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毕业设计 —贯通测量方案设计.doc

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毕业设计 —贯通测量方案设计

贯通测量方案设计 指导老师;吴湘平 班 级; 测量0901 学 号;20099216115 姓 名;蒋逢达 目录 1 1 芦北矿区概况 2 1.1 区域构造位置以及特征 2 1.2 井田构造特征 2 2 贯通测量概述 3 2.1 贯通测量 3 2.2 井巷贯通允许偏差和误差预计参数 4 2.2.1 贯通允许偏差的确定 4 2.2.2 贯通测量误差预计 4 3 第一贯通方案 8 3.1 贯通测量方法 8 3.2 贯通误差预计 11 3.3减小误差措施 14 4 第二贯通方案 15 4.1 贯通测量方法 15 4.1.1 平面控制测量方案: 15 4.1.2 地下控制测量方案 17 4.1.3 矿井联系测量方案 17 4.1.4 地面及井下高程控制测量方案 19 4.1.5 导入高程方案 19 4.2 贯通误差预计 19 4.2.1地面采用GPS布网时的贯通误差 19 4.2.2 地下控制方案 20 5 最优方案的选择 24 5.1 在平面控制方面 24 5.2 在井下控制方面 24 6 结论和建议 26 致谢 27 参考文献 28 附录A 译文 29 附录B 外文文献 41 前言 贯通测量,尤其是大型巷道贯通测量是矿山测量工作的一项重要工作,贯通工程质量的好坏,直接关系到整个矿井的建设、生产和经济效益,为了加快矿井的建设速度、缩短建井周期、保证正常的生产接替和提高矿井产量,经常采用多井口或多头掘进,这样就会出现两井间或井田的长距离巷道贯通测量,所以两井间贯通测量就成为了矿井生产中必不可少的一项工作[4]。 近50年来,随着电子技术、计算机技术、光机技术和通讯技术的发展,测绘仪器制造也得到了长足进展,其高科技产品代表之一就是电子全站仪。全站仪是当前比较流行,也比较实用的测绘仪器。应用全站仪与传统的科技手段和地质勘探技术理论相结合,在矿山勘探、设计、开发和生产运营的各个阶段,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、显示、利用,将极大地提高资源勘探的效率,降低成本,减少人力物力,使矿区开采更加有效地进行。国际上矿山测量仪器正向着多功能、小型化、数字化和全自动化方向发展。 目前国内外两井贯通理论比较成熟,两井间贯通必须遵循以下原则: 1.在确定测量方案和方法时,应保证贯通所必须得精度,过高和过低得精度要求都是不可取得。 2.对完成得测量和计算工作均要有客观得检查,如:进行不少于两次独立测量;计算由两人分别进行或采取不同得方法,不同计算工具等。 在此,我们做了芦北矿两井贯通测量。矿井的顺利贯通加快了了矿井的建设速度,缩短了建井的周期、保证了正常的生产交替并且提高了矿井的年产量。 . 1 芦北矿区概况 芦北矿是由阳煤集团投资新建的大型现代化矿井,该矿区位于阳泉市一期总体规划区的东北部。该矿距离阳泉市区约28公里,建设规模为年产原煤300万吨,总投资约15亿元人名币,煤矿工业广场占地400亩,井田面积20.02平方公里,探明的资源储量为2.0845亿吨,矿井服务年限为52年,建设周期为2年。 芦北矿井田位于山西省昔阳县境内,井田地理坐标为东经113o33′~113o40′,北纬37o30′~37o39′,井田含地层为石炭系(海陆交互相含煤建造)本溪组,上石炭系太原组和下二叠系(陆相沉积)山西组,其主要含煤地层为太原组、山西组。含煤6-19层。 1.1 区域构造位置以及特征 芦北井田区域构造位于沁水坳陷的东北边缘北段,太行山隆起之西翼。基本构造形态为走向北北西,向南西西向倾斜的单斜构造。在此单斜又发育次一级呈“S”、“反S”型的波状褶曲影响可达20度以上。断层、褶曲轴向为北东,少数为北西。陷落柱较发育。 1.2 井田构造特征 芦北井田构造处于阳泉矿区地层走向由北西向南北方向的转折地带,先后经过三次应力的作用。先期为南北向的挤压应力,其后是东西向的挤压压力作用,后期为南北向的扭动应力作用。三次力的作用一次比一次强烈,每次都兼有南北方向的扭动,因而它的构造形态表现出双重性。井田东部的断层、褶曲主要表现为南北向特征;井田中不、西部的断层、褶曲又主要表现为东西向特征。总体上,全井田为走向北西向南西向倾斜的单斜构造。次一级的褶曲大多为北东向,少数为北西和南北向。断层主要密集于东部 2 贯通测量概述 2.1 贯通测量 采用两个或多个相向或同向的掘进工作面分段掘进巷道,使其按设计要求在预定地点彼此结合,叫做巷道贯通。在煤矿开采过程中,贯通测量是矿井建设发展的重要一环。由于贯通测量工作涉及地面和井下,不但要为矿山生产建设服务,也要为安全生产提供信息,以供管理者做出安全生产决策。贯通测量的任何疏忽都会影响生产,甚至可能导致事故的发生

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