中文名 | 礦井定向測量 | 外文名 | shaft orientation survey |
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所屬學科 | 冶金學 | 公布時間 | 2019年 |
《冶金學名詞》第二版。 2100433B
把地面的平面坐標及方位角傳遞到井下巷道中經緯儀導線起始邊上所進行的測量工作。礦井定向可通過幾何定向或物理定向進行。
油田埋藏在高山、城鎮(zhèn)、森林、沼澤海洋、湖泊、河流等地貌復雜的地下,或井場設置和搬家安裝碰到障礙時,通常在他們附近鉆定向井。 用直井難以穿過的復雜層、鹽丘和斷層等,常采用定向井。如:安718段塊的井漏、...
隨著定向鉆井技術的發(fā)展,定向井的種類越來越多。 Ⅰ兩維定向井:井眼軸線在某個鉛垂平面上變化的定向井,井斜變化,方位不變化。Ⅱ三維定向井:井眼軸線在三維空間變化的定向井,井斜變化,方位變化。可分為:三維...
和圖集不同就是非定型井的,可以參考使用尺寸相近似的定型井的定額子目,也可以根據(jù)圖紙設計分別計算砌體、墊層、蓋板抹灰等的工程量套用定額的
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井下測量由于其特殊性,測量控制點經常被破壞以致無法正常使用,為了井下測量的延續(xù)性,通過無定向導線測量可以恢復原始控制點點位。但是測量計算比較麻煩而且容易出錯,精度也不易滿足。文中主要論述在礦井測量中控制點不能通視(無定向條件)的情況下井下無定向導線測量快速計算問題,通過casiofx-5800可編計算器程序對井下導線實現(xiàn)快速計算、精度評定等工作,并以工程實例進行說明。
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在油田工作的過程中,實施定向井工程時,如果測量結果出現(xiàn)誤差,經過計算所得到的井眼軌跡與實鉆軌跡之間會存在著一定的偏差,從而導致定向井工程的質量和施工效率受到十分嚴重的影響.雖然定向井軌跡測量在我國的發(fā)展也有著比較長的時間,在這方面的研究也是在不斷的更新和完善,但就目前行業(yè)內的技術來說,在測量的過程中還是存在著一定的問題,從而影響計算結果,無法保證測量結果和計算結果的準確性和可靠性,無法高效率高質量的完成工作.本文就柴達木盆地扎哈泉地區(qū)扎11井區(qū)影響定向井軌跡測量出現(xiàn)誤差的因素進行分析,以期能夠得到改善,提高定向井軌跡測量的正確性和可靠性.
服了幾何定向占用井筒而造成停產、耗費大量人力、物力和時間等缺點,同時也克服了隨井筒深度增加而降低定向精度的缺點。由于礦井生產中對陀螺定向測量技術的應用還很少,陀螺定向技術在礦井生產中還缺乏系統(tǒng)性的操作要求及數(shù)據(jù)處理模式。2011年4月,麥格集團天渱公司螺儀部帶領天津707所廠家技術人員到煤礦進行陀螺儀的測量演示,通過TJ9000陀螺全站儀與日本品牌陀螺全站儀比較,獲取了實證分析數(shù)據(jù)。從技術及經濟角度考慮,對陀螺定向測量技術的研究,在礦井生產中具有非常重要的意義。
1、 陀螺定向作業(yè)依據(jù)
本次陀螺定向作業(yè)依據(jù)為1989年1月能源部制定的《煤礦測量規(guī)程》并參照1990年原中國統(tǒng)配煤礦總公司組織修訂、煤炭工業(yè)出版社出版的《煤礦測量手冊》。
2、 陀螺定向作業(yè)儀器
陀螺定向采用中船重工TJ9000陀螺全站儀為例,該儀器是下架式的陀螺儀器,有陀螺儀、全站儀、控制器和三腳架等組成。陀螺儀方位角測定標準偏差為±20",全站儀測角精度為2"。
3、陀螺定向方法
陀螺定向采用當今先進的積分法進行觀測,定向程序為:
3.1 先在地面任意點上測定儀器當?shù)氐谋壤?shù)C值。(觀測6個測回)計算出3個C值,取平均值做為當?shù)貎x器常數(shù)C值,在一定時期內,50Km范圍內可以使用同一C值。
3.2 在地面已知邊上測陀螺方位角;
3.3 在井下待定邊上測陀螺方位角;
3.4 返回地面后在原已知邊上測量陀螺方位角;
以此來檢驗儀器的穩(wěn)定性和測量的精度,確保陀螺定向成果的可靠性。
4、 坐標傳遞、高程導入方法 :
4.1 坐標傳遞采用全站儀測量,鋼絲單重擺動投點;鋼絲將井上坐標投傳到井下。要求投點過程中井上下同步觀測2個測回。
4.2 高程導入采用全站儀將井上高程傳遞到井口上,再用全站儀直接測量井深,將井底高程測算到井下控制點上。
5、 井上下聯(lián)系測量及高程傳遞
5.1 作業(yè)設備
5.2 坐標傳遞,全站儀測角精度為2",測距精度為2mm+2PPm。
投點設備主要有以下設備:
大垂球、鋼絲、手搖絞車、小垂球、穩(wěn)定液、信號圈。
5.3 坐標傳遞、高程導入操作方法 :
5.3.1、坐標傳遞采用全站儀測量,鋼絲單重擺動投點;鋼絲將井上坐標投傳到井下
5.3.2、鋼絲投點,包括鋼絲下放和自由懸掛的檢查。
5.3.3、井上下連接測量
鋼絲投放工作完成之后,立即進行井上下的連接測量,在地面用近井點實測鋼絲的坐標及井口標高,同時在井下架設全站儀,實測鋼絲與井下固定點的連接角及距離。
5.3.4、井下測站到鋼絲距離采用全站儀無棱鏡測定法進行測量。
5.3.5、至此本次連接測量完成,根據(jù)井下陀螺定向方位角推算井下各控制點坐標。
5.3.6、高程導入采用全站儀將井上高程傳遞到井口上,再用全站儀直接測量井深,將井底高程測算到井下控制點。
其主要測量工作及其進展的順序是:從地面近井點和高程基點分別進行連測導線測量 和水準測量至井口;通過井筒(立井、平硐、斜井)進行礦井聯(lián)系測量,將地面的平面坐標系統(tǒng)和高程系統(tǒng)傳遞到井下; 沿井底車場巷道和主要巷道進行井下基本控制導線測量和井下高程測量,以建立井下平面控制系統(tǒng)和高程控制系統(tǒng); 沿采區(qū)巷道進行采區(qū)控制導線測量和高程測量; 進行采區(qū)測量。
生產礦井測量工作中,大量的日常工作是測設巷道掘進時的巷道中線和腰線,通稱為巷道中腰線標定。
井下巷道測量的特點是先在實地上標定巷道的設計位置,并經常指示巷道掘進的方向,然后及時對新掘的巷道進行驗收測量,并將巷道的實際位置填繪到礦圖上。
為了計算煤炭產量和損失量,需要定期進行采煤工作面測量,并把工作面的實際位置填繪到礦圖上。在生產過程中,還需經常測定煤層產狀要素,包括煤層走向、傾向、傾角、煤層厚度以及各種特征點的位置,供研究礦體形狀、性質和繪制礦體幾何圖使用。有的礦井還需進行地面控制網的改建、擴建或重建,地形測量以及延深井筒和新井建設等測量工作。
井下測量的精度應滿足采礦工程的要求。一般工程的測量,可按《煤礦測量規(guī)程》規(guī)定的精度要求進行;某些特殊工程的測量,如重要的貫通工程,應進行測量方案設計和測量誤差預計,以確定能滿足該工程要求的測量精度。 2100433B