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        陀螺全站儀儀器常數(shù)對(duì)巷道貫通精度的影響分析

        2019-11-13 01:57:22
        采礦技術(shù) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:子午線方位角中段

        李 勇

        (銅陵有色金屬集團(tuán) 銅冠礦山建設(shè)股份有限公司, 安徽 銅陵市 244000)

        0 引 言

        儀器常數(shù)是指陀螺北方向與真北方向之間的夾角,通??杀硎緸椋赫姹狈较?陀螺北方向+儀器常數(shù)。實(shí)際井下定向工作時(shí),陀螺全站儀測(cè)出的只是待測(cè)邊的陀螺方位角,只有通過儀器常數(shù)修正后才能得到實(shí)際意義的坐標(biāo)方位角,且儀器常數(shù)是一個(gè)變量,因此,儀器常數(shù)的穩(wěn)定性和可靠性對(duì)方位角的影響至關(guān)重要。本文在具體工程定向中使用儀器為GT3-3型陀螺全站儀,簡(jiǎn)單介紹了該儀器的工作原理,主要分析已知邊與定向邊地理位置的不同對(duì)巷道貫通精度的影響。

        1 陀螺全站儀定向步驟

        1.1 地表測(cè)定儀器常數(shù)

        由于陀螺儀軸穩(wěn)定位置和地理子午線不重合,它們之間的夾角稱為儀器常數(shù)[1],一般用Δ表示。儀器常數(shù)計(jì)算程序通常是:首先在已知邊上測(cè)得陀螺方位角,其次計(jì)算已知邊的坐標(biāo)方位角和子午線收斂角得出地理方位角,最后由地理方位角與陀螺方位角之差求得,如圖1所示。

        圖1 陀螺全站儀定向原理

        已知方位角的導(dǎo)線邊AB的地理方位角A0,在A點(diǎn)安置儀器,通過陀螺全站儀觀測(cè)可得出AB邊的陀螺方位角αT,儀器常數(shù)表達(dá)式為:

        式中,A0為已知邊的地理方位角;α0為坐標(biāo)方位角,γ0為當(dāng)?shù)氐淖游缇€收斂角。

        通常情況下儀器常數(shù)要在下井定向前在地表上各測(cè)量2~3個(gè)測(cè)回,且每次測(cè)量互差在限差要求范圍內(nèi),取其最或是值。

        1.2 井下定向

        為保證定向精度,定向邊的長(zhǎng)度應(yīng)該大于 50 m,同理由圖1可知,此時(shí)儀器常數(shù)Δ為已知量,定向邊的地理方位角為未知量,有幾何關(guān)系可知定向邊的地理方位角為:

        式中,Tα′為定向邊的陀螺方位角,需要獨(dú)立觀測(cè)兩個(gè)測(cè)回。由式(1)、(2)、(3)可得井下定向邊的坐標(biāo)方位角表達(dá)式為:

        1.3 上井后再次測(cè)定儀器常數(shù)

        儀器常數(shù)的測(cè)定方法及規(guī)范要求與下井前的測(cè)量程序一致,然后求得其均值作為此次定向的儀器常數(shù)Δ平。

        δγ為地面已知邊和井下定向邊的子午線收斂角的差值,可按 δγ=μ(y0-y)求算,其中 μ為與當(dāng)?shù)鼐暥扔嘘P(guān)的系數(shù)[2-3],y0、y為地面已知邊和井下定向邊端點(diǎn)的橫坐標(biāo)[4]。在實(shí)際作業(yè)當(dāng)中已知邊與定向邊的子午線收斂角差值幾乎為零,可忽略不計(jì)。

        2 工程應(yīng)用

        2.1 工程概況

        銅冠(廬江)礦業(yè)有限公司沙溪銅礦位于安徽省廬江縣泥河鎮(zhèn)境內(nèi),礦區(qū)面積1.4 km2,設(shè)計(jì)采選礦石330萬t/a,是一座創(chuàng)新管理模式、倡導(dǎo)綠色辦礦的大型礦山。該礦于2010年12月破土動(dòng)工,2017年7月完成首次滿負(fù)荷試車實(shí)驗(yàn),標(biāo)志著礦山已開始由基建工程正式轉(zhuǎn)向投產(chǎn)運(yùn)行。

        礦山地表標(biāo)高+30.076 m,井下最深達(dá)-970 m,從下至上設(shè)-970中段,-910中段,-850中段,-800中段,-770中段,-705中段,-650中段,-530中段,-410中段,-290中段及-160中段。其中-770中段于2014年12月實(shí)現(xiàn)由北風(fēng)井和南風(fēng)井雙向施工,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)貫通,貫通距離達(dá)1.6 km。井下坐標(biāo)采用幾何定向加陀螺定向確定初始方位角。

        2.2 井下陀螺定向測(cè)量

        陀螺全站儀井下定向采用3個(gè)2法則,即下井前在地表高精度已知導(dǎo)線上測(cè)定儀器常數(shù),觀測(cè)兩個(gè)測(cè)回,儀器常數(shù)兩次互差不大于 40″[5];在井下定向邊上獨(dú)立測(cè)量?jī)纱瓮勇莘轿唤牵一ゲ钜∮?0″;最后上井后還要在相同已知導(dǎo)線邊上重新進(jìn)行兩次儀器常數(shù)的測(cè)定,且限差要求一致。在滿足限差要求情況下,取下井前后的儀器常數(shù)的均值為最終儀器常數(shù)。

        本次儀器常數(shù)的測(cè)定選擇的已知邊為 FJ4~FJ3,DB652~DB651,N705-1~N705B-1,構(gòu)成已知邊各點(diǎn)是通過GPS靜態(tài)測(cè)量獲得的E級(jí)控制點(diǎn),定向邊為770C~770E,N77D~N77F,分別為北風(fēng)井,南風(fēng)井的起始方位邊,如圖2所示。

        圖2 礦區(qū)平面位置

        首先,在三條已知邊上測(cè)量陀螺方位角,計(jì)算出響應(yīng)的儀器常數(shù),其中已知邊FJ4~FJ3的儀器常數(shù)計(jì)算過程如表1所示。由于已知邊的子午線收斂角γ0與定向邊子午線收斂角γ1的差值很微小,由式(5)可知子午線收斂角可不必計(jì)算,在計(jì)算定向邊方位角時(shí)直接消除。

        表1 儀器常數(shù)計(jì)算表

        表2 儀器常數(shù)評(píng)定中誤差

        其余兩條已知邊測(cè)定儀器常數(shù)方法一致,得出已知邊DB652-DB651和N705-1-N705B-1的儀器常數(shù)分別為-0°7'55.2"+γ0,-0°8'3.4"+γ0。

        其次,分別在兩條定向邊770C~770E,N77D~N77F上測(cè)定陀螺方位角,分別為 187°36'39.5"和0°44'58.5"。再根據(jù)三條已知邊測(cè)定的儀器常數(shù),由式(4)可得兩定向邊的坐標(biāo)方位角如表3、表4所示。表達(dá)式中γ1與γ0差值近似于零,可以抵消。

        表3 不同儀器常數(shù)下770C~770E坐標(biāo)方位角

        表4 不同儀器常數(shù)下N77D~N77F坐標(biāo)方位角

        2.3 巷道貫通誤差

        通過比較陀螺定向與幾何定向的井下初始方位角,考慮幾何定向諸多不確定影響因素影響較大,最終以陀螺定向結(jié)果作為初始方位角,儀器常數(shù)選用已知邊FJ4-FJ3來測(cè)定,北風(fēng)井定向邊初始方位角為 187°28'48.6",南風(fēng)井定向邊初始方位角為0°37'7.6",然后依據(jù)導(dǎo)線初測(cè)、復(fù)測(cè)及嚴(yán)密的內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理實(shí)現(xiàn)巷道在預(yù)定貫通點(diǎn)K處貫通,平面貫通誤差為0.185 m,遠(yuǎn)小于規(guī)范要求,GT3-3陀螺全站儀加測(cè)井下導(dǎo)線邊能夠有效保障巷道貫通精度。

        分析儀器常數(shù)的不同對(duì)貫通誤差影響大小,設(shè)計(jì)三種方案:

        (1)DB652-DB651測(cè)定的儀器常數(shù)計(jì)算南、北風(fēng)井導(dǎo)線計(jì)算初始方位角;

        (2)N705-1-N705B-1測(cè)定的儀器常數(shù)計(jì)算南、北風(fēng)井導(dǎo)線計(jì)算初始方位角;

        (3)DB652-DB651測(cè)定的儀器常數(shù)計(jì)算北風(fēng)井初始方位角,N705-1-N705B-1測(cè)定的儀器常數(shù)計(jì)算南風(fēng)井初始方位角。經(jīng)過外業(yè)測(cè)量及內(nèi)頁計(jì)算得出三種方案最終的巷道貫通預(yù)計(jì)偏差分別為0.214,0.274,0.105 m。

        將第三種儀器常數(shù)測(cè)定方法應(yīng)用于-705中段和-650中段,各中段的巷道貫通誤差分別為0.11,0.126 m,相較于在FJ4-FJ3已知邊上測(cè)定儀器常數(shù)并最終巷道的貫通誤差0.241,0.248 m有明顯地減小。通過推廣應(yīng)用進(jìn)一步證實(shí):選擇靠近定向邊的已知邊測(cè)定的儀器常數(shù)能夠有效提高巷道水平方向上的貫通精度。

        3 總 結(jié)

        本文通過對(duì)沙溪銅礦井下三個(gè)中段的精密貫通的工程實(shí)例分析,對(duì)比研究了定向邊與已知邊不同地理位置情況下測(cè)出的儀器常數(shù)對(duì)巷道貫通結(jié)果的影響,得出如下實(shí)用性結(jié)論:

        (1)高精度的陀螺全站儀定向工作對(duì)礦井精準(zhǔn)貫通至關(guān)重要。GT3-3陀螺全站儀儀器常數(shù)一次測(cè)定精度為 12.8″,儀器常數(shù)最或是值中誤差為6.4″,儀器觀測(cè)穩(wěn)定可靠,測(cè)量數(shù)據(jù)符合精度要求,礦井最后順利貫通。

        (2)通過比較分析可知:已知邊FJ4-FJ3位于定向邊770C~770E與N77D~N77F中間,由其測(cè)定的儀常能夠較高精度地保證兩井間巷道準(zhǔn)確貫通;已知邊DB652-DB651,N705-1-N705B-1的地理位置分別非??拷ㄏ蜻?770C~770E與N77D~N77F,采用其中任一條已知邊測(cè)定的儀常,其貫通誤差均偏大;當(dāng)定向邊 770C~770E與N77D~N77F分別選擇地理位置靠近的已知邊測(cè)定儀常計(jì)算坐標(biāo)方位角,通過外業(yè)測(cè)量及內(nèi)頁數(shù)據(jù)處理,其巷道貫通誤差達(dá)到最小。

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