отчет по практике. рабочая тетрадьпо УП 02. 01 специальности Маркшейдерское дело. Рабочая тетрадь по учебной практике рабочая тетрадь рабочая тетрадь по выполнению лабораторных и практических работ учебной практики профессионального модуля пм 02 (отчет по практике)
Скачать 5.6 Mb.
|
Виды теодолитных ходов — заданный пункт; 2 — сторона с заданным дирекциоиным углом; 3 — сторона, дирекционный угол которой определен гирокомпасом. При прокладке полигонов по подземным горным выработкам измеряются с помощью теодолитов: - горизонтальный угол между каждыми двумя смежными сторонами хода, - угол наклона и длина каждой стороны хода. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОДЗЕМНОЙ ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЕМКИ Задача 1 Определить угловую невязку в замкнутом подземном полигонометрическом ходе и достаточна ли достигнутая точность измерения горизонтальных углов, если они измерялись теодолитом Т-30 и составили соответственно Р1 =34° 14' 15"; Р2 =90°21'00"; Р3 = 179°42'45"; Р4 =58°13'15"; Р5 =177°27"00\
Задача 2 Определить поправки в измеренные углы поворота полигонометрического хода из 5 пунктов, если угловая невязка составила (-0°0Г45").
Задача 3 Вычислить дирекционный угол стороны С Д если дирекционный угол предыдущей стороны а = 236°59'13'r, a исправленный угол поворота при точке С, правый по ходу вычислений, составляет Рс = 179°02'36".
Задача 4 Найти угловую невязку разомкнутого полигонометрического хода по пунктам У-2-5-4-5, опирающегося на два жестких направления, если дирекционный угол первой сторону а1-2 = 41°15'30", дирекционный угол последней стороны а 4-5 = 38о18'00", a левые измеренные углы при пунктах 2, 3, 4 соответственно составляют ß2 = 181°15'00'; ß3 = 178о45'30"; ß4 = 117о00'30".
Расчёт ведомости теодолитного хода Работа выполняется в камеральных условиях. Исходными данными являются материалы полевых измерений (измеренные углы и расстояния теодолитного хода (Рисунок ) Результаты расчетов записываются в ведомость вычислений координат точек теодолитного хода (Таблица) Обработка ведомости вычисления координат вершин теодолитного хода. 1.1 Увязка углов теодолитного хода. В ведомости вычисления координат записывают исходный дирекционный угол 1 . Вычисляют сумму измеренных углов хода пр . Определяют теоретическую сумму углов , (1) где n – количество углов. Находят угловую невязку (2) Если невязка не превышает предельно-допустимой величины , (3) то ее распределяют с обратным знаком поровну на все углы хода, с округлым значением поправок до десятых долей минут. Исправленные этими поправками углы записывают в ведомости. Сумма исправленных углов должна равняться теоретической сумме углов. Вычисление дирекционных углов и румбов сторон хода. По исходному дирекционному углу 1 и исправленным значениям углов хода по формуле для правых углов вычисляют дирекционные углы всех остальных сторон: дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны плюс 180 и минус правый (исправленный) угол хода, образованный этими сторонами. (4) Вычисления дирекционных углов контролируются получением в конце значения дирекционного угла стороны 1 – 2 ( 1 ). Примечание. Если дирекционный угол больше 360 , то из него вычитают 360 . 1.3 Определение румбов сторон теодолитного хода. По дирекционным углам, пользуясь таблицей 1, вычисляют соответствующие румбы. Таблица 1 – Соотношение между румбами и дирекционными углами. Значение дирекционных углов записывают в ведомости. 1.4 Вычисление приращений координат. Приращения координат вычисляют по румбам и горизонтальным проложениям линий по следующим формулам (5) (6) Приращения координат вычисляют по таблицам натуральных величин тригонометрических функции или на микрокалькуляторе. Вычисленные значения приращений и записывают в ведомости с точностью до сотых долей метра. Знаки приращений устанавливают по названию румба, пользуясь таблицей 1. Таблица 1. Зависимость между дирекционными углами и румбами
Контролем правильности вычисления приращения координат является формула (7) 1.5 Определение невязок в приращениях координат. Теоретически алгебраическая сумма приращений координат по осям абсциссы и ординат должна быть равна нулю, но результаты измерений линий содержат ошибки, вследствии которых практически возникают невязки. (8) (9) Величины и называются линейными невязками в приращениях координат соответственно по оси абсцисс и по оси ординат (10) (11) 1.6 Полученные невязки сравнивают с предельно-допустимыми величинами погрешностей. (12) где ; (13) Р – периметр теодолитного хода. Если , то полученные ƒx и ƒy считаются допустимыми. 1.7 Вычисление поправок. Поправки вычисляют по следующим формулам: (14) (15) Примечание: если полученные невязки находятся в пределах [0,01-0,04], то поправки не вычисляются. 1.8 Определение исправленных приращений координат. С учетом поправок исправляют вычисленные приращения координат ; (16) Примечание: невязки находящиеся в пределах [0,01-0,04] вводятся в пятое приращение координат, с обратным знаком невязок. 1.7 Определение координат точек. По условным координатам первой точки и исправленным приращениям координат вычисляют координаты всех вершин полигона. ; (17) Координата последующей точки равна координате предыдущей точки плюс исправленное приращение координат. Пример вычисления координат теодолитного хода Построение плана теодолитного хода горных выработок. масштаб 1:__________
Тема 1.2 Вертикальные съемки в горных выработках
Вопросы: 1.Что такое вертикальная съемка? 2. Какие приборы применяются для выполнения вертикальных съемок? Поверки нивелиров. Изучение конструкции нивелира Н3 а - общий вид б - поле зрения зрительной трубы
Основные поверкн нивелиров с уровнем при зрительной трубе предусматривают выполнение следующих действий по установлению правильного взаимного положения отдельных частей и осей прибора. ПРОИЗВОДСТВО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ
Вопросы: 1. В чем заключается геометрическое нивелирование? 2.В каких случаях оно применяется? 3.Как вычисляется превышение? 4. Как вычисляется отметка точки? Задача 1. Определить среднее превышение между пикетами ПК17 и ПК18, заложенными в почве откаточного штрека, если отсчеты по рейкам при двух различных высотах инструмента соответственно равны: на задний ПК17 0330 мм, 0382 мм; на передний ПК18 0979 , 1034 мм . Решение:
Задача 2. В подземной горной выработке произведено геометрическое нивелирование. Отметка начального репера составляет Рп А = -100,0 , определить отметку конечного репера Рп Е. (Заполнить формуляр вычислений)
Д Е
Построение продольного профиля железнодорожного пути в горной выработке Вертикальная съемка откаточных путей в выработках, близких к горизонтальным, выполняется техническим нивелированием. Нивелирование выполняется по пикетам через 10 или 20 м. Одновременно измеряется высота выработки на каждом пикете и в характерных местах. Съемка рельсовых путей в наклонных выработках выполняется тригонометрическим нивелированием. Для контроля уклонов рельсовых путей разрешается использовать профилографы, с погрешностью определения уклона пути между пикетами не более 0,0005. Задание для выполнения практической работы ( образец прилагается) Построить по исходным данным (таблица) рабочий продольный профиль Ж.Д пути. Рассчитать уклоны. Построить проектную линию (исправление профиля) Нанести на чертеж кровлю выработки Исходные данные для построения профиля: Масштаб профиля: верт 1:100, гор 1: 1000 Расстояния между пикетами 20 м.
Рабочий продольный профиль Ж.Д пути в горной выработке Масштабы: верт 1:100 гор. 1:1000
|