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      淺談煤礦井巷測量貫通技術(shù)

      2011-12-20 03:49:24徐安鴻
      城市建設(shè)理論研究 2011年23期
      關(guān)鍵詞:腰線井巷偏差

      徐安鴻

      [摘要]本文基于煤礦井巷測量貫通技術(shù)重要性探討了科學(xué)工作原則、具體貫通測量技術(shù)要求、步驟,提升井巷精度與成巷質(zhì)量的科學(xué)策略,對激發(fā)井巷測量貫通技術(shù)優(yōu)勢,提升煤礦安全生產(chǎn)效率有重要的實踐意義。

      [關(guān)鍵字]煤礦;井巷測量;貫通

      1、煤礦井巷貫通測量技術(shù)原則

      實施井巷貫通技術(shù)時,工作人員具體任務(wù)為確保掘進(jìn)始終沿著既定方向,令貫通接合位置不產(chǎn)生超過允許范圍的誤差。為確保井巷貫通技術(shù)實施的優(yōu)質(zhì)、良好,我們在工作實踐中應(yīng)遵循科學(xué)原則,即在確定測量方式與方案時,確保貫通技術(shù)所需的適應(yīng)性精度,過低或過高的精度要求均不可取。同時我們應(yīng)在總體優(yōu)化測量方案與方式基礎(chǔ)上,合理選用現(xiàn)有儀器及常用測量方式,組織工作人員科學(xué)實施。當(dāng)完成計算與測量環(huán)節(jié)時我們應(yīng)展開客觀性檢查。例如實施至少兩次的獨立測量,兩位工作人員可采取不同方式、方法、應(yīng)用不同計算工具展開監(jiān)控測算。當(dāng)完成貫通工程確立后,工作者需展開滿足相關(guān)要求的測量控制工作以統(tǒng)一各段貫通井巷精度與坐標(biāo)高程系統(tǒng),該環(huán)節(jié)主體影響井巷貫通技術(shù)的成功實施。然而依據(jù)實踐經(jīng)驗,僅控制該項工作環(huán)節(jié)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,高精度控制僅僅是保障貫通實施的前提條件之一,針對各個實踐環(huán)節(jié)的客觀檢查、測量及調(diào)整也是影響貫通技術(shù)的主要因素。

      2、貫通測量技術(shù)實施的具體要求與科學(xué)步驟

      依據(jù)貫通測量準(zhǔn)許偏差,我們應(yīng)科學(xué)選擇可行性、合理性測量方式與方案,對重要煤礦貫通工程科學(xué)編制測量貫通設(shè)計書,準(zhǔn)確預(yù)計貫通誤差,明確應(yīng)用測量方式、儀器與作業(yè)階段各類測量限差標(biāo)準(zhǔn)等。預(yù)計貫通誤差一般可控制在中誤差兩倍水平,當(dāng)誤差結(jié)果預(yù)計超出允許范疇時,我們應(yīng)科學(xué)采用提升精度測量方式,倘若仍然無法滿足相關(guān)要求則應(yīng)從其他相關(guān)技術(shù)措施入手進(jìn)行研究實踐。選定方式、方案后我們應(yīng)科學(xué)開展計算及實測,每一步驟均應(yīng)進(jìn)行可靠性檢核,同時針對設(shè)計書精度要求展開比較,必要時我們還應(yīng)實施重新測量。在井巷掘進(jìn)過程中我們應(yīng)及時延設(shè)巷道中腰線展開定期檢測與填圖,基于實測點平面坐標(biāo)與高程進(jìn)行中線及腰線調(diào)整。在實施貫通之前我們應(yīng)科學(xué)依據(jù)相關(guān)煤礦測量規(guī)程要求,用書面形式及時報告礦井負(fù)責(zé)人,對相關(guān)部門展開安全檢查。在礦井巷道實施貫通后我們應(yīng)立即對實際偏差展開測量,有效連接兩側(cè)導(dǎo)線,對各項閉合差展開準(zhǔn)確計算,并調(diào)整末段腰線及中線,對整體測量工作展開精度分析最終詳細(xì)提交貫通測量技術(shù)總結(jié)。

      3、切實提升煤礦井巷測量貫通技術(shù)精度

      3、1完善基礎(chǔ)環(huán)節(jié)、避免偏差錯誤

      實施煤礦井巷測量貫通技術(shù)之前,我們首先應(yīng)從資料圖紙審核把關(guān)入手,針對井巷圖紙設(shè)計包含的眾多數(shù)字成果,做到層層把關(guān)、細(xì)化審計、精度校核。倘若圖紙出現(xiàn)偏差錯誤,測量人員在毫不知情的情況下錯誤標(biāo)定及放樣要素,勢必會造成無法挽回的重大經(jīng)濟損失、令工期不良延誤。因此我們只有從質(zhì)量關(guān)口入手,強化導(dǎo)線測量基礎(chǔ)工作,才能不因小失大、顧此失彼。在貫通測量任務(wù)設(shè)計書編制中我們應(yīng)最佳選擇施測方案及測量方式,實施誤差預(yù)計,不盲目過高追求精度令測量人員工作量顯著增加,同時避免由于精度不夠引發(fā)工程損失。對內(nèi)外業(yè)取得的測量成果我們應(yīng)完善保管,依據(jù)導(dǎo)線等級實施科學(xué)有序的編號歸類存檔管理。同時針對內(nèi)外業(yè)研究成果我們應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行獨立計算制度,對于所有測量技術(shù)成果都需要通過兩人以上的客觀、獨立計算展開校對,一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)獨立挖掘成因進(jìn)而合理糾正在抄錄或計算外業(yè)資料過程中造成的誤差現(xiàn)象。

      3、2引入模型技術(shù),科學(xué)引導(dǎo)施工建設(shè)

      毫無誤差的測量是不存在的,只要有測量必定伴隨誤差現(xiàn)象,實踐中我們通常用腰線指導(dǎo)井巷技術(shù)施工,由此可見把握腰線水平高低成為影響井巷施工的主體因素之一,即便施工技術(shù)水平高端的施工隊伍,也無法對腰線把握的十分理想化,總會在井巷高程、方向與設(shè)計中產(chǎn)生或多或少的誤差。從貫通技術(shù)來講,倘若發(fā)生偏差貫通現(xiàn)象,則成因必定包含測量誤差與施工建設(shè)中對腰線、中線的把握誤差,在各類誤差因素的綜合影響下造成了煤礦井巷測量技術(shù)應(yīng)用的偏差結(jié)果。其中引發(fā)測量誤差的原因在于應(yīng)用較低級別的儀器、設(shè)備儀器自身不正確引發(fā)的誤差、選用測量方案欠妥當(dāng)、實施測量工作人員鑒別感官能力有限、實施瞄準(zhǔn)次數(shù)不當(dāng)、外界條件綜合作用、平差結(jié)果失真等。對施工建設(shè)中中線、腰線的誤差控制我們應(yīng)通過科學(xué)建立數(shù)學(xué)模型發(fā)揮對各段掘進(jìn)的調(diào)整約束作用,令巷道同初始模型實現(xiàn)進(jìn)一步吻合,對完成的計算、測量工作進(jìn)行客觀檢查,進(jìn)而顯著提升成巷質(zhì)量與貫通精度。

      3、3科學(xué)開展貫通精度及成巷質(zhì)量評價

      煤礦巷道實施貫通后,工作人員常常重點關(guān)注井巷貫通位置高程與方向的吻合狀況,對實現(xiàn)貫通之后成巷質(zhì)量卻很少關(guān)心。實則成功井巷貫通工程均需滿足以上兩類標(biāo)準(zhǔn),因此我們不僅應(yīng)要求在貫通方向及高程層面符合精度標(biāo)準(zhǔn)、有效控制偏差處于較小水平,同時還應(yīng)盡可能提升對巷道成巷總體質(zhì)量水平要求。在煤礦井巷貫通施工中我們應(yīng)遵循初始模型特征嚴(yán)格指導(dǎo)建設(shè),令其在貫通方向及高程層面符合工程需求,提升貫通精度與成巷質(zhì)量。為有效評價測量貫通技術(shù)實施成果我們應(yīng)在整體煤礦巷道中分段相隔一定距離設(shè)置若干導(dǎo)線點,令其位于成巷正中間位置從而便于我們準(zhǔn)確獲取一系列數(shù)據(jù)點位,明確坐標(biāo)、水平距離及實際高程標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)等。依據(jù)以上數(shù)據(jù)我們可科學(xué)應(yīng)用擬合曲線方式求得兩條直線,并配合擬合與初始模型的適應(yīng)性比較,實現(xiàn)對煤礦最終貫通效果的全面與客觀評價。

      4、結(jié)語

      煤礦生產(chǎn)中井巷貫通技術(shù)實施的質(zhì)量與精度直接影響礦井的運輸、生產(chǎn)與安全等問題,其對于煤礦科學(xué)開展全局工作具有重要、顯著的戰(zhàn)略意義。倘若貫通技術(shù)實施順利,則后續(xù)的煤礦工程便可穩(wěn)步開展,相反,倘若在貫通技術(shù)應(yīng)用中產(chǎn)生了偏差現(xiàn)象,或沒有完成貫通、產(chǎn)生不良差錯,則會嚴(yán)重影響煤礦成巷質(zhì)量及其安全生產(chǎn)效率,給國家、集體在物力、人力、財力以及時間等層面造成了嚴(yán)重?fù)p失。因此我們應(yīng)科學(xué)關(guān)注煤礦井巷貫通技術(shù),在實踐工作中通過深入實踐、持續(xù)摸索科學(xué)積累相關(guān)井巷貫通豐富經(jīng)驗,并在同類礦井中適時推廣應(yīng)用,全面提升技術(shù)水平。

      [參考文獻(xiàn)]

      [1]楊杰.優(yōu)質(zhì)煤礦測量貫通工程淺析[J].煤礦生產(chǎn).2009(5).

      [2]李保田.煤礦測量貫通中網(wǎng)絡(luò)計劃應(yīng)用探討[J].現(xiàn)代科技,2010(15).

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