大佛寺煤矿主、副风井贯通测量方案设计

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1、WORD格式可编辑大佛寺煤矿主、副风井贯通测量方案设计报告**学院**班****专业知识整理分享WORD格式可编辑目录1、概述-1-1.1测区概况与工作任务-1-1.2已有资料-1-1.2.1平面控制部分-1-1.2.2高程控制-2-1.3技术依据-2-1.4仪器设备-2-2地面控制测量方案设计-3-2.1平面控制方案-3-2.1.1地面GPS网布设方案-3-2.1.2近井点的布设-3-2.1.3GPS网的精度-3-2.1.4GPS网形设计-4-2.1.5GPS测量方法-4-2.1.6GPS网平差处理-4-2.2高程控制方案-5-3风井的定向测量方案-6-3.1投点方案

2、-6-3.2风井井下定向-6-3.3高程传递方案-6-3.4井下高程测量-7-4、井下巷道控制测量-7-4.1井下平面控制-7-4.1.1导线点的布设-7-4.2.2导线测量技术要求-7-4.2.3边长规划改正-9-4.2井下高程控制-9-5主、副斜井与风井的误差参数确定-10-5.1导线起始点及起始边方位角误差-10-5.2井上下导线测角误差-10-5.3井下导线测距误差-10-5.4水准测量误差-11-6、贯通误差预计-11-6.1主斜井-风井平面误差预计-11-6.2副斜井-风井平面误差预计-13-6.3主斜井-风井高程误差预计-15-6.4副斜井-风井高程误差预

3、计-16-7、方案总结-17-专业知识整理分享WORD格式可编辑大佛寺煤矿主、副风井贯通测量方案设计1、概述1.1测区概况与工作任务大佛寺煤矿位于陕西省咸阳市彬县境内,临界长武。主副井工业广场有312国道左右穿过,有一条大道自312国道起盘山而上可到达位于彬县水帘乡菜子塬上村处的风井。测区基本为塬,南部为平地,北部有沟豁,且南北地势落差较大,给高程控制带来了一定的难度。要求实施主、副、风井贯通测量任务。其中主、副井均为斜井,井口高程均为855m,倾角分别为14度、20度,长度分别为861.3米、590米。风井井口高程1022m,深370m。根据施工进度要求贯通点均在主、

4、副井上,主井设计为皮带运输,所以贯通在水平方向的容许偏差0.3m、竖直方向的容许偏差均为0.2m。副斜井设计为轨道运输方式,贯通在水平容许偏差取相同限差。1.2已有资料1.2.1平面控制部分从测绘局收集来的已有控制点成果如下表1,均为1954年北京坐标3。带坐标,中央子午线108度。专业知识整理分享WORD格式可编辑表1已有平面控制点坐标点号点名等级X(m)Y(m)H(m)ZTY1咀头源Ⅳ3883438.62136495973.3421009.400YHW1鸭河湾Ⅳ3884930.63836499142.1151070.660TJP1田家坡Ⅱ3880125.026364

5、98910.2441133.8001.2.2高程控制用四等水准观测近井水准基点的高程。1.3技术依据①《煤矿测量规程》中华人民共和国能源部.煤炭工业出版社(1989)②《煤矿测量手册》煤炭工业出版社③《工程测量规范》中华人民共和国国家标准.中国计划出版社;(GB50026---93)1.4仪器设备本项目使用2秒级全站仪一台,测距精度为(5+5ppm)mm;在使用之前按规定对全站仪进行各种检验、校正。采用7秒级国产陀螺全战仪进行施测。其一次测量陀螺方位角的中误差为7″,井下起始边独立进行两次定向。S3精密水准仪及工具一套。投点设备一套。专业知识整理分享WORD格式可编辑2

6、地面控制测量方案设计2.1平面控制方案2.1.1地面GPS网布设方案根据主斜井、副斜井和风井三个井的井口位置,并考虑到今后测量工作的需要,设计在主副斜井附近布设3个GPS点,在风井井口附近布设三个GPS点,并与测区附近的三个国家点组成一个GPS网进行联测。2.1.2近井点的布设由于主副井间的距离较近,所以在主副井附近布设一个GPS点直接作为近井点。同样,在风井井口附近布设一个GPS点直接用作近井点,其他处于井口附近的点,应布设于近期内不易受采动影响的稳定位置,保证点间距应不小于200米,相邻点之间应保证通视。对于采动可能对点位造成影响,后期可采用导线由GPS近井点进行加

7、密。2.1.3GPS网的精度根据《煤矿测量规程》对近井点精度的要求,确定GPS网采用E级网测量标准进行施测,E级GPS网测量精度与技术要求如表2专业知识整理分享WORD格式可编辑表2E级GPS网测量精度与技术要求固定误差(mm)比例误差系数×10-6最弱边相对中误差闭合环的边数平均距离(km)同步接收机数≤10≤201/20000≤100.2~5≥22.1.4GPS网形设计主副井及风井附近共布设9个GPS未知点,加上原有3个国家点,共12个GPS点。设计采用4台GPS接收机进行施测,网图采用边连式,共设计观测时段数6个。总基线数:J总=C

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