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    全站儀中間法三角高程測量在井巷中的應(yīng)用研究

    2021-11-17 12:04:22蔡興成趙朝陽
    中國礦山工程 2021年5期
    關(guān)鍵詞:折光金川高差

    王 博, 路 鑫, 羅 烔, 蔡興成, 趙朝陽

    (1.金川集團礦山工程分公司, 甘肅 金昌 737100; 2.金川集團工程監(jiān)理咨詢公司, 甘肅 金昌 737100)

    1 前言

    隨著金川礦山開采深度的加大和掘進工藝的提高,需要更加簡潔有效的測量方式,金川礦區(qū)井巷高程控制測量,其平巷主要采用水準(zhǔn)測量、斜巷采用三角高程對向觀測法,由于井下環(huán)境受風(fēng)速、潮濕、能見度、噪音、粉塵、巷道結(jié)構(gòu)形式等影響,傳統(tǒng)的水準(zhǔn)測量方式及三角高程測量方式因其外業(yè)工作量大,作業(yè)效率差,成果精度低,已不能滿足礦區(qū)生產(chǎn)的要求。

    隨著測距技術(shù)的快速發(fā)展和測角精度的提高,全站儀中間法三角高程測量因其簡單方便,測量效率高,誤差累計小,在工程建設(shè)和數(shù)據(jù)采集中得到廣泛的應(yīng)用[1-3]。本文根據(jù)全站儀中間法三角高程測量原理,通過誤差分析,對中間法三角高程測量方法在井下的應(yīng)用進行了研究和探討,并結(jié)合金川礦區(qū)工程實際進行了實例驗證。

    2 全站儀三角高程測量原理

    2.1 單向觀測法

    在A點架設(shè)全站儀,在B點安置棱鏡,具體如圖1所示。A點高程已知,D為AB兩點之間的水平距離,i為A點儀器高,v為棱鏡高,α為豎直角α,則AB兩點之間的高差為

    圖1 三角高程測量示意圖

    hab=Dtanα+i-v

    (1)

    因此:

    HB=HA+Dtanα+i-v=HA+hab

    (2)

    當(dāng)A、B兩點之間的距離超過一定300 m后,就必須考慮到地球的曲率和大氣折光對高差造成的影響,必須加入改正數(shù)來精確A、B之間的高差,簡稱為雙差改正[4]。

    曲率改正c的計算公式為

    (3)

    大氣折光差改正r的計算公式為

    (4)

    所以,雙差改正公式為

    (5)

    因此:

    hAB=Dtanα+i-v+f

    (6)

    從單向觀測法三角高程測量原理可以看出,單向觀測法必須量取儀器高和棱鏡高,量取儀器高和棱鏡高的誤差將影響高程測量精度,且過程操作繁瑣,影響外業(yè)工作效率。

    2.2 對向觀測法

    對向觀測法與單向觀測的基本原理是一樣的,因觀測前后兩個方向,也被稱為往返觀測法[5]。往測時先在A點設(shè)站,B點置棱鏡,求出高差hAB(往測),然后再將全站儀在B點設(shè)站進行返測,A點置棱鏡,求出高差hBA(返測),兩者的平均值即是測量結(jié)果。

    由測站A瞄準(zhǔn)B點觀測

    (7)

    由測站B瞄準(zhǔn)A點觀測

    (8)

    在實際的往返觀測過程中,由于時間較短故認(rèn)為k不變,則

    (9)

    而往返兩點的平距也相等,則

    (10)

    可以看出相對于單向觀測法,對向觀測法消除了球氣差的影響,更具有優(yōu)勢,在氣象條件穩(wěn)定時,對象觀測法不需要考慮地球曲率和大氣折光系數(shù)的影響,所以誤差小、精度高。但和單向觀測法一致,儀器必須要安置于已知高程點上,且前后視必須通視,測站距離無法有效增大,測站累計誤差傳播較大,外業(yè)工作效率低。

    2.3 中間法

    全站儀中間法三角高程測量原理和水準(zhǔn)儀置中測量類似,是將全站儀安置于前后視大致相等的位置,分別求得前后視與儀器的相對高程,從而求得前后視測點的高差[6]。如圖2所示,在已知高程點A和待測高程點B上安置棱鏡,在A、B中間位置選擇與兩點均通視的O點安置全站儀,測得傾斜距離S1,S2,豎直角α1,α2,根據(jù)三角高程測量原理,O、A兩點間高差為

    圖2 中間法三角高程測量示意圖

    h1=S1sinα1+i-v1+c1-r1

    (11)

    式中,S1、α1分別為O點至A點的傾斜距離和豎直角;c1、r1分別為O點至A點的地球曲率改正數(shù)和大氣折光改正數(shù);i為儀器高;v1為A點的棱鏡高。

    其中,地球曲率改正數(shù)為

    (12)

    大氣折光改正數(shù)為

    (13)

    k1為O點至A點的大氣折光系數(shù)。

    同理,可得OB之間的高差為

    h2=S2sinα2+i-v2+c2-r2

    (14)

    式中,S2、α2分別為O點至B點的傾斜距離和豎直角;c2、r2分別為O點至B點的地球曲率改正數(shù)和大氣折光改正數(shù);i為儀器高;v2為B點的棱鏡高。

    故A點與B點間的高差為

    (15)

    當(dāng)測量中采用相同的不變換高度的對中桿,即v1=v2時

    (16)

    3 全站儀中間法三角高程誤差分析

    3.1 中間法三角高程測量中誤差數(shù)學(xué)模型

    在不考慮已知點高程誤差的情況下,對式(16)進行全微分,并設(shè)D1=S1cosα1,D2=S2cosα2,D1、D2分別為O點至A、B點的水平距離,并根據(jù)誤差傳播定律,將上式轉(zhuǎn)變?yōu)橹姓`差關(guān)系式,則

    (17)

    (18)

    做往返觀測取平均值,則每測站高差均值的中誤差為

    (19)

    換算成每千米高差中誤差,其公式為

    (20)

    式中,n為每千米的測站數(shù)。

    3.2 大氣折光系數(shù)

    大氣折光系數(shù)k與測點的地理位置、視線離地面的高度、地面的植被情況以及測量時的季節(jié)、溫度等有關(guān),其在地表取值范圍一般為0.09~0.14。井下巷道為了保證工人在井下巷道內(nèi)作業(yè)時正常的活動,井下環(huán)境被人為改變,而不是像地表受自然條件約束。因井下能見度、粉塵和巷道結(jié)果形式等的影響,大氣折光系數(shù)k值范圍和地表有較大的差別[8-9]。

    為了客觀地確定大氣垂直折光系數(shù),一般采用對向觀測,并依據(jù)不考慮球氣差改正所計算的往返測高差,對各條邊的近似大氣折光系數(shù)進行反算,公式為

    (21)

    式中,D為兩點間的平距,h1為往測高差,h2為返測高差。

    本文選取金川二礦區(qū)5個中段及聯(lián)絡(luò)道的不同位置及斷面結(jié)構(gòu),共50組數(shù)據(jù),剔除往返差超限數(shù)據(jù)5組,有效數(shù)據(jù)45組,求得k值范圍如圖3所示。

    圖3 k值分部直方圖

    從圖3中可以看出,k值基本符合正態(tài)分布規(guī)律,滿足偶然誤差特性,求得最終平均k值為0.53,中誤差為1.2。

    3.3 中間法三角高程測量精度分析

    目前使用全站儀測距誤差mD=±(2+2×10-6D)mm,測角誤差mα=±2″,大氣折光誤差mk按計算取值1.2,取不同的設(shè)站平距D和豎直角α,根據(jù)誤差公式(19)和(20)計算高差平均值中誤差和每千米高程中誤差。由于井下巷道布置與結(jié)構(gòu)錯綜復(fù)雜,導(dǎo)線長度不一,測站長度一般不超過400 m,極少會有500 m長度的測站距離,本文以50~500 m長度計算,計算結(jié)果見表1。

    表1 全站儀中間法三角高程測量高差中誤差

    圖4 每千米高差極限誤差示意圖

    4 工程實例

    選取金川二礦區(qū)分段工程及聯(lián)絡(luò)道共5個路段,儀器采用徠卡TZ12型(測距誤差mD=±(2+2×10-6D)mm,測角誤差mα=±2″),三角高程采用全站儀中間法進行往返觀測,高程允許閉合差Ⅱ級,測量觀測結(jié)果見表2。

    表2 觀測結(jié)果值

    從表2中可以得出,全站儀中間法所測5個測段往返值滿足金川礦區(qū)Ⅱ級水準(zhǔn)測量要求;在常規(guī)條件下完全可以替代傳統(tǒng)的井巷水準(zhǔn)測量方法,大幅的提高工作效率和精度。

    5 結(jié)論

    全站儀中間法三角高程測量,設(shè)站靈活,不需量取儀器高度、棱鏡高度,測量效率高,大大降低了勞動程度,特別適合井巷中應(yīng)用。其精度主要受儀器測角、測距精度和大氣折光以及測站距離和角度影響,合理的選擇測量儀器和設(shè)站位置,將有效控制測量精度。本文使用的徠卡TZ12型(測距誤差mD=±(2+2×10-6D)mm,測角誤差mα=±2″)滿足金川礦區(qū)Ⅱ級水準(zhǔn)測量精度要求,可有效提高金川礦區(qū)測量工作效率。隨著測量儀器精度的不斷提高,全站儀中間法三角高程測量可靠性將會持續(xù)提高,也將會在未來礦區(qū)工程中得到廣泛應(yīng)用。

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