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文档简介

1、第3期矿山测量No13AutoCAD在贯通测量误差预计中的应用孙国庆,白越(华北科技学院,河北廊坊065201)摘要:文中主要阐述AutoCAD在井巷贯通误差预计中的使用方法,目的是说明把AutoCAD的二次开发技术应用到贯通误差预计中所带来的快捷、方便和准确,以及推广使用价值。关键词:AutoLISP;贯通误差预计;下拉式菜单+中图分类号:TD1755文献标识码:B:-)-03x+Mx+Mx+Mx+Mx上下n(1)MHK=±222222222221AutoCAD中进行贯通误差预计方法本文应用AutoCAD,计”。111井巷贯通测量可以分为三种类型,第一,一井内贯通测量,即由井下一条

2、起算边开始,能够敷设导线到达贯通巷道两端。第二,两井间贯通测量,是指通过两个井筒的联系测量,把地面平面和高程系统传递到井下,然后通过井下两条起始边分别敷设导线到达贯通巷道两端。上述两种类型井下导线又都还分为加测陀螺边和不加测陀螺边两种方式。第三,立井贯通测量,是竖井开凿或竖井延深使用的测量工作。也分为两种形式,一是从地面和井下相向开凿,涉及到地面连测、联系测量、井下测量三方面内容。二是延深立井贯通,只有井下测量部分。综上所述,井巷贯通测量分为三种类型,每一类又包括两种形式,简称“三类六种”。112井巷贯通误差预计模型贯通误差预计主要预计贯通相遇点(K)的水平)和竖直方向的误差,误差来源主要是重

3、要方向(X测角、量边和高程测量误差的影响。由于“三类六种”采用的测量方法、内容有所不同。如地面连测,其测量方法有三角测量、GPS、导线测量;井下贯通导线测量有加测陀螺边和不加测陀螺边两种形式。所以在贯通误差预计时,必须考虑这种差异性,采用相应的误差预计模型编制程序。贯通误差预计的基础模型是:式(1)水平重要方向误差,式(2)高程方向误差。H上+MH01+MH02+MH下n(2)式中:Mx地面控制测量引起的K点在X方向上上误差;Mx、Mx定向测量引起的K点在X方向010222上误差;Mx、Mx井下导线测角、量边引起的K点下下l22在X方向上误差;MH上地面高程测量引起的K点高程误差;MH01、M

4、H02导入高程引起的K点高程误差;MH下井下高程测量引起的K点高程误差;n测量次数。式中各项误差的具体计算模型见文献1第十章,限于篇幅这里不再给出。井巷贯通误差预计程序就是以式(1)和式(2)为基础模型,结合“三类六种”情况,作适当选择,这样就可以对不同类型的贯通进行误差预计。113程序与应用方式井巷贯通误差预计程序采用AutoLISP编程,由一个主程序和六个子程序组成,主程序按自定义命令方式编写,六个子程序采用自定义函数方式编程。误差预计时通过调用主程序,按相应的井巷贯通测量类型去调用同类型子程序。主程序和六个子程序保存在GTYJ1LSP文件(GTYJ1LSP要在AutoCAD搜索路径下)中

5、,GTYJ1LSP在AutoCAD2004中通过运行,见贯通预计实例。主程序定义的命令为“WCYJ”,见主程序原代码,六个子程序函数名分别为YJ(不加陀螺边一井58第3期孙国庆等:AutoCAD在贯通测量误差预计中的应用2006年9月贯通预计函数)、YJT(加陀螺边一井贯通预计函数)、LJ(不加陀螺边两井贯通预计函数)、LJT(加陀螺边两井贯通预计函数)、KZ(立井开凿贯通预计函数)、YS(立井延深贯通预计函数),在编写LJ、LJT和KZ三个函数时,要考虑地面连测方式。由于篇幅原因,文中只给出主程序原代码。;以下是贯通误差预计主程序(defunc:WCYJ()立井延深贯通预计函数)主程序框图如

6、图1所示。;输入相关预计参数)(setqmb1(getreal“n地面测角中误差(秒):”)(setqmL1(getreal“n地面测边中误差(米):”)(setqmb2(getreal“n(秒):”)(setqmL2(getreal“n(米):)(setqma(n(秒”图1主程序框图(米):”),按下列步骤执行。第一步,在AutoCAD中打开贯通预计图形文件(31dwg或31dxf),确定贯通预计点K,并且画出重(见图3)。要方向X和Y第二步,在贯通预计图上按照拟定的方案,定出地面和井下测量点位置,如图3中的地面点“风1”、“风2”,井下导线点“1”、“2”等等。第三步,调用程序,按提示内容

7、用鼠标扑捉地面和井下各点,程序自动进行误差预计。误差预计结果输出到指定文本文件(“e:贯通预计×××),“×××1txt”是程序提示用户输入的贯通测量项目名称。调用程序进行误差预计有两种方式,一是在命令行上直接输入命令(WCYJ),二是通过下拉菜单调用,见图2。定制下拉式菜单方法如下:(1)打开AutoCAD的acad1mnu文件,在下拉式菜单区333POP11后面加定制好的菜单文件333POP12并保存(省略具体菜单文件代码)。(2)将主程序和各个子程序复制到acad1mnl文件中。(3)在AutoCAD命令行输入“menu”命令并

8、运行,在出现的“选择菜单对话框”中打开acad1mnu文件。结果在AutoCAD的下拉菜单中增加了如图2所示的“贯通预计”下拉菜单。应用时,根据贯通类型选择对应的下拉菜单。(setq(getreal“n井下水准测量每公里中误差(米):”)(setqmH3(getreal“n井下三角高程测量每公里中)误差(米):”)(setqK(getpoint“n鼠标扑捉K点:”;K是贯通预计点,预计前先在图上确定,并且画出重要方向X和Y(setqp(getpoint“n鼠标扑捉Y正方向任意一点)P:”(setqda1(angleKP)(iniTget(+124)“A1A2B1B2C1C2”(setqn-预计

9、类型(getkword“nA1(不加陀螺边一井贯通)/A2(加陀螺边一井贯通)/B1(不加陀螺边两井贯通)/B2(加陀螺边两井贯通)/);选择C1(竖井开凿贯通)/C2(竖井延深贯通)”贯通类型(cond)(YJ);(YJ)是调用(=n-预计类型“A1”不加陀螺边一井贯通预计函数)(YJT);(YJT)是调(=n-预计类型“A2”用加陀螺边一井贯通预计函数)(LJ);(LJ)是调用(=n-预计类型“B1”不加陀螺边两井贯通预计函数)(LJT);(LJT)是调用(=n-预计类型“B2”加陀螺边两井贯通预计函数)(KZ);(KZ)是调用(=n-预计类型“C1”立井开凿贯通预计函数)(YS);(YS

10、)是调用(=n-预计类型“C2”图2贯通预计下拉菜单59第3期矿山测量2006年9月本程序特点,只要输入预计参数和扑捉地上及井下各点,就可自动得到贯通预计结果,并把贯通预计结果保存到文本文件中,克服了传统预计方式繁琐的图上量取数据过程,使用中快捷、方便、可靠。2贯通预计实例(4)井下高程测量北回风上山倾角10°,按三角高程测量,长度约780m,其它巷道均按水准测量,长度约3200m。所有巷道高程测量都独立进行两次,三角高程每公里测量中误差mh经=±50mm,水准每公里测量中误差mh水=±1717mm。某基建矿井,设计年产300万t,采用一对立井(主、副井)提升和北

11、风井开拓方式。为了提高井下巷道掘进速度,决定在副井和北风井之间,采用对向掘进北翼轨道石门(长度约850m),预计贯通点K处贯通(如图3所示),属于两井贯通01根据拟定测量方案,(GTYJ1LSP),输,(“e:贯通预计,:北翼轨道,K表1K点误差地面测角量边误差:±01044m井下测角量边误差:±01055m定向误差:±01052mK点在水平重要方向总误差:01087m地面水准测量:01028m导入高程:01055m井下水准测量:01047m井下三角高程测量:01062mK点在高程上总误差:01099m3结语图3两井贯通预计图拟定测量方案:(1)地面控制测量以近1

12、点为起算点,以近1黄沙为起算边由副井向北风井测量5光电测距导线(近1黄沙风1风2风3),独立进行两次,导线平均边长500m,测角中误差m上=±5,量边中误差m1=±6mm。副井和北风井之间测量四等水准,独立两次,水准线路长约4km,每千米测量中误差是mh上=±10mm。(2)矿井联系测量井下N1N2和F1F2两条边采用GAK1进行陀螺定测量,独立两次,定向中误差均为m=±10。副井和北风井采用钢丝法导入高程,独立进行两次,两次互差均小于井深的1/8000。副井井深710m,风井深550m。(3)井下导线测量采用7光电测距导线(F1F212N2N1),独立进行两次,导线平均边长100m,测角中误差m下=±7,量边中误差m1=±7mm。60测绘技术发展,“3S”测绘产品替代了过去传统测绘产品,随着矿山测绘新技术应用进一步深入,越来越多的矿山实现了地上井下矿图的数字化,为更好的利用数字矿图提供了条件,加之AutoCAD软件普及,利用AutoCAD相关二次开发技术编制的贯通误差预计程序,既能快速准确的进行各种类型的贯通误差预计,又体现了数字矿图的优势。利用

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