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随着光电测距仪在测量中的广泛应用,用测距仪来测量井深,可达到导入高程的目的。这种方法测量精度高,占用井筒时间短,测量方法简单。
不是一回事激光陀螺的基本元器件有氦氖激光器,全反射镜,半透半反射镜。激光陀螺集光、机、电、算等尖端科技于一身。广泛覆盖陆海空天多个领域。激光陀螺是衡量一个国家光学技术发展水平的重要标志之一。其工作原理...
陀螺仪(gyroscope)意即“旋转指示器”,是指敏感角速率和角偏差的一种传感器.光纤陀螺仪是广义上的陀螺仪,是根据近代物理学原理制成的具有陀螺效应的传感器。激光陀螺,仅是光纤陀螺的一种。激光陀螺,...
光电测距导线测量在水电工程中的应用
一 第 1l卷第 2期 红求河 HONG SHUI HE V o L j1 No 一 _7 光电测距导线测量在水电工程中的应用 肖启方 (广西 电力工业勘察设计院) 擅曼 末电工程测量建立平面控制网的方法有三角测量和导线测量两种。通常是两种方法兼用. 在深山峡各、地形复杂,疆被茂密的困难地区常常采用导线测量方法。导线测量是单线推进.边长可 长可短,容易克服地形地物的障碍 ,特别是近一,二十年来光电物理测距拉术的发展.大大地改变了 传统的测量方法 ,光电测距导线已广泛应用于水 电工程的平面控制测量 ~tlil 中误差 应用 f } 7IL , 1 概述 现今光学仪器及光电物理i嘲距技术的发 展。在建立控制网时,光电测距导线测量比三 角测量应用的更为广泛,目前青藏高原和某 些特殊地区,已采用导线测量方法。三角测量 由于其结构特点、仅在建立较大地面控制同 对才采用
用光电测距导线布没西沟隧洞三等施工控制网
光电测距导线是水工隧洞地面控制测量中的一个新方法。本文介绍了在西沟水电站的隧洞施工中,首次采用红外测距仪布设三等施工导线网的设计,测量及其值得商榷的几个问题。
陀螺经纬仪定向可用于:为井下某一水平定向;在经纬仪导线中每隔一段距离测一条导线边的坐标方位角,使导线成为方向附合导线,可控制测角误差的积累;矿山、隧道等大型地下工程测量的定向;在荫蔽地区测量的定向。
立井定向测量需要传递坐标时,在井筒中悬挂一根钢丝垂线,地面测出该钢丝的坐标;井下在钢丝垂线与陀螺定向边之间测设导线,按导线计算方法计算该导线各点的坐标。
陀螺定向的外业观测,主要是测某边的陀螺方位角。为了求得井下某导线边的坐标方位角,须按一定的定向程序进行。
(1)在地面已知坐标方位角边上测定仪器常数。将陀螺经纬仪安置在地面近井点C上(图1a),测出CD边的陀螺方位角TCD,已知CD边的坐标方位角αCD,则仪器常数△为:
△=ACD-TCD=αCD γC-TCD
式中γC为C点子午线收敛角,根据C点高斯平面直角坐标求得。C点在中央子午线以东γC为正,以西为负。
(2)在井下定向边上测量陀螺方位角。如图1b,ab为井下定向边,用陀螺经纬仪测出其陀螺方位角Tab,则该边的坐标方位角为:
αab=Aab-γa=Tab △-γa
式中γa为a点子午线收敛角。
(3)在地面上再次测定仪器常数,以提高测量精度并进行检核。用仪器常数平均值参与计算。
测量陀螺方位角2~3次,用两次测量结果的差值进行校核。
服了几何定向占用井筒而造成停产、耗费大量人力、物力和时间等缺点,同时也克服了随井筒深度增加而降低定向精度的缺点。由于矿井生产中对陀螺定向测量技术的应用还很少,陀螺定向技术在矿井生产中还缺乏系统性的操作要求及数据处理模式。2011年4月,麦格集团天渱公司螺仪部带领天津707所厂家技术人员到煤矿进行陀螺仪的测量演示,通过TJ9000陀螺全站仪与日本品牌陀螺全站仪比较,获取了实证分析数据。从技术及经济角度考虑,对陀螺定向测量技术的研究,在矿井生产中具有非常重要的意义。
1、 陀螺定向作业依据
本次陀螺定向作业依据为1989年1月能源部制定的《煤矿测量规程》并参照1990年原中国统配煤矿总公司组织修订、煤炭工业出版社出版的《煤矿测量手册》。
2、 陀螺定向作业仪器
陀螺定向采用中船重工TJ9000陀螺全站仪为例,该仪器是下架式的陀螺仪器,有陀螺仪、全站仪、控制器和三脚架等组成。陀螺仪方位角测定标准偏差为±20",全站仪测角精度为2"。
3、陀螺定向方法
陀螺定向采用当今先进的积分法进行观测,定向程序为:
3.1 先在地面任意点上测定仪器当地的比例常数C值。(观测6个测回)计算出3个C值,取平均值做为当地仪器常数C值,在一定时期内,50Km范围内可以使用同一C值。
3.2 在地面已知边上测陀螺方位角;
3.3 在井下待定边上测陀螺方位角;
3.4 返回地面后在原已知边上测量陀螺方位角;
以此来检验仪器的稳定性和测量的精度,确保陀螺定向成果的可靠性。
4、 坐标传递、高程导入方法 :
4.1 坐标传递采用全站仪测量,钢丝单重摆动投点;钢丝将井上坐标投传到井下。要求投点过程中井上下同步观测2个测回。
4.2 高程导入采用全站仪将井上高程传递到井口上,再用全站仪直接测量井深,将井底高程测算到井下控制点上。
5、 井上下联系测量及高程传递
5.1 作业设备
5.2 坐标传递,全站仪测角精度为2",测距精度为2mm+2PPm。
投点设备主要有以下设备:
大垂球、钢丝、手摇绞车、小垂球、稳定液、信号圈。
5.3 坐标传递、高程导入操作方法 :
5.3.1、坐标传递采用全站仪测量,钢丝单重摆动投点;钢丝将井上坐标投传到井下
5.3.2、钢丝投点,包括钢丝下放和自由悬挂的检查。
5.3.3、井上下连接测量
钢丝投放工作完成之后,立即进行井上下的连接测量,在地面用近井点实测钢丝的坐标及井口标高,同时在井下架设全站仪,实测钢丝与井下固定点的连接角及距离。
5.3.4、井下测站到钢丝距离采用全站仪无棱镜测定法进行测量。
5.3.5、至此本次连接测量完成,根据井下陀螺定向方位角推算井下各控制点坐标。
5.3.6、高程导入采用全站仪将井上高程传递到井口上,再用全站仪直接测量井深,将井底高程测算到井下控制点。