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骆驼山煤矿联系测量技术总结.doc

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骆驼山煤矿联系测量技术总结.doc

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骆驼山煤矿联系测量技术总结.doc

文档介绍

文档介绍:神华乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿
风井联系测量技术总结
一、概述
神华乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿位于内蒙古自治区乌海市东南约19公里的骆驼山地区。矿区环境为沙漠丘陵地带,常年干旱少雨,风沙较大,是我国沙尘瀑的发源地之一。该矿交通便利,西有京——藏高速、S215国道和矿区铁路专线南北穿过,距乌海机场仅约30公里。
骆驼山煤矿风井设计为立井,拙井工程已经完成,井底大巷施工已近尾声,后续工程为该矿9煤回风巷的施工。9煤回风巷采用两头对向拙进施工方案,为了保证巷道贯通精度,建立井下测量系统,需进行井上下联系测量。受神华乌海能源有限责任公司委托,徐州师范大学测绘学院于2009年5月6日至5月13日对该矿进行了井上下联系测量。主要任务为对该矿风井进行坐标传递、高程传递,并分别在风井井底大巷、中央皮带机巷和付斜井井底平巷各测定一条陀螺边方位角。在联系测量期间,得到了骆驼山煤矿项目部领导和工程技术人员的大力支持和帮助,也得到了工程施工方的积极配合,克服了风沙天气、井筒水大和井下粉尘等不利因素和困难,顺利完成了测量任务,为该矿的生产、建设和发展奠定了良好基础。
二、具体的测量任务和内容
风井高程传递;
风井坐标传递;
风井陀螺定向;
中央皮带机巷陀螺定向;
付斜井陀螺定向;

1.《煤矿测量规程》,中华人民共和国能源部制定,煤炭工业出版社,1989年1月;
2.《煤矿测量手册》,煤炭工业出版社,1990年7月;
3.《煤矿建设安全规程》,煤炭工业部(试行),1997。

1. 索佳全站仪:SET3130R3,NO:144999
2. 索佳陀螺仪:GP-1,NO:096821
3. 尼康全站仪(利民煤矿)
五、平面坐标及高程系统
(1)平面坐标采用北京54坐标系统;
(2)高程采用1956面及高程控制测量
1. 平面及高程控制点
地面控制点由神华乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿项目部提供,详见下表。
点名
坐标
备注
X
Y
H
D1



5秒导线点
D2



5秒导线点
D3



5秒导线点
D4



5秒导线点
表中D1点和D4点保存完好,且使用方便,作为本次联系测量的控制基础。
2. 连接点的布设与观测
在靠近风井井口北侧埋设了连接点(LJD),以D4-D1为已知边,D4为已知点, LJD为支点,布设复测支导线,利用尼康全站仪进行测角、测距三测回直接观测LJD,并在D4与 LJD间进行往返水准测量,水准高差闭合差为1(mm)。LJD坐标及高程测量计算成果见附件四:连接点(SLJ)测量计算表(骆驼山煤矿)

神华乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿地处3°投影带第36带(东经108°)中央子午线以西约90公里处,地面平均高程约为+1300m。若采用全国统一的投影面,即大地水准面,则因高程而引起的边长变形为(-)1/4600,因横坐标而引起的边长变形约为(+)1/8000。由此可见,因横坐标而引起的边长变形较小,而以大地水准面作为矿区投影面所引起的边长改正则较大,两者难以相互抵消,将为今后的测量工作带来很多不便。因此,为了方便今后的测量工作,特采用补偿投影面,即将投影面由大地水准面向上平移至矿区资源赋存的平均高程处——+1000M,中央子午线位置保持不变,这样在整个矿区由高程和横坐标所引起的边长变形可以不予考虑。
七、坐标传递
坐标传递过程独立进行三次,每次坐标传递时改变投点位置,(m)。待投点重垂稳定后,井上下重新架设仪器进行观测,并现场计算井下控制基点(F1、F2)的坐标。(m)。最终井下基点(F1、F2)(m)。
(一)投点

⑴参与人员:安全员2人、工人6人、技术员4人。
⑵人员分工:
地面:安全员一人,工人3名,技术员2名,3名工人熟练下放纲丝操作,安全员负责施测过程中的安全工作。
井下:安全员一人,工人3名,技术员2名,3名工人均熟练井下作业,安全员负责施测安全工作。

定向所用仪器及设备
序号
名称
井上
井下
合计
1
经纬仪
1
2
3
2
50m钢尺
1
1
2
3
小钢尺
1
2
3
4
温度计
1
1
2
5