矿山测量技术及贯通测量的发展毕业论文.doc
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1、矿山测量技术及贯通测量的发展第一章 绪论11选题的背景及研究的意义贯通测量工作必须要在确定测量方案和方法时保证贯通所必要的精度,过高或者过低的精度都是不正确的。还必须对所完成的测量和计算工作应有客观可靠的检查,杜绝出现一切粗差。贯通测量是矿山生产给矿井测量工作人员带来的一项重要任务。矿山测量人员要保证各掘进工作面沿着设计的方向掘进,使贯通接合处的偏差不能超过某一规定的限度。显然,贯通测量是矿山测量中一项十分重要的测量工作,贯通测量人员所负的责任是重大的。如果因贯通测量过程中发生差错而未能贯通,或者贯通接合处的偏差值超限,都将严重影响巷道质量,甚至造成巷道报废等非常严重的后果,在经济上和时间上给
2、国家、集体或个人造成巨大的、难以弥补的损失。为了提高矿山巷道的质量、使得贯通误差更小、减少废巷的形成、减少各方面的损失,除了要求我们矿山测量人员一丝不苟、严肃认真对待贯通测量工作的态度外,最重要的是我们必须对贯通工程进行精度分析1。进行精度分析是十分必要的工作,这样我们可以确保巷道的准确贯通,保证巷道的质量,提高贯通工程精度的方法有很多种,运用这些方法极大地提高了贯通测量的精度,这正是本课题研究的意义所在。12矿山测量技术及贯通测量的发展现状作为测绘科学与技术所属二级学科大地测量学与测量工程的一个重要分支和发展矿山测量,其任务是:研究矿山勘探与开发建设过程中各个阶段进行矿区控制测量、矿区地形测
3、绘、矿山施工放样、矿井定向、矿井贯通测量、采掘延伸测量、岩层与地表移动及变形测量、矿山生产安全监测和矿区生态环境监测与治理时的理论与技术;是测绘学在矿产资源勘探、矿井建设、矿井生产与环境恢复全过程中的直接应用;是地质、采矿、测绘、环境、数理及信息科学等的交叉;是一门工程性和实践性极强的边沿学科。今天,随着微电子技术、计算机技术、通信网络技术以及软件技术的综合发展,传统的矿山测量技术已跨入以遥感(remote sensing,RS)、全球定位系统(globalpositioning system,GPS)和地理信息系统(geographical information system;GIS现发展
4、为geo-information system,即地学信息系统,亦简称为GIS)(统称3S技术)为主要技术支撑的现代矿山测量。以3S为核心的数字矿山已提上矿山科技发展日程,是传统矿山企业改造和创新发展的战略方向2。 现代矿山测量的任务不仅包括传统的矿山测量及制图,还包括了矿区可持续发展研究、资源与环境规划、矿山安全生产监测、数字化与可视化决策支持等。通过对矿区地面和地下的空间、资源和环境信息进行采集、存储、处理、表达、显示和利用,为合理有效地开发和保护矿山资源并治理、保护矿区环境服务,支持矿区可持续发展。在使用的测量仪器与手段方面,测绘仪器正在形成一种多传感器相互集成和补充的新格局:数字地面一
5、体化测图系统与空间测量技术手段形成了较好的互补关系。纵观国内外矿井,GPS、防爆型的全站仪、光电测距仪、陀螺仪、激光指向仪等仪器以及计算机技术已在先进矿区的贯通测量工程中得到推广使用,测算绘图自动化及矿山资源信息管理的研究正方兴未艾3。新型测量仪器的逐步应用和新的测量技术手段的不断发展正在为矿山测量包括贯通测量工作注入新的活力。矿山测量技术以及贯通测量技术与整个工程测量的发展一样,也取得了巨大的进步,但还有很多值得我们去研究和解决的重大课题,例如井巷贯通测量的误差问题及精度分析等。随着科学技术的发展,专家们研究出更先进的仪器,再加上其他的原因测量精度大大的提高,但是对于井巷的贯通测量的精度还不
6、是很完善,使得贯通工程的质量不高,造成很多的废巷,在经济和时间上都造成了很大的损失。本文主要研究的是怎样来提高贯通测量的精度。最突出的两种方法是:利用模型指导施工和利用新的仪器来进行作业。在贯通井巷施工中由于我们依据初始模型严格指导井巷施工,使得贯通处方向和高程达到了工程的需要提高了贯通精确度,同时也大大提高了成巷质量。运用新的仪器来进行作业也会有效的提高贯通测量的精度.例如:在国内,长18.4 km的秦岭隧道,洞外GPS网的平均点位精度优于3 mm,一等精密水准线路长120多公里。目前辅助隧道已贯通,仅一个贯通面的情况下,横向贯通误差为12 mm,高程方向的贯通误差只有3 mm。山西潞安环能
7、股份有限责任公司五阳煤矿南峰风井贯通井上导线长6km,井下导线长7km,导线全长约13km,利用GPS、加测陀螺边、光电测距仪等新技术,使贯通点在水平重要方向上的实际贯通误差为-101mm,高程方向贯通误差为+85mm6。另外还有其他几种方法同样是提高贯通测量精度不可缺少的,我们可以选择好的测量方案和测量方法;在施工前进行误差预计;中、腰线的标定也是个重要的方法;最后就是选择贯通点,测量人员应该根据误差预计选择好贯通点,在矿井施工前和施工时,如果可以运用这几种方法的话,那么贯通测量的精度有很大程度上提高。13主要研究目的和主要研究内容131主要研究目的矿山测量是开发矿业过程中不可缺少的一项总共
8、要的基础技术工作,在勘探、设计、建设、生产各个阶段直到矿井报废为止,都要进行矿山测量工作。本课题通过对矿山测量领域广泛的学习和研究,掌握贯通测量技术的发展动态和方向,联系矿区单位的生产实际,分析矿区在贯通测量工程原设计中的不足和需要改进的方面,找出提高贯通测量精度的方法,如:利用模型指导施工、贯通方案的选定、运用实际例子来进行误差预计、新仪器、新技术的采用(全站仪、GPS等仪器)、中、腰线的调整、最佳贯通点的选取等等。运用这些方法将会使贯通工程更加顺利,既不会由于精度不够而造成工程的损失,也不盲目的追求过高的精度而增加测量工作量,这就是本课题研究的主要目的所在。132主要研究内容举出井巷贯通测
9、量的实例(第2章2.3节);列出提高精度的几种有效的方法;利用模型指导施工;方案选择的具体方法;运用实例来进行误差预计;在设计中尝试使用新的仪器:全站仪、GPS、等;进行贯通点最佳位置理论探讨;中、腰线的标定及调整的过程;第二章 有关井下测量的特性及贯通实例的工程概况21地下工程测量的特点有:(1)地下工程施工面黑暗潮湿,环境较差,经常需要进行点下对中(常把点位设置在坑道顶部),并且有时边长较短,因此测量精度难以提高。(2)地下工程的坑道往往采用独头掘进,而洞室之间又互不相通,因此不便组织校核,出现错误往往不能及时发现。并且随着坑道的进展,点位误差的累积越来越大。(3)地下工程施工面狭窄,并且
10、坑道往往只能前后通视,造成控制测量形式比较单一,仅适合布设导线。(4)测量工作随着坑道工程的掘进,而不间断地进行。一般先以低等级导线指示坑道掘进,而后布设高级导线进行检核。(5)由于地下工程的需要,往往采用一些特殊或者特定的测量方法(如为保证地下和地面采用统一的坐标系统,需要进行联系测量)和仪器4。22地下工程对测量的要求地下工程的测量环节包括:建立地面控制网、地面和地下的联系测量、地下坑道中的控制、竣工及施工测量。对测量的要求如下:(1)应严格按照先控制后碎部,高级控制低级、对测量成果逐项检核,测量精度必须满足规范要求等。(2)在隧道工程中,两个相向开挖的作业面的施工中线往往因测量误差,产生
11、贯通误差(分为纵向贯通误差、横向贯通误差和高程贯通误差)。对于隧道而言,纵向误差不会影响隧道的贯通质量,而横向误差和高程误差将影响隧道的贯通质量。因此应采取措施严格控制横向误差和高程误差,以保证工程质量。(3)为保证地下工程的施工质量,在工程施工前应进行工程测量误差预计。预计中应将允许的竣工误差加以适当分配。一般来说,地面上的测量条件比地下好。故对地面控制测量的精度应要求高一些,而将地下测量的精度要求适当降低。(4)在地下工程中应尽量采用先进的测量设备。地面控制测量应采用GPS测量技术进行。平面联系测量应尽量采用陀螺定向。坑道内的导线测量应采用红外测距仪测距以加大导线边,减少导线点数。为限制测
12、角误差的传递,当导线前进一定距离后应使用高精度陀螺经纬仪加测陀螺定向边4。23贯通测量实例的工程概况及设计参数231贯通测量实例的工程概况本文引用红会三矿为例,红会三矿是一个煤矿,下面就其工程概况做介绍:红会三矿井田位于甘肃中部黄土高原区,行政区划隶属于甘肃省白银市平川区,北距腾格里沙漠8090km,地形为低山丘陵或沙滩,海拔17801900m;地理坐标:东径10501201050250,北纬364045364150,为祁连山地槽系内一起伏不平的山间倾斜盆地。距白银市平川区约25km,区内河流无常年性流水,沙河及冲沟有季节性流水。矿区地势东北高、西南低。气候特征为大陆性干旱气候。全区均被第四系
13、黄土覆盖,地形起伏较大,以黄土丘陵居多。区内有专用铁路和公路分别与包兰铁路和109国道连接,交通便利。该矿是靖远煤业有限责任公司下属的一对片盘斜井,1972年建成简易投产,设计能力21万吨/年,矿井曾连续三年产量达30万吨/年。由于超生产能力服务和小窑破坏,使老采区资源枯竭。为了矿井接续,经原矿务局研究决定,对红会三矿实施深部接替改造设计。为此需将三矿主井筒继续延伸,使之与红会一矿三采区轨道上山贯通,从而解决矿井延伸后的总回风、提升等问题。该贯通测量工程属一矿副井与三矿主井两井间贯通,属重要贯通工程。两井口相距2100米,井下导线长度约2700米,实际贯通距离约为160米。见下图: 此图为:一
14、矿副井与三矿主井两井间贯通工程概况232设计参数本设计按煤矿测量规程32的有关规定和设计院有关三矿接替延深方案进行编写。本设计所采用的起始数据为1968年西北煤田地质局测量六队的三角点成果和1997年9月公司地质队提交的三角点成果联测到井下的导线点成果资料,属1954年北京坐标系,1956年黄海高程系。经对已知点进行检查核实,起始资料正确可靠。测量起始数据(见下表):井筒中心线坐标方位角=1440000备注井筒倾角井筒毛断面井筒净断面主井总长度井筒水平长度=180000S=8.5S=7.36L=1050mD=998.609m按照煤矿测量规定贯通相遇点K水平重要方向上的允许偏差不得超过0.3m,
15、高程方向上的允许偏差为0.2m。24贯通测量线路分析选择贯通测量应选择最佳贯通测量路线,本次贯通可供选择的路线有:一是从一矿副井1635大巷三矿主井;二是从一矿副井1540中巷1540北巷轨道上山三矿主井;三是从一矿副井1675中巷1675北巷轨道上山三矿主井。第二条比第一条线路导线长增加200余米,且三角高程路线增加,并有小于15夹角两个;第三条比第一条线路导线长增加约400米,且三角高程路线增加,并有小于15夹角一个。如下图:此图为:贯通测量路线选择线路方案路线长度(m)图形条件备注第一条第二条第三条27002900310060m边长:5个;15角度:无60m边长:6个;15角度:2个60
16、m边长:7个;15角度:1个根据以上因素,实际选择了第一条贯通测量线路,即从一矿副井1635大巷三矿主井线路。贯通误差主要有横向贯通误差和高程贯通误差。其中减少横向误差主要是减少测角误差和两边误差,高程误差主要是减少导线边长。第三章 分析提高井巷贯通测量精度的几种方法分析提高井巷贯通测量精度的各种方法是本文研究的重点所在,下面几种方法都是提高测量贯通精度可行的、有效的办法。31模型指导施工测量过程必定存在误差,这一点毋庸置疑,通常我们以中、腰线来指导井巷施工,对中、腰线把握水平的高低也是制约井巷工程施工的一个方面,即便是水平再高的施工队伍,对中、腰线的把握也不可能达到理想化,总要使井巷的方向或
17、高程与实际设计产生大小各异的误差。就一项贯通工程而言,如果贯通发生偏差,则造成偏差的原因一定是测量误差及施工中对中、腰线把握上所产生误差综合影响在全程累积的结果。其中测量误差的起因可归结于仪器级别低、测量方案欠佳、平差结果不真等。对于施工中对中、腰线把握上存在的误差,则要通过所建立的相应数学模型加以约束、调整,解决这一问题则属于对贯通工程两个基本原则中第二个原则的落实,即对所完成的测量和计算工作所做的客观的检查。在此以坡度非零角度所掘进的直线巷道实现贯通为例加以阐述。(1)方向上的约束调整。假定该巷道自两头相向掘进,由于施工误差导致D作面正前所测设的巷道中间导线点不能满足巷道的初始模型:Y=a
18、X+b 以其中一个掘进头为例,巷道正中导线点( 、)到直线Y=aX+b必有一个距离d存在,这个d即为巷道施工中相对于巷道设计中心线的偏移量。它因施工方把握中线的水平而大小有异,或许比较小,但如果忽略这样一个小的偏移量,在一个工作面的掘进中直至贯通会累积产生大小为D的偏差,D=+ (n=l,2,3,n),di表示第i个导线点相对于初始设计的偏移量,若 0或 0,则贯通将产生明显偏差,若以有正有负,贯通可能正常,但成巷质量将比较差。为此在成巷所测的第一个导线点即开始调整,调整方法为:以巷道初始设计为基准,使巷道的中间点向设计基准线且与基准线垂直方向上量取距离 ,使巷道的中线重新回归至设计中心线。这
19、样就使巷道在掘进过程中,始终依设计中心线而掘进,可起到弱化中线把握不准所产生偏差的作用。如果在井巷掘进中,全程导线点都这样做精细计算与调整,不仅可使成巷质量大大提高,而且可大大减小把握中线时所产生的偏差。对于掘进中依边线掘进的巷道,只要保证初始模型与边线模型即两直线间距离D衡为常数即可,并以D约束井巷,可以起到相同的作用。有时在贯通巷道两端成巷与初始设计吻合很好的情况下,在巷道两端达到规程规定距离时可以依两端正前坐标反算方位实现贯通。(2)高程上的约束调整。对于高程,假定距离起始点平距为 处的设计高程为,而实际施工到此处时高程为,这就会导致在高程上产生的偏差。此时就需要对未掘巷道的坡度做细微调
20、整,调整方法为:以实际高程重新确定下一步需要执行的坡度。执行坡度的长度以某点(,)满足初始坡度模型为止,然后再执行井巷原设计坡度。在实现井巷相向贯通的情况下,也可以采取这样的方法,即掘进一方以另一方正前实际标高及自己正前标高为准确定新的坡度。这样便可以在坡度执行上起到弱化每段巷道的高程偏差,使井巷在贯通时高程方面的误差降至最小8。 巷道贯通后,人们总是关注井巷贯通处方向与高程的吻合情况,而对贯通后的总体成巷质量并不是太关心。严格来讲,一项成功的贯通要求在两个方面都得到体现,一是要求在贯通处方向和高程满足精度要求且偏差尽可能小;二是要求巷道的总体成巷质量要尽可能高。从这两方面考虑,巷道贯通后,仅
21、考虑二者之一是不合理的。在贯通井巷施工中由于我们依据初始模型严格指导井巷施工,使得贯通处方向和高程达到了工程的需要提高了贯通精确度,同时也大大提高了成巷质量9。3.2新仪器的应用 随着光电技术、微电子技术、精密机械技术、计算机通讯技术、GPS技术、陀螺定向技术、激光技术的发展,推动了地下工程测量新技术的发展。相继出现了光电测距仪、电子经纬仪、全站仪、电子水准仪、GPS、陀螺经纬仪、激光指向仪、激光铅直仪等先进的测绘仪器 ,改变了传统的地下测量方法,为地下工程测量向现代化、自动化、数字化、智能化方向发展创造了有利条件。地下工程测量是由地面测量和地下测量两部分组成 ,以地下为主。地面部分主要是指地
22、下工程的地面控制测量和地下工程竣工后运营过程中的地面变形监测等。这部分工作与常规的测量一样 ,所以3S技术将得到广泛的应用。最典型的是大型工程贯通测量的地面控制网,将彻底改变传统的导线网和三角网,采用 GPS控制网,这样可大大提高控制网的精度和可靠性。随着卫星测高精度的提高,GPS在跨江跨海隧道工程控制测量的高程传递和大型地下工程竣工的运营过程中的地表变形监测等方面将发挥重要作用。根据地下工程施工的特点和需要,防震动、防潮湿 、防干扰的全站仪将在地下导线测量和施工放样中得到广泛应用。全站仪可利用电子手簿,通过人机交互,可实现地下测量数据自动处理和图形编辑,还可以把由微机控制的跟踪设备加到全站仪
23、上,能对地下一系列 目标实现自动测量,即所谓测地机器人 ,将为地下工程测量实现自动化开辟了道路无棱镜测距仪的应用解决了地下人无法到达的测量点的测量工作,保障了地下测量人员的安全激光指向仪将在地铁、隧道、水道的掘进导向中发挥重要作用。陀螺经纬仪将在地下工程定向中取代传统的定向方法,尤其是新一代陀螺仪和全站仪组合,形成了陀螺全站仪,采用微机控制,能自动、连续地观测陀螺摆动并能补偿外部条件的干扰,并且观测时间短、精度高,标志着地下工程陀螺定向将向自动化方向迈进10 11。 矿山在日常测量和贯通测量中一直采用传统的测量仪器,这就使得测量的精度一直不是很高,为了改变其在测量技术上的落后面貌,推动矿井测量
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