深井隧道测量方法转让专利

申请号 : CN201910361451.0

文献号 : CN110132219B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 曲相屹常清法孟祥凯李荣强冯显征孙建松杨硕杨杰杨力纲闫韦如

申请人 : 曲相屹

摘要 :

本发明涉及一种深井隧道测量方法,属于隧道测量技术领域,同一隧道内布置两条平行且相互独立的导线,一条主导线,一条辅助导线,主导线和辅助导线均位于巷道顶部,主导线位于巷道中心线,辅助导线位于主导线任意一侧,与之平行,并在每一控制点断面上两边各布置两个点,分别为C1、C2、C3、C4点,形成五边形,主导线控制隧道方向,辅助导线与主导线形成三角锁网验证导线稳定性及隧道变形情况,本方案提供解决方法,可及时观测控制点点位精度,有效保证主导线精度,保证隧道顺利准确施工,并能对隧道变形进行有效监测,方便及时采取治理措施。

权利要求 :

1.一种深井隧道测量方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一,在施工测量时,布置两条导线,一条为主导线(1),一条为辅助导线(2),主导线(1)和辅助导线(2)均位于巷道顶部,主导线(1)位于巷道中心线,辅助导线(2)位于主导线(1)任意一侧,与之平行,辅助导线(2)位于主导线(1)的下方,主导线(1)向前敷设控制隧道(3)方向,主导线(1)利用全站仪向前敷设控制点时,先与辅助导线(2)进行三角测量,设定A、B、C点为主导线(1)上的已知点,FA、FB、FC点为辅助导线(2)上的已知点,D点为拟敷设未知点,在C点架设仪器测量D点之前,先在B点架设仪器,与A点、FA点、FB、FC、C点进行三角测量,获得C点、FC点点位数据,分别与C点、FC点前值进行比较,确定C点、FC点位是否有偏差;

步骤二,在B点架设仪器观测C点时,同时观测C点断面两边上下左右四点,测量得到C1、C2、C3、C4,分别与前值比较,确定隧道(3)变形情况,验证C点稳定性;

步骤三,确定C点点位精度在可靠范围之内后,在C点架设仪器向前测量D点并敷设中线,同时在D点两边布置D1、D2、D3、D4四点并测量,形成五边形断面;

步骤四,在C点完成敷设控制点D点及中线工作后,迁站FC点,观测FD点,使FD点与FA、FB、FC点同在辅助导线(2)上。

2.根据权利要求1所述的深井隧道测量方法,其特征在于:所述主导线(1)与辅助导线(2)为相互平行且相对独立的导线,主导线(1)布设在设计中线上,随隧道(3)施工向前延伸,主要控制隧道(3)方位;辅助导线(2)与主导线(1)对应各点形成简易三角网锁,随主导线(1)向前延伸,确保及验证主导线(1)稳定性,在主导线(1)距离施工工作面最近中线遭到破坏时,辅助导线(2)为控制隧道施工方位。

3.根据权利要求1所述的深井隧道测量方法,其特征在于:所述五边形断面各点可观测隧道(3)变形情况,辅助检测主导线(1)上控制点点位精度,在隧道(3)较破碎区域可适当添加两边观测点,形成七边形、九边形断面,以观测隧道(3)变形情况。

说明书 :

深井隧道测量方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种深井隧道测量方法,尤其涉及一种深井隧道的测量方法,其属于隧道测量技术领域。

背景技术

[0002] 在矿山及较深隧道施工过程中,由于地压等因素影响,隧道经常发生变形,部分较为严重,部分肉眼不可见,为施工测量带来重要影响,如何高效准确的做好基本控制导线、
包装隧道精度是急需解决的问题。
[0003] 现有技术主要以反复导线复测为主,效率低,且隧道连续变形不能较早发现,影响导线精度。
[0004] 主导线随隧道施工向前敷设过程中,控制点是否因地压应力影响发生位移。一旦这种情况出现而又未对导线及时进行复测时,向前敷设导线可能导线精度会受到影响,隧
道施工精度亦会收到影响。而隧道施工过程中,若在隧道内布设传感器对隧道变形进行观
测,由于传感器敷设及维护费用较高,施工过程中传感器又极易受到破坏,因此,布设传感
器这种方案亦不可取。

发明内容

[0005] 本发明针对上述现有技术中存在的不足,提供一种深井隧道测量方法。
[0006] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下:
[0007] 一种深井隧道测量方法,包括以下步骤:
[0008] 步骤一,在施工测量时,布置两条导线,一条为主导线,一条为辅助导线,主导线和辅助导线均位于巷道顶板(顶部),主导线位于巷道中心线,辅助导线位于主导线一侧(任意
一侧),与之平行,辅助导线位于主导线的下方,主导线向前敷设控制隧道方向,主导线利用
全站仪向前敷设控制点时,先与辅助导线进行三角测量,设定A、B、C点为主导线上的已知
点,FA、FB、FC点为辅助导线上的已知点,D点为拟敷设未知点,在C点架设仪器测量D点之前,
先在B点架设仪器,与A点、FA点、FB、FC、C点进行三角测量,获得C点、FC点点位数据,分别与C
点、FC点前值进行比较,确定C点、FC点位是否有偏差;
[0009] 步骤二,在B点架设仪器观测C点时,同时观测C点断面两边上下左右四点,测量得到C1、C2、C3、C4,分别与前值比较,确定隧道变形情况,验证C点稳定性;
[0010] 步骤三,确定C点点位精度在可靠范围之内后,在C点架设仪器向前测量D点并敷设中线,同时在D点两边布置D1、D2、D3、D4四点并测量,形成五边形断面;
[0011] 步骤四,在C点完成敷设控制点D点及中线工作后,迁站FC点,观测FD点,使FD点与FA、FB、FC点同在辅助导线上。
[0012] 进一步,所述主导线与辅助导线为相互平行前相对独立的导线,主导线布设在设计中线上,随隧道施工向前延伸,主要控制隧道方位;辅助导线与主导线对应各点形成简易
三角网锁,随主导线向前延伸,确保及验证主导线稳定性,在主导线距离施工工作面最近中
线遭到破坏时,辅助导线为控制隧道施工方位。
[0013] 进一步,所述五边形断面各点可观测隧道变形情况,辅助检测主导线上控制点点位精度,在隧道较破碎区域可适当添加两边观测点,形成七边形、九边形等断面,以观测隧
道变形情况。
[0014] 本发明的有益效果是:可及时观测控制点点位精度,有效保证主导线精度,保证隧道顺利准确施工,提高了导线稳定性,并能及时发现隧道变形对控制点的影响,提早采取有
效措施。

附图说明

[0015] 图1是本发明的结构示意图(一);
[0016] 图2是本发明的结构示意图(二)。
[0017] 图中:1、主导线;2、辅助导线;3、隧道。

具体实施方式

[0018] 以下对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
[0019] 一种深井隧道测量方法,包括以下步骤:
[0020] 步骤一,在施工测量时,布置两条导线,一条为主导线1,一条为辅助导线2,主导线1和辅助导线2均位于巷道顶部,主导线1位于巷道中心线,辅助导线2位于主导线1任意一
侧,与之平行,辅助导线2位于主导线1的下方,主导线1向前敷设控制隧道3方向,主导线1利
用全站仪向前敷设控制点时,先与辅助导线2进行三角测量,设定A、B、C点为主导线1上的已
知点,FA、FB、FC点为辅助导线2上的已知点,D点为拟敷设未知点,在C点架设仪器测量D点之
前,先在B点架设仪器,与A点、FA点、FB、FC、C点进行三角测量,获得C点、FC点点位数据,分别
与C点、FC点前值进行比较,确定C点、FC点位是否有偏差;
[0021] 步骤二,在B点架设仪器观测C点时,同时观测C点断面两边上下左右四点,测量得到C1、C2、C3、C4,分别与前值比较,确定隧道3变形情况,验证C点稳定性;
[0022] 步骤三,确定C点点位精度在可靠范围之内后,在C点架设仪器向前测量D点并敷设中线,同时在D点两边布置D1、D2、D3、D4四点并测量,形成五边形断面;
[0023] 步骤四,在C点完成敷设控制点D点及中线工作后,迁站FC点,观测FD点,使FD点与FA、FB、FC点同在辅助导线2上。
[0024] 所述主导线1与辅助导线2为相互平行前相对独立的导线,主导线1布设在设计中线上,随隧道3施工向前延伸,主要控制隧道3方位;辅助导线2与主导线1对应各点形成简易
三角网锁,随主导线1向前延伸,确保及验证主导线1稳定性,在主导线1距离施工工作面最
近中线遭到破坏时,辅助导线2为控制隧道施工方位。
[0025] 所述五边形断面各点可观测隧道3变形情况,辅助检测主导线1上控制点点位精度,在隧道3较破碎区域可适当添加两边观测点,形成七边形、九边形等断面,以观测隧道3
变形情况。
[0026] 原理:同一隧道3内布置两条平行且相互独立的导线,一条主导线1,一条辅助导线2,并在每一控制点断面上两边各布置两个点,分别为C1、C2、C3、C4点,如图2,形成五边形,
主导线1控制隧道3方向,辅助导线2与主导线1形成三角锁网验证导线稳定性及隧道3变形
情况,本方案提供解决方法,可及时观测控制点点位精度,有效保证主导线精度,保证隧道3
顺利准确施工,并能对隧道3变形进行有效监测,方便及时采取治理措施。
[0027] 以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。