矿山测量课程设计.doc

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1、目录1、设计背景12、设计要求13、测区已有测绘资料及成果利用24、坐标系统25、相关作业依据与要求35.1相关测量规35.2等级、精度要求36、生产限差的确定47、矿井平面联系测量57.1地面控制测量57.2两井定向87.3陀螺经纬仪定向147.4井下平面控制测量198、地面水准测量248.1水准线路布设249、矿井井下高程控制测量279.1高程联系测量279.2井下高程控制测量2910、课程设计小结341、设计背景矿山测量学课程设计的主要目的在于通过对某矿井的主要矿山测量工作的设计:1.加深对课堂所学基本理论知识、基本概念和基本方法的理解;2.培养学生独立分析问题和解决问题的能力及其创新

2、能力;3.为后续专业课的学习打下良好的基础。2矿山基本情况2、设计要求1.在进行设计时,必须遵守国家现行的测量规、规程与图式。2.对各种测量方案与测绘方法的选择,既要大胆采用新技术与新设备提倡创新,又要密切结合我国的实际情况,全面考虑其合理性、可能性与必要性,务必使自己的设计在理论上是正确的,在施工时是可行的。3.设计中应发挥学生的主动性与创造性,同学间可以讨论交流;若遇疑难问题,经过充分的独立思考后,可向指导教师提出,但技术决定必须由学生独立做出。4.设计说明书的任务是对全部测量方案、测量方法及精度分析作一简要而系统的说明,并附有必要的图表。说明书中应尽量避免冗长的文字上的讨论与解释。一般

3、以直接叙述为主。若在理论上与实践上有创见,可作必要的讨论与解释。5.说明书的编写与图表的绘制,均由学生本人独立地完成。说明书与设计图要求容正确、文理通顺、精简明了,图纸整洁。3、测区已有测绘资料及成果利用3.1收集资料收集矿区各种已有的测绘资料,包括地形图、交通图、基本矿图、专门矿图、日常生产用图和生产交换图以及基础控制成果(成果表、点之记、网图、技术总结)及鉴定结论等。3.2平面控制资料为了使矿区坐标系统的一致性。选用二个矿区一级三角点,这二个控制点X1,X2,都是矿区首级平面控制测量的起算点。3.3高程控制资料为使矿区高程系统相一致,故矿区首级水准控制网的高程系统选择1985黄海高程系,

4、并且二个水准点为Y1,Y2。表3.3.1已知控制点数据点名X(m)Y(m)高程X1X=3797876.7193Y=20547808.2664X2X=3797896.4472Y=20548003.12044、坐标系统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,采用国家3°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。平面坐标系采用1954坐标系。按3°分带。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。5、相关作业依据与要求5.1相关测量规1.《煤矿安全规程》2.《煤矿测量规程》3.《DZS3水准仪使用

5、说明书》(博飞);4.《LeicaTC1500用户手册》(瑞士徕卡);5.《测绘产品检查验收规定》,CH1002-95。6.《测绘产品质量评定标准》,CH1003-95。5.2等级、精度要求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,其等级应依矿区走向长度,参照下表选定。表5.2.1控制等级表矿区走向(长度)km首级控制加密控制26~1005~25<5三等四等一、二级(小三角、小测边或导线)四等、一级(小三角、小测边或导线)一级(小三角、小测边或导线)表5.2.2光电测距导线的布设标准等级附(闭)合导线长度(km)一般边长(km)测距相对中误差测角中

6、误差导线全长相对闭合差三等导线四等导线一级导线二级导线1510532~51~20.50.251/1000001/1000001/300001/20000±1.8±2.5±5±101/000001/400001/200001/10000矿区地面高程首级控制网,一般应采用水准测量方法建立,其布设围和等级选择,应符合下表的规定。表5.2.3高程控制等级矿区长度(km)首级控制加密控制>255~25<5三等水准四等水准等外水准四等水准、等外水准等外水准井下平面控制分为基本控制和采区控制两种类醒。两类控制导线都应敷设成闭(附)合导线或复测支导线。基本控制导线按测角精度分为±7″、±15″两级,采区控制

7、导线亦按测角精度分为±15″、±30″两级。各矿井可根据采掘工程的实际需要,依矿井和采区开采围的大小选定。表5.2.4基本控制导线的主要技术指标井田一翼长度(km)测角中误差(″)一般边长(m)导线全长相对闭合差闭(附)合导线复测支导线≥5<5±7±1560~20040~1401/80001/60001/60001/4000表5.2.5采区控制导线的主要技术指标采区一翼长度(km)测角中误差(″)一般边长(m

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