- •1 Из чего состоят технические проекты на пользование участками недр и дополнения к ним?
- •3 Что включают в себя требования к производству геологических и маркшейдерских работ?
- •2 Что включает в себя геологические и маркшейдерское обеспечение использования участка недр?
- •4 Что обеспечивают главный маркшейдер и главный геолог организации соответственно?
- •5 Что обеспечивают обоснования и технические решения, входящие в годовые планы?
- •6 Функции руководителей маркшейдерской и геологической служб организации в системе производственного контроля
- •7 Основные функции служб гл. Геолога и гл. Маркшейдера
- •8 Что отражается в книге учета движения горной массы?
- •9 Что должны иметь рабочие, занятые на открытых горных работах и чем они должны быть обеспечены?
- •10 Что такое локальный проект производства работ, что в нем указывается, срок действия и т.Д.?
- •11 Что должны иметь площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов?
- •12 Общие положения по составлению плана ликвидации аварий (пла)
- •13 Лицензионные требования и условия при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ
- •14 Назовите требования по обеспечению охраны недр и промышленной безопасности при составлении годового плана
- •15 Какие сведения приводятся в пояснительной записке годового плана?
- •16 Основные положения инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации (ЛиК) опо, связанных с пользованием недрами
- •17 Какие документы запрашиваются должностными лицами при проведении проверок в области промышленной безопасности?
- •18 По каким вопросам осуществляется государственный горный надзор и государственный геологический надзор?
- •19 Виды проектной документации, подлежащей согласованию
- •20 Что подлежит экспертизе промышленной безопасности?
- •21 Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опо и несоблюдение требований обязательного страхования
- •1 Состав комплекта электронных тахеометров (эт) Назначение составляющих комплекта эт
- •2 Особенности устройства современных электронных тахеометров.
- •3 Программное обеспечение электронных тахеометров
- •4 Передача данных с электронных тахеометров Программное обеспечение, порядок работы
- •5 Операции поверки электронных тахеометров при подготовке к работе на станции
- •1.Проверка устойчивости штатива и подставки.
- •2.Поверка коллимации и места нуля.
- •3.Определение постоянной поправки дальномера эт(к).
- •4.Поверка фокусировки зрительной трубы:
- •6 Поверка электронных тахеометров
- •7 Порядок работы с программным обеспечением электронных тахеометров при подготовке их к работе
- •8 Применение электронных тахеометров при создании планово-высотного обоснования
- •9 Ошибки и неисправности в работе электронных тахеометров
- •10 Правила эксплуатации электронных тахеометров, транспортировка, хранение электронных тахеометров
- •11 Теодолиты: классификация: основные части теодолита
- •12 Отсчетные приспособления: штриховой и шкаловый микроскопы, оптический микрометр
- •13 Нивелиры Классификация нивелиров
- •14 Главное условие нивелира
- •15 Основные части нивелира
- •16 Основные поверки нивелира
- •17 Цифровые нивелиры Устройство, способ отсчитывания
- •18 Устройство комплекта спутниковых приёмников
- •19 Режимы измерений спутниковых приёмников
- •20 Основные погрешности измерений спутниковыми приѐмниками
- •1 Задачи маркшейдерской службы в шахтном строительстве
- •2 Принципы и последовательность производства маркшейдерских работ
- •3 Расчет точности съемки полярным способом
- •5 Измерение горизонтальных углов
- •4 Технология построения на местности элементов выноски
- •6 Измерение длин линий
- •7 Определение проектных координат точек и способы построения их на местности
- •8 Накопление ошибок измерений в маркшейдерских сетях
- •9 Способы закрепления точек и осей
- •10 Маркшейдерское обеспечение вертикальной планировки промплощадки
- •11 Вынесение в натуру центра и осей ствола
- •12 Маркшейдерские работы при строительстве копров укосной системы
- •13 Маркшейдерские работы при сооружении фундаментов и зданий
- •14 Маркшейдерские работы при монтаже подъемной машины
- •15 Геометрические элементы подъемной установки
- •16 Маркшейдерские работы и документация при проходке ствола
- •17 Маркшейдерские работы при армировании вертикальных стволов
- •18 Задание направления выработкам в плане и по высоте
- •19 Последовательность маркшейдерских работ при проведении выработок встречными забоями, для выработок, сообщающихся под землей
- •20 Последовательность предрасчета точности сбойки встречных забоев для выработок, не сообщающихся под землей
- •21 Технология построения опорных подземных маркшейдерских сетей
6 Измерение длин линий
Измерение длин линий лентой. Ориентируясь по выставленным вехам, два мерщика откладывают ленту в створе линии, фиксируя концы ленты втыкаемыми в землю шпильками. По мере продвижения измерений задний мерщик вынимает из земли использованные шпильки и использует их для подсчета числа отложенных лент. Измеренное расстояние равно D=20n+r, где n - число отложенных целых лент и r – остаток (отсчет по последней ленте, меньший 20 м).
Длину измеряют дважды - в прямом и обратном направлениях. Расхождение не должно превышать 1/2000 (при неблагоприятных условиях - 1/1000). За окончательное значение принимают среднее.
Поправка за наклон вводится для определения горизонтального проложения d измеренного наклонного расстояния D
d = D cosn где n - угол наклона.
Поправка за наклон имеет знак минус. При измерениях лентой ЛЗ поправку учитывают, когда углы наклона превышают 1°.
Если линия состоит из участков с разным уклоном, то находят горизонтальные проложения участков и результаты суммируют.
Углы наклона, необходимые для приведения длин линий к горизонту, измеряют эклиметром или теодолитом.
Точность измерений лентой в разных условиях различна и зависит от многих причин - неточное укладывание ленты в створ, ее непрямолинейность, изменения температуры ленты, отклонения угла наклона ленты от измеренного эклиметром, неодинаковое натяжение ленты, ошибки фиксирования концов ленты, зависящие от характера грунта и др.
7 Определение проектных координат точек и способы построения их на местности
Графический - разбивочные элементы получают графически с топографического плана с точностью t =0,1 мм·М для линейных элементов и координат и 0,1 – 0,2º для дирекционных и разбивочных углов при измерении их геодезическим транспортиром.
Аналитический - все данные для разбивки получают из расчетов; координаты осей сооружений получают из вычислительной обработки измерений на местности.
М
етод
заключается в вычислении координат
проектных точек, дирекционных углов и
длин линий привязки к опорным пунктам.
Например, вычисление координат точки
А выполняется по известным координатам
исходного пункта М, дирекционному углу
α линии МА образующему разбивочный угол
β, и длине разбивочного отрезка d из
решения прямой геодезической задачи.
Графо-аналитический- комбинированный метод: часть данных получают графически, часть - из расчетов. Способы в вопросе 4
8 Накопление ошибок измерений в маркшейдерских сетях
Общим принципом построения геодезических сетей был и остаётся принцип «от общего к частному». Согласно этому принципу сначала на всей территории страны создаётся редкая сеть пунктов высшего класса; их координаты и отметки получают с максимально возможной точностью при использовании всех достижений науки и техники; затем сеть сгущают пунктами меньшей точности, используя пункты высшего класса как исходные. Процесс сгущения геодезических сетей продолжается до тех пор, пока на данном участке будет создана сеть с нужной плотностью пунктов. При построении геодезических сетей стремятся ограничить количество ступеней построения сетей с тем, чтобы ослабить накопление ошибок измерений. Плотность пунктов государственной геодезической сети, как известно, зависит от застроенности территории и от масштаба съёмок в том или ином районе и колеблется от одного пункта на 50 - 60 кв.км до одного пункта на 5 - 15 кв.км.
По инструкции 2004 года [9] основным методом создания государственных геодезических сетей устанавливается спутниковый метод, при котором координаты пунктов определяются из наблюдений спутников.
Преимущества спутникового метода:
- автономность (не нужна взаимная видимость между соседними пунктами сети);
- уменьшение времени пребывания на пункте;
- одинаковая точность определения координат по всей сети (раньше из-за накопления разного рода ошибок точность координат пунктов зависела от их удалённости от исходных пунктов, то есть, с увеличением расстояния от исходных пунктов точность падала);
- автоматизация и сокращение объёмов вычислений при обработке измерений.
