第一篇:矿山测量数字化的研究与实践探讨
矿山测量数字化的研究与实践探讨
摘要:本文结合数字化技术在矿山测量中的重要性,论述了矿山测量中典型的数字化测量技术和绘图技术,重点介绍了AutoCAD的模块组成,以期加强数字化技术在矿山测量中的应用。
关键词:矿山测量;数字化;研究实践
经济建设迅速发展的同时,技术的发展在矿山企业的运行中占据着重要的地位。矿山测量数字化主要是利用信息技术和数据库技术提高矿山测量的质量,解决实际生产中遇到的问题,在矿山开采中,为了保障施工安全,对矿山的测量技术提出了严格的要求,在测量中应用数字化技术能使矿山测量工作更具科学性、规范性和准确性。
1、数字化技术在矿山测量中的重要性
随着矿山生产领域的不断发展和进步,矿山企业已逐渐认识到数字化技术在矿山测量中的重要性,并在想方设法提高测量人员的技术水平。建立起科学测量的基础体系,投入足够的资金为企业的发展注入活力,将测量技术提高到新的位置,促进了数字化技术在矿山测量技术中的广泛应用。数字化测量技术保证了施工的安全性,提高了企业的生产效率,降低了劳动强度,提高了工作效率[1]。
2、数字化测量技术
2.1资料处理数字化技术
资料处理的数字化技术是矿山测量系统中一种重要的技术,在实际的矿山测量中,测量工作往往包括数据的采集、数据的存储、数据的处理和管理,测量工作主要是对文字、图形、表格、数字等信息的测量分析,资料处理数字化测量技术是利用计算机系统对图形和测量资料进行图表化,在实际的应用中,主要是通过AutoCAD和VB等软件来实现[2]。
2.2三维可视化技术
对立体化的描绘和理解模型进行可视化即是三维可视化技术的主要应用手段。在实际生产应用中,三维动画软件是实现三维可视化技术的重要手段,常用的计算机软件还有3DMAX和Maya三维动画软件,这些先进的计算机软件不仅可以处理基本三维视觉效果的制作,还可以实现建模数字化和布料模拟等。计算机三维可视化技术在矿山测量中的应用,提高了矿山三维可视化的制作效率和品质,填补了传统测量工艺的空白。
2.3数字化绘图技术
随着矿山作业中挖掘和建井工作的进行,矿山基地表面的地貌和地物及井下的地质环境在不断地发生变化。在实际的生产作业中,矿山测量人员的主要任务是要将所有有关物质和地形的变化详细地表现在图纸上。
矿山测量的首要任务是要将图纸和大比例尺的图形完整清晰地表现出来,传统的测量工作中常采用灰土法,灰土法是体力劳动和脑力劳动并重的一份艰苦工作,在进行这种工作的同时,还要对室内数据进行必要的测量和记录,完成相关工程的绘图任务,采用这一方法时,成图时间长,产品单一,不能满足现代化矿井建设和能源生产的需要,在矿产资源的开发过程中,往往会因为多种因素致使土地资源遭受到不必要的破坏,导致生态环境进一步恶化,影响了矿区的发展,为当地的经济发展带来了一定的负面影响。
数字化绘图技术将图纸上的信息转换为数字信息,通过计算机的成图分析,及时准确地掌握矿井以下的信息,为事故预防做好充分的准备,为矿山企业提供准确饿决策依据,与传统 的绘图方法相比,现代绘图技术具有显著的优点。
2.3.1实现一测多用,保证在更新数据的过程中保持一定的连续性。
2.3.2采用数字化成图技术进行测量,测量精度较高,大大提高了工作效率,降低了劳动强度[3]。
2.3.3数字化绘图技术很好地将其与信息系统连接,优化了矿山运输线路,为相关重要决定做出了依据,优化了环境保护方案。在矿山测量中,应积极加强数字化绘图技术的广泛应用,将数字化技术完美地应用到矿山测量领域中去,促进矿山企业的快速发展。
3、AutoCAD在矿山测量中的应用
3.1数据库设计
图1是CAD的总体设计图。
将测量的数据库和AutoCAD测量图形联系起来,由测量数据库制作测量图形,也可先由测量图形提取数据写入测量数据库,实现两者的数据共享,此外在数据库的设计中,控制点信息表是数据库的核心部分,控制点信息是实现图幅管理、导线展点和控制点信息管理的核心数据表[4]。
3.2功能模块设计
功能模块设计主要从测量图形和测量数据数字化两方面入手。
测量图形设计主要依靠AutoCAD中的测量绘图、应用程序和图幅管理来实现。系统建立测量数据库,实现测量数据管理和以导线计算为主的数据处理,实现了矿山测量数据的数字化。在矿山测量数字化系统功能结构中,矿山测量数字化系统由测量图形数字化和测量数据的数字化两部分构成,其中包括6个模块,即分段图幅管理模块、控制点录入查询模块、导线展点模块、一般查询模块、支距测量模块、控制点成果管理模块。
AutoCAD在矿山测量中的应用,实现了导线点和展点的一体化,最后的测量数据可直接由EXCEL输出,简单明了。提高了测量导线数据和图形数据的效率,满足了矿产的需求量。系统中的支局测量模块实现了支局测量上图的自动化,该系统具有可视化的操作界面,测量人员可在第一时间对各项数据进行监督。
结语:
矿山测量数字化系统中的众多方法将生产作业中的理论与实际完美地结合起来,使得测量人员从传统的测量模式中解脱出来,从真正意义上实现了测量的数字化,减轻了工作人员的劳动强度,进一步提高了工作效率。
参考文献:
[1] 邱本立,周青青,王建有等.数字化测量技术在矿山测量的应用[J].中国新技术新产品,2010,20(19):74.[2] 刘学,常志祥.浅谈矿山测量数字化应用[J].网友世界?云教育,2014,19(11):36-36.作者简介:付强,(1984.10.16-)男,汉,河北省承德市,学历:本科,职称:助理工程师,研究方向:工程测量,地理信息系统,从事的工作:工程测量,地理信息系统,单位:中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队
第二篇:浅谈矿山测量的数字化研究
浅谈矿山测量的数字化研究摘要
矿山测量工作一直沿用传统的手工计算和绘图方法,已不适应现代测量技术的发展。本文从矿山测量图纸数字化和测量数据 数字化两方面进行研究,从而解决矿山测量数字化的问题。采用AutoCad为平台,VsualBasic为编程语言,结合矿山测量专业规范,应用ActiveXAutomation技术对AutoCad进行矿山测量,集成矿山测量CAD辅助绘图系统。以此为应用基础,利用其简单易用、专业应用性强及实现基本数据共享的特点,建立测量数据库,并结合传统矿图的矢量化,实现矿山测量数字化。
关键词矿山测量数字化ActiveXAutomation??二次开发??数据库 矿山测量工作包括测量数据的采集、处理和存储管理,这些测量数据主要分为数字、图形、文字和表格。矿山测量数字化主要分为实现计算机辅助绘图和全面实现测量资料的电子图表化,即测量图纸数字化彩测量数据数字化。为了实现两方面的数字化和相互数据共享,测量行业大多使用AutoCAD和VB软件进行开发应用。使用VB实现AutoCAD的二次开发的应用技术,主要分面向对象的CAD技术和面向对象的数据库技术。1??矿山测量图纸数字化的应用技术
1.1AutoCAD是测量绘图的首选软件
AutoCAD软件作为CAD工业的旗帜产品以其强大的功能得到广大用户的青睐。它具有精确的座标系,能够完成各种图形的精确绘制、任意缩放和修改,支持数字化仪的精确输入,在其平台上绘制各种图件可以任意进行加工和修改。AutoCAD具有开放 的体系结构和强大的二次开发环境。它提供了完整、高性能的面向对象的CAD程序开发环境,主要开发语言有VisualLISP,VisualBase,VisualC等。完全支持ActiveXAutomation技术,向外界程序显露了足够多的对象,包括系统变量、控制视图区以及图形中包括图形对象与非图形对象的所有实体单元,允许用户和开发者在几乎所有方面对其进行扩充和修改,我们称之为AutoCAD的二次开发技术。它能最大限度地满足用户的特殊需要,特别是该软件提供的各种编程接口,为用户在其基础上进行二次开发创造了便利的条件。通过二次开发,可以方便地将其改造成一个满足用户要求的专用软件。
1.2实现对象编程接口的ActiveXAutomation技术
ActiveXAutomation是微软公司制定的通用的、跨应用程序的客户化和集成规范,该技术是OLE 技术的进一步扩展,其作用是在Windows系统的统一管理下协调不同的应用程序,允许应用程序之间相互控制、相互调用。它使得AutoCAD可以方便地与其他Windows应用程序相集成。目前,ActiveXAu??tomation技术已经在Internet,Offic。系列办公软件的开发中得到了广泛地应用。AutoCAD作为一种具有高度开放结构的CAD平台软件,它提供了强大的二次开发环境。从AutoCADR14版开始,AutoCAD引入了ActiveXAutomation技术。由于Ac??tiveX技术是面向对象的编程接口,完全实现了OLEAutomation,使得其他软件可以方便地访问Auto??CAD,又实现了面向对象的开发技术,用户可以操纵它提供所有的AutoCAD对象,所以许多面向对象化编程的语言和应用程序,可以通过ActiveX与AutoCAD进行通信,并操纵AutoCAD的许多功能。
1.3开放式AutoCAD的ActiveX对象模型
AutoCADActiveX技术提供了使编程者通过编程手段从AutoCAD的内部或外部来操纵AutoCAD的机制,并把各种封装有AutoCAD功能的对象按一定的层 次组成的一种对
象结构,每一个对象代表了AutoCAD中一个明确的功能,如绘制图形对象、定义块和属性等等。这些对象分成图元(Entity)、样式设置(Style)、组织结构(Organizing)、图形显示(View)、文档与应用程序(Document&Application)等类对象。所有这些对象都具有一种层
次的关系,根据它们在AutoCAD中的功能,可以组成一种树形结构,称之为对象模型(ObjectModel)树。AutoCADActiveX对象模型树具有一个根对象??Application ,它包括1个Preference 对象和3个集合对象。在??ocument 集合对象中的??Document 对象代表了当前的图形文件,该对象下面又有Blocks(图块集合对象)、ModelSpace(模型空间集合对象)、PaperSpace(图纸空间集合对象)等子对象,这些子对象又产生下一级的对象,如Circle ,Line 等,对应着AutoCAD中的各种图元命令,分别可以在图块、模型空间或图纸空间创建各种图元。完全开放式的AutoCAD对象模型显示了完整的对象访问方式和对象具体方法、属性,成为应用ActiveX技术实现面向对象程序开发的基础。
2矿山测量资料数字化的应用技术
面向对象的可视化开发语言VBA,VB(VisualBase(简称VB)是Windows的一个面向对象的可视 化开发环境语言,作为面向对象开发高级语言,具有 良好的操作界面,完全可以按照Windows界面设计。VBA(VisualBasicforApplication)是应用软件内 置式的VB开发工具。由于VB在开发方面的易用 性和具有强大的功能,因此许多应用程序均嵌入该语 言作为开发工具。Autodesk公司也在AutoCAD 814.01版本开始内置了VBA开发工具,同时提供了 适用于VBA开发的ActiveXAutomation对象模型。VB,VBA具有很强的开发能力,主要表现:创建用 户交互性很强的可视化的界面,建立模块级宏指令及 类模块的功能,具有强大数据管理功能,能够使用 Win32API提供的功能,建立应用程序与操作系统 间的通信。两者本质的区别在于VBA没有自己独 立的工作环境,而必须依附于应用程序;而VB则不 依附于任何其它的应用程序,具有完全独立的工作环 境和编译、连接系统,是微软公司以最终用户为目标 生产的编程工具。
2.1VB的数据访问接口技术ADO
ADO(ActiveDataObjects)是为Microsoft最 新和最强大的数据访问范例OLEDB而设计的,为 任何数据源提供了高性能的访问,通过其内部的属性 和方法提供统一的数据访问接口方法。ADO提供了 完成管理数据系统所需的全部操作的属性和方法,包 括创建数据库、定义表、字段和索引,建立表间的关系,定位和查询数据库等工具,具有完善的数据访问 与管理能力。VB语言对AutoCAD二次开发时,可通过ADOData控件非编程和利用ADO对象编程来访问各种数据库,实现与Access等数据库相连接。
2.2矿山测量数字化应用方案
ActiveXAutomation技术作为微软公司的一个技术标准,是用来协调并且控制不同应用程序中的相 互通信问题。符合此标准的程序会把其应用程序中内置的对象显露出来,从而通过改变其对象的属性就可以实现跨程序操作的设想。测量工作者对Auto??CAD进行二次开发,借助ActiveXAutomation技 术,可以彻底地摆脱AutoLisp等繁杂的编程工作,可以方便地使用VB、VC等多种面向对象的高级开发语言作为开发工具。可以操纵它提供所有的AutoCAD对象,包括绘图对象和非绘图对象,完成测量绘图开发,从而大大地提高了系统开发效率、健壮性、易维护性。测量绘图选择VB编程语言,实现强大的测量数据库管理功能,并可通过ActiveXAutomation与AutoCAD通讯,完成测量图形与测量数据的共享 功能。例如VB程序可以遍历当前的AutoCAD图 形,清点图中所有的测量导线点标注这一对象,建立 导线点标注对象集,并遍历各个导线点对象的图形参 数,可以提取三维坐标、编号等数据,并写入导线
数据 表中。
2.3面向图形对象的测量数据库应用设计
一般单位在图纸数字化中分别建立绘图系统和 数据库管理系统,用CAD绘图系统进行数字化成 图,采用数据库管理系统管理测量数据,再借助其他 应用软件进行图形数据与测量数据之间格式转换,间 接实现两个系统之间的数据共享。使用两个独立的 应用程序进行测量工作管理,效率明显低下,数据共 享程度低。矿数字化系统在设计测量数据库时不是 单纯的要求测量数据管理和测量数据处理,更是直接 面向测量图形应用,称为面向图形对象的测量数据库 应用。使测量数据库和AutoCAD测量图形建立链 接应用关系,可由测量数据库制作测量图形,同时也 可由测量图形提取数据写入测量数据库,实现两者数 据共享。绘图系统中需要设计测量数据库与测量图 形的链接对应关系,设计测量数据库与测量图形交互 应用程序。最终实现由测量数据库的测量数据变化 反映到测量图纸上,也实现测量图纸上图元数据变化 自动更新测量数据库。
参考文献!
1?李兰勋.矿山测量.中国地质大学出版社,1990.!
2?罗时恒.地形测量学.冶金出版社,1985.
第三篇:矿山测量实践复习资料
矿山测量实践复习资料
1、矿山测量的基本任务
㈠建立矿区地面和井下测量控制系统,测绘大比例尺地形图。㈡矿山基本建设中的施工测量。
㈢测绘各种采掘工程图、矿山专用图及矿体几何图。㈣对资源利用及生产情况进行检查和监督。
㈤观测和研究由于开采所引起的地表及岩层移动的基本规律,以及露天矿边坡的稳定性,组织开展“三下”采矿和矿柱留设的实施方案。㈥进行矿区土地复垦及环境综合治理研究。㈦进行矿区范围内的地籍测量。
㈧参与本矿区(矿)月度、季度、生产计划和长远发展规划的编制工作。
2、矿井导线布设原则
㈠相邻导线点之间通视良好,并尽可能使点间距离大一些,各级导线点间距尽可能按照规程规定执行,巷道连接处应当设点。㈡ 尽量将点设在远离运输轨道的一侧,以减少干扰。
㈢ 导线点尽量选在巷道稳定、安全、便于安置仪器方便进行观测的地方,避开淋水、片帮、落石、伞岩等其它不安全因素。㈣ 选点工作通常由三人完成,在保证相邻点通视的条件下,同时选出后视、中间、前视三个点,并将后视和中间点固定,而前视点需待3人继续向前选点时最后确定。㈤ 永久点至少在观测前一昼夜埋设好,待点位确实牢固后再进行观测。
㈥ 所有导线点应当制作明显标志并统一编号,点位处制作清晰、易读的标记和编号。
3、井下工钢支护巷道如何设置点位?
1、捆绑木板设点。
2、钢锯锯浅槽设点
4、锚喷或砌碹巷道如何设点?
1、凹坑埋点法
2、打眼设点法
是借助风镐或锚杆钻机在巷道适当位置打眼,采用钉木楔、树脂或水泥埋点、锚杆挂木托板的办法设置点位。
5、矿井导线点类型
煤矿井下导线点按照其使用时间长短和重要性分为永久点和临时点两种,临时点可设于巷道顶底板岩石或牢固的棚梁上,永久点一般埋设于主要巷道中,结构以坚固耐用和使用方便为原则,最好使用不锈材质制作。
无论哪种点位,其设置原则必须是坚固耐用、使用方便。一般高等级导线点必须是永久点,低等级导线点采用临时点。
6、矿井导线的精度
7、矿井各等级导线布设顺序
受井下巷道条件限制,井下平面控制均以导线的形式沿巷道布设,只能以矿井联系测量测设的井底车场已知点和已知边作为导线已知点和已知边进行布设。
井下导线的布设遵循“由高级到低级”的原则进行。分为:基本控制导线和采区控制导线。
8、简述矿井导线精度布设情况。
基本控制导线一般布设于井下的主要巷道(井底车场、水平大巷、集中上下山等),精度较高,精度应能满足一般贯通工程的要求,分为±7″和±15″两级,采区控制导线精度相应较低,应能满足施工测量和测图、填图的要求,分为±15″和±30″两级。在一个矿井应当长期采用一种技术标准的基本控制导线和采区控制导线,根据矿井开采规模,确定不同的技术指标。
9、简述采区导线测设方法。
采区控制导线则主要沿采区上下山、中间巷道或片盘运输巷以及其他次要巷道敷设。
井下导线布设是随着巷道的掘进逐步敷设的,开凿主要大巷时,随巷道掘进敷设精度相对较低的±15″或±30″导线,用以控制巷道中线标定和及时填绘矿图,随掘进每30~100米延长一次,当掘进到300~500米时再敷设±7″或±15″基本控制导线,用来检查已经敷设的低等级导线,10、简述矿井导线网的施测过程 以±15″或±30″精度进行巷道施工测量,完成巷道施工后,再进行高等级导线测设。起始边(点)和最终边(点)一般应与低等级控制导线边(点)相重合,当巷道继续向前掘进时,以基本控制导线所测设的最终边为基础,向前再进行低等级导线敷设以指导日常测量工作,当巷道又掘进300~500米时,再延长基本控制导线,直到形成闭(附)导线或导线网。
11、简述矿井导线的布设形式
井下导线布设形式分为三种,即:闭合导线、附合导线和支导线。按照测量工作步步有检核的要求,尽可能布设成:闭合导线、附合导线,如果确实不能不设为闭合导线和附合导线,只能布设成支导线时,必须进行复测。否则其精度难以保证,其精度保证必须以满足矿井各种贯通工程为原则。
12、经纬仪对中的实质和要求
对中的实质就是将仪器中心安置在过测站点的铅垂线上,对中误差要求≤±3mm。
13、进行仪器对中可采用的方法有:垂球对中和光学对中器对中。
14、简述垂球对中的步骤及注意事项
⑴粗略对中:移动三脚架,使垂球尖离测站中心1-2cm内。⑵稍微松开中心螺旋,在脚架上移动(不能旋转)仪器,使垂球尖精确对中测站标志中心,然后旋紧中心螺丝。
对中过程注意事项:
1、脚架头首先放平,三个脚螺旋基本等高。
2、脚架适当踩实。
3、垂球尖尽量接近站点标志,便于判断对中精度。
15、简述光学对中步骤
光学对中分为对准、调平、整平、对中。
具体步骤为:
1、打开三脚架,装上经纬仪;
2、固定三脚架一脚,双手持脚架另二脚并不断调整其位置,同时观测光学对点器中心标记,使其基本对准测站标志,踩实脚架,调节脚螺旋,使光学对点器精确对准测站标志;
3、伸缩三脚架(二脚),调平仪器,使圆气泡居中;
4、调节脚螺旋,精确整平仪器,并通过在脚架上移动仪器,精确对中;
5、有时必须反复前述三步操作,直至精确对中。
16、整平的实质与要求
整平的实质是使仪器竖轴铅垂,水平度盘水平。竖盘位于铅垂面内。整平要求误差<精平气泡刻划1格。
17、什么是左手大拇指法则
左手大拇指法则就是转动脚螺旋整平时,左手大拇指旋转脚螺旋的方向始终与气泡移动的方向一致。
18、在一测回观测过程中,不得再调气泡。
19、如何瞄准目标
瞄准就是用望远镜的竖丝精确瞄准目标的标志中心。20、瞄准的操作步骤及注意事项
瞄准分为粗瞄、制动、调焦消除视差、水平微动精确瞄准。注意事项:
1、用水平微动完成精确瞄准;
2、尽量瞄准目标根部,减少由于目标不垂直引起的方向误差。
21、什么情况下用测回法观测 测回法用于两个目标方向之间的水平角观测。
22、简述测回法的操作步骤
⑴安置仪器于测站点,对中、整平;
⑵上半测回;盘左,读数LA、LB,β左= LB-LA ⑶下半测回;盘右,读数RA、RB,β右= RB-RA 上半测回和下半测回构成一测回。
⑷若β左-β右≤40″,认为观测合格,此时取β=(β左+β右)/2
23、什么情况下采用方向观测法
方向观测法用于两个以上目标方向的水平角观测。
24、简述方向观测法的操作步骤
⑴盘左位置:瞄准零方向,置度盘,按顺时针旋转照准部,依次照准各目标方向,分别读取水平度盘读数,最后再观测零方向,称为上半测回归零,以上称为上半测回。
⑵盘右位置:先照准零方向,按逆时针方向依次照准各目标方向,分别读取水平度盘读数,最后再照准零方向,称为下半测回归零,完成下半测回。
25、简述方向观测法计算步骤
A、计算上下半测回归零差(即两次瞄准零方向的读数之差)。B、计算两倍视准轴误差2c值。C、计算各方向的平均数。D、计算各方向归零后的方向值。E、计算各测回归零方向值的平均值。
26、简述垂直角观测步骤
A、在测站点安置仪器,对中、整平。
B、盘左位置:用望远镜十字丝的中丝切于目标某一位置,读取竖盘读数L。
C、盘右位置:读取竖盘读数R。
D、根据竖盘注记型式,确定垂直角和指标差的计算公式,计算垂直角和指标差。
27、简述GPS测量注意事项 GPS测量注意事项(1)找点位
该点若已去过,对点位及点号的了解,应不会发生问题;若没有去过,应按点之记找寻,在到达点位之后应确认该点标识号码,检核无误后再行架设仪器。(2)架设仪器
架设仪器的高度应该根据个人身高来架设,一般脚架升高至胸口位置比较适宜,对中整平后开机,将点号、天线高输入接受仪中,并开始接受卫星数据(注意每笔数据间隔秒数)。(3)记录观测手簿
手簿是数据下载及内业计算最重要的信息记录,外业所发生的错误都必须要经由手簿的记录来改正,因此手簿数据的记载务必要求正确、详尽,注意事项、注意点名、点号书写是否正确。天线高、天线盘及接受仪的型号、序号记录是否正确;开关机时间务必记录。(4)意外状况处理
摆设GPS人员尽可能留在仪器旁边,不要让仪器离开视线范围之外,数分钟需到接受仪查看一次,注意数据有无持续接收、电源是否正常。
注意:任何意外造成仪器之定心、定平移动甚至倾倒,则立即关机重新架设,并在手簿上记录关机及开机时间;断电处理;换上电池,重新开机,记录断电及重开机时间;若仪器本身无法工作,则立即通知外业负责人。
28、简述水准测量注意事项 水准测量的注意事项 1)观测
(1)观测前应认真按要求检校水准仪,检查水准尺。(2)仪器应安置在土质坚实处,并踩实三脚架。(3)水准仪至前、后视水准尺的视距应尽可能相等。
(4)每次读数前,注意消除视差,只有当符合水准气泡居中后才能读数,读数应迅速、果断、准确,特别应认真估读毫米数。(5)晴好天气,仪器应打伞防晒,操作时应细心认真,做到“人不离开仪器”。
(6)只有当一测站记录计算合格后方能搬站,搬站时先检查仪器连接螺旋是否紧固,一手托仪器,一手握住脚架稳步前进。2)记录
(1)认真,边记边复报数字,准确无误地记入记录手簿相应栏内,严禁伪造和转抄。(2)字体要端正、清楚,不准连环涂改,不准用橡皮擦改,如按规定可以改正时,应在原数字上划线后再在上方重写。
(3)每站应当场计算,检查符合要求后才能通知观测者搬站。3)扶尺
(1)扶尺员应竖直水准尺,注意保持尺上圆气泡居中。(2)转点应选择土质坚实处,并将尺垫踩实。
(3)水准仪搬站时,应注意保护好原前视点尺垫位置不受碰动。
29、简述导线测量注意事项 导线测量注意事项
1、井下导线应尽量沿中线(或边线)布设,边长要接近等边,尽量避免短边相接。导线点应尽量布设在受施工干扰小,通视良好且稳固的安全地带,两点间视线与巷道帮的距离应大于0.2米。
2、在进行导线延伸测量时,应对以前的导线点作检核测量,在直线地段,只做角度检测,在曲线地段还要作边长检核测量,对检核超限的导线点,应重新校正方能使用。
3、由于井下导线边长较短,因此进行角度观测时,应尽量减小仪器对中和目标对中误差影响。尽量用长边控制短边,当边长小于20米时,在下一个点时应尽量重新作点,甩掉原来的短边,观测时要尽量提高照准精度。
4、边长测量中,采用钢尺悬空测量时,除加入尺长、温度改正外,还应加入垂曲改正,采用电磁波测距时,应经常擦拭净镜头和反射棱镜上的水雾,当巷道内水汽或粉尘浓度较大时,应停止测距,避免造成测距精度低。
5、凡是构成闭合图形的导线网,都应进行平差计算,以便求出导线点的新坐标值。
30、简述全站仪操作注意事项 全站仪操作注意事项
(1)携带仪器前,应先检查仪器箱盖是否关紧锁好,拉手、背带是否牢固。
(2)搬运仪器时,应避免震动和碰撞,坐车运输时,应尽量放置在软、有弹性的地方,或者人抱着,避免放在车上颤。
(3)放置仪器时,应放在平稳的地方,打开仪器箱子时注意箱子的稳固,以免摔坏仪器。
(4)安置仪器前,检查三脚架的高度是否适中,脚腿螺旋是否拧紧,一只手握住仪器,另一只手拧紧连接螺旋。
(5)提取仪器时,应先松开制动螺旋,用手捧支架或基座等坚实部位,紧拿轻放,切勿用手提望远镜,以免破坏各部位的连接关系,仪器取出后随手关好仪器箱,以免丢失零配件。(6)仪器箱是用来装置仪器的,严禁在箱子上坐人。
(7)仪器安置好之后,无论是否操作,必须有人看护,防止无关人员拨动或行人、车辆碰撞。
(8)严禁将仪器靠墙,与脚架一起搬运,以免摔坏。
(9)短距离的移动仪器时,应用手托住基座部位,尽量不要只用手提着提手走,以免造成提手松动,影响点下对中。
31、完成水准测量现场计算
32、完成水准测量现场计算
33、完成一测回水平角现场计算
34、完成两测回水平角计算
35、完成两测回水平角现场计算
36、完成方向观测法两测回水平角现场计算
37、完成垂直角现场计算
38、完成垂直角现场计算
39、根据下表简述坐标计算步骤
40、完成水准测量计算
41、完成附和水准测量计算
42、简述导线测量、计算要求及注意事项 导线测量记录、计算要求及注意事项
(1)严格按照记录本对应记录,填好工作地点、测量日期、观测者、记录者、后视者、使用仪器的型号。
(2)检查测站点、前视点、后视点的点号是否正确。
(3)记录者在记录时应将观测数据向观测者重复一遍,以免记录错误。
(4)记录时不得随意涂改数据,字迹要清楚、工整,有错误时不得乱划,应在旁边写上正确数据,一页不得出现三次错误。(5)观测结束时要计算出角度、高差及距离,检查是否超限。(6)在备注栏将草图附上。
(7)内业计算时应先检查原始数据,每组数据都应至少计算两次,计算必须非常仔细,要复算、检查,因为每一个小错误都可能导致整体的错误,误差的检验也是很重要的,一切数据都必须控制在可允许的范围内。
(8)计算数据应按照“奇进偶舍”进行计算。
(9)当导线网构成闭合图形时,应进行平差计算,得到新的坐标值,更改起始数据,及时更正导线数据。
(10)两次计算的数据应作对照,检查统一测站的水平距离、高差是否超限。
(11)同一导线资料需两个或两个以上的人对算,并作定期的核对资料,并需要计算者外的人审核。
(12)在导线测量成果计算表上表明测量日期和计算日期。
43、简述水准测量、记录、计算时的注意事项
进行水准测量、记录、计算时的注意事项(1)测量前,水准仪要进行检验与校正。(2)测站地面要坚实,脚架应踩稳,防止碰动。
(3)前后视线要尽量等长,视线不宜过长(<100m),但也不宜过短(>10m)。
(4)瞄准标尺时,注意消除视差。每次读数前符合气泡务必严格居中。
(5)水准尺应竖直,尺垫应踩实,转点要牢固,在固定标志点不得使用尺垫。
(6)记录要工整,计算要无误,并及时进行校核计算。(7)读数要准确,严格按照限差要求,误差超限,必须重测。(8)同一测站观测时,不得重复调焦。
(9)同一测站上仪器和前后视标尺的三个位置应尽可能接近一条直线。
(10)观测过程中观测者双眼要保持睁开,不要睁一只眼,闭一只眼。
44、简述光电测距注意事项 光电测距注意事项
1、轻拿轻放,避免仪器摔伤和跌落;
2、测距时,避免同一条直线上有两个以上反射体或其他明亮物体,以免测错距离。
3、避免在高压线下或有磁场影响的范围内作业,测距时应暂停无线电通话;
4、避免仪器照准头直对太阳,晴天作业时应给仪器打伞;
5、测线应高出地面或障碍物1.3m以上,测线应避免通过吸热、散热不同的地区,如湖泊、河流、沟谷等,观测时应选择有利时间进行;
6、到达测站后,应立即打开气压计并放平,避免日晒。温度计应悬于离地面1.5m左右处,待与周围温度一致后,才能读取温度值;
7、在高差较大的情况下,反光镜必须准确瞄准主机,若瞄准偏差大,则会产生较大的测量误差。
45、简述平面控制测量全部操作步骤
46、简述控制测量内业步骤与内容
47、简述地形测量内业内容 地形测量内业
1、展点号
以时间来命名图层,如(0919、0920等)
2、展高程点
3、对照草图成图
时刻检查平面图的相互关系,特别是陡坎方向、地物相互关系等。
4、为建立DTM做准备
点多就删,少就加。
5、分片建立DTM网,然后编辑三角网。
6、生成等高线,编辑等高线,修剪等高线。
7、高程点图面编辑。
重新提取高程点成文件,打散高程点注记,便于特殊地点的编辑。
8、地物图面编辑
加方格网、分幅方格、移动高程、移动植被、检查分幅线上的高程点、房屋属性注记等。
9、图面室内总检查,编辑图幅。
线性统一,线宽规范。
10、分幅、图纸打印,实地检查,将检查的成果在室内进行修改。
11、提交总工检查,存档,提交客户。
48、简述矿井导线测量内业步骤与内容 矿井导线测量内业 ⑴检查审核外业纪录;
⑵抄写起算数据、外业观测数据; ⑶推导坐标方位角; ⑷计算各站高差和坐标增量; ⑸计算各站高程和坐标。⑹对算检核无误后签字确认。
49、完成附和水准路线高程计算
50、简述水准测量内业内容 水准测量内业
水准测量外业结束后,要检查手簿,再计算各点间的高差。经检核无误后才能进行计算和调整高差闭合差,最后计算各点的高程。
(一)、附和水准路线闭合差的计算和调整
1、高差闭合差的计算 fhh(HBHA)高差闭合差可以用来衡量测量成果的精度,等外水准测量的高差闭合差容许值有相应规范规定。
2、闭合差的调整
按距离或按测站数成正比地改正各段的观测高差。高差改正数之和应与闭合差绝对值相等,符号相反。
高差改正之后应检查改正后高差的总和是否与理论值相等,相等则计算无误。然后顺序推算各点的高程。以最后一个已知点的高程作检查,以保证计算正确无误。
(二)闭合水准路线闭合差的计算与调整 闭合水准路线各段高差的代数和应等于零,即
h0由于存在测量误差,必然产生高差闭合差: fhh0闭合水准路线高差闭合差的调整方法、容许值的计算,与附和水准路线相同。
51、什么是巷道中线,它起什么作用,如何标定中线 中线:巷道水平投影的几何中心线 作用:指示巷道水平面内的掘进方向
给中线:将图纸上设计好的巷道标设到实地,指导掘进方向和位置,边掘边标,不断向前,直到巷道完全按照设计施工完毕。
52、简述标定中线的步骤 步骤:
1、检查设计图纸。
2、确定标定的必要数据,标定要素。
3、实地标定巷道开切点位置和掘进方向。
4、标定和延长巷道的中腰线。
5、测绘已掘巷道,填图,检查纠正标设方向。
53、快捷延设中线法有瞄线法、拉线法。
54、如何获取巷道开切点标定要素(结合图示)
标定巷道开切点和开掘方向的工作,习惯上称为“开门子”。如左图,虚线表示新设计的巷道,AB为巷道中线,4、5点为原有巷道内导线点,标定前,从图上量出(算出)4点到A点的距离l1和5点到A点的距离l2,l1 + l2要等于4-5导线边长,再量出(或算出)4-5边与 AB的夹角β。习惯上称β为 指向角,l1、l2和β即为所 需的标定要素。
55、(结合图示)叙述如何标定巷道开切点
巷道开切口和掘进方向的标设一般采用经纬仪法。标设时在4点安置仪器,照准5点沿此方向量取平距L1,在顶板上标出开切点A,并丈量L2作为检核。然后将仪器 安置于A点,后视4点,拨指向角β,此时望远镜 视线方向就是新开巷道中 线AB的方向。沿此方向在原有巷道顶板上固定临时点2,倒转望远镜在其延长线上再固定临时点1。由
1、A和2三点组成一组中线点,即可指示新巷道开切的方向。还可以用白灰浆或与顶板颜色反差明显的油漆画出三点的连线。标定后应实测β角,作为检核。
56、巷道开口后如何用仪器标设新中线(结合图示)
巷道开掘后,最初标设的临时中线点常被放炮所破坏造成位移,当巷道掘进5-8米后,应当用仪器重新标定一组中线点。此时先检查开切点A是否位移,若A点位移,重新标定A点。经检查确认A点未位移或重新设置后,将仪器安置于A点上。正镜标定β角,并沿此方向在巷道内标出2ˊ和2〞点,取其中点2作为中线点。为避免差错,应重新用一个测回测β角,做检查。测角值与标定值之差应在1 ˊ以内,若超限应重新标定2点。检查符合要求后,沿A2方向再标设1点,A、1、2三点组成一组中线点。一组中线点不得少于3个点,间距不小于2m为宜。对中线检查时可以从三点是否在一条直线上检查点位是否发生位移。通常设4个中线点成一组中线,当一个点发生位移,其余三个点仍然可以指示巷道掘进方向,严禁用两个中线点指示掘进方向。
57、给定巷道平面方向有哪些方法
给定巷道平面方向,除标定几何中线外,还可以标定轨道中心线或巷道边线,具体采用哪种方法,视巷道情况而定,不是一成不变的。
58、如何进行直线巷道的延长和检查 直线巷道的延长和检查
中线不断向前沿设,掘30-40m沿设一组中线。保证最前一个中线点距工作面不超过40-50m,以防巷道掘偏,方法有:经纬仪法、瞄线法、拉线法。
59、在一组中线标定后如何使用中线
巷道掘进过程中,工作面炮眼布置和支架位置均以巷道中线为依据,用仪器标定一组中线后,在一定距离内就可以该组中线点为依据,用三点连直线的原理把中线延长到掘进工作面,具体操作可以用瞄线法、拉线法、安装指向仪进行。60、矿井曲线巷道有哪些主要参数
主要有起点、终点、曲线半径和转角(曲线中心角)等参数,61、在什么情况下需要标定竖直巷道中线
由下向上(或由上向下)掘进立井时,就涉及到竖直巷道中线的标定。
62、为什么标定巷道腰线,标定有哪些要求
为了运输、排水或其他需要,井下巷道须有一定的坡度或倾角。
巷道腰线就是用来指示巷道在竖直面内掘进方向及调整巷道底板或轨面坡度的。通常标设在巷道的一帮或两帮上,离轨面1米,离底板1.3米。一般每组腰线点不少于3个,点间距不小于2m为宜。最前面一个腰线点至掘进工作面距离一般不超过30m。
腰线标定的准备工作和标定中线时基本一样,实际工作中,往往中线腰线同时标,只是要注意它们之间的关系。63、标设斜巷腰线有哪些方法 斜巷腰线的标定
1、经纬仪法(1)中线兼做腰线点(2)伪倾角标设法
2、用斜面仪标设腰线
3、使用激光指向仪标定腰线 64、平巷腰线一般使用什么工具标定平巷腰线标定
一般使用水准仪,次要巷道有时用半圆仪,还可以使用激光指向仪标定腰线。
65、简述在锚杆上安置指向仪和调节光束的步骤(结合图示)在锚杆上安置指向仪和调节光束的步骤:
1)用经纬仪在巷道中标设三个以上中线点,如A、B、C,并在中线垂球线上标出腰线位置,两点间距为30-50m。
2)在安置指向仪的中线点处顶板按一定尺寸固定四根锚杆,再将有长孔的两根角钢安在锚杆上。3)将仪器的托板用螺栓 与角钢连接,根据仪器前 后的中线垂球移动仪器,使之处于中线方向上,然后把螺栓固紧。4)将电缆从电源经防爆开关引入仪器接线箱内。接通电源,光束即由聚焦镜筒内射出。
5)调整仪器,正确标定光束方向。微调水平微动螺旋,使光斑中心对准前方B、C两个中线。再上下调整光束,使光斑中心至两垂球线的腰线标志的垂距d相等为止。这时激光束即是与腰线平行的一条巷道中线。安置完毕后,应锁紧调节机构,并套上外罩保护,以免受碰或他人随意操作。
66、使用激光指向仪有哪些注意事项 使用激光指向仪注意事项
1)指向仪在现场安装须由测量人员会同施工单位进行。安装完毕后,测量人员应将光束与巷道中腰线的关系向施工人员交代清楚。2)施工人员在使用前应检查光束是否偏离正确位置,发现问题应及时通知测量人员进行检查调整。
3)巷道每掘进100m,要进行依次检查测量,并根据测量结果调整中腰线。
4)指向仪的电源承受电压与外界电压要一致,外壳要接地,开关要符合防爆规定。
5)仪器若是矿用防爆型,可以在各等级瓦斯矿井使用,若是矿用安全型,只能在二级以下瓦斯矿井使用,且在使用前要与有关单位制定安全使用指向仪的措施。
67、腰线标定可以使用的仪器有:水准仪、经纬仪、指向仪、罗盘、半圆仪、罗盘仪。
68、巷道及采煤工作面测量的任务有哪些 巷道和采煤工作面测量的任务包括:
1、根据采矿设计标定巷道掘进的方向和坡度,并随时检查和纠正(此项工作通常称为标定巷道的中、腰线)。
2、及时准确地测定巷道的实际位置,检查巷道的规格质量和丈量巷道的进度(验收),并把巷道填绘在有关的平面图、立面图和剖面图上(填图)。
3、测绘采煤工作面的实际位置,统计产量和储量变动情况等。
4、测定相关采矿工程、井下钻探和地质特征点、瓦斯突出点和涌水点等。
69、日常矿井测量任务有哪些
日常井下测量是在井下平面、高程控制测量基础上进行的,主要任务可概括为:
1、在实地标设巷道位置,给中腰线,一定条件下完成巷道贯通工程。
2、及时准确测定巷道位置,填绘矿图。
3、测绘回采工作面位置,统计产量储量变动,验收。
4、采矿、钻探、地质特征点、瓦斯突出点等测定标图。70、日常矿井测量的依据是什么
日常井下测量以井下平面、高程控制测量为依据。71、贯通有哪几种情形
1、两个工作面相向掘进,相向贯通。
2、两个工作面同向掘进,同向贯通。
3、从巷道的一端向另一端指定处掘进,单向贯通。72、简述贯通测量的步骤 贯通测量的步骤 ⑴根据贯通测量的容许偏差,选择合理的测量方案和测量方法。⑵依据选定的测量方案和测量方法进行施测和贯通几何要素计算。⑶根据有关数据计算巷道的标定几何要素,并实地标定贯通巷道的中线和腰线。
⑷根据掘进工作的需要,及时延长巷道的中线和腰线。
⑸巷道贯通后,应立即测量贯通的实际偏差值,并将两边的导线连接起来,计算各项闭合差。
⑹重大贯通工程完成后,应对测量工作进行精度分析,作出技术总结。73、贯通测量设计书的编写内容有哪些 贯通测量设计书的编写内容
1、井巷贯通工程概述。
2、贯通测量方案的选定。
3、贯通测量方法。
4、贯通测量误差预计。
5、贯通测量中可能出现的问题及采取的措施。74、贯通测量施测中应注意哪些问题 贯通测量施测中应注意的问题 ㈠要确保原始资料的可靠性
㈡各项测量工作都要有可靠的检核,要进行复测复算,防止产生粗差。㈢对施测成果要及时进行精度分析,并与原误差预计的精度要求进行比较,各个环节不能低于原精度要求,做到及时发现问题,必要时进行重测。㈣利用测量成果计算标定要素时,注意不能抄错或用错已知数据资料。
㈤贯通巷道掘进过程中,要及时进行测量和填图,并根据测量成果,及时调整巷道掘进的方向和坡度。
㈥精度要求很高的重要贯通,要采取提高精度的相应措施,并注意解决施测中发现的问题。
75、精度要求很高的重要贯通,要采取提高精度的相应措施,这些措施有哪些
1、提高定向测量的精度,有条件时,可加测陀螺定向边,并进行平差。
2、在施测导线时,要尽可能采用长边导线,并使用光电测距仪量边。
3、对井下边长较短的测站,要设法提高仪器和觇标的对中精度,如采取防风措施、光学对中、加大垂球重量、增加重新对中测回数、或采用三架法测量等。
4、斜巷中测角要注意仪器整平的精度,并考虑经纬仪竖轴的倾斜改正问题。
5、钢尺量边时要采用精确比长过的钢尺,制定量边细则,规定各项限差要求等。
6、测距仪测距时要选用经检验合格性能稳定的防爆测距仪,专用的反射镜,并注意进行温度气压改正。
7、长距离测量的立井贯通,往上打反井可采取小断面开凿。
8、在立井延伸工程中,在某些难以保证测量精度的情况下,可以在保护岩柱中打两个钻孔或一个小方井,挂下两根或一根垂球线来检核井中的位置或井筒十字中线方向后,再行安装罐梁罐道。
9、在运输大巷和斜巷贯通时,巷道掘进一般是一次成巷,但贯通前的最后一段距离内,可以不一次成巷,等贯通后再刷帮成巷和铺设永久轨道等。76、贯通偏差有哪些
贯通巷道接合处的偏差,可能发生在三个方向上,即:沿巷道中线方向上的长度偏差;水平面内垂直于巷道中线的左、右偏差△X′;垂直面内垂直于巷道腰线的上、下偏差△h′。△X′和△h′对于巷道质量有直接影响,称为贯通重要方向偏差。77、井巷贯通的容许偏差值由什么人按什么制定
井巷贯通的容许偏差值,由矿技术负责人和测量人员根据巷道的用途、类型和运输方式等条件研究决定。
78、巷道贯通后出现中线偏差如何调整中线(结合图示说明)
巷道贯通后,如实际偏差在容许值范围内,对次要巷道只需将最后几架棚子加以修整即可。对于运输或砌碹巷道,可将距相遇点一定距离处的两端中心线A与B相连,以新的中线A-1′-2′-4′-3′-B代替原来两端的中线A-1-2和4-3-B,以指导砌筑最后一段永久支护和铺设永久轨道。
79、巷道贯通后出现腰线偏差如何进行调整(结合图示说明)
若实际贯通高程偏差△h很小时,可按实测高差和距离算出最后一段巷道的坡度,重新标定新的腰线。在平巷中,若贯通高程偏差△h较大时,可适当延长调整坡度的距离。如实测贯通高程偏差为60mm,由贯通相遇点向两端各后退30m,与该处的原有腰线点相连接。则得调整后的腰线,其坡度由原设计的4‰变为3 ‰。若由k点向两端各退后15m,则调整后的腰线坡度为2 ‰。在斜巷口,通常对腰线的调整要求不十分严格,可由掘进人员自行掌握调整。
80、矿图的基本种类有哪些 矿图的基本种类有:
1、井田区域地形图
2、煤矿地质图
3、采掘工程平面图
4、采掘工程生产管理图
5、井上下对照图
6、安全工程图
7、其他矿图
81、简述识读矿图的方法与步骤 识读矿图的方法与步骤包括: 1)、看图名。
2)、找准北方向,并使北方向向上。3)、识别比例尺。4)、坐标高程系统。5)、测图单位、日期。6)、识别图例。7)、具体内容判读。
82、矿图的填绘方法分为:手工填绘和计算机软件环境下的填绘。83、矿图的填绘内容包括:点、线、面以及相应数字、文字等注记。84、根据自己的体会你认为如何能够做好矿山测量工作
矿山测量工作是一项专业技术性很强的基础性工作,做好这个岗位的工作绝不是一件简单的事情,必须在工作实践中不断培养热爱科学、实事求是的学风和创新意识、创新精神,为此,矿山测量工作者就必须做到以下几点:
1、首先必须具备完备的知识结构。不仅要掌握全面的测量知识,同时还要掌握地质、采矿、遥感与地理信息系统和矿区土地复垦方面的知识,此外还要对数学、力学、制图学、投影几何、计算机等方面的理论知识有一定程度的掌握。
2、在进行矿山测量工作的过程中,必须严格按照《煤矿测量规程》、《煤矿安全规程》、《工程测量规范》等技术规范的规定完成测量每一环节的测量工作。
3、从事矿山测量工作,必须牢固树立甘于吃苦、不畏艰难、精益求精、力求卓越的勤奋敬业精神,着力造就务实、谨慎、细心、耐心的优良工作作风。
4、做好矿山测量工作,全体测量工作者必须牢固树立大局意识,心往一处想,劲往一处使,彼此团结、相互尊重、取长补短、协作有序,共同致力于矿山测量工作。
5、做好矿山测量工作,需要煤矿领导班子着眼全局,加强对各专业职能部门的领导与协调,营造各专业密切协作、共同致力于矿山生产建设的良好氛围。
第四篇:矿山测量与安全
矿山测量与安全
矿山测量工作是每个矿山建设和每个矿山在生产时期中不可缺少的一种测量工作。随着采矿工业的不断发展,矿山测量工作要求也越来越高,矿山测量涉及到很多方面的矿山管理。由于我国地下矿产资源十分丰富,所以矿山测量工作对促进和保证安全生产,提高经济效益,以及合理开发利用矿产资源起着相当重要的作用。本文浅谈矿山测量在矿山的生存与发展中两个方面的作用。
矿山测量工作被比作矿山生产建设的眼睛,为矿山安全生产及矿山管理,及时提供各种图纸资料和各种数据,从而使计划的编制和安全生产的指挥具有可靠的依据。测量工作跟不上,不能及时地、准确地将这个变化的空间,以及由此暴露出来的各种地质现象或者其它信息及时绘制成图,不能及时反映出地质情况的变化,那就无法制定下阶段的采掘工程计划,从而直接影响采掘工程的计划。而一旦矿山测量工作有失误或者提供的资料及图纸不及时,就会造成采矿生产的盲目性以及管理工作的混乱,从而给矿山的安全生产带来损失。贯通测量工作是矿山测量工作的重中之重。
矿山测量工作在矿山安全生产中起着举足轻重的作用。由于地下矿山地质条件复杂,会经常遇到含水层、溶洞、断层,因此要求矿山测量工作必须及时提供准确的井下巷道位置,绘制准确的采掘工程平面图,及时反映掘进巷道与采场的相互关系位置,防止在开采过程中穿透原采空区、含水层、溶洞或者透入相邻巷道从而造成安全事故。特别对相邻巷道的测量工作更须注意。因为相邻巷道之间的保安矿柱较薄一般为5m,如果测量不准确而穿透相邻巷道,那么开拓及回采作业过程当中就会存在极大的安全隐患。特别是遇到顶板比较松软的地段,由于测量原因相邻进路相互打通造成顶板跨度大,这样就增加巷道支护和维护的难度,而且顶板、边邦容易脱落,容易导致安全事故的发生。矿山测量工作的好坏,对矿山的安全生产工作和经济效益影响都很大。测量技术不过硬,未能按设计要求的方位去施工放样,矿体位置控制不好,如设计是沿脉掘进巷道而如果测量工作不及时或无法定准方位,往脉外或往矿体内掘进巷道,都会增加巷道的工程量和矿石丢失。这样不仅增加企 业的工程开支,还会损失矿石,减少经济效益。所以,我们测量工作者就必须在工作仔细认真,在测量工作中尽可能的缩小误差,使自己的职能发挥到矿山安全的顶端。
第五篇:矿山测量
矿山测量—施工组织和监督验收的快速测量方法
矿山测量,特别是施工组织、监督、验收的测量、测绘,应该根据不同的目的使用不同的测量方法。
在目前条件下,精确的测量基本都采用全站仪进行测量,测量精度高,但是对测量人员的要求也高,仪器笨重,调整工作复杂且劳动强度较大,测量需要三个人以上,测量时必须停工,测量时间长,后期的绘图,更是需要专业的绘图人员,而且使用全站仪测量必须知道两个标准点,这在经常、不断需要测量的施工组织和验收中是显然不行的,一般的中小型矿山也没有这样的条件,所以现在大部分矿山都采用请专业的测绘公司定时进行测绘,这样从测量到图纸交给矿山,快的一周,慢则一月,这对用测量数据指导生产是不利的。
现在矿山在施工组织、监督、验收管理中,普遍使用的是用挂罗盘、测绳(或皮尺)、坡度规进行测量,测量完后,再根据数据计算画图,测量人员多,劳动强度大,测量误差大,计算复杂,容易出错。
目前市场上有一款“矿山测绘一体机”的智能化测绘仪器,经过我矿的实际应用,其测量简单,管理人员或工人都能操作,两个人可轻松测量,精度比用挂罗盘、测绳和坡度规高很多,采空区在边缘就可以准确测量,不用进去人员,特别是其测量完毕,自动绘图完毕的实时测绘功能,为我矿随时掌握井下情况提供了可靠、及时的依据。
“矿山测绘一体机”由“手持全站仪”和“自动绘图仪”组成,使用时,可以采用同步绘图和测量完毕绘图两种方式,一般都采用测量完毕绘图,因为该仪器绘图非常快,30组数据只用不到2秒钟。1
快速测量时,一个人在前面拿反射板(白纸、白纸板或配的反射板),作测量标记,后面一人用“手持全站仪”手持测量,激光对准反射板(觇板)就测量,不用调整,仪器自动计算水平距离、高差,测量支巷时手动选择站点,测量完成后,与“自动绘图仪”进行蓝牙连接,然后传输数据自动绘图,非常快,基本上只比步行时间慢一点。
在“自动绘图仪”上,还可以点击查看或打印数据表格,有每一点的点号、方位角、坡度、斜距、平距、高差还有斜距总长、总高差和相对于原点(井口)的坐标,非常方便实用。
用三脚架测量,前面一人用对中杆或棍子固定反射板,棍子和三脚架一样高,对准就测量,非常方便,测量完毕绘图,很快。
掘进验收,拿“手持全站仪”,站在开始位置,激光对准掘进头,按测量键,显示器显示有方位角、坡度、斜距,平距,高差,既能立即给工人进尺数据以及方位、坡度偏差,又能够马上连接“自动绘图仪”,调出平面图补上该段掘进。
施工进度监督,随时用“手持全站仪”测量进度、方位和坡度,掌握施工状况,确保掘进质量。
我矿使用深圳市恺南科技有限公司生产的“测绘一体机”后,测绘工作变得异常简单,管理人员随时能够根据实时测绘的平面图正确组织、管理、监督掘进和生产,巷道的掘进再没有出现偏差,杜绝了经常因巷道掘进偏离引起的重大经济损失。