Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Системы координат, применяемые при съемках и составленииСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Маркшейдерских чертежей Значительную долю общего времени работы маркшейдера занимают съемки и замеры горных выработок, на основании которых составляются планы горных работ, разрезы, гипсометрические графики и другие графические материалы. Геометрическая основа всех графических материалов строится по координатам съемки, поэтому очень важно сделать правильный выбор системы координат и направления координатных осей. Правильный выбор системы координат обеспечивает качественное составление маркшейдерской документации и широкое его использование при решении горно-геометрических и других задач. Неудачный же выбор ведет к обесцениванию большой и трудной работы маркшейдера. Маркшейдерская служба на горных предприятиях выполняет разнообразные работы, при этом ведутся съемки и составляются чертежи различного назначения. В результате съемок получают: координаты пунктов; комплект планов и карт, отражающих пространственное положение горных и геологоразведочных выработок; комплект чертежей, связанных с обслуживанием строительства горного предприятия; комплект горногеометрических графиков, отражающих геологию месторождений, свойства полезного ископаемого и т.д. Все чертежи составляются по координатам точек в той или иной выбранной системе. От выбранной системы координат зависит их использование, а без маркшейдерских чертежей не может работать ни одно горное предприятие. Требования, предъявляемые к системе координат, должны быть следующими: а) планы поверхности, планы горных работ и другие маркшейдерские чертежи должны составляться в единой системе координат и быть долговечными. Такие чертежи могут быть полезными на практике даже тогда, когда горное предприятие прекратило свое существование; б) возможность сопоставления (совмещения) по координатной сетке маркшейдерских чертежей одного масштаба друг с другом. Например, планов поверхности и планов горных работ, погоризонтных планов друг с другом, планов горных работ и горно-геометрических графиков и т.д. Такие совмещения необходимы при решении различного рода маркшейдерских задач: сбойки, решение вопросов о подработке сооружений, взаимной увязки горных работ друг с другом и т.д.; в) выбранная система должна согласовываться с картографической проекцией. Здесь преследуется цель использования маркшейдерских съемок для картографии страны: г) переход от измеренных при съемке величин к координатам должен быть простым и удобным для массовых вычислений. При определении положения пункта в пространстве пользуются на практике тремя взаимно перпендикулярными осями: OX, OY, OZ (рисунок 2.1). Ось ОХ всегда направлена на север и располагается на плане вверх от читающего. Ось OY - на восток. Положение оси ОХ на плане может быть указано по направлению истинного, магнитного меридианов и осевого меридиана зоны, и это нас будет интересовать с двух точек зрения: а) сохранности и долговечности планов; б) возможности сопоставления планов друг с другом. Выбор оси ОХ по магнитному меридиану (рисунок 2.2) прост, а приборы, применяемые для съемки примитивны. Нанесенная на план поверхности или горных работ координатная сетка по направлению магнитного меридиана не обеспечивает своего постоянства во времени и пространстве. Рисунок 2.1 - Координатные оси
Рисунок 2.2 - Выбор оси ОХ по магнитному меридиану
Величина магнитного склонения непостоянна в одной и той же точке земли вследствие суточных, вековых и внезапных изменений магнитного поля Земли. Амплитуда суточных колебаний зависит от широты места ф. Например, для Донбасса она равна 10-12', для Ленинграда - 20', а для Караганды и Усть – Каменногорска - 8-10', а возникающие магнитные бури отклоняют магнитную стрелку до 4о . Если ОХ принять по магнитному азимуту, то ни одно из требований, предъявляемых к системе координат, не соблюдается. Инструкцией выбор оси ОХ по этому направлению запрещен. Выбор оси ОХ по истинному меридиану (рисунок 2.3) частично обеспечивает выполнение предъявляемых требований к системе координат. Истинный азимут постоянен во времени, но различен в пространстве для различных точек земли вследствие сближения меридианов и их соединения на земных полюсах. Если представить себе два шахтных поля со стволами А и В, удаленных друг от друга на расстояние S, а планы горных работ этих шахт составлены по истинному меридиану и имеют каждый свое начало, то нетрудно представить, что:
Рисунок 2.3 - Выбор оси ОХ по истинному меридиану
а) сбойки горных выработок смежных шахт невозможны; б) не обеспечивается безопасность горных работ; в) планы горных работ смежных шахт не совмещаются друг с другом. Истинный азимут постоянен во времени и пространстве лишь для одной точки земли или малого ее района. В этом случае планы горных работ, на которых ось ОХ проведена по истинному меридиану, могут быть использованы в течение длительного периода. Для составления сводных планов необходимо учитывать изменение сближения меридианов, которое вычисляется по формулам: или , где S - расстояние между точками, км; R - радиус Земли, км; - широта места наблюдения, град.; - 36" на 1км длины по широте; Y , Y - ординаты точек, км. Выбор оси ОХ по осевому меридиану зоны (общегосударственная система плоских прямоугольных координат 1942 года) удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к системам (рисунок 2.4). В общегосударственной системе координат используется эллипсоид Красовского и равноугольная (конформная) поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Поверхность эллипсоида разбивается по долготе на зоны. Для съемок поверхности мелкого масштаба используется шестиградусные зоны, для 'съемок масштаба 1:25000 и крупнее - трехградусные. Зоны нумеруются с запада на восток, от гринвичского меридиана. Каждая зона образует самостоятельную систему плоских прямоугольных координат. Элементами этой системы являются т. О - начало координат; ОХ - осевой меридиан зоны; OY - линия Рисунок 2.4 - Выбор оси ОХ по осевому меридиану зоны
экватора. Долгота от Гринвича осевого меридиана шестиградусной зоны с номером N находится по формуле =6° N - 3°. Долгота осевого меридиана трехградусной зоны с ее номером определяется по формуле =3°n. Высотной основой геодезических и маркшейдерских съемок являются государственные нивелирные сети СССР. Отсчет высот пунктов ведется от нуля Кронштадского футштока, т.е. от уровня Балтийского моря. В маркшейдерской практике широкое применение получила условная прямоугольная система координат, в которой начало системы, т. О, выбрано произвольно, а ось ОХ проведена параллельно осевому меридиану зоны или повернута на некоторый угол О) (рисунок 2.5). Ось OY' перпендикулярна ОХ1.
Рисунок 2.5 - Условная прямоугольная система координат
Две взаимно перпендикулярные линии делят лист бумаги на четыре четверти с нумерацией по ходу часовой стрелки. Пространственная и плоская полярные системы координат также широко используются на практике, особенно при съемке открытых горных разработок, складов полезных ископаемых, отвалов и т.д. 2.2 Опорные маркшейдерско-геодезические сети на поверхности и в шахте. В процессе практической деятельности маркшейдер производит съемку поверхности промышленных предприятий, делает ориентирно-соединительные съемки и измерение глубины шахт с тем, чтобы связать поверхностные и подземные съемки в единую систему, замеряет склады полезного ископаемого и т. д. Все съемки опираются на опорную геодезическую сеть и там, где нет этих пунктов, маркшейдерская служба обязана сама создать их путем вставки точек в существующую сеть или путем прокладки полигонных ходов.
Рисунок 2.6 - Классификация опорной геодезической сети на поверхности Классификация опорных маркшейдерско-геодезических сетей на поверхности характеризуется следующей схемой (рисунок 2.6). Опорная сеть на поверхности, к которой примыкают топографические и маркшейдерские съемки, может быть создана методами триангуляции (трилатерации), полигонометрии и нивелирования. Методы триангуляции (трилатерации) и полигонометрии (табл. 2.1 и табл. 2.2) дают плановое обоснование, т.е. в результате их проведения получают координаты X, Υ каждого опорного пункта. Нивелирование же обеспечивает высотное обоснование съемок, т.е. опорный пункт получает третью координату - Ζ - высоту над уровнем моря. Триангуляция (трилатерация), полигонометрия и нивелирование разделяются на государственные сети (классы) и на сети местного значения (разряды). Триангуляция отличается от трилатерации способом определения длин сторон треугольников. При триангуляции длины вычисляются по известной длине базиса и измеренным горизонтальным углом в треугольниках, в трилатерации - непосредственно измеряют, используя радио- и светодальномеры. Геодезические сети местного значения развиваются на базе государственной опорной сети. Они служат обоснованием для съемок масштабов 1:500 - 1:5000 и выполнения других маркшейдерских работ. Полигонометрия, при прокладке которой применяются наряду с традиционными приборами и инструментами также радио- и светодальномеры, выгоднее метода триангуляции при сгущении государственной опорной сети в равнинных, полузакрытых и закрытых районах, а также в городах и поселках. Полигонные ходы могут быть замкнутые и разомкнутые, опирающиеся на пункты высших классов полигонометрии или пункты триангуляции.
Таблица 2.1 - Триангуляция (трилатерация) Таблица 2.2 - Полигонометрии Таблица 2.3 - Геометрическое нивелирование Полигонометрические ходы (рисунок 2.7) могут прокладываться методом траверс, при котором измеряется длина линий между пунктами, и методом параллактической полигонометрии, когда длина линии непосредственно не измеряется, а вычисляется по известной длине выставленного в середине этой линии базиса и измеренных горизонтальных углах между линией и направлениями с пунктов на концы базиса. Первый метод предпочтительнее, поскольку длинные стороны могут быть измерены с высокой точностью радио- или светодальномерами. При создании опорной сети методом полигонометрии стремятся стороны полигонов делать возможно большими, в этом случае результаты будут точнее, т.к. основную погрешность дают ошибки измерения углов, а не длин. Используемые в маркшейдерско-геодезической практике инструменты и приборы позволяют вести геометрическое нивелирование с высокой точностью, поэтому без особого труда достигается точность 3 и 4 классов.
Рисунок 2.7 - Виды подземных полигонометрических ходов: 1 - твердый пункт; 2 - сторона с твердым дирекционным углом; 3 - сторона Государственные геодезические опорные плановые и высотные сети должно выполнять Главное управление геодезии и картографии (ГУГ и К) РК. Остальное - ведомственные организации. По точности, назначению и методике создания различают опорные сети, съемочные сети 1 разряда, съемочные сети 2 разряда и сети повышенной точности. Опорные сети прокладываются по главным подготовительным выработкам от ствола к границам шахтного поля. Полигонометрические ходы опорных сетей должны быть замкнутыми, прокладываться между пунктами с твердыми координатами и твердыми дирекционными углами при них или в прямом и обратном направлениях. Если ходы в начале и конце опираются на дирекционные углы, определенные независимо гироскопическим способом, то повторные ходы разрешается не прокладывать. Углы измеряются теодолитами с точностью отсчетных приспособлений не менее 30". Средняя квадратическая погрешность измерения углов не должна превышать 20". Длины сторон измеряют компарированными рулетками или светодальномерами типа МСД. Каждая сторона измеряется независимо в прямом и обратном направлениях. При этом разность не должна превышать 1: 3000 длины стороны. Для приведения длин линий на горизонтальную плоскость теодолитом измеряют углы их наклона. При размере крыла шахтного поля более 2 км полигонометрические ходы разделяются на секции с числом углов в секции не более 20. В каждой секции дирекционный угол одной стороны хода определяется гироскопическим способом. Опорные сети пополняются через 300—500 м подвигания забоя основной подготовительной выработки. Общая протяженность отдельного хода сети не ограничивается и связана с протяженностью выработок. Методика создания опорной сети и точность угловых и линейных измерений должны быть такими, чтобы погрешность положения наиболее удаленного пункта шахтного поля относительно исходного не превышала ±0,8 мм основного плана горных работ. Поэтому на каждой шахте должен быть специальный проект создания и развития подземной маркшейдерской опорной сети с предрасчетом погрешности наиболее удаленного пункта. Съемочные сети 1 разряда предназначены для съемки подготовительных выработок и для аналитического решения различных маркшейдерских задач. Они состоят из замкнутых или разомкнутых теодолитных ходов, опирающихся в начале и конце на пункты опорной сети. Длина отдельного хода не должна превышать 2 км. Углы измеряются теодолитом с точностью отсчетных приспособлений не ниже 60". Средняя квадратическая погрешность измерения углов не должна превышать 45". Длины стороны измеряются компарированными стальными рулетками или оптическими дальномерами в прямом и обратном направлениях. Расхождение между двумя независимыми измерениями не должно превышать 1: 1000 измеренной длины. Съемочные сети 2 разряда состоят из теодолитных или угломерных ходов длиной до 0,5 км, прокладываемых между пунктами высших разрядов по нарезным и очистным выработкам. Они предназначены для съемки нарезных и очистных выработок, а также для задания направлений второстепенным выработкам внутри нарезных блоков. Средняя квадратическая погрешность измерения углов не должна превышать 3'. Длины линий измеряются стальными или тесмяными рулетками с округлением отсчетов до 1 см. Сети повышенной точности прокладываются при выполнении работ, требующих особо высокой точности (например, при сложных сбойках выработок). Методика производства работ и требуемая точность измерений определяются инженерным расчетом. Перед началом или пополнением любого теодолитного хода надлежит измерить в точках примыкания горизонтальный угол ранее выполненной съемки. Этот угол называется контрольн ы м. Разность между первоначальным (из предыдущих съемок) и измеренным значением контрольного угла не должна превышать: для полигонов опорной сети - 1', для ходов съемочной сети 1 разряда - 2'; для ходов съемочной сети 2 разряда -8'. Аналогичные измерения выполняются также при примыкании к предыдущим съемкам в конце хода. Если контрольное измерение горизонтального угла не укладывается в приведейные.выше нормы, то пункты предыдущей съемки смещены, в таком случае теодолитный ход должен быть привязан к другим пунктам, где измеренное значение контрольного угла соответствует требуемым нормам. - Теодолитная съемка состоит из следующих основных видов работ: закрепление пунктов теодолитного хода маркшейдерскими знаками; измерение горизонтальных и вертикальных углов; измерение длины сторон хода'; съемка контуров выработок; вычисление координат вершин теодолитного хода.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 932; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.133.133.251 (0.009 с.) |