5.1.2. Ориентирование способом соединительных треугольников
1. При удалении забоев от ствола шахты свыше 50 м производится ориентирование способом соединительных треугольников.
При ориентировании способом соединительных треугольников в ствол опускаются две визирные линии (отвесы), которые наблюдаются с приствольных знаков на поверхности и внизу (Рис. 5.2).
2. Визирные линии относительно инструментов располагаются так, чтобы формы соединительных треугольников, решаемых по формуле синусов, отвечали следующим требованиям:
а) измеряемые углы между отвесами ( и ) должны быть минимальными (не более 2°);
б) расстояния от инструментов до ближайших визирных линий (отвесов) выбираются минимальными, при этом значения отношений и не должны превышать величины 1,0.
Рис. 5.2. Ориентирование шахты способом соединительных треугольников:
1 - отвесы с грузами; 2 - лебедки и центрировочные пластинки; 3 - баки с маслом; 4 - полигонометрические знаки; 5 - теодолиты; 6 - настил на брусьях для крепления пластинок и лебедок; 7 - ствол шахты и копер из тюбингов; 8 - околоствольный двор
3. При измерении углов на поверхности за начальные принимаются направления на азимутальный пункт или наиболее удаленный знак подходной полигонометрии. На подземном горизонте за начальное принимается направление на самый удаленный полигонометрический знак.
4. Если передача дирекционного угла к приствольному знаку возможна только через короткие линии, она осуществляется с помощью двух или трех инструментов от азимутального пункта или от линии основной полигонометрии.
5. При передаче дирекционного угла на приствольный стан с линий основной полигонометрии дирекционные углы этих линий подкрепляются передачей на них дирекционных углов непосредственно с пунктов триангуляции или через вспомогательные знаки.
6. Ориентирование способом соединительных треугольников производится также и без закрепления приствольной точки на подземном горизонте.
7. Решение соединительных треугольников, вычисление дирекционных углов и координат производятся независимо, в две руки.
8. Расхождения значений дирекционного угла, переданного с трех положений отвесов на исходную сторону подземной полигонометрии, не должны превышать 20".
5.1.3. Гироскопический способ ориентирования
1. Для определения дирекционных углов сторон подземной опорной сети следует применять маркшейдерские гироскопические приборы, позволяющие выполнять ориентирование со средней квадратичной погрешностью не более 1'.
2. К выполнению работ допускаются гиротеодолиты, прошедшие поверку в установленном порядке. Гиротеодолиты поверяются не реже чем через 3 месяца.
3. Ориентирование стороны подземной полигонометрии выполняется двумя различными бригадами, независящими друг от друга, желательно различными типами приборов, удовлетворяющими требованиям по точности.
4. Гироскопические измерения, их обработка и вычисления выполняются в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора.
5. Ориентирование гироскопическим методом производится:
- первый раз - когда забой находится от ствола в пределах от 50 до 60 м;
- второй раз - когда проходка по основной трассе достигает 100-150 м;
- далее через каждые 200 м.
6. Ориентирование стороны подземной полигонометрии гироскопическим способом с помощью гиротеодолита состоит из:
а) определения поправки гиротеодолита на стороне с известным дирекционным углом на поверхности земли;
б) определения дирекционного угла ориентируемой стороны подземной полигонометрической сети;
в) повторного определения поправки гиротеодолита на стороне с известным дирекционным углом.
7. Во время производства работ по гироскопическому ориентированию на объекте должно быть обеспечено:
а) Строительный кран для опускания в котлован и поднятия из него приборов.
б) Средство транспортировки приборов к месту проведения работ по гироскопическому ориентированию.
в) В течение всего периода работ должен быть возможен беспрепятственный и удобный подход к знакам подземной полигонометрии для установки приборов.
г) Во время всего призводства работ (минимум 22 часа) должно быть исключено влияние от вибрации транспортных средств и механизмов.
д) Сварочные работы и тому подобные работы должны быть запрещены. Должна быть обеспечена хорошая вентиляция.
8. Определение поправки гиротеодолита проводится одним пуском на каждый из двух гироблоков в прямом и обратном направлениях на двух ближайших к стволу сторонах планового обоснования. Поправка определяется перед началом и после окончания ориентирования подземной маркшейдерской опорной сети. Определение поправки на поверхности перед началом подземного ориентирования и после окончания ориентирования рекомендуется выполнять на различных базисах. Количество ориентируемых направлений должно быть не менее двух.
9. Стороны полигонометрии, на которых определяются поправки, должны быть расположены в разных концах полигонометрического хода (Рис. 5.3).
Длина стороны на поверхности для определения поправки - не менее 100 м. Расхождения между значениями поправок – от 4" до 20" на каждый гироблок в зависимости от длины тоннеля до сбойки (табл. 3.2).
Длина ориентируемой стороны в подземной выработке не должна быть меньше 30 м.
Рис. 5.3. Схема измерений
ГС – место установки прибора
10. Должны быть приняты меры по обеспечению неизменности положения инструмента в течение приема (пуска). Недопустимо располагать гиротеодолит на вибрирующем основании. Инструмент должен быть защищен от прямых солнечных лучей.
11. Ориентирование стороны подземной полигонометрической сети проводят двумя гироблоками с постановкой гиротеодолита, как правило, на обоих концах ориентируемой стороны. Расхождение значений дирекционного угла подземной линии, определенной из нескольких ориентирований, - не более 15".
12. Каждое определение поправки гиротеодолита производится одним - двумя пусками на одной из ближайших к ориентируемой выработке сторон наземной основной полигонометрии, дирекционный угол которой определен непосредственно с пункта триангуляции.
13. Определение поправки гиротеодолита должно предусматривать чередование получения поправки по прямому и обратному направлениям стороны полигонометрии. С учетом этого сторону полигонометрии нужно выбирать так, чтобы имелась возможность постановки гироскопического теодолита на обоих ее концах.
При определении гироскопического азимута (Агир) измеряются направления на пункты полигонометрии и вычисляется угол β (Рис. 5.4). Точность измерения угла 30". Угол β должен быть не менее 15° и не более 150°. Также измеряется расстояние d от прибора до ближайшего знака полигонометрии. Точность измерения расстояния 1 мм. Расстояние измеряется рулеткой.
В гироскопический азимут Агир(вц), определенный «внецентренно», вносится поправка ΔА:
;
Рис. 5.4.
В случае неоднократных ориентирований допускается использование поправки гиротеодолита предыдущего ориентирования. При расхождении с предыдущими определениями сверх допуска, определение поправки должно быть повторено по полной программе.
Расхождение между значениями поправок является допустимым, если оно не превышает величины
где - средняя квадратическая погрешность определения гироскопического азимута одним пуском;
- количество пусков, которыми определена каждая из сравниваемых поправок.
Допуски на результаты измерений гиротеодолитами приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
№№ допуска
|
Виды контроля измерений
|
Допуски на результаты измерений при заданной точности определения астрономического азимута
|
3"
|
5"
|
10"
|
15"
|
1
|
Расхождение геодезической привязки, не более
|
8
|
8
|
10
|
15
|
2
|
Расхождение между азимутами, полученными в различных пусках одним прибором, не более
|
20
|
25
|
40
|
50
|
3
|
Расхождение между азимутами, полученными приборами, не более
|
|
|
|
|
|
– из одного пуска
|
–
|
25
|
40
|
50
|
|
– из двух и трех пусков
|
15
|
20
|
30
|
40
|
Достоверная оценка надежности может быть получена по результатам многократного ориентирования.
|