大佛寺煤矿主、副风井贯通测量方案设计报告内容摘要:
下导线起始边分别为 GPS 近井点 G02—G01 及 G07— G08。 GPS 点位误差可根据平差后基线边的精度确定。 GPS基线边长度越大,其相对精度越高。 因此,应尽可能选择长基线边作为井下控制导线的起始边,以减小起始边方位角误差影响。 因付井及二号风井附近可能受采动影响,起始边长度不会很大。 以起始边为 230m 计算,取相对点位中误差0m =10mm,则井下导线起始边方位角误差 )103/(mm 500 =9″。 ② 井下导线测角误差 按《煤矿测量规程》的规定,取 下m =7″ ③ 井下导线边测距误差 按《工程测量规范》的规定, 2″级全站仪的标称测距精度为 2mm+3610 D(D 为距离,单位为 mm)。 考虑到井下 仪器对中困难及观测条件较差,且边长一般不超过 200m,测距的比例误差影响较小。 参照《煤矿测量手册》相关资料,取井下全站仪测边(平均边长 100m)的中误差为 Sm =10mm。 ④ 面水准测量误差 根据 煤矿测量规程 中规定的限差反算 ,地面四等水准测量 ,测段往返测量互差的限差为 L20 ,则 hLm =177。 7mm. ( 2)贯通点 K1 在水平 y轴方向的误差预计 ①主斜井一侧井下导线起始 边误差引起 K2点在 y 轴上的误差 222 0201y 1mmM x = 式中 x1为 G01 到假定坐标系的纵坐标,有图 2 可知, x1= ② 主斜井一侧井下导线测角误差引起 K1 点在 y轴上的误差 2i1y Rx39。 39。 M 下m = ③ 主斜井一侧井下导线测边误差引起 K1 点在 y轴上的误差 )( i2s1y asmM ins = ④ 风井一侧井下导线起始点及起始边误差引起 K1 点在 y轴上的误差 222 0202y /x1mmM = ⑤ 风井一侧井下导线测角误差引起 K2点在 y 轴上的误差 2i2y Rx39。 39。 M 下m = ⑥ 风井一侧井下导线测边误差引起 K1点在 y 轴上的误差 mmins i2s2y )( ⑦ 贯通点 K1 在水平方向 x′轴上的总误差 22y2222y21y2121yyk1 MMMMM ysys MM= 取 2倍中误差作为预计误差,则贯通点在 y 方向上的预计误差为: yk1y 2M M预主 = ( 3)贯通点 K1 在水平 x轴方向的误差预计 ①主斜井一侧井下导线起始边 误差引起 K2点在 x 轴上的误差 222 0201x 1mmM y =10mm 式中 y1为 G01 到假定坐标系的纵坐标,有图 2 可知, y1= ② 主斜井一侧井下导线测角误差引起 K1 点在 x轴上的误差 2i1x Ry39。 39。 M 下m = ③ 主斜井一侧井下导线测边误差引起 K1 点在 x轴上的误差 )( i2s1x ac osmM s = ④ 风井一侧井下导线起始点及起始边误差引起 K1 点在 x轴上的误差 222 0202x /y1mmM = ⑤ 风井 一侧井下导线测角误差引起 K2点在 x 轴上的误差 2i2x Ry39。 39。 M 下m = ⑥ 风井一侧井下导线测边误差引起 K1点在 x 轴上的误差 mms osmM i2s2x )( ⑦ 贯通点 K1 在水平方向 x′轴上的总误差 22x2222x21x2121xxk1 MMMMM xsxs MM= 取 2倍中误差作为预计误差,则贯通点在 y 方向上的预计误差为: xk1x 2M M预主 = (4)贯通点 K1在高程上的误差预计 ①地面水准测量引起高程误差 LLH hmM 上 =14mm Lhm 为地面水准测量每千米长度的高度中误差。 L为地面水准路线长度 ,L=2km. ②主斜井一侧三角高程测量引起的误差 *50M 21 下H ③风井一侧导入高程误差 80 00*22 1M 0 HH =177。 ④ 井一侧井下三角高程测量引起的误差 *50M 22 下H = ⑤ 项误差引起 K1 点在高程上的总误差 22202121M 下下上 HHHHHK MMMM = ⑥ 取两倍中误差作为预计误差 ,则 K1 点在高程上的贯通误差预计为 : 11 2M HKHK M预 = (5) 在水平 x 轴方向的误差预计为: 预主 xM = mm 在水平 y 轴方向的误差预计为: 预主 yM = mm 在高程方向的误差预计为: 预1MHK = 贯通点 K1 在三个方向的预计误差均小于贯通允许偏差值 ,表明本贯通测量设计方案是合理可行的。 2 副斜井贯通测量误差预计 ( 1) 误差参数的确定 ① 导线起始点及起始方位角误差 如附图 2 所示。 贯通点两侧的井下导线起始边分别为 GPS 近井点 G02—G01 及 G07— G08。 GPS 点位误差可根据平差后基线。大佛寺煤矿主、副风井贯通测量方案设计报告
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