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矿区地面控制网的统一布设是保证矿井贯通测量的前提和基础,当贯通测量在不同时期建成的井筒之间进行,且矿区原有控制点破坏严重时,此项工作尤为重要。在对测区情况和已知点的可利用性分析的基础上,采用全球卫星定位(GPS)技术建立方庄矿一号井与技改井贯通测量地面平面控制网,采用四等水准测量建立两井之间的高程控制网,完成了各项数据处理工作,并对成果进行了精度分析,为两井贯通测量奠定了坚实的基础。 相似文献
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矿区地面控制网的统一布设是保证矿井贯通测量顺利进行的前提和基础。两井之间的贯通需要井上下坐标系统一致。当贯通测量在不同时期建成的井筒之间进行,且矿区原有控制点破坏严重时,此项工作尤为重要。在对测区情况和已知点的可利用性进行分析的基础上,采用全球卫星定位系统(GPS)技术建立梧桐庄矿副井与南风井立井贯通测量工程地面平面控制网,完成了各项数据处理工作,并对成果进行了精度分析,为立井贯通测量奠定了基础。 相似文献
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根据实际情况制定两井贯通测量方案。采用GPS静态测量技术结合矿区地表已知控制点资料布设地面控制网,根据观测值中误差和观测值函数中误差之间的关系,对两井贯通测量设计进行误差预计。计算结果表明本次设计符合煤矿测量技术规范要求,能够满足该矿两井贯通测量技术需求。 相似文献
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为解决羊东矿在复杂地质条件下大型贯通测量问题,采用GPS测量技术建立地面控制网,优化GPS控制网平差方案,井下导线增加陀螺全站仪定向,合理调整井下最优贯通位置选取、最佳陀螺定向边条数的配置,顺利贯通且精度较高,成果可靠。 相似文献
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为保证两井间巷道贯通的精度,在巷道贯通测量中运用GPS技术,对巷道的贯通方案进行分析,并对井筒施工、井下导线、地面动态控制的测量分析,且计算其贯通误差,结果表明:贯通点K在x向的预计总误差是±0.460 m,低于±0.500 m,满足巷道贯通的精度要求。 相似文献
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为了探讨InSAR测量技术在矿区进行地表沉降监测的可行性,首先采用传统的GPS测量矿区的地表沉降情况,并获得GPS地表沉降监测数据,然后采用瑞士的GAMMA软件处理矿区的主辅两景InSAR影像,通过相位解缠等操作最终得到矿区地表的沉降图。以淮北某矿区一个工作面的地面观测数据为例,通过仿射变换进行坐标转换把地面上GPS观测点转换到对应的InSAR栅格数据阵列中,对比分析二者的观测数据,可以发现InSAR监测结果与GPS观测结果具有一致性,能够满足矿区地表沉降监测的精度要求。 相似文献
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矿区GPS控制网数据处理过程中,不可避免地会遇到长度投影变形的处理,在高海拔地区这个问题更加突出。通过矿区控制网实例,计算分析了长度投影变形,选择抵偿投影面建立矿区独立坐标系,限制了矿区长度投影变形,并通过解决方案的分析讨论,提出了高海拔地区处理矿区控制网长度投影变形的基本方法。 相似文献
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通过一个实例算例对矿区GPS高程转换问题进行了讨论,提出了在矿区局部区域用几何法实现了GPS高程转换的可行性,并提出了在似大地水准面比较平滑的地区,用低次幂多项式的曲面拟合方法能正确反映本地区似大地水准面的起伏状况。 相似文献
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本文主要论述了用GPS技术改造现有矿区控制网的优化设计方法 ,并介绍了软件程序 ,最后给出了一个应用实例 相似文献
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矿区开采产生的空区易引发地表沉陷、塌陷等一系列地质灾害问题,严重威胁矿区及周边生态环境。以西郝庄铁矿为例,在分析矿区地质特征的基础上,基于GPS监测技术原理,构建了西郝庄铁矿地表沉陷监测网;然后采用该GPS沉陷监测网获取的监测数据,基于灰色理论构建了G(1,1)沉陷预计模型,给出了监测点的沉陷预计公式;最后通过Matlab软件构建了矿区数字高程模型,并对矿区地表沉陷较严重的部位进行了预计。研究表明:①矿区大部分区域的累计沉陷值基本小于40 mm,发生地面塌陷的可能性较小,CD3#、CD4#、CD5#、CD6#点附近沉陷值较大,约60 mm;②G(1,1)模型的预计值与实测值的误差分别为1.38%(CD3#点)、0.56%(CD9#点),预计值和实测值构建的矿区数字高程模型基本一致,表明G(1,1)模型对于矿区开采沉陷的预计有一定的精度。 相似文献
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地下金属矿山深部开采引起地表移动变形规律研究 总被引:5,自引:2,他引:3
地下金属矿山深部开采引起地表移动变形的预测是一项技术难题。通过对某矿区工程地质特点和开采技术条件进行深入了解,建立了具有较高仿真度的三维深部开采模型,并对矿区的开采进行了系统的模拟研究。通过开采三期工程(1 337~1 237 m)时地表下沉的计算值与现场GPS实测值之间的吻合,较准确地预测出四期工程深部开采过程中的各阶段移动角及地表移动变形范围,为该矿山深部开采地下工程的布置及地表移动范围的设计提供了依据。 相似文献
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利用矿区平面三角控制网中的三等点进行GPS观测,采用三、七参数转换模型,建立了鹤岗矿区坐标系统与WGS-84坐标系统之间的联系,为矿区利用GPS技术进行矿区坐标系统测量实时动态,定位出所需矿区坐标、高程,并且进行精度分析。 相似文献