本溪市南芬露天矿生产测量技术设计.docx

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本溪市南芬露天矿生产测量技术设计

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李楠

摘要:本溪市南芬露天铁矿为解决矿区内矿石运输等基本开采问题,以保证采区的正常接替和提高生产能力,所以进行此项生产管理测量。主要有地面控制测量、针对爆破区测图和排土场测图的数字化成图测量和矿岩界线,境界线等基础放样测量。采用GPS技术提高地面控制网的精度;通过技术创新,保证工程顺利进行,为以后大型矿区提供借鉴经验。

关键词:控制测量,放样,生产测量

中图分类号:S611文献标识码:A文章编号:

1绪论

1.1选题

1.1.1课题研究的方法和内容

采用GPS技术提高地面控制网的精度、运用高精度的全站仪进行后方交会和三角高程测量,能够及时准确地完成测量工作。

1.2测区概况

1.2.1作业区概况

矿区周围有国家二等控制点三个,分别是位于东南角的老横杠(y=4156452.0,x=454617.0)、东北角的南芬东山(y=4156631.0,x=455139.5)和西北角的大背山(y=4156052.5,x=455137.0),三等高程控制点两个,分别是南芬站前BM1(190.2m)和金家堡子BM2(223.6m)。周围无大面积水域,高压电线等。

2露天矿控制测量

2.1矿区控制测量

2.1.1平面控制测量

布设为四等GPS控制网,利用四等三角点大背山、南芬东山和老横杠作为本次GPS控制网的起算点,同级扩展D级GPS网,共布设G1、G2、G3、G44个D级GPS控制点。本次地面D级GPS控制网外业观测采用四台Trimble5700双频GPS接收机,进行精密相对定位观测。根据设计要求,采用3个时段观测,采用边连式的方法进行,最长边为大背山到南芬东山边,长5.73千米,最短边为大背山到G1边,长2.47千米,平均边长约3.93千米。每个观测时段为1小时。该仪器的标称精度为±(5mm+1ppm)mm,观测美国GPS卫星,同时采用L1、L2两种载波频率。

基线条件精度指标

各等级GPS相邻点间弦长精度用下式表示

式中:——GPS基线向量的弦长中误差(mm),亦即等效距离误差;

a——GPS接收机标称精度中的固定误差(mm);

b——GPS接收机标称精度中的比例误差系数(ppm);

d——GPS网中的相邻点间的距离(km)。

(2)最弱边相对中误差为:

6、D级GPS网点的野外数据采集技术要求(见表2.1)

表2.1D级GPS网点的野外数据采集技术要求

2.2工程控制测量

2.2.1露天矿平面工作控制测量

加密控制是在D级GPS网控制点基础上利用经严格检验的全站仪TOPCONGTS701(其标称精度为:测角2″,测距2mm+2ppm)布设一级导线。由于山区水准工作困难,在山区布导线时不但测坐标,相应点的高差也应测出,为以后测距三角高程测量服务。误差要求均按规范规定的有关条款执行。本次加密布设两段导线第一条全长4540m,最长边长650m。最短边长270m。第二条导线全长4150m,最长边600m,最短边320m。

表2.5一级导线的主要技术要求

导线网中结点与高级点间或结点与结点间的长度不应大于附合导线规定长度的0.7倍,相邻边长之比不宜超过1:3;

当附合导线长度短于规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm;

3露天矿采剥场测量

3.1露天矿技术境界测量

露天矿的技术境界通常指露天矿最终境界、滑坡处理境界、干线站场境界、露煤工程境界以及年、季、月的设计计划境界等。

用极坐标法标定露天矿最终技术境界时,通常是根据境界点的设计坐标和选定的工作点的坐标进行的。根据工作点和境界点坐标,反算出已知工作点到每一境界点的坐标方位角和边长。

标定技术境界时的有关要求:

1、标定露天矿最终技术境界时,测站点至最终境界点的距离应用全站仪,标定出的最终技术境界点应埋设永久标石,以便供第一阶段验收测量和矿坑周围地形补测时作为图根点使用。

2、当计划图上没有给出生产进度计划境界线点的坐标数据,而且设计图的比例尺不小于1∶1000时,标定数据可用图解法求得,即用量角器和比例尺量出标定角值和边长,但这一工作必须独立进行两次,取平均值作为标定数据。[5]

3.2爆破工程测量

爆破的效果,与炮孔间距、行距、炮孔口距坡顶线的距离、阶段高度、最小抵抗线大小、超钻值以及炸药质量和装药量等因素有关。这些参数的合理性大都需要经过测量才能确定。因此,爆破工程测量对于提高爆破质量,有着重要的作用。

3.2.1爆破区标高测量

标高测量包括测出爆破阶段的段肩、段脚上有代表性的点的高程,以确定爆破区的平均高度。高程点的密度,根据阶段高度而定,一般情况下,水准点布设成方格网形,点间的距离可为20m。高程测量一般宜用几何水准测量。

3.2.2爆破区测图

当爆破孔打好后,需要对爆破地区进行全面测量,测量工

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