Файл: Проведение геологоразведочных, геофизических и маркшейдерских работ на зарубежных рудниках цветной металлургии..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.10.2024

Просмотров: 40

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Тип прибора

Геодиметр модели 6А

ЕОК-2000

Дистомат

ТГТ Т А

Дистомат Щ-ЮТ

S -2000

SM-II

Геодиметр модели 7Т

 

 

Т а б л и ц а 8

Дальномерные приборы

м

 

!Страна-изго- !Измеряемое

!Точность

(Время из­

ловите ль

!расстояние,

’ измерения*мерения»

!

! км

S мм

мин

 

Дальномеры

 

 

Швеция

0,015-5

±(5-10+

 

 

(днем)

'■ +Ю“ 6Д)х:

 

 

0,015-15

 

 

 

 

 

(ночью)

 

 

ГДР

До 2

'

 

 

 

 

Швейцария 0 , 002-1 10-20

Дальномерные насадки

Швейцария 0 , 002-1 10-20

ФРГ

До

2

10

 

Тахеометры

 

ФРГ

До

2

10

Швейцария 0,015-0,5 10

х ^ Д - измеряемое расстояние, м ,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В последние годы на зарубежных горных предприятиях все большее практическое применение для самых различных целей на­ ходят геллий-несковые лазеры; .для задания направления при проходке горных выработок, контроля вертикальности стволов, ук­ ладки железнодорожных путей, трубопроводов, установки крепления горизонтальных и вертикальных выработок, установки транспортеров при дражных разработках и для измерения расстояний на поверхно­ сти.

Опыт применения лазерных приборов на горных предприятиях ФРГ, США, ЮАР, Великобритании, Австралии, Канады и других стран дает хорошие результаты, особенно для задания направления горным выработкам большой протяженности.

Для задания направления горным выработкам лазер использу­ ют как при проходке комбайнами, так и при проходке буро-взрыв­ ным способом,

36


При проходке выработок буро-взрывным способом лазер приме­ няют не только для задания направления, но и для разметки шпу­ ров в забое. Экономия времени на разметку каждого комплекта шпуров составляет 10 мин.

Лазер используют и при установке в выработке конвейера» В этом случае лазер устанавливают так, чтобы луч находился в не­ скольких сантиметрах от края конвейера и параллельно заданному направлению. Отклонения конвейера от необходимого положения измеряются с помощью градуированной мишени [64J .

Применение лазера позволяет значительно облегчить труд маркшейдера при установке рельсовых путей и крепи в выработках. Экономия времени на установке крепи'с использованием лазера со­ ставляет 10# .

Лазеры могут.быть использованы и для контроля профиля го­ ризонтальных, наклонных и вертикальных горных выработок при их проходке. Фирма "Сёрвей энд дженерал инструмент ко лтдя в Великобритании сконструировала систему профилирования, представ­ лявшую собой обычный лазерный прибор, смонтированный на радиаль­ ной консоли длиной, равной радиусу проходимой выработки. Рабо­ та с прибором проста. Эта система профилирования применяется при проходке туннеля в Ирландии длиной 584 м, диаметром 5,2 ы, углом наклона 28°. Позади радиальной системы установлена лазер­ ная установка для задания центральной линии. При этой системе рабочий следит за бурением, креплением и направлением туннеля

Ы

Большое применение лазер получил в геодиметрах, предназна­ ченных для измерения больших расстояний (до 60 км), на поверхно­ сти. Скорость проведения измерений одного расстояния геодаметром АГА-8 шведской фирмы "АГА" 5-10 мин, точность измерения

5+1 мм на I км. Такие высокие качества прибора достигнуты бла­ годаря применению лазера в качестве источника света, а также использованию электронною оборудования, работающею на полу­ проводниках»

Шведская фирма "АГА” разработала геодиметр модели 700,ко­ торый обеспечивает специалистов совершенно новыми средствами, упрощав!цими измерительные работы. Точность измерения: средняя квадратическая ошибка равна 5+1 мм на I км - при измерении рас­ стояний, 2 / при измерении горизонтальных углов и 3#- при из­ мерении вертикальных углов /Ъб).

Лазерные приборе находят применение и при дражной разра­ ботке месторождений. Для этих целей в США разработан новый лазер­ ный прибор, который производит тонкий луч света. Это небольшой

37


прибор, прикрепленный к измерительно^ инструменту (рис, I ) , Ширина луча очень узкая. На расстоянии 30,6 м ширина равна 2,03 мм, а на расстоянии 3,05 км она увеличивается до 20,3 см

Луч лазера можно отклонять от 0 до 90° с помощью специ­ альных призм. В настоящее время ведется разработка и испытания различных призм, применение которых расширит возможность ис­ пользования лазеров,

В ПНР создан нивелир "ночного визирования", при работе е которым рейка освещается инфракрасными лучами, менее подвержен­

ными поглощению в

запыленной атмосфере, чем видимые. Длина

волны лучей

Л =

0,89

мк.

Для создания нового нивелира использован выпускаемый в

ГДР нивелир

Koni-007,

в оптическую систему которого установ­

лен дополнительный

элемент - электронно-оптический преобразова­

тель, превращающий образованное инфракрасными лучами изображе­ ние рейки в видимое. Для освещения рейки на нивелире укреплен прожектор с инфракрасным светофильтром. Питание преобразовате­ ля и прожектора осуществляется от сухих батарей.

Разработаны способы изготовления шкал для нивелирных реек, дающих контрастное изображение в инфракрасных лучах.

Испытания опытного экземпляра нивелира показали возмож­ ность получения отчетливого изображения шкалы рейки при удале­

нии последней от инструмента

на расстоянии до 50 м

[j58j,

3 ПНР разработана конструкция оптического проектора для

центрирования теодолитных штативов,

представляющего

собой гиль­

зу с сухой -батареей на 1,5 в

и лампочкой подматовым стеклом

с рисунком концентрических окружностей. Оптический проектир

подвешивается к верхнякам крепи на шнуре длиной от

0,1 до 0 , 2 м.

Яри скорости воздуха по выработке

v =-6 м/сек ждлине шнура

38

 

 

 


0,2 м ошибка центрирования составляет ±0,5 мм, при v = 0 ошибка равна ±0,2 мм. Применение оптического проектира на прокладке теодолитных ходов в шахте "Гливайс" подтвердило его высокую точность.

Во Франции предложен новый прибор - световой указатель направления для горнопроходческих работ. Прибор служит для контроля за проведением горных выработок. Источником света яв­ ляется кварц-йодистая лампа с конденсором и теплозадерживаю­ щим фильтром. Это более дешевый прибор по сравнению с теми, где источником света служит лазер. Оптическая система с фоку­

сирующим устройством позволяет получить на забое выработки чет­ кое изображение световой марки в.-виде геометрической фигуры.

Для крепления прибора в выработке принципиально новой является конструкция подвесок, состоящих из трех звеньев, шар­ нирно соединенных в виде буквы Y . Обращенные кверху звенья передней (задней) подвески прикрепляются к передним (задним) угловым точкам прямоугольной пластины, крепящейся штырем к кровле выработки, а к обращенному вниз концу третьего звена подвешивается передний (задний) конец цилиндрического корпуса прибора. В каждом из звеньев имеется стяжная муфта (с правой и левой резьбой), вращением которой можно регулировать длину зве­ на, что позволяет легко устанавливать прибор в требуемом поло­ жении и точно корректировать направление излучаемого им светового пучка

Впоследние годы за рубежом ведутся работы по усовершен­ ствованию способов технологии изготовления и размножения марк­ шейдерской горной графической документации.

ВФРГ в качестве чертежной основы для мензульной съемки применяют полиэфирную пленку.

Для изготовления планшетов мензульной съемки пользуются, как правило, чертежной бумагой, наклеенной на алкминий. Попыт­ ки применения для этой цели синтетических материалов типа а ст - ралона не имели успеха, так как эти материалы при неизбежных подчистках и исправлениях теряют необходимую для карандаша ше­ роховатость. Опыт применения в ФРГ в качестве чертежной основы, матированной полиэфирной пленки, показал следующие ее преиму­ щества: I) прозрачность пленки позволяет осуществлять свето­ копирование; 2 ) шероховатость достаточна для черчения каран­ дашом и водорастворимой тушью; 3) хорошее удержание рисунка, наносимого на обратную сторону пленки способом позитивного ко­ пирования; 4) возможность вносить исправления путем подчистки

39