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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
陀螺定向的精度评定目前在一些文章中都以一次定向中误差的概念来评定陀螺经纬仪的定向精度,这是不够确切的。实际上陀螺经纬仪的设计精度是指陀螺方位角一次测定中误差而言的,如DJ_2—T_(20),就是指仪器陀螺方位角一次测定中误差为±20″,而不是指仪器一次定向中误差为±20″。评定陀螺经纬仪定向的精度主要以陀螺方位角一次测定中误差m和一次定向中误差m_α为准。 1、陀螺方位角一次测定中误差m(简称一次测定中误差) 在定向前,陀螺仪需在地面已知坐标  相似文献   

2.
1 引言目前我国多采用“3—2—3”作业程序进行井下陀螺定向。鉴于地面和井下存在环境温度差,便产生一个问题:在地面已知边上求得的仪器常数能否真正代表井下未知边定向时仪器常数?苏联学者曾注意到这个问题,认为仪器常数随温度变  相似文献   

3.
以GT3-3型陀螺全站仪分析陀螺定向对矿山井下巷道高精度贯通的重要性,以及地理位置不同的已知边测定的仪器常数对巷道贯通精度的影响。通过实例应用研究发现:陀螺全站仪井下定向能够确保巷道顺利贯通,满足贯通限差要求;定向时选择靠近定向边的已知边测定仪器常数能有效地提高巷道贯通精度,使贯通误差减小一倍左右。  相似文献   

4.
我国已广泛应用陀螺经纬仪定向,本文以GAK_1-T_2N_026263陀螺经纬仪以跟踪逆转点法和中天法必要的、合理的观测个数、观测限差的制定及两种定向方法的比较作一探讨。一、跟踪逆转点法和中天法定向时必要的、合理的观测个数 (一) 必要和合理的逆转点观测个数 1、地面观测4~7个逆转点时仪器常数一次测定中误差在平顶山五个矿井的不同已知边上测得仪器常数△=A_o-α_T=α_o+Υ_o-α_T,经分析,地面边方位精度较高,对仪器常数  相似文献   

5.
自动陀螺仪可用于: 1、隧道和矿山测量;2、白天或夜晚在通视不良的区域内定线并测设;3、设备找平或定向发射天线和天线的定向;4、导航设备的检验。该仪器包括下述部分: 小型经纬仪(G2K)、陀螺罗盘(SKK1)、陀螺仪支架和陀螺电子元件。  相似文献   

6.
本文回顾有关悬浮分层的临界速度公式,发现与实验结果相差很远;指出其在原理上的缺陷.作者从重介的原理出发,导出新的临界速度公式v_(xp)=v_o_2(1-(δ_1-Δ)/(δ_2-Δ))~(n_2).用统计分析的方法处理各实验值,证明该公式的可靠性.最后指出该公式的应用条件是:两种矿粒的粒度比D_1/(D_2)>3~5;两种矿粒的比重差符合(δ_2-Δ)/(δ_1-Δ)>3.  相似文献   

7.
赵世杰 《中州煤炭》2019,(9):99-102
子午线收敛角在煤矿测量中应用广泛,特别是在矿区跨度范围较大的情况下,子午线收敛角尤为重要。煤矿测量中通常需要加测陀螺定向边来提高井下巷道测量精度,主要参数有陀螺方位角、坐标方位角、子午线收敛角、仪器常数等。采用中天法,通过对豫省东部某煤矿实测数据的计算和精度评定,测定所求井下陀螺定向边的坐标方位角,根据定向边的坐标方位角指导煤矿顺利贯通,保证煤矿安全生产。点位坐标决定子午线收敛角大小。实测中必须精确计算子午线收敛角,并对仪器常数和陀螺方位角进行精度评定。  相似文献   

8.
联系陀螺定向中子午线收敛角计算及使用特点,将测绘领域常用的计算公式与严密计算公式进行对比,通过MATLAB编程计算基于经纬度变化的子午线收敛角测量学常用计算公式计算残差,分析在高斯投影6°和3°带中最大残差及其对陀螺贯通定向测量中的影响及适应性情况。分析子午线收敛角基于经纬度方向的变化梯度,并通过对比实地地面陀螺定向常数测量边的各点位分布及方向情况,探寻定向点收敛角差值规律情况,联系实际贯通地面常数定向测量的一般操作步骤,为地下贯通地面陀螺仪常数测量定向点及定向方向边的选取规律提出部分系统性的参考。  相似文献   

9.
为了减小测角误差引起的导线点位误差,提高井下导线控制网精度,运用TJ9000陀螺全站仪在井上、井下进行陀螺定位和平差处理,实现井下导线的精确定向。文中介绍了陀螺全站仪的工作原理和仪器常数测定,并利用EXCEL编写了陀螺数据的处理过程,通过实例分析,TJ9000陀螺全站仪的使用极大提高了井下导线的精度和可靠性。  相似文献   

10.
<正> (一)井下导线测角基本误差的确定及其讨论井下测量水平角的误差主要由测角方法(或测角仪器)所引起的误差m;和仪器、觇标对中偏心误差m_β_e组成。式中:a和b——分别为被测角的短边和长边;β——被测的水平角;e_ε和e_0——分别为觇标和仪器对中偏心。觇标对中仅包含垂球线与测点的偏心,而仪器对中除了包含垂球尖与望远镜镜上中  相似文献   

11.
通过对同一台陀螺经纬仪分别在江苏徐州、安徽阜阳、甘肃平凉三地的实际测定数据及对同一地点测定的若干个仪器常数进行对比、分析,阐述了在不同地区、不同海拔情况下陀螺经纬仪比例常数值是否存在变化,变化的范围是多少,同一比例常数值的适应范围,以及同一地点仪器常数的测定等问题。研究结论在多个矿井大型贯通工程中应用,既取得了较高的贯通精度,又大大节省了观测者陀螺定向作业的时间,减轻了劳动强度。  相似文献   

12.
1987年总目录     
题目期2 8 15 16 19 26 32 34 39 2 10 1622灯301占,工27Q。4 5 j14,人Jl,19曰,曰1 1 1 1 1 11占2 2 2 2 2 2 3 3 8 8 4 44 .测最方法·采用二元方差分析方法检验陀螺经纬仪仪器常数的系统误差测距仪极坐标法验收测量测边网中边角误差关系式的联系的新方法一种快速定向测量的方法—测时法用误差椭圆预计贯通误差经纬仪导线近似平差方法合理性的统计分析计算采场面积的新方法试论罗盘仪在金属矿山中的应用红外测距仪使用情况介绍露天矿山的验收测量方法时差法陀螺定向的研究完整岩柱下竖井延深及贯通可行性的几点看法井下巷道的贯通误差预计…  相似文献   

13.
常丰国 《山东煤炭科技》2022,(4):126-128,131
为保证伯方煤矿三采区与五采区准备巷道的准确贯通,对三采区与五采区准备巷道实施加测陀螺定向边工作,对陀螺边定向测量的施工方法、施工标准及仪器校准等进行描述,并对误差评价的方法以及误差对测量结果的影响进行分析.经过每条定向陀螺边的互差计算,三采区G12-G14边与五采区G13″-G14边测回互差值均小于测量规程中不超过40...  相似文献   

14.
陀螺定向是地下工程测量中的重要组成部分。针对自动陀螺经纬仪在受到埋深、金属矿物或磁场影响粗略指北困难而导致的无法定向以及传统陀螺定向方法比较费时、作业效率低的问题,提出了粗定向和子午线收敛角计算的简化方案。该方法通过对准照准点读出方向值,仪器照准部根据陀螺北方向回转坐标反算出的陀螺方位角所对准的方向即为近似北方向。在陀螺定向过程中,只要满足定向边与已知边的已知点相对位置在Δx≤4 000 m,Δy≤60 m范围内,在计算未知边方位角时可以不添加子午线收敛角改正数,否则,有必要添加子午线收敛角改正数;当Δy≥200 m时,必须添加子午线收敛角改正数,否则,会影响定向精度。通过对地铁陀螺定向工程的试验测试,得到了简化方案在地下陀螺定向应用中的实测数据。研究表明:所提出的简化方案解决了自动陀螺经纬仪在受埋深或磁场影响无法粗略指北的问题,缩短了传统定向方法 30 min的定向时间、节省了15%电量、提高了作业效率,使得1 d内能够完成一次完整的陀螺定向工作,陀螺定向精度得到了保证。  相似文献   

15.
6 15 17 21 11 1212]6 8 2 9 25 2 31 39 47 9181 4 2 1 1 1 2 2 4 4 3 3 1 14J.上刁1 jl24 题目 ·储量管理· 我国冶金矿山开采损失贫化的问题 ·测量方法· 陀螺经纬仪定向观测限差与仪器精度的关系 陀螺定向控制网的平差 贯通导线中加测陀螺边的几个问题 舒勒值互差的限差  相似文献   

16.
在陀螺经纬仪定向中,笔者认为中天法比逆转点法优越:逆转点法观测比中天法烦锁,中天法可以避免人为的干扰,而精度同样可以满足要求。以下就中天法的精度问题作些探讨,为此先做了三十二个测回的试验。我们选择野外一条四等三角边1—2,如图,在1—2边上测定仪器常数。在基_Ⅰ—基_Ⅱ边上测定陀螺方位角。基_Ⅰ—基_Ⅱ边长56米。从1:500的地形图上量取基Ⅰ、基Ⅱ点的坐标,求得收敛角。用T_2经纬仪以12个测回连测测定β_1、β_2,求得基_Ⅰ—基_Ⅱ的坐标方位角,并视为已知  相似文献   

17.
本文首次提出了一个用于副反应或中间产物对总反应速率有影响的数学模型:(da)/(dt)=k_1(1—α)~(2/3)e~(-k)_2~α(A—1)式中:α——物料在时间 t 被提取或转换率,k_1——修正后的速率常数参数,k_2——反映了副反应或中间产物对总反应速率影响程度的常数参数。本实验表明,酸性硫酸铜体系中高冰镍(Ni_3S_2)的热压浸出速率过程,当体系初始铜镍摩尔比大于4.3时,服从于上述数学模型(A—1),且:k_1=3.30×10~(11)(-14.0+(1)/(d_0))e~(14100)/(T)(A—2)k_2=1.95×10~8(4.63×10~(-5)+d_0~3)(-1.675×10~(-3)+(1)/(T))(A—3)文中通过数学模型(A—1)、(A—2)、(A—3)的计算,提出了强化金属化高冰镍选择性浸出流程中热压浸出单元的途径。  相似文献   

18.
《煤矿安全》2016,(8):233-236
以淮北矿区芦岭煤矿贯通测量为例,通过在一定时间、地域差异井上定向边测定陀螺方位角,验证稳定状态下该陀螺全站仪的寻北精度稳定性;通过对井下一定距离定向边的定向,以井下搬运距离量化震动对仪器引起的误差,采集各陀螺定向边数据并评定寻北中误差;认为井下陀螺寻北稳定性随着搬运距离增大而大幅降低。建立井下陀螺定向中误差与搬运距离高相关性拟合方程,预测该陀螺全站仪连续搬运距离限制。  相似文献   

19.
(二)仪器常数的测定 1、“六段法”测定仪器加常数K′ 1) “六段法”的理论基础“六段法”是采用短程红外测距仪本身的测距成果来求定仪器常数的方法。作法是:在平坦的地面上,选取距离约大于二分之一粗“光尺”U_e的边长D,并将其分为d_1、d_2……d_n等n个分段(如图4)用测距仪测量边长D及各分段的距离d_1、d_2……d_n等。则有:  相似文献   

20.
“陀螺”简单地说就是一个高速回转的转子。利用陀螺的动力学特性,可以找到地球上任意地点的指北方向,根据这种原理制成的定向仪器就是陀螺经纬仪。早在1852年法国佛科已发现可用陀螺原理来验证地球的自转。但直到1878年霍普金用电气驱动的转子才完成了佛科的试验。1910年在航海上应用了陀螺罗盘来测定船只的航向。不久也开始对矿井用陀螺定向的研究。这大体经历了三个阶段:第一阶段为液体飘浮式陀螺经纬仪,这种类型定向时间长,重量太大(如1958年苏联的M-3型)在  相似文献   

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