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本目的重点是工程测量的要求和工程测量方法。
1G411011掌握工程测量控制网的布设要求
※施工测量建立施工控制网遵循的原“从整体到局部、先控制后细部”。P1
※施工控制网的特点:P2
(1)较高的密度和精度要求。
(2)局部控制网的精度往往比整体控制网的精度高。
(3)施工控制网受施工的干扰多。
1G411000工程测量与地质
※矿区(井)测量控制网的基本要求P3
(3)矿区地面平面控制网可采用三角网、边角网、导线网、GPS定位等布网方法建立。
(4)矿区地面高程首级控制网,一般应采用水准测量方法建立,宜布设成环形网。
1G411011掌握工程测量控制网的布设要求
※近井点和井口高程基点(矿山测量的基准点)布设的基本要求P3
(1)近井点可在矿区三、四等平面控制网的基础上,用插网、插点、敷设经纬仪导线(钢
尺量距或光电测距)或GPS定位等方法测设。
(3)近井点和井口水准基点标石的埋设深度,在无冻土地区应不小于0.6m,在冻土地区盘
石顶面与冻结线之间的高度应不小于0.3m。在标石上方宜堆放高度不小于0.5m的碎石。
1G411011掌握工程测量控制网的布设要求
※地面施工控制测量基本方法的选择P4
常采用的形式有三角网、GPS网、导线网、建筑基线或建筑方格网。
1.对于地形起伏较大的山区或丘陵地区,常用三角测量、边角测量或GPS方法建立控制网;
2.对于地形平坦而通视比较困难的地区,则可采用导线网或GPS网;
3.对于地势平坦,建筑物众多且分布比较规则和密集的工业场地,一般采用建筑方格网。
1G411012掌握矿业工程控制测量方法和工作要求
※场区平面控制网的等级和精度:建筑场地大于1km2或重要工业区,宜建立一级或一级
以上精度等级的平面控制网;建筑场地小于1km2或一般性建筑区区,可建立二级精度等级
的平面控制网。
1G411012掌握矿业工程控制测量方法和工作要求
※矿井联系测量的基本方法(重点P5)
1.联系测量工作的基本内容
将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量,称为联系测量。平面联系测量
为定向;高程联系测量为导入高程。联系测量就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系
统。
1G411012掌握矿业工程控制测量方法和工作要求
※矿井联系测量的基本方法(重点P5)
2.矿井定向:两类
几何定向:通过平硐或斜井的定向、一井定向、两井定向。
物理定向:精密磁性仪器定向和陀螺经纬仪定向。
3.高程联系测量
随开拓方法分:平硐导入高程、斜井导入高程和立井导入高程。
1G411012掌握矿业工程控制测量方法和工作要求
※井下控制测量的基本方法P5-P6
特点:井下平面控制均以导线的形式沿巷道布设;目的是实现井下平面测量的控制,也能满
足一般贯通测量的要求。
方法:井下导线多用“经纬仪-钢尺导线”、现在逐步有了“光电测距导线”、“全站仪导线”,另
外还有“陀螺定向—光电测距导线”。
1G411012掌握矿业工程控制测量方法和工作要求
※井下控制测量的基本方法P5-P6
井下平面控制测量:井下导线的布设,按照“高级控制低级”的原则进行。我国有关矿
山部门规定,井下平面控制分为基本控制和采区控制两类,这两类控制都应敷设成闭(附)
合导线或复测支导线。
井下高程控制测量:井下高程控制网可采用水准测量方法或三角高程测量方法敷设。
1G411012掌握矿业工程控制测量方法和工作要求
※井巷贯通测量的几何要素P6
井巷中心线坐标方位角、腰线倾角(坡度)、贯通距离等。
※贯通测量的技术要求P7
3.对井下边长较短的测站,要设法提高仪器的对中精度;斜巷中测角要注意仪器的整
平精度,并考虑经纬仪竖轴的倾斜改正。
1G411012掌握矿业工程控制测量方法和工作要求
※贯通测量偏差P7
巷道贯通的重要方向偏差是水平面内垂直于巷道中线的左、右偏差和竖直面内垂直于
巷道腰线的上、下偏差;立井贯通影响贯通的是平面位置偏差,
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