作, 特别是贯通测量技术是矿山测量内容的关键技术之一 , 成 功 的贯通测量技术对 矿山开拓 和生产产 生积极 的导 向 作用 , 对提高矿山生产效率和经营效益产生巨大的支持; 反之, 将会给矿山生产和经营带来巨大的影响和损失。 在浅井矿山工程中, 长距离平巷贯通测量技术简单 , 国内外都有较多的成功经验, 这些成果较好地满足了浅井 矿山生产的需要。随着浅部矿床资源的减少, 甚至枯竭 , 深部矿床的开采已是全球矿业发展的主流领域, 特别是深 井矿 山以下采矿遇到的各种技术难题 , 是采矿业 各专业都 要研究的方向, 尤其是深井矿山下多头开拓长距离平巷贯 通技术对矿山生产经营的影响将显得更加突出。 我单位从 2 O 世纪 8 O 年代末至今已 3 0 余年在 国内 外承担了 1 O 余座千米左右深的矿山的开拓工程施工 , 在实 践 中摸 索 、 攻关 、 研究、 总结 了一套 千米 深井开 拓长 距离 平巷贯 通 测量 的施 工方 法 , 该 工法 成功地 指导 了千 米以下深部矿山的建设 , 大大缩短 了深井矿山建设的工 期, 为矿山建设早投产 、 早收效提供 了有力的保证 , 该方 法技术可靠 , 安全可行 , 效益明显 , 国内领先的水平 。 2 测量技 术特 点 ( 1 ) 根据深井矿山设计, 使用高等级全站仪 、 精密水 准仪、 高强度长钢丝进行一井或两井几何联系测量配陀 螺经纬仪复测性定向, 从而确保深井矿山下平巷多头开 拓的起始方位和平面、 高程控制三维坐标 的准确度和高 精度。 ( 2 ) 选择适当位置的导线边采用陀螺经纬仪进行方 位测量 , 以减少常规导线测量的误差 , 修正方位 。

企业信用报告_中钢集团山东富全矿业有限公司

5.1 被执行人 ....................................................................................................................................................13 5.2 失信信息 ....................................................................................................................................................13 5.3 裁判文书 ....................................................................................................................................................13 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................14 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................14 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................14 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................15 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................15 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................15

铁矿副井施工组织设计

中钢集团山东富全矿业有限公司副井井筒装备工程施工组织设计山东华新建筑工程集团有限责任公司二〇〇八年三月二十六日编制:审查:项目经理:工程技术部:市场开发部:机电部:安监(质量)处::专业副总工程师:专业副经理:经理:审批意见传达记录传达人:传达日期:被传达人:目录前言 (1)第一章工程概况 (2)第二章施工准备 (3)一、技术准备 (3)二、物质准备 (4)三、劳动组织准备 (4)四、施工现场准备 (5)第三章施工方案、施工顺序及施工方法 (8)一、施工方案 (8)二、施工顺序 (9)三、施工方法 (10)第四章技术质量要求及安全措施 (29)一、质量标准 (29)二、质保手册及质量保证措施 (31)三、安全措施 (34)第五章劳动组织与形象进度 (39)第六章附表、附图 (39)前言一、编制依据1、中钢集团山东富全矿业有限公司副井井筒装备施工合同2、马鞍山矿山研究院工程勘察设计研究院设计的汶上中钢集团山东富全矿业有限公司副井井筒装备施工图3、施工及验收规范:《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)《建筑施工高处作业安全技术规范》(GBJ80-91)《建筑机械安全技术规范》(GBJ33-86)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)4、主要质量检验评定标准《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-95《建筑安装工程质量评定统一标准》(GB50300-2001)《建筑施工安全检查评定标准》(GBJGJ59-99)《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93)5、《煤矿安全规程》 2006年版二、编制原则按照确保最好的工程质量,最快的施工工期,最优的施工方案,最佳的经济效益的原则进行编制,工程施工前,将根据工程施工图及现场情况,依据本施工组织设计方案编制详细的施工安全技术措施指导施工。

第一章工程概况中钢集团山东富全矿业有限公司位于山东省济宁市汶上县郭仓乡,该井田走向1510米,倾斜宽580米,总面积约0.87km²。

金属矿山深部智能开采现状及其发展策略_1

金属矿山深部智能开采现状及其发展策略发布时间:2022-09-18T01:10:42.516Z 来源:《建筑创作》2022年2月第4期作者:鲁战海[导读] 近年来,社会进步迅速,深部安全高效开采是我国金属矿产资源开发面临的迫切问题,“三高”导致传统采矿方法困难。

鲁战海中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司辽宁省抚顺市 113321摘要:近年来,社会进步迅速,深部安全高效开采是我国金属矿产资源开发面临的迫切问题,“三高”导致传统采矿方法困难。

世界各国都在开展深部智能开采研究。

本文系统分析了国内外智能采矿的发展现状,从多个矿山智能化建设案例总结出我国矿山在开采环境智能感知、提升运输自动运行、采掘遥控作业、辅助系统无人值守、生产计划和调度智能决策等方面的进展,剖析了我国金属矿深部智能开采存在的问题,并对我国金属矿深部智能开采发展策略提出了建议。

关键词:金属矿山;深部智能开采现状;发展策略引言金属矿山井下通风是保障矿井安全健康运行的重要技术手段之一,主要是利用机械通风的方法持续向矿井输送新鲜空气到井下各作业地点,供工作人员呼吸,稀释并排出井下有害气体和浮尘,改善矿井气候条件及救灾时控制风流的作业,有利于保障矿井安全生产,是灾害防治的基础。

1概念金属矿山智能通风的内涵是将信息采集处理技术、控制技术与通风系统深度融合,按照“平战结合”的理念实现按需供风及异常灾变状态下的智能决策与应急调控,既满足日常通风的自动化管理与维护,又实现灾变时期的应急控风有效抑制灾情演化。

其主要功能包括:(1)矿山通风系统经济可靠与灾情预警,达到安全、经济的目标,保障通风系统日常运行的可靠性与经济性,生产过程中风量做到按需供风,满足通风异常的自动感知、诊断与预警。

(2)矿山通风系统的全程自动化,达到智能调控目标,运用互联网、物联网、人工智能、大数据、新材料,先进制造,信息通信和自动化技术,建设智慧矿山通风系统,实现分析决策与联动调控,灾变条件下能够实现防灾、减灾、控灾和主动救灾等全过程的自动化与智能化。

深部开采和支护现状

深部开采的划分标准
国外:
➢ 前苏联:>600m ➢ 原西德:800~1200m ➢ 英国与波兰:>750m ➢ 日本:> 600m
国内:(无明确标准)
浅矿井 中深矿井
深矿井 特深矿井
采深 < 400m 400-800m 800-1200m 1200m
1 2024/6/11
目前国有重点煤矿中采深大于 700m 的矿井有50多处,以每年 8~12m的 速度递增
无论从战略高度还是从当前生产实际出发,都迫切需要积极 开展深部开采中的基础理论研究,以求在新理论的指导下,使 实用技术有新的突破和发展,使矿井深部开采走上安全、高产 高效的健康轨道。
必须从岩石力学性质的基本理论出发,探索有效的深部采 矿和施工技术、以及防治工程灾害的基础理论和技术手段。
7 2024/6/11
近年来,由 于瓦斯突出和爆 炸引起的死亡10 人以上的煤矿事 故70%出现在中 国东部矿区。
20 2024/6/11
煤层瓦斯压力与采深的关系 (南桐、天府、六枝等地)
煤层瓦斯压力与采深的关系 (松藻、芙蓉、阳泉、焦作等202地4/6)/2111
发生在上山中的煤与瓦斯突出
(德国鲁尔矿区,突出煤量30t,瓦斯涌出量300m3)
15 2024/6/11
Number of rockbursts per 105 tons
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
0
200
400
600
800
Depth, m
岩爆次数与采深的关系
(波兰上西里西亚煤田)
16 2024/6/11
➢ 瓦斯涌出量增大
随着开采深 度的增加,瓦斯 急剧增大,瓦斯 灾害频繁。
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中钢集团山东富全矿业有限公司深部开拓贯通误差预计
【摘要】由于生产需要,中钢集团山东富全矿业有限公司目前开始施工深部开拓工程,测量方面前期的工作十分重要,而测量中对巷道的贯通误差预计工作也是必须要做的工作。

本文对贯通误差的主要影响因素进行了计算,最终得出了预计的贯通误差。

【关键词】深部开拓贯通误差预计
1 工程概述
目前李官集铁矿-320m以上矿体已进入开采阶段,通风、排水、运输等各系统均已形成。

生产能力为100万吨/年,采出原矿磁性铁品位mFe16.60%,选比约为4.45。

深部矿石品位较高,选比降低0.75。

提前进行深部矿体的开采,将大大提高企业经济效益,增强企业抗风险能力。

并且,矿山经过自动化、智能化建设改造以后,竖井提升能力、选厂处理能力大幅提高,通风系统、排水系统和供电系统也均具备足够的能力支持矿山的扩能改造。

为了合理利用深部优质资源,降低选比,提高矿山经济效益。

进行开拓工程的延伸,在-405m水平增设一个回采中段,与-320m中段同时进行开采。

基于深部开拓工程的实施,现对深部开拓做贯通预计。

深部开拓主要贯通方向上工程如下:
-320水平至-405水平斜井一条,坡度25度,长度201m;-320水平平巷两条(一条通北回风井60m,一条通斜井78m),总长度138m;-405水平平巷一条,长度855m;-320水平至-405水平回风井一条,长度85m;全部工程总长度1279m。

通过-320水平永久点对开口坐标进行联测,确定巷道开口坐标。

南部设计开口坐标X=4921.335;Y=2263.174北回风井中心设计坐标X=5781.464;Y=1883.796。

预计导线点理论敷设数量:斜井联线2个,斜井3个-405水平平巷10个,回风井联巷2个。

2 误差预计
2.1 一井定向测量的误差预计
误差预计时,首先在地面(-320水平)和定向水平井口部分的大比例尺平面图上,按尽量加大两垂线间的距离和使连接点尽量在两垂线的延长线上的要求,选择两纲丝的悬挂位置和井上下连接点的位置。

为满足规程要求,投向误差θ与连接测量误差m连均不得超过±30″,而m连=±√(m上2+m下2),令m上=m下,则应满足:m上=m下≤30″/√2≈±21″采用全圆测回法测三测回,r角的观测误差为mr=±√mv2/n;其中mv为瞄准误差,根据仪器检定证书所使用全站仪照准误差为2″,测距综合标准差a=0.78mm/km。

井上下都采用全圆测回法测三测回,可计算观测误差mβ=mr=±1.2″,量边误差取ma=mb=mc=ml=±0.4mm,仪器和觇标对中的线量误差一律去e=1毫米,投点误差e投=0.45毫米。

井下导线起算边坐标方位角的总误差为Mα0=±√(m上2+θ2+m下2)
2.1.1 求井上连接测量误差m上
确定DC边坐标方位角的误差,设连接导线为三条边,测角中误差为±3″于是方位角误差为m(DC)=±3√3=5.2″,连接角的误差m=±10.6″,计算角α的误差mα=±1.2″,于是井上连接测量误差为m上=±√5.22+10.62+1.22=11.87″<21″
2.1.2 求井下连接测量误差m下
计算角β的误差mβ=±1.9″,连接角’的误差m’=±12.6″,角的误差m=±9.9″,于是井下连接测量误差为m下=±16.14″ <21″,投向误差θΘ=±25.75<±30″,井下导线起算边坐标方位角的总误差Mα0=±√(11.872+25.752+16.142)=±32.6″
2.2 预计竖直重要方向的贯通偏差
2.2.1 几何水准测量误差的影响Mh水Mh水=±mh√R毫米
式中R—水准路线长度,以百米为单位,即贯通施工路线总长度mh—单位长水准测量的中误差。

S2水准仪每千米往返水准测量偶然中误差为2毫米
2.2.2 全站仪高程测量误差的影响Mh全Mh全=±15√L毫米
(式中L—高程路线长度,以百米为单位)
2.2.3 贯通相遇点K在竖直重要方向上的预计误差Mh预Mh预=2Mh
根据相关规范,井下水准测量闭合限差要求为II级水准30√R毫米,其中R 为往返侧单程的水准路线长,以百米为单位。

将施工距离(导线总长1093m)带入公式可得到预计高程的贯通误差±58.44mm。

计算此工程要求闭合限差为103.66mm±58.44mm(预计误差)<103.66mm(限差);满足施工要求。

2.3 预计水平重要方向的贯通偏差
2.3.1 测角误差的影响Mxβ Mxβ=±Mβ/ρ√∑Ryi2
式中Mβ—井下导线的测角误差Ryi—井下导线第i点与K点连线在假定的Y轴上的投影长度。

2.3.2 量边误差的影响Mxl Mxl=±√∑Mi2*cos2αi=±√α2∑licos2αi
式中Mi—井下导线第i边的量边误差;α—量边的偶然误差影响系数;αi—井下导线第i边与假定的X轴间的夹角,即假象限角;li—井下导线第i边的长度;从贯通预测图上量取各投影距离,将数据带入上述公式,计算各个量边误差,测角误差,最终结果如下:井下导线的测角误差Mxβ=±0.136m,井下导线的量
边误差Mxl=±0.012m,定向误差引起K点在贯通重要方向误差M定=±mα0*R/ρ=±0.05m,式中R—井下定向边上3#点与K点连线在假定的Y轴上的投影长度,通相遇点K在水平重要方向的预计误差Mx预=±2√(Mxβ2+Mxl2+M 定2)=±0.29m
3 结语
综上,在贯通点高程预计误差±58.44mm,水平方向预计误差±0.29m满足贯通要求。

但是由于工程中包含一条盲竖井,井下施工距离较长考虑人员设备因素,建议在竖井进行陀螺定向,加测陀螺边,保证最后贯通精度。

参考文献:
[1]牛长旭.矿山测量[M].冶金工业出版社,1980年.
[2]陈龙飞.巷道贯通误差预计[J].江苏煤炭,2003年第3期.
[3]冶金矿山测量规范[M].冶金工业部,1992年.。

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