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2025环球网校一级建造师《矿业工程管理与实务》考点精讲-第1讲
前言
为了方便应试者对照考试大纲进行学习,本书依照考试大纲的条目进行编写,内容丰富,知识点
明确,重点突出。全书共分为三大部分:第一部分为矿业工程技术,以工程测量与地质、矿业工程材
料为基础,以矿井系统与工程设计、矿区地面工业建筑工程、凿岩爆破工程、井巷工程和露天矿山工
程为主体;第二部分为矿业工程相关法规与标准,包含了矿山开发与工程建设中必须遵守的法律、法
规及相关规范和标准;第三部分为矿业工程项目管理实务,包括矿业工程企业资质与施工组织、工程
招标投标与合同管理、施工进度、质量、成本、安全管理等主要内容,以及矿山绿色建造及施工现场
环境管理、施工文档管理及项目管理新发展等相关内容。同时,书中还列举有相关工程案例以方便应
试者理解和掌握。本书是在原《矿业工程管理与实务》的基础上全新修订而成的,修订工作听取了矿
业工程专业相关管理部门和施工企业的意见。本书作为全国一级建造师(矿业工程)执业资格的考试
用书,也可供矿业工程专业管理人员与技术人员参考使用,以及大专院校相关专业的师生教学参考。
第1篇 矿业工程技术
第1章 工程测量与地质
1.1 矿业工程测量
1.1.1 工程测量控制网的布设要求
1.工程测量控制网 8
7
1
1)工程测量控制网的作用 4 9
8
3
工程测量控制网是一个在工信程建设范围内的统一测量框架,为施工及其相关工作的各项测量提供
微
基准起算数据。控制网应具有系控制全局、提供基准、控制测量误差累积的作用。
联
2)工程测量控制网的题布设原则
押
(1)大地坐标系统准应采用 2000 国家大地坐标系,高程基准应采用 1985 国家高程基准。当确有
精
必要采用其他坐标系统时,应与其建立联系。
(2)控制网的布置一般要求分级布网逐级控制、具有足够的精度、布网应有足够的密度,并符
合相应的规范要求。
(3)控制网通常采用二级布置,首级为整体控制,其等级应根据工程规模、控制网的用途与进
度要求确定,次级直接为放样测量服务。其精度由工程性质、结构形式、建筑材料、施工方法等因素
确定,最终应满足建(构)筑物的建筑限差要求。
工程测量应采用中误差作为精度衡量指标,并应以2倍中误差作为极限误差。
(4)利用工程领域中的不同控制网,除应遵循自身相应的规范外,还应遵守《工程测量标准》
GB50026—2020、《工程测量通用规范》GB55018—2021等相关规定。 8
7
1
9
【例题²单选】工程测量控制网通常采用( )布置。 4
8
3
信
A.一级
微
系
B.二级
联
一
C.三级
唯
D.四级
【答案】B
【解析】控制网通常采用二级布置,首级为整体控制,其等级应根据工程规模、控制网的用途与
进度要求确定,次级直接为放样测量服务。
3)工程测量控制网的形式和基本程序
地面平面控制网一般采用导线网、三角网、测边网、边角网、GPS 网及其他形式;高程控制网一
般采用水准网或三角高程网。
工程测量控制网布设的基本程序主要为:确定测量等级和精度,选择布网形式、测量仪器和操作
规范,通过图上选点布网到实地探勘,埋点及外业观测,内业处理和形成成果。
工程测量控制网主要应用于工程的施工阶段,为施工提供放样基础,也为后续的施工监测服务,
因此它的服务范围及目的明确,与施工直接联系,使用频率高。
【例题²多选】地面平面控制网一般采用( )布置。
A.导线网
B.三角网
C.测边网
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D.边角网
E.水准网
【答案】ABCD
【解析】地面平面控制网一般采用导线网、三角网、测边网、边角网、GPS 网及其他形式;高程
控制网一般采用水准网或三角高程网。
2.矿区测量控制网(近井网)的布设要求
1)矿区测量控制网
矿区测量控制网就是满足矿山生产和建设对空间位置的精确定向定位所需要的测量控制网,它将
整个矿区的整个测量系统纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中,它可以是国家等级控制网的一部
分,也可以根据需要单独布设。矿区测量控制网也称近井网。
2)矿区测量控制网的布设要求
(1)一个矿区应采用统一的坐标和高程系统。为了便于测量成果的相互利用,应尽可能采用国
家 3°带高斯平面直角坐标系统,形成国家等级控制网的一部分;在特殊情况下,可采用任意中央子
午线或矿区平均高程面的矿区坐标系统。矿区面积小于50km²且无发展可能时,可采用独立坐标系统。
(2)矿区高程尽可能采用1985国家高程基准。当无此条件时,方可采用假定高程系统。
(3)矿区首级平面控制网必须考虑矿区远景发展的需要,一般在国家一、二等平面控制网基础
上布设,其等级依矿区井田大小及贯通8 距离和精度要求确定。
7
1
(4)采用GPS定位测量技术进行4 9测量,首先要根据测量任务和观测条件进行GPS控制网的设计。
8
3
3)近井点和井口高程基点及信其布设要求
微
建立在井口附近的平面控系制点和高程控制点被称为近井点和井口高程基点,近井点和井口高程基
联
点是井下各种测量工作的基题准点。
押
【例题²多选】( 准 )是井下各种测量工作的基准点。
精
A.近井点
B.井口高程基点
C.井口平面基点
D.井口基点
E.井口点
【答案】AB
【解析】建立在井口附近的平面控制点 和高程控制点被称为近井点和井口高程基点,近井点和井
口高程基点是井下各种测量工作的基准点。
井口位置的测定、井筒十字中线及工业广场 建筑物的标定,都必须依据建立8在井口附近的近井点
1
7
9
和井口高程基点来进行。近井点和井口高程基点布 设应符合以下基本要求:
8
4
信
3
(1)近井点可在矿区三、四等平面控制网的基础上,用插网、插点、敷设经纬仪导线或 GPS 定
微
位等方法测设。
系
联
一
(2)井口高程基点的高程精度,如涉及井筒间巷道贯 通的,
唯
则应满足两相邻井口间进行主要巷
道贯通的要求。
(3)近井点和井口高程基点应尽可能埋设在便于观测、保存和不受采动影响的地点。测点标石
的埋设深度,在无冻土地区应不小于0.6m,在冻土地区盘石顶面与冻结线之间的高度应不小于0.3m。
为保护测点不受损害,宜采取在点的周围设置保护桩、栅栏等安全措施。
1.1.2 矿山地面施工测量工作内容与要求
1.矿山地面施工控制测量
1)平面控制方法
(1)平面控制网的形式和选择
矿山地面施工平面控制网经常采用的形式有三角网、GPS 网、导线网、建筑基线或建筑方格网。
选择平面控制网的形式常用三角测量、边角测量或GPS方法建立控制网;对于地形平坦而通视比较困
难的地区,则可采用导线网或GPS网;对于地面平坦而简单的小型建筑场地,常布置一条或几条建筑
基线,组成简单的图形并作为施工放样的依据;而对于地势平坦,建筑物众多且分布比较规则和密集
的工业场地,一般采用建筑方格网。
(2)平面控制网的布设和控制
采用三角网作为施工控制网时,常布设成两级,一级为基本网,即厂区控制网以控制整个场地为
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主;另一级是厂房控制网,它直接控制建筑物的轴线及细部位置。当场区面积较小时,可采用二级小
三角网一次布设。
采用导线网作为施工控制网时,也常布设成两级,一级为基本网,即厂区控制网多布设成环形,
可按城市测量规范的一级或二级导线测量的技术要求建立;另一级为测设导线网,即厂房控制网,用
以测设局部建筑物,可按城市二级导线的技术要求建立。厂房控制网的建立方法包括基线法、主轴线
法等。
2)高程控制方法
(1)高程控制网的布设要求和高程控制
高程控制网要求有足够密度的水准点,从而使施工放样时安置一次仪器即可测设到所需要的高程
点;施工期间应保持高程点位置稳定;当场地面积较大时,高程控制网可分别按首级网和加密网两级
布设,相应的水准点称为基本水准点和施工水准点。
(2)基本水准点
基本水准点是用来检核其他水准点高程是否有变动的首级控制点,其位置应设在不受施工影响、
无振动、便于施测和能永久保存的地方,并埋设永久性标志。在一般建筑场地上,通常埋设三个基本
水准点,将其布设成闭合水准路线,并按城市四等水准测量要求进行施测。
(3)施工水准点
施工水准点用来直接测定建(构)8 筑物的高程。为了测设方便和减少误差,施工水准点应靠近建
7
1
(构)筑物;对于中、小型建筑场地4 9,施工水准点应布设成闭合路线或附合路线,并由基本水准点开
8
3
始按城市四等水准或专门的要求信进行测设。
微
2.矿山地面施工测量工作系要求
联
(1)矿业工程施工测题量是一个区域性的工作,为满足施工测量工作的整体一致性,并能克服因
押
误差的传播和累积而对测准量成果造成的影响,施工测量工作应严格按照“先整体后局部”“先控制后
精
细部”“从高级到低级” 的原则,做到步步有检核。
(2)测量工作开始前,应根据任务要求,收集和分析有关测量资料,进行必要的现场踏勘,制
定经济合理的技术方案。
【例题²多选】施工测量工作 应严格按照( )的原则,做到步步有检核。
A.先整体后局部
B.先控制后细部
C.从高级到低级
D.从初级到高级
E.从一级到二级 8
1
7
9
【答案】ABC
8
4
信
3
【解析】矿业工程施工测量是一个区域性的工作,为满足施工测量工作的整体一致性,并能克服
微
因误差的传播和累积而对测量成果造成的影响,施工测量 工作应严格按
系
照“先整体后局部”“先控制
联
一
后细部”“从高级到低级”的原则,做到步步有检核。
唯
(3)对测量成果要逐项检核,测量精度必须达到或略高于 规范的要求。
(4)为了保证测绘成果的质量,对测绘仪器、工具应加强管理,精心使用,定期检验、校正和
维修。
(5)地面建(构)筑物的施工测量应根据已批准的施工设计图纸资料,将施工工程的设计位置
标定于现场,并进行检查测量。
(6)矿井提升系统设备的安装测量,必须保证设备本身及其有关建(构)筑物的相对几何关系
正确。
3.矿山地面建筑施工测量
1)井口标定
井简中心和井筒十字中线,应根据井筒中心的设计平面坐标和高程、井筒十字中线的坐标方位角,
用井口附近的测量控制点标定。标定井筒实际中心坐标和十字中线的坐标方位角应按地面一级导线的
精度要求实地测定。
【例题²多选】井简中心和井筒十字中线测量工作应严格按照( )的原则。
A.井简中心的设计平面坐标和高程
B.井口十字中线的坐标方位角
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C.井口附近的测量控制点
D.矿区附近的测量控制点
E.井下附近的测量控制点
【答案】ABC
【解析】井简中心和井筒十字中线,应根据井筒中心的设计平面坐标和高程、井筒十字中线的坐
标方位角,用井口附近的测量控制点标定。
2)井架安装测量
临时凿井井架或永久金属井架基础施工时,以井架中心和井筒十字中线为依据用全站仪标定井架
基础中心,同时标定基础支座十字线。两次独立标定的支座十字线互差不得超过±5mm,然后用控制
桩固定。井架竖立前应在井架基础上精确标定四个井架腿的平面位置和高程位置。井架竖立时标定工
作独立进行两次,两次标定之差不应大于 5mm,取其中值作为标定结果。该标定结果应与预刻在天轮
平台上的十字中线点相比较,如偏差值超过 15mm 时,须找正井架。天轮平台上每条中线的前、后两
点应由设在同一基点上的全站仪标定。当天轮平台找正和井架固定后,应重新在平台上标定4个方向
上的十字中线点,以作为天轮安装的依据。
【例题²多选】临时凿井井架或永久金属井架应严格按照( )的原则。
A.以井简中心和井筒十字中线为依据
B.全站仪标定井架基础中心 8
7
1
C.标定基础支座十字线 4 9
8
3
D.附近建筑的测量控制点 信
微
E.建筑附近的测量控制点系
联
【答案】ABC 题
押
【解析】临时凿井井准架或永久金属井架基础施工时,以井架中心和井筒十字中线为依据用全站仪
精
标定井架基础中心,同时 标定基础支座十字线。
3)井塔施工测量
大型矿井采用多绳摩擦轮 提升,提升机设在井塔的顶部。井塔浇筑时,大多采用滑模施工方法。
(1)井塔基础施工测量
在井口附近标设井筒十字中心点和高程控制点。当井塔基础浇筑完毕后,在基础面上埋设4个十
字中线铁桩,并精确地标设十字中线点 。
(2)在井塔基础上组立滑动模板时的 测量
根据基础面上的十字中线点,用拉线法或全站仪(经纬仪)交会法交出井筒中心(即井塔中心),
用圆钉固定其点位。然后以井塔中心为圆心,按 照井塔设计半径组立滑动模板8,用水准仪操平模板,
1
7
9
并搭好脚手架。
8
4
信
3
(3)模板滑升测量
微
在脚手架上挂垂球线,下端对准井筒中心点,在模板 滑升过程中,
系
发现偏差应及时纠正。
联
一
在操作平台上安置全站仪(经纬仪),在千斤顶爬杆上 标出等
唯
高的水平标志。滑升过程中经常用
小钢尺量取千斤顶至水平标志的距离,如其高差大20mm时就应 进行调整,使操作平台保持水平。
(4)向提升机房及井塔的各层平台标设井筒十字中线
当模板滑升到提升机房平台时,将全站仪(经纬仪)安置于地面井筒十字中线基点上,将井筒十
字中线投射到平台上,然后在平台上安置全站仪,在平台上标设井筒十字中线点。
井塔内的各层平台是由上向下施工的,施工前须将井塔十字中线标设到井塔各层平台的窗口上。
用钢尺将高程导入各层平台的上方,在井塔内壁做出4~8个等高的标志点作为各层平台施工的依据。
当提升机房砌筑完毕后,须对其平台上的4个十字中线点进行校核,然后用全站仪(经纬仪)将
它们转设到固定在提升机房内壁,比提升机稍高的扒钉上,并锯一个缺口作为标志。同时精确地将高
程传递至提升机房的平台上。
(5)井塔沉降观测
观测点埋设在井塔基础的四周和井塔基础与井筒相对沉降缝的两侧,用水准仪测量各测点的高程。
每滑升一个平台或每增加一次荷载观测一次。根据测点的高程变化,掌握沉降情况。
4)地面建(构)筑物施工测量
地面建(构)筑物(包括选煤厂)放样,应根据设计资料,用井简十字中线点或放样导线点进行。
放样导线点应根据工程需要埋设部分永久标桩,并按地面二级导线的精度要求测设。放样导线点的高
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程测量,一般应按四等水准测量的精度要求进行。
地面建(构)筑物放样,可用极坐标法、支距法或交会法等进行。标定后应对各轴线间的几何关
系进行检查。建(构)筑物基础的高程应用水准仪测量。
1.1.3 矿山井下施工测量工作内容与要求
1.矿井联系测量
将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量,称为联系测量。将地面平面坐标系统传
递到井下的测量称平面联系测量,简称定向。将地面高程系统传递到井下的测量称为高程联系测量,
简称导入高程。矿井联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统。
1)联系测量方法
矿井定向可分为两大类:一类是从几何原理出发的几何定向,主要方式有:通过平硐或斜井的几
何定向、通过一个立井的几何定向(一井定向)以及通过两个立井的几何定向(两井定向)等;
【例题²单选】平面联系测量简称为( )。
A.定向测量
B.高程联系测量
C.导入高程
D.联系测量
【答案】A 8
7
1
【解析】将矿区地面的平面坐标4 9系统和高程系统传递到井下的测量,称为联系测量,平面联系测
8
3
量也简称为定向,高程联系测量也信简称导入高程。顾名思义,联系测量就是使地面和井下测量控制网
微
采用同一坐标系统。 系
联
另一类则是以物理特性题为基础的物理定向,主要有精密磁性仪器定向、投向仪定向、陀螺经纬仪
押
(陀螺全站仪)定向等。准
精
导入高程的方法按开 拓方式不同,分为通过平硐导入高程、通过斜井导入高程和通过立井导入高
程。
2)联系测量工作的基本要 求
(1)在井田范围内,对各种 通往地面的井巷,原则上都应进行联系测量,并在井下用导线连接
起来进行检验或平差处理。
(2)在进行联系测量前,必须在 井口附近建立近井点、高程基点以及连测导线点同时在井底车
场稳固的岩石中或碹体上埋设不少于4个 永久导线点及3个高程基点(也可用永久导线点作为高程基
点)。
(3)在进行联系测量工作前,应编制施测方 案和技术措施,报上级主管测8量部门(或总工程师)
1
7
9
批准。在进行联系测量工作时,应由一名测量负责 人全面指挥。
8
4
信
3
(4)联系测量应至少独立进行两次,在互差不超过限差时,采用加权平均值或算术平均值作为
微
测量成果。
系
联
一
(5)立井定向应尽可能使用陀螺经纬仪(陀螺全站仪 )定向
唯
,只有在确实不具备此条件时,才
允许采用几何定向。通过斜井或平硐的联系测量,可从地面近井 点开始,采用经纬仪导线(包括用光
电测距和钢尺量距)、三角高程或水准测量的方法。
【例题²单选】联系测量的规定包括( )。
A.独立进行一次
B.独立进行两次
C.在限差不超过互差
D.任意平均值
【答案】B
【解析】联系测量应至少独立进行两次,在互差不超过限差时,采用加权平均值或算术平均值作
为测量成果。
(6)立井可采用长钢尺(丝)导入高程和光电测距仪导入高程。用钢尺法或钢丝法导入高程测
量的内业计算,应加温度、钢尺比长和钢尺(钢丝)自重伸长改正。当钢尺下端悬挂的重铊重量大于
比长钢尺的拉力时,还应计算钢尺加重的伸长改正数。两次独立导入高程的互差不得超过井深的
1/8000。
(7)平硐导入高程,可以采用几何水准测量来完成,其测量方法和精度与井下水准测量相同。
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斜井导入高程,一般采用三角高程测量来完成,其测量方法和精度与井下基本控制三角高程测量相同。
(8)平面联系测量应尽量采用高精度的陀螺定向。
2.井下控制测量
1)井下平面控制测量
与地面控制网可以有多种测量方法不同,井下平面控制测量主要采用导线测量的形式,且测量过
程是随巷道的推进而进行,并在推进过程中实现对井下硐室、巷道等的测量参数(中、腰线等)的控
制,满足贯通测量等要求。
矿山井下导线的起始点通常位于平硐口、斜井口以及立井的井底车场,而这些点的坐标是由地面
控制测量或联系测量测定的。矿山井下导线以前多采用“经纬仪—钢尺导线”测量,目前“光电测距
导线”“全站仪导线”和“陀螺定向—光电测距导线”等测量方法已广泛应用。
井下平面导线控制测量的特点和要求主要有:
(1)根据“高级控制低级”的原则,井下平面控制分为基本控制和采区(煤矿)控制两类,这
两类控制都应敷设成闭合导线或者附合导线、复测支导线。
(2)基本控制导线分为两级,测角精度分别为±7”和±15”。基本控制导线一般从井底车场的
起始边开始,沿矿井主要巷道(井底车场,水平大巷,集中上、下山等)敷设,每隔 1.5~2.0km 应
加测一条陀螺定向边,以提供检核。
(3)采区控制导线的测角精度分为8 ±15”和±30”两级,沿采区上、下山,中间巷道或片(盘)
7
1
区运输巷道以及其他次要巷道敷设。4 9
8
3
2)井下高程控制测量 信
微
井下高程控制测量是用以系建立与地面统一的高程系统。
联
井下高程点和全站仪(题经纬仪)导线点的高程,在主要水平巷道中应用水准测量方法确定,在其
押
他巷道中,可根据巷道坡准度的大小、工程的要求等具体情况采用水准测量或三角高程测量方法确定。
精
水准测量应使用精度 不低于DS3级的水准仪和普通水准尺进行。
3.矿井贯通测量
1)贯通测量及其几何要素
矿山井下两个或多个相向或同 向掘进的工作面掘进同一井巷,使其贯通,称为井巷贯通。为了使
两个或多个工作面按照设计要求在预定地点正确贯通而进行的测量工作,称为贯通测量。
井巷贯通一般分为一井内巷道贯通 (一井贯通)、两井之间的巷道贯通(两井贯通)和立井贯通
三种类型。
一井贯通测量指由井下一条起算边开始,敷设井下导线到达贯通巷道两端的贯通测量。
两井贯通测量,是指在巷道贯通前不能由井 下的一条起算边向贯通巷道的两8端敷设井下导线的贯
1
7
9
通测量。这种贯通测量,要求两井通过各自的联系 测量,使贯通巷道的测量
8
4数据统一在同一个测量坐
信
3
标系统上。为避免在测量过程中产生过大的误差积累,两井贯通要求测量方法更精确,检查措施更严
微
格。
系
联
一
立井贯通测量常见的有两种情况,一是从地面及井下相 向开凿
唯
的立井贯通测量,二是立井向深部
延深的贯通测量。
井巷贯通测量的几何要素包括井巷中心线坐标方位角、腰线倾角(坡度)、贯通距离等。
在矿山井巷工程施工过程中,贯通巷道结合处的偏差可能发生在空间的三个方向上,即沿巷道中
心线的长度偏差、垂直于巷道中心线的左右偏差(水平面内)和上下的偏差(竖直面内),分别称之
为纵向贯通误差、横向贯通误差和高程贯通误差。纵向贯通误差只对贯通距离有影响,对巷道质量没
有影响。横向和高程贯通误差对巷道的质量有直接影响,故称之为贯通重要方向的偏差。根据《煤矿
测量规程》,主要巷道的横向贯通误差应小于 300mm,高程贯通误差应小于 200mm;对于立井贯通来
说,影响贯通质量的是平面位置的偏差,其平面误差应小于20mm。
【例题²多选】贯通巷道结合处的偏差包括( )。
A.沿巷道中心线的长度偏差
B.垂直于巷道中心线的左右偏差
C.垂直于巷道中心线的上下偏差
D.垂直于巷道中心线的长度偏差
E.平行于巷道中心线的上下的偏差
【答案】ABC
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【解析】贯通巷道结合处的偏差可能发生在空间的三个方向上,即沿巷道中心线的长度偏差、垂
直于巷道中心线的左右偏差(水平面内)和上下的偏差(竖直面内),分别称之为纵向贯通误差、横
向贯通误差和高程贯通误差。
2)贯通测量的技术工作内容和要求
(1)贯通测量应提前调查了解待贯通井巷的实际情况,根据贯通的容许偏差,选择合理的测量
方案与测量方法。对重要的贯通工程,要编制贯通测量设计书,进行贯通测量误差预计,以验证所选
择的测量方案、测量仪器和方法的合理性。
(2)注意原始资料的可靠性,起算依据应当准确无误。必要时应采取实地检查测量、井底车场
设计导线的闭合计算等工作。对于精度要求高的重要贯通应采取提高精度的相应措施。
(3)依据选定的测量方案和方法进行施测和计算,每一施测和计算环节均须有独立可靠的检核,
并要将施测的实际测量精度与原设计要求的精度进行比较,不符合要求应当返工重测。
(4)贯通测量应与贯通巷道的掘进工作紧密联系,随贯通巷道的掘进,应及时标定和延长巷道
的中线和腰线,定期进行检查测量和填图,并将测量成果及时通报施工队组。贯通巷道的两个工作面
间距离在岩巷中剩下 15~20m(煤巷 20~30m)时(快速掘进应于贯通前 2d),测量负责人应书面报
告技术负责人,并通知安全检查和施工队组等有关部门。
(5)贯通测量至少应独立进行两次,取其平均值作为最终值。贯通测量导线最后的测站(不少
于3个)必须设置牢固,最后一次标定8 贯通方向时,未掘的巷道长度不得小于50m。
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【例题²单选】贯通巷道的两个4 9工作面间快速掘进应于贯通前( ),测量负责人应书面报告技
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术负责人,并通知安全检查和施信工队组等有关部门。
微
A.1d 系
联
B.2d 题
押
C.3d 准
精
D.4d
【答案】B
【解析】贯通巷道的两个 工作面间距离在岩巷中剩下 15~20m(煤巷 20~30m)时(快速掘进应
于贯通前2d),测量负责人应书 面报告技术负责人,并通知安全检查和施工队组等有关部门。
(6)巷道贯通之后,应在贯通点处测量贯通实际偏差值,并将两端导线、高程连接起来,计算
各项闭合差,并及时对最后一段巷道的 中、腰线根据实际贯通情况进行适当调整。
(7)重要贯通测量完成后,应对测量 工作进行精度分析与评定,并做出总结。
4.井巷施工测量
矿山井巷工程依据地下平面控制点和水准控 制点,通过施工测量标示出施工8中线和腰线,并给出
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开挖方向,从而布置炮眼进行钻爆或以掘进机械进 行开挖,开挖成型后,根
8
4据中、腰线核准掘进断面
信
3
后进行支护和衬砌。
微
1)井筒和井口相关测量与标定
系
联
一
(1)井筒中心和井筒十字中线,应根据井筒中心的设 计坐标
唯
和高程、井筒十字中线的坐标方位
角,用井口附近的测量控制点标定。井筒十字中心线点的设置应 在两个不受破坏的地点埋设两组(每
组4个)大型的钢筋混凝土基点,并作为全工业广场的基本控制点。井筒十字中线点的设置应在建井
初期完成。
(2)对于有提升设备的立井井筒的十字中线点的设置,除条件不允许外,井筒每侧均不得少于3
个,点间距离一般不应小于 20m,离井口边缘最近的十字中线点距井筒以不小于 15m 为宜(用沉井、
冻结法施工时应不小于30m)。
2)立井施工测量要求
(1)对于圆形井筒施工,应以悬挂在井筒中心垂线的作为掘砌的依据。为检查井壁竖直程度以
及为控制预留梁窝位置时,还需悬挂边垂线。悬挂垂线点固定后,应在井筒掘砌过程中定期进行检查,
每段砌壁施工前亦应检查一次。悬挂垂线点的位置偏差超过5mm时,应立即更正。井筒砌壁时,至少
每隔15m要用中心垂线检查一次边垂线或井壁的竖直程度。
(2)井筒掘砌采用激光指向时,应定期对激光指向仪进行校核,掘进允许偏差值为+15mm,砌壁
允许偏差为+5mm。
(3)井筒掘进到井底车场、装载硐室或其他连接硐室水平时,应重新测量井深,并做好各连接
硐室的测量定位、定向工作;马头门和装载硐室上方至少设立两个高程点,以控制井巷、硐室的高程。
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可通过边垂线或井筒内设立的高程点等方法确定每层梁窝的竖直位置。
(4)按井筒内所挂两垂线方向掘进的井底车场巷道超过 15m 时,应进行初次定向,并以此标定
车场巷道的中线。当车场巷道掘进到40~50m时,应按联系测量的规定进行定向测量。
【例题²单选】按井筒内所挂两垂线方向掘进的井底车场巷道超过( )时
A.25m
B.15m
C.20m
D.30m
【答案】B
【解析】按井筒内所挂两垂线方向掘进的井底车场巷道超过15m时,应进行初次定向,并以此标
定车场巷道的中线。当车场巷道掘进到40~50m时,应按联系测量的规定进行定向测量。
(5)采用冻结法施工时,冻结孔测斜结果应绘制冻结孔偏斜分层平面图和冻结孔偏斜总平面图
及各水平冻结壁预想图(交圈图)。
(6)井筒掘砌完毕后,须测量全井筒的井壁竖直程度。测量应按要求布放垂线,沿每层梁窝或
每隔 5~10m 测量一次,精确测定垂线与井口十字中线相互位置关系。根据井壁竖直程度的资料,绘
制井壁竖直程度断面图,并附井筒水平截面图。
3)巷道掘砌施工测量 8
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1
(1)巷道施工均应标设中线和4 9腰线,最前面的一个中、腰线点至掘进工作面的距离,一般应不
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3
超过30~40m。同一矿井的腰线距信离巷道底板(轨面)的高度宜设为定值。
微
(2)主要巷道中线应用全系站仪(经纬仪)标定,主要运输巷道腰线应用水准仪、全站仪(经纬
联
仪)或连通管水准器标定。题新开口的巷道中线和腰线,掘进到4~8m时,应检查或重新标定。
押
(3)采用激光指向准仪指示巷道掘进方向和高程时,指向仪距离工作面的距离应不小于 70m;每组
精
中、腰线点应不少于3个 ,点之间的距离应大于30m。
(4)巷道每掘进100m,应对中线和腰线进行一次校核。
1.1.4 测量仪器及其使用 方法
1.常用测量仪器
(1)经纬仪是用来测量水平角和垂直角的仪器,有光学经纬仪和电子经纬仪。
(2)水准仪是测量两点之间高差 的常用仪器,有光学水准仪和电子水准仪。
(3)测量两点之间距离常用仪器是钢 尺、光电测距仪、全站仪。井下钢尺量边一般用比长过的
钢尺悬空丈量,边长丈量后应根据尺长、温度、拉力、垂曲等修正读数;用光电测距仪测距时,应将
测距头安置在经纬仪上方,通过前后视测站安置 的反光棱镜,直接测定出两点8之间的距离。
1
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(4)全站仪是集水平角、垂直角、距离(斜距 、平距)、高差测量功能
8
4于一体的测绘仪器系统。
信
3
全站仪具有角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和
微
放样测量等多种用途。
系
联
一
(5)激光扫平仪是指利用激光束绕轴旋转扫出平面的 仪器,
唯
具有更高的扫平精度和更远的作用
距离。
(6)激光垂线仪是将激光束置于铅垂方向以进行竖向准直的仪器,广泛运用于高层建筑、烟囱、
电梯等施工过程中的垂直定位及倾斜观测。
(7)陀螺经纬仪的主要作用是将地面坐标方位角传递到矿山井下巷道或隧道内,使矿山井下或
隧道与地面采用统一的坐标系统。在井下导线中加测一定数量的陀螺定向边,可以提高导线测量的精
度。
(8)陀螺全站仪(全自动陀螺仪)是一种将陀螺仪和全站仪集成于一体的,能全天候、全天时、
快速高效独立地测定真北方位的精密测量仪器,主要用于大型隧道(洞)贯通测量、地铁定向测量、
矿山贯通测量、建立方位基准及导航设备标校等领域。
2.全球卫星导航系统及卫星定位测量
全球卫星导航系统是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标和速度
以及时间信息的空基无线电导航定位系统,允许小巧的电子接收器确定它的所在位置(经度、纬度和
高度)。
卫星定位测量是利用卫星定位接收机接收卫星导航系统的多颗定位卫星信号,对接收的卫星信号
进行处理,测量出信号从卫星到接收机天线间传播的时间,译出卫星发射的导航电文,从而确定地面
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点位置的技术和方法,现已在测绘中广泛应用。目前的卫星定位接收机能全面支持来自所有现行的全
球导航卫星信号,包括GPS、北斗等,进一步提高了定位精度。
3.矿山地质测量信息系统
矿山地质测量信息系统就是采集、存储、管理和描述矿井范围内有关矿井地质和测量数据的空间
信息系统。包括:
(1)利用现有地质测量资料(数据)建立矿床数字模型,实现采矿规划、工程设计及实时监控
管理的计算机化,以及对后续资源开采进行分析评价和建立地表数学模型等。
(2)建立矿区地面数字高程模型(DEM),可对现有测图数字化、矢量化,输出地形图或各种立
体景观图以及预演地表变形景观,进行土方量、积水淹没区预测等,并用实测资料对矿区地面数字高
程模型进行动态修改,在矿区地面数字高程模型的基础上进行各种分析、计算。
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