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高精度大型矿山贯通测量的质量控制

发布时间:2020-11-03 11:32
   在《煤炭工业发展“十三五”规划》中去产能的背景下,2017年国内原煤产量同比增长3.2%,预计2018年原煤产量增长2.5%。在煤炭产量不断增加的同时,如何做到矿山安全高效开采,极为重要。矿山测量被称作“煤炭生产的眼睛”,但是井下测量的环境条件恶劣,同时受到施工的干扰,测量工作难度加大。因此,一旦“眼睛”受到伤害,那么矿山安全生产和经济效益将受到严重影响。论文结合1989年国家煤炭部颁布的《煤矿测量规程》(以下简称《规程》),重点从井下测量方法,陀螺定向作业方法以及贯通误差预计程序设计三个方面展开讨论,对井下贯通测量进行质量控制。导线测量是矿山测量的基础性工作,也是最重要的一项工作。导线测量的质量对矿井的开拓建设,尤其是贯通工程至关重要。论文对支导线、方向附合导线和加测陀螺定向边后导线的误差进行了定量分析。针对井下三角高程测量的环境因素做了细致研究,从温度、气压、湿度、风流和空气密度分析了井下复杂的大气环境对大气折光的影响,并根据收集到的数据计算出井下大气折光系数。加测陀螺定向边后的支导线可以看作方向附合导线。文章从陀螺定向作业模式入手,通过改变观测方式,提高精度要求,使其达到坚强边的要求,从而可以进行简单的角度平差。精度评定部分使用双观测列公式对三观测列进行评定,经证明其结果与白塞尔公式完全相同。并将双观测列公式推广到多观测列中。贯通测量的关键在于误差预计。误差预计是对贯通精度的一种估算,它是预测贯通实际偏差最大可能出现的限度。以往的误差预计都是采用手算,灵活度低且效率不高。文章针对直伸型导线终点的误差预计设计了计算机程序,使得计算效率大大提高。通过程序运算可以得到终点最小预计误差,并且以此得到陀螺定向边加测的最优位置,为准确贯通提供有力的保障。
【学位单位】:西安科技大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TD175.5
【部分图文】:

资源分布图,中国煤炭


1 绪论1 绪论1.1 研究背景及目的1.1.1 研究背景煤炭是我们生活中最常见的能源,因其储量多、分布广、廉价而受到青睐。目前我国探明可直接利用的煤炭储量约 2.02 万亿吨[1,2]。我国不仅是煤炭产量大国,也是煤炭消费大国。2016 年世界煤炭产量约 74.6 亿吨,国内产量达 33.6 亿吨,中国煤炭产量占世界的 45.7%;与此同时,我国煤炭消费量为 43.6 亿吨,占世界煤炭消费量的一半。煤炭在我国能源消费结构的比重达到 60%,远高于 30%的世界煤炭平均水平。我国煤炭资源分布见图 1.1。

设计流程图,误差预计


如果满足施工的精度要求,那么该方案可行,不然就要继续调整方案。贯通设计与误差预计的流程关系如图1.2 所示。图 1.2 贯通设计流程图误差预计的不准确是某些贯通偏差超限的原因,所以进行准确的误差预计是成功贯通的必不可少的因素。本篇论文着重考虑的是贯通测量过程中误差预计的反复性。由于

支导线,最弱点,任意形状,误差


西安科技大学研究生学位论文距越长影响越小,视距越短影响越大。因此测距时应尽量避免短边,另外对中精度要可能提高。(7)仪器加常数测定误差。该误差是由加常数测定不准确引起的误差,可通过定测定加常数或多次测定来减小这部分误差[10]。通过以上分析可知,要提高测距精度,首先要做好仪器的检校工作,在测距之前,认棱镜常数与测距仪中输入的棱镜常数相等,视环境条件设置气象参数。在进行观测,对中、整平和瞄准要严格遵守规范要求,切不能马虎大意。.2 导线测量误差分析.2.1 井下支导线的误差分析井下导线一般以支导线的形式向前延伸,由于测角和量边的误差积累,必然会使导点的位置产生误差[11]。
【参考文献】

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本文编号:2868516

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