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阳泉职业技术学院-毕业论文 1 阳泉职业技术学院阳泉职业技术学院 毕业设计说明书毕业设计说明书 毕 业 生 姓 名毕 业 生 姓 名: 专业专业 : 工程测量技术工程测量技术 学号学号 : 指导教师指导教师 所属系(部)所属系(部) : 资源系资源系 二一年五月二一年五月 阳泉职业技术学院 阳泉职业技术学院-毕业论文 2 毕业设计评阅书毕业设计评阅书 题目:题目:同煤集团燕子山矿井下贯通测量同煤集团燕子山矿井下贯通测量 资源资源系系工程测量技术工程测量技术专业专业姓名姓名 设计时间:设计时间:2010 年年 3 月月 15 日日2010 年年 5 月月 15 日日 评阅意见:评阅意见: 成绩:成绩: 指导教师指导教师:(签字签字) 职职务:务: 201年年月月日日 阳泉职业技术学院 阳泉职业技术学院-毕业论文 3 毕业设计答辩记录卡毕业设计答辩记录卡 资源资源系系工程测量技术工程测量技术专业专业姓名姓名 答答辩辩内内容容 问问 题题 摘摘 要要评评 议议 情情 况况 记录员记录员:(签名签名) 成成绩绩评评定定 指导教师评定成绩指导教师评定成绩答辩组评定成绩答辩组评定成绩综合成绩综合成绩 注:评定成绩为注:评定成绩为 100 分制,指导教师为分制,指导教师为 30%,答辩组为,答辩组为 70%。 专业答辩组组长:专业答辩组组长:(签名)(签名) 201年年月月日日 阳泉职业技术学院-毕业论文 1 目目录录 摘要.2 Abstract.2 前 言.4 1 贯通基本概况.4 1.1 贯通巷道概况.5 1.2贯通允许误差参数确定.5 2 贯通测量方案设计与精度分析.6 2.1 平面测量方案设计.6 2.1.1 近井点的布设方案.6 2.1.2定向测量方案.8 2.1.3井下基本控制导线.13 2.2 高程测量方案设计.16 2.2.1 井口水准基点的建立方案.16 2.2.2 立井导入标高测量方案.16 2.2.3 井下水准测量方案.17 3 贯通测量方案选择与误差预计.20 3.1 方案选择.20 3.1.1 近井网方案的选择.20 3.1.2 定向方案的选择.20 3.1.3 井下基本控制导线的选择.20 3.1.4 高程测量的方案选择.20 3.2误差预计.21 3.2.1 贯通相遇点 K 在水平重要方向的误差预计. 21 3.2.2 贯通相遇点 K 在竖直方向的误差预计.22 4 贯通测量的技术路线.23 4.1 实施贯通测量方案步骤.24 4.2 平面测量.24 4.2.1 近井点的建立.24 4.2.2 定向测量.25 4.2.3 井下导线测量.30 4.3 高程测量.31 4.3.1 地面水准测量.31 4.3.2 导入高程测量.31 4.3.3井下水准测量.32 4.4 贯通测量的技术路线中应注意的问题.34 5 测绘新技术应用.35 5.1 用有限元法进行测边网平差.35 5.1.1 有限元法.35 5.1.2 内业计算.36 5.2 矿山开采沉陷.37 6 结束语.37 6.1 贯通测量设计方案总结.37 6.2 体会.38 6.3 井下仪器对中存在的问题分析.39 致谢.41 参考文献.42 阳泉职业技术学院-毕业论文 2 摘要摘要 近年来,随着井巷掘进技术的不断发展,我国矿山的千米竖井、距离超过 5 km 的井巷贯通工程已屡见不鲜, 如何提高贯通精度满足工程需要已成为矿山测量技术的 重要课题。 文中介绍了燕子山煤矿-350m 水平大巷贯通测量,其重点是方案设计中的误差预 计,它是贯通测量工作的蓝图。方案中采用了一井定向,为了减小测角误差对经纬仪 导线点位误差的影响还采用了陀螺仪定向。量边采用了钢尺量边和电子测距仪量边。 对贯通测量进行了误差预计,预计的结果完全满足工程要求。最后对两个方案进行了 综合比较,选择较佳方案一作为燕子山煤矿-350m 水平大巷贯通方案。 贯通测量在矿山测量中的成功应用,为有关单位提供了有益尝试。从矿井贯通工 程测量中总结出的实践经验,给类似的贯通测量工程以启示。 关键词:贯通测量;误差预计;方案评定;方案选择 AbstractAbstract In recent years, With the development of shaft excavation technology , there are many breakthroughs in Chinese mine shaft kilometers and a distance of more than five kilometer of roadway , and how to improve the accuracy of linking the project to meet the need has become a major task of mine surveying technology. This paper introduces the -350level roadway through measurement of North Coal jiudaoling Mine , It focuses on the error evaluation of the design, It is the blueprint of the through measurement , in the program it used a directional wells and two directional wells , In order to reduce the degree that angle measurement error influent theodolite Traverse point error , it also affected the use of the directional gyroscope . Volume used the volume of steel ruler measuring side edges and electronic rangefinders edge. error of the through measurement is being expected, and the results are expected to fully meet the engineering requirements.Finally,the two plan for the comprehensive comparison and choose a better program as a -350 level roadway through measurement of North Coal jiudaoling Mine linking program. The successful application in the Mine Surveying provided a useful attempt for the units.The 阳泉职业技术学院-毕业论文 3 experiences which summed up from the practical measurement in mine through also give inspiration to the similar projects. Key words: through survey ; error expected; program evaluation; program 阳泉职业技术学院-毕业论文 4 前前 言言 我国煤炭行业对我国的经济发展起到越来越来重要的作用。 煤炭是我国应急和社 会发展的重要战略资源。在矿山中最大的工程即是井巷贯通。在贯通中要保证各掘进 面均沿着设计位置与方位掘进,使贯通后接合处的偏差不超限,避免对采矿生产造成 严重的影响。 如果贯通测量过程中发生错误未能贯通或接合处的偏差值超限都将影响 井巷质量,甚至造成井巷报废人员伤亡等严重后果。在经济上和时间上给国家和企业 造成很大的损失。为此测量人员有必要将贯通设计有关的理论掌握。 我国的能源资源中,煤炭资源最为丰富。据 1997 年完成的全国第三次煤炭资源 预测与评价,2000m深度内的煤炭总资源为 5.57 亿万t,1000m深度内为 2.86 万亿t 截止 1996 年末,全国累计保有储量为 10024.9 亿t,探明储量为 6044 亿t。2000 年 煤炭在一次资源结构中所占比重达 67,在国民经济发展中占有十分重要的地位。 在开采方式上,中国井工作业的煤矿占 95,井深平均在-400m以下,与世界各产煤 国家相比,不但煤系、地层构造复杂,而且矿井事故多发。煤矿生产安全历来为我党 和国家所重视,新中国成立以来,经过煤炭战线各级领导、工程技术人员和广大职工 几十年的艰苦努力,全国煤矿生产状况与解放前相比发生了根本性的变化。党的十一 届三中全会以来,我国煤矿迎来了科技的春天,特别是近十几年来,全国煤矿坚决贯 彻“安全第一,预防为主,综合治理,总体推进”的指导思想,向安全、高效、洁净、 环保、机械化、自动化方向迅速发展,煤炭工业在生产、建设、科研、教育等方面都 积累了丰富的经验,一些领域的科技接近或达到国际先进水平。为了系统地总结我国 煤炭科技近二十年来取得的研究成果,推动煤矿生产技术水平和管理水平的提高。 1 1 贯通基本概况贯通基本概况 本章重点在于对贯通的基本特征进行描述, 了解其特点及发生条件并确定贯通巷 道施工方式,进一步确定施工时的允许误差参数。 阳泉职业技术学院-毕业论文 5 1.11.1 贯通巷道概况贯通巷道概况 为了解决燕子山矿深部煤层的开采,改善通风条件,将燕子山矿新副井和东风井 合并为一对新立井提升,解决开凿燕子山矿-350m 总回风大巷(图 4-1) 。为加快该工 程进度采取两井同时以全断面相向掘进的施工方法。 贯通测量路线井下符合长度为 2542m,其中新副井和东风井为开凿的新井尚未掘 进,根据两井的掘进速度决定在东风井距离k点 1538m 处相遇贯通。施工巷道所在岩 层地质情况比较简单,围岩稳定,地压不大,支护方式一律采用喷浆。巷道掘进施工 为风动式开凿围岩机打眼,铲斗式装岩机装车运输。 两井深至-350m水平为 600m, 贯通巷道边坡度为 5 , 巷道断面一般宽为 3.5m, 拱高 2.5m。 图 1-1-350m总回风大巷 1.21.2贯通允许误差参数确定贯通允许误差参数确定 本矿区各项测量的误差参数均根据煤炭测量规程中的限差规定求得。 1)地面导线的测角误差:根据规程得测角中误差: m上= 2.5 2)地面量边误差:按 NTS-202 全站仪的测距标称精度 D m=(5+5ppm)mm 阳泉职业技术学院-毕业论文 6 3)井下导线测角误差:根据规程得 7级井下基本控制导线测角中误差 m下= 7。 根据规程得 15级井下基本控制导线测角中误差 m下= 15 4)井下导线量边误差:根据 Red mini2 型测距仪的标称精度 D m=(5+5ppm)mm 5)地面水准测量误差:按照规程限差求算四等水准测量每千米的高差中误差 hL m 上= 20 2 2 =7mm。 6)导入高程误差:按照规程限差求得一次导入高程的中误差: mmmH85ppmD5mm 光 7)井下水准测量误差:根据规程求得每百米的高差中误差: mmm3122 22 8)井下三角高程测量误差:根据规程反算求得每千米的高差中误差为 hL m =50mm。 2 2 贯通测量方案设计与精度分析贯通测量方案设计与精度分析 本章将在前一章的基础上 , 进一步分析矿山贯通两种方案的布设及其精度分析, 并对地面的控制网进行精度评定,井下导线角度平差,进而对矿山贯通工作程序简单 的了解。 2.12.1 平面测量方案设计平面测量方案设计 2.1.12.1.1 近井点的布设方案近井点的布设方案 平面贯通测量允许误差为0.5m,则其中误差为0.25m。该项中主要来自近井 点误差、定向误差、井下导线误差。近井点应埋设在便于观测、保存,不受开采影响 且便于向井口布设连接导线的地点。 1)GPS网设计 为了保证GPS观测效果的可靠性,有效的发现观测成果中的粗差.必须使GPS网 阳泉职业技术学院-毕业论文 7 中的独立边构成一定的几何图形。常规测量中对图形设计事 一项非常重要的工作。 而在GPS网图形设计时因GPS同步观测不要求通视, 所以其图形设计具有较大的灵活 性。GPS 网图形设计主要取于用户的要求,经费,时间,人力以及所投入接受机的类 型.数量和后勤保障条件等。 为保证GPS网图形精度,应以两个高级点为基础,保证精度的前提下根据本矿区 实际情况,以A .B两个高级点为基础,采用边连式的图形。 精度估算如下: mmMM s x 745cos10cos 上 (2-1) 其中, s M近井点之间边长误差。 mmbsaMs101660102010 62 2 2 (2-2) 其中,a固定误差;b比例误差;S 边与贯通重要方向之间夹角。 2)光电测距精密附合导线 光电测距仪是一种光机电结合于一体的测距装置, 是测绘仪器中发展比较迅速的 一类新型仪器, 它的出现使精密测距工作发生了变革随着我国煤炭工业现代化的迅速 发展,光电测距技术在煤矿测量工作中得到越来越重要的作用。 绘制比例尺为 1:2000 的误差预计图,在图上根据商定的贯通相遇点K点,过K 点作 x轴和 y轴( y轴沿待贯通的水平大巷中心线方向, x轴与 y轴垂直) ,并在图 上标出设计导线点的位置。 精度估算如下: 测角误差: mmRm y x 254306492 2 上 上 上 上 (2-3) 其中, 上 地面导线测角中误差; 2 yRK 与各导线点连线在 y轴上的投影 平方和而得。 量边误差: 阳泉职业技术学院-毕业论文 8 mmmm l lx 14407.183cos2 上 上 (2-4) mmbDaml71426105005. 0 6 其中, l m测距中误差;a固定误差;b比例误差;D距离值。 导线总误差: mmmx291425 22 上 2.1.22.1.2定向测量方案定向测量方案 1)一井几何定向 两风井采用一井几何定向,在两井内各下两根钢丝如,顶中盘法摆动投点在井底 选一结点后视近井点。观测两钢丝,地面以 5导线施测连接导线,井下布设 7导线连 接。 风井:采用一井定向,两钢丝间距 3.0m。一井定向采用连接三角法,在井筒内挂两 根垂球线,采用垂球线单重稳定投点法。一井定向的连接方法为: 连接三角形法的示意图如(图 2-2)所示,由于不能在垂球线A、B点安设仪器, 因此选定井上下的连接点 12 与1,从而在井上下形成了以 AB 为公共边三角形AB12 和AB1,一般把这样的三角形称为连接三角形。从井上下连接三角行的平面投影可看 出,当已知 11 点的坐标及 11-12 边的方位角和地面三角形各内角及边长时,便可按 导线测量计算法,算出A、B在地面坐标系统中的坐标及连线的方位角。同样,已知 A、B的坐标及其连线的方位角和井下三角形各要素时,再测定连接角,就能计算出 导线边起始边1-2的方位角及1点的坐标。 风井:采用一井定向,两钢丝间距 3.0m。一井定向采用连接三角法,在井筒内 挂两根垂球线,采用垂球线单重稳定投点法。一井定向的连接方法为: 连接三角形法的示意图如(图 2-2)所示,由于不能在垂球线A、B点安设仪器, 因此选定井上下的连接点 12 与1,从而在井上下形成了以AB为公共边三角形AB12 和 AB1,一般把这样的三角形称为连接三角形。从井上下连接三角行的平面投影可 看出,当已知 11 点的坐标及 11-12 边的方位角和地面三角形各内角及边长时,便可 阳泉职业技术学院-毕业论文 9 按导线测量计算法,算出 A、B 在地面坐标系统中的坐标及连线的方位角。同样,已 知 A、B 的坐标及其连线的方位角和井下三角形各要素时,再测定连接角,就能计算 出导线边起始边1-2的方位角及1点的坐标。 12 11 A B 1 2 图 2-2 三角形示意图 在选择井上下连接点 12 与1时,应满足下列要求: A点 12 与 11 及点1与2应彼此通视, 且 12-11 和1-2的长度应该尽量大于 20m.当 12-11 边小于 20m 时,在 12 点进行水平角观测,其仪器必须对中三次,每次 对中应将照准部(或者基座)位置变换 120; B点 12 与1应该尽可能地设在 AB 延长,使三角形锐角应小于 2,这样边构 成最有利的延伸三角形; C点 12 和1应适当地靠近最近的垂球线,地面为 B,井下为 A,使 a/c 及 b/c 之值尽量小些。 一井定向中投点误差影响比较大,所以应采取一定的措施来减小投点误差的影 响,其措施有: A尽量增加两垂球间的距离,并选择合理的垂球线位置,尽量使两垂球线连线方 向与气流方向一致,这样尽管沿气流方向的垂球线偏差可能很大,但是最危险的方向 即垂直与两垂球线连线方向的偏斜却不大,从而可以减小投向误差; B尽量减小马头门处气流对垂球线的影响,定向时最好停止风机运转或增设风 门,以减小风速; C采用小半径、高强度的钢丝,适当加大垂球重量,并将垂球浸入稳定液中; D减少滴水对垂球线及垂球的影响,在淋水大的井筒,必须采取挡水措施,并在 大水桶上加挡水盖。 阳泉职业技术学院-毕业论文 10 其中一井定向的工作组织包括: A准备工作 选择连接方案,做出技术设计; 定向设备及用具的准备; 检查定向设备及检验仪器; 预先安装某些投点设备和将所需用具设备等送至定向井口和井下; 确定井上下的负责人,统一负责指挥和联络工作。 B制定地面的工作内容及顺序; C C 制定定向水平上的工作内容及顺序; D定向时的安全措施: 在定向过程中,应劝阻一切非定向工作人员在井筒附近逗留; 提升容器应牢固停妥; 井盖必须结实可靠地盖好; 对定向钢丝必须事先仔细检查,放钢丝时,应事先通知井下,只有当井下人 员撤出井筒后才能开始; 垂球未到井底或地面时,井下人员均不得进入井筒; 下放钢丝时应严格遵守均匀慢放等规定,切忌时快时慢和猛停,因为这样最 易使钢丝折断; 应向参加定向工作的全体人员反复进行安全教育,以提高警惕。在地面工作 的人员不得将任何东西掉入井内,在井上工作的人员均应配带安全带; 定向时,地面井口自始至终不能离人,应有专人负责井上、下联系。 精度估算如下:根据规程规定及有关资料的分析 6 m; 5 i m; 5 上 m; 7 下 m ma4 . 6;mb5 .11;mc2 . 5;md43 ma7 . 5 1 ;mb8 .10 1 ;mc2 . 5 1 ;md6 .21 1 725 nmm A上 (2-5) 其中,n测回数。 阳泉职业技术学院-毕业论文 11 2 2 22 4 3 d m m i (2-6) 其中, i m一个测回的测角方法误差 ;测角时仪器对中的误差。 7 m c a ma (2-7) 其中, m测角的误差。 1 7 1 m c a ma (2-8) 2 2 1 22 6 3 1 d m m i (2-9) 7 下 mm 24 c (2-10) 定向误差: 30576494936491649 m mm m R m M yx 76912 33 新新 (2-11) mm m R m M yx 21252 33 东东 (2-12) mmM x 79 定 2)陀螺定向 两风井:采用陀螺边定向,采用 GAK-1 型陀螺经纬仪。陀螺仪定向联系测量由 三部分组成: A 经立井由地面向定向水平投点; 阳泉职业技术学院-毕业论文 12 B 井上、下与垂球线连接测量; C 井下基本控制导线起始边的陀螺经纬仪定向。 立井采用陀螺经纬仪定向时的联系测量平面图如(图 2-3)所示。图中 C 为近井 点;DC 为起始方向; E9 为井下控制导线起始边即陀螺定向边;1、2 是井下连接导 线点。点 2 与 9、E 组成一组井下永久导线点,点 1 可采用临时点。 C A D 风井 1 9 E 2 图 2-3 一立井用陀螺仪定向时的联系测量平面图 A 投点 由于立井较深、井筒中淋水、尘雾较大,为了保证精度要求,所以采用钢丝投点 法。为尽量减少或不占用井筒的提升时间,垂球线布设在管子间。投点采用单重稳定 投点。 B 连接 地面连接:在 C 点安置仪器与垂球线 A 连接,测角、量边的精度按煤矿测量 规程中执行。 井下连接:由陀螺定向边 E9 起敷设或 15级导线至 2、1 点。在 1 点架仪器与 垂球线 A 的稳定位置连测,连接精度要求同 15导线。井上、下连接导线与垂球线 A 的连接都应独立进行两次,其最大相对闭合差对地面二级导线不大于 1/10000(光 电测距导线) 。 C定向 在选定的起始边E9 上进行陀螺经纬仪定向,求出该边的坐标方位角 0 。陀螺定 向采用逆转点法。定向可在投点连接前完成,也可在连接后再进行。 阳泉职业技术学院-毕业论文 13 根据燕子山矿-350m 总回风大巷贯通工程的掘进速度工作条件等实际情况可将 贯通相遇点 k 选在待掘进巷道的中点附近。由于井下导线全长 2542m,01-k 点的全 长为 1538 m,k-13 点的全长为 1004m,01-02 边和 13-14 边加测陀螺定向边: 则定向方差与测角方差比值: 9 5 15 2 2 2 2 m m q (2-13) 查表 0时11 140 1538 01 k n7 140 1004 13 k n mmL1500154011140 1 mL9807140 2 因此应在 11-12 边和 20-19 边加测陀螺定向边, 由于距离不是很长只要注意施测 的方法和精度不出现粗差可以保证 k 点的贯通允许误差。所以在 11-12 边和 20-19 边决定不加测陀螺定向边。 mmRR m m kk yyx 72 2 0214 22 陀 (2-14) 2.1.32.1.3井下基本控制导线井下基本控制导线 1) 7经纬仪测距仪导线 在加测陀螺定向边的前提下采用 7经纬仪测距仪导线,一般边长 140m 为要 求施测按规程有关规定。 精度估算如下: 测角误差: mmRmy x 41 22 2 下 下 下 下 (2-15) 量边误差: mmmm L x 10cos 2 1 2 下 下 阳泉职业技术学院-毕业论文 14 (2-16) mmDbDaml5105005. 0 6 井下导线总误差: mmmx421042 22 下 2) 15经纬仪测距仪导线 测角误差: mmRmy x 88 22 2 下 下 下 下 (2-17) 量边误差: mmmm L x 10cos 2 1 2 下 下 (2-18) 井下导线总误差: mmmx891088 22 下 3)设起算点无误差只有起算方向有误差: m为井下起算方向误差 1 1 xy yx R m m R m m (2-19) 其中, 1 y R 1 x R各结点与终点 K 连线在 x y轴上的投影长度。 nmmM 222 (2-20) mmM mmM y x 40 80 1 1 mmM mmM y x 116 31 2 2 阳泉职业技术学院-毕业论文 15 38 611 2 2 yK xK M M 12 20 46 36 K K M M 12 20 46 36 K K M M mmMK25 此数据不能作为井下导线的精度分析, 在此只是验证一井几何定向的方位角误差对井 下导线的精度影响。 4)井下导线角度平差 为了提高井下经纬仪导线的精度, 除了用陀螺经纬仪定向测定井下导线起始边的 方位角外还可每隔一定距离用陀螺经纬仪加测一些导线边的方位角。 由于巷道不是很 长两端加测陀螺边可保证精度 10。 等精度测角,角度闭合差允许值为: 22 7422 nmmf 容 (2-21) 192121 56180. fn(2-22) 小于允许值可进行角度平差。 陀螺定向边作为坚强方向的判别式: 3 1 7 . 0 30 212 nm m (2-23) 陀螺定向边不可作为坚强边,陀螺定向边也参加角度平差。 i 均为等精度观测值条件方程式为: 0. 192121 fvvvvv(2-24) 定向坐标方位角权为 : 2 . 0 2 2 21 m m PP(243) 权倒数为:5 2 . 0 1 21 qq 组成法方程为:0 fNK(2-25) 291019 21 qqnN(2-26) 阳泉职业技术学院-毕业论文 16 2 N f K (2-27) 计算改正数: 2. 1921 Kvvv 2 21 vv 2.22.2 高程测量方案设计高程测量方案设计 2.2.12.2.1 井口水准基点的建立方案井口水准基点的建立方案 按规程第 18 条规定在新风井和东风井各建立井口水准基点两个,其点选在 便于观测.保存和不受开采影响的地区。按规程要求埋石,按四等水准测量规格 在矿区进行水准测量。 精度估算如下: 水准路线 R=9.98km 其往返闭合差 mmRfh6320 (2-28) 高差中误差: mmmh32 2 63 2.2.22.2.2 立井导入标高测量方案立井导入标高测量方案 1)长钢丝法方案 两立井深 60m,长钢丝法投入标高较为方便可行。施测时将mm1的钢丝缠在 小绞车上,悬挂 5kg经井筒缓慢下放至-350m处,确定自由悬挂后换上重砣。井上下 各安置水准仪分别在钢丝上做标记(见图 2-7)同时井上下水准基点上立尺读数独立 进行两次。 精度估算如下: 两次导入允许互差: mm H H75 8000 (2-29) 一次导入中误差: mm H mH26 22 导 (2-30) 阳泉职业技术学院-毕业论文 17 2)光电测深法 测深可用大功率光管的光电测距仪传递高程,在井下-350m处安置测距仪井盖上 设置 图 2-7 长钢丝导入高程 反射镜, 使其和井下反射镜在同一铅垂线上同时井上下各一台水准仪分别在水准点上 和反射镜上立尺读数。 精度估算如下: mmmH8600105005. 0 6 光 (2-31) 水准误差: mmn v l mH1 30 10 2002. 0002. 0 水 (2-32) 其中, l每段距离平均值;v水准仪望远镜倍数;n测站立尺读数个数。 mmmH818 22 导 相对误差: 75000 11 T 2.2.32.2.3 井下水准测量方案井下水准测量方案 1)按规程第 64 条规定井下平巷中采用级水准测量,施测规格执行各项规 定。 井下水准路线长 1824m以每百米级水准高差中误差为依据: 阳泉职业技术学院-毕业论文 18 mm v L m2 30 100100100 1 (2-33) mmm1100 201 . 0 2 (2-34) 高差中误差: mmm3122 22 (2-35) mmLmmh4824. 13 下 水 (2-36) 斜巷:经纬仪高程法 井下斜巷三段总长为 418m,用 2 J经纬仪测角. 斜边长 140m可按导线施测进行 具体要求执行规程有关规定。 误差参数如下: 量仪器高的误差:mmmm ui 3 经纬仪瞄准误差: 2 60 v mv 经纬仪水准气泡符合误差: 315. 0 mmlam mmlam mmlam hl hl hl 1120cos526105cos 440cos80105cos 540cos112105cos 4 4 4 (2-37) 量边总误差: mmmhl13 测倾角误差: nL m mh (257) 其中,测倾角误差一测回时: 阳泉职业技术学院-毕业论文 19 mm n mmm m u 3 2 222 n=6 (2-38) nL m mh =5mm(2-39) 量仪器高的误差: mmmm ihi 1062(2-40) 三角高程总误差: mmmh1710513 222 三 水准测量总误差: mmmh18417 22 下 2)斜巷光电测距和经纬仪高程法 量边误差: mmnmm mmnmm mmnmm hl hl hl 6420cos3cos 235cos3cos 240cos3cos (2-41) 测倾角误差: nL m mh =5mm(2-42) 量仪器高的误差: mmmm ihi 1062(2-43) 三角高程总误差: mmmh131057 222 三 水准测量总误差 mmmh14413 22 下 阳泉职业技术学院-毕业论文 20 3 3 贯通测量方案选择与误差预计贯通测量方案选择与误差预计 本章重点对贯通方案的分析结果进行比较选择,确定出在理论上最为可行的方 案,然后
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