矿测第三章%2b矿井联系测量

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1、第三章矿井联系测量第一节作用和任务将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量,称为联系测量。将地面平面坐标系统传递到井下的测量称平面联系测量,简称定向。将地面高程系统传递到井下的测量称高程联系测量,简称导入高程。矿井联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统。其必要性在于:(1)需要确定地面建筑物、铁路和河湖等与井下采矿巷道之间的相对位置关系。(2)需要确定相邻矿井的各巷道间及巷道与老塘(采空区)间的相互关系,正确地划定两相邻矿井间的隔离矿柱。(3)为解决很多重大工程问题,如井筒的贯

2、通或相邻矿井间各种巷道的贯通,以及由地面向井下指定地点开凿小井或打钻孔等等地面塌陷和井下采矿联系测量的任务在于确定:(1)井下经纬仪导线起算边的坐标方位角;(2)井下经纬仪导线起算点的平面坐标x和y;(3)井下水准基点的高程H。第二节矿井定向的种类与要求矿井定向概括说来可分为两大类:一类是从几何原理出发的几何定向;另一类则是以物理特性为基础的物理定向。几何定向分为:(1)通过平硐或斜井的几何定向;(2)通过一个立井的几何定向;(一井定向);(3)通过两个立井的几何定向(两井定向)。物理定向分为

3、:(1)用精密磁性仪器定向;(2)用投向仪定向;(3)用陀螺经纬仪定向。《规程》规定的联系测量的主要精度要求见表3-1。表3-1联系测量的主要限差类别容许限差备注几何定向由近井点推算的两次独立定向结果的互差一井定向:<2′两井定向:<1′井田一翼长度小于300m的小矿井,可适当放宽限差,但应<10′陀螺经纬仪定向同一边任意两测回测量陀螺方位角的互差15″级:<40″25″级:<70″陀螺经纬仪精度级别是按实际达到的一测回测量陀螺方位角的中误差确定的井下同一定向边两次独立陀螺经纬仪定向的互差15″级

4、:<40″25″级:<60″《规程》中几何定向的限差,是根据当时制定《规程》时各矿的实际定向精度规定的。根据一些局矿的统计资料,求得两次独立定向平均值的中误差Mα0和两次独立定向的容许互差△α列于表3-2。表3-2实际定向精度与规程限差对比定向方法两次独立定向的个数Mα0△α备注估算值《规程》规定值一井定向2825″1′40″2′△α=4Mα0两井定向8513″52″1′第三节地面近井点、井口水准基点及井下定向基点测设1.矿区控制测量简介矿区基本控制网是指为满足矿山生产和建设对空间位置的精确需要而设立的

5、平面和高程控制网,也称近井网。其目的是将整个矿区或矿山纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中。它可以是国家等级控制网的一部分,也可以根据需要单独布设。布设要求一个矿区应采用统一的坐标和高程系统。为了便于成果、成图的相互利用,应尽可能采用国家3º带高斯平面坐标系统。在特殊情况下,可采用任意中央子午线或矿区平均高程面的矿区坐标系统。矿区面积小于50Km2且无发展可能时,可采用独立坐标系统。矿区高程尽可能采用1985国家高程基准,当无此条件时,方可采用假定高程系统。矿区地面平面控制网可采用三角网、边角网、导线网

6、,GPS定位等布网方法建立。矿区首级平面控制网必须考虑矿区远景发展的需要。一般在国家一、二等平面控制网基础上布设,其等级依矿区井田大小及贯通距离和精度要求确定。矿区地面高程首级控制网,一般应采用水准测量方法建立,其布设范围和等级选择依据矿区长度来确定。矿区地面高程首级控制网宜布设成环形网,加密时宜布设成附合路线和结点网,只有在山区和丘陵地带,才允许布设成水准支线。各等水准网中最弱点的高程中误差(相对于起算点)不得大于±2cm。2.近井点和井口高程基点的概念及其作用在矿山建设和生产过程中,须按设计和工程要

7、求进行各种采矿工程测量,如:井口位置、十字中线点和工业广场建筑物的标定,井筒掘砌和提升设备安装时的测量,建立地表移动和建(构)筑物变形观测站,工业广场平面图的测绘,井下基本控制导线的施测以及井口之间井巷贯通。所有这些采矿工程测量都必须依据建立在井口附近的平面控制点和高程控制点来进行。在矿山工程测量中称这类控制点为近井点和井口高程基点。近井点和井口高程基点是矿山测量的基准点。矿区近井点布设要求近井点可在矿区三、四等三角网、测边网或边角网的基础上,用插网、插点、敷设经纬仪导线(钢尺量距或光电测距)或GPS定

8、位等方法测设。近井点的精度,对于测设它的起算点来说,其点位中误差不得超过7cm,后视边方位角中误差不得超过±10″。近井网的布设方案可参照矿区平面控制网的布设规格和精度要求来测设。井口高程基点的高程精度应满足两相邻井口间进行主要巷道贯通的要求。由于两井口间进行主要巷道贯通时,在高程上的允许偏差mz允=±0.2m,则其中误差±0.1m,一般要求两井口水准基点相对的高程中误差引起贯通点K在Z轴方向的偏差中误差应不超过±mZ/3=±0.03m。所

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