大断面无轨运输开拓巷道贯通测量技术设计与实施

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井下大型巷道贯通测量的实践

井下大型巷道贯通测量的实践

井下大型巷道贯通测量的实践郑江海【摘要】针对工程实际情况,综合采用徕卡全站仪、三架法导线测量、陀螺经纬仪定向、激光指向、测量数据电算化处理等技术,实现了巷道的安全、精确贯通.为矿山的相似条件下巷道贯通工程积累了经验.【期刊名称】《煤》【年(卷),期】2009(018)008【总页数】2页(P39-40)【关键词】贯通测量;陀螺经纬仪;三架法导线【作者】郑江海【作者单位】金牛能源股份有限公司显德汪矿,河北,邢台,054107【正文语种】中文【中图分类】TD263显德汪矿九煤集中运输上山相向贯通测量,导线总长度为7 053 m,贯通导线长度为4 853 m,属大型贯通工程。

九煤集中运输上山主要解决九煤的胶带运输问题。

由于该工程涉及一水平和二水平,经北大巷、一采九煤轨道石门、七轨道、-200绕道、-200运输巷等巷道。

存在巷道拐弯较多,不利于布设长边导线;巷道条件复杂,多处受风流大、顶板淋水、雾气大、运输繁忙等诸多因素的影响,测量工作十分困难。

为了保证巷道的正确贯通,采用了陀螺经纬仪定向、激光指向、全站仪测边量角、三架法导线测量、测量数据电算化处理等测量技术,使该项工程安全、精确贯通。

贯通处巷道在重要方向上的偏差0.125 m,导线相对精度1/36 500。

1.1 起始数据及测量路线的选择由一水平主石门的N1—永11—永12作起始点,采用永12点的坐标作为起始坐标,测定三点的水平夹角超出限差规定,故在永12—永11边上加测陀螺定向,测得方位角做为起始方位。

导线边长加入投影改正。

另外,陀螺定向加在K1—K3、D1—D2边上,构成两条方向符合导线。

一条测量路线以N1—永11—永12作为起算数据,经主石门、七轨下山、-200绕道、-200运输巷、九煤集中运输石门测至九煤集中运输上山。

另一条测量路线以N1—永11—永12作为起算数据,经主石门、北大巷、一采九煤轨道石门、1195运料斜巷、测至九煤集中运输上山。

巷道贯通测量方案设计及精度控制研究

巷道贯通测量方案设计及精度控制研究

巷道贯通测量方案设计及精度控制研究摘要:煤矿工程是一个非常复杂的系统工程,它的许多前期工程都非常重要,其中就包括煤矿井下巷道工程。

在煤矿井下巷道工程的施工中,贯通施工是一项重要施工环节,它需要进行精确的贯通测量,因此对贯通测量技术的要求很高。

基于此,以下对巷道贯通测量方案设计及精度控制进行了探讨,以供参考。

关键词:巷道贯通;测量方案;精度控制引言巷道贯通即井下一条巷道根据设计要求经过掘进,在规定的区域与另一条巷道贯穿。

由两个或两个以上的相似或相同工作面对同条巷道掘进过程为大中型贯通测量。

在此过程中必须保证掘进的终点在预先设定好的区域内,且连通的路线及方法必须准确,不能出现误差。

因为贯通测量过程的复杂性,且煤炭开采领域因其特殊性对测量的工程数据提出了很高的精确度。

1巷道贯通测量的意义1.1保证进度及节约成本在道路贯通施工中,测量数据对道路长度有决定性影响,必须确保测量数据的准确性,才能在合理的范围内控制过剩的道路挖掘,从而加快道路行驶速度,从而缩短道路施工周期。

与此同时,通过准确的道路测量,可以避免不必要的隧道工作,进而最大限度地降低隧道成本,给建筑业带来良好的经济效益,因此在道路建设过程中必须充分重视道路测量工作。

1.2保证施工安全矿山建设过程中道路的渗透测量直接影响施工顺利实施和安全保障。

测量精度不正确的道路导致道路与道路之间没有精确的连接,贯通操作也会对工程安全产生重大影响。

因此,在整条道路贯通测量工作中,测量技术人员必须确保测量参数的准确性,并严格遵守相关规定和设计方案的要求。

2.煤矿井下巷道贯通测量的常用技术方法2.1贯通测量勘察技术在正式进行煤矿井下巷道贯通测量之前,先要做好贯通测量勘察工作,这是保证测量精度的必要条件。

只有通过有效的贯通测量勘察,全面详细的了解和明确勘察的具体内容,才能够确保后续实际贯通测量工作的顺利开展。

其中,高程是贯通测量勘察中最重要的一项测量内容,一般煤矿井下巷道的高程测量条件都具有交叉性特点,所以宜选择顶板处作为高程的测量位置。

大断面测量实施方案

大断面测量实施方案

大断面测量实施方案一、引言大断面测量是土木工程中非常重要的一项工作,它能够为工程设计和施工提供准确的地形数据,为工程的顺利进行提供重要的支持。

本文将针对大断面测量的实施方案进行详细的介绍,包括测量前的准备工作、测量过程中的注意事项以及测量后的数据处理等内容,旨在为相关工程人员提供参考。

二、测量前的准备工作1.确定测量范围:在进行大断面测量前,首先需要确定测量的范围,包括测量的起止点及测量线路的走向等。

这需要根据具体工程的要求进行合理的规划。

2.确定测量方法:大断面测量可以采用多种方法,包括全站仪测量、GPS测量等。

需要根据实际情况选择合适的测量方法,并进行相应的设备准备。

3.准备测量设备:根据确定的测量方法,准备好相应的测量设备,包括全站仪、GPS设备、测量杆、三角架等。

4.编制测量方案:在进行大断面测量前,需要编制详细的测量方案,包括测量的具体步骤、测量点的设置、测量设备的使用方法等内容。

5.安全防护措施:在进行大断面测量时,需要注意安全防护措施,确保测量人员的安全。

这包括在工地上穿戴安全帽、安全鞋等必要的防护用具。

三、测量过程中的注意事项1.测量点的设置:在进行大断面测量时,需要合理设置测量点,保证测量数据的准确性。

测量点的设置应该考虑地形的起伏变化,尽量选择地势较高或较平坦的位置。

2.测量设备的使用:在使用测量设备时,需要严格按照操作规程进行操作,确保测量数据的准确性。

同时需要注意设备的保养和维护,确保设备的正常使用。

3.测量人员的配合:在进行大断面测量时,需要测量人员之间进行良好的配合,确保测量工作的顺利进行。

同时需要注意与其他施工人员的协调,避免相互干扰。

4.天气条件的影响:天气条件对大断面测量有一定的影响,特别是在使用全站仪或GPS设备时。

需要根据实际情况选择合适的测量时间,避免恶劣天气对测量工作造成影响。

四、测量后的数据处理1.数据的整理与分析:在完成大断面测量后,需要对测量数据进行整理和分析,得出相应的地形图或截面图等结果。

煤矿井下巷道内贯通测量技术应用分析

煤矿井下巷道内贯通测量技术应用分析

煤矿井下巷道内贯通测量技术应用分析摘要:煤矿井下巷道内贯通测量技术在煤矿工作中具有重要的应用价值,在煤矿开采过程中,巷道的贯通是一项关键步骤,对于确保矿工的安全和提高生产效率至关重要。

而巷道的贯通测量则是保证贯通质量和安全的重要手段之一。

关键词:煤矿井下巷道内;贯通测量技术;应用引言巷道贯通测量技术的应用可以提供精确的巷道贯通数据,通过采用先进的测量仪器,可以测量巷道的长度、高度、宽度等参数,为井下工作人员提供直观的巷道贯通情况。

这可以帮助工作人员了解巷道的实际情况,避免在操作中出现误差,提高工作效率。

1.煤矿井下巷道贯通测量技术概述煤矿井下巷道贯通测量技术是一项关键的技术,用于确保煤矿开采过程中巷道的贯通质量和安全性。

该技术利用测量原理和方法,通过不同的设备和工具进行测量,并对测量数据进行处理与分析,以确保巷道的准确贯通。

井下巷道贯通测量技术主要包括两类方法:直接测量方法和间接测量方法。

直接测量方法是通过测量仪器直接对巷道尺寸、巷道位置等进行测量。

常用的直接测量方法包括全站仪、测距仪及钢卷尺等。

而间接测量方法主要利用导线测量、水平管测量等间接方式来获得巷道测量数据。

测量设备和工具也是该技术中不可或缺的要素,传统设备和工具包括全站仪、测距仪、平板尺等,适用于对巷道尺寸和位置等重要参数进行测量。

随着技术的发展,新型设备和工具如激光扫描仪、无人机等也被广泛应用于巷道测量中,提高了测量精度和效率。

对于测量数据的处理与分析,主要涉及数据采集、处理和分析过程。

数据采集包括巷道的实时监测,通过各种传感器和测量仪器对巷道数据进行采集。

数据处理和分析则对采集到的数据进行清洗、校准,以获取准确的巷道测量结果,并进行进一步的分析,以评估巷道的质量和安全性。

煤矿井下巷道贯通测量技术的概述为我们理解该技术的基本原理和方法提供了基础,并为后续的应用分析和发展趋势的探讨奠定了基础。

通过该技术的应用,可以确保巷道贯通的准确性和安全性,推动煤矿工作的高效进行。

石壕煤矿北集中运输巷贯通测量技术设计

石壕煤矿北集中运输巷贯通测量技术设计

1 绪论1.1 贯通测量的概念为了加快巷道掘进的速度,缩短巷道内通风的距离,改善工人的劳动条件,常在同一巷道的不同地点增加工作面分段掘进,最后使各分段按计划要求贯通。

在整个巷道贯通过程中,为了按计划要求掘进,保证满足贯通的精度,为此而进行的所有测量工作,统称贯通测量。

贯通测量是巷道施工中和贯通后的测量,是为确保掘进的巷道能按设计准确贯通而进行的,一般包括:地面联测、地下导线测量和巷道掘进测量、放样掘进方向和坡度,并常检查其正确性。

由于在贯通测量中不可避免的存在贯通误差,这里所指的误差包括地面与地下的控制测量误差以及联系测量误差等,最终使各掘进的工作面不能准确无误的实现贯通,而不可避免的出现贯通误差。

贯通误差发生在空间的三个方向,沿巷道中心线方向的误差,称为纵向贯通误差;在水平面内垂直于巷道中心线方向的误差称为横向误差;高程方向的贯通误差称为竖向误差。

其中横向误差和竖向误差直接影响巷道的质量,又称为重要贯通方向的误差。

井巷贯通可能出现下述三种情况:(1)两个工作面相向掘进,叫做相向贯通;(2)两个工作面同向掘进,叫做同向贯通或追随贯通;(3)从巷道的一端向另一端的指定地点掘进,叫做单向贯通[1]。

1.2 贯通测量的重要性随着我国改革开放和经济建设的迅速发展,大城市中人口、车辆剧增,交通日趋紧张,陆续修建地下铁道是发展趋势。

再加上能源的开采,都需要按国家有关规章制度来施工开采,合理的方法需要正确的方法和技术,贯通测量是隧道、煤矿等项目中使用的一项重要的技术,是工程项目精确顺利完成的手段。

采用贯通多头掘进同一巷道,可以加快施工进度,改善通风状况与劳动条件,有利于矿井开采掘进的平衡接续。

它是加快矿井和隧道建设的技术措施,所以在矿井和巷道过程中得到普遍应用,而且在铁路、公路、水利、国防等建设工程中,也常被采用。

测绘工作是矿山生产行业中的一项重要基础工作与技术服务工作。

测绘工作质量的好坏直接关系到矿山生产的正常运作。

沛城煤矿巷道贯通测量应用实例

沛城煤矿巷道贯通测量应用实例

沛城煤矿巷道贯通测量应用实例刘国良摘要:沛城煤矿建矿时间长、战线长、环节多,串车提升环节制约矿井原煤生产;运输环节不仅关系到矿井的原煤生产,更直接影响到矿井的可持续发展。

为了适应目前发展需要,文章根据现场实际优化运输环节,缓解提升压力,取得了较好的经济效益。

关键词:方案测量;巷道贯通;沛城煤矿1工程概况矿井二水平为暗斜井轨道运输,制约原煤生产,且设备维护量大。

为优化三二采区运煤系统,缓解二水平轨道下山提升运输压力,改轨道运输为皮带运输,在-390水平东一与-600水平工广采区之间施工一条-390至-541运煤斜巷。

该巷采用钻爆法施工,按中线跟煤层顶板施工,支护形式为锚网梁支护。

矿安排2个掘进队分别从-390东一石门、-541运煤斜巷上下分两段相向施工,总工程长度721m。

为确保该巷准确贯通,矿委托技术科测量组制定贯通测量设计方案。

2贯通测量方案2.1贯通测量的依据表1点号平面坐标高程D#→补#方位某YHD#4234.7682426.763-388.105补#4001.7342224.025-390.500221°根据工程需要确定的工程限差:水平方向限差30㎝,垂直方向限差20㎝。

2.2贯通测量方案设计2.2.1方案。

本次贯通测量以-390井底车场基本控制网的导线点D#、补#起始,一条路线向东:-390井底车场→东一大巷→-390运煤斜巷迎头。

另一条路线向西:-390井底车场→二水平副下山上口→二水平副下山下口→-600东大巷车场绕道→-600探煤巷→-541运煤斜巷迎头。

2.2.2本次测量采用支导线法,以-390井底车场的的D#、补#起始,具体设置测量点如下:东段线路为:D→补→交→1→2→4→6→8→390运煤斜巷→拟贯通点K点,共10点,距离516m。

西段路线为:D→补→交→5→7→9→13→15→17→19→21→23→25→27→29→31→老13→老15→18→20→26→28→30→32→34→开→541运煤斜巷→拟贯通点K点,共30点,距离1914m。

提高巷道的贯通质量与测量方法

主要技术经济指标提高了测量精度,确保了了巷道的顺利贯穿,保证了矿井生产的顺利进行,提高了经济效益。
提高巷道的贯通质量与测量方法
提高巷道的贯穿质量与测量方法
矿山测量作业特别是地下开采的矿井测量作业责任重大,井巷贯穿如果受到测量精度的影响出现偏差将会造成重大的损失。此外,测量工作条件艰苦,受到施工和生产的干扰;
工作任务往往很紧迫,时
限较短。因此,如何提高巷道的贯穿质量与测量精度非常重要。
针对大型贯穿工程精度要求高、难度大的特点,我根据这7年多以来的经验、教训总结出了一种新的测量方法。根据贯穿以后的导线连测证明,该方法能够显著地提高贯穿的精度,减少工作量和巷道占用时间,具有较好的推广价值。
贯穿测量导线测站多、短边多、环境条件差〔风流大、高温淋水、粉尘多、巷道压力大〕。根据井巷贯穿测量的这些特点采取以下技术措施:①充分地利用现有的新型仪器设备,在超长贯穿测量中尽量采用陀螺定向,所有的测量仪器设备在使用之前都要经过严格的检查校正。
③提测量精度,严格地按照井下7秒级导线的要求施测,对于个别虽然符合规程要求但是不可靠的测回重测,特别注意了起始阶段和短边影响。
⑧高程控制。贯穿路径大局部为斜巷,所以均采用三角高程测量。在导线测量的同时进行高程测量,极大节省观测和计算的时间。所有高程测量均独立进行两遍。
⑨为了防止大巷通风对测量精度的影响,可以采用点下对中器进行对中,而不是传统的锤球对中法。
⑩为防止人为误差的影响,巷道复测时应更换观测、记录及前后视人员。
贯穿测量是矿山测量中一项非常重要的工作,必须保证井巷工程能按照设计要求准确贯穿,使实际误差小于允许误差。
④中间过程尽可能采用长边导线,减少测站数,并且利用大锤球挡风对中减少对中误差影响。
⑤迎头掘进采用激光指向仪控制中腰线,并且对激光控制点进行精度标定。

贯通测量设计书

一、测量的步骤:
1、调查了解贯通巷道的实际情况,根据贯通的容许偏差,选择
合理的测量方案与测量方法。

对重要的贯通工程,要编制贯通测量设计书,进行贯通测量误差预计,以验证所选择的测量方位、测量仪器和方法的合理性。

2、依据选定的测量方法和方案进行施测和计算,每一施测和计
算环节,均须有独立可靠的检核,并要将施测得实际测量精度与原设计书中要求的精度进行比较。

3、根据有关数据计算贯通巷道的标定几何要素,并实标定巷道
的中线和腰线。

4、根据掘进巷道的需要,及进延长巷道的中线和腰线,定期进
行检查测量和填图,并按照测量结果及时调整中线腰线,贯通测量导线的最后几个(不少于3个)测站点必须牢固埋设,最后一次校定贯通方向时,两个相向工作面之间的距离不少于50米。

5、巷道贯通后,应立即测量出实际的贯通偏差值,并将两端的
导线连接起来,计算各项闭合差,此外还应对最后一段的中腰线进行调整。

6、重大贯通工程完成后,应对测量工作进行精度分析,写出工
作总结。

二、贯通测量设计书的编制:主要任务是选择合理的测量方案和方法。

1、井巷贯通工程概况:包括井巷贯通工程的目的、任务和要求,
贯通容许偏差值的确定,并附比例尺不小于1:2000的井巷贯通工程图。

2、贯通测量方案的选定。

包括地面控制测量,矿井联系测量及
井下控制测量的方案,并要说明所采有的测量起始数据的情况。

3、贯通测量的方法:包括所用用的仪器,测量方法及其限差的
规定。

4、贯通测量误差的预计:绘制比例尺不小于1:2000的贯通测
量控制点,确定测量误差参数,并进行误差预计。

5、贯通测量中应注意问题和应采取的措施。

巷道贯通测量设计浅析

巷道贯通测量设计浅析为了满足厂矿企业的生产要求,这就提出了贯通工程,矿井生产中,贯通工程关系着整个矿井的建设与生产,贯通测量的设计已经成为重要内容。

贯通测量的目的是选择合理的测量方法和科学的方案,在通过贯通测量设计,不断优化测量的方案,采用适当的测量方法,另外在测量中,需要通过误差预计、成本预计等有目的的进行贯通,因此贯通工程的质量直接影响着整个矿井生产建设。

标签:巷道贯通测量设计矿山测量工作中,贯通测量作为一项重要工作,其质量关系着整个矿井的建设、生产以及经济效益,因此为了加快矿井生产,缩短建设周期,提高矿井产量,通常采用的是掘进的方法,对出现两巷长距离巷道贯通测量,因此贯通测量的设计工作十分重要。

首先要选择合理的贯通方法,根据测量要求以及测量工艺来具体实施,巷道贯通要确保精度准确,促进测量工作的顺利实施。

1巷道贯通的方法选择矿井生产中,巷道贯通测量平面测量以及高程测量两种,其中平面测量分为:地表平面导线测量、矿井联系测量以及井下平面导线测量三种。

首先在地表平面导线测量中,它采用的是全站仪来进行精确数据测量,具体的等级以及作业限差要根据矿井生产的要求具体选择,具体的操作步骤是:选取贯通巷道地表近井点来实施观测,近井点在布置中要选择地势平坦、视野清晰的位置,这样才能够提高测量的精确性。

测量导线,它是将两个近井点之间进行导线布置,另外还要根据附近的三角点来相连接,观测近井点与导线点是否发生了偏移现象,然后采取数据,并且要根据限差以及技术规范计算出合理的误差范围,从中提高近井点的精确度。

地面连测,它采用的是三角网法,确保计算精度误差。

其次是矿井联系测量,这一步采用的是定向法。

根据一井或者是两井具体测量,在测出起始边坐标方位角以及井下定位基点坐标后,导入高程测量,最终算出井下水准基点的高程,在根据测点的平面坐标、方位角以及高程下传到井下,对起始数据实施测量。

最后是对井下平面导线进行测量,通常采用的是主辅点菱形导线法、主辅点四边形导线法以及环形导线法。

巷道贯通测量方案设计研究

巷道贯通测量方案设计研究摘要:本文对彩屯矿主副井—郑家风井间巷道贯通进行测量方案设计,从地面测量、联系测量和井下控制测量等方面分别用两套方案进行误差预计,在保证两套方案都满足《规程》要求及在精度上都满足工程需要的前提下,选出最优方案作为本次贯通测量的最终设计方案,确保贯通安全、正确的进行。

关键词:贯通测量;误差预计;贯通相遇点;最优方案Abstract: This paper on color Tun mine auxiliary shaft - Zheng family well roadway measurement scheme design, from the ground survey, contact measurement and downhole control measurement respectively with two options for error prediction, in which two sets of programs meet the “Regulations” requirement and premise in precision satisfy the engineering need, choose the optimal scheme as the final design of the holing through survey, to ensure safety, through the right.Key words: through measurement; error prediction; through the meeting point; optimal solution1 工程概况彩屯煤矿位于本溪市西湖区,井田平均走向长5470m,平均倾斜宽3500m,面积19.30平方公里。

上起—350m标高,下至—1150m标高,西起西大山逆掩断层,东止F11号断层。

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大断面无轨运输开拓巷道贯通测量技术设计与实施
摘要:本文着重介绍老厂分矿竹叶山坑13-8#矿群1470中段主运平巷与1470中段西沿贯通工程测量技术设计及技术措施。

关键词:贯通测量;技术设计;误差预计;技术措施
1 工程概况
13-8#矿群是老厂分矿高效采矿重要基地之一,在1470中段开拓无轨铲运机道与2#斜井掘进到1470中段进行贯通,为纵向贯通,铲运机道设计规格4×3.5米,从1560中段采用螺旋形向下掘进主斜坡道至1470中段,设计坡度-14%。

2#辅助斜井设计规格2.6×2.6,坡度-21度,1470平台无轨铲运机道与2#辅助斜井贯通主要是为了解决13-8矿体的材料、矿石运输以及通风问题。

该工程设计贯通盲距2500米,属井下矿山中型贯通工程,根据《云南锡业集团(控股)有限责任公司矿山测量技术规定》要求,需对该工程进行测量技术设计并全面检查复核测量资料,保证工程准确贯通。

2 资料分析整理
控制系统:平面为1954北京坐标系统,高程1956年黄海高程系统。

控制等级:在1560中段由老厂分公司总工办布设有井下Ⅰ级导线控制点和井下Ⅰ级高程点,该导线与松矿1540中段进行过贯通,形成云锡1600平台,并与竹叶山竖井延伸工程贯通,通过这些工程的贯通联测,结果达到Ⅰ级导线要求,精度可靠,可作为此项工程的起始测量资料进行测量技术设计和工程首级控制。

3 贯通测量误差预计
3.1技术依据
以《云南锡业集团(控股)有限责任公司矿山测量技术规定》为依据,对该项工程进行误差预计。

3.2贯通相遇点K的确定
该工程为纵向贯通,根据设计要求和施工进度预设贯通遇点(K),位于1470中段。

(如图一所示)。

3.3误差预计基本参数的选用
1560中段井下控制均以ⅠH53、ⅠZH80两点作为起算点进行布设,对于此项贯通工程属相对独立坐标贯通,所以可不考虑起算点误差,根据《云南锡业集团(控股)有限责任公司矿山测量技术规定》以及该工程技术要求;
本次贯通重要方向允许偏差:
水平方向偏差:MD限=±0.5m
竖直方向偏差:MH限=±0.3m
贯通测量方案选择:
以1560中段ⅠH53、ⅠZH80两点为起始点,分别向斜坡道和2#斜井布设5″导线,采用2″级全站仪左、右角测回法施测,误差预计取用,测角中误差:mβ坑=±5″,量边相对中误差: mL/L=1/30000,量边系数为全站仪标称值:a=2mm,b=3×10-6Dmm。

高程采用Ⅰ水准高程,S3水准仪两次仪高施测,其互差不大于3毫米,前后视距大致相等,斜坡道采用直、反觇三角高程,相邻两点往返测量高差的允许互差10±0.3L(毫米)
3.4误差预计
根据13-8矿群综合平面图作误差预计CAD图附后,量取有关数据按测角、量边的影响预计,(如图一所示)
X′重要方向误差预计
A.铲运机斜坡道导线测角量边误差影响
M铲运道x′k=±0.0956(m)
式中:——测角中误差;
RYi——导线i点在假定Y轴的投影长;
T——导线量边相对中误差分母;
Lx——始、终点连线长度在X轴上的投影长。

其中∑R2 Y′由误差预计图上量取R Y′后求得。

a. 2#辅助斜井导线测角量边误差影响
m2#斜井x′k=±0.0258(m)
式中:——井下导线测角中误差。

RYi ——K点与各导线点连线在y轴上的投影长,可由图上量取。

T——导线量边相对中误差分母。

Lx——始、终点连线长度在X轴上的投影长。

K点在x方向上的预计误差:
由于两测回测角、量边,故:
=±0.070(m)
MX预<M X允
Z方向的误差预计
1)、坑内采用Ⅰ级几何水准进行测量(平巷内水准测量误差)。

图上量取R=23.68
m水=±72.993mm
2)、下山,三角高程测量误差
m三=±30 mm R:取水平边长,以百米为单位
图上量取R=6.67百米
m三=±77.479mm
3)、Z方向总误差:
独立进行两次观测
M2=(m水2+ m三2)/2=5665.487
4)、取2倍误差为预计误差
MZ预=±75.3mm
MZ预<MZ允
根据以上重要方向的误差预计,各项误差在允许范围内,对该工程严格采用所选测量方案进行首级控制,工程贯通后进行坐标、方位、高程联测工作,进行导线平差,提高导线精度。

4施工测量及技术指导
4.1施工测量
依据首级导线控制点,采用尼康2M全站仪按设计进行施工放样,标定中、腰线,该项贯通工程导线线路长,有斜井和平巷误差累计大,为了确保准确贯通,水平角与垂直角严格按如下表要求施测。

在观测成果满足限差要求时,垂直角用中差法测回测定。

边长采用2个测回测定,测回差不超过±3mm,测边时气压、温度取中数,气压读至0.5mp,温度读至0.2℃,每一站观测过程中,分别在观测开始和结束时对觇、仪高用小钢尺丈量2次读取。

斜井上高程控制采用红外高程取代水准高程,提高垂直角观测精度,直、反觇高差取中数,消除大气折光等误差。

平巷中高程采用宾得S3水准仪器进行Ⅰ级水准测量,并严格按(表3)各项要求进行施测。

注:2测回仪器变动高度≥10cm。

4.2技术措施
1)对设计部门提供的设计数据,必须进行反复验算、检核,熟悉设计图纸,精心指导施工,对测量成果资料做到有效检核手段。

2)根据设计巷道转弯时,首先检查T值长、切线长、曲线长参数,然后在CAD等分段
和作大样图,与施工队组现场交底,保证工程质量。

3)利用全站仪进行中、腰线的标定,标定完成后进行导线点测量工作,计算坐标点与设
计点坐标值比较,以检查标定点的标定质量。

4)导线边长尽量布设为等边,避免前后视长短边的情况出现,边长较长时应该加强照明,导线测点尽量布设在中线上,有利于检查中线的方位及对中线的标定。

在测角时仪器必须精
确整平对中,每测回须进行重新整平对中。

5)水平角观测的两测回间必须两次对中,长短边测角,仪器必须精确对中,导线边尽量
布设为等边,若边长过长时应加强照明。

4.3施工技术指导
该工程时间紧、任务重、质量要求高。

在施工过程中采用YBJ600激光指向仪指导巷道方向、坡度的控制,减少了测量工作量,提高工作效率。

使用激光指向仪指示巷道掘进方向、坡度时,遵守下列规定:
1)激光指向仪的安置和光束的空间方向,根据全站仪标定的中、腰线确定,所用的中腰
点一般不少于三个,激光指向仪安装对向点间的距离须大于30米,保证激光指向精度。

2)仪器的安置必须安全稳固,在使用过程中要加强管理,每次使用前应检查光束,使其
正确指示巷道的掘进方向和坡度。

3)根据仪器的性能和现场条件,在保证光斑清晰,偏离设计轴线不大于0.05米前提下,确定仪器至掘进工作面的最大距离。

4)巷道掘进100米以后,用仪器再标设一次中腰线进行检查,根据检查结果将指向仪调
整与新标定中腰线一致。

严格按照设计规格检查规格断面及中、腰线。

5贯通测量及精度分析
通过两年多共同努力现于准确贯通,实测巷道贯通偏差水平方向0.15米(激光中线量取),垂直方向0.12米。

从以上贯通效果来看,在贯通水平方向误差不大于±0.5米,垂直方向误差不大于±0.3米,由此说明,本次贯通控制测量方案合理,精度可靠,完全满足该项贯通工程的精度要求。

6体会
1)13-8#矿体的开采属我矿高效采矿工程,设计规格断面大4×3.5米,机械化程度高,
油烟大,空气质量差,目标成像不清晰,给测点测设带一定的困难,导线测设时铲运机等设
备停止工作等措施,以保证测量工作正常开展和测设精度。

2)贯通盲距在1000米以上的工程须按规程要求进行测量技术设计,选定经济可靠的测
量方案,做到有的放矢,避免工程质量事故发生。

3)严格执行《云南锡业集团(控股)有限责任公司矿山测量技术规定》,做到每个测量
数据都达到300%有效检核,防止错误发生。

4)施工指导工作是工程建设中重要的一步环节,必须勤跑现场加强施工质量管理的检查、指导、及时纠正施工中的质量问题,使工程质量达到规范要求。

5)在施工指导过程中,及时填绘工程进展情况,了解并全面掌握施工情况,合理安排测
绘工作,做好施工指导保障工作。

7结束语
该工程从联测后可以看出点位差较小、相对闭合差精度高、达到规范要求,但方位角闭
合稍大(00°01′19″),应在今后大规格无轨运输巷道的掘进中不断总结分析测角误差的影响,采取有效措施,革新测角方法,防止测角误差的过快累积,为今后高效大断面无轨工程的测
量工作和施工指导提供了宝贵经验,具有重要的意义。

参考文献:
[1]张国良.《矿山测量学》.中国矿业大学出版社,2008年版
[2]《云锡公司矿山测量技术规定》,2009年版[3]有关测绘报刊。

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