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目录矿山近井点建立技术研究..........................31.1概述............................................31.2已有测绘资料的分析利用...................41.3坐标系和投影面选择.........................51.4GPS控制网的布设..............................51.5近井点点位的选取...........................61.6技术标准.......................................91.7平面控制网..................................111.8高程控制网..................................131.9数据处理.....................................16矿山近井点建立技术研究1.1概述在全国范围内都布设了国家一、二等三角网和水准网,在矿区范围内也有国家一、二等三角点和水准点。但是,这些点的密度很小,远远不能满足矿区测量的需要。通常进行的矿区控制测量就是在国家一、二等三角网和水准网的基础上布设矿区三、四等三角网或高精度的光电测距导线作为矿区的平面控制,布设矿区三、四等水准网作为矿区的高程控制。为了满足矿井建设和生产的需要,建立矿井上、下统一坐标系统,还需在矿井工业广场井筒附近布设平面控制点和高程控制点,即我们通常所说的近井点和井口水准基点。在矿井建设和生产过程中,为了井口位置和工业广场建筑物的标定,井上、下联系测量,井口之间贯通测量等,首先需在井口附近地面上建立近井点。高质量的近井点,应是既满足工程施工标定对近井点点位精度的要求又能使观测工作量(例如野外观测时所花时间和费用)最小,即成本最低的近井点,这种近井点,称为最优点。建立最优近井点,可通过优化设计来实现。它包括最佳点位(图形)设计和最佳观测权设计。本文只阐述矿区近井点图形最佳设计,并就矿区常用的几种近井点推证了最佳图形、最佳点位精度、非最佳点位精度以及它们之间变化情况。考虑到矿区在长期矿井建设及开采过程中,近井点点面遭到破坏,因此近井点应该设立在有利于长期保存的位置,以满足将来的需要。近井点点位依据工业广场设计图,尽可能悬在不影响工广建设,易于保存、同时状况良好的地方,具体位置由矿方决定。近井点大致高程需要与工广设计高程相近,做到不影响生产、易于保存和利用。由于GPS测量的特殊性,为了保证GPS测量的精度,点位选择还要遵循一定的技术要求。本文以万福煤矿测区为例阐述矿山近井点测设的方法及相关问题。1.2已有测绘资料的分析利用测区附近有四个三等三角点,分为:郭庄、王水坑西、张庄、后牛楼,是泰安中煤物测队于1987年10月-1988年8月,在改造后的菏泽二等网基础上施测的,称为“巨野三等三角网”,采用1954坐标系,三个点保存完好,距离矿区大约为4公里、2公里和7公里,本次测量拟采用其作为近井点的起算数据。上述三等点的高程是泰安中煤物测队于1990年在国家二、三等水准点的基础上不设的四等水准点,采用1956黄河高程系,水准网的高程中误差为0.0192m。选用国家二、三等水准点作为本次测量的高程起算数据。已知数据见表1.1表1.1已知坐标数据点号点名X(m)Y(m)高程(m)备注1郭庄7614.8588354.00342.774柱石面真高2王水坑西2453.8826777.14144.647柱石面真高3张庄2277.2182629.44741.941柱石面真高本次测量前要求对起算数据进行检核,具体检核方案如下:(1)在郭庄、王水坑西、张庄按照D级GPS点观测规范要求进行静态GPS测量,获得其同步观测数据。(2)利用GPS随即软件进行数据处理,分析其精度,进行互相推求解算,分析其已知成果精度。(3)如果有必要,联测董官屯镇、柳林镇、大谢集镇和董楼C级GPS点(80系)中的部分点进行坐标转换好精度分析或通过中煤物测队获取更多矿区附近高等级控制点。1.3坐标系和投影面选择根据万福煤矿的要求,平面控制测量采用1954年北京坐标系。1954北京坐标系参考椭球基本几何参数为:长半轴a=6378245m短半轴b=6356755.2882m扁率a=1/298.3第一偏心率平方e1²=0.00669438499959第二偏心率平方e2²=0.0067395081947高程采用1956黄海高程系1.4GPS控制网的布设近年来随着GPS定位技术的发展,GPS相对定位精度在几十千米的范围内可以达到1/1000000-1/10000,完全可以满足城市二、三等网的精度要...

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