Смекни!
smekni.com

Методические рекомендации по производству маркшейдерских работ при добыче твердых полезных ископаемых Глава Общие положения (стр. 41 из 54)

Приложение 26

к Методическим рекомендациям по

производству маркшейдерских

работ при добыче твердых

полезных ископаемых

Журнал вычислений высот пунктов тригонометрического нивелирования

Журнал измерений длины линий № 12, стр. 8

люд. ходок №6

Журнал измерений углов №12, стр. 9 (ход)

Дата

Исходные данные _________каталог №2, стр. 5 Вычислял:

Сторона хода

Измеренный угол (δ)

Приведенное горизонтальное проложение, S, м

tg δ

S·tg δ, м

Высота инструмента, i, м

Высота визирования ν, м

Превышение

h', м

Среднее превышение

hср

Высота пункта

Пункт

20-21

21-20

+22º10'22"

-21 24 00

44,814

44,815

0,407538

0,391896

18,263

17,563

-1,238

-1,580

+1,301

+0,820

18, 326

-18,323

+5

18,324

-101,712

-83,383

20

21

____________________________


Приложение 27

к Методическим рекомендациям по производству маркшейдерских

работ при добыче твердых

полезных ископаемых

Журнал геометрического нивелирования

Место работы 6-й сев. Штрек Дата

Инструмент Исполнитель

Станция

Пункты, пикеты

Отсчет

Превышение

Среднее превышение

Примечание

задний

средний

промежуточный

1

2

3

4

Рп 4-22

22-23

У.г.р

23-24

24-Рп6

1169

5859

1212

5899

1350

6039

-1250

-5938

1018

5706

1316

6001

-1152

-5841

1114

5796

1250

+151

+153

-104

-102

+2502

+2506

-2364

2360

+152

103

+2504

2362

Постраничный контроль

Σ З

14340

Σ П

13958

Σh

+382

Σhcp

+191

_____________________

Приложение 28

к Методическим рекомендациям по производству маркшейдерских

работ при добыче твердых

полезных ископаемых

Журнал вычисления высот геометрического нивелирования

Ход 6-й северный штрек Дата

Пункты, пикеты

Среднее превышение, мм

Высоты, м

Примечания

Рп 4

22

23

24

Рп 6

+2

152

+2

-103

+2

2504

+2

-2362

-352,849

-352,695

-352,796

350,290

-352,650

Исходные данные (см. наст. журнал стр. 14) Измеренные данные (журнал нивелирования № Н-2/84, стр. 26)

Σh=+0.191

Pп6-Рп4=+0,199

fh=-0.008

fhдоп= 50√¯L=50√¯0.4=32мм

_______________________

Приложение 29

к Методическим рекомендациям по производству маркшейдерских

работ при добыче твердых

полезных ископаемых

Съемка подземных горных выработок методами

световых сечений и звуколокации

Съемка очистных и подготовительных выработок большого сечения может выполняться путем фотографирования светопрофилей (рис. 1), направленных перпендикулярно к оси выработки через заданные интервалы.

Светопрофили создают импульсной лампой - вспышкой, свет которой тороидальной линзой собирается в плоскость, перпендикулярную к оси прибора, ярко освещая узкую полосу поперечного сечения выработки, Прибор снабжен двумя взаимно перпендикулярными базисами в виде телескопических штанг с марками на концах, изображения которых используются для масштабирования фотоснимков. При энергии вспышки 120 Дж обеспечивается съемка выработок сечением до 10х10 м. Масса импульсного осветителя вместе со штативом для его установки составляет около 8 кг. Для съемки светопрофиля выработок рекомендуется применять фотокамеры, снабженные объективами с фокусными расстояниями не более 50 мм, и пленку светочувствительностью не менее 250 единиц ГОСТ 10691.2-84.

Импульсный осветитель устанавливают через выбранные интервалы по оси съемки, вынесенной от пунктов подземной съемочной сети.

Рис. 1. Схема светопрофильной съемки сечений выработок: 1 - фотокамера; 2 - марки базисов; 3 - импульсный осветитель; 4 - плоскость светопрофиля

Расстояние d фотокамеры до импульсного осветителя выбирают таким, чтобы получить изображение сечений на фотопленке в заданном масштабе

d=fm,

где f - фокусное расстояние объектива фотокамеры; т - знаменатель масштаба снимка.

Для получения укрупненных изображений сечений применяют проекционную печать на фотобумаге, масштабируя снимки по изображениям базисов.

Средняя квадратическая погрешность определения основных размеров сечений выработок методом световых сечений составляет 0,1 - 0,2 м.

Для съемки недоступных очистных камер могут быть использованы звуколокаторы типа «Сфера». Акустическую систему локатора выносят с помощью штанги в полость камеры (рис. 2). От пунктов съемочной сети определяют координаты центра акустической системы и дирекционный угол исходного направления акустического луча. Прибор осуществляет полную съемку камеры из одной точки путем последовательного звуколокационного обзора очистного пространства по замкнутым вертикальным и горизонтальным сечениям. Контур каждого сечения записывается в заданном масштабе на круговой диаграмме.

Дальность действия звуколокатора 60 м; погрешность измерения расстояний не превышает 4 %; на запись одного сечения требуется не более 6 мин; масса комплекта составляет 24 кг, в том числе акустической системы 6 кг.

Для измерения глубины скважин различного назначения используются эхолокаторы типа «Пульсар». Акустическую головку прибора помещают в устье скважины, значение измеряемых расстояний отсчитывают по шкале индикатора. Эхолокаторы позволяют измерять скважины глубиной до 60 м и диаметром 50 - 220 мм; погрешность измерений не превышает 3 %; время замера глубины скважины до 30 с; масса прибора 6,5 кг.

Для съемки и контроля скважин большого диаметра и шахтных стволов, проходимых способом бурения, используются звуколокаторы типа «Калибр». Звуколокационный способ позволяет получать вертикальные профили и горизонтальные сечения ствола, заполненного буровым раствором. Для выполнения съемки скважин снаряд с акустической системой опускают в скважину на кабеле. Регистрация контура сечений или профиля стенок в заданном масштабе осуществляется в наземной части прибора самописцем и визуально контролируется по осциллографу.