井下施工巷道导线点检测方法探讨

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巷道贯通测量的方法、步骤探讨

巷道贯通测量的方法、步骤探讨

巷道贯通测量一般指为了使掘进巷道按照设计要求在预定的地点正确接通而进行的测量工作。

为了加快矿井建设的步伐或加快生产的衔接,常采用多头掘进同一巷道。

巷道贯通按照贯通的方式一般分为相向贯通、同向贯通和单向贯通。

在井巷贯通时,煤矿测量人员的主要任务是保证各掘进工作面均沿着设计位置与方向掘进,使贯通后的接合处的偏差不超过规定限值,保证井巷的正常使用。

反之,由于贯通测量过程中发生错误而未能实现顺利贯通,或贯通后在接合处偏差值超限,都将影响成巷的质量和巷道功能的使用,例如在皮带运输大巷、轨道大巷或重要斜井等重点区域,这样都可能直接影响巷道的使用,使整个矿井在生产上不能很好地衔接,生产受到很大的影响,而且直接造成废尺、废巷,因而,要求煤矿测量人员必须一丝不苟、严肃认真地完成各项测量工作。

一、贯通测量工作应当遵循的原则1.在确定测量方案和测量方法时,必须保证贯通所必需的精度,既不能因为精度过低而使巷道不能正确贯通,也不能因盲目追求过高精度而增加大量的工作和工作成本。

2.应对所完成工作的每一步、每一个工作环节都要做到规范化、科学化、标准化,要做到测量的各个工作环节有检核、有记录,如计算台账两人对算,贯通数据两人核算等,在日常测量工作中,要保证两人对算制度及记录本检查核对制度,坚决杜绝粗差的发生。

二、贯通测量的方法贯通测量的方法主要是测出贯通巷道两端导线点的平面位置和高程,通过坐标的反算求得巷道中线坐标方位角和距离,通过高程计算巷道腰线的坡度。

计算的结果要与设计值进行比较,其差值必须在规范容许的范围之内,同时在贯通前计算出巷道的指向角,利用上述数据在巷道的两端或一端标定出巷道中线和腰线,用来指示巷道按照设计的同一方向和同一坡度分头掘进,直到在贯通相遇点处顺利贯通。

在整个测量工作中都要进行现场放样数据与设计数据的比较,保证成巷的质量和贯通的精度。

三、井巷贯通测量的种类和容许偏差井巷贯通一般分为一井内的巷道贯通、两井之间的巷道贯通和立井贯通三种类型。

井下施工测量检核措施探讨

井下施工测量检核措施探讨

井下施工测量检核措施探讨摘要论述了井下导线实地点位的准确性对施工测量精度的影响及施工测量中应采取的各种检核方法。

关键词施工测量导线点位检核措施1、概述在井巷开拓和采矿工程设计时,对巷道的起点、终点、方向、坡度、断面规格等几何要素,都有明确的规定和要求。

井下巷道施工的测量工作,就是将工程设计数据标定到实地,主要测量工作就是给出巷道的中线和腰线。

中线是指导巷道掘进在水平面内的方向线,通常标设在巷道顶板上,用于指示巷道的掘进方向。

巷道腰线是巷道在竖直面内的方向线,标设在巷道帮上,用于控制巷道掘进时的坡度。

同一矿井的腰线高于轨面设计高度应为一个定值,例如1m或1.5m。

巷道施工测量是生产矿井的日常测量工作。

它是在井下平面控制测量和高程控制测量的基础上进行的,而且直接与生产联系,所以在施工测量之前,应该认真、仔细审阅设计图纸,了解巷道的性质和用途,弄清新老巷道的几何关系,以及设计巷道周围的地质条件、采空区等情况。

必要时,应该用解析法或图解法检查设计要素,然后才能到现场进行标定。

在巷道掘进过程中,应及时给出中、腰线,随时检查并填绘矿图。

井下施工测量直接关系着施工工程的质量,关系到施工人员及矿井的安全,矿山测量人员必须认真、及时、细心地配合施工部门进行工程施工。

2、井下导线点精度对施工测量精度的影响2.1 井下导线点精度对施工测量精度的影响井下施工测量是以能满足工程精度要求的导线为指导,施工精度要求及工程性质,由设计部门确定。

测量人员应该根据设计标准来确定相应的施测方法和要求,从而保证施工测量的精度。

导线测量的精度主要取决于测角、量边的精度。

根据测角、量边及其它误差的综合影响来估算最弱点的中误差,可以预计导线能否满足施工精度的要求;而通过对点位误差的计算、分析,可以对导线的布设方案以及测角、量边的精度提出相应的要求。

此外,通过导线点位误差的计算、分析,可以掌握导线的精度情况,对能否满足施工测量的要求,起着十分重要的作用。

煤矿井下导线测量方法优化应用研究孙俊义

煤矿井下导线测量方法优化应用研究孙俊义

煤矿井下导线测量方法优化应用研究孙俊义发布时间:2021-08-12T02:27:50.789Z 来源:《防护工程》2021年12期作者:孙俊义[导读] 煤矿井下作业的环境较为的复杂,所以在进行测量的过程中存在着一定的误差是允许的,但是还是需要把误差控制在一定的范围内。

义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司河南宜阳 471600摘要:针对煤矿井下导线测量时,受施工环境影响,出现导线测量劳动作业强度大、测量效率差、测量精度低等技术难题,潞安集团司马煤业对传统煤矿井下导线测量方法及主要问题进行分析,并根据实际情况对导线测量方法进行合理优化,提出了长角短边导线测量法,通过在1208运巷与切巷贯通施工中进行应用效果来看,优化后的导线测量方法减少了仪器整平对中次数,提高了导线测量精度,取得了显著应用成效。

关键词:矿山测量;导线测量;方法优化;长角短边法引言煤矿井下作业的环境较为的复杂,所以在进行测量的过程中存在着一定的误差是允许的,但是还是需要把误差控制在一定的范围内。

煤矿井下测量是保证煤矿井下安全的基本措施,为了实现测量工作能够在误差允许范围内,就需要进行较为准确有效的测量,控制导线的方法是煤矿测量工作中重要的部分,对于基本的控制导线测量方法进行探讨以及改进是目前煤矿开采企业重要的工作。

1、煤矿井下的基本控制导线测量要求煤炭井下作业是需要进行实际勘察后根据分析观察其是否符合井下作业,对于符合具备井下作业的煤矿就需要进行下一步的测量工作。

对于煤炭井下的测量主要是为了保证煤矿井的建设是根据开采计划进行的。

第一步先要了解其深度以及宽度,确保制定下一步的开采计划以及建设计划;第二是需要对测量的位置进行标记,并记录分析。

煤矿控制导线是由基本控制导线以及采取控制导线组成。

基本控制导线属于主要的控制导线,能够起到总体控制作用,主要分布在煤矿井的主要巷道路线上。

对于采区控制导线,就是控制煤矿井下一些分区道的控制线。

在实际的进行测量过程中,煤矿井下的巷道都是较为的单一,在进行平面的控制过程中是以煤矿的井底作为控制导线的开端,然后在进行对巷道四周进行围绕测量。

浅谈采区巷道导线的快速敷测的方式

浅谈采区巷道导线的快速敷测的方式

浅谈采区巷道导线的快速敷测的方式摘要:针对矿山测量中尤其是采区控制导线,由于精度相较于其他基础控制而言较低,寻找一种符合精度要求并且能提高测量速度降低测量人员的劳动强度的方式非常迫切。

关键词:矿山测量、导线、采区控制矿山测量矿山建设发展中一个重要的基础技术工作,称为矿山建设的"眼睛"。

随着矿山巷道的延伸,矿山测量的工作量随之增加,同时为保证井下测量精度需要对巷道各条支导线进行闭合或者附和测量,由于采区巷道长度较长及井下条件复杂通视效果较差,在导线延伸及闭(附)合测量需要耗费大量的时间,亟需寻找提高采区巷道导线测量的速度及精度方式。

二、上对中测量存在的问题因为井下测量底板布置导线点不能长期保留,井下测量基本上均在顶板布置导线点,通过悬挂垂球对中进行导线测量。

上对中测量能最大限度的保留整个导线测量中的每一个导线点,便于后期导线点使用。

2.1、对中误差在上对中时由于棱镜组可以前后摇摆,通过肉眼很难确定棱镜组上的棱镜是否处于竖直的状态,往往主站已经整平对中后,前后视人员还在调整棱镜头对中。

由于导线点处于顶板,采用悬挂垂球投影顶板导线点,在遇巷道风速较大的区域,需要人员辅助挡风,对中耗用时间较长容易造成对中误差较大。

2.2、受巷道环境影响上对中与下对中不同,上对中时三脚架的调节能力降低,在利用垂球将导线点投影至三脚架工作平台孔洞后,脚架不能再伸缩,只能通过仪器脚螺旋升降来调节仪器平整度。

由于井下巷道条件复杂,部分设备较多区域,脚架安设极其受影响,为将导线点投影至脚架孔洞中需要进行反复的调试改正,耗用时间很长。

三、下对中测量存在的问题3.1、导线点无法保存由于下对中时导线点均布置在底板上(包含轨枕和台阶),导线点基本上均为临时点,重复利用率很低。

相较于顶板测量控制点的长期保留性而言,底板测量导线点布置是其最大的弱点。

3.2、光线较差,影响对中观察巷道内一般采用矿灯照明,在上对中时,测量人员可以采取一定的措施由一人完成对中整平的架设,但是在下对中时,由于控制点布置在底板,距离架设仪器有一定的距离,导致对中时照明成为一定的瓶颈,需要由第二人来辅助照明,或者将矿灯置于地面照明但是效果较差。

矿山井下巷道实体测量方法的应用与探索

矿山井下巷道实体测量方法的应用与探索

矿山井下巷道实体测量方法的应用与探索在测量井下巷道的过程中,需要对平面和高程进行全面测量。

这其中的平面测量是为了控制井下平面,对井下的硐室以及工作地点进行平面确定,以此来对整个工作过程进行指引,为矿山井更好的发展提供相关数据。

在进行高程测量时,需要拥有完善的控制系统,以此来对矿井的导线点、巷道硐室和高程点的标高进行确定,以此来实现矿井的正常工作,让框图的绘制符合相关需求。

在本文中,将对目前我国矿山井下巷道的测量技术进行深入研究,探索出一些具有实际应用性质的测量方式。

标签:矿山井下巷道测量;控制导线;测量工艺前言在进行矿区测量时,要在井口的周围搭建平面和高程控制点,通过这样的方式将地面上的平面坐标和高程系统传至井下区域。

这种基准点又被叫做井口高程基点和近井点,其主要利用井筒将地面上的坐标及方位角传到井下的固定边,并将这一固定边作为起始边对矿井巷道进行平面控制网的敷设。

在整个工作过程中,只能使用导线对井下平面进行测量,不应使用三边网、三角网以及边角网。

由此能够看出,矿山井下平面控制主要内容便是导线测量。

一、巷道平面测量(一)井下控制导线点的设置永久点和临时点是井下导线点的两种类型。

其中永久点主要位于巷道的顶板或巷道顶板的岩石当中。

而临时点则主要在顶板岩石或钢架上。

在这些导线点中,有着自己的编号。

这些编号会用喷漆等方式标记在巷道附近。

通常情况下,埋设导线点的方式有以下三种:第一种方法是将带孔的三角形测钉打入永久支护的巷道顶板上,使用水泥等材料对其进行加固,并将线绳穿入其中。

第二种方法是将已经加工完成的木桩钉入孔中,并将带孔的三角形测钉钉入木桩上,并将绳线穿入其中。

第三种方法是将木背板插入到钢支架梁上,随后再将测钉钉入其中,使其成为临时的导线点。

在对井下巷道进行测量的过程中,通常会使用标尺、光电测距仪和经纬仪等设备进行测量。

目前,在我国的很多矿山企业当中,都将更加先进的测量设备应用到了具体的施工过程中,同时还使用了GPS测距仪等领先设备。

如何进行地下矿井的导线测量与定位

如何进行地下矿井的导线测量与定位

如何进行地下矿井的导线测量与定位地下矿井是人类开采矿物资源的重要场所,然而,由于矿井内部复杂的地质条件和封闭的环境,导线测量与定位变得异常困难。

本文将探讨如何进行地下矿井的导线测量与定位,以提高矿井的安全性和效率。

首先,导线测量是地下矿井测量中的重要环节。

传统的导线测量方法通常在地面进行,然后根据测量结果计算出地下的坐标。

然而,地下矿井的封闭环境使得传统的地面测量方法无法直接应用于地下测量。

因此,我们需要采用一种针对地下环境的特殊测量方法。

一种常用的地下矿井导线测量方法是激光测距。

激光测距利用激光束在矿井内测量距离,从而确定各个位置的坐标。

在进行激光测距之前,需要事先在矿井的墙壁或地面上设置参考点,作为测量的基准。

然后,通过激光仪器发射出的激光束在矿井内进行测量,并将测量结果传输到计算机上进行处理。

通过激光测距,我们可以准确地获取矿井内各个点的坐标,从而实现地下矿井的导线测量。

然而,仅仅进行导线测量还不能满足地下矿井的实际需求,我们还需要对定位进行精确测量。

定位是指确定物体或位置在给定参考系中的准确位置。

在地下矿井中,定位尤为重要,因为它直接关系到矿工的安全和生产效率。

针对地下矿井的定位需求,我们可以采用全球导航卫星系统(GNSS)技术。

GNSS技术利用地面和卫星接收机相互配合,通过接收卫星发射的信号并进行处理,可以实现对地下矿井位置的准确定位。

在地下矿井中,我们需要在井下放置一定数量的GNSS接收机,以便接收到足够的卫星信号。

然后,通过对接收到的信号进行计算和处理,可以确定地下矿井的准确位置。

通过GNSS技术,我们可以实现地下矿井的精确定位,提高矿井的安全性和生产效率。

然而,地下矿井的导线测量与定位并不仅仅局限于传统的测量方法。

随着技术的发展,我们可以借助先进的无人机技术进行地下矿井的导线测量与定位。

无人机可以飞入矿井内部,利用其搭载的测量设备进行测量和定位。

通过无人机的应用,我们可以避免矿工进行危险的地下测量工作,同时提高测量和定位的精度和效率。

井下导线测量方法的应用研究

井下导线测量方法的应用研究

技术革新成果报告井下导线测量方法的应用研究杨柳煤业小春湾煤矿二〇一三年十二月井下导线测量方法的应用研究一、矿井导线测量概述矿山测量是矿山建设时期和生产时期的重要一环,测量工作及测量成果是为矿山生产服务的。

随着测绘科学技术迅速发展,矿山测量也不断创新和发展,面对各种挑战和机遇同在的关键时代,广大测量科技工作者肩负着历史的责任,有必要对矿山测量走过的艰苦历程及其未来作一些回顾和认识,分析面临的形势、探讨新时期矿山测量面临的任务。

二、井下导线测量的意义井下导线测量是矿井测量的重中之重,为各个工作面支导线提供准确的起算数据,是井巷贯通的重要依据。

我们看到的各种作业方法、测量办法创新,都是围绕着导线测量精度展开的。

随着科技的发展和进步,煤矿测量工作也需要不断的完善和创新。

只有关注测量工作中的每一个细小环境,才能得出一个准确的测量结果,只有更加精确的完成每一项测量工作才能更好的为煤矿生产运营保驾护航。

三、传统的测量方法在矿山测量中的应用(1)一般测量:全站仪作为当前应用最为广泛的测绘仪器,是电子技术与光学技术发展结合的光电测量仪器,也是集测距仪、电子经纬仪的优点于一体的、应用前途广泛的仪器,智能化的全站仪是目前销量最大的测绘仪器,也是今后发展的主要方向。

智能型全站仪是集光、电、磁、机的最新科学成果,集测距、测角为一体的先进仪器。

国际上先进的全站仪均以存储卡、内部存储器或电子手簿的方式记录数据,具有双路传输的通讯功能,能接收外部计算机的指令,由计算机输入数据,也能向外部计算机输出数据。

全站仪已在工程测量、矿山测量、地籍测量等领域得到了广泛的应用,其发展及应用正处在飞速发展之中。

全站仪由于兼具有经纬仪和测距仪的优点,且以数字形式提供测量成果,其操作简便、性能稳定、数据可通过电子手簿与计算机进行通讯等优点使其在矿山测量中得到了广泛的应用。

地面控制测量、地形测量、工程测量均可利用全站仪进行,联系测量、井下测量工作也可用全站仪进行。

井下导线测量精度分析论文

井下导线测量精度分析论文

井下导线测量精度分析【摘要】井下导线测量不可避免地存在各种误差,本文结合实践经验,分析总结了各主要误差的来源,并提出相应的技术措施,以提高导线测量精度。

【关键词】导线测量;误差;精度导线测量是矿山井下控制测量的主要手段,因种种因素,在导线测量过程中不可避免地存在种种误差,轻则需对巷道进行部分重新修复或修改部分巷道设计,重则造成掘进巷道报废,造成经济浪费,更有甚者会造成安全隐患,引发安全事故。

因此,如何提高测量精度,减少测量误差,以满足采矿生产要求,值得我们测量工作者不断探讨及研究,现结合实践经验,就各种误差进行分析探讨,以供参考。

1.井下导线测量误差来源分析1.1 井下测量水平角的误差1.1.1仪器误差该误差主要为仪器制造方面的原因所致,主要是因仪器各部件加工的公差及装校不完善,仪器结构的几何关系不正确和仪器的稳定性不良而引起。

1.1.2 观测者误差由于人的感觉器官辨别能力具有局限性,因此在仪器的安置、瞄准等方面,无可避免地出现这样那样的误差,如,安置仪器时因没有踩固脚架,造成仪器的移动,进而造成仪器偏心误差,瞄准目标时,处于各种因素的影响,诸如人眼视力的临界角、望远镜的放大倍数、十字丝的结构、觇标的形状颜色及其照明度、视线长度以及空气的透明度等,使望远镜不能精确地瞄准觇标,因而造成瞄准误差。

1.1.3 觇标及仪器的对中误差所谓觇标对中误差,是指觇标中心与测点中心不在同一铅垂线上所引起的测角误差,其影响规律主要如下:觇标对中误差与两个对中线量误差成正比,与所测角度的两边长成反比,而与角度本身大小无关。

所谓仪器对中误差,是指仪器中心与测站点标志中心不重合所引起的测角误差,其影响规律为仪器对中误差与其线量对中误差成正比,与所测角的两边长度成反比,且与所测角的大小有关,在所测角为0°~180°时,仪器对中误差随角度的增大而增大。

两者的误差分析可概括如下:1)觇标对中误差对于测角误差的影响与测角的度数大小无关,而与构成角度的各边的长度成反比;2)仪器对中误差对于测角误差的影响与测角的度数的大小有关。

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井下施工巷道导线点检测方法探讨
晋城煤业集团凤凰山矿地测队左杰海
摘要:本文从实际出发提出了在施工巷道中的几种导线点检测方法,对在实际工作中因导线点无法检测,影响中线标定及导线延伸的问题进行了讨论。

关键词:导线点检测方法探讨
1 问题的提出
晋城矿区凤凰山矿是一座年产400万吨的特大型生产矿井,综合机械化程度高,掘进速度快,中、腰线标定次数频繁。

根据《煤矿测量规程》要求,在延长导线前必须对前一站导线进行检查,以确保在延伸中线和延长导线时使所依据的已知点的可靠性。

在井下施工巷道中,由于井下客观因素的影响,在实际工作中我们经常遇到导线点间不通视的现象,从而造成导线点无法进行正常检测,给中线标定及导线延长造成很大的困难。

如图1所示,设D点为施工巷道最前的导线点,且兼作中线点使用,中1、中2为中线点。

在正常的中线标定及导线延伸时,我们必须对D点进行检测。

但是在工作中,我们经常发现现场BC间由于风机、风筒、材料车等的影响从而造成BC点间不通视,或者C点下由于材料车等重物影响而无法对D点进行检测的情况。

解决通视的问题,可以采取对障碍物移动的方法,但是这种方法在实际工作中并不适用。

首先,移动障碍物需要时间,影响施工进度。

其次,有些障碍物,如风机、风筒等还存在着不能移动的问题。

所以我们必须找到既符合测量精度,满足生产需求,又不影响正常施工掘进的导线点检测方法,以解决现场工作中的实际问题,以下把该矿在实际工作中常用的几种检测方法作一讨论。

A B C D 中1中2
井下施工巷道导线点位示意图图1
2 检测方法
2.1 方法一
如图1所示,如果BC、CD 间通视的情况下,我们可以在C点安置经纬仪检查水平角βBCD,并复拉CD的边长,如果检查结果在
规定限差范围内,我们就可以在D点安置仪器,后视C点,以CD 的方位为基础按巷道设计方位标定中线,并视D点至工作面距离长度延长导线。

2.2 方法二
在实际工作中,由于井下客观条件的限制以及障碍物的影响,经常造成BC间不通视以及C点下无法安置仪器的情况,在这种情况下,可以采用增加临时导线点的方法进行检查,下面分几种情况进行讨论。

图2
2.2.1 BC间不通视,C点下可以设站时,我们可以在B点安置仪器,在BC 点间加测临时点P(如图2,这里以加测一个临时点为例),只测水平角不拉边长,依次观测水平角βABP、βBPC、βPCD,然后推算出CD边方位角与原测方位角比较,同时复拉CD边的边长来检查导线点D在CD方向上是否移动。

这里需要注意的是(1)尽量减少临时点个数;(2)尽量加大临时点与导线点间距离;(3)如果边长少于15m时,在观测水平角时,应增加一个测回。

其目的就是提高测角精度,提高检查质量。

在确认D点检查无误时进行中线标定,导线延伸。

图3
2.2.2 在C点下不能安置仪器且BC间不通视时,我们也可以通过增加临时点P(如图3,这里也以增加一个临时点P为例),观测水
平角的方法来检查CD的方位。

将P点设在C 点附近,通过观测水平角βABP、βBPD、βPDC,推算出DC边方位角与原方位角比较,再复拉DC的边长,以检查导线点D,检查无误时进行中线标定及导线延伸。

在这里同样得注意在上述方法中提出的几个问题。

2.2.3 在C点不能安置仪器的情况下,也可以采用如下的测量方法,如图4,在施工巷道中,选择临时点P,使PC 的长度约等于PD,测得PC、PD的斜距L1、L2,倾角δ1、δ2,并观测B、C、D 三个方向值,从而计算出CD的边长及CD 的坐标方位角。

图4
CD的边长计算采用余弦公式求得:
S2CD=S2PC+S2PD+2S PC S PD COSδ0
CD的方位角也可以通过推算求得:
αCD=αBC+δ′±180°+β0+δ″
此种方法由于在实际工作中计算繁锁,一般不予采用。

2.3 方法三:
在施工巷道断面较小,巷道有障碍物影响时,经常出现这样的情况,即BC之间既不通视,巷道内也没有地方安置仪器的情况发生,在这种情况下不能正常对D点、CD方位进行检查,导线点可以不延伸,但中线必须经标定,否则将影响到施工队组的正常生产。

这时我们可以利用中线检测导线点标定中线。

该矿在标定中线时,经常是导线点兼作中线点,中线点间距一般控制在5m以上,如图1,D、中1、中2为工作面最前一组中线,D 至中2的距离一般在10-15m之间,由于D-中2边方位角为巷道设计方位是已知数,那么我们就可以由CD边的方位和D-中2的方位求得一个水平角,并通过观测水平角βCD中2与其比较,考虑到该矿井下施工巷道导线点一般布设为15″导线,以及巷道施工要求,其差值以
不超过1′为宜。

CD间距离检查可以复拉CD边长来检查,如果检查结果在限差范围内,我们就可以在D点安置经纬仪,后视C点标定中线。

采用这种方法时必须注意以下几点:
(1)BC间不通视,也不能安置仪器的情况下才能使用。

(2)中线点必须牢固可靠,在该矿中线点与导线点设置方法一致。

(3)由于D至中2为短边,要适当增加测回次数。

(4)检查角可以不超过1′为宜。

(5)采用这种方法检查后,D点只能用于中线的标定,而不能将CD边作为向前延伸导线的依据
(6)CD边须重新进行检查后,才能做为延伸导线的依据。

3、结束语
⑴在实际工作中应尽量采用方法一,如果方法一不能采用时,采用方法二中的前两种方法。

⑵只有在巷道条件不允许的情况下,才能采用方法三,采用这种方法只能用于临时中线标定,而不能作为导线延伸的依据。

⑶本文中提到的几种导线之检测方法是笔者在实际工作经常采用的,尽管解决了工作中的许多困难,但肯定有许多不足之处,有待进一步探讨。

作者简介:左杰海(1967- ),男,山西临汾人,工程师,1990年毕业于西安矿业学院测量工程系,现在晋城无烟煤矿业集团凤凰山矿,从事测量管理工作。

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