矿山测量工程试题(共8篇)
矿山测量工程试题 篇1
《矿山测量学》试卷参考答案
一、名词解释(共 25 分,每题 5 分)
1.煤矿测量图 2.方向附合导线 3.一井内巷道贯通测量 4.近井点 5.投向误差
参考答案要点:
1.煤矿测量图简称矿图,它是表示地面自然要素和经济现象,反映地质条件和井下采掘工程活动情况的煤矿生产建设图的总称。
2.由已知坐标及坐标方位角的起始边敷设导线附合到一条仅已知坐标方位角的边上所形成的附合导线。
3.凡是由井下一条起算边开始,能够敷设井下导线到达贯通巷道两端的,均属于一井内的巷道贯通。
4.为工业广场各项测量提供基准并用于将地面坐标系统传递到井下而在井口附近布设的平面测量控制点。
5.由投点误差引起的垂球线连线的方向误差,叫做投向误差。
二、简答题(共 28 分,每题 7 分)
1.井下平面控制测量的等级与布设要求?
参考答案要点:
井下平面控制分为基本控制和采区控制两类,这两类又都应敷设成闭(附)合导线或复测支导线。基本控制导线按照测角精度分为±7″和±15″两级,一般从井底车场的起始边开始,沿矿井主要巷道(井底车场,水平大巷,集中上、下山等)敷设,通常每隔1.5~2.0 km应加测陀螺定向边,以提供检核和方位平差条件。
采区控制导线也按测角精度分为±15″和±30″两级,沿采区上、下山、中间巷道或片盘运输巷道以及其他次要巷道敷设。
2.井下测量水平角的误差来源?
参考答案要点:
1)仪器误差:叙述三轴误差
2)测角方法误差,包括瞄准误差和读数误差
3)对中误差,包括仪器对中误差和觇标对中误差
4)井下环境条件误差
3.一井定向中连接三角形的最有利形状应满足什么条件?
参考答案要点:
1)点C与C′应尽可能地设在AB延长线上,使三角形的锐角γ应小于2°,这样便构成最有利的延伸三角形;
2)点C和C′应适当地靠近最近的垂球线,使a/c及b′/c之值应尽量小一些。
3)c尽可能大。
4.给定巷道腰线常用哪些方法?
参考答案要点:
1)在斜巷中用经纬仪法和斜面仪法,经纬仪法主要有中线点兼做腰线点法,伪倾角法
2)在平巷中主要用水准仪标设腰线。
三、论述题(12 分)
详述陀螺经纬仪定向的作业过程
参考答案要点:
1)在地面已知边上测定仪器常数(2分)
2)在井下定向边上测定陀螺方位角(3分)
3)仪器上井后重新测定仪器常数(2分)
4)求算子午线收敛角(2分)
5)求算井下定向边的坐标方位角(3分)
(方法和公式)
四、计算题(15 分)
在对一条L=50米的钢尺进行检定时,比长结果的容许相对中误差ML容/L=1/100000,测得松垂距f=0.45米,假定钢尺比长时的误差由温度、拉力、松垂距测定误差及读数误差共同构成且认为其影响相等,试求比长时测定温度和松垂距的容许误差各为多少?
(已知钢的线膨胀系数α=0.000012)
参考答案要点:
1)ML2=m12+m22+m32+m42=4m2(4分)
ML=2m
2)ML容/L=1/100000(3分)
m容/L= ML容/2L=1/200000
3)mt容=L/200000Lα=0.4℃(4分)
4)mf容=L/200000L*3L/16L=5mm(4分)
五、分析题(20 分)
某矿通过主、副井开拓,打了一对相距60米的800米立井。现欲将地面坐标、高程系统传递到井下,试分析各种联系测量方法的优缺点和应用条件。
参考答案要点:
1)平面联系测量的方法主要有一井定向、两井定向和陀螺经纬仪定向。该矿原则上三种方法皆可,一井定向只需占用一个井筒,但精度低,作业方法复杂,在深井中投点困难。两井定向投点要求低,精度较高,但需占用两个井筒,且主副井之间需巷道相通。陀螺经纬仪定向精度高,时间短,基本不占用井筒,适合任意使用条件,但仪器价格昂贵。(12分)
2)导入高程可以用钢尺法、钢丝法和测距仪法。(8分)
1.投点误差2.坐标附合导线3.两井间巷道贯通测量4.测角方法误差5.矿井地质测量信息系统
1.井下钢尺量边应加入哪几项改正?2.测绘巷道底板纵剖面图的目的?3.给定巷道中线常用哪些方法?
4.贯通误差预计的目的和作用?
试述一井定向、两井定向及陀螺经纬仪定向各自的优缺点及适用条件。
试分析井下导线测量中各种误差来源及其对导线终点位置误差的影响程度。
矿山测量工程试题 篇2
1 RTK技术发展现状与工作原理
RTK技术是一种建立在GPS系统之上的测量技术, 其主要的工作原理是差分技术的应用, 即通过几台在固定测量点和测量位置的测量站的数据定位, 来确定某一个移动点的位置的坐标。所以, RTK技术的操作必须要由多个移动站和测量点构成, 并且通过各个移动站之间的信号传输来完成对待测点的位置的校正。并且, 在测量的过程中一定要有一个过顶的参考坐标, 所搜集到的位置信息都要根据这一参考坐标进行调整。
RTK技术能够将通过数据搜集工具所获得的信息反馈给控制中心, 控制和处理中心根据已知数据和数据模糊度, 对待测量位置的坐标值进行计算, 其结果最高可精确到厘米。相对于传统测量以及GPS系统的静态测量技术, RTK技术具有更加动态和实时的特点, 可以随着待测点的位置的变化直接反馈其数据信息, 可以做到实时的跟踪测量, 无疑大大便利了户外作业, 也提高了测量工作的效率。另外, RTK技术是一种更加先进的测量技术, 无论是从设备操作上还是从其精确度上, 都要大大优于传统的测量技术, 因为RTK技术可以适用于更加开阔的户外测量, 并且其在测量过程中受到的外界干扰因素较少。
2 RTK技术在矿山工程测量中的实施与应用
矿山测量的难度在于其覆盖面积广, 且地势复杂, 存在的干扰因素多, 基于上文中我们对RTK技术的作用原理和应用特点的分析, 在矿山测量中选用RTK技术更为合适。不仅因为其测量结果的精度能够满足要求, 还因为其在测量过程中对于环境的克服和适应能力更强。下面笔者从几个方面谈谈RTK技术的具体实施和应用。
2.1 矿区控制网布设
一般来讲, 为了满足工程的测量需要, 工作人员采用在高等级的基础上全面布GPS网会取得相对比较好的效果。同时, 要注意的是将这些测量点在布设范围内尽可能的均匀分布, 以便更好的确定GPS网与地面网之间的数据转换。在确定矿山测量点的布设范围后, 要根据整体测量面积来确定闭合图形, 这样有利于通过增加审核条件的方式来提高测量布点的准确度。在测量设备的选择上, 以三台或者三台以上的徕卡设备为宜, 在观测时间上五千米以内的试点测量应该控制在四十五分钟, 而五千米以上的试点的测量时间应该相对延长, 一般为一个小时左右为宜。保证测量时间可以有效的提高测量结果的精准度和固定解的精确度。在平差处理的问题上, 应该通过对所得数据的分析得出合理的固定解, 还要认真的检查同步环和异步环的吻合情况。如果设备启动后, 应该先对基线进行处理, 处理完成后在进行三维无约束平差的精度校对, 并将结果输入已知坐标系统中。
2.2 RTK技术在矿山工程测量的应用
2.2.1 采剥现状与地形测量
在采用传统方法对其进行测量时, 需要对建立一些待测区域的控制点及图根点, 并将这些点标注于工程现已掌握的各种图纸资料中。这是最传统的测量准备工作, 也是最不利于提高测量效率的做法, 此后, 随着科学技术的发展, 工作中逐渐的用然全站仪和电子手薄配合地物编码的形式对这种测点记录进行了改良。虽然方便了大比例尺的测量工作的开展, 但是对于测量范围内的各种碎点也必须控制, 以便控制和处理中心能够实时的反馈信息。而这些碎点的处理句需要工作人员进行手动排除, 在作业的过程中, 极易由于碎点的拼图不当导致返工, 这也是非常不利于提高测量效率的。而RTK技术的出现就恰恰的避免了这些问题, 因为RTK技术的覆盖范围广, 所以一个测量点就可以满足了以10多公里为半径的测区的测量要求。不仅避免了返工问题, 还减少了由于控制点的转移和重设以及重复导致的各种精度偏差。并且RTK技术的测量结果可以达到厘米级, 其数据可以直接作为图形测绘的统计数据。
2.2.2 物探点、钻孔、征地边界、境界线等工程放样
外业过程中, 传统的测量方法需要按照计划中的定点随时移动钻孔的位置和设备的摆放位置。这个过程通常需要多名工作人员的共同努力才能完成, 不仅耗费人力, 还浪费了测量工作的时间。另外, 在移动测试设备的时候, 还要选择较好的视野, 以免其受到干扰因素无法正常的传递信号。而RTK技术的使用, 则避免了这些放样过程中的常见问题, 通常只需要一个工作人员即可完成放样工作, 因为放样的实施主要是通过时电子手薄的坐标录入功能实现的, 不仅准确而且高效。
2.2.3 土方工程量验收测量
徕卡GPS配合成图软件形成管理一体化数据链, 减少数据转抄、输入等中间环节并实现CAD化。测量2-4s/点 (精度2~3cm) , 用人数少但能快速完成月采剥工程平面图的数据采集、填绘更新和月底采集碎部点位测点工作, 现有人员用以往测量仪器是无法实现月土方工程量验收的需要。非荫蔽矿区可考虑建立单基站CORS系统实现无人值守, 用VRS技术提供GPS实时测量数据服务, 满足采沙场、采石场等露天矿山工程测量等动态项要求且连续可靠。
3 RTKR术在矿山工程测量工作中的展望
采取RTK进行控制测量, 能够实时知道定位精度, 当点位精度满足要求了, 很快便可以采集所需要点的坐标值。在测量工程中第一步是确定现有已知点和定出起始点。RTK测量容易比较3个点之间的坐标差而不是角度和距离, 用坐标差值来检核起始点。以前的测量中选定至少3个控制点作为已知点来确定这些点的可靠性。当用RTK测量时, 确定起始点就能够检验现有已知点间的关系和可靠性, 它能在GPS参考框架WGS-84坐标系和当地的国家坐标系之间建立重要的联系, 利用以往传统矿山工程测量工作需要多次的搬站, 操作过程复杂、相互制约, 适应性差, 致使误差累计, 降低精度。利用RTK能在快速动态初始化下实时计算出系统坐标并将坐标直接记录保存, 无需通视、相互联系各自独立, 快速、准确的得到测量结果。RTK作业有着极高的精度与工作效率及质量, 更不受人为因素的影响。RTK设备的缺点:采集测点时RTK依赖于可见到的卫星, 在遮蔽地带使用会受到一些限制。为此.还需要垒站仪等测量工具配合。辅助相应的软件, 充分发挥RTK与全站仪各自的优势。
综上所述, RTK技术无论是从操作上还是从其测量结果上都更加的适用于矿山工程的测量工作, 相对于传统的测量方法有着非常明显的优势。希望工程人员能够充分利用其应用特点来推动矿山工程的发展。
参考文献
[1]刘加收, 孟志河、张林杰.GPS RTK技术在图根控制测量中的应用探讨[J].西部探矿工程, 2006年第S1期.[1]刘加收, 孟志河、张林杰.GPS RTK技术在图根控制测量中的应用探讨[J].西部探矿工程, 2006年第S1期.
[2]李刚.浅论GPS (RTK) 测量在工程测量中的应用[J].甘肃科技, 2011年23期.[2]李刚.浅论GPS (RTK) 测量在工程测量中的应用[J].甘肃科技, 2011年23期.
矿山测量工程试题 篇3
关键词GPS定位系统;矿山工程;控制测量;应用
中图分类号TD1文献标识码A文章编号1673-9671-(2010)041-0150-02
1概述
GPS全球定位系统(Global Positioning System)在矿山工程测量中的应用,在最近的两年得到了迅速推广,这主要依赖于GPS系统可以向全球任何用户全天候地连续提供高精度的三维坐标、三维速度和时间信息等技术参数。我们先了解一下GPS系统的组成,工作原理以及在测量领域的应用特点。
1.1GPS系统的组成
GPS全球定位系统由空间卫星群和地面监控系统两大部分组成,除此之外,测量用户当然还应有卫星接收设备。
1.1.1空间卫星群
GPS的空间卫星群由24颗高约20万公里的GPS卫星群组成,并均匀分布在6个轨道面上,各平面之间交角为600,轨道和地球赤道的倾角为55o,卫星的轨道运行周期为11小时58分,这样可以保证在任何时间和任何地点地平线以上可以接收4到11颗GPS卫星发送出的信号。
1.1.2GPS的地面控制系统
GPS的地面控制系统包括一个主控站、三个注入站和五个监测站,主控站的作用是根据各监控站对GPS的观测数据计算卫星的星历和卫星钟的改正参数等并将这些数据通过注入站注入到卫星中去;同时还对卫星进行控制,向卫星发布指令,调度备用卫星等。监控站的作用是接收卫星信号,监测卫星工作状态。注入站的作用是将主控站计算的数据注入到卫星中去。GPS地面控制系统主要设立在大西洋、印度洋、太平洋和美国本土。
1.1.3GPS的用户部分
由GPS接收机、数据处理软件及相应的用户设备如计算机、气象仪器等组成,其作用是接收GPS卫星发出的信号,利用信号进行导航定位等。在测量领域,随着现代的科学技术的发展,体积小、重量轻便于携带的GPS定位装置和高精度的技术指标为工程测量带来了极大的方便。
1.2GPS的工作原理
GPS系统是一种采用距离交会法的卫星导航定位系统。如图l示:在需要的位置P点架设GPS接收机,在某一时刻ti同时接收了3颗(A、B、C)以上的GPS卫星所發出的导航电文,通过一系列数据处理和计算可求得该时刻GPS接收机至GPS卫星的距离SAP、SBP、SCP,同样通过接收卫星星历可获得该时刻这些卫星在空间的位置(三维坐标)。从而用距离交会的方法求得P点的维坐标(Xp,Yp,Zp),其数学式为:
SAP2=[(Xp-XA)2+(Yp-YA)2+(Zp+ZA)2]
SBP2=[(Xp-XB)2+(Yp-YB)2+(Zp+ZB)2]
SCP2=[(Xp-XC)2+(Yp-YC)2+(Zp+ZC)2]
式中(XA,YA,ZA),(XB,YB,ZB),(XC,YC,ZC)分别为卫星A,B,C在时刻ti的空间直角坐标。
在GPS测量中通常采用两类坐标系统,一类是在空间固定的坐标系统,另一类是与地球体相固联的坐标系统,称地固坐标系统,我们在矿山工程控制测量中常用地固坐标系统。如:WGS-84世界大地坐标系和1980年西安大地坐标系。在实际使用中需要根据坐标系统间的转换参数进行坐标系统的变换,来求出所使用的坐标系统的坐标。这样更有利于表达地面控制点的位置和处理GPS观测成果,因此在测量中被得到了广泛的应用。
2GPS测量的技术特点
相对于常规的测量方法来讲,GPS测量有以下特点:
2.1测站之间无需通视
测站间相互通视一直是测量学的难题。GPS这一特点,使得选点更加灵活方便。但测站上空必须开阔,以使接收GPS卫星信号不受干扰。
2.2定位精度高
一般双频GPS接收机基线解精度为5mm+1ppm,而红外仪标称精度为5mm+5ppm,GPS测量精度与红外仪相当,但随着距离的增长,GPS测量优越性愈加突出。大量实验证明,在小于50公里的基线上,其相对定位精度可达12×10-6,而在100-500公里的基线上可达10-6-10-7。
2.3观测时间短
观测时间短采用GPS布设控制网时每个测站上的观测时间一般在30-40min左右,采用快速静态定位方法,观测时间更短。例如使用Timble4800GPS接收机的RTK法可在5s以内求得测点坐标。
2.4提供三维坐标
GPS测量在精确测定观测站平面位置的同时,可以精确测定观测站的大地高程。
2.5操作简便
GPS测量的自动化程度很高。目前GPS接收机已趋小型化和操作傻瓜化,观测人员只需将天线对中、整平,量取天线高打开电源即可进行自动观测,利用数据处理软件对数据进行处理即求得测点三维坐标。而其它观测工作如卫星的捕获,跟踪观测等均由仪器自动完成。
2.6全天候作业
GPS观测可在任何地点,任何时间连续地进行,一般不受天气状况的影响。
3GPS系统在实际测量工作中的应用
矿山工程的测量主要应用了GPS的两大功能:静态功能和动态功能。静态功能是通过接收到的卫星信息,确定地面某点的三维坐标;动态功能是通过卫星系统,把已知的三维坐标点位,实地放样地面上。铅山县观星岭铅锌矿矿山测量项目是应用GPS测量的,通过全站仪的传统测量及多次的复测验证,GPS技术定位测量的精度可以完全满足矿山勘察设计和矿山建设的精度要求。
3.1铅山县观星岭铅锌矿控制测量
3.1.1建立布网方案
铅山县观星岭铅锌矿地物地貌较为复杂,山势陡峭,植被发肓,通视极困难,该测区内原有BJ54坐标系的四等控制点二个(已知起算点),东山岗和凤凰山两点,根据工程需要在矿区内布设8个一级GPS加密控制点,以便于工程施测,我们如图2建立控制网。
3.1.2大地测量法
主要采用大地测量仪器如经纬仪、全站仪、测距仪等。铅山县观星岭铅锌矿控制网采用测边网,高程采用测距三角高程,按照观测技术要求进行施测。外业观测数据经数据处理并进行平差计算其结果,见表1。
3.1.2GPS静态测量法
GPS静态测量法就是根据制定的观测方案,将四台天宝4800GPS接收机安置在待定点上同时接收卫星信号,直至将所有环路观测完毕。观测数据经平差计算得到54北京坐标系的坐标见表2。
3.1.4大地测量法与GPS测量法结果比较
由于两种测量方法本身的测量误差和坐标转换数学模型误差以及在平差计算中观测量权配置等因素引起两种测量方法的结果存在一定的差值,由于其三维坐标差值均小于±10mm,因此可以满足铅县观星岭铅锌矿加密施工控制网的精度要求。
3.2GPS的动态测量(RTK)在景德镇大舟金矿田工程的应用
大舟金矿田矿区地势起伏较大,大范围的密林、密灌地使通视较为困难,而规范对附合导线长、闭合导线长及结点导线间长度等有严格规定,一般对于高等级矿山均要求达到一级导线要求。这样,导线附合或闭合长度和结点导线结点间距等指标都有严格规定,这种要求一般在实际作业中难以达到,往往出现超规范作业。对于矿山坑道的贯通及通风井在地表坑口的放样测量采用GPS的动态测量(RTK)技术体现出其特有的优越性。可以直接在已知控制点架设GPS基准台,流动站可距基准站30公里内直接放样,不用考虑测站通视情况,减少引站工作量。GPS的动态放样精度可达到2公分左右。从以上可知,RTK测量可以用于工程的控制测量是非常有效的新技术。利用GPS测量能大大提高作业的效率,减轻劳动强度,保证了矿山测量质量。
4小结
通过以上对GPS测量的应用事例的探讨,可以看出GPS在矿山工程的
控制测量上具有很大的发展前景:
1)GPS作业有着极高的精度。它的作业不受环境和距离限制,非常适合地形条件困难地区、局部重点工程地区等。
2)GPS测量可以大大提高工作及成果质量。它不受人为因素的影响。整个作业过程全由微电子技术、计算机技术控制,自动记录、自动数据预处理、自动平差计算。
3)GPSRTK技术将彻底改变矿山测量模式。RTK能实时地得出所在位置的空间三维坐标。这种技术非常适合路线、桥、隧勘察。它可以直接进行实地实时钻孔放样、中桩测量、点位测量等。
4)GPS测量可以极大地降低劳动作业强度,减少野外砍伐工作量,提高作业效率。一般GPS测量作业效率为常规测量方法的3倍以上。
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此致
敬礼!
姓名:
土木工程测量模拟试题2 篇5
1、研究工程建设中所进行的各种测量工作属(B)的范畴。A.大地测量学B.工程测量学C.普通测量学D.摄影测量学
2、大水准测量中,高程的基准线是(A)。
A.重力的方向线B.地球法线C.万有引力作用线D.离心力作用线
3、与(A)相切的平面称水平面。
A.水准面B.大地水准面C.地球椭球面D.高程基准面
4、绝对高程的基准面是(C)。
A.水准面B.假定水准面C.大地水准面D.水平面
5、我国―1980年国家大地坐标系‖的原点在(D)。A.北京B.山西泾县C.广西泾县D.陕西泾县
6、在测区半径小于10km的范围内,可将(B)看作平面处理。A.椭球面B.大地水准面C.地球表面D.海水面
7、平面直角坐标系统的X轴正方向是(D)。A.东方向B.南方向C.西方向D.北方向
8、我国在用的高程系统包括(D)。A.1954年的北京高程系B.1980年国家高程基准 C.1956年黄海高程系
D.1956年黄海高程系和1985年国家高程基准
9、在水准测量中设A为后视点,B为前视点,并测得后视点读数为 1.124m,前视读数为1.428m,则B点比A点(B)。
A.高B.低C.等高D.无法判断
10、水准测量原理是利用水准仪的(A)能提供的一条水平视线。A.视准轴B.水准管轴C.横轴D.竖轴
11、视准轴是连接物镜光心与(C)的连线。A.目镜光心B.调焦透镜光心 C.十字丝分划板中心D.光学对中器光心
12、水准测量中,A,B分别为前、后视点,后视读数为1.235m,前视读数为1.450m,则hBA=(A)。
A.-0.215mB.0.215mC.0.140mD.-0.140m
13、水准测量中,A、B分别为后、前视点,HA=25.000m,后视读数为1.426m,前视读数为1.150m,则仪器的视线高程为(D)。
A.24.724mB.26.150mC.25.276mD.26.426m14、在下列型号的水准仪中,精度最高的是(A)。A.DS05B.DS1C.DS3D.DS1015、微倾式光学水准仪中,用来精确整平仪器的是(C)。A.圆水准器B.脚螺旋C.管水准器D.光学对中器 16.转动物镜对光螺旋的目的是(B)。
A.看清十字丝B.使目标成像清晰C.整平水准管D.对中
17、当水准仪被准精确整平时,理论上视准轴与管水准轴(A)。A.平行B.垂直C.相切D.无几何关系
18、水准测量中,尺垫应安置在(D)上。A.测站B.水准点C.待测高程点D.转点
19、视差产生的原因是(A)。A.目标成像与十字丝分划板平面不重合 B.目标成像与目镜平面不重合C.目标成像与调焦透镜平面不重合D.目标成像与观测者视界面不重合20、某附合水准测量路线,已知水准点A,B高程HA=18.552m,HB=25.436m。实测高差总和为6.870m,则该水准路线的高差闭合差为(B)mm。B.-14C.12D.-1221、水平角的角值范围是(C)。
A.00~1800B.-900~+900C.00~3600D.-1800~+1800
22、水平角观测时,对中的目的是使(D)与测站在同一铅垂线上。
A.视准轴B.圆水准管轴C.竖直度轴中心D.仪器中心
23、水平角观测时,为精确瞄准目标,应该用十字丝尽量瞄准目标(C)。A.中部B.顶部C.底部D.1/3高度处
24、在水平角和竖直角观测中,利用盘左盘右观测不可以抵消(A)误差。
A.经纬仪对中B.视准轴不垂直于横轴C.横轴不垂直于竖轴D.指标差
25、规范规定,同一仪器同一测站观测不同目标时,指标差变动范围,对于J6级纬仪不得超过(B)。
A.±15//B.±25//C.±30//D.±35//
26、经纬仪视准轴CC与与横轴HH应满足的几何关系是(B)。A.平行B.垂直C.重合D.成45027、已知直线AB的坐标方位角为186°,则直线BA的坐标方位角为(C)。A.96°B.276°C.6°D.174028、在距离丈量中衡量精度的方法是用(B)。A.绝对误差B.相对误差C.标准差D.中误差
29、方位角的角值范围是(C)。
A.00~1800B.-900~+900C.00~3600D.-1800~+1800 30、衡量一组观测值精度的指标是(A)。A.中误差B.相对误差C.平均误差D.容许误差
31、真误差是观测值与(A)之差。
A.真值B.观测值与正数C.中误差D.相对误差
32、导线的布置形式有(C)。点在大地水准面上,B点在高于大地水准面100m的水准面上,则A点的绝对高程是(0.000m),B点的绝对高程是(100.000m)。
4、测量的工作原则是(从整体到局部,先控制后碎部;前一步工作未经检核不得进行下一步工作)。
5、用钢尺丈量某段距离,往测为112.314m,返测为112.329m,则相对误差为(1/7488)。
1.测量工作的基准线是 铅垂线.2.真误差为_真值_与观测值之差。
3.水准仪的操作步骤为 安置仪器、粗略整平、对光和瞄准水准尺、A.一级导线、二级导线﹑图根导线 B.单向导线﹑往返导线﹑多边形导线C.闭合导线﹑附和导线﹑支导线
D.钢尺量距导线、GPS导线、三角网导线
33、导线测量的外业工作包括(A)。A.选点﹑测角﹑量边B.埋石﹑造标﹑绘草图C.距离丈量﹑水准测量﹑角度测量D.距离丈量﹑水准测量﹑角度测量、坐标计算
34、对于小地区的平面控制测量,可建立独立的平面控制网,定向用的坐标方位角可用(D)代替。
A.真方位角B.象限角C.水平角D.磁方位角
35、等高距是两相邻等高线之间的(A)。A.高程之差高B.平距C.间距D.坡度之差
36、地形测量中,若比例尺精度为:b,测图比例尺为: 1/M,则比例尺精度与测图比例尺大小的关系为(B)。
A.b与M无关B.b与M成正比C.b与M成反比D.b与M为非线性关系
37、下列表述,属于地貌的是(C)。A.长城B.黄海C.悬崖D.泰山
38、在地形图中,为了计算高程方便而加粗的曲线是(A)。A.计曲线B.助曲线C.间曲线D.首曲线
39、用地形图确定汇水面积时,汇水面积通常是由(D)围成的区域确定。A.山谷线B.山谷与山脊线C.悬崖线D.山脊线40、施工测量的基本工作是测设点的(A)。
A.平面位置和高程B.平面位置和角度C.高程D.高程和角度
二、填空题
1、地面两点间高程之差,称为该两点间的(高差)。
2、水准仪粗略整平时,气泡移动方向的规律是与(左手)大拇指移动的方向一致。
精确整平、读数.4.在1∶2000地形图上,量得某直线的图上距离为18.17cm,则实地长度为5._ 等高线平距_是相邻等高线之间的水平距离。
6.标准方向的种类有 真子午线方向、磁子午线方向、坐标纵轴(或中央子午线)
7.用测回法对某一角度观测4测回,第3测回的水平度盘起始位置的预定值应为8.四等水准测量的观测顺序为_后、后、前、前.9.设在测站点的东南西北分别有A、B、C、D 4个标志,用全圆测回法观测水平角时,以B为零方向,则盘左的观测顺序为_ B、C、D、A、B.10.高斯投影后,中央子午线即为坐标_纵_轴。11.权等于1叫_单位权_.三、判断题
1、把图纸上设计好的建筑物按规定的精度在地面上标定出来的工作称为测定。(×)
2、假想静止不动的水面一直延伸,包围整个地球而形成的闭合曲面是大地水准面。(×)
3、水准仪由基座,望远镜和照准部三部分组成。(×)
4、竖直角是指在同一竖直面内,一点到观测目标的方向线与水平线之间的夹角。(√)
5、确定直线与标准方向之间的水平角度称为直线定线(×)
6、坐标方位角是由坐标纵轴南端起,顺时针转到直线所经历的角度。(×)
7、对某角度进行了5个测回的等精度观测,则该角度的最可靠值是该组观测数据的算术平均值。(√)
8、直接提供地形图测量的控制点称图根点。(√)
9、对于钢尺量距导线,导线全长相对闭合差K不应大于
1/3000。(×)
10、1:500的地形图其比例尺精度为0.05m。(√)
四、名词解释
1、等高线——地面上高程相等的各相邻点所联成的闭合曲线。
2、水平角——相交于一点的两方向线在同一水平面上的竖直投影所形成的夹角。
3、绝对高程——地面点沿铅垂线至大地水准面的距离。
4、地形图——按一定比例尺,采用规定的符号和表示方法,表示地物、地貌及其他地理要素平面位置与高程的正射投影图。
5、地物——地面上天然或人工形成的物体。如湖泊,河流,房屋,道路等。’
1.测量工作的基本原则是什么2.比例尺精度的作用是什么3.微倾式水准仪有哪些轴线
1.在布局上是由整体到局部,在精度上是由高级到低级,在次序上是先控制后碎部。
2.根据比例尺精度,就可在测图时确定出量距应达到的准确程度,按图上需要表示出的实地最小距离来确定测图比例尺。3.视准轴,水准管轴,圆水准器轴,竖轴。
五、计算题(共3小题,题中有表格的直接将答案填入表中。每小题10分,共30分)1.导线坐标计算
点号 改正后坐标增量(m)坐标(m)△x △y x y
A51.32480.735600.100 400.200B-65.59875.471C93.046-44.139D-78.772-112.067
2.设A点高程为15.023m,现欲测设设计高程为16.000m的B点,水准仪架在A、B之间,在A尺上读数为a=2.340m,则B尺读数b为多少时,才能使尺底高程为B点高程怎样操作才能使B桩顶部高程为设计值
3.在1∶2000地形图上,量得一段距离d=23.2厘米,其测量中误差md=±0.1厘米,求该段距离的实地长度及中误差。答案: 1.点号 改正后坐标增量(m)坐标(m)△x △y x yA
B 651.424 480.935C 585.826 556.406D 678.872 512.267A 600.100 400.200
2.b=HA+а-HB=15.023+2.340-16.000=1.363m
将水准尺放于B桩顶,当读数小于b时,逐渐将B桩打下,直到读数正好等于b为止。
3.D=Md=2000×23.2=46400(cm)=464(m)mD=Mmd=±2000×0.1=±200(cm)=±2(m)
1、根据―1956年黄海高程系统‖计算得A点高程为38.135m,B点高程为17.423m。若改用―1985年国家高程基准‖,这两点的高程应是多少?[注H56=72.289m;H85=72.260m]
H85–H56=72.260m-72.289m=–0.029mHA85=HA56–0.029m=38.106mHB85=HB56–0.029=17.394m2、将水准仪安置在A,B两点之间,已知HA=23.456m,在A点的水准尺读数为1.346m,在B点水准尺读数为2.224m。
问:1A,B两点间的高差hAB是多少?2 仪器的视线高是多少?3 A,B两点哪点高?
1hAB=1.346-2.224=-0.878m 2Hi=23.456+1.346=24.802m
3HB=23.456+(-0.878)=22.578m 3、某光学经纬仪,竖盘为逆时针方向注记,盘左时始读数为900。观测A目标的竖直角一个测回,观测结构L=95012/30//,R=264047/06//。求该目标的竖直角。 αL=L-900=5012/30// αR=2700-R=5012/54// α=(5012/30//+5012/54//)/2=5012/42// 4、用视距测量法测量A,B两点间的水平距离和高差,在A点安置经纬仪,B点立水准尺,测得仪器高iA=1.37m,上丝读数为1.213m,下丝读数为2.068m,中丝读数为1.640m,竖直角为-2018/,求A,B两点间的水平距离DAB及高差hAB。 DAB=klcos2α=85.362m hAB=0.5klsin2α+i-v=-3.699m 六、应用题 1、某建筑场地上有一水准点A,其高程为HA=138.416m,欲测设高程为139.000m的室内±0000标高,设水准仪在水准点A所立水准尺的读数为1.034m,试计算测设数据并说明其测设方法。 Hi=HA+a=138.416+1.034=139.45mb应=Hi-H设=139.450-139.000=0.45m 一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、AA级GPS控制网主要用于()。 A.全球性的地球动力学研究、地壳形变测量和精密定轨 B.区域性的地球动力学研究、地壳形变测量 C.局部变形监测和各种精密工程测量 D.国家大、中城市及工程测量的基本控制网 2、测一正方形的周长,只测一边,其中误差为±0.02m,该正方形周长的中误差为__。 A.±0.08m B.±0.04m C.±0.06m D.±0.02m 3、图2-1为某地貌的等高线,其中a、b分别为() A.为山脊等高线,为山谷等高线 B.为山谷等高线,为山脊等高线 C.为山头等高线,为山谷等高线 D.为鞍部等高线,为山谷等高线 4、__常在量距精度要求不高时使用。 A.端点尺 B.刻度尺 C.皮尺 D.轻便钢卷尺 5、经纬仪可以测量__。 A.磁方位角 B.水平角 C.水平方向值 D.竖直角 E.象限角 6、坐标方位角与磁方位角之间的关系为__。 A.α=Am+δ+γ B.α=Am+δ-γ C.α=Am-δ-γ D.α=Am-δ+γ 7、在施工测量中,采用经纬仪观测时,应注意的是:三脚架架头要支平,采用线坠对中时,架头每倾斜__,垂球线约偏离度盘中心1mm。 A.5mm B.6mm C.7mm D.8mm 8、同一幅地形图上__。 A.等高距是相同的 B.等高线平距与等高距是相等的C.等高线平距不可能是相等的D.等高距是不相同的 E.等高线平距的大小与地面坡度有关 9、某次竖直角观测,盘左读数为52°58’18”,盘右观测为307°01’54”,则其指标差为__,竖直角为__。 A.-06”;52°01’48” B.+06”;37°01’48” C.-06”;37°01’48” D.+06”;52°01’48” 10、下列关于柱子铅直校正的注意事项的叙述,错误的是()。 A.经纬仪必须经过严格的检查和校正,操作时要注意照准部水准管气泡严格居中 B.柱子的垂直度校正好后,要复查柱子下部中心线是否仍对准基础定位线 C.在校正截面有变化的柱子时,全站仪必须安置在柱列轴线上,以防差错 D.避免在日照下校正,应选择在阴天或早晨,以防由于温差使柱子向阴面弯曲 11、与铅垂线成正交的平面称为__。 A.平面 B.水平面 C.铅垂面 D.海水面 12、在进行水准仪i角检验时,A、B两点相距80m,若将水准仪安置在A、B两点中间,则所测得高差为hAB=0.125m;若将水准仪安置在距离B点2~3m的地方,所测得的高差为h’AB=0.186m,则水准仪的i角为__。 A.157” B.-157” C.0.00076” D.-0.00076” 13、在水准测量中,每站观测高差的中误差为±5mm,若从已知点推算待定点高程,要求高程中误差不大于20mm,则所设站数最大不能超过__。 A.4站 B.8站 C.16站 D.24站 14、()是通过三角高程测量建立的,主要用于地形起伏较大、直接水准测量比较困难的地区或对高程控制要求不高的工程项目。 A.三角高程网 B.水准网 C.GPS高程网 D.平面控制网 15、下列关于微倾式水准仪主要部件望远镜的相关叙述,错误的是__。A.物镜的作用是使物体在物镜的另一端构成一个正立的实像 B.目镜的作用是使物镜构成的实像在同一端形成一个放大的虚像 C.物镜和目镜采用两种不同材料的复合透镜组合而成D.测量仪器上的望远镜还必须有一个十字丝分划板 16、转动系统常见故障的检修包括__。 A.竖轴紧涩转动不灵活 B.制动螺丝失灵 C.微动螺旋失灵 D.微倾不灵敏 E.基座调平螺旋转动不正常 17、将测量模型数字化、采样并记入磁介质,由计算机屏幕编辑,用数控绘图仪绘制的地图为__。 A.数值地图 B.计算机地图 C.电子地图 D.数字地图 18、临街建筑的控制宜采用()作控制,并定位。 A.建筑基线 B.建筑方格网 C.导线控制网 D.建筑红线 19、转动三个脚螺旋使水准仪圆水准气泡居中的目的是__。 A.使仪器竖轴处于铅垂位置 B.提供一条水平视线 C.使仪器竖轴平行于圆水准轴 D.使视准轴平行于管水准轴 20、在1:1000地形图上,设等高距为1m,现量得某相邻两条等高线上两点A、B之间的图上距离为0.02m,则A、B两点的地面坡度为__。 A.1% B.5% C.10% D.20% 21、一对双面水准尺,其红面底端起始刻划值之差为__。 A.1m B.0.5m C.0.1m D.0 22、根据GPS的精度分级,AA级GPS的比例误差系统6__。 A.≤0.01 B.≤0.02 C.≤0.05 D.≤0.1 23、等高线不具有的特性是__。 A.一定不相交 B.与地性线正交 C.一般不重叠 D.均为闭合曲线 24、极坐标法施工放样需要计算的放样数据有__。 A.坐标 B.极角 C.极距 D.高程 E.方位角 25、在第Ⅳ象限时,坐标增量为(),象限角αAB与坐标方位角RAB的关系为αAB=RAB+360°。 A.△xAB>0,△yAB>0 B.△xAB>0,△yAB<0 C.△xAB<0,△yAB>0 D.△xAB<0,△yAB<0 二、多项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分) 1、测设点位的极坐标法是根据()来测设的。 A.1个度角和1段距离 B.2段距离 C.2个角度 D.2个坐标差 2、__GPS主要用于中、小城市,城镇及测图、地籍、土地信息、房产、物探等的控制测量。 A.A级 B.B级 C.C级 D.D级 E.E级 3、下列选项属于单位设置界面的内容的是__。 A.温度单位 B.气压单位 C.角度单位 D.距离单位 E.湿度单位 4、民用建筑施工测量前的准备工作包括__。 A.熟悉图纸 B.现场踏勘 C.确定测设方案 D.准备测设数据 E.建筑物进行放线 5、在相同的观测条件下进行一系列的观测,如果误差出现的符号和大小具有确定性的规律,这种误差称为__。A.偶然误差 B.极限误差 C.相对误差 D.系统误差 6、高斯平面直角坐标系中,直线的方位角是按__方式量取的。 A.纵坐标北端起逆时针 B.横坐标东端起逆时针 C.纵坐标北端起顺时针 D.横坐标东端起顺时针 7、全站仪的主要技术指标有__。 A.最大测程 B.测距标称精度 C.测角精度 D.放大倍率 E.自动化和信息化程度 8、基座是仪器支撑的底座,设有__个脚螺旋。 A.2 B.3 C.4 D.5 9、在水准测量中,对于同一测站,当后尺读数大于前尺读数时说明后尺点__。 A.高于前尺点 B.低于前尺点 C.高于测站点 D.等于前尺点 10、静态相对定位的精度很高,在__控制测量工作中均用此法。 A.公路 B.桥梁 C.隧道 D.渠道 E.土坝 11、在水准网的主要技术要中,二等水准网要求每千米高差中误差应为__。 A.±1 B.±2 C.±3 D.±6 12、由静止海水面并向大陆延伸所形成的不规则的封闭曲面称为__。 A.大地水准面 B.水准面 C.水平面 D.参考椭球面 13、水准测量中要求前后视距离相等,其目的是为了消除__的误差影响。 A.水准管轴不平行于视准轴 B.圆水准轴不平行于仪器竖轴 C.十字丝横丝不水平 D.圆水准轴不平行于仪器横轴 14、测量工作的基准线是__ A.铅垂线 B.水平线 C.切线 D.离心力方向线 15、竖盘指标差工的值不得超过__。 A.±-10” B.±15” C.±20” D.±25” 16、用测回法观测水平角,测完上半测回后,发现水准管气泡偏离2格多,在此情况下应__。 A.继续观测下半测回 B.整平后观测下半测回 C.整平后全部重测 D.整平后观测上半测回 17、用两点的平面直角坐标值来反算这两点所在边长的坐标方位角时,应给反算角度加一个常数才能转化为实际的坐标方位角,即__。 A.当Δx>0时,应加360° B.当Δx>0时,应加180° C.当Δx>0时,应减180° D.当Δx<0时,应加360° E.当Δx<0时,应加180° 18、若3m长塔尺上端倾斜30cm,读数中每1m将增大__。 A.2mm B.3mm C.4mm D.5mm 19、设A、B距离为200.23m,方位角为121°23’36”,则A、B的x坐标增量为()。 A.-170.92m B.170.92m C.104.30m D.-104.30m 20、某测量员,使用钢尺测量A、B两点,AB往测长为300.06m,返测长为299.96m,则相对误差为__。 A.1/3000.1 B.0.1/300.1 C.1/3000.6 D.0.1/300.06 21、我国从__开始对NGPSN页目进行生产性试验研究,根据试验结果制定了建网的观测方案、技术规程与仪器检定规程。A.1990年 B.1991年 C.1992年 D.1995年 22、在WINDOWS任务管理器中,可以实现________功能.A.结束进程 B.待机 C.观察CPU使用率 D.结束任务 23、某点的经度为东经123°30’,该点位于高斯平面投影6°带的第__带号。 A.19 B.20 C.21 D.22 24、地面某点的经度为东经85°32’,该点应在3°带的第__带。 A.28 B.29 C.27 D.30 25、施工控制网与测图控制网相比较,具有的特点是__。 A.控制点密度大 B.控制范围大 C.精度要求高 D.受干扰性小 1 数字矿山的含义 数字矿山的定义是:在矿山企业的生产范围之内, 通过运用现代化的先进技术, 传感器网络相关技术, 以及数据库的技术相关技术应用, 对矿山企业的各个环节以及各个生产要素, 进行相应的科学性的、数字性的、集成性的, 以及网络性的相关管理, 并且通过实际的具有应用要求, 对矿山进行相应的规划, 对矿山的安全问题进行管理, 经营管理, 以及相应的应急救援指挥等相关系统的应用。通过对矿山进行数学化的管理, 使矿山企业可以安全的进行生产, 各个生产经营业务流程可以数字化的进行, 并且加工成新的信息, 向各层管理者及时传达信息, 让各层管理者可以及时掌握动态的业务信息, 更有利于各层管理者做出最优的决策方案, 让企业的资源得到合理的配置, 在竞争激烈的市场环境下, 让企业得到最大的经济效益。 2 矿山测量的任务分析 矿山测量是一个相对独立, 并且是多学科交叉的专业。最近几年来, 人类社会面临着几大难题, 它们是环境、人口、资源, 以及灾害。有关学者对此进行了相关研究, 结果表明:在对生产矿区进行实时动态监测的同时要对环境进行相应的综合监测, 并且对以此得到的信息进行信息化的管理, 对矿产的生产经营进行综合性的治理, 都起到了很长关键的作用。目前逐渐兴起的由3S为主导的空间信息技术, 已经逐步的在矿区测量与矿区生产的过程中进行了应用, 3S为主导的空间信息技术的应用对进行现代化的采矿技术起到了非常重要的服务和辅助决策的作用。目前对矿山测量的主要任务包括以下几个方面:对矿山进行勘测、设计、开发和生产运营的各个阶段的过程中对矿区的地面工程和地下空间的相关资源进行信息化的收集和采集、分析和处理, 利用与开发, 并且对合理的资源进行有效的开发, 对环境进行很好的保护, 对环境进行治理和服务。现代化的矿山测量技术为矿山的合理开发和发展起到了关键的作用。 3 矿山测量的研究内容与目标 在对矿山的建设中, 矿山测量是非常重要的一个方面, 除了对矿井进行一般性的建设以外, 还要进行生产性测量, 主要的内容和目标包括以下几个内容: 3.1 关于矿图数字化和数字化成图的自动化矿山地学信息系统 矿山的GIS数据采集的手段包括两个方面, 一方面是矿图的数字化, 一方面是数字化的成图技术。为了有效的控制矿山中的GIS成本需要对数据进行自动化的实时采集, 通过对不同种的数据来源进行综合的使用, 包括:对井进行上和下的测量, 对矿图进行数字话的管理, 检测地勘的相关信息, 建立航测摇杆的相关信息技术等方面。通过对各种矿山进行建立不同种类的地理空间信息数据库, 并且进行相关信息和设备信息的分层整理, 对矿山建立相应的信息管理系统。与此同时, 还应该注重对相关的模式进行辨别, 进行相应的专家理论等方面。进行矿山的自动化矿山地学信息系统研究的主要目的是对矿图的数据采集系统进行完全的实现, 并且可以进行自动化的处理和识别。 3.2 关于矿山开采环境的综合评价与治理的矿山开采环境四维动态信息系统 对矿山的开采进行环境的综合评价与治理包括以下几个方面, 对开采沉陷进行传统形式的预测, 对安全的开采方案进行评估, 对矿区塌陷区进行综合方面的治理, 进行矿区塌陷区的动态环境监测与评估, 管理和规划矿区的土地应用情况等方面。在这些方面大多都需要应用GIS的技术方法。对矿山的开采空间的状态是根据实际的时间和空间的发展的变化而进行变化。在目前已有的GIS数据模型的基础上, 对矿山的开采空间的状态进行相应的研究, 开发关于相应的综合四维数据模型系统, 建立与之相对应的矿山地理信息系统。此系统包括以下几个方面的目标:第一, 通过此系统可以根据不同的地质采矿条件进行相应的开采沉陷的四维动态模拟, 可以为矿山的开采沉陷进行相应的治理提供重要的参考依据, 包括对建筑物的包括方面, 进行安全开采的方案, 对煤柱进行包括保护方面的设计, 以及进行采动滑坡治理等方面。第二, 通过此系统可以针对矿区的生产管理进行动态的模拟实现, 这样可以为相关的部门提供决策的依据。第三, 通过此系统可以对矿区的土地资源进行相应的自动化的管理, 包括相关的地面覆盖物情况, 地下的管道工程, 以及塌陷区生态复垦等方面, 这样可以为况且的开采环境的进行实时的监测和治理提供重要的参考依据。 3.3 对GPS和GIS结合及其在矿山开采环境监测中的应用的矿山开采环境实时监测系统 美国在上个世纪七十年代开发了GPS定位系统, 实现了新一代的卫星导航和卫星定位系统, 现在这一系统在我国也得到的普遍使用。同时这样先进的技术也逐渐的应用于矿山的开采和环境的监测等方面, 其中主要应用于通过应用GPS定位技术对地面动态坐标数据进行相应的采集, 并且通过应用GIS技术对相关的采集数据进行管理并进行空间分析, 并且获得所需要的相关数据。并且通过对GPS技术对GIS的数据进行不断的更新, 建立一套完整的矿山开采环境的相关监测系统。 3.4 矿山开采环境信息系统的质量模型及其精度 关于矿山开采环境信息系统的特点是通过此系统得到的信息是三维方面的, 空间的目标关系是十分复杂的, 并且得到的信息是多种多样的。也就是说对此系统进行相应精度研究是具有很实际的作用的。这就对矿山测量的研究者提出了很高的要求, 不仅需要有深厚的理论研究功底, 也需要有很强的空间概念。进行研究的主要目标是:通过确定系统精度和可靠性的估算模型, 对属性数据精度和空间信息精度相互影响的规律进行相应的分析, 并且在此基础上建立关于矿山开采环境系统的一整套评价系统。 4 工程化的矿山测量技术 目前对矿山的生产研究已经取得了很大的进步, 工程化的矿山测量技术以及成为的矿山发展的必然趋势。工程化的矿山测量技术也就是在矿山的生产过程中不再使用繁重的测绘仪器, 而是使用现代测绘仪器, 对矿山测量工作者的素质要求也在逐渐向多样化的全能型人才转化。矿区的经济发展离不开交通运输、工业、农业等相关领域的飞速发展, 这些技术的发展会在很大程度上带动矿区的生产、测量、岩土工程等相关问题的解决, 矿业可持续发展过程必然是矿山测量工程化发展过程。 5 小结 【关键词】矿山测量;井下巷道;贯通测量 矿山测量中井下巷道贯通测量是一个专业性较强,对测量质量要求较高的工作,为保证测量质量除要求测量人员具备扎实的专业知识,还应具有较高的责任心,明确贯通测量工作中的重点、难点环节,以一种严谨的工作态度和作风从事巷道贯通测量工作。 一、贯通测量基本程序 矿山测量中井下巷道贯通测量涉及较多专业内容,为保证整个测量工作的顺利进行,应明确贯通测量的一些基本程序。根据实际的矿山测量井下巷道贯通测量情况,可将贯通测量程序归纳为以下几个方面: 1.做好充分的贯通测量准备。巷道贯通测量时应做好以下准备工作:首先,将井下经纬仪导线点进行详细的展绘出来,明确巷道贯通中心线。其次,确定巷道开切点,明确贯通测量方案。最后,如果一些较为重要的井巷贯通距离比较长,应对贯通测量精度进行估算。 2.对贯通几何要素进行计算。贯通几何要素包括巷道倾角、巷道中心线指向角以及方位角等诸多内容,计算方法包括解析法、图解法,其中解析法是普遍应用的方法,其实质内容为坐标反算法的应用。图解法一般应用在巷道贯通精度低、贯通距离较短的状况下,即,在设计图上对巷道斜长、坡度以及方向进行测量。 3.贯通点及贯通时间的确定。对贯通点及贯通时间的确定有助贯通测量工作的高效进行,一般情况下依据施工日期、贯通距离以及掘进速度,准确确定贯通时间与相向工作面的相遇点。另外,实际工作中还应在充分参考贯通巷道坡度、倾角、指向角等内容的基础上,标定贯通巷道腰线及中线。 4.延长和检查贯通巷道腰线及中线。依据工程进度情况,对巷道的腰线及中线进行及时延长处理。每掘进100m的距离后使用高程及导线方法检查腰线及中线,并做好填图操作,而后在参考测量结果的基础上对腰线及中线的位置进行调整,而且对贯通方向进行最后一次的标定时应确保两个工作面的距离在50m以内。另外,当工作面间的距离在煤巷中剩下20~30m、在岩巷中剩15~20m时,测量负责人应向矿井总工程师递交书面报告。同时,为避免安全事故的发生,应通知相关人员制定详细的透巷措施。另外,当巷道贯通施工完成后,应对贯通产生的实际偏差进行测量,并连接两边的导线,对断面图、平面图进行填绘,并对各项闭合差进行计算和测量,调整最后一段巷道腰线与中线。当关键巷道贯通完毕后,应认真分析测量精度,并作出详细的技术总结。 二、巷道贯通测量方案及数据误差分析 1.巷道贯通测量方案。就目前来看,巷道贯通测量方法中下面三种方法具有较高应用率:其一,使用全球定位系统测量矿井巷道贯通情况,在降低操作人员劳动量的同时,使井下巷道贯通测量精度得以进一步提高;其二,使用定量分析测量法,对合理测量施工范围中的井;其三,利用陀螺附和导线测量技术原理进行测量,实际操作时应将导线长度及运动方向当做控制的重点,以保证矿山井下巷道贯通测量工作的高效进行。 2.测量数据误差分析。井下巷道贯通测量出現的误差主要表现在以下几个方面:首先,技术人员实施地面测量时,受地表因素影响导致测量与预期数据之间存在一定的误差;其次,采用陀螺附和导线测量法实施测量时,操作过程中因导线长度控制不当导致测量数据出现一些误差;最后,利用竖井投点并定向进行测量时,受定向和投点方向因素影响导致测量出现误差。上述误差的存在严重影响巷道贯通测量质量,因此,在实际工作中应积极采取有效措施,提高巷道贯通精度,保证巷道贯通测量质量。 三、巷道贯通测量质量提高策略 矿山测量中井下巷道贯通测量涉及较多内容,研究发现采用以下措施,可有效提高巷道贯通测量精度: 1.明确测量误差。井下巷道贯通测量工作是一项对工作质量要求比较高的工作,因此,要求测量人员引起足够的重视,正式实施测量之前应对可能出现测量误差的位置进行充分研究,估算贯通测量误差。一方面根据井下巷道实际情况采取切实可行的测量技术。另一方面,测量过程中在保证测量精度的基础上,减少测量成本开支。另外,针对容易出现贯通测量误差环节,应进行充分的技术论证,并对相关环节进行优化,同时,注重运用先进的仪器及技术设备,确保贯通测量精度。 2.构建地面控制网。为保证巷道贯通测量精度,进行巷道贯通测量时应注重构建地面专用控制网。众多周知,伴随着采煤工作范围的不断深入,会给原油地面控制点造成一定的影响,影响地面控制点稳定性。因此,测量过程中一方面需要检测原有控制点,尤其应将精度当做检查的重点。为使精度符合预期要求,可构建地面专用控制网,尤其可利用仪器设备及具体的测量实际,构建精密导线或布设三角网。 3.保证立井定向质量。在贯通测量中立井联系测量是极其重要的内容,能确保高程的唯一性及实现坐标的统一。联系测量工作中方向角的传递是一项较为重要的内容,因此,测量前应明确使用的测量方案,首先,使用钢丝通过立井从地面向定向水平投点,为实现方向与坐标的传递奠定基础,同时加测陀螺定向边;其次,为进一步提高投点精度,利用激光垂直仪实施投点。 4.重视井下导线测量。井下导线测量是巷道贯通测量工作的重要组成部分,考虑到测量所处的环境复杂,稍微不慎容易导致测量出现误差,因此,在进行正式测量时应使用合理的测量仪器,明确采用的测量方法以及重视测量精度的控制等。就目前来看,如贯通测量规模比较大时可使用wildT2光学经纬仪,借助三架法对7s级经纬仪导线进行测量。 5.测量陀螺仪经纬仪定向。实际测量时仅对成支导线进行布设,而且未进行检核,极易导致误差的产生及积累,尤其测角误差积累的可能性比较大。将误差积累降低,实现导线定向精度的进一步提高,通常情况下,对处于导线上部分数量陀螺定向边进行测量,实现对测角误差的限制与检查。另外,当工程实施到一定阶段应进行一次测量,并根据实际测量情况将其绘制到施工图上,而且将其和设计图进行对比,适当对坡度进行调整,确保其依据设计内容实施。实际工作中技术人员加强认识,提高观念,杜绝因环境条件差减少测量次数情况的出现。除此之外,巷道贯通测量时测量人员综合素质会给测量结果产生不可忽视的影响,因此,进行贯通测量时应重视测量人员的专业培训,不断提升测量人员的专业技能,提高灵活应对测量过程中各种突发事件的能力。同时,还应加强测量人员责任心教育,确保测量人员自觉按照贯通测量相关规范标准进行测量,为贯通测量工作的高效实施奠定坚实的基础。 四、总结 总之,矿山测量中井下巷道贯通测量关系着矿井的安全生产与运营,因此测量之前测量人员应明确测量基本流程,尤其应分析测量过程中误差出现的环节与原因,为采取针对性改善措施提供依据,最终实现测量精度的提高,为矿井后期的正常运转做好铺垫。 参考文献 [1]令紫娟.矿山测量信息系统的研究与设计[D].西安科技大学,2012. [2]刘登超,孙斌.井下巷道贯通测量的实践分析[J].化工管理,2013,24:130. 【矿山测量工程试题】推荐阅读: 矿山测量考试题06-25 地测工程系矿山测量专业求职信05-10 矿山测量05-17 矿山测量工08-08 矿山测量考试08-18 矿山测量的数字化测量10-06 矿山测量技术发展问题01-23 矿山测量管理工作07-28 矿山测量事故及解决方案09-21 露天矿矿山测量工作总结12-22矿山测量工程试题 篇6
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