矿山测量中的贯通测量技术研究
矿山测量中的贯通测量技术研究
摘要:在井下巷道测量时相对重要的部分是巷道贯通测量,所以要使用针对
性的巷道贯通测量技术,一定要把巷道贯通测量的误差控制在要求的范围内,让
矿井生产能够安全稳定的进行。
在最近的几年,我国的测量技术和使用的科学仪
器都达到了国际先进的水平,让巷道贯通测量的误差在不断的减小。
即使误差数
值在不断的减小,但并不能消除。
所以要想将误差给工程施工造成的影响降到最低,我们在确定施工方案时要综合的考虑,不能够片面,并且使用相应的措施。
比如估计测量误差、构建精确地面控制网等。
一定要尽最大努力保证贯通测量的
误差值最小。
关键词:煤矿;贯通测量;精度误差
中图分类号:TD175文献标识码:A
引言
煤炭资源在我国生产经济中具有重要地位。
随着我国经济发展脚步的加快,
能源消耗逐年增加,使得煤矿事业向着更大、更深处发展;且随着矿井机械设备
的更新换代,每年巷道工程量在逐年增长。
矿山测量是矿山建设开采的基础工作,而贯通测量则是整个矿山测量的重中之重。
在煤矿井下巷道采掘中,巷道贯通是
提高巷道建设效率的重要措施。
巷道贯通是指将多个工作面分段挖掘后再在矿井
设计的位置进行连通。
巷道贯通测量过程中进行的一系列测量称为贯通测量。
贯
通测量精度的高低将直接影响整个贯通工程质量的好坏,同时影响贯通工程的施
工进度。
为了确保稳定的矿山产能、减少矿山的建设时间,必须要确保贯通测量
的高精度。
1矿井巷道贯通测量的意义
一方面,对于大型矿井而言,巷道贯通测量不仅可以大大降低矿井的工程成本,而且能够保证工程进度。
通常,矿井巷道贯通测量数据精度决定巷道掘进的
速度。
并且可以帮助大型煤矿提高不同矿井贯通的速度,从而大大降低大型矿井
建设的时长。
因此,不仅可以保证工程项目的进度也节省企业的开支。
另一方面,大型矿井巷道贯通测量能够有效地提升工程的施工安全。
在进行作业时,巷道贯
通数据精确度将直接决定工程进度是否能够顺利进行。
假如巷道贯通测量精确度
不高,那么直接导致巷道与巷道连接不精确,更有甚者将会将会出现较大的偏差,这样将可能引发巷道掘进安全事故。
由此可以看出,贯通测量工作人员必须保证
测量数据的准确性。
2煤矿巷道贯通测量方法
(1)矿井联系测量法。
该测量方法的原理是利用定向测量法,在矿场的附
近确定基础测量矿井,基础测量矿井的数目是一个或者两个。
选定的基础矿井要
有相应的参数,参数中应该包含坐标、方位角等数据。
然后将其数据作为开始数据,之后进行相关的测量。
这时在将地面上和井下的数据进行关联,根据地面测
量参考数据对井下基础点的位置参数进行推算。
(2)井下平面导线测量法。
使
用井下平面导线测量法最多的地方是巷道测量,根据测量时其连线组成的形状,
我们将其分为三种测量方法,第一种方法是菱形导线法,第二种方法是四边形导
线法,第三种方法是环形导线法。
前两种的测量方法都是利用四个到导线点,只
是形状不同,导致在测量误差上有所差别。
第三种方法里的导线点一定和强制归
心装置同时使用,保证轴线数据的数值误差在合理的范围内。
3提高巷道贯通测量精度措施
3.1 贯通测量质量控制
在该项目的具体进行中,全线贯通测量的质量管理是一个十分关键的阶段,
将其分为三个部分,各自为矿井、地底及地面三层面的控制。
因为受矿井条件的
影响,其标准规定不易完成,矿井煤巷的条件与地面以上存有对应的差别,空气
标准也出现很大的不同,矿井导线的设定必须从下边停车场的起止边来开展,顺
着煤矿的重要煤巷,运用支导线的方式来持续地扩展,扩展范畴不断扩张,其测
角存有的偏差也不断扩张,为了有效遏制扩张,需要定期定距地测量陀螺的定向边。
矿井开采工作中所进行的测量工作极易受到施工要素的影响,造成测量机器
在使用的环节中无法获得确切的控制,无法对测量的精确度进行多方面掌握,因此当场必须实现测算及纪录,假如发生了数据信息与限差不相符的情况,则需要进行二次测量及核查,并且在这一过程中需要保持测量设备的平稳,并利用有效的挡风方式,尽可能避免风力因素对测量工作造成影响,并且在开展了测量工作之后,还需要反复进行测量,避免人为因素所造成的影响。
3.2 仪器高与觇标高的量取误差
井下导线测量时,仪器高与觇标高的量取误差对总误差的影响也较大,特别是在短距离导线边测量时,边长越短,其误差对总误差的影响越大。
在矿井测量时,井下测量人员一般采用5 m小钢尺来量取控制点到仪器中心的距离(也可采用塔尺进行测量)。
具体操作步骤为:准备一把小钢尺和一个超过3 m可伸缩的长棍(一般使用棱镜杆),利用胶带将小钢尺的一头固定在棱镜杆的上头部位,测量高度时将棱镜杆固定小钢尺的一端顶在巷道顶板控制点的位置上,再将小钢尺拉伸到仪器中心位置,通过读取小钢尺的读数来确定仪器高与觇标高。
激光不仅可用来对中整平,也可用于测量距离,全站仪棱镜距离测量就是利用激光测距原理。
随着科技的发展,测距仪的品牌越来越多,其仪器本身越来越小,精度越来越高(测距精度可达毫米级),价格也越来越低。
以量取全站仪的高度为例,可将测距仪应用于井下贯通测量中,利用测距仪量取仪器高与觇标高。
量取仪器高时,可将手持测距仪的底部紧贴顶板控制点,使测距仪的激光准确照射在仪器的上中心位置(此时的仪器已对中整平),通过测距仪读取控制点到仪器上中心的距离 d1,再利用小钢尺丈量得到仪器正中心到仪器上中心的距离 d2,此时仪器正中心到控制点的高度 d =d1+ d2。
通过测距仪测量控制点到仪器正中心的距离,可避免使用钢尺量距时的丈量误差,在一定程度上提高了仪器高与觇标高的量取精度。
3.3 距离测量与误差分析
光电测距之所以会产生误差,其关键是由于气象参数、周期等诸多因素。
调制频率之所以产生误差,其主要是因为所用仪器中存在电子设备老化的问题,会对频率的标准值产生影响,进而导致误差的出现。
但是这一误差可以借助相应的设备来对其进行检测,纠正距离,以清除误差。
气象参数形成误差,是由于工程
现场的实际气压及气温脱离了预先所设定的差数数值,彼此之间具有很大的差别,但是在一般情况下,这种误差的形成极易对测量工作的精确性产生影响,在完成
非高精密测量的情况下,可以不计入。
周期时间存在的误差是十分独特的,无法
清除,这就要测量工作中必须尽可能消除仪器所造成的影响,确保数据的准确性。
而由于测相设备自身存在的问题及幅相存在的误差,测相工作出现了一定的误差,测相设备可以通过持续预估均值来可以降低影响,而幅相所造成的误差需要借助
测量设备功能提升的方式来进行改善。
结束语
综上所述,在施工过程中涉及的内容范围比较广,同时要求操作人员要有一
定的专业知识。
所以在巷道贯通测量开始之前,我们要根据实际情况,科学合理
的选定项目整体的测量形式,详细列出每个测量过程的具体要求和操作规范,在
整体上保证测量数值的精确度。
在此基础上。
我们还要对贯通误差的数值进行对
比分析,总结出产生误差的原因。
根据产生的原因找出解决的办法,来减小实际
测量的误差。
参考文献
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金矿矿井中贯通测量的应用研究
金矿矿井中贯通测量的应用研究摘要:随着经济的不断发展,近年来我国金矿资源被国家越来越重视,因此加强测量技术,提升测量的水平是实现金矿资源可持续发展的重要任务。
矿井中贯通测量是我国金矿工程的重要手段,这一方法可以保证在施工的过程中井下通道能够与各处相连接,从而进行运作,为了实现测量的准确性,减少误差,并且保证矿山工程的正常开展,就需要采取这一方法。
关键词:金矿;贯通测量;应用前言:我国金矿的开采采用的是井下通道贯通测量的方法,本文通过对我国金矿开展的巷道贯通测量作业存在的情况进行分析,来开展新技术进行施工应用,并研究出更合理的研究方法和有效的方案。
1.我国金矿开采与发展的现状根据金矿地质的不同,相关部门统计,我国石英型的矿床占到总数量的七成以上,这些矿床的规模相对较小,脉络分布的也是断断续续,更适合采用多井田的方式进行开采,开采系统应当以竖井-斜井的顺序进行。
根据井巷挖掘形状来看,我国金矿开采多以圆形为主,并且直径是在3-5米之间,大多是是采用多种机器共同凿岩的形式进行施工,这种方法是利用导爆管进行水封爆破,大面积的吊桶进行装废渣,这样的速度平均是每个月能完成建巷40米左右。
井巷的挖掘开采的重点就是将矿山开采实现全面的机械化,这样速度能够平均每个月提升10米,而极少数的矿山使用台机凿岩,用装岩机进行装废渣,转载车或者梭车排渣,这就组成了机械化的施工线,但是大部分的矿山还是采用人工进行装废渣和排渣,并由人工推车。
目前,我国金矿的开采方法种类众多,并且还繁衍出很多的组合施工方案,这就基本上解决了黄金矿床的开采问题,创造性的把采矿的各种方法结合起来,解决了我国倾斜薄矿体的开采问题。
而采矿方法的不断改善和创新,填补了黄金矿山开采方法少的空白,从而减少了损失以及矿石贫化,增强了安全施工的效果,减小了地面下沉和岩层的移动,为施工开采人员提供了一个更好的环境。
2.贯通测量的基本介绍贯通测量项目是整个金矿企业在拓展和开采业务中的首选方法,并且能够保证投影的长度,为贯通测量进行界定。
矿山测量中贯通工程测量探讨
矿山测量中贯通工程测量探讨摘要:在煤矿测量相关的工作中,贯通测量是其中尤为重要的一项工作,其完成质量的好坏与否对整个矿井的经济效益、社会效益以及建设等能够产生直接的影响,因此,为了最大程度增加矿井的出产量、确保生产接替正常进行、减少建井花费的时间以及提高矿井建设的步伐等,煤矿企业往往会在工程中大量使用巷道贯通测量技术,使其成为矿井生产过程中必须进行的一项工作。
关键词:煤矿测量;贯通工程测量;有效对策引言矿井特别是大型矿井的建设周期一般都比较长,为了缩短工期提高经济效益常采用多井口或多头掘进的方法,为了保证矿井的不同工作面之间的准确贯通,就出现了2个或多个工作面的长距离巷道贯通测量,因此巷道间贯通测量就成为了矿井生产中必不可少的一项工作。
1贯通测量的概述及原则矿井贯通是矿井巷道在采掘进程中采取单向或双向同步掘进的方式,按照设计方位、时间和地点完成巷道的贯通,全方位的提高矿井贯通测量的精度至关重要。
矿井贯通测量按测定实际方向和测量参数不同,又分为平面贯通测量与高程贯通测量。
平面贯通测量是测量巷道的横向与纵向贯通误差;高程贯通测量是测量巷道的竖向贯通误差,一般采用水准测量方法。
科学、准确的贯通测量是提升矿井基建工程的保证。
但是在实际的贯通测量工作中,面对复杂的矿井地质条件和作业环境,采取科学的测量方法是提高贯通测量精度的关键。
为此,矿井贯通测量时应结合矿井的地质条件和工程特点,制定科学合理的贯通测量方案,有效控制测量误差;重点是做好巷道中、腰线的标定及测量精度,具体问题具体分析,在巷道掘进过程中按要求开展中、腰线的检查及填图工作,整体减小贯通测量误差;同时,做好测量工作的总结,寻找问题并校正。
2矿山测量中贯通工程测量探讨2.1积极应用陀螺定向技术在巷道贯通施工过程中陀螺定向技术具有极大的优势。
该技术在贯通工程测量过程中,测量精确度基本不受矿井深度变化的影响,很大程度上保障了贯通工程精确度。
针对施工矿井内贯通导线施工区域较大的情况,陀螺定向技术的高测绘精度能够有效协助导线点关键数据的高精度测量,因此陀螺定向技术普遍用于井下超长贯通导线的测量。
关于矿山测量中贯通工程测量探讨
关于矿山测量中贯通工程测量探讨摘要:贯通测量在矿山开采中发挥着重要作用,其测量准确性会对矿山开采的效率与效益产生影响,如果贯通测量出现问题就会影响到巷道贯通。
为此,需要对贯通工程测量进行深度研究,确保测量精度符合要求。
关键词:矿山;贯通工程;测量引言近年来,中国经济快速发展,对矿产资源的需求不断增加,也加大了对矿产资源的勘探与开发,而贯通工程测量是矿产开发利用的重要环节,其质量直接关系到贯通工程施工的质量和矿产资源开发利用的效率。
因此很多贯通工程非常重视测量工作。
在贯通工程测量的实际操作过程中,由于受到内外部因素的影响,导致了有些测量工作并没有达到设计的要求,测量结果存在较大的误差,这极大地阻碍了矿山的安全开发和有效利用。
1测绘技术的应用特点1.1精确化现代化新型测绘技术拥有精确度高的优势,在传统模式下的贯通工程测量工作中,受到人为因素不确定性的限制部分误差是无法避免的,因为传统贯通工程测量模式中大部分的数据信息需要通过人工操作的方式完成测量、读取和记录,极易受到人为因素的影响产生误差。
现代化新型测绘技术可以在极大程度上降低人为误差产生的可能性,实现贯通工程测量数据信息准确性的提高。
传统贯通工程测量模式下,工程技术人员需要通过人工方式完成大量测量数据的统计和计算,并在计算完成后手绘工程测量图纸,在一系列的人工操作中误差会逐步放大并严重影响贯通工程测量质量。
现代化新型测绘技术在信息化建设的加持下可以有效避免测量数据计算和绘制中产生的误差,通过提升数据信息的精准度为贯通工程作业提供数据保障。
1.2自动化现代化新型测绘技术拥有自动化程度高的优越性,相比传统模式下的贯通工程测量工作,现代化新型测绘技术可以有效缩短工程测量及测绘工作的运行周期,提升贯通工程测量的效率,实现贯通工程测量成本的控制优化,同时为贯通工程测量质量提供保障。
自动化新型测绘技术应用可以完成贯通工程测量,在各类现代化测绘仪器设备的支持下使贯通工程测量工作简化,分担工作压力,在降低劳动强度的同时提升工程测量工作的安全性,具有应用价值。
矿山测量当中贯通测量技术应用探讨
矿山测量当中贯通测量技术应用探讨摘要:在当前的经济生活中,矿产资源依然占据着很大的比重。
伴随着科技进步,各行各业的产值不断提高,对矿产资源的需求量不断增大。
在这种情况下,我们必须加大对矿产资源的开采力度。
在矿山开采过程中,为了保证矿山开采的顺利进行,必须采取一种叫做贯通工程测量的测量方法。
关键词:矿山;贯通测量;应用引言贯通测量在矿产开采中占有举足轻重的地位,其测量精度直接关系到矿山开采的效率和效益,贯通测量出现问题将直接影响到矿产开采的顺利进行。
因此,必须深入探讨贯通测量技术,以保证其测量的准确性。
一、矿山测量与贯通工程测量概述(一)矿山测量任务在矿山勘探、设计和施工的过程中,矿山测量起着举足轻重的作用。
在测量工作中,要建立矿区控制网与比例尺地形图,对矿区地面,对各类巷道工程进行施工测量与验收测量,对因矿山开采而引起的地面与岩层运动进行测量。
矿山测量包含了众多的环节,比如井下平面控制测量、井下高程测量、井筒掘进与砌壁测量、矿井联系测量、巷道施工测量、贯通测量等。
(二)贯通工程测量概述巷道贯通工程就是贯通工程,即在同一巷道的不同位置,通过两个及以上工作面沿相同或相对方向掘进,将巷道连接起来。
在落实巷道破断时所做的所有检测工作都是贯通工程测量。
隧道巷道工程施工中的贯通工程测量,其目的就是获取巷道中的高程和坐标等参数,从而获取重要数据信息。
贯通工程分为平面贯通测量和高程贯通测量两部分。
其中,平面贯通测量主要是对矿山井巷水平贯穿和竖向贯穿之间的偏差进行测定,而高程贯通测量主要是对矿井竖向水平贯穿之间的偏差进行测定。
(三)贯通工程测量的实施第一,布设了测控站,既能保证测控工作的顺畅进行,又能提高测控的准确性;所以,在实际应用中,必须对起始点和测控点进行合理地选取,并对其精度进行判定。
通常,在巷道内布置3个间距为150-200米的测控点位,采用回旋定位法进行测控。
第二,在输送通道内布置多个导线点。
另外,巷道的建设也离不开激光指向仪。
矿山测量中贯通工程测量探讨
科技风 :;:< 年 = 月
矿山测量中贯通工程测量探讨
王红元
福建省煤电股份有限公司!福建龙岩!9;8$$$
摘4要在矿山工程中贯通测量作业是为了能够保证在对矿山开采的过程中矿山内部的巷道或立井能够多个方向同 时开工并且能按预定的设计要求掘通 精准的贯通测量能够加速工程的建设有利于矿井的开采和掘进的进行在工程中 有着不可撼动的地位 本文分析了施工过程中影响测量精准度的因素并给予相应的改善建议 大规模的使用当前先进技 术和设备减少在测量中出现的误差提高测量的精准度从而有效地提高工程的经济效益
& 二' 贯通测量误差预计公式 当前"常用的导线在贯通面水平方向上& 横向 d3 方向' 的误差预计公式为!
$2预 e)$2 $2eq# & $50' z)1Q>z)f& ,5I' z)162z)$ z&$ 5)' 算式当中的 [为导线在测角当中存在的误差值"其单位 为秒& :' , 1Q>z) 为各个导线到贯通面之间的垂直方向的距离的平 方和, 0取固定值 )%0)0L3 3 , ,5I为导线边相对中的误差, 162z) 为各个导线边在贯通面上的相对的投影的长度的 平方总和% & 三' 贯通测量误差预计公式存在问题 该公式虽然是目前应用范围最为广泛的公式"但是其还 存在一些问题!例如在贯通测量的相关技术图纸上获取 1Q>z ) 和 162z) 不方便"容易出现计算上的误差"同时还受到作图 和测量上的误差影响实际的计算效果,同时还不利于使用计 算机选取最佳的贯通点% 不利于计算机根据公式计算合理 的贯通测量误差预计数值% 通常遇见该种问题"普遍是将该 公式作为基础"根据实际的地理信息"制定与地理信息相配 合的公式"能够起 到 简 化 的 效 果" 同 时 便 于 选 择 合 适 的 贯 通 点% 制定与实际相关的计算公式可以有效地简化 1Q>z) 和 162z) 在贯通测量相关技术图纸上的获取"从而有效地减少 计算上出现的误差"提高了计算精确度% 从而根据更加准确 贯通测量误差预计优化测量方案"提高工程的效率"减少人 力财力上的使用% 四测量精度的改善措施 & 一' 时刻遵守矿山测量规程规定 为了相关矿山巷道的贯通测量工作的顺利进行"需要对 井下的巷道进行实地的数据测量% 在相关的测量过程中"高 程部分的测量最为重要% 一般情况下"井下的相对施工环境 较差"光照不足"通常会将测量点设置在巷道顶板上"这会导 致数值颠倒% 因此在井下测量完成后"获得的相关数值需要 以其负值代入误差预计公式中% & 二' 在测量贯通过程中广泛 应 用 陀 螺 经 纬 仪 的 陀 螺 定 向技术 陀螺经纬仪是用于矿山工程测量的另一类主要的方位 测量仪器% 矿山巷道立井贯通测量的过程中"陀螺经纬仪的 陀螺定向技术能够保证测量精度不会随着立井的深度变化 而产生变化"还能有效地避免温度上的大幅度变化带来的误 差"有效保证贯通测量工作中的精准度%
矿山测量中的贯通测量技术研究
矿山测量中的贯通测量技术研究摘要:随着采矿业的发展,钻进工作变得越来越复杂,水平和定向钻进的数量不断增加。
但在施工过程中,工程师无法直接观察到施工进度,为了保证正确的钻进程序,需要实时全面地了解钻头的方向和位置,及时改进钻进角度和方式。
因此,随钻测量技术受到了广泛关注。
随钻测量是一种将测量工具集成到钻杆中,并提供实时信息以帮助引导钻机的钻进技术,已被广泛应用于石油、建筑、采矿等行业。
关键词:煤矿;大型贯通;测量方案;施工方法中图分类号:TD175文献标识码:A引言随着煤矿开采的不断发展,矿井建设的水平和规模逐渐提高,井巷工程的复杂性也随之增加。
如果要满足相关生产需要,就需要降低工人的劳动水平,完成超大贯入工作,并确保超大贯入具有特殊贯入点、工期短、测量精度高等优点。
1测量工作的精度标准测量工作的精度标准主要是根据采矿工程对测量工作的要求,但是也应考虑矿井现有的测量仪器设备和技术水平等条件。
采矿工程对测量工作的要求,体现在生产限差上,也就是实际采煤工程与它的设计规定的最大容许偏差。
由于测量工作的误差,会使实际采煤工程与它的设计产生一定的偏差,但是这种偏差不会影响采煤工作正常进行。
采煤工程对测量工作的要求,一般利用大巷平差过的导线数据来解决工程问题,还必须进行测量设计,重新进行测量。
鉴于以上原因,以井下导线最弱点(一般为支导线最远点)的位置误差能满足采煤工程的要求为原则确定工程矿井测量的精度要求。
受井下巷道的限制,平面控制只能采用敷设导线的形式。
杭来湾矿井经纬仪导线是由工业广场井口开始,随着巷道向井田边界掘进而逐段测设的支导线,加之定向误差的影响,致使导线点的精度随着距井筒距离的增加而逐渐降低。
所以规定一般工程测量精度标准时,应以井下导线最弱点的位置误差能满足采矿工程的要求为原则,解决一般采矿工程所提出的问题。
2矿山测量中的贯通测量技术2.1 井下测量单元在设计时采用了抗振的方法来提高其可靠性,以满足矿业生产的严格要求。
初探矿山贯通测量技术的应用研究
初探矿山贯通测量技术的应用研究摘要:贯通测量是矿山测量领域的一项新技术.加强贯通测量在我国矿山测量中的应用是一项重要的任务。
本文介绍了矿井贯通测量的方法、应用、精度分析及改进措施,以期为今后的矿山测量工作提供一定的参考。
关键词:矿山;贯通测量;测量精度1 矿山贯通测量方案的制定及应用1.1矿山贯通测量方案的制定1.1.1了解矿山地貌特点在矿山勘查过程中,施工单位首先要认真探索当地地貌特征,并根据矿区地质地貌特点制定合理的勘查方案。
在勘查过程中,要深入矿区,标出特殊的地质地貌,走访和询问当地居民,仔细了解矿山的土壤质量、矿产资源和开采条件,制定出科学的矿井巷道规划方案,对矿山测量控制点、水准点等重要位置进行详细设定。
通过对矿山的详细勘查和平面图的绘制,为今后的实际测量工作提供理论依据和指导。
1.1.2 选择测量仪器在确定测量方案后,施工单位应选择合适的测量仪器,并制定合理的测量方案。
在选择施工仪器时,应注意控制测量误差,减少事故发生,提高矿山测量的效率和质量。
在允许误差范围内选择测量仪器,对实际测量具有重要意义,可以节省大量的人力物力,提高施工的经济效益。
1.2 矿山贯通测量技术的应用当矿井贯通时,可以采用多种方法,例如,从巷道的一端到另一端;同时到巷道两端的中间;同时在两端和几个贯穿点的中间等等。
不同的穿透方法对测量精度有不同的要求。
一般来说,穿透法越复杂,测量精度就越高。
在实际测量中,即使是微小的误差也可能造成巨大的误差。
因此,需要对误差参数进行综合分析,有效地评估和估计误差,提高测量精度。
2 矿山贯通测量的精度分析在确定了测量误差参数后,可以进行矿井贯通测量的精度分析。
误差分析的主要工作是用合理的数学方法对矿山测量的相关数据进行处理,确定误差的原因是为了提高测量精度和贯通精度的重要环节。
精度分析可分为三个步骤:数据采集、误差预算和精度提高。
数据采集是通过严格的调查研究,通过基本数据确定矿井的长度和高度,根据工程进度要求,通过点设置巷道,从而保证工程顺利进行。
矿井贯通测量技术探讨
矿井贯通测量技术探讨贯通测量是矿山测量的重要组成部分,本文以某矿主井与副斜井的贯通测量为例,设计了矿井定向测量方案和矿井高程测量方案,并对高程测量方案进行了比选,确定了最优方案。
本文的探讨对于矿井贯通测量实践具有一定的参考意义。
标签:矿山测量贯通测量矿井定向高程导入矿山测量是煤矿生产建设的一部分,而贯通测量则是矿山测量工作中的重要组成,其关系到矿井巷道是否可以顺利贯通,因此对于矿井建设、生产推进极其重要。
在贯通测量时,矿山测量人员主要是保证巷道掘进位置与设计位置一致,并保证沿着设计的方向掘进,使巷道贯通后在相遇处的偏差符合规定限差。
这就给矿山测量人员提出了很高的要求,要求其在测量工作中要做到认真对待,测量与计算均应一丝不苟。
如果巷道贯通后在相遇处偏差超限,轻则调整巷道走向与坡度,重则巷道报废,甚至于因贯通误差造成人员伤亡等重大生产安全事故,给国家与企业造成经济损失。
针对巷道贯通测量,众多的技术人员做了相应的探讨与实践,对指导贯通测量工作更好的开展提供了可借鉴的经验,也为矿山测量技术发展提供了有益的探索。
1 项目概况某矿因连年高强度开采,井田内采空区面积不断扩大,为了保障井下作业安全,需增加巷道内的通风,为此,决定将主井与副斜井进行贯通。
为加快该工程进度,经项目研究后决定采取两井同时以全断面相向掘进的方法施工。
经井下测量后巷道全长5836m,其中尚未掘进部分的长度为1886m,根据两井的掘进速度,经计算决定在距离主井1604m处的k点处相遇贯通。
矿井地质情况良好,施工巷道所在岩层地质情况简单,围岩稳定,地压不明显,所采用的支护方式为喷浆。
2 矿井定向测量方案2.1 一井定向测量方案矿井定向一般分为一井定向和两井定向,本次工作中主井采用一井定向来实现井上下平面坐标联系。
在主井内竖向投下两根钢丝,两钢丝之间距离3.0m,下挂垂球,以水或油使其稳定,选井下一点后视近井点。
地面上以5秒导线施测连接导线,同时在井下布设7秒导线连接。
矿山测量当中贯通测量技术应用探讨
矿山测量当中贯通测量技术应用探讨摘要:测量技术中贯通测量技术的应用能够保障矿山立井或是巷道的同向掘进或多个对象工作面能够按照规定的设计要求进行掘通,贯通测量技术不仅是矿山测绘中一项重要的环节,更是矿山测绘的难点和重点,其原因主要是因贯通测量结果准确性的关系,其准确性对矿山贯通工程质量具有直接影响,贯通工程质量受到影响,矿山生产和建设的质量、安全性自然也会受到影响。
基于此,本文对矿山测量当中贯通测量技术应用进行研究,以供参考。
关键词:贯通测量;矿山测绘;安全性;可靠性引言就我国社会现阶段的情况来说,矿产资源依旧有着非常重要的地位。
不过,因为我国科技也处于不断发展的过程,各行各业的生产规模持续增大,对矿产资源的需要也在不断地增多。
面对这样的情况,我国必然会加强对矿产资源的开采力度。
在实际的开采过程中,需要运用到一种重要的测量方法,那就是贯通测量,这对于矿产资源开采的各方面都有着重要作用,是一个关键环节。
1矿山测量中贯通测量应用的意义阐述矿山测绘中贯通测量所得出的数据是保障井下独立巷道链接的重要指标和依据,如果贯通测绘过程中所测量的数据不够精确,或是出现问题,不仅会造成人力资源、物力资源以及财力的浪费,一些废弃的巷道出现。
而且还破坏井下的环境,导致井下结构出现问题,威胁施工人员的生命安全。
矿山测绘中贯通测量的应用主要分为两个阶段,其一,坑道施工中贯通测量的应用。
坑道施工中应用矿山测量主要是为能够保障通道的掘进,为确保巷道能够按照最初的设计进行施工,通常也包括如下几个阶段,首先是地联联测,然后是对地下导线的测量和巷道掘进的测量,最后对掘进方向和坡度进行确定。
因掘进时设备精度存在的不确定性,所以掘进通常会存有一定的误差。
针对其误差必须要在第一时间进行修复,继而保障施工人员的安全。
其二,贯通后的测量。
其主测量的是为能够与最初设计进行比较,即比较其中误差。
其目的在于获取实际测量的误差值,并且在后续的施工中进行调整。
矿山测量中贯通测量技术探析
矿山测量中贯通测量技术探析摘要:随着社会经济的不断发展,对矿产资源的需求量不断增加,同时也对矿产资源的开采质量提出了更高的要求,尤其是贯通测量技术在矿山开采过程中起到了关键的作用。
矿山测量工作能够为矿产资源的开采提供准确的数据支持,同时也可以确保矿产资源能够达到合理开采利用的标准。
在此基础上,本文从矿山测量中贯通测量技术入手,对其应用原则进行了简要分析,并结合实际情况提出了几点切实可行的应用策略。
关键词:矿山测量;贯通;测量技术1、引言随着我国经济的不断发展,对矿产资源的需求量也在不断增加,在这种背景下,矿产资源开采企业要想确保自身的可持续发展,就必须加强对矿产资源开采企业的管理力度,不断提升开采企业的生产效率和管理水平。
其中,矿山测量工作是确保矿山开采工作顺利开展的关键。
在矿山测量工作中,贯通测量技术具有重要意义,在矿山开采过程中,由于不同部位的地质情况存在一定差异,对贯通测量技术的应用要求也有所不同。
在实际应用过程中需要遵循一定原则,只有这样才能有效提升矿山测量工作水平和质量,确保贯通测量技术能够发挥出应有的作用和价值。
2、贯通测量技术的概念及应用原则贯通测量技术主要是指在矿山开采过程中,将测量人员所运用的测量工具以及测量仪器等,对地面实际状况进行测量和记录的技术手段。
随着社会经济的不断发展,矿产资源的需求量不断增加,矿山开采过程中对贯通测量技术的应用要求也越来越高。
在矿山开采过程中,贯通测量技术主要是对贯通工程施工路线进行合理规划以及科学设计,能够有效提升工程施工效率以及施工质量。
因此在实际应用中,必须要遵循一定的应用原则,才能有效保障矿山开采工作的顺利开展。
具体来说,首先需要确保贯通测量技术的准确性,其次需要考虑到矿山实际情况和工程建设要求等方面的因素,对贯通测量技术进行合理选择。
在矿山开采过程中,贯通测量技术的应用,能够有效提升工程建设效率和质量,因此,必须要加强对贯通测量技术的应用研究,不断提升贯通测量技术水平和质量,从而确保矿山开采工作的顺利开展。
