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井下测量控制网改造方案设计与实施(7页)
井下测量控制网改造方案设计与实施(7页).doc
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上传人:t*** 编号:905519 2024-03-22 6页 18.50KB
1、井下测量控制网改造方案设计与实施【摘要】:随着科技的进步,社会的发展,井下的测量已由原来的人工测量到现在的控制网测量。但是,事有利弊,它也存在着很多问题,需要不断地改造与设计。【关键词】:井下测量;控制网;改造方案;设计;实施【 abstract 】 : with the progress of science and technology, the development of the society, the measurement by the original artificial has to measure of control network now measurement. b2、ut things have advantages and disadvantages, it also has very many problems, we need to constantly to reform and design.【 key words 】 : underground measurement; control nets; reform plan; design; implementation中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号:正文:为什么要进行控制网的改造。由于控制网的日趋发展,各式各样的控制网相继出现,因而出现了许多不好,不称职的控制网,也因此造成了井下控3、制网的不便。所以,为了更好地进行井下测量,我们需要进行改造。其中,有许多问题出现在现实中,比如说控制点有丢失的现象。由于矿的时间久远, 井下许多点位置移动,部分控制点丢失。观测的太分散。比如成庄矿井巷工程由川煤九处和中煤三十一处共同施工,投产后移交我矿, 井下控制资料由川煤九处、中煤三十一处及我矿三部分组成。井下测点的保护措施不够井下的测量标志点可以分为平面控制点 高程控制点以及方向指示点,测量标志点的用途不同,要求的保存时间也不相同所选的网精度不够高。由于现存的条件不足,受当时井下条件制约,大多为支导线, 缺少大的、有效的闭合环, 而且所选的网精度不够高。所以产生了许多不好的现象。陀螺边部分4、稀少, 如果只靠一条有效地陀螺边,根本不行。由于平差的精度不够,造成较大误差。对于杂乱的控制网, 通过对各家的测量,发现测角的误差很大,及时最弱的误差也满足不了需求,由于各种原因的产生,这种现象给往后的测量工作造成了很大的不便,所以,为了更好地测量与精度的测量,必须对控制网进行改造与设计。如何进行控制网的改造与设计呢。(1)零阶段的设计。零阶段设计是关于网的基准选择问题,即平差时起算数据的选用问题。为平差提供的基准,可以用未知参数之间的d 的条件方程式来表示。设计思路采用的是靠sv300测量控制网平差软件对控制网的测量与实施, 并对控制网的布点方案和施测精度进行设计。这样的设计可以很好很精确的5、为下一步做好准备。(2)对测站数的减少的措施由于测站点的减少,造成了很多不便,全站仪测站的布置是可以灵活选取的,所以在全站仪可安置在两点间的任意点,在地形起伏较大的复杂地区,可快速进行高程测量及传递,减少了测站数 在实际测量中,棱镜高可根据实际情况改变,只要记录下相对于初值增大或减小的数值,就可在测量的基础上计算出待测点的实际高程 实践 表明,这些方法既加快了测量速度,又可保证足够的精度,在各行业的高程测量中具有较强的实用性,具有一定的应用价值。对精度的评估,我们这次采用本次内业平差( 外业数据处理) 使用topadj控制网平差软件, 采用纯迭代法对外业数据进行了严密平差, 平差起算数据。平差6、主要结果如下:最大点位误差= 0.060826m最大点位误差= 0.013764m总边长= 112213m最弱边相对比例误差= 1/22408平差后测角中误差= 6.3。(3)井下测点的保护井下测点的保护措施井下的测量标志点 分为平面控制点 高程控制点以及方向指示点,测量标志点的用途不同,要求的保存时间也不相同。设计观测次数及精度估测参数也不尽相同一般闭合环的角度距离观测值为4类,测角精度可自己设置; 复测支导线的角度距离观测值可通过计算与查表来进行测量与设计。并且使用sv300软件将所有已知导线点坐标输入数据库, 再输入导线连测路径, 微机自动反算出各边长和各观测 角 值, 并在大于200m7、的两点间均匀添加控制点,保证边长大致在150m左右。最后让微机自动进行精度估算。实践中,我们可以从估算结果可以看出,47点离已知控制点距离最长, 其点位误差也最大为0. 36m, 由误差原理做出的图形我们可以看出,误差较大的那边需要重新的设计,否则将会对将来的设计与测量造成更大的不便。因此,我们需要重新的设计与改造。根据精度的不同,最大点的误差与弱点的误差相差不是很大,原因可能就是精度的不够造成的,优化所用的质量准则就是指控制网达到什么标准才算最优设计该网为地形测图和施工测量需要布设的控制网,要求平差后各点的点位精度达到测量规程要求,网的整体精度要高,点位精度要均匀.因此,以网的整体精度达到最8、优作精度指标.选用a 标准,即以网中各点坐标方差阵的迹最小为最优,估算结果如下:最大点位误差变小,最弱边长比例误差(边33& 34)= 1/ 1200从上面结果可知:最弱位误差减为,提高了精度,但最弱边比例误差仍很小, 且都是边,主要原因是因该边仅6m多( 短边在测量中, 测角精度受对中和瞄准两大误差的影响极大) , 所以我们采取了去掉由不符合的条件, 而将该导线作为一条复测支导线, 同时提高短边观测精度, 将边长在40m内的短边观测值由4类改为0类。得出如下主要估算结果:最弱边长比例误差减小。显然, 误差减小,但是精度的提高有补充了所造成的缺陷。对控制网络做出了很好的保护。(4)优化所用的质9、量准则。通过不断的优化,我们可以得出很好的结果,优化前后分别为11.7129和11.4645,网的整体精度值提高很小,并且,我们所采用的优化所用的质量准则就是指控制网达到什么标准才算最优设计.该网是为地形测图和施工测量需要布设的控制网,要求平差后各点的点位精度达到测量规程要求,网的整体精度要高,点位精度要均匀.因此,以网的整体精度达到最优作为精度指标.选用a 标准,即以网中各点坐标方差阵的迹最小为最。经过第一阶段的设计,网的整体精度提高的并不显著,原因是该网的点位优选余地小而且其中能作优化的控制点4,5,6在测区内只控制了很小部分。参考优化设计方案,绘制井下控制网的施测网形图, 该施测网形图由10、一条复测支导线、三个闭合导线和一条附合导线组成。现在对其具体附合导线是由地面两已知点到井下构成方位角符合条件, 到井下点构成纵横坐标条件, 途经副斜井,主运输大巷, 三号联络巷,北冀大巷,矸井联络巷, 连接的方式也与以前大不相同,由于我们所采用的质量准则是控制网的标准设计的,为地形测图和施工测量需要布设的控制网,所以呢,对于现实的情况来说,并不能满足要求,这就需要新的连接方式,新的质量准则。(5)数据的选择。在此次改造中,我们所采用的数据大多为以前用过的数据,即原始数据,为什么用原始数据呢,原始数据可以正确的反应出真实的水平与结构,此次改造采用的平面控制数据为局地测队在原网加密后,所得结果中的11、两点的坐标的方位角, 采用北京54坐标系统; 高程控制数据为局地测队在原有网基础上测两点的直接水准成果来进行约束平差所得的结果, 采用1950年黄海高程系统。所采用的复测支导线。复测支导线由南冀各大巷组成, 点序为s001, s002, s003, s004,s005,s006; s003, s007,s008,s009, s010, s011,s012,s013,s012,s014。这次数据的选择,主要是为了更好,更精确的做到精度的测量,采用的起始数据也都是精选的不加装饰的原始数据,一切为了更好地做出正确精度的改造。结语:在井下测量控制网改造中,应用控制网优化理论,从4个方面进行优化设计通过12、实例计算得出控制网最佳图形和最佳的观测及平差方案,对控制网布设、观测和平差计算有现实指导意义。各阶段优化设计计算是一个十分复杂的叠代或循环的运算过程,只能应用微机编程计算才能快速准确地获得优化计算结果.对控制网测量方案的选择和优化效果用定量指标衡量,使复杂的问题得到量化,并可将理论研究用于生产实践,使之在生产中得到应用和推广。此次井下控制网成功改造,使井下形成了一套完整的测量控制系统,它对我矿的建设和发展将发挥重要的作用,主要表现在:为我矿大型贯通提供了高精度原始数据,避免了 穿袖%的可能;为我矿大型采面(2000m以上)的平行度控制提供了统一资料;缓解了我矿队伍集中、掘进相互影响的状况, 可由不同的盘区同时掘进同一顺槽或同一采面的两顺槽;为日常测量工作、盘区延伸,提供了可靠的数据;为长远规划设计、矿山救护、灾害预防、沉陷观测等提供了精确可靠的测量资料。通过这次改造,我们可以更好地来制定和保护方案。做出更好地控制网改造。参考文献:周秋生。测量控制网优化设计。北京。测绘出版社,1992.118-152。放宗铸 于正林 测量平差原理 武汉 武汉测绘科技大学出版社 1990 1-100梁斌,尹东光,刘松等矿山测量常见问题浅析及预防措施煤矿现代化,4贾英俊关于铁矿井下测量若干问题的探讨科技资讯。
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