Задачи маркшейдера при строительстве подземных сооружений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Июня 2013 в 06:06, реферат

Краткое описание

При строительстве подземных сооружений основными задачами маркшейдера являются:
●Изучение проекта и его рабочих чертежей, их проверка;
●Перенесение в натуру элементов геометрической схемы запроектированных на поверхности шахты сооружений и подземных горных выработок;
●Осуществление в процессе строительства сооружений на поверхности горных выработок маркшейдерского контроля за соблюдением геометрической схемы, перенесённой в натуру;
●Съёмка и составление исходной графической документации фактического положения новых сооружений и горных выработок.

Вложенные файлы: 1 файл

Otchyot_po_Badulinu_variant_1_-_kopia.doc

— 4.31 Мб (Скачать файл)

В этом случае перенос  центра и разбивка осей ствола надлежит производить с пунктов геодезической основы, использованных при ориентировании подземных маркшейдерских съёмок, или с осевых пунктов существующего ствола шахты.

 

 

 

 

 

Задание 2

 

Таблица 3 Исходные данные(C учётом индивидуальных поправок)

 

пункты

Координаты

Дирекционный  угол оси ствола αMN

X

Y

Z

1

5298,475

7330,726

135,420

46030’

2

5230,045

7387,521

141,560

Ц.с.

5209,02

7311,080

151,700



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расчёт дирекционных направлений линий и горизонтальных проложений между двумя пунктами.

(III четверть)

 

         (III четверть)

 

(II четверть)

 

2.По разности дирекционных углов линий определим горизонтальные углы , ,

        

Контролем вычисления углов  является уравнение: + + =180

3.Определим горизонтальные  проложения линий:

  м

м

м

4.Определим наклонные  длины линий:

м

ИЛИ    93,022м

м

Или 89,141 м

м

или  79,925м

 

 

Оценка точности выноса в натуру центра сооружения.

 

Способ угловой  засечки:

     где mи - ошибка исходных данных базиса;

             mц.р. - ошибка центрирования и редукции визирования точки;

mз - ошибка собственной засечки;

mф - ошибка фиксирования точки (mф = 0,002 м).

При определении базиса рулеткой:

=

     - ошибка определения длины базиса

      l - ошибка центрирования инструмента и центрирования точки (l = 0,001м).

Для измерения выбираем теодолит Т-5, с  .

     μ = 0,0005

     λ = 0,0005

     ρ = 206265”

 

= 7 мм

 

 

 

 

Способ линейной засечки:

     где р  - полупериметр

0,006м=6 мм

 

 

Вывод: при выносе центра осей ствола способ линейной засечки  является точнее, чем способ угловой  засечки.

(угловой способ) = 7 мм

(линейный способ) = 6 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Составление проектного маркшейдерского полигона

 

Околоствольные дворы  современных шахт представляют собой  довольно сложную систему горных выработок, состоящих из прямолинейных  и криволинейных участков. Эти  выработки проводят встречными забоями  из нескольких мест. Оси проектируемых выработок околоствольного двора образуют полигоны, вершины и направления сторон которых должны быть указаны маркшейдером в натуре.

До проведения горных выработок околоствольного двора  должны быть составлены и вычислены  проектные полигоны с целью:

  1. проверки правильности размеров горных выработок, указанных на проектном плане;
  2. получения исходных данных для инструментального переноса в натуру характерных точек осей проектируемых горных выработок и их направлений. Составление проектного полигона начинается с составления его геометрической схемы в масштабе 1:200.

В полигоне намечают точки, фиксирующие начало и конец прямолинейных  и криволинейных участков. Проверяются  все размеры прямолинейных участков, радиусы закруглений и проектные  углы поворота.

При составлении проектного полигона оси криволинейных участков заменяют хордами. Число хорд определяют графически или вычисляют по формулам, с таким расчётом, чтобы при перенесении в натуру они не касались стенок выработок и при этом имели максимально возможную длину (Рис 5).

По вычисленному значению угла и  известному из проекта центрального угла определяют число хорд максимальной длины.

Определив число хорд n, которыми должна быть заменена кривая, находят значение центрального угла для одной хорды

Отсюда длина хорды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3

 

1. , где l – ширина горной выработки в свету по паспорту;

                                   R – радиус криволинейного участка.

Вывод формулы:

 Пусть α – градусная мера криволинейного участка. Заменим ось данного участка хордами, касающимися стенок выработки, причём хорда точкой касания делится пополам (φ – центральный угол, опирающийся на хорду). Тогда из ΔАВС (Рис 6):

Используя тригонометрические формулы, получим:

 


Рис 6 Схема к определению угла φ

 

Для проекта маркшейдерского полигона         :


     Участок 7-8-9:

sin

=57
54
36

 

 

 

 

 

    Участок 14-15-16:

sin

=57
54
36

 

 

     Участок 17-18-19:

sin

=57
54
36

 

 

     Участок 23-24-6:

sin

=57
54
36

 

 

Производим контроль вычисленных углов: Σβi=18000

Σβi-1800 (n-2)= 18000-1800*(12-2)=0

 где :n=19

          Σβi=18000

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 Расчёт полигона


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строим график поправок (Рис 7):

ΔX=-0,607м (Таблица 6)

ΔY=0,224м (Таблица 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Маркшейдерская проверка  одноканатного подъёмного комплекса.

 

Проверка подъёмного комплекса производится при сдаче  шахты в эксплуатацию и периодически в процессе её работы. Маркшейдер проверяет соответствие величин углов отклонения канатов (девиации) на барабанах и шкивах правилам технической эксплуатации, вертикальность плоскостей симметрии шкивов, отсутствие у них “восьмёрки”, совпадение вертикальных проекций точек схода канатов и точек подвеса подъёмных сосудов, горизонтальность главного вала подъёмной машины. Этот контроль может быть выполнен как от осей ствола, закреплённых осевыми пунктами на поверхности, так и от оси главного вала подъёмной машины.

Проверка выполняется  путём прокладки теодолитного хода от осевых пунктов к подъёмной  машине и к стволу и съёмки характерных  точек органов навивки подъёмной  машины, шкивов, сечения ствола.

 

 

 

 

 

Задание 4

 

Высота подъёма

Н

650м

Диаметр барабана

DБ

5,0м

Диаметр шкива

DШ

4,0м

Диаметр каната

dk

50,5мм

Ширина барабана

L

3,2м

Расстояние  между барабанами

в

100мм

Высота копра

HK

40,0м

Зазор между  витками канатов

E

3мм

Ширина реборды  барабана

SЮ

60мм

Горизонтальное расстояние от оси вала подъёмной машины до оси шкива

Lr

48 м


  Основные геометрические элементы подъёмной машины

 

а1=1710мм

Точка Г

Точка Г1

а2=1730мм

а1’=1710 мм

X1’=50,50 м

X1’=45,50 м

а2’=1710 мм

Y1’=3,37 м

Y1’=3,36 м


  Результаты маркшейдерской съёмки реборды барабана подъёмной машины и шкивов

  1. Вычисление элементов органов навивки для северного и южного барабанов (Рис 8)

Зона рабочих витков:


Зона запасных витков:  

30-длина каната для  испытаний.

Зона витков трения:

 

Свободная часть барабана подъёмной машины – разность между строительной шириной барабана и суммарным размером рассмотренных выше трёх зон:

  1. Дирекционный угол фактической оси подъёма:

      

  1. Величина непараллельности фактической оси подъёма и оси ствола

  1. Координаты точки С, лежащей на оси главного вала подъёмной машины посередине между барабанами:

  

5.  Углы наклона верхнего и нижнего канатов и их наклонная длина (Рис 9)

Рис 9 Углы подъёма наклонных канатов

     5.1. Наклонное  расстояние от оси главного вала до оси шкивов:

-превышение оси шкива над  осью вала:

- высота копра

высота барабана:

5.2. Углы наклона верхнего  и нижнего канатов:

соответствующий радиус барабана и  шкива.

5.3. Наклонная длина верхних и нижних ветвей канатов:

 

 

 

6. Углы девиации канатов на барабанах

-на северном:

Информация о работе Задачи маркшейдера при строительстве подземных сооружений