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把地面的平面坐标及方位角传递到井下巷道中经纬仪导线起始边上所进行的测量工作。矿井定向可通过几何定向或物理定向进行。
《冶金学名词》第二版。 2100433B
随着定向钻井技术的发展,定向井的种类越来越多。 Ⅰ两维定向井:井眼轴线在某个铅垂平面上变化的定向井,井斜变化,方位不变化。Ⅱ三维定向井:井眼轴线在三维空间变化的定向井,井斜变化,方位变化。可分为:三维...
和图集不同就是非定型井的,可以参考使用尺寸相近似的定型井的定额子目,也可以根据图纸设计分别计算砌体、垫层、盖板抹灰等的工程量套用定额的
油田埋藏在高山、城镇、森林、沼泽海洋、湖泊、河流等地貌复杂的地下,或井场设置和搬家安装碰到障碍时,通常在他们附近钻定向井。 用直井难以穿过的复杂层、盐丘和断层等,常采用定向井。如:安718段块的井漏、...
无定向导线计算程序在矿井测量中的应用
井下测量由于其特殊性,测量控制点经常被破坏以致无法正常使用,为了井下测量的延续性,通过无定向导线测量可以恢复原始控制点点位。但是测量计算比较麻烦而且容易出错,精度也不易满足。文中主要论述在矿井测量中控制点不能通视(无定向条件)的情况下井下无定向导线测量快速计算问题,通过casiofx-5800可编计算器程序对井下导线实现快速计算、精度评定等工作,并以工程实例进行说明。
深基坑定义
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
服了几何定向占用井筒而造成停产、耗费大量人力、物力和时间等缺点,同时也克服了随井筒深度增加而降低定向精度的缺点。由于矿井生产中对陀螺定向测量技术的应用还很少,陀螺定向技术在矿井生产中还缺乏系统性的操作要求及数据处理模式。2011年4月,麦格集团天渱公司螺仪部带领天津707所厂家技术人员到煤矿进行陀螺仪的测量演示,通过TJ9000陀螺全站仪与日本品牌陀螺全站仪比较,获取了实证分析数据。从技术及经济角度考虑,对陀螺定向测量技术的研究,在矿井生产中具有非常重要的意义。
1、 陀螺定向作业依据
本次陀螺定向作业依据为1989年1月能源部制定的《煤矿测量规程》并参照1990年原中国统配煤矿总公司组织修订、煤炭工业出版社出版的《煤矿测量手册》。
2、 陀螺定向作业仪器
陀螺定向采用中船重工TJ9000陀螺全站仪为例,该仪器是下架式的陀螺仪器,有陀螺仪、全站仪、控制器和三脚架等组成。陀螺仪方位角测定标准偏差为±20",全站仪测角精度为2"。
3、陀螺定向方法
陀螺定向采用当今先进的积分法进行观测,定向程序为:
3.1 先在地面任意点上测定仪器当地的比例常数C值。(观测6个测回)计算出3个C值,取平均值做为当地仪器常数C值,在一定时期内,50Km范围内可以使用同一C值。
3.2 在地面已知边上测陀螺方位角;
3.3 在井下待定边上测陀螺方位角;
3.4 返回地面后在原已知边上测量陀螺方位角;
以此来检验仪器的稳定性和测量的精度,确保陀螺定向成果的可靠性。
4、 坐标传递、高程导入方法 :
4.1 坐标传递采用全站仪测量,钢丝单重摆动投点;钢丝将井上坐标投传到井下。要求投点过程中井上下同步观测2个测回。
4.2 高程导入采用全站仪将井上高程传递到井口上,再用全站仪直接测量井深,将井底高程测算到井下控制点上。
5、 井上下联系测量及高程传递
5.1 作业设备
5.2 坐标传递,全站仪测角精度为2",测距精度为2mm+2PPm。
投点设备主要有以下设备:
大垂球、钢丝、手摇绞车、小垂球、稳定液、信号圈。
5.3 坐标传递、高程导入操作方法 :
5.3.1、坐标传递采用全站仪测量,钢丝单重摆动投点;钢丝将井上坐标投传到井下
5.3.2、钢丝投点,包括钢丝下放和自由悬挂的检查。
5.3.3、井上下连接测量
钢丝投放工作完成之后,立即进行井上下的连接测量,在地面用近井点实测钢丝的坐标及井口标高,同时在井下架设全站仪,实测钢丝与井下固定点的连接角及距离。
5.3.4、井下测站到钢丝距离采用全站仪无棱镜测定法进行测量。
5.3.5、至此本次连接测量完成,根据井下陀螺定向方位角推算井下各控制点坐标。
5.3.6、高程导入采用全站仪将井上高程传递到井口上,再用全站仪直接测量井深,将井底高程测算到井下控制点。
其主要测量工作及其进展的顺序是:从地面近井点和高程基点分别进行连测导线测量 和水准测量至井口;通过井筒(立井、平硐、斜井)进行矿井联系测量,将地面的平面坐标系统和高程系统传递到井下; 沿井底车场巷道和主要巷道进行井下基本控制导线测量和井下高程测量,以建立井下平面控制系统和高程控制系统; 沿采区巷道进行采区控制导线测量和高程测量; 进行采区测量。
生产矿井测量工作中,大量的日常工作是测设巷道掘进时的巷道中线和腰线,通称为巷道中腰线标定。
井下巷道测量的特点是先在实地上标定巷道的设计位置,并经常指示巷道掘进的方向,然后及时对新掘的巷道进行验收测量,并将巷道的实际位置填绘到矿图上。
为了计算煤炭产量和损失量,需要定期进行采煤工作面测量,并把工作面的实际位置填绘到矿图上。在生产过程中,还需经常测定煤层产状要素,包括煤层走向、倾向、倾角、煤层厚度以及各种特征点的位置,供研究矿体形状、性质和绘制矿体几何图使用。有的矿井还需进行地面控制网的改建、扩建或重建,地形测量以及延深井筒和新井建设等测量工作。
井下测量的精度应满足采矿工程的要求。一般工程的测量,可按《煤矿测量规程》规定的精度要求进行;某些特殊工程的测量,如重要的贯通工程,应进行测量方案设计和测量误差预计,以确定能满足该工程要求的测量精度。 2100433B