Инструкция по производству маркшейдерских работ 1987

МИНИСТЕРСТВО

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики

И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА (ВНИМИ)

УТВЕРЖДЕНА Госгортехнадзором СССР 20 февраля 1985 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ

МОСКВА «НЕДРА» 1987

Стр.

Строка

Напечатано

Читать

63

161

21 сверху 1 сверху

сетки

Приложение (к подразделу 12.2.2)

сети

Приложение 24 (к по*’ разделам 12.2.2 и 12.2.1)

ния опорных реперов профильных линий наблюдательных станций при наблюдениях за деформацией земной поверхности, за устойчивостью бортов карьеров, отвалов вскрышных пород, дамб обвалования и других сооружений гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ, должны располагаться в местах, обеспечивающих их устойчивость на период проведения наблюдений.

2.8.    Пункты маркшейдерской опорной геодезической сети закрепляют центрами, рекомендованными для местных условий инструкциями ГУГК, а также ведомственными инструктивными и методическими указаниями.

На пунктах триангуляции 1 разряда должны быть установлены наружные геодезические знаки (как правило, простые пирамиды и сигналы). На пунктах триангуляции 2 разряда допускается устанавливать вехи.

2.9.    При выполнении работ по созданию (реконструкции) маркшейдерской опорной геодезической сети сторонними организациями места закладки центров и реперов согласовывают с главным маркшейдером горного предприятия. Пункты маркшейдерской опорной геодезической сети, расположенные на территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия, сдают для наблюдения за сохранностью горному предприятию в порядке, предусмотренном «Инструкцией об охране геодезических пунктов» ГУГК.

Акты о приемке геодезических пунктов подписывает руководитель маркшейдерской службы горного предприятия.

3. СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ

3.1.    Общие требования к топографической съемке

земной поверхности

3.1.1.    При топографической съемке земной поверхности территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия соблюдают требования «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» ГУГК и настоящей Инструкции.

3.1.2.    Для проектирования горных предприятий устанавливаются следующие масштабы съемки земной поверхности:

1 :5000 с сечением рельефа через 1,0 или 2,0 м для составления проектов горных предприятий и обогатительных фабрик;

1:2000 с сечением рельефа через 0,5 или 1,0 м (при горном и предгорном рельефе — через 2,0 м) для составления проектов детальной планировки и застройки территорий производственно-хозяйственной деятельности горных предприятий; для составления проектов линейных сооружений;

1 :1000 с сечением рельефа через 0,5 или 1,0 м для составления рабочих чертежей объектов строительства и вертикальной планировки территории горных предприятий н обогатительных фабрик.

3.1.3. Исполнительные съемки по окончании строительства (реконструкции) горных предприятий и съемки для обеспечения разработки месторождений полезных ископаемых выполняют в масштабах:

1:5000 с сечением рельефа через 1,0 или 2,0 м для горных предприятий, имеющих шахтное (карьерное) поле размером по простиранию Солсе 2 км и расположенных на незастроенных территориях с равнинным или всхолмленным рельефом местности, бедной контурами, при отсутствии объектов, подлежащих охране от вредного влияния горных разработок;

1 :2000 с сечением рельефа через 0,5 или 1,0 м (при горном н предгорном рельефе — через 2,0 м) для горных предприятий с размером шахтного (карьерного) поля по простиранию до 2 км; для застроенной части территории производственно-хозяйственной деятельности или незастроенной территории, насыщенной контурами; при наличии объектов, подлежащих охране от вредного влияния горных разработок;

1 : 1000 с сечением рельефа через 0,5 м (при горном и предгорном рельефе через 1,0 м) для горных предприятий, разрабатывающих месторождения сложного геологического строения, с невыдержанными элементами залегания и неравномерным распределением содержания полезных ископаемых; для промышленных площадок и железнодорожных станций горных предприятий.

При густой сети подземных коммуникаций съемку промышленных площадок выполняют в масштабе 1:500.

3.1.4. Если требуется более крупный масштаб изображения, то при создании топографических планов разрешается, как исключение, составлять планы с точностью планов смежного, более мелкого масштаба. Например, при съемке в масштабах 1:5000, 1 :2000, 1:1000 планы

могут быть составлены соответственно в масштабах 1 :2000, 1 : 1000, I : 500. На таких планах в обязательном порядке указывают метод их создания и точность съемки.

3.1.5.    На топографических планах в масштабах 1:5000—1:500 подлежат обязательному отображению действующими условными знаками все предметы местности, ситуация, рельеф и объекты, связанные с горными разработками: провалы, воронки, отвалы пород, устья горных выработок, выходы горных пород и тел полезных ископаемых на земную поверхность. На топографические планы наносят границы горных отводов и отводов земельных участков.

3.1.6.    Топографические планы масштабов 1:5000, 1 :2000, 1: 1000, 1 :500 создают в результате топографических съемок или составляют (кроме масштаба 1 : 500) по материалам топографических съемок более крупного масштаба. Основными методами съемки являются аэрофототопографические: стсреотопографический и комбинированный; в гористой (преимущественно открытой) местности применяют наземную фототопографическую съемку. Для получения планов небольших участков применяют мензульную, тахеометрическую или теодолитную съемки.

3.1.7.    Точность планов земной поверхности оценивают но данным контрольных измерений. Предельные расхождения в положении контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов съемочного обоснования не должны превышать на плане 1,0 мм, а в горных районах — 1,4 мм.

Предельные погрешности взаимного положения на плане точек близлежащих важных контуров (капитальных сооружений, зданий и т. п.) не должны превышать 0,4 мм.

Предельные расхождения высот точек относительно точек высотного обоснования не должны превышать: 1/2 высоты сечения рельефа при углах наклона местности до 2°; 2/3 — при углах наклона от 2° до 6° для планов 1:5000, 1:2000 и до 10° для планов масштабов 1 : 1000, 1 :500; 1/3—при сечении рельефа через 0,5 м для планов масштабов 1 :5000 и 1 : 2000. Налесных участках местности указанные расхождения допускают в полтора раза большими. В районах с углами наклона местности более 6° для планов масштабов 1 :5000, 1 :2000 и более 12

10° для планов масштабов 1 : 1000, 1 :500 число горизонталей должно соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, а предельные расхождения высот, определенных на характерных точках рельефа, не должны превышать 2/3 высоты сечения рельефа.

Количество расхождений, близких к предельным значениям, не должно быть более 10% от общего числа контрольных измерений. Если планы составлены в более крупном масштабе, чем масштаб съемки, то точность таких планов оценивают по масштабу съемки.

3.1.8.    Предельная погрешность определения положения устьев скважин, шурфов, штолен и других горных выработок при разведке месторождений, вне зависимости от масштаба съемки, не должна превышать 1 м в плане и 0,3 м по высоте относительно ближайших пунктов съемочной сети. При разведке россыпных месторождений, разрабатываемых открытым способом, эти погрешности не должны превышать в плане 1,6 м, по высоте — 0,3 м при слабо выраженном тальвеге россыпи и половины высоты сечения рельефа при резко выраженном тальвеге.

3.1.9.    Полевые оригиналы планов вычерчивают в со

ответствии с действующими условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000,    1:2000,

1 :1000 и 1 :500. Устья горных выработок на топографических планах вычерчивают в соответствии с действующими условными обозначениями для горной графической документации.

3.2. Обновление топографических планов земной поверхности

3.2.1.    Обновление планов выполняют в целях приведения их содержания в соответствие с современным состоянием ситуации и рельефа местности. Точность и полнота содержания обновленных планов должна удовлетворять требованиям общеобязательных нормативно-технических актов ГУ ГК и настоящей Инструкции.

3.2.2.    На участках территорий производственно-хозяйственной деятельности горных предприятий, где ведется строительство, планы земной поверхности должны обновляться после его завершения. Планы подрабатываемых участков обновляют после окончания процессов сдвижения или по мерс производственной необходимости.

Объекты, подлежащие охране от вредного влияния горных работ, вновь построенные объекты, провалы, воронки и крупные трещины, а также границы подрабатываемых участков местности наносят на планы земной поверхности по мере их появления.

3.2.3.    Обновление планов выполняют камеральным исправлением их содержания по материалам съемок текущих изменений, исполнительных съемок вновь построенных зданий и сооружений, по материалам полевого обследования, материалам аэрофотосъемки, а также исправлением в поле приемами наземных методов топографической съемки.

3.2.4.    На участках, где в результате хозяйственной деятельности рельеф и ситуация земной поверхности значительно изменены и обновление оригинала плана по техническим причинам невозможно или экономически нецелесообразно, съемку земной поверхности выполняют заново.

3.3. Съемка складов полезных ископаемых

3.3.1.    До начала складирования на открытых складах должна быть выполнена планировка площадки и ее топографическая съемка в масштабе не мельче 1 : ЮОО с сечением рельефа через 0,25—0,5 м. При съемке площадки съемочные точки закрепляют с учетом их долговременной сохранности.

В закрытых складах должны быть оборудованы места, с которых удобно и безопасно выполнять измерения. На стенах и других конструктивных элементах склада наносят деления для определения объема полезного ископаемого.

3.3.2.    В зависимости от сложности формы отвалов полезного ископаемого на складах их объем определяют по результатам рулеточного замера или съемки. Методика съемки складов приведена в приложении 5.

3.3.3.    В случае выполнения контрольной съемки отвала разность основного и контрольного определений объема не должна превышать значений, приведенных ниже.

Объем отвала, тыс. м* .    .    .    До    20    20—50 50 — 200 Более 200

Допустимая относительная разность двух независимых определений, °/0……… 12    8    4    3

При допустимой разности двух независимых определений объема отвала к учету принимают его среднее значение.

3.4. Работы при рекультивации земель

3.4.1.    Маркшейдерские работы при рекультивации земель, нарушенных горными разработками, включают:

подготовку графической документации, необходимой для проектирования горнотехнического этапа рекультивации;

обеспечение горнотехнических работ по рекультивации;

исполнительную съемку рекультивированных территорий.

3.4.2.    Исходной графической документацией для проектирования горнотехнических работ по рекультивации служат топографические планы земной поверхности и горных выработок в масштабах, установленных настоящей Инструкцией. Содержание этих планов должно быть приведено в соответствие с состоянием местности, горных выработок и отвалов на начало горнотехнического этапа рекультивации.

Рельеф мульд оседаний, рекультивируемых в сельскохозяйственных или строительных целях, на исходных планах изображают, как правило, горизонталями с высотой сечения 0,5 или 1,0 м.

Для проектирования горно-технических работ по рекультивации используют копии с исходных планов земной поверхности, а при открытом способе разработки — копии с планов горных выработок и планов внешних отвалов вскрышных пород (если они являются объектами рекультивации).

3.4.3.    Способы съемки и подсчета объемов перемещенных горных пород и почвы устанавливают в зависимости от формы техногенного рельефа.

3.4.4.    Исполнительную съемку рекультивированных участков выполняют в следующих масштабах:

1 :2000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 или 1,0 м — при сельскохозяйственном, рекреационном и строительном назначениях рекультивации;

1 :5000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 1,0 или 2,0 м — при лесохозяйственном, водохозяйственном и других назначениях рекультивации.

Копии планов, составленных по исполнительной съемке, передаются организации, принимающей рекультивированные земли.

3.5. Работы на гидроотвалах, шламо-и хвостохранилищах

3.5.1.    При сооружении и эксплуатации гидроотвалов, шламо- и хвостохраннлищ в состав маркшейдерских работ входит:

перенесение в натуру проектного положения дамб обвалования, пульпопроводов, водосбросных канав и других сооружений;

контроль за соблюдением проектных параметров ограждающих сооружений;

периодическая съемка ограждающих сооружений, уровня отвалов и урезов воды в прудах-отстойниках;

плановая и высотная привязка опорных реперов профильных линий наблюдательных станций.

3.5.2.    Перенесение в натуру проектного положения осей и контуров дамб обвалования (плотин), пульпопроводов, водосборных канав и других сооружений производят от пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети проложенном теодолитных ходов, полярным способом и другими способами, обеспечивающими определение положения вынесенной точки с погрешностью не более 2 м.

Перенесение в натуру проектных размеров дамб обвалования (ширина основания, отметка и ширина верха дамбы) и других сооружении производят от закрепленных точек или осей сооружений. При контроле за соблюдением проектных параметров дамб и других ограждающих сооружений руководствуются требованиями СНпП. на основании которых разработан проект.

3.5.3.    Перво точность пополнительной съемки в процессе сооружения и эксплуатации гидроотвалов, шламо-н хвостохраннлищ устанавливается в зависимости от скорости формирования ограждающих сооружений, карт намыва и повышения уровня воды в прудах-отстойниках. Съемку выполняют, соблюдая требования, установленные для съемки внешних отвалов вскрышных пород в масштабе 1 : 2000 или 1 :5000.

Объектами съемки гндроотвалов, шламо- и хвосто-хранилнщ являются: контуры дамб обвалования (плотин), трассы пульпопроводов, водоспускных канав и 16

другие гидротехнические сооружения; границы уреза воды в прудах-отстойниках, контуры пород намыва; подъездные пути к отвалам, постоянные линии электропередач, связи и другие коммуникации.

РАБОТЫ ПРИ ОТКРЫТОМ СПОСОБЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИИ. СЪЕМКА КАРЬЕРОВ

4. СЪЕЛЮЧНЫЕ СЕТИ НА КАРЬЕРАХ

4.1. Основные положения

4.1.1.    Съемку карьеров выполняют в масштабе 1:1000 или 1:2000, внешних отвалов — 1:2000 или 1 :5000. Если требуется более крупное изображение, то планы составляют в более крупном масштабе, указывая масштабы плана и съемки.

4.1.2.    В съемочных сетях погрешности определения пунктов относительно ближайших пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети нс должны превышать 0,4 мм на плане в принятом масштабе съемки и 0,2 м по высоте.

4.1.3. При ширине экскаваторной заходки менее20 м пункты съемочного обоснования определяют в соответствии с требованиями, установленными для съемки в масштабе 1 : 1000.

4.1.4.    Съемочную сеть на карьере закрепляют центрами долговременной сохранности и центрами временного пользования.

4.1.5.    Количество и расположение пунктов съемочной сети, используемых при фотограмметрических методах съемки в качестве опорных точек, устанавливают проектом (см. приложение 34).

При тахеометрическом методе съемки пункты съемочной сети располагают с учетом требований, регламентирующих расстояния от инструмента до пикетов (п. 5.4.2).

4.2. Определение планового положения пунктов съемочной сети

4.2.1. Плановое положение пунктов съемочной сети карьера определяют геодезическими засечками, проложенном теодолитных ходов, полярным способом, постро-

енисм цепочек треугольников и прямоугольной сетки, используя в качестве исходных пункты маркшейдерской опорной геодезической сети. Высоты пунктов определяют техническим и тригонометрическим нивелированием.

Плановое и высотное положение пунктов съемочной сети можно определять методом аналитической пространственной фототриангуляции.

4.2.2.    Горизонтальные углы в съемочных сетях измеряют теодолитами типа ТЗО1 двумя приемами или повторениями. Расхождение углов между приемами не должно превышать 45″. Теодолитами типа Т15 и более точными углы измеряют одним приемом.

4.2.3.    Углы между линиями прямых и комбинированных засечек при определяемом пункте должны быть не менее 30° и не более 150°. Расстояния от исходных до определяемых пунктов при съемках в масштабах 1 : 1000, 1:2000 и 1 :5000 не должны превышать соответственно 1, 2, 3 км. Исходные пункты для обратной засечки выбирают по расчету (см. приложение б).

4.2.4.    При определении пунктов съемочной сети полярным способом расстояние до них нс должно превышать 3 км. Углы измеряют от двух исходных направлений; расхождение между значениями дирекционных углов направления на определяемый пункт не должно превышать 45″.

Расстояния измеряют светодалыюмером со средней квадратической погрешностью не более 0,1 м. В измеренные расстояния вводят поправки за наклон, приведение к поверхности референц-эллипсоида и редуцирование на плоскость проекции Гаусса.

4.2.5.    Предельная длина цепочки треугольников между исходными пунктами не должна превышать 1,5; 3.6 и 6,0 км при съемке в масштабах 1 : 1000, 1 :2000, 1:5000 соответственно. В цепочках треугольников разрешается определять не более 7 пунктов; сторона треугольника не должна превышать 1000 м. Невязки углов в треугольниках не должны превышать Г.

4.2.6.    Координаты пунктов, определяемые методом засечек, вычисляют из двух треугольников. В обратных засечках координаты определяемого пункта вычисляют из решения двух вариантов засечки. За окончательные координаты принимают среднее их значение. Расхожде-

нис в положении пункта из двух вариантов засечки не должно превышать 0,6 мм на плане в масштабе съемки.

Цепочки треугольников уравнивают раздельным способом. Угловую невязку в каждом треугольнике распределяют поровну на углы, невязки в координатах — пропорционально длинам сторон по ходовой линии между исходными пунктами.

4.2.7.    Теодолитные ходы прокладывают между пунктами маркшейдерской опорной геодезической сети или строят в виде замкнутых полигонов. На исходных пунктах измеряют углы между стороной теодолитного хода и двумя направлениями на пункты опорной сети. Длины сторон теодолитного хода должны быть не более 400 м и, как правило, не менее 100 м. Длина хода не должна превышать 1,8, 2,5 и 6 км при съемках в масштабах 1 : 1000, 1 :2000 и 1 :5000 соответственно. При необходимости допускается определять отдельную точку полярным способом, расстояние до нее нс должно превышать 400 м.

4.2.8.    Стороны теодолитных ходов измеряют свето-далыюмериыми насадками, рулетками и другими приборами, обеспечивающими требуемую точность измерений. Разность между двумя измерениями линии не должна превышать 1 :1500 ее длины.

Обработку результатов линейных измерений выполняют в соответствии с руководствами по эксплуатации приборов.

4.2.9.    Угловые невязки в теодолитных ходах нс должны превышать величины 45″Ул, где п — число измеренных углов в ходе. Линейные невязки в теодолитных ходах не должны превышать 1:3000 длины хода.

Теодолитные ходы уравнивают, распределяя угловые невязки поровну на все углы, а невязки по осям координат — пропорционально длинам сторон.

4.2.10.    При построении съемочной сети в виде прямоугольной сетки вершины главной фигуры сетки определяют от пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети засечками, полярным способом или теодолитными ходами. Положение вершин прямоугольников определяют способом створов. Длина визирного луча при определении вершин сетки не должна превышать 800 м. Правильность разбивки сетки проверяют по направлениям диагоналей сетки.

УДК 621.1 (083.96)

Инструкция но производству маркшейдерских работ/ Министерство угольной промышленности СССР. Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского деда.— М.: Недра. 1987. 240 с.

Изложены технические требования и указания по построению маркшейдерских опорных и съемочных сетей; съемке горных выработок при открытом и подземном способах разработки; маркшейдерским работам при строительстве (реконструкции) предприятий по добыче полезных ископаемых, монтаже и эксплуатации подъемно-транспортного оборудования; составлению и ведению маркшейдерской документации.

С вТаходом в свет настоящей Инструкции действие Технической инструкции по производству маркшейдерских работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР 10 марта 1970 г., прекращается.

Инструкция обязательна для всех министерств, ведомств, предприятии, организаций и учреждении, осуществляющих проектирование и строительство предприятий по добыче твердых полезных ископаемых и нефти шахтным способом, разработку и доразведку месторождений указанных полезных ископаемых, а также проектирование, строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, или пользующихся недрами в иных целях.

Табл. 39, ил. 36, прил. 44

Редакционная ком нес и я; В. С. Зимин (председатель), А. М. Навитний (зам. председателя), Г. Л. Фисенко (зам. председателя), Г. В. Верещагин. А. II. Старицын, //. Ф. Петров. //. II. Симаков. И. Г. Почтенных. Ю. П. Комаров. И. И. Добкин. Е. II. Рыхлюк, И. И. Финаревский. Л. И. Фомичев. В. М. Мищенко, //. А. Крысиное, А. И. Сошенко. В. И. Беокенцев, J1. А. Западинский

2501000000—178 043(01)—87

219—87

© Издательство «Недра», 1987

4.3.1.    При определениях высот пунктов тригонометрическим нивелированием вертикальные углы измеряют теодолитами типа ТЗО двумя приемами, теодолитами типа Т15 и более точными — одним приемом. Высоту инструмента и визирной цели измеряют с округлением до сантиметров.

4.3.2.    Ходы тригонометрического нивелирования должны опираться на пункты маркшейдерской опорной геодезической сети, высоты которых определены геометрическим нивелированием точности не ниже IV класса. Длина ходов тригонометрического нивелирования не должна превышать 2,5 км. Превышения для каждой стороны хода определяют в прямом и обратном направлениях. Расхождение превышений не должно быть больше 0,04/, см, где / — длина стороны, м.

4.3.3.    Невязки ходов тригонометрического нивелирования, проложенных между пунктами маркшейдерской опорной геодезической сети, не должны превышать величины 0,04/./Уп, см, где L — длина хода, м; и — число сторон.

4.3.4.    Для передачи высот на пункты съемочной сети, определяемые способом геодезических засечек или проложепием цепочек треугольников, превышения между пунктами определяют из тригонометрического нивелирования в прямом и обратном направлениях или в одном направлении, но не менее чем с двух исходных пунктов.

При полярном способе повторное определение превышения выполняют, изменив высоту цели или инструмента.

Расстояния между исходными и определяемыми пунктами не должно превышать I км при измерении углов теодолитами ТЗО, 1,5 км — теодолитами Т15 и 2 км— более точными теодолитами. Расхождение между двумя определениями высоты пункта или прямым и обратным превышениями между пунктами не должно быть более 0,03/, см при расстояниях до 1 км, 0,02/, см — при расстояниях более 1 км, где / — длина стороны, м. Если число определений высоты пункта больше двух, отклонение любого определения от среднего арифметического значения не должно превышать 20 см.

4.3.5.    При расстояниях от исходного пункта до определяемых более 700 м и одностороннем тригоно.метриче-20

Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года предусматривается дальнейшее развитие отраслей топливно-энергетического комплекса, расширение рудной и минерально-сырьевой базы страны. Промышленное освоение месторождений во все более сложных горно-геологических условиях повышает ответственность маркшейдерской службы за безопасность ведения горных работ, рациональную разработку месторождений, эффективность эксплуатации высокопроизводительных горных машин и механизированных комплексов. В связи с этим возникла необходимость внедрения современных технологий маркшейдерских работ на основе использования высокопроизводительной измерительной и вычислительной техники.

В настоящую Инструкцию включены новые, переработанные и дополненные положения по маркшейдерскому обеспечению открытых и подземных разработок, строительства и реконструкции горных предприятий. Впервые изложены требования к выполнению аэрофотограммет-рическнх методов съемки открытых разработок, к развитию и реконструкции подземных маркшейдерских опорных сетей, к технологии их автоматизированной математической обработки на ЭВМ, к маркшейдерским работам при строительстве и эксплуатации шахтных стволов, оснащенных гибкой армировкой; изложены требования к вычислительной и графической маркшейдерской документации с учетом использования ЭВМ и новых картографических материалов. Нормы точности на производство маркшейдерских работ установлены с учетом широкого применения гироскопических, лазерных и электронно-оптических приборов.

Положения Инструкции приведены в соответствие с нормативно-техническими документами Главного Управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

1.1.    Инструкция разработана с учетом Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах. Типового положения о ведомственной маркшейдерской службе, утвержденного Советом Министров СССР постановлением ,« 1040 от 27.10.81 г., действующих правил безопасности и правил технической эксплуатации при разработке месторождений полезных ископаемых, действующих ГОСТов и СНиПов.

1.2.    Инструкция устанавливает технические требования па следующие виды маркшейдерских работ: построение маркшейдерских опорных и съемочных сетей на земной поверхности; съемку открытых горных разработок аэрофотограмметрическим и наземными способами; ориентирование, центрирование и построение подземных маркшейдерских опорных и съемочных сетей; съемку подземных горных выработок; маркшейдерское обеспечение строительства технологических комплексов на шахтной поверхности, сооружения шахтных стволов и монтажа подъемных установок (одноканатных, многока-натных, с жесткой и гибкой ар.мировкой); обеспечение проходки горных выработок по заданному направлению и встречными забоями; обработку на ЭВМ маркшейдерских измерений. Инструкция устанавливает состав, содержание и масштабы чертежей горной графической маркшейдерской документации.

1.3.    Маркшейдерские работы при подсчете запасов, учете потерь и разубоживания полезных ископаемых, наблюдениях за деформациями земной поверхности, зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, при наблюдениях за устойчивостью бортов карьеров, отвалов, гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ, при охране земной поверхности, зданий, сооружений, природных и других объектов от вредного влияния горных работ, а также маркшейдерские работы на рудниках с гео-тсхнологическнми способами добычи, регламентируются специальными межотраслевыми и отраслевыми нормативными документами, утвержденными или согласованными с Госгортехнадзором СССР.

1.4.    Для выполнения маркшейдерских работ пред-

приятие по добыче полезных ископаемых2 обязано иметь в своем составе маркшейдерскую службу. На руководителя предприятия возлагается ответственность за укомплектование маркшейдерской службы необходимым штатом инженерно-технических работников н рабочих, обеспечение ее специально оборудованными помещениями, автотранспортом, инструментами, приборами и материалами.

Штат маркшейдерской службы устанавливают исходя из необходимости своевременного выполнения всего комплекса маркшейдерских работ, предусмотренных типовым (отраслевым) положением о маркшейдерской службе, настоящей инструкцией и другими нормативными документами, относящимися к маркшейдерской службе; учитывают вид полезного ископаемого, геологическое строение месторождения, горнотехнические факторы, объемы н технологию ведения горных, горнопроходческих, строительно-монтажных и строительных работ, а при открытых способах разработки — климатические условия региона.

Требования к помещениям маркшейдерской службы приведены в приложении I, при мерный перечень необходимых инструментов и приборов — в приложении 2, методика определения числа работников маркшейдерской службы — в приложении 3.

1.5. Отдельные виды маркшейдерских работ могут выполняться сторонними специализированными организациями. Проект на эти работы согласовывается с главным маркшейдером предприятия-заказчика, который осуществляет приемку работ. Заказчику передается технический отчет о выполненных работах и материалы: при построении маркшейдерских опорных геодезических сетей на земной поверхности — каталоги координат и высот пунктов;

при построении подземных маркшейдерских опорных сетей — журналы измерений, ведомости вычислений (первая рука), каталоги координат и высот пунктов;

при съемке земной поверхности — дубликаты планов поверхности, каталоги координат и высот пунктов;

при съемке промышленной площадки и горных ьыра-боток — журналы измерений, ведомости вычислений (первая рука) м оригиналы планов.

При выполнении других видов маркшейдерских работ перечень передаваемых заказчику материалов устанавливается по согласованию.

1.6.    Работы по построению маркшейдерских опорных геодезических сетей и топографической съемке земной поверхности выполняют в порядке, установленном Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР (ГУГК).

Разрешение Госгсонадзора ГУГК нс требуется на производство следующих топографо-геодезических работ. выполняемых на строительных площадках и территории действующих предприятий:

различного рода разбивки, периодические съемки и другие виды геодезическо-маркшейдерских измерений с целью контроля за правильностью производства строительно-монтажных и горных работ в соответствии с проектами;

съемки для отражения на планах текущих изменений, для определения объемов земляных работ, для реконструкции железнодорожных путей и автомобильных дорог и обеспечения других текущих работ;

наблюдения за деформацией земной поверхности в районах горных разработок, наблюдения за осадкой зданий н сооружений в процессе их строительства н эксплуатации.

1.7.    Топографо-геодезические работы при инженерных изысканиях для проектирования и строительства горных предприятий, а также при производстве строительно-монтажных работ выполняют, соблюдая требовании общеобязательных нормативных актов ГУГК и Госстроя СССР.

1.8.    Топографическую съемку земной поверхности н съемку горных выработок в пределах бассейна, горнопромышленного района или отдельного месторождения выполняют в одной и той же системе координат и высот. Систему координат и высот устанавливает территориальная инспекция Госгсонадзора ГУГК.

1.9.    В проектах на все виды строительства на территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия должны предусматриваться тонографо-геодезические и маркшейдерские работы, необходимые

для обеспечения строительства, реконструкции маркшейдерской опорной геодезической сети или восстановления утраченных пунктов опорной и разбивочной сетей, обновления планов земной поверхности в процессе строительства или после его завершения, съемки горных выработок н составления горной графической документации перед сдачей шахты (горизонта) в эксплуатацию.

1.10.    Все маркшейдерские работы должны производиться с контролем. Инструменты и приборы, используемые при производстве измерений, исследуют и проверяют с целью установления их пригодности для выполнения работ, соблюдая требования инструкций по эксплуатации приборов, инструкций ГУГК и настоящей Инструкции.

При выполнении вычислении на ЭВМ используют программы, принятые в фонды алгоритмов и программ или рекомендованные для использования в порядке, установленном министерством или ведомством.

1.11.    При совместной разработке месторождения открытым и подземным способами маркшейдерские работы в зоне опасного влияния горных разработок должны выполняться по проекту, утвержденному вышестоящей (вышестоящими) организацией и согласованному с органами Госгортехнадзора СССР. В проекте предусматривают порядок маркшейдерского контроля за безопасным ведением горных работ, устанавливают единые сроки пополнения планов открытых и подземных горных выработок и единый масштаб съемки земной поверхности и горных выработок.

1.12.    Горное предприятие должно иметь «Кингу маркшейдерских указаний», в которую главный (старший) * и участковые маркшейдеры записывают выявленные отклонения от проекта ведения горных работ и необходимые предупреждения по вопросам, входящим в компетенцию маркшейдерской службы. Форму Кинги и порядок ее ведения устанавливает отраслевое министерство (ведомство).

1.13.    Маркшейдерская служба горного предприятия обязана вести журнал учета состояния маркшейдерской опорной геодезической сети и картограммы соответствия топографических планов современному состоянию местности.

Далее везде «главный».

1.14.    Контроль за своевременным выполнением и качеством маркшейдерских работ возлагается на маркшей дерскую службу вышестоящей организации.

1.15.    Государственный надзор и контроль за соблю дснием правил выполнения маркшейдерских работ npi разработке месторождений полезных ископаемых и npi использовании отработанных горных выработок и есте ственных подземных полостей в народном хозяйстве осу ществляют органы Госгортехнадзора СССР. Государст венный контроль за выполнением топографо-геодезиче ских работ осуществляют территориальные ииспскцт Госгеопадзора ГУ Г К.

1.16.    Маркшейдерские работы должны выполняться с соблюдением правил безопасности при разработке месторождении полезных ископаемых.

РАБОТЫ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

2. МАРКШЕЙДЕРСКИЕ ОПОРНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ

2.1.    В качестве исходных пунктов для построения маркшейдерской опорной геодезической сети служат пункты государственной геодезической сети и сетей сгущения. Классификация государственной геодезической сети, геодезических сетей сгущения и основные технические требования к их построению приведены в приложении 4.

2.2.    Маркшейдерскую опорную геодезическую сеть на территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия создают методами триангуляции 1 и 2 разрядов, нивелированием III и IV классов в соответствии с требованиями действующих инструкций ГУГК: «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500», «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов».

2.3.    Для съемки городских (поселковых) территорий и территорий производственно-хозяйственной деятельности горных предприятий, в том числе промышленных площадок, плотность плановой опорной сети всех классов и разрядов должна быть в застроенной части не менее четырех пунктов на 1 км2, в незастроенной части — нс мсиес одного пункта на 1 км2.

Плотность RbieoTHofi опорной сети должна бить: при съемке в масштабе I : 5000 — не менее одного репера на 10—15 км2, при съемке в масштабе 1 :2000 незастроенных территорий — не менее одного репера на 5—7 км2, застроенных и подлежащих застройке территорий — не менее одного репера на 5 км2.

2.4.    Для съемки горных выработок карьеров пункты маркшейдерской опорной геодезической сети располагают, как правило, на бортах карьера или в непосредственной близости от них. Необходимое количество пунктов определяют с учетом перспективы развития горных работ, размеров и глубины карьера, возможности использования их в качестве исходных для определения пунктов съемочной сети карьера.

2.5.    Для обеспечения съемки открытых разработок россыпных месторождений маркшейдерские опорные геодезические сети создают, как правило, в период детальной разведки, исходя из требований, предъявляемых к съемке земной поверхности в масштабе 1:2000. При длине россыпи не более 7 км опорную сеть создают в виде полнгонометрин 4 класса или триангуляции 1 и 2 разрядов. При большей протяженности россыпи создают сети триангуляции не ниже 4 класса. Длины сторон треугольников и полигонометрических ходов, расположенных вдоль россыпи, следует принимать равными 1,5— 2,0 км. Высоты пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети, расположенных в непосредственной близости от месторождения, определяют, как правило, нивелированием с точностью не ниже IV класса.

2.6.    Для ориентирования и центрирования подземных маркшейдерских опорных сетей в качестве подходных пунктов используют пункты триангуляции (полигономет-рии) 1 разряда или опорных сетей более высокого класса точности. Подходные пункты располагают не далее 300 м от устьев шахтных стволов. Подходной пункт и не менее двух смежных с ним пунктов опорной сети закрепляют постоянными центрами.

На промышленной площадке шахты должно быть не менее трех реперов; кроме того, в надшахтном здании, в непосредственной близости от устья ствола, должно быть два стенных репера. Высоты реперов определяют нивелированием с точностью нс ниже IV класса.

2.7.    Пункты маркшейдерской опорной геодезической сети, используемые в качестве исходных для определе-

1

Тип теодолита указан в соответствии с ГОСТ 10529-79. Теодолиты. Типы и основные параметры. Технические требования.

2

В дальнейшем в настоящей инструкции употребляется термин «горное предприятие», под которым понимается действующая или строящаяся шахта, рудник, карьер, разрез, прииск и другие произ-воювсииыс единицы пронзвотственного объединения, комбината, треста, завота и тругих звеньев промышленности

Утвержден

Министерством нефтяной

промышленности

28 ноября 1986 года

Утверждена

ГУГК при СМ СССР

28 ноября 1986 года

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МАРКШЕЙДЕРСКИМ И ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧЕСКИМ

РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РД 39-0147139-101-87

Срок введения установлен

1 октября 1987 года

Срок действия

31 декабря 1990 года

Вводится взамен Технической инструкции

по маркшейдерско-геодезическим работам

при поисках, разведке и разработке

нефтяных и газовых месторождений

(1972 г.).

Инструкция по маркшейдерским и топографо-геодезическим работам в нефтяной промышленности разработана Государственным научно-исследовательским и проектным институтом «УкргипроНИИнефть» в соответствии с техническим заданием, утвержденным Геологическим управлением Миннефтепрома. Инструкция согласована Государственным комитетом Совета Министров СССР по горно-техническому надзору; а также Геологическим управлением; Управлением капитального строительства; Управлением по развитию техники, технологии и организации бурения; Управлением промысловой и полевой геофизики; Управлением по развитию техники, технологии и организации добычи нефти и газа; Управлением разработки нефтяных и газовых месторождений; Главным управлением по транспортированию и поставкам нефти и Техническим управлением Миннефтепрома.

Инструкцию составили: Мазницкий А.С. (руководитель работы), Бобынин А.М., Зорин Д.П., Мардер И.Е., Пряха Б.Г., Роговец В.В., Сова В.Г., Соловьев Ф.Ф., Шелест В.П., Щупель С.А.

В окончательной редакции Инструкции учтены замечания и предложения, высказанные при обсуждении первой редакции главными маркшейдерами производственных объединений Миннефтепрома, специалистами Мингеологии СССР, Мингазпрома, ГУГК, Госгортехнадзора, ВНИМИ, НИИПГ и организаций других ведомств, куда направлялся на рассмотрение проект инструкции в соответствии с утвержденными ТЗ.

С выходом в свет настоящей Инструкции действие Технической инструкции по маркшейдерско-геодезическим работам при поисках, разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений (1972 г.) прекращается.

Табл. 32, пл. 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция определяет основные требования к выполнению маркшейдерских и геодезических работ при строительстве скважин, доразведке, проектировании, обустройстве и разработке нефтяных и газовых месторождений, реконструкции нефтепромысловых объектов, съемке месторождений, наблюдениях за движением земной поверхности, деформацией зданий и сооружений и является обязательной для всех предприятий и организаций, выполняющих указанные работы.

1.2. Маркшейдерские и топографо-геодезические работы и горная графическая документация предназначаются для решения вопросов доразведки месторождений нефти, газа и подсчетов их запасов; составления проектной технологической документации на разработку месторождений, проектирования и строительства объектов сбора, подготовки и транспорта нефти и газа; правильной и рациональной разработки месторождений; охраны недр, защиты земной поверхности, зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных работ; проектирования и строительства зданий и сооружений на подрабатываемых территориях.

1.3. В соответствии с Положением о маркшейдерской службе Министерства нефтяной промышленности, утвержденным Приказом N 424 от 11.06.82 г., главными ее задачами являются:

своевременное и высококачественное осуществление маркшейдерских и геодезических работ при поисках, разведке, обустройстве и разработке нефтяных и газовых месторождений для обеспечения наиболее полного и комплексного их использования, эффективного и безопасного ведения горных работ и охраны недр;

совершенствование организации и методов ведения маркшейдерских и геодезических работ на основе широкого внедрения науки, техники и передового опыта;

осуществление совместно с геологической и другими службами ведомственного контроля за правильностью разработки нефтяных и газовых месторождений и рациональным использованием недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; за выполнением требований по охране недр и наиболее полному извлечению из недр основных и других, совместно с ними залегающих полезных ископаемых; за выполнением мероприятий, обеспечивающих при проведении горных работ безопасность для жизни и здоровья работников и населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений от вредного влияния этих работ; за соблюдением других требований, определяющих деятельность маркшейдерской службы.

1.4. Маркшейдерская служба в организациях и предприятиях Министерства нефтяной промышленности в соответствии с п. 1.3 выполняет следующие работы:

развитие геодезических сетей сгущения и съемочных геодезических сетей;

топографическую и маркшейдерскую съемки в пределах территории деятельности горно-добывающих предприятий;

составление и регулярное пополнение маркшейдерской графической документации;

перенесение в натуру проектного положения устьев скважин и других горных выработок, зданий и сооружений, определение их координат;

выдачу направлений наклонно направленным скважинам;

поверку инклинометров и средств их поверок;

контроль за соблюдением проектных направлений стволов скважин в процессе бурения и горных выработок при их проводке;

выборочный контроль определения пространственного положения осей стволов скважин в процессе их бурения;

изучение совместно с геологической и другими службами горно-геологических и горно-технических условий разработки месторождений с целью уточнения их геометрических параметров и выбора рациональной схемы застройки территории горного отвода;

учет отведенных и возвращенных земель и выполненных объемов рекультивации;

контроль использования по назначению земельных участков и своевременности возврата их прежним землепользователям;

контроль определения объемов снятия, перемещения и складирования плодородного слоя грунта, а также восстановления нарушенной поверхности;

составление и изготовление маркшейдерских основ для геологических структурных карт, карт разработки и другой горной графической документации;

совместный со службой капитального строительства выбор на местности площадок и направлений трасс для строительства промышленных объектов и инженерных коммуникаций, выполняемых собственными силами;

геодезический и маркшейдерский контроль за соблюдением пространственно-геометрических соотношений элементов строительных конструкций и соответствием их проекту при строительстве собственными силами;

периодический контроль за соблюдением установленных проектом геометрических соотношений между отдельными элементами технологических сооружений в процессе их эксплуатации;

определение совместно с геологической и другими службами наиболее рациональных и эффективных схем и проектов развития горных работ на основе результатов детального изучения горно-технических, гидрогеологических и других условий разработки нефтяных и газовых месторождений;

маркшейдерский контроль за выполнением требований, содержащихся в проектах и планах развития горных работ, проектах и схемах поисков, разведки и разработки месторождений нефти, газа и подземных вод, требований по рациональному использованию и охране недр, за своевременным и эффективным выполнением мероприятий по линии маркшейдерских работ, обеспечивающих при проведении горных работ безопасность для жизни и здоровья работников и населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений от вредного влияния этих работ; за соблюдением других требований, относящихся к деятельности маркшейдерской службы;

определение и учет совместно с геологической службой на основании геологической и маркшейдерской документации объемов горных и строительно-монтажных работ, в том числе объемов добычи и потерь полезных ископаемых, учет состояния вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых;

составление и пополнение маркшейдерских планов месторождений и промышленных объектов;

наблюдение за деформацией земной поверхности, зданий, промышленных объектов;

периодический контроль за соблюдением установленных геометрических соотношений элементов вышки и бурового оборудования в процессе строительства скважин;

перспективное и годовое планирование, составление отчетной документации;

определение планово-высотного положения и подводных коммуникаций, а также изучение динамики изменения форм водоемов и водотоков;

определение объемов ремонтных работ подводных нефтепроводов, требующих применения маркшейдерских приборов и методов;

маркшейдерский контроль за эксплуатацией подводных переходов и сопутствующих коммуникаций;

сбор и систематизация маркшейдерских, геодезических и гидрологических материалов для прогнозирования деформаций русел водотоков и берегов водоемов;

выполнение совместно с управлениями магистральными нефтепроводами паспортизации подводных переходов трубопроводов и сопутствующих коммуникаций.

1.5. Комплекс маркшейдерских и топографо-геодезических работ нефтегазодобывающие предприятия, буровые и геолого-разведочные организации выполняют силами маркшейдерских отделов, партий или групп специализированных подразделений. Эти подразделения должны быть обеспечены необходимым штатом инженерно-технических работников, специально оборудованными помещениями для работы, транспортными средствами, оборудованием, геодезическими, маркшейдерскими, фотограмметрическими приборами.

Требования к помещениям маркшейдерских отделов нефтегазодобывающих предприятий приведены в Приложении 1, перечень рекомендуемых приборов — в Приложении 2.

1.6. Маркшейдерские и геодезические работы, требующие применения специальных методов и технических средств, выполняются в установленном порядке специализированными организациями с учетом требований настоящей Инструкции.

1.7. Работы по инженерным изысканиям для проектирования и строительства горных предприятий, по сгущению геодезических и съемочных сетей, наземным фототопографическим съемкам, наблюдениям за деформацией горных массивов, земной поверхности, контролю за правильностью учета объемов выполненных горных работ, при бурении и строительстве объектов нефтяной промышленности и др. работы, связанные с маркшейдерским и геодезическим обеспечением предприятий по разведке и добыче полезных ископаемых, выполняют с учетом требований строительных норм и правил /СНиП/, общесоюзных нормативных документов по строительству /указаний, инструкций с шифром «СН»/, утвержденных Государственным Комитетом Совета Министров СССР по делам строительства /Госстроем СССР/, нормативно-технических актов Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР (ГУГК), Инструкции по топографо-геодезическому обеспечению геолого-разведочных работ Министерства геологии СССР (М., Недра, 1984) и настоящей Инструкции.

Маркшейдерские работы при добыче нефти и озокерита шахтным способом, а также при разработке общераспространенных полезных ископаемых открытым способом выполняются в соответствии с требованиями Технической инструкции по производству маркшейдерских работ (Л.; Недра, 1985) и настоящей Инструкции.

1.8. Качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины, характеризуется средними квадратическими и предельными /допустимыми/ погрешностями. За предельную погрешность принята величина удвоенной средней квадратической погрешности. Средняя квадратическая погрешность /m/ в 1,4 больше средней погрешности , т.е. . Появление предельных погрешностей, невязок или расхождений не должно превышать 10% их общего числа.

1.9. Маркшейдерские и топографо-геодезические работы, выполняемые собственными силами и подрядными организациями, подлежат контролю и приемке согласно требованиям нормативных актов ГУГК и настоящей Инструкции.

1.10. Структурные подразделения маркшейдерской службы обязаны представлять в вышестоящие организации ежегодную информацию, содержание и сроки представления которой определяет вышестоящая организация.

1.11. Составление технологических схем и проектов разработки месторождений осуществляется при обязательном наличии кондиционных материалов топографической съемки масштаба 1:10000.

Необходимость в съемках более крупного масштаба обосновывается специальными расчетами.

1.12. На маркшейдерские и топографо-геодезические работы, выполняемые подразделениями ГУГК или другими сторонними организациями (в том числе по договорам), составляются годовые, пятилетние и перспективные планы. Результаты проработки пятилетнего и перспективного планов маркшейдерских и геодезических работ заносят в протокол, к которому прилагают картограмму, отражающую календарный план работ.

Перечисленные документы подписывают: от заказчика — представитель руководства объединения и главный маркшейдер, а от подрядчика — представитель руководства ГУГК или, как исключение, другой подрядной организации.

1.13. Работы по развитию геодезических сетей сгущения и съемочных геодезических сетей, а также маркшейдерские и топографические съемки нефтяных месторождений, разведочных площадей или отдельных участков выполняют в соответствии с техническим проектом или программой работ.

1.14. На маркшейдерских планах топографическую и специальную нагрузки показывают в системе координат, согласованной с соответствующей территориальной инспекцией Госгеонадзора ГУГК, и Балтийской системе высот.

1.15. В отдельных обоснованных случаях допускается составление маркшейдерских планов в более крупном масштабе, по сравнению с масштабом съемки, с указанием последнего.

1.16. Приборы, используемые для маркшейдерских и топографо-геодезических работ, систематически поверяют. Последовательность, виды и сроки поверок указывают в паспортах и инструкциях по эксплуатации приборов.

1.17. Маркшейдерские работы должны выполняться таким образом, чтобы на всех стадиях их выполнения обеспечивался надежный контроль.

1.18. Государственный контроль за выполнением всех видов маркшейдерских и топографо-геодезических работ осуществляют органы Госгортехнадзора СССР и Госгеонадзора ГУГК.

1.19. Маркшейдерские работы должны выполняться с соблюдением Правил безопасности в нефтедобывающей промышленности, Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах, Правил безопасности при геолого-разведочных работах и Единой системы работ по созданию безопасных условий труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРКШЕЙДЕРСКИХ

И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

2.1. Работы по созданию геодезических сетей сгущения и съемочных геодезических сетей, маркшейдерские работы на территории деятельности предприятий выполняют маркшейдерские службы производственных предприятий Миннефтепрома, отделы инженерных изысканий территориальных НИПИ, а также специализированные подразделения предприятий ГУГК и др. ведомств.

2.2. Маркшейдерские и топографо-геодезические работы, связанные с обеспечением месячных заданий по планам, составленным на основе заявок производственных отделов нефтегазодобывающих предприятий, буровых и других организаций, выполняют по техническим предписаниям.

Техническое предписание содержит основные данные о видах, объемах и сроках выполнения маркшейдерских и топографо-геодезических работ.

Приложение к техническому предписанию состоит из технического задания (Приложение 3) и графической части, по содержанию зависящей от вида выполняемых работ. Техническое предписание подписывается главным маркшейдером предприятия (организации) и утверждается первым руководителем.

2.3. Составления технического предписания на небольшие по объему маркшейдерские и топографо-геодезические работы не требуется. Их регистрируют в специальном журнале (Приложение 4).

2.4. Основанием для выполнения договорных маркшейдерских и топографо-геодезических работ являются технические условия и технический проект или программа работ (Приложение 5).

Технический проект (ТП) (или программа работ) составляет организация-подрядчик, технические условия — организация-заказчик.

Технические условия на производство маркшейдерских и топографо-геодезических работ должны содержать:

название объекта и его общую характеристику;

данные о местоположении и границах участков работ;

сведения о целевом назначении, видах и объемах работ;

данные о площадях и масштабах съемок, высотах сечения рельефа по отдельным участкам;

указания об очередности производства работ, сроки их выполнения;

перечень выдаваемых заказчику материалов и указания о сроках их передачи;

особые требования к выполнению работ.

К техническим условиям прилагается схема или выкопировка с плана (карты) с указанием границ участков работ.

2.5. Технический проект составляется при выполнении разнообразного и сложного комплекса работ, требующих предварительной разработки специальных методов их выполнения и расчета точности создаваемых геодезических сетей, а также при инженерных изысканиях для обустройства месторождений нефти и газа, заложении геодинамических (техногенных) полигонов, при работах в сложных природных условиях.

2.6. Программу производства маркшейдерских и топографо-геодезических работ разрабатывают в тех случаях, когда не требуются специальные методы их производства и расчет точности геодезических сетей, создаваемых по типовым схемам.

2.7. Технический проект (или программа работ) определяет содержание, объем, основные технические требования, трудовые затраты, сметную стоимость, сроки и организацию выполнения проектируемых заданий с учетом специфики маркшейдерских и геодезических работ Миннефтепрома.

2.8. Необходимые данные и материалы о ранее выполненных на объекте топографо-геодезических работах должны быть получены в установленном порядке в соответствующих территориальных инспекциях государственного геодезического надзора ГУГК, а также в управлениях (отделах) по делам строительства и архитектуры Советов Министров АССР и исполкомов Советов народных депутатов (краевых, областных, районных, городских и районных в городах), располагающих топографо-геодезическими материалами.

2.9. Технический проект (программа работ) включает текстовую, графическую и сметную части.

Текстовая часть состоит из разделов:

целевое назначение работ;

местоположение объекта, физико-географические и инженерно-геологические условия, экономическая характеристика района работ, адрес объекта;

сведения о топографо-геодезической изученности;

обоснование способов построения планово-высотной основы, выбор сечения рельефа и масштаба топографической и маркшейдерской съемок, методов камеральной обработки;

организация и сроки выполнения работ;

мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране природной среды;

перечень материалов, подлежащих сдаче по окончании работ.

2.10. Графическая часть технического проекта (программы работ) должна содержать:

схему обеспечения района работ исходными геодезическими, картографическими, аэрофотосъемочными данными и материалами с указанием границ участков топографо-геодезических работ или маркшейдерской съемки;

схему расположения пунктов ранее развитой геодезической сети и проект ее сгущения;

картограмму расположения планшетов или листов карт.

2.11. Смета к техническому проекту (или к программе работ) должна содержать расчет необходимого количества исполнителей (ИТР и рабочих), материалов, приборов, объемы работ в натуральном и денежном выражении.

2.12. Разделы по охране труда и технике безопасности при работах на разрабатываемых месторождениях должны включать основные мероприятия, предупреждающие пожарную опасность, отравление газом, взрывоопасность и пр.

2.13. Проект или программа развития геодезических сетей сгущения, съемочных сетей, топографических и маркшейдерских съемок составляется на топографических картах масштаба 1:10000 — 1:100000.

2.14. Техническое задание на инженерно-технические изыскания является исходным документом для составления проектным отраслевым институтом или другой проектной организацией технического проекта или программы инженерных изысканий.

Техническое задание и проект (программу) инженерных изысканий согласовывают с главным маркшейдером предприятия-заказчика.

3. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ

3.1. Общие положения

3.1.1. Геодезическая сеть на территории деятельности предприятий нефтяной промышленности состоит из государственной геодезической сети 1, 2, 3 и 4 классов, государственной нивелирной сети I, II, III и IV классов, геодезической сети сгущения 1 и 2 разрядов и съемочной геодезической сети.

3.1.2. Работы по построению и сгущению государственной геодезической сети 3 и 4 классов и нивелирной сети II, III и IV классов могут производиться по согласованию с территориальными инспекциями Госгеонадзора ГУГК, маркшейдерскими службами нефтегазодобывающих предприятий, специализированными подразделениями производственных объединений и отделами инженерных изысканий территориальных НИПИ.

Построение государственной геодезической сети производится в соответствии с требованиями «Инструкции о построении государственной геодезической сети», «Инструкции по полигонометрии и трилатерации», «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов» и настоящей Инструкции.

3.1.3. Средняя плотность пунктов государственных геодезических и нивелирных сетей должна быть доведена:

на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1:10000, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 50 — 60 км2; на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1:5000, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 20 — 30 км2 и одного репера нивелирования на 10 — 15 км2;

на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1:2000 и крупнее, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 5 — 15 км2 и одного репера нивелирования на 5 — 7 км2.

Для труднодоступных районов указанная плотность пунктов может быть уменьшена не более чем в 1,5 раза.

Дальнейшее увеличение плотности геодезической основы достигается развитием геодезических сетей сгущения 1 и 2 разрядов.

Плотность геодезической основы должна быть доведена до одного пункта на 7 — 10 км2 для съемок в масштабе 1:5000 и одного пункта на 1 км2 — для съемок в масштабе 1:2000.

Для крупномасштабных съемок населенных пунктов и территорий промышленных площадок плотность пунктов должна быть доведена до четырех пунктов на 1 км2 в застроенной части и до одного пункта на 1 км2 — на незастроенной территории.

3.2. Триангуляция 4 класса, 1 и 2 разрядов

3.2.1. В зависимости от площади месторождения, условий местности и плотности пунктов государственной геодезической сети триангуляция развивается в виде сплошных сетей, цепочек треугольников и вставок отдельных пунктов или групп пунктов.

Исходными пунктами для развития триангуляции 4 класса служат пункты государственной геодезической сети 1 — 3 классов, триангуляции 1 разряда — пункты государственной геодезической сети 1 — 4 класса, а триангуляции 2 разряда — пункты государственной геодезической сети и пункты триангуляции и полигонометрии 1 разряда.

3.2.2. Каждый пункт триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов должен определяться из треугольников, в которых измерены все углы. Засечками, с числом измеренных направлений не менее трех, определяются только местные предметы, не доступные для наблюдений.

3.2.3. Сплошная сеть триангуляции должна опираться не менее чем на три исходных геодезических пункта и не менее чем на две исходные стороны.

Цепочка треугольников должна опираться не менее чем на два исходных геодезических пункта и примыкающие к ним две исходные стороны.

В качестве исходных сторон используются стороны государственной геодезической сети, а также развиваемой триангуляции не короче 1 км, измеренные с относительной погрешностью не ниже указанной в табл. 1.

Таблица 1

Показатели

4 класс

1 разряд

2 разряд

Длина стороны треугольника, км

1 — 5

0,5 — 5

0,25 — 3

Минимальное допустимое значение угла, угловые градусы

20

20

20

Относительная средняя квадратическая погрешность:

базисной (исходной) стороны, не более

1:100000

1:50000

1:20000

определяемой стороны сети в наиболее слабом месте, не более

1:50000

1:20000

1:10000

Предельная невязка в треугольнике, угловые секунды

8

20

40

Средняя квадратическая погрешность измеренного угла (вычисленная по невязкам треугольников), угловые секунды, не более

2

5

10

Число треугольников между исходными сторонами или между исходным пунктом и исходной стороной, не более

10

10

10

Примечания:

1. Средняя квадратическая погрешность измеренного угла вычисляется по невязкам не менее восьми треугольников.

2. В самостоятельных сетях триангуляции 1 разряда предельная длина цепи треугольников в зависимости от конечного масштаба проектируемых топографических и специальных съемок всей площади месторождения не должна быть более:

Масштаб

Длина, км

1:10000

20

1:5000

10

1:2000

5

3.2.4. В самостоятельных сетях триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов, не опирающихся на пункты высшего класса или разряда, измеряется не менее двух базисных сторон, удаленных друг от друга не более чем на 10 треугольников.

3.2.5. При развитии триангуляции должны соблюдаться требования, приведенные в табл. 1.

3.2.6. Построение сети должно выполняться по техническому проекту, разработанному в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.2.7. Проект триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов разрабатывают на картах масштабов 1:100000 — 1:25000 и 1:10000 (для застроенных территорий).

3.2.8. Разработанный проект уточняют и корректируют в процессе полевой рекогносцировки. При рекогносцировке необходимо соблюдать следующие требования:

места расположения пунктов должны хорошо опознаваться на местности и обеспечивать долговременную сохранность центров и наружных знаков;

между смежными пунктами должна быть обеспечена взаимная видимость, как правило, с земли.

В результате рекогносцировки составленный проект сети уточняется в плановом и высотном отношении.

3.2.9. Пункты триангуляции должны закрепляться центрами с учетом физико-географических условий местности. Конструкции центров даны в Приложении 6.

3.2.10. Углы на пунктах триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов измеряют теодолитами способом круговых приемов в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Типы теодолитов

Число круговых приемов в триангуляции

4 класса

1 разряда

2 разряда

Т1 и ему равноточные

4

Т2 и ему равноточные

6

3

2

Т5 и ему равноточные

4

3

3.2.11. Если на пункте количество направлений более семи или по условиям видимости невозможно отнаблюдать все направления в одной группе, разрешается выполнять наблюдения в двух и более группах с общим начальным направлением.

Направления триангуляции 1 и 2 разрядов можно объединить и измерять по программе 1 разряда.

При наблюдениях на исходных (примычных) пунктах в программу измерений включают 1 — 2 направления исходной сети.

3.2.12. При измерении горизонтальных углов в триангуляции полученные расхождения (колебания) не должны превышать допусков, указанных в табл. 3.

Таблица 3

Элементы наблюдений, к которым относятся допуски

Допуски для типов теодолитов

Т1 и ему равноточные

Т2 и ему равноточные

Т5 и ему равноточные

Расхождение между результатами наблюдений на начальное направление в начале и конце полуприема, не более

0,2′

Колебание значений направлений, приведенных к общему нулю в отдельных приемах

0,2′

При переходе от одного приема к другому лимб теодолита переставляют на угол , где n — число приемов, а или 5′.

3.2.13. Приемы, результаты которых не соответствуют установленным допускам, повторяют на тех же установках лимба. Если среднее значение, полученное из основного и повторного приемов, удовлетворяет установленным допускам, то его включают в дальнейшие вычисления. В противном случае основной прием вычеркивают и в вычисления включают повторный.

3.2.14. Углы в триангуляции 1 и 2 разрядов допускается измерять с земли (со штатива), если визирный луч проходят не ближе 1,5 м от земной поверхности или от ее покрытия. При этом теодолит центрируется над центром пункта с точностью не ниже 2 мм.

3.2.15. Элементы приведения на пункте триангуляции определяют дважды: до наблюдения и после него.

Элементы редукции на простых пирамидах и сигналах, установленных на устойчивом грунте, определяют один раз в течение полевого сезона (двукратно), а на сложных сигналах интервал между детой их наблюдения и датой определения редукции должен быть не более двух месяцев.

3.2.16. Элементы приведения определяют графически на центрировочном листе (Приложение 7).

В тех случаях когда линейные элементы приведения велики и не могут быть получены графически, их определяют аналитически либо непосредственным измерением.

3.2.17. На пункте триангуляции 1 и 2 разряда при отсутствии видимости с земли на смежный пункт триангуляции или полигонометрии измеряется направление на ориентирный пункт, установленный не ближе 250 м от центра пункта, числом приемов, указанным в табл. 2.

Ориентирные пункты закрепляются центрами типа 5 г.р. и 6 г.р.

От центра пункта измеряется расстояние до ориентирного пункта с точностью 1 м.

3.2.18. Измерение длин базисов и базисных сторон в самостоятельных сетях 1 и 2 разрядов производится светодальномерами различных типов или базисными приборами БП-2 и БП-3.

3.2.19. Тип дальномера и программа измерений устанавливаются в зависимости от длины базиса или базисной стороны и требуемой точности их измерений. Общее число приемов в программе не должно быть меньше минимального числа приемов, рекомендованного для данного типа прибора.

В процессе полевой обработки результатов измерений и вычисления длин базисов и базисных сторон, измеренных свето- и радиодальномерами, должны соблюдаться требования соответствующих руководств по работе с данным прибором.

3.2.20. Приборами БП-2 и БП-3 базисные стороны измеряют: в триангуляции 1 разряда — двумя инварными проволоками в одном направлении или одной проволокой в прямом и обратном направлениях методом отсчетов при трех сдвигах проволоки; в триангуляции 2 разряда — одной инварной проволокой в одном направлении методом отсчетов при трех сдвигах проволоки.

3.2.21. Проволоки, предназначенные для измерения базисных сторон триангуляции 1 разряда, компарируются на стационарных компараторах дважды: не ранее чем за два месяца до начала измерения базисных сторон и не позднее чем через 2 месяца после их измерения.

Проволоки, предназначенные для измерения базисных сторон триангуляции 2 разряда, компарируются на ведомственных (полевых) компараторах. Длина компаратора должна быть 120 или 240 м.

Длину компаратора определяют шестикратным измерением двумя инварными проволоками (три измерения «прямо» и три измерения «обратно»). Эталонирование рабочих проволок выполняют четырехкратным измерением на компараторе.

Изменение в длине 24-метровой проволоки между смежными компарированиями не должно превышать 0,3 мм.

3.2.22. Точность натяжения проволок, определения превышений концов пролетов и вешения линий приведены в табл. 4. Отсчеты по шкалам проволок берутся с точностью 0,1 мм.

Таблица 4

Элементы измерений, к которым относятся допуски

1 разряд

2 разряд

Погрешность натяжения проволок, кгс, не более

0,2

0,4

Погрешность ведения линий, см, не более

5

5

Погрешность определения превышений концов пролетов длиной 24 м при превышении, мм:

до 1 м, не более

4

5

от 1 м до 3 м, не более

3

4

3.2.23. Для определения поправок за наклон выполняют нивелирование целиков с помощью нивелира и двусторонней рейки в одном направлении с отсчетом по одной нити. Если превышение между смежными целиками более 0,1 длины пролета, нивелирование выполняют из середины. Длина визирного луча допускается до 150 м.

При измерении линий методом отсчетов со сдвигом шкал колебания разностей отсчетов не должны превышать 1 мм.

3.2.24. Температуру воздуха измеряют термометром-пращом через каждые 10 — 15 мин., но не реже чем через пять пролетов.

3.2.25. Высоты центров триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов определяют нивелированием IV класса или техническим нивелированием в зависимости от типов центров, которыми закреплены пункты.

По центрам типа 5 г.р. и 6 г.р. нивелирование IV класса может не производиться.

В горной местности высоты центров пунктов триангуляции 1 и 2 разрядов можно определять тригонометрическим нивелированием по всем сторонам сети.

3.2.26. В период полевых измерений при развитии триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов исполнители выполняют следующие виды полевой обработки материалов:

проверку и обработку журналов измерения горизонтальных направлений и журналов измерения зенитных расстояний; проверку и обработку журналов измерения базисных сторон;

проверку и оформление листов графического определения элементов приведения;

составление сводной таблицы элементов приведения.

3.2.27. Оценку средней квадратической погрешности измеренного угла производят по формуле

где — невязка треугольника; n — число треугольников в сети триангуляции.

3.2.28. Свободные члены боковых условий, условий полюсов, базисов и дирекционных углов не должны превышать значений, вычисленных по формулам:

для бокового и полюсного условий

для условий базисов

для условий дирекционных углов

где m — установленная инструкцией средняя квадратическая погрешность измеренного угла для соответствующего разряда триангуляции; — средняя квадратическая погрешность исходной стороны в единицах 6-го знака логарифма; — изменения логарифмов синусов связующих углов треугольников при изменении этих углов на 1» в единицах 6-го знака; — средняя квадратическая погрешность исходного дирекционного угла; n — число углов в передаче дирекционного угла.

3.2.29. В длины базисов, измеренные БП-2 или БП-3, должны быть введены следующее поправки: за компарирование проволок; за температуру; за приведение к горизонту; за проектирование на эллипсоид Красовского; за редуцирование на плоскость в проекции Гаусса.

3.2.30. Уравнивание триангуляции 1 разряда выполняют преимущественно на ЭВМ по методу наименьших квадратов, триангуляции 2 разряда — упрощенным способом.

Подготовка данных для ввода в ЭВМ производится для контроля двумя разными исполнителями.

3.2.31. Все вычисления при полевой и камеральной обработке и уравнительных вычислениях выполняют в две руки, если отсутствует независимый контроль вычислений. Результаты счета на ЭВМ должны быть эквивалентны результатам вычислений в две руки.

3.2.32. В результате работ по созданию триангуляции оформляют следующие материалы:

схему триангуляционной сети и ее привязки к пунктам государственной геодезической сети;

абрисы расположения пунктов триангуляции;

чертежи построенных знаков и заложенных центров;

журналы угловых измерений и измерений базисных сторон;

лист графического определения элементов центрировок и редукций;

материалы исследований приборов;

свидетельства компарирования длин проволок или материалы эталонирования светодальномера;

журналы компарирования инварной проволоки;

журналы нивелирования штативов;

ведомости вычислений и оценки точности;

каталог координат пунктов триангуляции;

акты сдачи пунктов триангуляции для наблюдения за сохранностью (Приложение 8);

пояснительную записку.

3.3. Полигонометрия 4 класса, 1 и 2 разрядов

3.3.1. Полигонометрия 4 класса, 1 и 2 разрядов развивается в виде отдельных ходов или систем ходов с узловыми точками.

При продолжении полигонометрических ходов должны соблюдаться требования, приведенные в табл. 5.

Таблица 5

Показатели

Полигонометрия

4 класс

1 разряд

2 разряд

Предельная длина хода, км:

отдельного

15

5

3

между исходной и узловой точкой

10

3

2

между узловыми точками

7

2

1,5

Предельный периметр полигона, км

30

15

9

Длина сторон хода, км:

наибольшая

2,0

0,8

0,35

наименьшая

0,25

0,12

0,08

средняя расчетная

0,50

0,30

0,20

Число сторон в ходе, не более

15

15

15

Относительная погрешность хода, не более

1:25000

1:10000

1:5000

Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах и полигонах), угловые секунды, не более

3

5

10

Угловая невязка хода или полигона, угловые секунды, не более,

5

10

20

где n — число углов в ходе

Примечания:

1. В отдельных случаях при привязке ходов полигонометрии к пунктам государственной геодезической сети с использованием светодальномеров длины привязочных сторон хода могут быть увеличены до 30%.

2. В порядке исключения в ходах полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и в ходах полигонометрии 2 разряда длиной 0,5 км допускается абсолютная линейная невязка 10 см.

3. Число угловых и линейных невязок, близких к предельным, не должно превышать 10%.

4. Допускается увеличение длин ходов полигонометрии 1 и 2 разряда на 30% при условии соблюдения требований п. 3.3.4.

3.3.2. Отдельный ход полигонометрии должен опираться на 2 исходных пункта. На исходных пунктах необходимо измерять примычные углы.

В исключительных случаях при отсутствии между исходными пунктами видимости с земли допускается:

проложение хода полигонометрии, опирающегося на два исходных пункта, без угловой привязки на одном из них. Для контроля угловых измерений используют дирекционные углы на ориентирные пункты государственной геодезической сети или дирекционные углы примычных сторон, полученные из астрономических измерений с точностью 5 — 7» или гиротеодолитных измерений с точностью 10 — 15»;

проложение замкнутого хода полигонометрии 1, 2 разрядов, опирающегося на один исходный пункт, при условии передачи или измерения с точек хода двух дирекционных углов с точностью 5 — 7» на две смежные стороны по возможности в слабом месте (середине) хода.

Проложение висячих ходов не допускается.

3.3.3. Расстояние между пунктами параллельных полигонометрических ходов данного класса (разряда), по длине близких к предельным, должно быть не менее

в полигонометрии 4 класса — 2,5 км;

в полигонометрии 1 разряда — 1,5 км.

При меньших расстояниях ближайшие пункты должны быть связаны ходом полигонометрии данного класса (разряда).

Если пункты полигонометрического хода 1 разряда удалены от пунктов полигонометрии 4 класса не более, чем на 1,5 км, то между ними должна быть проложена связь ходом 1 разряда.

3.3.4. При проложении полигонометрических ходов 1 и 2 разрядов большей протяженности (табл. 5) необходимо определять дирекционные углы сторон хода с точностью 5 — 7» не реже, чем через 15 сторон, и не реже, чем через 3 км.

3.3.5. На все закрепленные пункты полигонометрических ходов должны быть переданы значения высот нивелированием IV класса или техническим нивелированием. В горной местности при обеспечении съемок с сечением рельефа через 2 и 5 м допускается определение высот пунктов полигонометрии тригонометрическим нивелированием.

3.3.6. Рекогносцировка ходов полигонометрии производится на основании утвержденного проекта на производство работ.

При рекогносцировке необходимо руководствоваться следующими требованиями:

полигонометрические ходы должны прокладываться по местности, наиболее благоприятной для производства угловых и линейных измерений;

полигонометрические пункты следует располагать примерно на равных расстояниях друг от друга;

места постановки, пунктов должны обеспечивать их долговременную сохранность; не рекомендуется устанавливать пункты на площадях, занятых сельскохозяйственными культурами;

между двумя смежными пунктами должна быть обеспечена взаимная видимость; визирный луч должен проходить не ближе 0,5 м от препятствия;

на застроенных территориях, где это возможно, пункты полигонометрии следует закреплять стенными знаками.

3.3.7. На каждый установленный полигонометрический знак должен быть составлен абрис с указанием расстояний не менее чем к трем постоянным предметам.

3.3.8. Измерение углов на пунктах полигонометрии 1 и 2 разрядов производится способом измерения отдельного угла или способом круговых приемов, как правило, по трехштативной системе оптическими теодолитами Т2 и Т5 и другими, им равноточными.

Способ круговых приемов применяется, когда число наблюдаемых направлений на пункте более двух.

3.3.9. При измерениях способом отдельного угла алидаду вращают только по ходу часовой стрелки или только против хода часовой стрелки.

При измерениях круговыми приемами в первом полуприеме алидаду вращают по ходу часовой стрелки, а во втором — в обратном направлении.

3.3.10. Число приемов, в зависимости от разряда полигонометрии и типа применяемого прибора, приведено в табл. 6.

Таблица 6

Типы теодолитов

Число приемов в полигонометрии

4 класса

1 разряда

2 разряда

Т1 и ему равноточные

4

Т2 и ему равноточные

6

2

2

Т5 и ему равноточные

3

2

При переходе от одного приема к другому лимб переставляют в соответствии с указаниями п. 3.2.12.

3.3.11. Линейная погрешность центрирования теодолита и визирных марок не должна превышать 1 мм при измерениях в полигонометрии 1 разряда и 2 мм в полигонометрии 2 разряда.

3.3.12. Результаты измерений отдельных углов или направлений должны находиться в пределах допусков, приведенных в табл. 7.

Таблица 7

Элементы измерений, к которым относятся допуски

Типы приборов

Т1 и ему равноточные

Т2 и ему равноточные

Т5 и ему равноточные

Расхождения между значениями одного и того же угла, полученного из двух полуприемов

0,2′

Колебания значений угла, полученных из разных приемов

0,2′

Расхождение между результатами наблюдений на начальное направление в начале и конце полуприема

0,2′

Колебания значений направлений, приведенных к общему нулю, в отдельных приемах

5″

8″

0,2′

Примечание: если разность зенитных расстояний на два измеряемых направления более 20°, допуски расхождений между значениями одного и того же угла, полученного из двух полуприемов, увеличиваются в 1,5 раза.

3.3.13. Приемы, результаты которых не соответствуют установленным допускам, повторяют на тех же установках лимба. Если среднее значение угла (направления), полученное из основного и повторного измерений, удовлетворяет установленным допускам, то его включают в дальнейшие вычисления. В противном случае основной прием вычеркивается и в вычисления включают повторный.

3.3.14. Расхождения между значениями измеренного и исходного угла на примычном пункте не должны превышать:

Полигонометрия

4 класс 6»

1 разряд 10»

2 разряд 20»

Если расхождения больше указанных, то определяется третье исходное направление, по которому следует производить контроль.

3.3.15. Линии в полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов измеряются светодальномерами, электронно-оптическими тахеометрами, радиодальномерами и другими приборами и методами, обеспечивающими точность, соответствующую классу или разряду полигонометрии. В полигонометрии 1 и 2 разряда для измерения могут быть использованы длиномер типа АД-1 и параллактический метод, а в полигонометрии 2 разряда, кроме того, — редукционные тахеометры ТД и Редта-002.

3.3.16. Для измерения линий полигонометрии светодальномерами применяют приборы, обеспечивающие точность измерения линий до 3 см.

3.3.17. Измерение линий светодальномерами выполняют в соответствии с Инструкцией по эксплуатации прибора.

Программа измерений должна обеспечивать измерение линии таким образом, чтобы предельная относительная погрешность измерения линии не превышала относительной погрешности хода данного класса (разряда).

3.3.18. При измерении сторон параллактическим методом значение параллактического угла должно быть не менее 8° в полигонометрии 1 разряда и не менее 4° в полигонометрии 2 разряда.

3.3.19. В качестве базиса при параллактическом методе измерения сторон используют инварную проволоку длиной 24 м. Для натяжения проволоки используют гири. Длина проволоки определяется эталонированием на компараторе с точностью 0,16 мм.

3.3.20. Базис следует располагать перпендикулярно к измеряемой линии с погрешностью не более 2′ при помощи теодолита 30-секундной точности. В противном случае измеряется угол между измеряемой линией и линией базиса с точностью до 1.

Расстояние от вершины параллактического звена до базиса длиной 24 м не должно превышать 170 м в полигонометрии 1 разряда и 340 м в полигонометрии 2 разряда. При измерении линий большей длины следует пользоваться симметричным звеном в виде ромба с базисом в середине. В полигонометрии 1 разряда длины сторон, превышающие 340 м, следует измерять по частям.

3.3.21. Параллактические углы измеряет теодолитами Т2, Theo-010 и им равноточными четырьмя приемами со средней квадратической погрешностью, вычисленной по сходимости приемов, не более 1,5». Расхождения значений углов из разных приемов не должны превышать 3». Измерения параллактических углов выполняют на одной части лимба, точность нанесения штрихов которой тщательно исследуют.

Если погрешность в положении штрихов 1», в измеренные углы следует вводить поправки. Если рен оптического микрометра больше 1», то за рен также вводят поправку.

3.3.22. При измерении линий полигонометрии короткобазисным параллактическим методом применяют оптические теодолиты Т2, Theo-010 и им равноточные, базисные рейки Bala и визирные марки. Эталонирование базисных реек в лабораторных условиях должно выполняться с погрешностью не более +/- 0,01 мм, а в полевых — +/- 0,04 мм.

3.3.23. Длины сторон определяют из простых или сложных параллактических звеньев в зависимости от местных условий и разряда полигонометрии.

3.3.24. Параллактические углы при короткобазисном методе измеряют четырьмя полуприемами со средней квадратической погрешностью не более 1». Расхождение значений из разных приемов не должно превышать 3». Измерение параллактических углов выполняют на одних и тех же делениях лимба в пределах 10°, переставляя барабан микрометра между полуприемами. Рен в указанных пределах должен быть близким к минимальному. Если значение его меньше 1», то поправка за рен не вводится.

3.3.25. Измерение длин линий длиномером АД-1 выполняют в полигонометрии 1 разряда двумя приемами и в полигонометрии 2 разряда одним приемом. Один прием состоит из прямого и обратного измерений.

3.3.26. При измерении длин линий длиномером должны соблюдаться допуски, приведенные в табл. 8.

Таблица 8

Разряд полигонометрии

Натяжение проволоки

Число приемов

Допустимое расхождение

между полуприемами

между приемами

1

Гири 15 кгс

2

1:7000

1:10000

2

Гири 15 кгс или динамометр

1

1:5000

Отсчеты по длиномеру и шкалам берут с точностью 1 мм. Температуру воздуха измеряют с точностью 1 °C.

3.3.27. В измеренные длиномером расстояния вводят поправки за провес проволоки, компарирование мерного диска, наклон линии и температуру.

3.3.28. Обработка результатов измерений, выполняемых при создании полигонометрических ходов и систем ходов, включает следующие укрупненные процессы:

полевые вычисления, в том числе контрольные;

камеральную обработку и уравнительные вычисления.

Все вычисления выполняют в две руки, если нет независимого контроля вычислений по другим формулам.

3.3.29. Контрольные вычисления должны производиться в процессе выполнения работ для установления точности измерений и соответствия их требованиям действующих инструкций.

Как правило, контрольные вычисления выполняются исполнителем работ и его непосредственным руководителем.

3.3.30. Камеральная обработка при создании полигонометрии включает следующие виды работ:

составление схемы полигонометрических ходов;

подготовку и анализ координат исходных пунктов с целью установления их достоверности и точности;

проверку и обработку журналов угловых и линейных измерений;

вычисление линий, измеренных светодальномерами или другими приборами;

вычисление угловых и линейных невязок;

подготовку основных данных для уравнивания и уравнивание сети (преимущественно на ЭВМ).

3.3.31. Среднюю квадратическую погрешность измеренного угла в полигонах и замкнутых ходах полигонометрии вычисляют по формуле

а для сети с узловыми пунктами при отсутствии замкнутых полигонов — по формуле

где — угловая невязка в полигоне или ходе; n — число измеренных углов; N — число полигонов или ходов; K — число узловых точек.

Примечание. Окончательную оценку точности угловых измерений замкнутых ходов полигонометрии и полигонов в случаях, когда N <= 5, следует производить по материалу уравнивания, так как в этом случае оценка точности по невязкам будет недостаточно эффективной.

3.3.32. В результате работ по созданию полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов оформляют следующие материалы:

схему ходов и привязок к пунктам государственной геодезической сети;

абрисы расположения пунктов полигонометрии;

журналы компарирования мерных приборов, измерения линий, нивелирования штативов при измерении линий проволоками, журналы измерения углов;

листы графического определения элементов приведения;

материалы исследований приборов;

материалы вычислений и оценки точности;

каталог координат пунктов полигонометрии;

акт сдачи пунктов полигонометрии для наблюдения за сохранностью (см. Приложение 8);

пояснительную записку.

3.4. Нивелирование IV класса

3.4.1. Нивелирование IV класса выполняют в одном направлении по стенным и грунтовым реперам и центрам пунктов геодезических сетей. Длины ходов нивелирования не должны превышать 50 км.

В нивелирные ходы, прокладываемые на территории месторождений, рекомендуется включать в качестве реперов фланцы скважин и другие элементы нефтепромыслового оборудования, устойчивость по высоте которых может быть гарантирована в течение длительного периода времени.

3.4.2. Нивелирование IV класса выполняют нивелирами с увеличением трубы не менее и ценой деления цилиндрического уровня не более 25» на 2 мм (контактного уровня — не более 30»).

3.4.3. Для нивелирования IV класса применяют двухсторонние трехметровые шашечные рейки.

Как исключение допускается применять односторонние рейки, а также 4-метровые.

Случайные погрешности дециметровых и метровых интервалов реек не должны превышать 1 мм.

3.4.4. Перед началом полевых работ для реек с помощью контрольной линейки или штрихового метра определяют:

погрешности дециметровых делений;

среднюю длину метра комплекта реек;

разность высот нулей реек.

Поверку установки круглых уровней на рейках выполняют ежедневно перед началом работы.

3.4.5. При нивелировании отсчеты по черной и красной сторонам реек выполняют по средней нити. Для определения расстояний от нивелира до реек выполняют отсчеты по одной и той же дальномерной нити по черной стороне реек.

Порядок отсчетов на станции следующий:

черная сторона задней рейки;

черная сторона передней рейки;

красная сторона передней рейки;

красная сторона задней рейки.

3.4.6. При использовании односторонних реек превышения на каждой станции определяют при двух горизонтах нивелира.

3.4.7. Нормальное расстояние от нивелира до реек — 100 м. Если нивелирование выполняют нивелиром с увеличением трубы не менее , то при спокойных изображениях расстояние от нивелира до реек допускается увеличивать до 150 м.

Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции не должно превышать 5 м, а накопление их в секции — 10 м.

Высота визирного луча над поверхностью земли или ее покрытия должна быть не менее 0,2 м.

Расхождения в превышениях на станции, полученные по черным и красным сторонам реек или при двух горизонтах нивелира при применении односторонних реек, не должны превышать 5 мм. При большем расхождении наблюдения на станции повторяют, изменив положение штатива по высоте на 3 — 5 см.

3.4.8. Невязки в замкнутых полигонах или в ходах между исходными пунктами не должны превышать , если число станций на 1 км хода не более 15, и , если число станций более 15 на 1 км хода, где L — длина хода в км, а n — число станций в ходе или полигоне.

3.4.9. Вычисление превышений на станции и между реперами и высот реперов нивелирования IV класса выполняют с округлением до 1 мм. Уравнивание выполняют способом узлов или полигонов.

3.4.10. В результате работ по нивелированию IV класса должны быть оформлены следующие материалы: схема ходов нивелирования; абрисы расположения реперов; полевые журналы; материалы исследований нивелиров и компарирования реек; ведомость превышений; материалы вычислений и оценки точности; каталог высот реперов; акты сдачи реперов для наблюдения за сохранностью; пояснительная записка.

3.5. Съемочное геодезическое обоснование

3.5.1. Съемочное обоснование (плановое и высотное) строится в развитие государственной геодезической сети, сетей сгущения 1 и 2 разрядов и нивелирной сети I — IV классов до плотности, обеспечивающей выполнение топографической съемки, и состоит из теодолитных ходов или заменяющих их микротриангуляции, геодезических засечек и ходов технического и тригонометрического нивелирования.

3.5.2. Предельные погрешности положения точек съемочного обоснования и плановых опознаков относительно пунктов государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущения не должны превышать: 0,2 мм в масштабе плана на открытой местности и территориях промышленных площадок и 0,3 мм — на закрытой древесной и кустарниковой растительностью и заболоченной местности.

3.5.3. В исключительных случаях, при отсутствии на участке работ и вблизи него на расстоянии до 5 км пунктов государственной геодезической сети, геодезических сетей 1 и 2 разрядов и небольшом объеме работ, съемочное обоснование может являться самостоятельной геодезической основой топографической съемки.

Площадь съемок только на съемочном обосновании не должна превышать:

для масштаба 1:5000 — 20 км2;

для масштаба 1:2000 и крупнее — 10 км2.

Самостоятельные съемочные сети в этом случае ориентируются по истинному меридиану, определенному со средней квадратической погрешностью не более 1′.

3.5.4. Съемочным обоснованием при съемке масштаба 1:10000 и при съемке коридоров и подводных переходов действующих магистральных нефтепроводов могут служить теодолитные ходы точности 1:2000 и магистральные геодезические ходы точности 1:5000 и 1:10000, пункты которых определены относительно пунктов государственной геодезической сети с предельной погрешностью 2 м на открытой местности и 3 м — на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью.

3.5.5. Пункты съемочного обоснования закрепляют на местности долговременными знаками в объеме, предусмотренном техническим проектом (программой работ). Если плотность закрепления не оговорена, то рекомендуется принимать количество закрепленных пунктов долговременными знаками (включая пункты государственной сети и сетей сгущения) с таким расчетом, чтобы на каждом съемочном планшете было закреплено не менее трех точек при съемке в масштабе 1:5000 и двух точек при съемке в масштабе 1:2000.

3.5.6. Пункты самостоятельного съемочного обоснования закрепляются постоянными знаками по типу полигонометрических центров, в объеме не менее 20% числа точек съемочной сети.

Для ходов, указанных в п. 3.5.4, необходимо предусматривать закрепление каждой точки хода, если она расположена в месте, обеспечивающем ее долговременную сохранность.

3.5.7. Высоты точек съемочного обоснования определяют геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

Предельная погрешность определения высот точек съемочного обоснования относительно ближайших пунктов государственной нивелирной сети в равнинных районах не должна превышать 1/10 высоты сечения рельефа принятого масштаба съемки, в горных и предгорных районах — 1/6 высоты сечения рельефа, а для съемочного обоснования, указанного в п. 3.5.4, не должна превышать 0,2 м.

3.5.8. Уравнивание съемочного обоснования производят упрощенными способами (по способу проф. Попова, узлов, приближений и др.).

Значения углов и азимутов вычисляют с точностью до 0,1′, координат — до 0,01 м, высот — до 0,001 м в ходах геометрического нивелирования и до 0,01 м в ходах тригонометрического нивелирования.

3.5.9. В результате проведенных работ по созданию съемочного обоснования должны быть оформлены следующие материалы:

схемы теодолитных и нивелирных ходов;

абрис точек, закрепленных долговременными знаками, и точек постоянного съемочного обоснования;

журналы измерения горизонтальных углов, линий и базисов;

материалы компарирования мерных приборов;

журналы технического (тригонометрического) нивелирования;

ведомости уравнивания и вычисления координат и высот точек съемочного обоснования;

каталоги координат и высот точек съемочного обоснования;

акты сдачи долговременно закрепленных точек для наблюдения за сохранностью;

пояснительная записка.

3.6. Теодолитные ходы

3.6.1. Для съемки в масштабе 1:10000 м в качестве обоснования для съемки магистральных трубопроводов прокладываются теодолитные ходы точности 1:2000 м, при отсутствии надлежащей плотности геодезической основы магистральные геодезические ходы с характеристиками, приведенными в табл. 9.

Таблица 9

Показатели

Предельная относительная погрешность хода 

Средняя квадратическая погрешность измерения угла, не более

30»

10»

Длина стороны, км

0,1 — 1,0

0,25 — 2,0

0,5 — 3,0

Длина хода между исходными пунктами (км), не более:

на открытой местности

8

20

40

на закрытой местности

12

30

60

Длина хода между исходным пунктом и узловой точкой или между узловыми точками (км), не более:

на открытой местности

5,5

13

25

на закрытой местности

8

17

30

3.6.2. Измерение углов в магистральных геодезических ходах выполняется с учетом требований п. п. 3.3.9 — 3.3.14. Линии этих ходов измеряют светодальномерами или электронно-оптическими тахеометрами в соответствии с Инструкциями по эксплуатации этих приборов. Программа измерений должна обеспечивать получение длин линий с погрешностью не более 5 см при расстояниях до 1 км и не более 10 см при расстояниях свыше 1 км.

3.6.3. При неблагоприятных условиях измерений (пашня, заболоченность, заросли и т.д.) допускается проложение теодолитных ходов с точностью 1:1000. Длины ходов в этом случае должны быть в 2 раза меньше длин, приведенных в таблице 9 для теодолитного хода точности 1:2000.

3.6.4. Для съемки в масштабах 1:5000 — 1:500 теодолитные ходы прокладываются с предельными относительными погрешностями 1:3000, 1:2000, 1:1000 в соответствии с табл. 10.

Таблица 10

Масштаб

Открытая местность 

Закрытая местность 

Допустимые длины ходов между исходными пунктами, км

1:5000

6,0

4,0

2,0

6,0

3,0

1:2000

3,0

2,0

1,0

3,0

1,5

1:1000

1,8

1,2

0,6

1,8

1,0

1:500

0,9

0,6

0,3

1,0

0,5

Допустимые длины ходов между исходными пунктами и узловой точкой или между узловыми точками должны быть на 30% меньше приведенных в табл. 10.

3.6.5. Исходными пунктами при проложении теодолитных ходов являются пункты государственной геодезической сети и сетей сгущения 1 и 2 разрядов. В качестве исходных при съемке магистральных трубопроводов и подводных переходов являются точки теодолитных ходов с техническими характеристиками, приведенными в п. 3.6.1, при этом обязательно соблюдение требований табл. 10.

3.6.6. В качестве постоянного планового съемочного обоснования могут служить углы капитальных зданий, центры смотровых колодцев, углы опор наземных инженерных коммуникаций, громоотвода и другие четко определяемые контуры. Точки постоянного планового съемочного обоснования определяют с пунктов государственной геодезической сети, сетей сгущения и точек теодолитного хода точности 1:2000 и 1:3000, прокладываемого с характеристиками (табл. 10), предусмотренными для масштаба съемки 1:500 и 1:1000, прямыми засечкам не менее чем с трех точек или полярным методом.

3.6.7. Примычные углы на точки постоянного съемочного обоснования измеряют одним приемом одновременно с измерением углов теодолитного хода. При расстоянии до определяемой точки меньше 30 м допускается расхождение в значении угла между полуприемами

где L — расстояние до определяемой точки, м.

При определении планового положения точки полярным методом расстояние не должно превышать длины мерного прибора (но не более 50 м).

Углы капитальных зданий определяются на уровне прибора (1,5 м от земли), но обязательно выше цоколя здания.

3.6.8. Предельные относительные линейные невязки теодолитного хода, проложенного между точками постоянного съемочного обоснования, должны быть не более 1:1000 или 1:2000, а максимальные длины ходов должны быть вдвое короче длин ходов аналогичной точности (см. табл. 10).

3.6.9. Длины сторон в теодолитных ходах должны быть не менее 40 м (на застроенной территории — 20 м) и не более 350 м. Измерение линий производят в прямом и обратном направлениях оптическими дальномерами, металлическими измерительными лентами или рулетками. Расхождения между результатами прямого и обратного измерений не должны превышать , где N — показатель точности хода, S — измеряемое расстояние.

В результаты измерений линий вводят поправку за компарирование, если длина мерного прибора отличается от нормальной более чем на 1:10000, поправку за наклон линии к горизонту, если угол наклона больше 1,5°.

В случае когда температура воздуха при измерении линий на 8 °C выше температуры компарирования мерных приборов, в длины линий вводят поправку за температуру.

3.6.10. Допускается проложение висячих теодолитных ходов при числе сторон не более трех на незастроенных территориях и не более четырех на застроенных территориях. Длины ходов (в метрах) не должны превышать численных значений, указанных в табл. 11.

Таблица 11

Масштаб съемки

Допустимая длина висячих теодолитных ходов, м

на застроенных территориях

на незастроенных территориях

1:10000

700

1000

1:5000

350

500

1:2000

200

300

1:1000

150

200

1:500

100

150

3.6.11. В виде исключения допускается проложение теодолитного хода между двумя исходными пунктами без измерения примычных углов. При этом необходимо замкнуть этот ход угловым ходом (ходом с измерением только углов).

3.6.12. Углы в теодолитных ходах измеряют теодолитами не менее 30-секундной точности одним полным приемом.

При измерении углов теодолитами с двухсторонним отсчетом по кругам (типа Т2) необходимо выполнять перестановку лимба между полуприемами на величину, близкую к 90°.

Колебания значений углов, полученных из двух полуприемов, не должны превышать 45».

3.6.13. Угловые невязки в теодолитных ходах не должны превышать , где n — число углов в ходе.

3.6.14. Центрирование теодолитов производится с погрешностью не более 3 мм.

3.7. Микротриангуляция

3.7.1. В открытой местности теодолитные ходы могут быть заменены микротриангуляцией.

Микротриангуляция строится в виде цепочки треугольников или типовых фигур триангуляции: центральной системы, геодезического четырехугольника, вставки в исходный угол.

Отдельные точки съемочного обоснования могут определяться геодезическими засечками.

Исходными сторонами являются стороны геодезических сетей сгущения 1 и 2 разрядов, а также базисные стороны, измеренные с точностью не ниже 1:5000.

3.7.2. Между исходными сторонами (пунктами) допускается построение треугольников, не более:

Масштаб

1:10000 25

1:5000 20

1:2000 17

1:1000 15

1:500 10

Длина цепи треугольников не должна превышать длину теодолитного хода точности 1:2000 соответственно масштабу съемки (см. табл. 10); для съемки в масштабе 1:10000 — не более 10 км.

3.7.3. Углы треугольников должны быть не менее 20°, а стороны — не короче 150 м.

Углы измеряют двумя круговыми приемами в соответствии с требованиями п. 3.6.12.

Невязки в треугольниках не должны превышать 1,5′.

3.7.4. Уравнивание микротриангуляции выполняют упрощенным способом. Углы уравнивают за условия фигур распределением невязки треугольника поровну на каждый угол. По углам, уравненным за условия фигур, выполняют уравнивание за условия базиса и полюса с таким расчетом, чтобы вторичные поправки были равны по модулю и противоположны по знаку (т.е. чтобы не нарушались условия фигур).

По уравненным таким способом углам вычисляют длины сторон и координаты точек микротриангуляции. Невязки в координатах распределяют пропорционально длинам сторон сети.

3.7.5. Отдельные точки планового съемочного обоснования могут определяться прямыми комбинированными и обратными засечками.

Прямую засечку производят не менее чем с трех исходных пунктов, обратную — по четырем исходным пунктам при условии, что определяемая точка не лежит вблизи окружности, проходящей через эти пункты. Угол между направлениями прямой засечки должен быть не менее 30° и не более 150°, а в исключительных случаях не менее 20° и не более 160°.

3.7.6. При производстве засечек углы должны измеряться с точностью, обеспечивающей определение положения точки со средней квадратической погрешностью не более 0,1 мм в масштабе съемки.

Предрасчет точности производится по формулам (Приложение 9) или таблицам (Приложение 10).

3.7.7. Расхождения между координатами определяемой точки, полученными из двух определений, не должны превышать 0,2 мм в масштабе плана на застроенной территории и 0,3 мм — на незастроенной территории.

3.7.8. При определении пары точек взаимной обратной засечкой по четырем, трем и двум исходным пунктам (задача Ганзена) для контроля измеряется расстояние между определяемыми точками или между определяемой и исходной точками. Расхождение между измеренной и вычисленной длинами линии не должно превышать значений, указанных в п. 3.7.7.

3.8. Геометрическое и тригонометрическое нивелирование

3.8.1. Высоты точек съемочного обоснования определяют проложением ходов геометрического (технического нивелирования или нивелирования горизонтальным лучом теодолита с уровнем при трубе) и тригонометрического нивелирований.

3.8.2. Геометрическое нивелирование производят одиночными ходами или системами ходов, опирающимися не менее чем на два репера (пункта геодезической сети) нивелирования I, II, III, IV классов.

В исключительных случаях допускается проложение замкнутого хода, опирающегося на один исходный репер.

3.8.3. Исходными для тригонометрического нивелирования служат пункты государственной геодезической сети и сетей сгущения всех классов и разрядов, высоты которых определены геометрическим нивелированием.

В горных и труднодоступных районах исходными могут служить пункты триангуляции и полигонометрии, высоты которых определены тригонометрическим нивелированием.

3.8.4. Длины ходов нивелирования определяют в зависимости от высоты сечения рельефа топографической съемки. Допустимые длины ходов приведены в табл. 12.

Таблица 12

Методы нивелирования

Длина ходов, км, при сечениях рельефа, м

0,25

0,5

1

2

5

Техническое нивелирование

2

8

16

20 — 30

Нивелирование горизонтальным лучом теодолита (кипрегеля) с уровнем при трубе

1

4

16

Тригонометрическое нивелирование

1

9

20 — 30

При построении системы ходов длина хода между исходным пунктом и узловой точкой сокращается на 25%, а между узловыми точками на 50%.

3.8.5. Высоты точек съемочного обоснования для съемки коридоров и подводных переходов действующих магистральных трубопроводов определяют только техническим нивелированием. Длина хода не должна превышать 16 км.

3.8.6. Невязки ходов или замкнутых полигонов геометрического нивелирования не должны превышать значений, подсчитанных по формуле: (мм) — для технического нивелирования и (мм) — для нивелирования горизонтальным лучом теодолита с уровнем при трубе, где L — длина хода, км. Если число штативов на 1 км хода превышает 25, то допустимые невязки подсчитывает по формулам: (мм) — для технического нивелирования и (мм) — для нивелирования горизонтальным лучом, где n — число штативов.

Допустимую невязку хода тригонометрического нивелирования вычисляют по формуле (см).

3.8.7. Геометрическое нивелирование выполняют в одном направлении по двум сторонам рейки с соблюдением следующего порядка работы на станции:

отсчеты по черной и красной сторонам задней рейки;

отсчеты по черной и красной сторонам передней рейки.

Допускается применение односторонних реек, при этом превышение на станции определяют при двух горизонтах прибора.

Расстояния от нивелира до реек должны быть по возможности равными и не превышать 150 м. При хороших условиях видимости и спокойных (не колеблющихся от влияния рефракции) изображениях расстояния от прибора до рейки можно увеличить до 200 м.

Расхождения превышений на станции, определенных по черным и красным сторонам реек или при двух горизонтах прибора, не должны быть более 5 мм.

3.8.9. В равнинной местности нивелирование горизонтальным лучом теодолита (кипрегеля) с уровнем при трубе можно производить с точки на точку одновременно с выполнением работ по построению съемочного обоснования. При этом обязательно выполнение нивелирования между точками в прямом и обратном направлениях: превышение вычисляется как среднее арифметическое между прямым и обратным превышениями.

3.8.10. Тригонометрическое нивелирование производят в прямом и обратном направлениях. Вертикальные углы измеряются теодолитом типа Т15, Т5, Т2 тремя приемами. Колебания значений вертикальных углов и места нуля, вычисленных из отдельных приемов, не должны превышать 20». Длину линии выбирают из материалов по построению планового съемочного обоснования.

Расхождение между прямым и обратным превышениями не должно быть более 4 см на каждые 100 м расстояния.

Точность измерения высоты визирных целей и прибора должна быть не ниже 1 см.

Допускается производство тригонометрического нивелирования теодолитами типа Т30. При этом колебания значений вертикальных углов и места нуля из отдельных приемов должны быть не более 1′, а предельные длины ходов должны быть втрое короче, приведенных в табл. 13.

Таблица 13

Характер территории

Методы съемки

Масштабы съемки

Назначение съемки

Незастроенная

Стереотопографический

1:10000 — 1:2000

Съемки разрабатываемых месторождений в масштабах 1:10000 — 1:2000 с сечением рельефа через 1, 2 и 5 м для масштаба 1:10000 и 0,5, 1 и 2 м для масштабов 1:5000 и 1:2000 производятся для решения горно-технических задач, проектирования обустройства месторождений, реконструкции действующих объектов сбора, подготовки и транспорта нефти

Комбинированный

1:10000 — 1:2000

Мензульный

1:10000 — 1:1000

Тахеометрический

1:5000 — 1:1000

Фототопографический

1:10000 — 1:1000

Застроенная

Стереотопографический

1:5000 — 1:500

Съемки в масштабах 1:1000 и 1:500 с сечением рельефа через 1 и 0,5 м производятся для решения задач вертикальной планировки, составления планов существующих подземных сетей и сооружений, привязки зданий и объектов обустройства к участкам строительства, кроме того, крупномасштабная съемка используется для составления планов на стадии технорабочего проекта при проектировании в сложных инженерно-геологических условиях.

Комбинированный

1:5000 — 1:500

Мензульный

1:5000 — 1:500

Тахеометрический

1:5000 — 1:500

Горизонтальная и вертикальная съемка

1:5000 — 1:500

В особых случаях могут устанавливаться более высокие требования к точности тригонометрического нивелирования, при этом методика работы определяется на основании специальных расчетов.

3.8.11. В процессе геометрического нивелирования попутно нивелируют устойчивые по высоте объекты: крышки колодцев, пикетажные столбы вдоль дорог и т.д. Высоты указанных точек определяются как промежуточные при включении их в ход. Каждая промежуточная точка должна быть замаркирована либо на нее должен быть составлен абрис.

3.8.12. Невязки в ходах геометрического и тригонометрического нивелирования распределяют пропорционально длинам сторон или числу штативов между пунктами. Системы нивелирных ходов уравнивают способами полигонов, узлов, приближений и др.

4. СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НЕФТЯНЫХ

И НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

4.1. Содержание и точность маркшейдерских планов

4.1.1. Маркшейдерская графическая документация, создаваемая в процессе поисков, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, состоит из топографических и специальных маркшейдерских карт, планов и графиков, предназначенных для решения задач, предусмотренных Положением о маркшейдерской службе Министерства нефтяной промышленности.

4.1.2. Маркшейдерские планы нефтяных и газовых месторождений промышленных объектов составляют на основе топографических, создаваемых методами наземной (теодолитной, мензульной, тахеометрической, фототопографической) или аэрофототопографической съемок, в соответствии с требованиями НТА ГУГК и настоящей Инструкции (табл. 13).

4.1.3. Скважины и другие технологические объекты спецнагрузки наносят на маркшейдерские планы месторождений и промышленных объектов в принятых Миннефтепромом условных обозначениях с их экспликацией. Топографическую нагрузку обозначают условными знаками ГУГК.

4.1.4. На маркшейдерском плане может изображаться как общепринятая, так и генерализованная топографическая нагрузка. Допускается при необходимости, обоснованной в техническом проекте, установление нестандартных сечений рельефа, а также детализация его вдоль коридора коммуникаций или на отдельном участке съемки.

Маркшейдерские планы на месторождении могут быть составлены не в принятой общесоюзной разграфке листов карты соответствующего масштаба.

4.1.5. На маркшейдерском плане месторождений должны быть изображены:

топографическая нагрузка (рельеф, гидрография, населенные пункты и др.);

пункты государственной геодезической сети и геодезической сети сгущения;

скважины разведочные, добывающие и др.;

магистральные трубопроводы;

инженерные коммуникации;

компрессорные станции;

промышленные объекты (СП, ТП, ТУ, ЦПС, УКПН и др.).

При необходимости на плане могут изображаться забой и горизонтальные проекции осей стволов скважин, объекты разработки.

Фрагмент плана промплощадки и маркшейдерского плана дан в Приложении 11.

4.1.6. Все текущие изменения, происшедшие на нефтяных (газовых) месторождениях, должны вноситься на маркшейдерские планы в 3 — 10-дневный срок.

Если топографическая и специальная ситуации на местности изменились по сравнению с их изображением на имеющемся плане более чем на 50%, то производят новую топографическую и маркшейдерскую съемки месторождения.

4.1.7. Средние погрешности положения на плане предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов съемочного обоснования не должны превышать 0,5 мм, а для закрытых, труднодоступных и горных районов — 0,7 мм. На территориях с капитальной и многоэтажной застройкой предельные погрешности во взаимном положении точек не должны превышать 0,4 мм.

4.1.8. Средние погрешности съемки рельефа относительно точек съемочного обоснования не должны превышать по высоте:

1/4 принятой высоты сечения рельефа при углах наклона местности до 1° для планов масштаба 1:10000 и до 2° — для планов масштабов 1:5000 — 1:500;

1/3 при углах наклона от 1° до 6° для планов масштаба 1:10000, от 2° до 6° для планов масштабов 1:5000, 1:2000 и до 10° для планов масштабов 1:1000 и 1:500;

1/3 при сечении рельефа через 0,5 м для масштабов 1:5000, 1:2000.

В залесенной местности эти допуски могут быть увеличены в полтора раза. Для местности с наклоном свыше 6° для планов масштабов 1:10000 — 1:2000 и свыше 10° для планов масштабов 1:1000 и 1:500 число горизонталей должно соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов.

4.1.9. Точность планов оценивается по расхождениям положения контуров, высот точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных измерений. Предельные отклонения не должны превышать удвоенных значений погрешностей, указанных в п. п. 4.1.7 и 4.1.8, и количество их не должно быть более 10% общего числа контрольных измерений.

Отдельные контрольные измерения могут превышать удвоенную среднюю погрешность, при этом количество их не должно быть более 5% общего числа контрольных измерений.

4.1.10. Производственные объединения, нефтегазодобывающие и буровые управления должны иметь комплект графической маркшейдерской документации, указанный в табл. 14.

Таблица 14

Наименование графической документации

Масштаб

I. Производственные объединения:

Картограммы топографо-геодезической изученности территории деятельности объединения в объемах, необходимых для проведения работ

1:2000000 — 1:100000

Топографические карты территории деятельности объединения, управления

1:100000 — 1:10000

Планы расположения устьев и забоев скважин по площадям

1:100000 — 1:10000

II. Нефтегазодобывающие управления:

Картограммы топографо-геодезической изученности территорий деятельности предприятия в объемах, необходимых для проведения работ

1:500000 — 1:50000

Топографические карты территории деятельности предприятия

1:100000 — 1:10000

Маркшейдерские планы разрабатываемых месторождений

1:10000 — 1:2000

Планы, схемы коммуникаций (при необходимости)

1:100000 — 1:2000

Планы расположения устьев и забоев скважины

1:100000 — 1:2000

Планы промышленных объектов (ГУ, КНС, ГП) промышленных зон и др.

1:2000 — 1:500

Карты или планы земельных (при необходимости) и горных отводов

1:25000 — 1:5000

Фотопланы и аэрофотоснимки (при необходимости)

III. Буровые предприятия:

Картограммы топографо-геодезической изученности территории деятельности предприятия в объемах, необходимых для проведения работ

1:500000 — 1:25000

Топографические карты территории деятельности предприятий

1:100000 — 1:10000

Планы коммуникаций (при необходимости)

1:25000 — 1:5000

Планы расположения устьев и забоев скважин

1:100000 — 1:10000

Фотопланы и аэрофотоснимки (при необходимости)

4.1.11. На картограмме топографо-геодезической изученности должны быть изображены:

границы съемок (с указанием масштаба и времени съемок);

пункты геодезических сетей на район деятельности предприятия с дифференциацией их по классу точности.

4.1.12. На планы коммуникаций наносят:

координатную сетку;

устья скважин;

выкидные линии;

трубопроводы различного назначения;

сборные пункты;

групповые установки;

установки по подготовке нефти, газа и воды;

товарные парки;

головные сооружения и т.д.;

генерализованный рельеф местности (при необходимости), линии электропередачи, связи и телеуправления.

4.1.13. На планах расположения устьев и забоев скважин должны изображаться:

координатная сетка;

границы горного отвода (для разрабатываемых месторождений);

устья и забои, другие характерные точки по стволу (при необходимости), горизонтальные проложения стволов скважин;

номера скважин (кустов скважин);

необходимее элементы топографической нагрузки.

Забои скважин и другие характерные точки в стволе (при необходимости) наносят на план с указанием точности их положения в виде эллипса погрешностей.

4.1.14. На планах промышленных объектов должны быть изображены:

координатная сетка;

все здания, сооружения и установки технологического комплекса;

рельеф местности;

закрепленные на местности пункты геодезической сети.

4.1.15. Планы горных отводов составляются в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых (кроме общераспространенных)» (1986).

4.1.16. На планах земельных отводов должны быть изображены:

элементы гидрографии и основные пути сообщения;

границы землепользований;

границы земель, отведенные в долговременное пользование;

границы сельскохозяйственных и иных угодий;

текущие изменения земель, находящихся на балансе предприятия, а также участки земель, подготавливаемых к отчуждению или возврату.

4.1.17. Съемку текущих изменений и исполнительную съемку выполняют методами теодолитной, мензульной и тахеометрической съемок в соответствии с требованиями Инструкции ГУГК (1982) и п. п. 4.2 — 4.4 настоящей Инструкции.

4.2. Теодолитная съемка

4.2.1. При теодолитной съемке ситуация снимается способами: перпендикуляров, полярным и засечек. При всех способах съемки составляют абрисы и обязательно обмеряют контуры зданий и сооружений, выражающиеся в масштабе плана. Съемку необходимо выполнять одновременно с проложением ходов съемочного обоснования.

4.2.2. При съемке способом перпендикуляров или засечек от створной линии стальная лента (рулетка) укладывается между створными точками. Створные точки определяют промерами от пунктов, задающих створ, с точностью не менее 1:2000. Расстояния между створными точками не должны превышать, м:

Масштаб

1:2000 ………. 80

1:1000 ………. 60

1:500 ……….. 40

4.2.3. При съемке способом перпендикуляров их длина не должна превышать, м:

Масштаб

1:2000 ……….. 8

1:1000 ……….. 6

1:500 ………… 4

При применении эккера эти расстояния могут быть увеличены соответственно до 60, 40, 20 м.

4.2.4. Длина стороны линейной засечки должна быть примерно равна расстоянию между точками, с которых производится засечка, и не превышать длины мерного прибора.

4.2.5. При полярном способе съемки расстояния измеряются стальной рулеткой, лентой, нитяным или оптическим дальномерами, а углы — теодолитом одним полуприемом с замыканием на начальный пункт.

4.2.6. При съемке сооружений, не выражающихся в масштабе плана, длины перпендикуляров, засечек и полярных расстояний измеряют до центра снимаемого объекта.

4.2.7. В результате теодолитной съемки составляют следующие материалы:

оригиналы планшетов;

схемы теодолитных ходов;

журналы угловых и линейных измерений;

ведомости вычисления координат и высот пунктов теодолитных ходов;

каталог координат и высот;

абрисы съемки;

абрисы закрепленных пунктов.

4.3. Мензульная съемка

4.3.1. Мензульная съемка на разрабатываемых месторождениях производится:

в масштабах 1:10000 — 1:2000 — отдельных участков месторождения для пополнения планов;

в масштабах 1:1000 — 1:5000 — отдельных промобъектов.

4.3.2. Мензульную съемку выполняют на планшетах, изготовленных из высококачественной чертежной бумаги, наклеенной на малодеформирующийся материал (алюминий, пластик и др.). Допускается вместо чертежной бумаги использовать малодеформирующийся пластик.

4.3.3. Перед началом работы на планшет наносят сетку со стороной квадрата 10 см. Для съемки в масштабе 1:10000 на планшете строят трапецию, размеры которой зависят от географической широты. Для съемки в масштабе 1:5000 сетку строят в рамках 40 x 40 или 50 x 50 см, а для остальных — 50 x 50 см. После этого подписывают координаты углов рамки и наносят по координатам пункты съемочной основы.

Расхождение длин сторон сетки с теоретическим значением не должно превышать 0,2 мм, а сумма расхождений, длин сторон трех и более квадратов — 0,3 мм. Разность диагоналей рамки не должна превышать 0,5 мм.

4.3.4. Перед производством работ все приборы должны быть тщательно проверены и исправлены. При работе номограммным кипрегелем пользуются нивелирными рейками или специальными рейками, позволяющими получать сразу превышение точки.

4.3.5. Перед началом работ мензулу центрируют на точке с помощью центрировочной вилки. Погрешность центрирования не должна превышать, см:

Масштаб

1:500, 1:1000 ……….. 5

1:2000 …………….. 10

1:5000 …………….. 25

4.3.6. Мензулу ориентируют не менее, чем по двум направлениям, а в ходе работы и по окончании ее ориентирование проверяют.

Если мензулу нужно ориентировать по коротким линиям или смежные точки попадают на разные планшеты, то на полях прочерчивают вспомогательные линии ориентирования. Для проведения их рассчитывают координаты точки, лежащей на пересечении линии с одной из рамок планшета или на ее продолжении.

4.3.7. Сгущение съемочного обоснования осуществляют проложением мензульных ходов или графическими засечками. Расстояния между точками мензульного хода определяют при помощи нитяного дальномера в прямом и обратном направлениях, допуская расхождение не более 1/200 длины линии. Относительная невязка хода, проложенного между исходными точками, должна быть не более 1/300 его длины, а линейная — не превышать 0,8 мм на плане. Распределяется невязка по способу параллельных линий.

Характеристика мензульных ходов должна соответствовать требованиям, изложенным в табл. 15.

Таблица 15

Масштаб съемки

Максимальная длина мензульного хода, м

Максимальная длина линии, м

Максимальное число линий в ходе

1:10000

1500

300

5

1:5000

1000

250

5

1:2000

500

200

5

1:1000

250

100

3

1:500

200

100

2

Примечание.

При съемке в масштабе 1:500 расстояния в мензульном ходе измеряют стальной лентой (рулеткой).

4.3.8. Превышения между точками мензульного хода определяются дважды, в прямом и обратном направлениях. Расхождения между превышениями должны быть не более 0,04 м на 100 м длины линии. Допустимые высотные невязки в ходе приведены в табл. 16. Высотные невязки распределяют пропорционально длинам сторон.

Таблица 16

Сечение рельефа, м

Допустимая невязка, м

0,25

0,08

0,5

0,15

1,0

0,20

2,0

0,50

5,0

1,0

4.3.9. Переходные точки могут быть определены прямыми, обратными и комбинированными засечками с пунктов геодезической основы, а также промерами стальной лентой по линии створа между пунктами. Допускается определение висячих переходных точек с измерением расстояний лентой и проверкой по дальномеру. При определении переходных точек методом засечек длина визирного луча не должна превышать удвоенную длину стороны мензульного хода.

4.3.10. В зависимости от масштаба съемки и сечения рельефа расстояния от прибора до пикетов и между пикетами не должны превышать численных значений, приведенных в табл. 17.

Таблица 17

Масштаб съемки

Сечение рельефа

Максимальное расстояние между пикетами, м

Максимальное расстояние от прибора до рейки при съемке, м

рельефа

четких контуров

нечетких контуров

1:10000

1,0

120

300

300

300

2,5

140

400

400

350

5,0

170

400

400

400

1:5000

0,5

70

250

150

200

1,0

100

300

150

200

2,0

120

350

150

200

5,0

150

350

150

200

1:2000

0,5

50

200

100

150

1,0

50

250

100

150

2,0

60

250

100

150

1:1000

0,5

30

150

80

100

1,0

40

200

80

100

1:500

0,5

20

100

60

80

1,0

20

150

60

80

4.3.11. Съемку производят полярным способом с определением расстояний по дальномеру кипрегеля. Для съемки отдельных точек ситуации допускается применение метода засечек не менее чем с трех съемочных точек, лучи крайних направлений засечки должны пересекаться под углом не менее 60°. Съемка угодий с неопределенными очертаниями производится с точностью возможного установления их границ.

4.3.12. Рельеф изображают горизонталями, которые рисуются обязательно в поле, на основании высот взятых пикетов. При сечении рельефа 1 м и более высоты пикетов вычисляют до 0,01 м, а выписывают на планшет с округлением до 0,1 м. При сечениях менее 1 м высоты вычисляют и выписывают до 0,01 м.

4.3.13. Высоты на планшете надписывают на вершинах, водоразделах, перегибах скатов и седловин, тальвегах, разветвлениях, вершинах и устьях лощин, в котлованах, по краям ям и воронок (не менее одной), у рек, ручьев и водоемов на урезе воды, у подошв возвышенностей и др. Кроме высот точек, необходимых для съемки рельефа, определяют и надписывают на плане высоты плотин, мостов, верха и подошвы насыпей, шлюзов, пересечений осей дорог, колодцев и прочих характерных мест.

4.3.14. По результатам съемки оформляются следующие материалы:

полевой оригинал с формуляром;

журналы развития съемочного обоснования;

схема съемочного обоснования — планового и высотного;

ведомости вычисления координат пунктов съемочного обоснования;

журналы съемки;

сводки по рамкам;

акты контроля и приемки работ.

4.4. Тахеометрическая съемка

4.4.1. Тахеометрическую съемку производят авторедукционными, номограммными, внутрибазными, электронными тахеометрами и теодолитами.

4.4.2. До начала тахеометрической съемки геодезическая основа должна быть доведена до плотности, обеспечивающей возможность проложения тахеометрических ходов, характеристика которых дана в табл. 18.

Таблица 18

Масштаб съемки

Максимальная длина хода, м

Максимальная длина линий, м

Максимальное число линий в ходе

1:5000

1200

300

6

1:2000

600

200

5

1:1000

300

150

3

1:500

200

100

2

Линии в тахеометрических ходах при съемке в масштабе 1:500 измеряют лентой или рулеткой.

4.4.3. Плотность тахеометрических ходов должна обеспечивать проведение съемки с соблюдением допусков, указанных в табл. 19.

Таблица 19

Масштаб съемки

Сечение рельефа, м

Максимальное расстояние между пикетами, м

Максимальное расстояние от прибора до рейки, м, при съемке

рельефа

контуров

1:5000

0,5

60

250

150

1,0

80

300

150

2,0

100

350

150

5,0

120

350

150

1:2000

0,5

40

200

100

1,0

40

250

100

2,0

50

250

100

1:1000

0,5

20

150

80

1,0

30

200

80

1:500

0,5

15

100

60

1,0

15

150

60

При съемке нечетко выраженных или второстепенных контуров расстояния увеличиваются в 1,5 раза.

4.4.4. Угловые невязки в тахеометрических ходах не должны превышать

где n — число углов в ходе.

Допустимая линейная невязка определяется из выражения

Высотная невязка должна быть не более

где n — число линий в ходе;

S — длина хода, м.

4.4.5. При определении высот пикетов в равнинной местности рекомендуется работать при горизонтальном положении зрительной трубы тахеометра. Горизонтальность трубы обеспечивается установкой по вертикальному кругу отсчета, равного месту нуля.

4.4.6. Для контроля и избежания пропусков при съемке следует определять с каждой станции несколько пикетов, перекрывающих съемку с соседних станций.

4.4.7. В ходе работы и по окончании ее на станции должна проверяться ориентировка теодолита, отклонение от начального направления не должно превышать 1,5.

4.4.8. Результаты съемки (расстояния, горизонтальные и вертикальные углы) записывают в журнал тахеометрической съемки. Одновременно ведется абрис, составляемый отдельно для каждой станции. В абрис заносят все пикетные точки, показывая характерные линии рельефа (тальвеги, водоразделы, скаты и др.).

4.4.9. Камеральная обработка результатов тахеометрической съемки включает:

проверку полевых журналов и составление подробной схемы геодезического обоснования;

вычисление координат и высот точек тахеометрических ходов;

вычисление в журналах значений высот всех пикетов на станции;

наладку точек съемочного обоснования, тахеометрических ходов, пикетных точек, проведение горизонталей и нанесение ситуации.

4.4.10. Каждый составленный планшет до вычерчивания в туши тщательно проверяется и корректируется в поле путем сличения рельефа и ситуации, изображенных на нем, с местностью.

4.4.11. В результате производства тахеометрической съемки оформляют:

план тахеометрической съемки с формуляром;

журналы построения съемочного обоснования;

журналы тахеометрической съемки;

схему съемочного обоснования;

ведомости вычисления координат и высот точек съемочного обоснования;

акт контроля и приемки работ.

4.5. Аэрофототопографическая съемка

4.5.1. Аэрофототопографическую съемку нефтяных месторождений выполняют для составления и обновления маркшейдерских планов месторождений масштаба 1:10000 — 1:500, постоянного пополнения содержания маркшейдерских планов и поддержания их на современном уровне. Материалы аэрофотосъемки могут использоваться для выбора площадок под буровые и создания маркшейдерских планов этих площадок, перенесения в натуру и определения координат устьев скважин.

4.5.2. Технические условия на выполнение аэрофототопографической съемки составляются руководителем маркшейдерской службы нефтегазодобывающего предприятия.

4.5.3. Аэрофототопографическая съемка нефтяных месторождений, выполняемая, как правило, на договорных началах подразделениями ГУГК, предусматривает следующие основные процессы: аэрофотосъемку; полевые и камеральные работы.

4.5.4. В результате выполнения каждого из указанных процессов оформляют материалы, предусмотренные техническими условиями на выполнение работ.

4.5.5. Аэрофотосъемку нефтяных месторождений выполняют подразделения Министерства гражданской авиации в соответствии с действующими «Основными положениями по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов» ГКИНП-09-32-80, а также требованиями настоящей Инструкции.

4.5.6. В технических условиях на выполнение аэросъемочных работ предусматриваются типы аэрофотоаппаратов и аэрофотопленки, масштаб фотографирования, перекрытие аэрофотоснимков, формат аэрофотоснимков, время фотографирования, особые требования к материалам аэрофотосъемки. Кроме того, указывают снимаемую площадь в квадратных километрах, назначение работ, название и адрес организации, для которой выполняются работы, название и адрес банка, финансирующего работы, общую стоимость аэрофотосъемочных работ.

4.5.7. Аэрофотосъемка нефтяных месторождений в равнинных и всхолмленных районах должна выполняться аэрофотоаппаратами с фокусными расстояниями 70 и 100 мм, в горных районах — 100 и 140 мм.

Для обеспечения последующего опознавания нефтепромысловых объектов аэрофотосъемка может выполняться с применением дополнительного аэрофотоаппарата с фокусным расстоянием 200 мм, обеспечивающего получение снимков более крупного масштаба.

4.5.8. Масштаб аэрофотосъемки выбирается с учетом масштаба создаваемого или обновляемого маркшейдерского плана и обеспечения требований к точности определения высот объектов, а также типа аэрофотоаппарата и имеющихся стереофотограмметрических приборов, табл. 20.

Таблица 20

Средняя квадратическая погрешность определения высот объектов

Масштаб аэрофотосъемки при фокусных расстояниях аэрофотоаппарата, мм

140

100

70

3,0

1:50000

1:60000

2,0

1:34000

1:40000

2,0

1:17000

1:20000

0,5

1:9000

1:12000

1:15000

0,25

1:4500

1:6000

1:7500

4.5.9. Аэрофотоаппараты и аэрофотопленки, используемые при получении материалов для фотограмметрического сгущения, должны обладать метрическими свойствами, отвечающими «Основным положениям по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов». Для съемки используются черно-белые, цветные и спектрозональные аэропленки с противоореольной защитой на полиэфирной (лавсановой) и триацетатной основах.

4.5.10. Аэрофотосъемку нефтяных месторождений необходимо выполнять по строго определенным маршрутам, продольное перекрытие предусматривает 60 — 70%, поперечное — не менее 30%.

4.5.11. Аэрофотосъемку необходимо проводить не ранее чем за один год до начала работ по составлению или обновлению маркшейдерского плана, причем планировать ее нужно на период, когда условия для залетов наиболее благоприятны, а ландшафтные и демаскирующие признаки, характерные для дешифрирования объектов обустройства нефтяных месторождений, наиболее ярко выражены.

4.5.12. Полевые топографические работы при аэрофототопографической съемке нефтяных месторождений выполняются, как правило, подразделениями ГУГК в соответствии с требованиями «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» ГКИНП-02-033-82.

4.5.13. В комплекс полевых топографических работ при аэрофототопографической съемке нефтяных месторождений входят:

маркировка опознаков (предусматривается проектом работ при отсутствии на местности достаточного количества четких контуров);

развитие съемочного планового обоснования;

развитие съемочного высотного обоснования при стереотопографической съемке;

дешифрирование контуров при стереотопографической съемке;

съемка рельефа и дешифрирование контуров при комбинированной съемке.

4.5.14. В состав камеральных работ при аэрофототопографической съемке нефтяных месторождений входят:

опознавание на аэрофотоснимках четких контуров (если проектом работ не предусматривалась маркировка опознаков);

фотограмметрическое сгущение плановой сети;

изготовление фотопланов нефтяных месторождений (если оно предусмотрено проектом работ);

дешифрирование топографической нагрузки;

специальное дешифрирование (дешифрирование нефтепромысловых объектов);

составление контурного маркшейдерского плана нефтяного месторождения и стереоскопическая рисовка рельефа (при стереофототопографической съемке).

4.5.15. Часть камеральных работ (кроме специального дешифрирования) может быть выполнена на договорных началах специализированными предприятиями в соответствии с требованиями, изложенными в «Инструкции по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и планов» (М.; Недра, 1974), а также требованиями настоящей Инструкции.

4.5.16. До выполнения дешифрирования необходимо собрать и изучить все картографические материалы, технологические схемы размещения нефтепромысловых сооружений и особенности изображения этих сооружений на аэрофотоснимках (Приложение 12).

4.5.17. Дешифрирование нефтепромысловых объектов может выполняться на отдельных аэроснимках, на фотопланах или фотосхемах с учетом особенностей, изложенных в Приложении 12.

4.5.18. Основным методом дешифрирования аэроснимков нефтяных месторождений является сочетание полевого и камерального дешифрирования с обследованием местности и объектов.

4.5.19. Камеральное дешифрирование нефтепромысловых объектов и сооружений рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

наземные сооружения основного и вспомогательного назначения и скважины всех типов;

подземные резервуары, трубопроводы и кабели;

воздушные линии электропередачи, линии связи;

прочие элементы специальной и топографической нагрузки.

В полевое дешифрирование входит:

полевая проверка объектов местности, которые были отдешифрированы камерально;

сбор информации о недостающих объектах и сооружениях и их качественных и количественных характеристик.

4.5.20. Нефтепромысловые объекты следует дешифрировать по промысловым участкам и трассам основных промысловых коммуникаций с применением аэрофотоснимков-эталонов.

4.5.21. Все отдешифрированные за день подземные коммуникации и наземные сооружения должны быть вычерчены на материалах дешифрирования в течение трех дней.

4.5.22. Результаты дешифрирования аэроснимков переносят на маркшейдерские планы нефтяных месторождений. Этот процесс целесообразно производить с помощью прибора УТП-2 (Приложение 13).

4.6. Съемка подземных коммуникаций

4.6.1. Съемка подземных коммуникаций включает:

подготовительные работы;

рекогносцировку и обследование коммуникаций в траншеях, колодцах, шурфах;

определение местоположения точек осей коммуникаций (по внешним признакам, трубокабелеискателем, проходкой шурфов и т.д.), маркировку их на местности;

планово-высотную съемку коммуникаций в траншеях, колодцах, шурфах и съемку замаркированных на поверхности земли точек на осях коммуникаций.

4.6.2. При рекогносцировке района работ устанавливают виды и местоположение подземных коммуникаций, определяют участки трубопроводов и кабелей, подлежащие отысканию с помощью трубокабелеискателей.

Общая схема коммуникаций составляется в масштабе более крупном, чем масштаб предстоящей съемки. На схеме условными знаками показывают трассы коммуникаций, их назначение, углы поворота трасс, места пересечения коммуникаций, колодцы с присвоенной им нумерацией, конденсатосборники, компенсаторы, характеристика коммуникаций по назначению.

Схема подземных коммуникаций в обязательном порядке согласовывается со службой главного маркшейдера нефтегазодобывающего предприятия и с соответствующими технологическими службами.

При камеральной рекогносцировке используют все имеющиеся графические материалы: топографические и маркшейдерские планы, рабочие и исполнительные чертежи, технологические схемы обустройства, схемы привязок, абрисы и т.д.

4.6.3. Подземные коммуникации обследуют в присутствии заинтересованных служб предприятий, при этом уточняют:

назначение и материал прокладок, колодцев, камер и других сооружений;

диаметры и материал труб; назначение кабелей;

глубину заложения прокладок, места ввода, аварийных выпусков, соединений;

направление движения продукта в трубопроводе.

4.6.4. По результатам рекогносцировки и обследования подземных коммуникаций составляют схемы рекогносцировки и абрисы.

4.6.5. Положение подземных коммуникаций распознают по люкам смотровых колодцев и следам производственной деятельности на поверхности земли; насыпи или оседания поверхности земли, нарушение однородности почвенно-растительного покрова, выход коммуникаций на поверхность по долинам рек, оврагам и т.д.

При отсутствии указанных признаков положение подземных коммуникаций определяют трубокабелеискателями, щупом или проходкой шурфов.

4.6.6. При съемке существующих подземных коммуникаций точки маркируются и снимаются через 50 м. Кроме того, съемке подлежат все колодцы, углы поворота трасс, точки пересечения их с другими коммуникациями, места присоединений и аварийных выпусков.

4.6.7. Съемку подземных коммуникаций производят с пунктов геодезической сети существующего или вновь создаваемого планового и высотного съемочного обоснования, точность которого должна соответствовать требованиям «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000 — 1:500» (1982) и настоящей Инструкции.

4.6.8. При съемках подземных коммуникаций составляются абрисы, в которых показывают скважины, различного рода коммуникации, колодцы, коверы, камеры, шурфы, съемочные точки по осям коммуникаций, расстояния до капитальных сооружений.

4.6.9. При исполнительных съемках в масштабах 1:500 — 1:2000 нивелируются все трубопроводные коммуникации в пределах границ прокладок.

Самотечные трубопроводы в границах промплощадок нивелируются независимо от масштаба съемки.

Нивелированию подлежат люки и дно колодцев, лотки канализационных труб, верх трубопровода в местах его поворота, перегиба и бесколодезных врезок, створные точки на прямолинейных участках.

Абсолютные высоты трубопроводов определяют от пунктов высотной сети техническим нивелированием.

4.6.10. Характеристики и элементы подземных коммуникаций должны соответствовать требованиям действующей «Инструкции по съемке и составлению планов подземных коммуникаций», «Правилам начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» (1981) и «Методическому руководству по маркшейдерским съемкам разрабатываемых месторождений нефти и газа» (1975).

4.6.11. Средние погрешности положения на плане точек осей подземных коммуникаций относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать 0,5 мм.

4.6.12. По результатам съемки подземных коммуникаций оформляют следующие материалы:

технический отчет или пояснительную записку;

абрисы обследования, привязки и съемки подземных коммуникаций;

журналы измерения углов, линий и технического нивелирования;

схемы теодолитных и нивелирных ходов;

ведомости вычисления координат и высот точек геодезического обоснования;

план подземных коммуникаций.

Перечень дополнительных материалов, передаваемых заказчику, определяется техническими условиями заказчика.

4.7. Составление планов

4.7.1. Маркшейдерские планы необходимо составлять на малодеформирующейся основе.

4.7.2. Промышленные объекты, не выражающиеся в масштабе плана, показываются условными знаками и сопровождаются пояснительными надписями.

4.7.3. В том случае, когда на планах по условиям масштаба невозможно показать близкорасположенные коммуникации, одна из них принимается за основную и наносится в соответствии с ее местоположением, другие изображают схематично относительно нее, причем расстояния между соседними коммуникациями не должны быть более 0,3 мм.

4.7.4. В случае если коммуникации находятся одна над другой и на плане совпадают, составляется вертикальный разрез в более крупном масштабе в виде выноски на полях или специального приложения.

4.7.5. Каждый планшет должен быть сведен по рамкам со смежными планшетами. Отклонения основных контуров и горизонталей по линии совмещения планшетов не должны превышать 1 мм, а второстепенных — 1,5 мм. Расхождения по высоте не должны превышать двойной величины допустимых средних погрешностей съемки рельефа относительно пунктов геодезического обоснования. Отклонения распределяют поровну на каждый планшет. При сводках новых планшетов со старыми, исправления производят на планшетах новой съемки.

4.7.6. Составленный план подлежит проверке на местности путем сравнения с натурой и проведением контрольных измерений. Расхождения между расстояниями, взятыми из плана, и контрольными измерениями не должны превышать 0,44 мм в масштабе плана.

4.7.7. Для обновления планов следует вести непрерывный учет изменений, обеспечиваемый своевременным производством исполнительных съемок вновь построенных сооружений и коммуникаций. В случае отсутствия исполнительных чертежей используют материалы разбивочных работ, текущих съемок, полевых обследований и аэрофотосъемки.

4.7.8. Технологию обновления планов выбирают, учитывая количество изменений на участке, характер местности, используемые материалы и приборы.

5. РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН

5.1. Основные положения

5.1.1. Организации, занимающиеся составлением проектов разведки, проектов технологических схем и уточненных проектов разработки, представляют заказчику проектные координаты устьев скважин, а для наклонных скважин — дополнительно и дирекционные углы линий смещения забоя с указанием возможных пределов отхода фактического положения забоя от проектного по каждому продуктивному горизонту и проектные координаты забоев скважин.

5.1.2. Проектное местоположение устьев скважин в процессе работы территориального НИПИ или другой организации над составлением разведочной и технологической проектной документацией (ТПД) выбирают с обязательным использованием горно-технической документации (маркшейдерские и топографические планы и карты, геологические и структурные карты, геологические разрезы, материалы аэрофотосъемки и др.).

5.1.3. Проектные координат устьев и забоев скважин передаются организации-заказчику в установленном порядке в виде отдельного приложения к проектам разведки и к технологической проектной документации.

5.1.4. Перенесение местоположения устьев скважин в натуру, разбивку и закрепление направления смещения забоя для наклонных скважин производит маркшейдерская служба НГДУ, разведочных или проектных организаций на основании следующих данных: проектных значений координат устья , забоя и дирекционного угла горизонтальной проекции смещения забоя . Если условия местности не позволяют закрепить направление смещения забоя, то разбивается ориентирное направление.

5.1.5. При проектировании расположения устьев скважин и направлений их стволов учитывают требования пожарной безопасности, существующие на местности подземные коммуникации и другие объекты обустройства, а также пространственное положение стволов и забоев ранее пробуренных и бурящихся скважин.

5.2. Перенесение в натуру проектного положения

устьев скважин

5.2.1. Основанием дм перенесения проектного положения устьев скважин в натуру является план (протокол, график) бурения, утвержденный вышестоящей организацией, или письменное распоряжение (задание), утвержденное главным геологом организации-заказчика (Приложение 14).

5.2.2. В содержание работ по перенесению в натуру проектного положения устьев скважин входит:

подбор топографо-геодезических, картографических и аэрофотосъемочных материалов;

подготовка геодезических исходных данных для выноса проекта в натуру;

перенесение в натуру и закрепление на местности проектных положений устьев скважин;

предварительное определение высот вынесенных в натуру местоположений устьев скважин;

передача по акту местоположения устьев скважин представителю организации, производящей бурение.

5.2.3. Предельные погрешности перенесения в натуру проектного положения устьев скважин относительно пунктов государственной геодезической сети и сетей сгущения не должны превышать значений, указанных в табл. 21.

Таблица 21

Группа скважин

Предельные погрешности, м

перенесения в натуру планового положения устьев скважин

предварительного определения абсолютных высот устьев скважин

1 группа

Одиночные опорные и параметрические скважины

150

15

2 группа

2.1. Структурные и поисковые скважины, закладываемые по профилям и на площадях

50

10

2.2. Разведочные скважины

25

5

3 группа

Все категории скважин на разрабатываемых месторождениях

10

5

5.2.4. В случае отступления от требований, указанных в п. 5.1 настоящей Инструкции, при разбуривании месторождений сеткой обособленных скважин (без кустования) предложения об изменении проектных координат устьев должны вноситься комиссиями, состоящими из представителей нефтедобывающих и буровых предприятий, а также работников маркшейдерской службы, после рассмотрения на местности положения вынесенных в натуру устьев скважин исходя из условий орогидрографии, застроенности территории месторождения. При этом необходимо достигнуть проектного местоположения точек встречи ствола скважины с продуктивным горизонтом или забоя скважины.

Решение об изменении проектного положения устьев скважин должно оформляться актом выбора площадок для бурения, утверждаемым руководителями добывающих и буровых предприятий.

5.2.5. При невозможности достижения проектного местоположения забоя скважин при первоначальном, а также измененном положении устья решение о возможности и целесообразности бурения скважины должен принимать главный геолог объединения по согласованию с авторами ПТД разработки месторождения.

5.2.6. Изменение проектного положения устьев параметрических, поисковых и разведочных скважин, как исключение, допускается, если это не влечет изменения геологических задач, решаемых данной скважиной.

При этом обязательно требуется письменное разрешение гл. геолога производственного объединения.

5.2.7. Об изменении проектного положения устья скважины уведомляется орган, утвердивший эту скважину к бурению.

5.2.8. Перенесению проектного местоположения устьев скважин в натуру должна предшествовать рекогносцировка района работ, в результате которой устанавливаются: состояние исходной геодезической сети, качество имеющихся топографических карт, границы района работ, метод выноса проектного положения устьев скважин в натуру.

Средняя квадратическая погрешность перенесения проектного местоположения устьев скважин должна быть в два раза меньше значений, приведенных в таблице 21.

5.2.9. Для перенесения проектного местоположения устьев скважин в натуру могут использоваться топографические карты, обеспечивающие требуемую в п. 5.2.3 точность. При этом в зависимости от группы скважин масштаб топографических карт должен быть не мельче:

Группа скважин

1 …………………….. 1:100000

2, п. 2.1 ……………… 1:50000

2, п. 2.2 ……………… 1:25000

3 …………………….. 1:10000 — 1:5000

Могут быть использованы графические или графоаналитические методы перенесения: совмещение устья скважины с четко выраженным контуром, промер вдоль контура, метод створов, линейная засечка и др. При построении линейной засечки на местности по расстояниям, взятым с карты (не менее чем от трех контуров), сторона треугольника погрешностей не должна превышать значения предельной погрешности для соответствующей группы скважин (см. п. 5.3.2).

5.2.10. В случае отсутствия топографических карт требуемого в п. 5.2.9 масштаба или при отсутствии четких контуров вынос проектного положения устьев скважин осуществляется аналитическими методами (теодолитные ходы, триангуляция и т.д.). Если позволяют условия местности, можно использовать для этой цели топопривязчик.

5.2.11. Если для перенесения проекта в натуру необходимо развитие геодезических сетей (микротриангуляция или теодолитные ходы), то они проектируются с таким расчетом, чтобы обеспечивалась погрешность окончательного определения планового положения устьев скважин (см. п. 5.3.2).

5.2.12. Места заложения скважин закрепляются металлическими трубами или деревянными столбами длиной 1,5 — 2 м, закладываемыми на глубину не менее 0,7 м. На верхней части трубы (столба) несмываемой краской надписывают номер скважины, название площади (месторождения), организации, производящей бурение, и дату перенесения проектного положения устья скважины в натуру.

Если сохранность знака вызывает сомнение, то в надежных местах закладывают створ из двух знаков и измеряют расстояние от каждого из них до вынесенного положения устья.

На перенесенное в натуру местоположение устья скважины составляют абрис, на котором, кроме расстояний от створных знаков, приводят не менее трех промеров от существующих контуров. Абрис подписывается лицом, его составившим и принявшим местоположение устья (Приложение 15).

5.2.13. Предварительные высоты перенесенных в натуру местоположений устьев скважин определяют по топографическим картам, а при их отсутствии — барометрическим или тригонометрическим нивелированием.

5.2.14. Места перенесенных в натуру устьев скважин указываются на местности и сдаются по акту ответственному представителю буровой организации (Приложение 16).

5.2.15. В необходимых случаях до начала строительства буровой на участке, отведенном для этой цели, производят маркшейдерскую съемку в соответствии с техническими условиями по форме, приведенной в Приложении 17.

Съемка выполняется согласно требованиям раздела 4 настоящей Инструкции.

Если на участке строительства скважины имеются аэрофотоснимки, то крупномасштабный маркшейдерский план создают с помощью фотограмметрических приборов. Технологическая схема создания планов площадок для бурения скважин по материалам крупномасштабных аэрофототопографических съемок представлена в Приложении 18.

5.2.16. В результате выполнения работ по перенесению в натуру проектного положения устьев скважин оформляют следующие материалы:

распоряжение (задание) на перенесение проектного положения устья скважины в натуру, а при смещении их проектного положения и документ, разрешающий это смещение;

маркшейдерский план площадки, отведенной для бурения скважины, или абрис вынесенного и закрепленного местоположения устья скважины;

акт о сдаче перенесенных в натуру мест заложения устьев скважин.

5.2.17. Распоряжение на перенесение проектного местоположения скважины в натуру, полевые журналы, журналы вычислений хранятся один год после завершения строительства скважины.

5.3. Определение координат и высот устьев буровых скважин

5.3.1. Плановая и высотная привязка устьев скважин производится после монтажа буровой установки.

Координаты и высоты должны быть вычислены и внесены в каталог координат и высот устьев скважин (Приложение 19). По вычисленным координатам устья скважин наносятся на маркшейдерские планы.

5.3.2. Предельные значения погрешностей определения планового и высотного положения устьев скважин относительно пунктов государственной геодезической сети и сетей сгущения 1 и 2 разрядов приведены в табл. 22.

Таблица 22

Группа скважин

Предельные погрешности определения положения устьев скважин, м

в плане

по высоте

1 группа

Одиночные опорные и параметрические скважины

100

5,0

2 группа

2.1. Структурные и поисковые скважины (закладываемые по профилям и на площадях)

30

1,0

2.2. Разведочные скважины

12

0,5

3 группа

Все группы скважин на эксплуатационных площадях или на землях сельскохозяйственного назначения

4

0,3

В горных и труднодоступных районах предельная погрешность определения устьев скважин 2 и 3 группы может быть увеличена на 50%.

5.3.3. Выбор метода определения координат и высот устьев скважин производится после рекогносцировки, в результате которой оцениваются качество имеющегося картографического материала, наличие и состояние пунктов геодезической сети.

Точность геодезических измерений в выбранном методе должна обеспечивать определение положения устьев со средней квадратической погрешностью, не превышающей половины значения предельных погрешностей, приведенных в табл. 22.

Предрасчет точности для некоторых способов привязки скважины можно произвести по формулам (см. Приложение 9) или при помощи таблиц (см. Приложение 10).

5.3.4. Определение планового положения устьев скважин может выполняться по картам (планам), масштаб которых должен быть не мельче

Группа скважин

1 …………………….. 1:50000

2, п. 2.1 ……………… 1:10000

2, п. 2.2 ……………… 1:5000

3 …………………….. 1:2000

Плановая привязка устьев скважин по карте выполняется линейной засечкой не менее чем от трех четко выраженных контуров. В процессе привязки составляется абрис, в котором указываются эти контуры и расстояние от них до определяемой скважины. При построении линейной засечки на карте сторона треугольника погрешностей не должна превышать 1 мм. Координаты устьев скважин определяются от ближайшей линий координатной сетки. Во избежание просчетов координаты определяют дважды — от смежных линий координатной сетки.

5.3.5. Привязка устьев скважин может выполняться полярным способом, способом замкнутого треугольника, прямыми и обратными угловыми засечками с пунктов геодезической сети, точек теодолитных ходов и микротриангуляции, проложенных в соответствии с требованиями п. п. 3.6.1 и 3.7.2. Привязка скважин с точек висячего теодолитного хода не допускается. Расхождение координат устья скважины, полученных из разных определений, не должно превышать значений предельных погрешностей (см. табл. 22), если они определены относительно пунктов государственной геодезической сети и сетей сгущения 1 и 2 разрядов, и 2/3 значений предельных погрешностей, если они определены относительно точек теодолитных ходов (микротриангуляции).

5.3.6. Если определяемые буровые скважины являются одновременно и точками теодолитного хода или удалены от точек хода на расстояние, не превышающее длину мерного прибора, то допустимая длина теодолитного хода между исходными пунктами — 20 км, а между исходным пунктом и узловой точкой и между узловыми точками — 14 км.

Теодолитный ход прокладывается в соответствии с требованиями к точности измерения углов и линий и длинам линий, указанными в п. 3.6.1 для теодолитного хода точности 1:2000.

При длине хода, превышающей 10 км, необходимо определять истинный азимут одной из линий в средней части хода.

5.3.7. Определение планового и высотного положения устьев скважин тахеометрическими ходами допускается при предельной длине хода 1,5 км для скважин 3 группы, 8 км — 2 группы.

При этом линейные и высотные невязки не должны превышать значений предельных погрешностей, указанных в табл. 22.

5.3.8. Определение высот устьев скважин выполняется по топографическим картам и планам, имеющим, как правило, сечение рельефа не более значений погрешностей определения высот, приведенных в табл. 22.

Для определения высот устьев скважин 3 группы в качества исходных могут быть использованы высоты точек, фиксирующих четкие контуры (люки колодцев, цоколи зданий и т.д.). Высота передается нивелиром (теодолитом) не менее чем от трех таких точек: расхождение между наименьшей и наибольшей переданными высотами не должно превышать 0,3 м.

5.3.9. Определение высот устьев скважин 1 и 2 групп барометрическим нивелированием выполняют в соответствии с требованиями Инструкции по топографо-геодезическому обеспечению геолого-разведочных работ (1984). При этом точность приборов и выбор способа барометрического нивелирования должны обеспечивать определение высот устьев скважин со средней квадратической погрешностью, не превышающей половины предельной погрешности определения высот.

5.3.10. Определение высот устьев скважин геометрическим и тригонометрическим нивелированием производится в соответствии с требованиями п. п. 3.8.6 — 3.8.10.

Допустимые длины ходов для скважин 2 и 3 группы приведены в табл. 23.

Таблица 23

Группа скважин

Длина ходов, км, при нивелировании

техническом

горизонтальным лучом

тригонометрическом

2 группа

2.1. Структурные и поисковые скважины

70

50

25

2.2. Разведочные скважины

50

25

10

3 группа

Все категории скважин на эксплуатационных площадях

30

10

2,5

5.3.11. Если при переводе скважин из одной категории в другую, а также при передаче разведочных площадей в эксплуатацию точность определения устьев скважин не соответствует требованиям табл. 22, то необходимо выполнить повторное определение координат и высот устьев скважин.

5.4. Маркшейдерские работы при строительстве

кустов скважин

5.4.1. Местоположение куста устьев скважин определяется гл. геологом и гл. маркшейдером НГДУ в присутствии представителя технологической службы УБР на основании ПТД на разработку месторождения, которая определяет расположение забоев скважин с учетом технических и технологических условий бурения и разработки, правил техники безопасности, глубин продуктивных пластов, сохранения наиболее ценных сельскохозяйственных и лесных угодий, а также норм отвода земельных участков под объекты добычи нефти и газа, санитарных и противопожарных норм разрыва от существующих на поверхности объектов.

5.4.2. Перенесение и закрепление куста скважин в натуре производят территориальные НИПИ или маркшейдерская служба НГДУ по письменному распоряжению главного геолога (Приложение 20).

Куст устьев скважин необходимо переносить на местность с погрешностью, обеспечивающей точность выдачи каждой отдельной скважины в кусте (см. табл. 21).

5.4.3. Схема расположения устьев скважин в кусте разрабатывается соответствующими службами НГДУ совместно с УБР. Исходным графическим материалом при этом служат структурные геологические, топографические карты и фотоплаты масштаба 1:25000 — 1:10000.

5.4.4. Для определения координат и высот устьев скважин в кусте и выдачи ориентирных направлений до начала бурения вблизи или на территории куста закладываются минимум два геодезических пункта, на которые теодолитными ходами или засечками передаются значения координат и высот, обеспечивающие допустимую погрешность плановой и высотной привязки устьев скважин согласно табл. 22.

Пункты закладываются с расчетом их долговременной сохранности вплоть до полной отработки месторождения.

5.4.5. Направление оси ствола скважины и длину проекции смещения забоя определяют по фактическим координатам устья и проектным координатам забоя скважины.

Направление смещения забоя отмечают на столе ротора и закрепляют вне его.

В качестве ориентирного направления можно использовать определенное геодезическими методами направление приемных мостков буровой.

Разбивку ориентирного направления указывают на местности и оформляют актом, один экземпляр которого передается буровому мастеру.

5.4.6. Перед началом строительства кустов и укрупненных кустов (где количество бурящихся скважин достигает 80-ти) УБР составляет технологическую схему строительства, которая согласовывается с гл. маркшейдером нефтегазодобывающего управления.

5.4.7. Вынос и закрепление на местности осей кустов скважин производят отделы инженерных изысканий территориальных НИПИ или отделы маркшейдерских работ нефтегазодобывающих управлений (НГДУ).

Закрепленные на местности оси передаются по акту, один экземпляр которого остается в НГДУ, а другой передается представителю управления буровых работ (УБР) (Приложение 21).

5.4.8. По окончании строительства укрупненного куста представителю УБР передаются местоположение устьев трех скважин. При этом необходимо учесть два фактора:

размеры участка куста по проекту;

минимальное расстояние между станками при их сближении в процессе бурения (или исходных позиций) должно быть не менее высоты бурового станка плюс 5 м.

При этом направления движения станков (НДС) в кусте могут совпадать или же быть противоположными.

5.4.9. Устье первой скважины в кусте привязывают после установки фонаря. Одновременно определяют дирекционный угол направления мостков (ориентирное направление) и уточняют дирекционный угол движения станка. Ориентирное направление и НДС определяют со средней квадратической погрешностью соответственно 5′ и 1′.

При определении координат устья скважины наблюдения могут выполнять с кронблока или с переходной площадки. В обоих случаях необходимо учитывать поправку за центрировку.

5.4.10. Положение первой скважины по координатам накладывают на план расположения скважин, по которому графически определяют уточненные значения дирекционных углов и длин проекций смещения забоя для всех скважин, бурящихся с данного куста.

Направление движения станка, направление мостков и уточненные значения дирекционных углов и длин проекций смещения забоя по каждой скважине передаются в технологическую службу УБР для определения очередности бурения.

По заданным значениям расстояний между устьями скважин, с учетом очередности бурения, вычисляют окончательные дирекционные углы и длины проекций смещения забоев, которые в письменном виде за подписью гл. маркшейдера НГДУ передаются в УБР.

5.4.11. После окончания бурения всех скважин в кусте по известному дирекционному углу направления движения станка и измеренным расстояниям между устьями скважин вычисляют окончательные координаты устьев скважин, которые записывают в каталог (см. Приложение 19).

5.4.12. Маркшейдерская служба НГДУ (УБР) в процессе бурения скважин ведет дежурный план расположения устьев и забоев скважин в кусте в масштабе 1:500 или 1:1000.

На основании данных промыслово-геофизических исследований скважин маркшейдерская служба НГДУ ведет каталог координат точек маркирующих горизонтов (Приложение 22).

5.4.13. Гл. маркшейдер НГДУ осуществляет контроль за последовательностью разбуривания скважин в кустах, предотвращающий пересечение стволов наклонных скважин.

5.5. Маркшейдерские работы при бурении скважин

в нефтяных шахтах

5.5.1. Предельные значения погрешностей перенесения в натуру проектного положения устьев, бурящихся с земной поверхности, в подземные горные выработки технологических скважин не должны превышать в плане и по высоте 0,5 м относительно пунктов плановых и высотных геодезических сетей.

5.5.2. Основанием для перенесения в натуру проектного местоположения устья скважины является утвержденный гл. инженером нефтешахтного управления технический проект на бурение скважины.

5.5.3. Задание направлений добывающих скважин осуществляется в соответствии с проектом, разработанным на плане масштаба 1:1000.

Направлением добывающей скважины является дирекционный угол проекции оси ствола скважины на горизонтальную плоскость.

5.5.4. Направление добывающей скважины из галереи задается теодолитом или другим угломерным прибором типа гониометра или астролябии и закрепляется в кровле галереи двумя марками.

Отклонение положения устья скважины от проектного не должно превышать +/- 0,5 м. Допустимая погрешность направления скважины +/- 30′.

5.5.5. Угол наклона оси ствола скважины задается перед началом бурения путем установки штанги бурового станка на нужный угол с помощью теодолита, угломера-квадранта или транспортира и отвеса.

5.5.6. Монтаж бурового станка по направлению и углу наклона перед забуриванием скважины контролирует сменный надзор. Постоянный контроль за бурением скважины ведет геологическая служба.

5.5.7. Не менее одного раза в год гл. маркшейдер шахтоуправления проводит выборочный контроль проводки скважин по проекту, о чем составляет акт, один экземпляр которого передается гл. инженеру шахтоуправления.

Выборочный контроль должен составлять не менее 5% общего числа бурящихся за год нефтедобывающих скважин.

6. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

6.1. Перенесение в натуру осей зданий и сооружений

6.1.1. Перенесение в натуру осей зданий и сооружений состоит из следующих видов работ:

геодезическая подготовка проекта перенесения;

построение геодезической разбивочной сети;

разбивка осей зданий и сооружений;

указание в натуре и передача по акту перенесенных и закрепленных на местности осей представителю строительной организации.

6.1.2. Создание геодезической разбивочной сети и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений производятся маркшейдерской службой НГДУ или, по заказу НГДУ, отделом изысканий территориального НИПИ.

Детальная разбивка осей зданий, геодезические разбивочные работы в процессе строительства и геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ производятся организацией, ведущей строительство.

6.1.3. При подготовке проекта исполнителем разбивочных работ изучаются чертежи строящегося объекта, проверяется взаимная увязка размеров, координат и отметок в чертежах, используемых при разбивочных работах, и при необходимости составляются дополнительно разбивочные чертежи (схемы).

Недостающие для выноса проекта в натуру размеры и отметки должны определяться только аналитически. Графическое определение размеров и отметок допускается, как исключение, при строительстве временных зданий и сооружений и при строительстве подводящих инженерных коммуникаций.

6.1.4. К началу производства геодезических работ должны быть освобождены от строений, подлежащих сносу, соответствующие участки строительной площадки, подготовлены свободные места для закладки знаков, закрепляющих основные оси зданий и сооружений, и расчищены полосы шириной не менее 1 м для выполнения угловых и линейных измерений.

6.1.5. Геодезическая разбивочная сеть на строительной площадке создается в виде развитой геодезической сети закрепленных пунктов, определяющих положение объекта строительства на местности. В геодезическую сеть включают точки съемочного обоснования, заложенные при проведении изыскательских работ, и имеющиеся в районе строительства пункты государственной геодезической сети или сетей сгущения.

6.1.6. Геодезическая разбивочная сеть создается в виде:

теодолитных и полигонометрических ходов;

сетей триангуляции;

строительной сетки с размерами сторон от 50 до 200 м в зависимости от плотности застройки;

основных осей, определяющих на местности положение и габариты здания (для строительства отдельных зданий на застроенной территории).

6.1.7. Высотная основа строительства создается проложением ходов геометрического нивелирования. В качестве исходных принимаются не менее двух реперов государственной нивелирной сети или точек съемочного обоснования.

Если высоты исходных пунктов определены нивелированием, классом ниже, чем создаваемая для строительства высотная сеть, то высота одного из них принимается за исходную, а высота второго пункта является контрольной.

6.1.8. Основным документом для перенесения проекта в натуру является разбивочный чертеж, на котором указываются:

главные и основные разбивочные оси и их нумерация;

исходные пункты;

расстояния и углы, необходимые для перенесения проекта в натуру.

6.1.9. Вынесение проектных точек от исходных пунктов выполняется следующими способами: прямоугольных и полярных координат, угловых и линейных засечек, створной засечки. Точность геодезических разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03.84 «Геодезические работы в строительстве».

6.1.10. Перенесение в натуру основных разбивочных осей должно контролироваться дополнительными измерениями. Расхождения в положении вынесенных осей и осей, полученных по результатам контрольных измерений, не должны превышать значений погрешностей, приведенных в СНиП 3.01.03.84.

6.1.11. Технические средства и способы выполнения геодезических разбивочных работ следует выбирать с учетом условий обеспечения точности, приведенной в Приложениях 1 — 4 СНиП 3.01.03.84.

6.1.12. Основные оси зданий и сооружений закрепляются за пределами строительства деревянными столбами, железобетонными монолитами и др. Эти знаки одновременно могут служить реперами при перенесении в натуру проектных значений высот.

6.1.13. Высотная разбивка элементов зданий и сооружений и передача отметок с исходного горизонта выполняется геометрическим нивелированием от реперов высотной разбивочной основы. Количество реперов, от которых переносятся значения высот, должно быть не менее двух.

6.1.14. Разбивка промежуточных осей зданий и сооружений на исходном и монтажном горизонтах выполняется, как правило, путем непосредственного измерения расстояния от основных осей. При этом могут быть вынесены в натуру линии, параллельно смещенные относительно осей и граней конструкций.

6.1.15. При передаче объекта строительства другой строительной организации оси и отметки должна быть переданы по акту.

6.1.16. По окончании геодезических разбивочных работ составляются следующие материалы:

схема геодезической разбивочной сети;

исполнительные чертежи расположения осей,

результаты контрольных измерений;

журналы измерений;

ведомости вычислений координат и высот;

каталог координат и высот пунктов, закрепляющих оси;

акты сдачи пунктов на наблюдение за сохранностью;

пояснительная записка (при необходимости).

6.2. Перенесение в натуру трасс линейных сооружений

6.2.1. Трассы линейных сооружений, вынесенные в натуру при изысканиях, подлежат восстановлению перед началом строительных работ. При этом выполняют:

инструментальное восстановление пикетажа с контрольным примером длин линий, углов и детальной разбивкой кривых;

контрольное нивелирование (при необходимости) с дополнительным сгущением сети реперов;

закрепление трассы с выносом знаков закрепления за пределы зоны земляных работ.

6.2.2. На вынос в натуру точек трассы составляется разбивочный чертеж, на котором показывается геодезическая связь между точками трассы и пунктами геодезической сети, элементами ситуации и другими вспомогательными точками, от которых производится вынос точек трассы.

6.2.3. При разбивке круговых и переходных кривых в натуру выносят начало, середину и конец кривой, а также начало и конец переходных кривых.

6.2.4. Точность угловых и линейных измерений должна обеспечивать перенесение оси сооружения в допусках, обусловленных проектом (как правило 1:1000, 1:2000).

6.2.5. Высотные отметки по трассе передаются техническим нивелированием. При этом в ход необходимо включать все точки поворота трассы, пикеты, пересечения дорог, трубопроводов и др.

6.2.6. Углы поворота трассы, главные точки кривых закрепляются створными знаками, которые устанавливаются по два в одну сторону или в разные стороны от оси трассы. Они должны располагаться вне зоны земляных работ.

6.2.7. Начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки закрепляют знаками (деревянными или железобетонными столбами, стальными трубами и др.).

Высота знака над землей должна быть не менее 0,7 м, глубина заложения 0,7 — 0,8 м, диаметр столбов 10 — 15 см, труб — 50 — 100 мм. Знаки окапываются кольцевой канавой диаметром 1,0 м и насыпкой кургана высотой 0,3 — 0,4 м.

6.2.8. Плановое положение закрепленных точек трассы контролируется проложением теодолитных ходов или другими способами. Расхождения между окончательными координатами главных точек трассы и проектными координатами тех же точек, снятыми с плана графически при геодезической подготовке, не должны превышать значений, приведенных в табл. 24.

Таблица 24

Масштаб плана

Предельное расхождение, м

1:10000

6,0

1:5000

3,0

1:2000

1,2

1:1000

0,6

1:500

0,3

6.2.9. По окончании разбивочных работ составляют исполнительный план, к которому прилагают:

схему геодезической сети с ведомостями координат пунктов;

полевую геодезическую документацию;

схему закрепления оси трассы;

сличительную ведомость проектных и фактических координат нанесенных точек.

7. МАРКШЕЙДЕРСКИЙ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

7.1. Общие положения

7.1.1. Контроль точности геометрических параметров строительных конструкций и технологического оборудования нефтепромысловых объектов осуществляется посредством сравнения фактических характеристик их точности со значениями, установленными в нормативно-технической, технологической или проектной документации.

7.1.2. В процессе строительства следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль точности.

7.1.3. Контролю точности подлежат геометрические параметры, определяющие положение ориентиров разбивки точек, осей и ориентиров для установки отдельных элементов, а также их взаимное положение.

7.1.4. Правила контроля точности устанавливают в зависимости от характера объекта контроля и контролируемых параметров, объемов производства и стабильности технологических процессов.

При этом должны быть установлены:

номенклатура контролируемых параметров;

применяемый метод контроля;

план контроля и порядок его проведения;

средства контроля, точность и условия измерения;

метод оценки.

7.1.5. Контроль точности назначают преимущественно выборочным, а в необходимых случаях — сплошным.

7.1.6. Сплошной контроль следует назначать: при небольших объемах производства; нестабильном характере производства, в том числе в период наладки технологических процессов и операций; повышенных требованиях к обеспечению заданной точности.

7.1.7. Сведения о видах, методах и объектах контроля по стадиям производства приведены в Приложении 23.

7.2. Контроль снятия, складирования и перемещения грунта

7.2.1. При производстве земляных работ при строительстве скважин или других объектов маркшейдерская служба должна выполнять следующий контроль:

размеров площадки, отведенной для строительства скважин;

толщины снимаемого плодородного слоя почвы;

объемов и мест расположения отвалов для временного хранения снятого слоя почвы;

положения и объемов земляных амбаров для отработанного бурового раствора и сточных вод;

размеров обваловки, предохраняющей сток воды.

7.2.2. Маркшейдерский контроль выполняется путем производства исполнительной съемки и сравнения полученных результатов с результатами, заложенными в проекте на строительство скважин.

7.2.3. Подсчет объемов земляных работ выполняется по методике, изложенной в Приложении 24.

Методика определения среднего расстояния транспортировки грунта при бульдозерно-скреперном способе разработки изложена в Приложении 25.

7.3. Контроль строительства и монтажа буровых установок

7.3.1. В комплекс контрольных измерений при строительстве буровой вышки входят:

контроль закрепления разбивочных осей;

плановая и высотная выверка фундаментов;

плановая и высотная выверка опорных конструкций (фундамента балок, рам дизельных агрегатов и др.);

плановая и высотная выверка оборудования;

выверка вертикальности шахтного направления;

выверка соосности буровой вышки, ротора и шахтного направления.

7.3.2. Вынос в натуру осей буровой установки обязателен для буровых, срок работы которых более одного года.

Исходной точкой для выноса главных осей буровой установки является центр устья скважины. Вынос их производят с помощью теодолита, установленного над центром скважины. Начальное направление выносится в сторону приемных мостков.

7.3.3. Вынос в натуру осей оснований оборудования выполняется от главных осей буровой установки способами: полярным; прямоугольных координат; линейной засечки или их комбинацией.

7.3.4. Главные оси на местности закрепляют знаками, устанавливаемыми по два с каждой стороны от центра. При продолжительности бурения более года закладываются постоянные знаки, при продолжительности бурения менее года — временные знаки: железные штыри, деревянные столбы и др. Знаки должны устанавливаться за пределами зоны земляных работ. Расстояние от них до вышки должно обеспечивать нормативные условия для последующих наблюдений за деформацией вышки. Знаки должны сохраняться на весь период работы буровой. Ответственным за их сохранность является буровой мастер.

7.3.5. По результатам разбивочных работ составляется исполнительная схема закрепления осей с привязкой осевых знаков не менее чем к трем четко выраженным объектам местности.

7.3.6. Контроль соотношения геометрических элементов буровой установки является обязательным для скважин, срок строительства которых более трех месяцев.

Контроль остальных буровых производится при необходимости.

Точность монтажа вышки и оборудования должна соответствовать требованиям, изложенным в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации, прилагаемых заводами-изготовителями, и действующими ведомственными инструкциями. Предельные отклонения в положении смонтированных конструкций и оборудования не должны превышать значений величин, приведенных в Приложении 26, а средняя квадратическая погрешность контрольных измерений должна быть не более 1/3 этих значений.

7.3.7. Выверка планового положения конструкций и оборудования осуществляется створным и оптическим методами.

7.3.8. Высотная выверка конструкций и оборудования должна осуществляться геометрическим нивелированием. Выверка горизонтальности конструкций небольшой протяженности может выполняться поверочными линейками с уровнем — рамным, слесарным и с микрометрической головкой, обеспечивающих точность получения превышений 0,1 мм/м.

Контроль уклона желобной системы можно выполнять тригонометрическим нивелированием с измерением вертикальных углов теодолитами типа 2Т15, 2Т5 и измерением расстояний по нитяному дальномеру с точностью до 0,1 м.

7.3.9. Контроль вертикальности и соосности вышки выполняется способам: механическим (отвес), наклонного проектирования (теодолитом в двух взаимно перпендикулярных плоскостях) и вертикального визирования с применением приборов типа PZL к зенитнадирного оптического отвеса, разработанного ЦНИИГАиК. Частота контроля определяется планом работ главного маркшейдера НГДУ (УБР).

7.3.10. Исходной базой для планировки площадки и выверки фундаментов под вышку и оборудования является центр устья скважины, к которому фундаментные рамы и балки должны быть привязаны в строгом соответствии с заданными размерами и допустимыми отклонениями.

7.3.11. Контроль планового положения лебедки осуществляется относительно центра скважины.

7.3.12. Силовые агрегаты трехдизельного блока выверяют по установленной и закрепленной буровой лебедке. При этом выверку начинают с силового агрегата с коробкой скоростей.

7.3.13. Выверка агрегатов двухдизельного блока производится по смонтированному буровому насосу.

7.1.14. Результаты контроля должны заноситься в буровой журнал.

7.4. Измерения глубины скважины по стволу

7.4.1. Глубину скважины по стволу измеряют периодически в процессе ее бурения при отборе забойных кернов, производстве каротажа, инклинометрии, измерении температуры, перфорации, отборе грунтов боковыми грунтоносами и других работах в скважине.

Глубину скважины по стволу в процессе бурения, по окончании бурения скважины и при отборе забойных кернов измеряют при помощи бурильных труб, а в остальных случаях — при помощи каротажного кабеля.

7.4.2. При измерении глубины скважины по стволу с помощью бурильных труб длину буровой колонны определяют как сумму слагаемых длин отдельных труб (свеч). Длину трубы (свечи) измеряют при спуске (подъеме) колонны дважды, для чего используют стальную компарированную рулетку, длиной не менее 20 метров при измерении длины отдельной трубы и 30 — 40 м при измерении свечи. Если расхождение между двумя измерениями не превышает 1:2000, то за окончательный результат принимают среднее значение длины трубы (свечи). В противном случае измерение повторяют. Результаты измерений каждой трубы (свечи) заносят в буровой журнал.

7.4.3. Контрольное определение глубины скважины производят при инклинометрических измерениях по каротажному кабелю.

Расхождение между результатами измерений, выполненными при определении длины буровой колонны и по каротажному кабелю, не должно превышать 0,1% от измеренной глубины скважины по стволу. Результаты измерений фиксируют в буровом журнале и на каротажной диаграмме.

7.4.4. При измерении глубины скважины по стволу с помощью каротажного кабеля отклонение между соседними метками, отмеченными на диаграмме, от соответствующих меток на кабеле не должно превышать 2 мм в масштабе диаграммы.

При исследовании скважины в незначительных интервалах глубин на диаграмме должна быть отражена длина кабеля в пределах двух или более меток.

Для контроля измерения глубин по меткам на кабеле следует:

последующий каротаж производить другим кабелем;

при последующем каротаже перекрывать измерениями не менее 50 м ранее прокаротированного участка скважины, а в случае отсутствия на нем четко выраженных аномалий нужно увеличивать интервал перекрытия до их появления. Расхождения в определении глубин между основным и повторным измерениями не должны превышать приведенных в табл. 25 допусков;

отмечать на диаграмме положение в стволе скважины башмака обсадной колонны;

на кабеле через 500 — 700 м закреплять контрольные (сигнальные) метки по обе стороны от основной на расстоянии 1 — 1,5 м, которые регистрируются на диаграммах наряду с основными;

сопоставлять глубины, полученные по каротажному кабелю и бурильной колонне.

Таблица 25

Глубина скважины по стволу, км

Допустимые расхождения, м

до 1

1,0

1 — 2

1,5

2 — 3

2,0

3 — 4

2,5

4 — 5

3,0

5 — 6

4,0

свыше 6

5,0

7.4.5. Погрешности измерения глубин по меткам на каротажном кабеле вычисляют по результатам двойных независимых измерений на перекрытых каротажем участках ствола скважины.

Эти измерения производят при одних и тех же условиях, но при помощи разных кабелей. Для этого по перекрытым участкам сопоставляют между собой глубину одних и тех же точек и вычисляют расхождения между ними, которые не должны превышать значений, приведенных в табл. 25.

7.4.6. Среднюю квадратическую погрешность измерения глубин для площади, залежи или месторождения вычисляют по разностям двойных измерений.

7.4.7. При инклинометрии каротажный кабель в скважину опускают через блок-баланс, установленный на плоскости стола ротора, при этом необходимо:

обеспечивать соответствие диаметра блок-баланса ролика типу каротажного кабеля;

обмывать кабель при подъеме его из скважины;

при работе зимой следить, чтобы в желобе блока не образовывалось обледенение.

7.4.8. Если не выдерживаются требования п. 3.5 РД 39-4-815-82, необходимо при наличии закономерностей в результатах измерений по счетчику к меткам на каротажном кабеле вводить поправки в показания счетчика.

При отсутствии закономерностей в изменении расхождений между показаниями счетчика и результатами измерений по меткам на кабеле необходимо исправить или заменить счетчик, после чего измерения повторить.

7.5. Контроль проводки ствола скважины

по проектному профилю

7.5.1. Контроль проводки ствола скважины по проектному профилю включает следующие основные виды работ:

задание направления стволу скважины;

ориентирование отклонителя;

проверку текущего положения оси ствола скважины в пространстве (в процессе ее проводки);

проверку отклонения оси ствола скважины от проектной трассы.

7.5.2. Для задания направления стволу скважины необходимо произвести проверку компоновки низа бурильной колонны, предназначенной для искривления ствола скважины, а именно:

проверить:

соответствие геометрических размеров компоновки проектным;

наличие на вогнутой стороне образующей отклоняющей компоновки рисок, указывающих действие отклонителя;

соответствие направления магнита в магнитном переводнике с плоскостью искривления отклонителя;

нанесение меток на замках труб по одной образующей. При этом метки должны быть нанесены с точностью +/- 0,001 м (0°30′);

результат инклинометрии ранее пробуренного участка ствола скважины.

Разбивка и закрепление ориентирного направления скважины производятся в соответствии с требованиями п. 5.4 настоящей Инструкции.

7.5.3. Работа по ориентированию отклонителя замечается в:

определении положения плоскости действия отклонителя относительно плоскости ориентирного направления (при несовпадении их);

определении угла поворота отклонителя;

установке отклонителя в заданном направлении;

проверке правильности установки отклонителя.

Расчеты по установке отклонителя заносятся в журнал.

7.5.4. При забуривании наклонного ствола из вертикального участка скважины глубиной до 250 м для определения положения отклонителя используют способ ориентированного спуска инструмента (РД 39-2-810-83: Инструкция по бурению наклонно направленных скважин. — М., 1983).

7.5.5. Текущий контроль пространственного положения оси ствола бурящейся скважины осуществляют в соответствии с регламентом на бурение скважины, при этом во внимание принимаются следующие основные факторы: форма траектории оси ствола скважины; геологическое строение района работ; метод бурения ствола скважины и конструкция бурового инструмента; проходка на долото; конструкция скважины.

7.5.6. При длине вертикального участка ствола скважины под кондуктор до 200 м первая инклинометрия проводится после его проходки.

7.5.7. Первое измерение при забуривании наклонного участка ствола нужно проводить после проходки интервала, на котором угол отклонения от вертикали увеличивается до 4 — 5°.

Если в результате первого измерения наклонного участка ствола нет необходимости изменять ориентирный угол, то последующие измерения проводят черев интервалы 100 — 150 м (через одно-два долбления).

7.5.8. При изменении азимута геометрические параметры направления скважины нужно измерять через 25 — 30 м (после каждого рейса) до тех пор, пока ствол не будет выведен на нужное направление.

7.5.9. При бурении прямолинейного наклонного участка ствола с применением стабилизирующих устройств интервалы между измерениями следует назначать в зависимости от геологического строения района. Если геологические условия таковы, что азимут наклонного ствола резко не меняется в зависимости от проходимых пород, измерения можно проводить через 100 — 150 м проходки.

Если же естественные условия искривления способствуют резкому изменению азимута, то интервалы между измерениями должны быть сокращены, а при очень неблагоприятных условиях следует ограничить величину рейса.

7.5.10. На интервалах уменьшения угла отклонения от вертикали инклинометрия выполняется после каждого рейса с шагом, регламентируемым РД 39-4-815-82. Если проходка на долото меньше или равна шагу измерений (РД 39-4-815-82), то последний уменьшается в 2 раза.

7.5.11. Окончательная инклинометрия в открытом участке ствола по всему интервалу производится в обязательном порядке перед спуском обсадной колонны. Шаг измерений при этом принимается в соответствии с РД 39-4-815-82.

7.5.12. При инклинометрии участков ствола скважины в процессе его проходки точки перекрытия принимаются в соответствии с РД 39-4-815-82.

7.6. Контроль положения оси ствола скважины в пространстве

7.6.1. Фактическая траектория оси ствола скважины всегда будет отличаться от проектной. Допустимые отклонения устанавливаются с учетом требований разработки месторождений, бурения скважин и их эксплуатации.

7.6.2. Проект (технологическая схема) разработки месторождения предусматривает для каждой скважины определенную точку вскрытия продуктивного горизонта. При этом допускается некоторое отклонение от предусмотренной ПТД точки вскрытия, учитывающее геологическое строение разбуриваемой площади (месторождения), физику пласта, технологические факторы бурения, погрешности проводки скважины и определения ее пространственного положения.

7.6.3. Для оптимальных условий бурения и эксплуатации скважин необходимо учитывать угол общего искривления оси ствола скважины <*> (угол смежности), интенсивность искривления ствола (отношение общего искривления в градусах к длине интервала скважины, выраженной в десятках метров). Угол общего искривления определяется из выражения

———————————

<*> В инструкциях по бурению — суммарный угол искривления.

Погрешность общего угла искривления определяется по формуле

где ; — угол отклонения оси ствола скважины от вертикали в начале и в конце интервала; , — азимут в начале и в конце интервала измерений; — средняя квадратическая погрешность определения угла отклонения оси ствола скважины от вертикали; — средняя квадратическая погрешность определения азимута.

7.6.4. Допустимые численные значения отклонений точек вскрытия пласта скважиной от их проектного местоположения по каждому продуктивному горизонту определяются данными, приведенными в табл. 26.

Таблица 26

Глубина добывающих скважин, м

Платформенные области

Складчатые области

Расстояние S между скважинами, м

Допустимые отклонения

Расстояние S между скважинами, м

Допустимые отклонения

в долях S, %

в метрах

в долях S, %

в метрах

До 2000

200

10

135

15

200

20

135

20

2000 — 2500

250

12

150

20

250

30

150

30

2500 — 3000

267

15

160

25

267

40

160

40

Более 3000

250

20

167

30

250

50

167

50

Примечание. Допустимые значения отклонения проекции забоя скважины от устья составляет 1% Н для разведочных скважин складчатых областей и 5% Н для опорных и поисковых скважин платформенных и складчатых областей (Н — глубина скважины по стволу).

Для расстояний между местоположениями точек вскрытия менее указанных в табл. 26, допуски установлены исходя из предельных значений погрешностей измерений применяемыми в настоящее время технических средств и методики инклинометрии.

7.6.5. При определении расстояний между проектными и фактическими точками вскрытия пласта вводится поправка за наклон его в зависимости от численного значения угла наклона пласта, масштаба геологических структурных карт, геологических разрезов и карт разработки (табл. 27).

Таблица 27

Минимальный угол наклона пласта, град.

Масштаб карты разреза

Минимальное расстояние между точками вскрытия пласта, м

10

1:10000

135

15

1:25000

135

15

1:50000

300

7.6.6. Рекомендуемые методы вычислений координат оси ствола скважины по данным дискретной инклинометрии, а также определения погрешностей положения характерных точек оси ствола скважины приводятся в Приложении 27.

7.6.7. В качестве критерия оценки положения характерной точки оси ствола скважины принята средняя квадратическая погрешность, аналитические и номограммные методы ее определения даны в Приложении 27.

Оценивать положение характерной точки оси ствола скважины можно также на плоскости и в пространстве через эллипс и эллипсоид погрешностей соответственно.

7.6.8. Для сравнения фактического положения характерной точки оси ствола скважины с проектным ее положением необходимо иметь дежурный план проводки скважины в масштабе 1:500 — 1:2000, на котором изображена проектная и фактическая трассы оси ствола скважины.

Вокруг проектного положения характерной точки радиусом R, равным значению допуска, в соответствующем масштабе строят окружность.

Точку фактического местоположения накрывают эллипсом погрешностей. При этом может быть один из пяти приведенных на рис. 1 случаев:

7.6.8.1. Эллипс погрешностей находится в пределах границы допуска, рис. 1.1;

7.6.8.2. Характерная точка находится внутри границы допуска, а эллипс погрешностей частично выходит за пределы допуска, рис. 1.2;

7.6.8.3. Характерная точка находится на линии, обозначающей границы допуска, а 50% площади эллипса погрешностей выходит за пределы допуска, рис. 1.3;

7.6.8.4. Характерная точка находится за пределами допуска, но какая-то часть площади эллипса погрешностей (менее 50%) накрывает допуск, рис. 1.4;

7.6.8.5. Эллипс погрешностей находится за пределами границы допуска, рис. 1.5.

Рис. 1. Возможные случаи положения эллипса погрешностей (4)

относительно круга допуска (3).

1, 2 — соответственно проектное и фактическое положение

ствола скважины

7.6.9. В случае 7.6.8.1 можно констатировать, что характерная точка попала в зону, предусмотренную проектом работ, и работа по проводке скважины оценивается на «отлично».

При ситуации 7.6.8.2 работа по проводке скважины оценивается на «хорошо».

При ситуации 7.6.8.3 работа по проводке скважины оценивается на «удовлетворительно».

При ситуациях 7.6.8.4 или 7.6.8.5 скважина в эксплуатацию не принимается. Положение оси ствола скважины в пространстве необходимо исправить.

7.6.10. Оформление результатов измерений, вычисление окончательных координат и определение погрешностей измерений, а также выдача материалов заказчику должны производиться в соответствии с требованиями РД 39-4-815-82.

7.6.11. При кустовом бурении запрещается начинать строительство очередной скважины, если на предыдущую скважину отсутствуют данные по пространственному положению ее ствола.

7.7. Контроль средств поверки инклинометров

7.7.1. Гл. (старший) маркшейдер нефтегазодобывающего управления совместно с представителем ведомственной геофизической метрологической службы один раз в квартал проводит контроль установочных столов УСИ-2, оптических квадрантов и теодолитов, предназначенных для градуировки и поверки точечных инклинометров. Контролю подлежат также журналы поверок УСИ-2 и инклинометров.

7.7.2. Гл. (старший) маркшейдер нефтегазодобывающего управления проводит один раз в квартал выборочный контроль журналов инклинометрии и материалов вычисления координат с оценкой погрешностей определения пространственного положения точек оси ствола скважин.

7.7.3. Не реже одного раза в год выборочный контроль работ по определению пространственного положения оси стволов скважин осуществляется комиссией, возглавляемой главным маркшейдером объединения, с обязательным присутствием представителя геофизического подразделения, выполнявшего инклинометрию скважин, и технологической службы бурения объединения.

7.7.4. При контроле журналов измерений и материалов обработки результатов инклинометрии проверяют соблюдение методики измерений, установленной РД 39-4-815-82 и настоящей Инструкцией. Особое внимание должно уделяться выявлению систематических приборных погрешностей по результатам двойных измерений в точках перекрытия интервалов измерений. Методика проверки гипотезы об отсутствии систематических погрешностей с помощью критерия знаков приведена в Приложении 28.

7.7.5. Результаты контроля оформляются актом, в котором отмечаются нарушения требований настоящей Инструкции, а также РД 39-4-815-82 и РД 39-2-810-83. Акты поверок направляются объединению, геофизическому тресту, промыслово-геофизической конторе, гл. маркшейдеру объединения, нефтегазодобывающему управлению.

7.8. Геодезический контроль точности выполнения

строительно-монтажных работ

7.8.1. Геодезический контроль качества ведения строительно-монтажных работ включает:

проверку фактического положения (в плане и по высоте) конструкций зданий и сооружений в процессе их монтажа;

исполнительную съемку фактического положения смонтированных к постоянно закрепленных конструкций.

7.8.2. Геодезической проверке подлежат все несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений, а также инженерные коммуникации.

7.8.3. Исполнительной съемке подлежат только те конструкции зданий и сооружений, от точности положения которых зависит выполнение требований к точности последующего монтажа. Перечень конструкций, подлежащих исполнительной съемке, устанавливается проектом производства работ.

7.8.4. Фактическое положение конструкций (вертикальность, горизонтальность, соосность и др.) должно определяться строительно-монтажной организацией на всех этапах строительства. Правильность их положения проверяется сопоставлением с размерами и отметками, указанными в рабочих чертежах, и величинами допусков, установленными СНиП, ч. III.

7.8.5. Контроль планового положения конструкций выполняется непосредственным измерением расстояний между осями или гранями конструкций, контроль высотного положения — геометрическим нивелированием, а контроль вертикальности — механическим способом (при высоте до 5 м), методом наклонного проектирования, а при высоте более 50 м — зенит-приборами.

7.8.6. Погрешности геодезических измерений должны быть не более 0,2 значений допусков, предусмотренных СНиП, ч. III или техническим проектом.

7.8.7. По результатам исполнительной съемки составляются исполнительные схемы, которыми подтверждается соответствие фактического положения конструкций размерам и отметкам, указанным в рабочих чертежах.

8. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОСАДКАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ОБЪЕКТОВ

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

8.1. Общие положения

8.1.1. Маркшейдерская служба предприятия в соответствии с заданием гл. инженера обеспечивает периодический контроль за соблюдением установленных проектом геометрических соотношений элементов технологических сооружений в процессе их эксплуатации и наблюдения за осадками и деформациями промышленных и гражданских зданий и сооружений, входящих в комплекс обустройства нефтяных месторождений.

8.1.2. Наблюдения за осадками и деформациями объектов нефтедобывающего производства выполняют с целью обеспечения их эксплуатационной надежности и долговечности, а также для предотвращения случаев загрязнения окружающей среды нефтью и возникновения взрыво- и пожароопасных ситуаций.

8.1.3. Основной задачей наблюдений является получение данных для своевременного принятия мер по устранению или предупреждению критических деформаций.

Значения допустимых и критических деформаций устанавливаются соответствующими нормами проектирования зданий и сооружений, правилами технической эксплуатации оборудования или заданием на проектирование.

Значения допустимых и критических деформаций для некоторых видов инженерных сооружений, технологического оборудования и трубопроводов приведены в Приложении 29.

8.1.4. Работы по наблюдению за осадками и деформациями объектов нефтедобывающего производства выполняют по утвержденной руководством НГДУ программе, в которой указываются: здания и сооружения, части зданий и сооружений, за которыми следует вести наблюдения; схема расположения исходных геодезических пунктов и контрольных (деформационных) марок; периодичность наблюдений; требуемая точность; перечень отчетных документов.

8.1.5. В зависимости от конкретных технических требований и условий наблюдений осадки и деформации зданий и сооружений определяют следующими методами или их комбинацией:

вертикальные деформации:

геометрическим нивелированием; геометрическим нивелированием с использованием лазерных визиров; тригонометрическим нивелированием; гидростатическим нивелированием; фотограмметрическим методом;

горизонтальные деформации:

створных измерений; отдельных направлений, засечек; триангуляции, трилатерации, полигонометрии; фотограмметрии;

крен:

оптическими способами (визирования, проектирования, координирования, измерения углов или направлений); механическими способами с применением отвесов, кренометров и т.п.; нивелирования; фотограмметрии.

8.1.6. Наблюдения за деформациями объектов нефтедобывающего производства выполняют 2 — 4 раза в год с возможной корректировкой частоты наблюдений в зависимости от абсолютных значений деформаций.

8.1.7. После каждого цикла геодезических измерений объекты наблюдений подлежат визуальному осмотру на предмет выявления у них видимых деформаций. При появлении трещин в фундаментах и стенах сооружений на них устанавливают дополнительные марки, маяки, щелемеры и т.п.

8.1.6. Численные значения допустимых погрешностей определения вертикальных, горизонтальных деформаций и кренов приведены в Приложении 30.

8.2. Наблюдения за вертикальными деформациями

8.2.1. Основным методом измерения вертикальных деформаций объектов нефтедобывающего производства является геометрическое нивелирование II и III класса. Для определения деформаций особо ответственных сооружений применяют нивелирование по методике I класса.

8.2.2. Схемы размещения и типы исходных реперов при наблюдении за вертикальными деформациями зависят от компоновки зданий и сооружений, инженерно-геологической и топографической характеристик местности, требуемой точности наблюдений, а также технологических особенностей объектов наблюдений.

8.2.3. Контрольные марки нивелируют от исходных реперов. Исходными реперами могут служить:

имеющиеся пункты высотной государственной геодезической сети I — IV классов; глубинные фундаментальные реперы, закладываемые в коренные породы; грунтовые реперы и марки, закладываемые специально для наблюдений.

8.2.4. Число исходных грунтовых реперов должно быть не менее трех, стенных — не менее четырех.

8.2.5. Значения высот на установленные реперы передают от ближайших пунктов государственной нивелирной сети. Неподвижность исходных реперов проверяют перед каждым циклом измерений проложением контрольных нивелирных ходов. Невязка замкнутого нивелирного хода не должна превышать, мм:

класс

I ……………………….. 

II ………………………. 

III ……………………… 

где n — число станций в ходе.

8.2.6. Контрольные марки располагают по углам зданий, в местах примыкания продольных и поперечных стен, по обе стороны температурных и осадочных швов, вокруг зон с наибольшей динамической нагрузкой и зон с менее благоприятными инженерно-геологическими условиями. Некоторые примеры размещения контрольных марок приведены в Приложении 31. Типы контрольных марок см. в Приложении 6.

8.2.7. Установленные марки привязывают к осям сооружения, к углам, проемам или к отдельным выступам фундамента и наносят на план сооружения.

8.2.8. Нивелирование контрольных марок производится не ранее чем через одни сутки, а исходных грунтовых реперов — через 10 дней после их закладки.

В зоне распространения многолетней мерзлоты нивелирование грунтовых реперов разрешается производить не ранее чем через 2 месяца после закладки их способами бурения и протаивания грунта. В каменистых грунтах и в зоне многолетней мерзлоты грунтовые реперы закладывают котлованным способом, нивелирование их разрешается производить спустя ближайший зимний период после закладки.

По линиям нивелирования I и II классов грунтовые реперы, как правило, закладывают за год до нивелирования.

8.2.9. Нивелирование контрольных марок, в зависимости от конкретных требований и условий наблюдений, производят замкнутыми ходами, в прямом и обратном направлениях, двойными ходами с изменением горизонта инструмента. Контроль превышений ведут по двум сторонам или по двум шкалам реек.

8.2.10. В каждом цикле наблюдений нивелирование производят по одной и той же схеме ходов. С целью обеспечения постоянства расстояний от нивелира до контрольных марок в каждом цикле рекомендуется в первом цикле наблюдений закрепить на местности точки установки нивелира (деревянный кол, кованный гвоздь, крест краской на асфальте и т.п.).

8.2.11. Математическая обработка результатов измерений заключается в проверке полевых материалов, вычислении превышений, вычислении невязок и уравнивании нивелирной сети, вычислении значений деформаций, оценке погрешностей полученных результатов, составлении ведомостей по каждому циклу измерений, графическом оформлении материалов.

8.2.12. Для каждой марки вычисляют:

численное значение осадки S между смежными циклами наблюдений

суммарную осадку с начала наблюдений

где , и — соответственно значения высот марки текущего, предшествующего текущему, и первого циклов наблюдений;

скорость осадки за период наблюдений T

8.2.13. Среднюю арифметическую осадку сооружения и средневзвешенную по площади вычисляют соответственно по формулам

где n — количество контрольных марок; — площади подошв фундаментов, отнесенные к соответствующим маркам.

Среднюю скорость осадки сооружения вычисляют по формуле

8.2.14. Значения градиентов осадок r, характеризующих наклон поверхности оседания, вычисляют по формуле

где , — значения изолиний равных осадок; — расстояния между изолиниями. Значения , и определяют по плану изолиний равных осадок.

8.2.15. Относительный прогиб (выгиб) определяют по данным осадки трех смежных марок, расположенных на сооружении или вдоль характерной линии и отстоящих друг от друга на равных расстояниях,

где и — осадки крайних марок; — осадка средней марки; — расстояние между крайними марками 1 и 3.

Относительный прогиб (выгиб) вычисляют для продольной оси и поперечных сечений сооружения.

8.2.16. Наблюдения за осадками и деформациями резервуаров объемом 2000 м3 и более выполняют согласно «Инструкции по наблюдению за осадкой стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти» (Уфа, 1977).

8.2.17. Наблюдения за деформациями подкрановых путей выполняют методом геометрического нивелирования. В случаях труднодоступности нивелируемых точек применяют методы тригонометрического или гидростатического нивелирования.

8.2.18. Для уникальных зданий и сооружений могут применяться стационарные системы гидростатического нивелирования, системы с использованием лазерных визиров с визуальным или дистанционным съемом информации.

8.3. Наблюдения за горизонтальными деформациями

8.3.1. Горизонтальные деформации объектов нефтедобывающего производства определяют относительно исходных плановых знаков, которые могут либо выступать над землей, либо быть скрытыми. В качестве плановых знаков могут применяться типовые центры (см. Приложение 6). Репер, имеющий на своем оголовке центр в виде перекрестия или точки, также может служить плановым знаком.

Наиболее удобными являются выступающие знаки в виде железобетонных столбов, закладываемых ниже границы промерзания грунта, верхняя часть которых снабжена центрировочным устройством.

8.3.2. Исходные плановые знаки устанавливают вне сферы воздействия сооружений, в наиболее устойчивых местах.

Устойчивость исходных знаков контролируют относительно опорных и ориентирных пунктов в каждом цикле измерений. В качестве ориентиров могут служить высокие, четко видимые местные предметы (громоотводы на дымовых трубах, антенны и т.д.). Ориентирных пунктов должно быть два-три.

8.3.3. Контрольные марки для определения горизонтальных деформаций закладывают непосредственно на сооружении с учетом беспрепятственной их видимости с исходных знаков. Конструкция марок должна предусматривать устройство для установки визирных приспособлений. Некоторые примеры размещения контрольных марок см. в Приложении 31.

8.3.4. Средние квадратические погрешности определения горизонтальных деформаций в зависимости от применяемого метода приведены в табл. 28.

Таблица 28

Методы наблюдений

Средняя квадратическая погрешность, мм

Створные измерения

2

Отдельные направления

4

Засечки

5 — 8

Триангуляция

8

Комбинированные

10

8.3.5. При створных наблюдениях для определения горизонтальных деформаций применяют способ измерения малых (параллактических) углов или способ подвижной марки. Створ задают между исходными знаками линией визирования теодолита, световым лучом лазера, металлической струной.

8.3.6. При определении деформаций способом параллактических углов измеряют угловое отклонение (в угловых секундах) каждой контрольной марки от створа и расстояние S до наблюдаемых точек. Значение линейного отклонения определяют по формуле

8.3.7. Численное значение горизонтального смещения контрольных марок между начальным и i-м или смежными циклами наблюдений определяют соответственно по формулам

8.3.8. При применении способа подвижной марки значение линейного отклонения каждой марки от створа получают непосредственным измерением.

8.3.9. При определении горизонтальных деформаций способом отдельных направлений с двух исходных знаков измеряют горизонтальные углы между контрольными марками и направлениями на ориентиры в каждом цикле наблюдений. По величине изменения этих углов во времени и по измеренным расстояниям от исходных знаков до контрольных марок определяют численные значения горизонтальных деформаций. Способ эффективен при небольшом количестве (трех-пяти) контрольных марок.

8.3.10. Определение горизонтальных деформаций методами засечек, триангуляции, трилатерации, полигонометрии заключается в определении координат X и Y всех контрольных марок в каждом цикле наблюдений и вычислении горизонтальных составляющих вектора сдвига R и его направления по формулам

8.4. Определение крена сооружений

8.4.1. Крен буровых вышек, домовых труб, водонапорных башен и других сооружений подобного типа определяют оптическими способами, механическими способами или по результатам нивелирования оснований этих сооружений. Численное значение крена выражают в линейной, угловой или относительной мерах.

8.4.2. Метод визирования для определения крена сооружений и конструкций применяют преимущественно в процессе строительства. Суть его заключается в определении численного значения и направления отклонения вертикальной оси сооружения от отвесной линии, устанавливаемой (задаваемой) приборами вертикального проектирования. Вектор крена определяют при помощи специальной палетки, устанавливаемой на определенном горизонте или на верху сооружения.

8.4.3. При определении крена способом проектирования на двух взаимно перпендикулярных осях сооружения на удалении не менее 20 м от него закладывают два знака, с которых теодолитом (при двух положениях круга) проектируют четкую верхнюю точку сооружения или специально установленную марку на палетку (линейку), закрепленную в нижней части сооружения. Расстояния между проекциями наблюдаемой точки (марки, полученные между циклами измерений) являются составляющими крена в центральной проекции. По составляющим крена и , полученным соответственно с первой и второй станций определяют значение крена графически или аналитически по формуле

Значение крена в угловой мере вычисляют по формуле

где H — высота сооружения.

8.4.4. При определении крена способом измерения углов размещение знаков для наблюдений выполняют согласно п. 8.4.3. Путем периодического измерения горизонтальных углов между исследуемой точкой сооружения и ориентирами находят приращение углов и между циклами измерений. Горизонтальные проложения и до исследуемой точки сооружения определяют прямой засечкой. Составляющие крена и вычисляют по формулам

8.4.5. При определении крена способом координирования вокруг сооружения на расстоянии не менее двух-трех его высот прокладывают замкнутый полигонометрический ход 1 или 2 разряда и вычисляют в условной системе координаты трех-четырех постоянно закрепленных точек. С этих точек периодически прямой засечкой находят координаты четкой точки или специально установленной марки на вершине сооружения. По разностям координат исследуемой точки между циклами наблюдений находят численное значение крена и его направление.

8.4.6. При определении крена методами нивелирования из результатов периодических наблюдений определяют численные значения осадок контрольных марок, по разностям которых в двух взаимно перпендикулярных направлениях вычисляют значения наклона фундамента и .

Составляющие крена вычисляют по формулам

где и — расстояния между марками в плане.

8.5. Фотограмметрический метод определения

деформаций сооружений

8.5.1. При установлении области применения наземной фототопографической съемки для осуществления наблюдений за деформациями сооружений, расположенных на нефтяных месторождениях, в процессе их эксплуатации необходимо исходить из технико-экономической целесообразности использования этого вида съемки, конфигурации исследуемого объекта, возможности его фотосъемки и обеспечения заданной точности.

8.5.2. Общая технологическая схема выполнения работ по наблюдению за осадками и деформациями зданий, инженерных сооружений и конструкций фототопографическим методом включает такие этапы: составление технического проекта (программы), подготовительные, полевые и камеральные работы.

8.5.3. Исходными параметрами для составления технического проекта по наблюдению за деформациями сооружений являются: направления измерения деформаций; заданная точность определения деформаций с учетом эксплуатационных допусков на возможные отклонения элементов исследуемых сооружений; возможность закрепления точек стояния фототеодолита (фотостанций) и их сохранность на время работ; размеры исследуемых сооружений (вышек, резервуаров для хранения нефти и т.д.), расстояния между ними, их функциональные связи; условия фотосъемки (наличие соответствующего пространства для установки фотокамер и расположения базисов фотосъемки); степень стабильности контрольных точек (не менее четырех, расположенных по углам каждой стереопары); возможность маркировки точек сооружения.

8.5.4. Максимальное отстояние точки (базиса) фотографирования подсчитывают по формуле

где — максимально допустимое отстояние; , — допустимые погрешности в определении деформаций точек сооружения и измерения смещений на фотоснимке; f — фокусное расстояние объектива.

8.5.5. При съемке высоких сооружений необходимо рассчитывать минимальное значение отстояния, при котором будет обеспечен захват объекта по высоте

где — высота сооружения относительно фотокамеры;

— максимальное значение аппликаты на снимке.

8.5.6. Оптимальная длина базиса находится в пределах 1/4 — 1/10 отстояния.

8.5.7. Средняя квадратическая погрешность определения положения геодезических контрольных точек должна удовлетворять следующему соотношению

где m — заданная средняя квадратическая погрешность определения положения точек объекта фототопографическим методом.

8.5.8. В техническом проекте должны быть предусмотрены требования к выбору: значения длин базисов и отстояний; вида фотосъемки (нормальный, равноотклоненный, равнонаклоненный, конвергентный или общий) с приближенными значениями угловых элементов ориентирования; схемы расположения геодезических контрольных точек; схемы расположения фотостанций и базисов (одна из возможных схем фототопографической съемки приведена в Приложении 32); схемы и способа математической обработки результатов измерения снимков.

8.5.9. Работы по фотостанции заключаются в производстве фототеодолитной съемки, измерениях длины, направления и угла наклона базиса, выполнении измерений, предусмотренных схемой геодезических определений. Измерение длины базиса производят с относительной погрешностью не более 1:2000. Наклон базиса допускается не более 10°.

8.5.10. В состав камеральных работ входят: фотолабораторная обработка, измерение фотоснимков, математическая обработка результатов измерений.

8.5.11. Перед измерением фотоснимков на контактных или увеличенных отпечатках предусматривают порядок наблюдений и измерений точек и нумеруют контрольные и определяемые точки.

8.5.12. В первую очередь измерению подлежат все контрольные, а затем — определяемые точки. Измерения выполняют дважды. Разность между приемами не должна превышать приборной точности используемого стереокомпаратора.

8.5.13. Математическая обработка результатов измерений выполняется разными методами в зависимости от вида фотосъемки, способа введения поправок за нарушение элементов ориентирования, способа определения деформаций и т.д. Предпочтение следует отдавать аналитической обработке фотоснимков с реализацией алгоритма на ЭВМ.

8.6. Перечень отчетных материалов

8.6.1. В результате работ по наблюдению за осадками и деформациями зданий и сооружений геодезическими методами оформляют следующие материалы: технический отчет; журналы измерений, ведомости вычислений и уравнивания с оценкой точности; план расположения деформационных марок, исходных реперов, плановых знаков (Приложение 33); ведомость вычисления численных значений и направления деформаций; графики деформаций (Приложение 34); план изолиний равных осадок (Приложение 35).

9. МАРКШЕЙДЕРСКИЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТЕ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ

9.1. Общие положения

9.1.1. Организация и проведение маркшейдерских и геодезических работ при приемке в эксплуатацию, обследовании технического состояния подводных переходов трубопроводов и сопутствующих коммуникаций в процессе их эксплуатации и при ремонте осуществляются в соответствии с требованиями разделов 2 — 3 настоящей Инструкции и положениями, изложенными в данном разделе.

9.1.2. Целью проводимых работ является получение материалов, отображающих пространственное положение подводных трубопроводов, сопутствующих коммуникаций, их техническое состояние, рельеф подводной и надводной частей перехода, состояние берегоукрепительных сооружений.

9.1.3. Обследование технического состояния подводных коммуникаций выполняется подразделениями экспедиционных отрядов подводно-технических работ или службам Управления магистральных нефтепроводов при наличии разрешения на производство работ от организации, эксплуатирующей данный трубопровод.

9.1.4. По периодичности, составу и объему выполняемых геодезических работ обследование технического состояния подводных трубопроводов подразделяется на I, II и III классы. Размеры границ съемки и периодичность обследования подводных трубопроводов определяются в зависимости от класса обследования и категории участка реки в соответствии с табл. 29.

Таблица 29

Класс обследования

Категория участка реки

Размеры границ съемки

1

2

3

4

I

Однократно для составления формуляра подводного перехода магистрального трубопровода

В длину — не менее пятикратной ширины (5В) русла выше створа перехода и не менее 2В ниже створа перехода с включением двух-трех микроформ, в ширину — 300 м от урезов воды в глубь берегов.

II

Четыре года

Два года

Два года

Два года

В длину — 2В выше створа перехода и В ниже створа, в ширину — от урезов воду на 50 м дальше ближайшей запорной арматуры. При значительном удалении запорной арматуры в ширину — 200 м от урезов воды.

III

Ежегодно для всех категорий

В длину — 50 м выше и ниже створов перехода, в ширину — 50 м от урезов воды в глубь берегов.

9.1.5. Категория участка реки в районе подводного перехода определяется в зависимости от планово-высотных деформаций берегов и русла реки в соответствии с табл. 30.

Таблица 30

Категория участка реки

Плановые деформации, м/год

Высотные деформации, м/год

Тип руслового процесса

1

незначительные

1

Малые реки (шириной до 50 м с ленточно-грядовым, осередковым или побочным типом руслового процесса: средние и крупные реки ленточно-грядового, побочного, осередкового типов.

2

до 10

1 — 2

Малые, средние и крупные реки ленточно-грядового, побочного, осередкового типов.

3

10 — 100

1 — 2

Средние и крупные реки с русловым процессом ограниченного и свободного меандрирования, русловая и пойменная мгогорукавность.

4

более 100

более 2

Крупные реки всех типов руслового процесса. Горные, предгорные реки и реки с ярко выраженными неустойчивыми руслами. Значительные переформирования дна и берегов могут происходить в короткое время.

9.1.6. При недостаточной глубине залегания подводного трубопровода на судоходных и сплавных реках, а также при наличии оголений трубопровода на реках всех категорий дополнительно к обследованию III класса производят водолазное обследование.

9.1.7. Внеочередные обследования выполняют при переформированиях русла реки, вызванных строительством новых дюкеров в районе эксплуатируемых переходов, после высоких паводков, наводнений, стихийных бедствий. Перед выполнением строительства (капитального ремонта), а также при приемке законченного строительства (капитального ремонта) подводного перехода трубопровода назначается дополнительное обследование II класса. Для определения соответствия выполненных работ требованиям проекта по окончании каждого этапа строительства (капитального ремонта) перехода производят обследование III класса.

9.1.8. Топографическую съемку прибрежных участков подводных переходов производят в соответствии с требованием главы 4 настоящей Инструкции.

9.1.9. При обследовании 1 класса топографическую съемку прибрежных участков подводных переходов трубопроводов выполняют аэрофототопографическими методами. Наземная съемка допускается лишь в случае отсутствия материалов аэросъемки. При обследовании II, III классов топографическую съемку прибрежных участков, русловой части перехода и съемку подземных коммуникаций выполняют только наземными методами.

Аэросъемка подводных переходов выполняется в масштабах 1:12000 — 1:14000. В результате аэросъемки составляют фотоплан участка перехода в масштабе 1:5000 — 1:10000. Рисовку рельефа выполняют в Балтийской системе высот.

9.2. Планово-высотное обоснование

9.2.1. Геодезические сети на подводных переходах магистральных трубопроводов создаются изыскательскими подразделениями отраслевых НИПИ перед строительством трубопровода, при разработке проекта строительства подводного перехода, на стадии технических изысканий.

9.2.2. Плановую и высотную геодезические сети на подводном переходе развивают от пунктов государственной геодезической сети в соответствии с разделом 3 настоящей Инструкции. Для закрепления пунктов планово-высотной основы используются знаки, приведенные в Приложении 6.

9.2.3. Самостоятельную плановую геодезическую сеть на подводном переходе разрешается создавать в том случае, если на расстоянии до 5 км от перехода отсутствуют пункты государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущения. Самостоятельная плановая геодезическая сеть создается путем развития съемочной геодезической сети способами триангуляции и проложением теодолитных ходов.

9.2.4. Координаты пунктов самостоятельной геодезической сети вычисляют в условной системе координат с произвольным началом.

Азимут исходной стороны определяют из астрономических наблюдений или при помощи гиротеодолита со средней квадратической погрешностью не более 1′.

9.2.5. Высоты строительных реперов, закрепительных знаков геодезических сетей на подводных переходах магистральных трубопроводов определяют в Балтийской системе высот техническим нивелированием от ближайших реперов I, II, III и IV классов государственной нивелирной сети или от пунктов государственной геодезической сети, высоты которых определены нивелированием I — IV классов.

9.2.6. На подводных переходах магистральных трубопроводов независимо от ширины реки в межень необходимо закладывать следующее количество строительных реперов:

на однониточных переходах — 2 репера (по одному на каждом берегу);

на двуниточных переходах — 4 репера (по два на каждом берегу).

9.2.7. Строительные реперы закладываются за пределами коридора магистрального трубопровода в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность. Реперы следует закладывать на коренных берегах, выше границы высоких вод, в местах, не подверженных размыву, оползням, другим смещениям грунта.

На участках затапливаемых речных долин допускается установка строительных реперов на расстоянии не менее 200 м от руслового берега.

Закладка строительных реперов на пахотных землях, а также в пределах охранных зон электрических кабелей и других подземных сооружений не допускается.

9.2.8. В качестве строительных реперов применяют грунтовые знаки долговременного закрепления:

деревянные — длиной 1,5 — 2,0 м, диаметром в верхней части 12 x 15 см, с крестовиной внизу;

металлические — обрезки труб (диаметром не менее 60 мм), уголковое железо (сечением не менее 50 x 50 мм), длиной 1,5 — 2,0 м с наварными крестовиной внизу и металлической пластиной (для маркировки) вверху;

железобетонные — обломки свай, стоек, столбов или специально изготовленные монолиты длиной 1,5 — 2,0 м, сечением не менее 100 x 100 мм с бетонным якорем внизу.

Грунтовые строительные реперы закладывают под бур или вручную на 0,5 м ниже глубины промерзания, но не менее, чем на глубину 1,2 м.

В качестве строительных реперов также применяют металлические костыли или штыри, забитые в стены зданий и сооружений, анкерные болты и другие характерные устойчивые точки сооружений.

9.2.9. Грунтовые строительные реперы должны возвышаться над поверхностью земли: в незалесенных районах — на 0,3 м; в залесенных районах — на 0,7 м; в северных таежных районах — на 0,8 — 1,0 м.

Строительные реперы, кроме закладываемых в залесенных районах, окапывают канавой шириной 0,5 м, глубиной 0,3 м, в виде квадрата размером 2 x 2 м. Курган около репера не насыпают.

В залесенных районах строительные грунтовые реперы не окапывают.

На реперах масляной краской надписывают краткое название организации, заложившей репер, номер репера и год закладки. На металлических знаках надписи делают белой или желтой краской, на деревянных — черной или красной. Реперы нумеруют так, чтобы на участке подводного перехода не было реперов с одинаковыми номерами.

9.2.10. Все строительные реперы включаются в плановую геодезическую сеть.

Каждый репер должен быть привязан промерами не менее, чем к трем характерным контурным точкам местности и к ближайшей нитке трубопровода. Для каждого строительного репера составляется карточка закладки, в которой дается схема привязки и эскиз заложенного репера.

9.2.11. Проектно-изыскательские организации после завершения работ по созданию планово-высотного обоснования подводного перехода магистрального трубопровода обязаны сдать по акту закрепительные знаки и строительные реперы представителю районного трубопроводного управления. К акту сдачи-приемки закрепительных знаков и строительных реперов прилагается следующая техническая документация:

план землепользований масштаба 1:10000 — 1:25000 на район подводного перехода и прилегающей к нему территории в радиусе 2 км с нанесенными на нем закрепительными знаками и реперами;

схема подводного перехода трубопровода в масштабе 1:2000 — 1:5000 (в зависимости от ширины водной преграды) с нанесенными закрепительными знаками и реперами;

карточки закладки строительных реперов;

каталоги координат и высот строительных реперов и знаков долговременного закрепления точек съемочных сетей. Координаты в каталогах приводятся в условной системе координат, высоты — в Балтийской системе высот.

9.2.12. На участках подводных переходов трубопроводов, имеющих геодезическую основу, для обеспечения подводно-технических работ, выполнения других маркшейдерских и геодезических задач при эксплуатации и капитальном ремонте трубопроводов производится установка осевых закрепительных знаков.

Осевые закрепительные знаки устанавливают на каждом трубопроводе, строго над ним, на разных берегах, непосредственно у руслового берега реки или в других удобных для створных наблюдений местах.

В качестве осевых знаков применяют типы знаков долговременного закрепления съемочных сетей (см. Приложение 6).

Осевые закрепительные знаки включают в съемочную сеть подводного перехода трубопровода.

9.2.13. Осевые закрепительные знаки устанавливаются в присутствии представителя районного нефтепроводного управления. Закрепительные знаки в охранной зоне трубопровода следует устанавливать вручную. Применять при этом механические средства запрещается.

9.3. Промер глубин

9.3.1. Промер глубин на участках подводных переходов трубопроводов выполняется для получения крупномасштабного плана донного рельефа, который совместно с планом береговых участков составляет общий план подводного перехода. Этот план необходим для:

общей оценки технического состояния подводного перехода;

изучения причин происходящих русловых деформаций;

разработки проектов капитального ремонта трубопровода.

9.3.2. Масштабы топографической съемки участка подводного перехода трубопровода, а также горизонтальный и вертикальный масштабы профилей принимают в зависимости от ширины реки в межень по зеркалу воды в створе перехода (табл. 31).

Таблица 31

Ширина реки, м

Масштаб съемки

Масштаб профилей

горизонтальный

вертикальный

до 100

1:500

1:500

1:100

100 — 1000

1:1000

1:1000

1:100

1000 — 2000

1:2000

1:2000

1:100 — 1:200

свыше 2000

1:2000 — 1:5000

1:2000 — 1:5000

1:100 — 1:200

9.3.3. Рельеф донной части русла реки изображают горизонталями в Балтийской системе высот. При топографических съемках русла реки в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000 принимается высота сечения рельефа 0,5 м, при съемке в масштабе 1:5000 и 1:10000 — 0,5 — 1,0 м.

9.3.4. В состав промерных работ входит: наблюдение за рабочим уровнем воды; непосредственное выполнение промера глубин; определение планового положения промерных точек; определение инженерно-геологических характеристик донного грунта по створу перехода.

9.3.5. Наблюдения за рабочим уровнем воды заключаются в определении отметки мгновенной уровенной поверхности (рабочих уровней), относительно которой производится промер глубин и вычисление отметок дна водоема. Отметки рабочих уровней определяются путем нивелирования уреза или при помощи временных водомерных постов (Приложение 36), устанавливаемых на участке подводного перехода на период производства работ.

Отметки нуля водомерной рейки и варка свай определяют техническим нивелированием от ближайших строительных реперов подводного перехода.

9.3.6. Промер глубин производится из судна, движущегося по галсам (промерным линиям), расположенным на определенном расстоянии друг от друга. По отношению к динамической оси потока галсы могут быть: поперечные; косые; продольные; криволинейные.

Во время ледостава промерные створы разбивают непосредственно на льду.

9.3.7. Промер глубин разделяют на облегченный, подробный и специальный. Каждому из этих промеров соответствует своя частота галсов и промерных точек.

Облегченный промер выполняют за пределами коридора подводного перехода при обследовании I и II классов. В пределах коридора подводного перехода трубопровода независимо от класса обследования выполняется подробный промер. Специальный промер выполняют по створу трубопровода при всех классах обследований только в местах открытых трубопроводов, на участках их провисания, а также на всех этапах строительства (реконструкции) подводного перехода трубопровода. При исполнительной съемке построенного трубопровода по створу перехода выполняется подробный промер.

9.3.8. Расстояния между галсами и промерными точками зависят от вида промера и от ширины зеркала водоема (табл. 32).

Таблица 32

Ширина зеркала водоема, м

Облегченный промер

Подробный промер

Специальный промер

Расстояние между галсами, м

Расстояние между промерными точками, м

Расстояние между галсами, м

Расстояние между промерными точками, м

Расстояние между галсами, м

Расстояние между промерными точками, м

до 50

20

5-10

10

5

5 — 10

2 — 5

50 — 100

40

10 — 20

10

5

5 — 10

2 — 5

100 — 1000

100

40

20

10

10 — 20

5 — 10

1000 — 2000

100 — 200

100

40

20

20 — 40

10 — 20

свыше 2000

200 — 400

200

100

40

40 — 80

20 — 40

9.3.9. Для равномерного покрытия всей площади русла промерными точками в основном прокладывают поперечные галсы, которые располагают параллельно направлению оси магистрального трубопровода. На берегу направления галсов закрепляют створными знаками, на воде — буями. Створы определяют путем проложения вдоль берега теодолитного хода.

9.3.10. Косые галсы прокладывают под углом к динамической оси потока при больших скоростях течения, когда трудно выдержать прямолинейное движение судна на поперечных галсах.

Радиальные галсы прокладывают на крутых поворотах русла реки. Углы между ближайшими направлениями радиальных галсов рассчитывают из условия, чтобы расстояние между наиболее удаленными от полюса точками не превышало заданного междугалсового расстояния на прямолинейном участке реки.

9.3.11. Промер по продольным галсам (вдоль оси потока) выполняется: в случае проведения облегченного промера для определения характера рельефа дна; для изучения микроформ русловых процессов; на отдельных участках водотоков с большими скоростями течения; как дополнительный или контрольный галс; при определении участков незасыпанных (замытых) траншей и оголенных или провисающих участков трубопроводов путем использования эхолотов с непрерывной регистрацией глубин на батиграмме; при контроле за проведением работ по отсыпке оголенных участков трубопроводов и замыве траншей.

9.3.12. На реках с сильным течением прокладывают галсы маятниковым способом. При этом способе промерное судно движется по криволинейным галсам, близким к дуге окружности, с радиусом, определяемым длиной вытравленного троса, стоящего на якоре судна. Междугалсовые расстояния при маятниковом способе определяются длиной вытравленного троса.

9.3.13. Промеры на поперечных, косых, радиальных галсах также производят по размеченному тросу, натянутому под заданным углом к оси потока. Такой промер допускается на водоемах шириной до 300 м при отсутствии судоходства.

9.3.14. Независимо от способов проложения промерных галсов межгалсовые расстояния при подробном промере не должны превышать 2 см в масштабе создаваемого плана.

Промерные створы закрепляются на берегу (на воде) створными знаками (буями), расстояние между которыми должно быть не менее 4% расстояния от переднего знака до конца галса.

9.3.15. Техническими средствами измерения глубин на участках подводных переходов трубопроводов должны быть: откомпарированные эхолоты с самописцами или эхолоты с цифровой индикацией для измерения глубин от 1 м и более; ручные лоты — для глубин от 2 до 20 м и наметки — для глубин до 5 м.

9.3.16. Основным прибором измерения глубин является эхолот, непрерывно регистрирующий профиль дна реки. Технические характеристики эхолотов, применяемых при обследовании подводных переходов трубопроводов, приведены в Приложении 37.

Ручные лоты можно применять при отсутствии сильных течений и при промере со льда.

Наметки используют на мелководных участках, где применение эхолотов невозможно из-за наличия водорослей, пузырьков воздуха, газа и т.п.

Значения измеренных эхолотом глубин должны быть исправлены суммарной поправкой эхолота и поправкой за изменение рабочего уровня. Погрешность определения глубин, в зависимости от гидрологических характеристик водоема, определяется техническим проектом.

9.3.17. Определение планового положения движущегося по галсу судна выполняют следующими способами: по створу и засечке с берега одним прибором; прямыми засечками с берега двумя приборами; непосредственно по размеченному створу.

Плановое положение стоящего на якорях судна, кроме перечисленных способов, определяют способом полярных координат при помощи электронно-оптического тахеометра, установленного на берегу, и отражателя, установленного на судне.

В период ледостава промер глубин выполняют непосредственно со льда. Плановое положение промерных точек (лунок) в этом случае определяют путем проложения теодолитных ходов с относительной погрешностью не более 1:2000. Промер со льда следует производить сразу после разбивки створов для устранения погрешностей, вызванных подвижками льда в зоне работы ГЭС; на устьевых участках рек и т.п. Точки теодолитных ходов закрепляют вмороженными в лед кольями.

Целесообразность применения того или иного способа определения планового положения точек промеров глубин определяется в каждом конкретном случае на основе расчета средних квадратических погрешностей, которые не должны превышать 1,5 мм в масштабе создаваемого плана. Координаты промерных точек и средние квадратические погрешности в положении этих точек вычисляют по формулам прямой засечки. При предрасчете средней квадратической погрешности определения положения промерной точки принимают, что средняя квадратическая погрешность поперечного направления (мензульная засечка) на движущийся катер равна 7′, а средние квадратические погрешности измерения углов теодолитами (прямая угловая засечка) — 1′. Угол пересечения направлений засечек допускается в пределах от 30 до 150°.

9.4. Обследование технического состояния подводного перехода

в русловой части

9.4.1. При обследовании технического состояния подводного трубопровода и сопутствующих коммуникаций определяют: планово-высотное положение коммуникаций; местоположение и характеристики открытых и провисающих участков; местоположение установленных балластных грузов, пересечений сопутствующих коммуникаций, посторонних предметов; местоположение и характеристики траншей, участков проведенных ранее ремонтов с указанием использованных при ремонте материалов; рельеф дна и характеристика грунтов водоема по створам обследуемых коммуникаций; состояние берегоукрепительных сооружений в подводной части.

9.4.2. Перечисленные данные получают в результате водолазного обследования с использованием подводных трубокабелеискателей, эхолотов, других приборов и устройств. Эти данные фиксируют при помощи топографической съемки и отражают на графической документации.

9.4.3. Перед началом строительства подводного трубопровода производят водолазное обследование створа перехода и промер глубин по створу, необходимые для определения соответствия фактического профиля дна проектному и выявления изменений, происшедших со времени проведения изысканий.

9.4.4. В период контроля за строительством производят поэтапную приемку работ для определения выполненных объемов, их качества и соответствия утвержденному проекту, требованиям СНиПов, технических условий, а также для выдачи разрешения на производство последующих работ. Поэтапной приемке подвергают: разработанную траншею, уложенный в траншею дюкер (кабель); засыпку траншей; берегоукрепительные сооружения.

9.4.5. Полученные в процессе строительства маркшейдерские материалы используются рабочей и государственной комиссиями по приемке в эксплуатацию построенных подводных трубопроводов и являются основанием для принятия решения и оценки качества выполненных строительных работ.

9.4.6. На планах и профилях строящихся и принимаемых в эксплуатацию подводных переходов указывают фактическое положение контролируемых параметров (проектный створ перехода, низ разработанной траншеи, верх уложенного трубопровода и т.д.), инвентарные номера соответствующих проектных чертежей и название организации, разработавшей проект.

9.4.7. Техническое состояние действующих подводных переходов проверяют визуально (водолазное обследование) либо с помощью приборов (безводолазное обследование). Независимо от способа обследования в каждой точке промера по оси коммуникации производят следующие работы: определение оси коммуникации, промер глубины до дна водоема (низа траншеи); определение характеристик грунта и обследование поверхности дна полосой по 5 м от оси коммуникаций (в отдельных случаях по требованию заказчика ширина полосы обследования увеличивается); вынос точки замера на поверхность водоема и определение ее планового положения.

9.4.8. Перед проведением обследования плановое положение подводных коммуникаций определяют при помощи трассоискателей и закрепляют на водной поверхности буями, на льду — колышками, на берегу — вехами.

9.4.9. Точки замеров проектируют на поверхность водоема при помощи наметок, мерных штанг, механических лотов, гидроакустических приборов и различных типов трассоискателей с неподвижного или медленно движущегося (со скоростью передвижения водолаза) промерного судна. Определение координат промерных точек производят геодезическими методами, изложенными в п. 9.3.17.

9.4.10. При обнаружении повреждений футеровки, гидроизоляционного покрытия трубы или защитной оболочки кабеля фиксируют начало и конец участков повреждений и указывается их характер и размеры. На открытых, провисающих участках трубопровода в районе повреждений независимо от ширины русла реки производят специальный промер для составления продольного профиля с горизонтальным масштабом 1:500 — 1:1000 и вертикальным — 1:100 — 1:200.

9.4.11. В результате обследования технического состояния подводного перехода составляют план русловой части и продольный профиль по оси обследованной коммуникации. Масштабы планов и продольных профилей устанавливают в соответствии с требованиями табл. 31.

Продольные профили коммуникаций на открытых, провисающих участках, в местах их повреждения составляют в горизонтальном масштабе 1:500 — 1:1000, вертикальном — 1:100 — 1:200 (Приложение 38).

О проведенных маркшейдерских и геодезических работах при обследовании технического состояния подводного перехода составляют технический отчет, в котором дают заключение о состоянии подводного перехода и рекомендации о сроках и методах ремонтных работ.

9.5. Перенесение в натуру проектов капитального ремонта

подводных переходов трубопроводов

9.5.1. Перенесение в натуру проектов ремонта подводных переходов трубопроводов выполняет маркшейдерская служба отряда подводно-технических работ на основании договора, заключенного с заказчиком.

9.5.2. При перенесении в натуру проектов капитального ремонта подводных нефтепроводов на водной поверхности буями отмечают проекции точек или непосредственно выводят земснаряд, крановое судно с конструкциями и оборудованием на проектные точки.

Если ремонт трубопровода проводят на протяжении свыше 5 м, то выставляют группу буев, определяющих плановое положение участка ремонта подводного трубопровода. Буями также намечают границы участка подводно-технических работ, близлежащие нефтепроводы и сопутствующие коммуникации.

9.5.3. До начала разбивочных работ производят водолазное обследование участка ремонта и выполняют крупномасштабную съемку русла реки в районе ремонта с целью исследования состояния русла, трубопроводов и сопутствующих коммуникаций, а также для определения объема предстоящих земляных подводных работ.

9.5.4. Проектное положение участка ремонта подводного нефтепровода показывают на выкопировке из плана подводного перехода, где должны быть изображены: пикетное значение начальной и конечной точек участка трубопровода, подлежащего ремонту; координатная сетка; границы участка подводно-технических ремонтных работ; створные знаки, строительные реперы, другие точки геодезической сети, которые закреплены долговременными знаками; проектные глубины реки (водоема) в местах ремонта подводного трубопровода; расстояния между проектными точками, пунктами геодезической сети; расстояния между запорной арматурой трубопровода, расположенной на разных берегах; расстояния к ближайшим параллельным трубопроводам и сопутствующим коммуникациям.

На выкопировке из плана подводного перехода трубопровода также должны быть даны дополнительные сведения:

согласование проекта ремонта трубопровода с руководителями организаций, производящих эксплуатацию трубопровода и сопутствующих коммуникаций, а также других заинтересованных организаций; даты начала и окончания ремонтных работ.

Выкопировка должна быть подписана маркшейдером и руководителем отряда подводно-технических работ, осуществляющим ремонт трубопровода.

9.5.5. В состав работ по перенесению в натуру проектов ремонта подводных трубопроводов входит: получение разрешения на вынесение в натуру проекта ремонта; подбор маркшейдерских, картографических, тогографо-геодезических и гидрологических материалов; вычисление необходимых данных для вынесения в натуру проектов ремонта; составление разбивочных чертежей; вынесение в натуру проектных точек; маркшейдерский контроль за ремонтом трубопроводов; определение объемов работ, выполняемых при ремонте подводных трубопроводов, требующих применения геодезических и маркшейдерских приборов и методов; производство исполнительной съемки; составление отчета.

9.5.6. Предельные погрешности вынесения в натуру проектных точек относительно пунктов плановой геодезической сети не должны превышать 1,0 м.

9.5.7. Вынесение в натуру проектных точек осуществляется: по створу и прямым засечкам с берега одним теодолитом; прямыми засечками с берега двумя теодолитами; непосредственной разбивкой проектных точек со льда; способом полярных координат при помощи электронного тахеометра Та 5 (Рекота, ЕОТ 2000), установленного на точке геодезической сети, и отражателя, установленного на плавсредстве.

9.5.8. Перенесение в натуру проекта ремонта трубопроводов в районе крупных подводных переходов оформляется составлением акта.

Акт подписывается маркшейдером и представителем организации-заказчика, осуществляющей ремонт трубопроводов.

9.5.9. В процессе и по завершении работ по перенесению в натуру проекта ремонта трубопровода составляют следующие материалы: выкопировку из плана подводного перехода с нанесением вынесенных в натуру проектных точек; исполнительную съемку; план масштаба 1:500 — 1:2000 в зависимости от ширины реки, продольный профиль трубопровода и картограмма выполненных подводных земляных работ; журналы измерений и ведомости камеральной обработки; акт о сдаче заказчику выполненных маркшейдерских и геодезических работ; пояснительную записку.

10. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

10.1. Общие положения

10.1.1. Изучение влияния современных движений земной коры (СДЗК) при разработке нефтяных и газовых месторождений необходимо для:

выявления влияния СДЗК на интенсивность добычи нефти и газа, а также воздействия длительной эксплуатации месторождений на вертикальные перемещения земной коры;

обеспечения безопасности работников и населения, охраны недр и других объектов окружающей природной среды, зданий и сооружений от вредного влияния разработки, в том числе в нефтяной промышленности — охрана инженерных сооружений и объектов нефтедобычи;

обеспечения чистоты водоемов и др. природных объектов от загрязнения их нефтепродуктами и химреагентами;

учета вертикальных подвижек при построении геологических карт и разрезов при разведке горизонтов, залегающих ниже или выше разрабатываемых толщ;

учета СДЗК при составлении проектной технологической документации на разработку месторождений;

совершенствования методики высокоточных измерений, а также количественного изучения вертикальных и горизонтальных подвижек и учет их в дальнейшем, при построении планово-высотных геодезических сетей в аналогичных условиях.

10.1.2. Комплексное изучение движения земной коры при нефтедобыче включает:

количественную оценку горизонтальной и вертикальной составляющих векторов движения в исследуемых точках путем заложения геодинамических (техногенных) полигонов и постановки высокоточных геодезических наблюдений;

изучение закономерностей изменений гравитационного и магнитного полей при нарушении динамического равновесия горного массива;

изучение геологического строения месторождения;

изучение параметров разработки месторождений;

изучение критических напряжений скелета коллектора и горного массива;

гидрогеологические исследования;

метеорологические наблюдения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха, скорости ветра, осадков и пр.

10.1.3. Основанием для строительства техногенного геодинамического полигона является решение научно-технического совета объединения по технико-экономическому обоснованию (ТЭО), разработанному территориальным НИПИ и согласованному со службой главного маркшейдера объединения и лабораторией маркшейдерии Укргипрониинефти.

10.1.4. В результате высокоточных наблюдений на геодинамических полигонах получают численные оценки характеристик оседаний , горизонтальных движений , наклонов i, кривизны K, радиусов кривизны R, горизонтальных деформаций , граничных углов движения , коэффициента безопасности для определения безопасной глубины подработки объектов промышленного и гражданского строительства.

10.1.5. Для выявления причин оседаний земной коры при разработке нефтяных и газовых месторождений и построения математических моделей процесса используют вероятностно-статистические, корреляционные и др. методы анализа.

10.2. Технико-экономическое обоснование (ТЭО)

геодинамического (техногенного) полигона

10.2.1. ТЭО составляют на каждый полигон в виде отдельной книги, содержащей машинописный текст объемом не более одного печатного листа и графические приложения, включающие 5 — 7 чертежей.

10.2.2. Техноэкономическое обоснование состоит из следующих разделов: введение; обоснование выбора данного месторождения для заложения полигона; геологическая и горно-техническая характеристики месторождения; структурное построение геодинамического полигона; методы и периодичность высокоточных плановых и высотных геодезических измерений; фотограмметрические, геодезические и др. методы наблюдений; сметно-финансовый расчет.

10.2.3. Во введении должны быть раскрыты цель и задачи, которые решаются с помощью исследований на геодинамическом полигоне; связь наблюдений с решением задач разработки, обустройства, охраны недр и окружающей природной среды.

10.2.4. Требования к выбору мест заложения полигонов:

месторождение должно быть в начальной стадии разработки;

для каждого района подбирают месторождения с различными численными значениями эффективной нефтенасыщенной толщины, глубины залегания, с разными режимами фильтрации: упругим, газо-, водонапорным, растворенного газа, гравитационным;

при разработке нефтяных месторождений, расположенных под населенными пунктами, в условиях заболоченности, вечной и островной мерзлоты;

в условиях совместной разработки минеральных вод, соли и других полезных ископаемых;

площадь для заложения геодинамического полигона должна иметь хорошую изученность геологического строения по данным бурения, аэрофотокосмической и сейсмической съемкам (Приложение 39);

ситуация и рельеф местности по возможности должны удовлетворять условиям удобства выполнения комплекса геодезических, геофизических и др. методов наблюдений;

необходимо учитывать технологическую схему разработки месторождения: с поддержанием пластового давления (внутриконтурное, законтурное заводнение), применение тепловых методов и др.;

особенно тщательно должны быть отбиты контакты водоносных горизонтов и сильно сжимаемых пород (глин, суглинков и др.) с характеристикой во времени пьезометрических уровней по каждой скважине;

выбранное для исследований месторождение должно быть расположено от смежных разрабатываемых месторождений на расстоянии не менее 10 — 15 км;

объект исследований должен определяться организацией, ведущей разработку месторождений в данном нефтепромысловом районе, с обязательным согласованием его с Укргипрониинефтью.

10.2.5. Для составления ТЭО полигона необходимо иметь следующие материалы:

геологическую карту месторождения с нанесенными на ней структурными элементами по данным дешифрирования аэрокосмической, магнитной и гравиметрической съемок. Разрезы по профильным линиям с геологической характеристикой, вмещающих ловушку пород и всей вышележащей толщи до дневной поверхности (Приложение 40);

карту разработки месторождения с характеристикой всего фонда фактически имеющихся и проектных скважин;

данные об извлечении полезного ископаемого и жидкости по годам, а также текущую с начала разработки месторождения характеристику пластового давления;

маркшейдерские планы и топографические карты обустройства месторождения в масштабах 1:2000 — 1:10000;

топографические карты масштабов 1:10000 — 1:100000 геодезической изученности площади геодинамического полигона и прилегающих районов, включая государственные и ведомственные плановые и высотные геодезические сети.

10.2.6. В сметно-финансовом расчете ТЭО приводят перечень основных затрат по материалам, транспорту, работе по закладке и первому циклу наблюдений в натуральном и денежном выражении.

10.2.7. Графические приложения включают:

геологическую карту в масштабе 1:25000;

структурную карту месторождения в масштабе 1:25000;

топографическую карту (план) с нанесенными на ней существующими и проектируемыми объектами обустройства (м-бов 1:25000 — 1:10000);

геологический разрез в масштабе структурной карты;

схему геодезического полигона с привязкой его к государственной геодезической сети;

схему расположения водомерных постов (станций) для наблюдения за уровнем подземных вод;

типы наружных и подземных закрепительных знаков и центров.

10.2.8. Технический проект на геодезические, геофизические и др. методы наблюдений на геодинамических (техногенных) полигонах составляют организации, выполняющие эти работы, с обязательным согласованием их с Укргипрониинефтью.

10.3. Структурное построение геодинамического полигона

10.3.1. Геодинамический полигон представляет собой систему профильных линий, проложенных на исследуемом объекте с учетом требований п. п. 10.2.2, 10.2.3 и закрепленных на местности грунтовыми реперами и марками, на которых с установленной частотой производится комплекс высокоточных планово-высотных геодезических, геофизических и др. методов наблюдений.

10.3.2. Основная профильная линия должна быть заложена по простиранию залежи через сводовую часть складки в непосредственной близости либо совпадать с проекцией ее шарнира на горизонтальную плоскость. При этом очень важно, чтобы главная профильная линия под прямым углом или углом, близким к прямому (70 — 90°), пересекала имеющиеся тектонические нарушения.

Вторая главная (одна или несколько) профильная линия должна пересекать залежь вкрест простирания и, в свою очередь, проходить через сводовую ее часть и образованные меридиональными и широтными разломами отдельные блоки.

Остальные профильные линии могут закладываться вдоль коридора коммуникаций, на соседних блоках, ограниченных тектоническими нарушениями, и т.д. В наблюдательную сеть включаются все неработающие скважины, отстоящие от профильных линий на расстоянии 0,5 км, и все старые знаки, находящиеся на расстоянии 200 м от профильных линий.

10.3.3. На ликвидированных скважинах в тело бетона кондуктора закладываются скальные знаки. Не допускается использование обсадной трубы в качестве знака для наблюдений.

10.3.4. За границу зоны оседания земной поверхности принимается геометрическое место точек, в которых численное значение горизонтальной и вертикальной составляющих вектора движения не превышает средней квадратической погрешности определения этих величин на основе приборных измерений.

10.3.5. Профильная линия опирается на шесть реперов, по три на каждой стороне. Первый исходный репер находится на расстоянии Н-2Н от внешней границы залежи, второй и третий соответственно на 0,5 и 1,0 км от него. Здесь Н — глубина залегания подошвы самого нижнего нефтяного пласта.

10.3.6. Частота заложения реперов по профильным линиям принимается равной 300 — 500 м. В районе предполагаемой зоны тектонических нарушений реперы закладывают через 100 м. Вдоль коридора подземных коммуникаций интервал между реперами устанавливается 100 метров. На наклономерных станциях, связывающих два соседних блока, реперы можно закладывать через 50 — 100 м.

Закрепление профильных линий полигона производится реперами, типы которых предусмотрены действующими инструкциями. В городах для закрепления линий нивелирования используются стенные реперы со сферической головкой.

Исходные и рабочие точки наблюдений, как правило, закрепляются знаками одного типа.

10.3.7. Для прогнозирования поисков месторождений нефти и газа строят региональные геодинамические полигоны, закладываемые на территориях свыше 2000 км2. С их помощью решаются общепланетарные проблемы: изучение тектонических движений и выделение движений земной коры, вызванных техногенными и др. процессами. По аномалиям СДЗК в комплексе с другими методами выявляют неоднородность геологического строения.

Локальные полигоны закладываются, как правило, на одном-двух относительно небольших по площади месторождениях. Размеры локальных полигонов не превышают по площади 2000 км2. Пункты плановых и высотных геодезических сетей на геодинамических полигонах обычно совмещают.

10.4. Методы наблюдений

10.4.1. Методика высотных и плановых измерений должна соответствовать требованиям «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов» (М.: Недра, 1974) и «Инструкции о построении Государственной геодезической сети СССР» (П.: Недра, 1966). Некоторые дополнительные правила, повышающие точность результатов наблюдений, приведены в «Рекомендациях по геодезическим работам на геодинамических полигонах» (М.; ОНТИ ЦНИИГАиК, 1975), в «Практическом руководстве по нивелированию I, II классов» (М.: Недра, 1982) и в настоящей Инструкции.

10.4.2. Первый цикл высотных наблюдений предусматривают и проводят через 12 месяцев после заложения грунтовых реперов. Второй цикл, как правило, планируют через один-два года после первого. Плановые наблюдения проводят методами триангуляции и полигонометрии I — IV классов, при возможности контрольные точки между пунктами геодезической сети определяют створными наблюдениями.

10.4.3. Первый цикл наблюдений в плане обычно совпадает с первым циклом высотных наблюдений, второй — проводится в период активных оседаний поверхности, т.е. через пять-семь лет после начала разработки месторождения.

10.4.4. Последующие геодезические наблюдения проводят с частотой, зависящей от скоростей вертикальных и горизонтальных подвижек.

10.4.5. Наблюдения прекращают, когда в течение последних 2 — 3 измерений, выполненных после прекращения разработки месторождения, значения горизонтальных и вертикальных подвижек соизмеримы с погрешностями измерений.

10.4.6. Фотограмметрические методы наблюдений эффективно применяются в условиях горной местности. Их преимущество перед геодезическими методами в большой информативности получаемых материалов. Этот метод позволяет наблюдать большее число точек в один физический момент времени, что очень важно при изучении динамики деформаций поверхности, причем информацию об изучаемом объекте получают бесконтактным способом.

10.4.7. В комплексе методов по изучение СДЗК рекомендуется применять такие геофизические методы как магнитные и гравиметрические съемки, измерение микронаклонов поверхности с использованием кренометров и др.

10.4.8. Методы гидростатического нивелирования с регистрацией показаний, а также приборы дистанционного зондирования с использованием лазеров и фотоэлектрических датчиков позволяют непрерывно во времени получать информацию о СДЗК, что очень важно для изучения динамики процесса.

10.4.9. При проектировании геодинамического полигона в обязательном порядке необходимо предусматривать заложение нескольких режимных гидрогеологических скважин, равномерно покрывающих площадь всего полигона.

Частота заложения наблюдательных скважин зависит от однородности строения изучаемого участка в инженерно-геологическом отношении: чем однороднее строение, тем разреженнее может быть сеть режимных скважин. В каждом конкретном случае густота сети скважин определяется проектом геодинамического полигона.

10.4.10. Кроме измерения уровня грунтовых вод, необходимо определять их температуру и газовый состав, так как последний характеризует тектоническую активность района.

10.4.11. Частота наблюдений должна быть такой, чтобы данные наблюдений зафиксировали различные колебания уровня воды. На действующих станциях принято вести наблюдения 10 раз в месяц: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 и 30 числа каждого месяца; за месячный результат принимается среднее из наблюдений.

10.4.12. В районах заложения геодинамических полигонов на разрабатываемых месторождениях нефти и газа необходимо предусматривать газопочвенную съемку. Частота съемки предусматривается проектом.

10.4.13. Организации, выполняющие наблюдения на геодинамических полигонах Министерства нефтяной промышленности, должны представить заказчику следующие основные материалы:

каталог координат и высот пунктов наблюдений сети;

абрисы привязки геодинамического полигона к пунктам государственной геодезической сети;

полевые журналы нивелирования, а также журналы измерения углов, длин линий и створных наблюдений;

исполнительные схемы нивелирования, измерения углов и длин линий;

журналы вычислений;

масштабированные схемы по каждой профильной линии с надписанными значениями абсолютных значений высот, измеренных расстояний, створных разностей, горизонтальных углов;

технический отчет.

10.4.14. Один экземпляр данных по п. 10.4.13 в обязательном порядке направляется Укргипрониинефти.

10.5. Анализ результатов наблюдений

10.5.1. Прежде чем приступить к анализу результатов наблюдений на геодинамическом полигоне, необходимо убедиться в надежности полученных данных, для чего вычисляют средние квадратические случайные и систематические погрешности результатов комплекса измерений и сравнивают их с допустимыми погрешностями.

Фактические погрешности должны быть меньше или равны допустимым. Если это условие не выполняется — измерения повторяют.

10.5.2. По результатам наблюдений составляют графики осадок, изменения уровня подземных вод (Приложение 41), а при наличии данных — графики изменения температуры, химического состава воды, уровня атмосферных осадков, температуры воздуха, абсолютной влажности воздуха, барометрического давления, загазованности и др.

При наличии зависимости между кривой оседания реперов и кривой колебания уровня грунтовых вод строят кривую сглаживания, учитывающую влияние сезонных факторов на поведение земной поверхности.

10.5.3. Для выявления связи между объемом извлеченного флюида и оседанием земной поверхности можно использовать корреляционный, дисперсионный и другие методы анализа (Приложение 42).

10.5.4. Если залежь многопластовая, то для приведения извлеченного объема к одному уровню необходимо по каждому продуктивному горизонту привести объем добытой жидкости к пластовым условиям по формулам

где , , , — соответственно объемы нефти и воды в пластовых и стандартных условиях, м3; , — соответственно, плотности воды и нефти, кг/м3; , — соответственно объемные коэффициенты нефти и воды, м3/т, или м3/м3.

10.5.5. За период между циклами измерений для сравнения полученных параметров движений земной коры с данными разработки выбирают накопленные данные по отбору жидкости, падению пластового давления, внутриконтурному и законтурному заводнению, закачке газа и т.д.

10.5.6. По параметрам разработки строят карты начального и текущего пластовых давлений, карты отбора жидкости и сравнивают их с картами осадок, полученных по данным нивелирования (Приложение 43).

11. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА МАРКШЕЙДЕРСКИХ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

11.1. Государственный маркшейдерский контроль осуществляется Госгортехнадзором СССР в соответствии с «Положением о Госгортехнадзоре СССР».

11.2. Государственный контроль за качеством и Государственную приемку геодезических и топографических работ осуществляют территориальные инспекции Госгеонадзора Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР в соответствии с Положением и Инструкцией о Государственном геодезическом надзоре.

11.3. Кроме государственного маркшейдерского и геодезического контроля, проводят внутриведомственный контроль, осуществляемый маркшейдерской службой Миннефтепрома, главными маркшейдерами производственных объединений и руководителями маркшейдерских служб НГДУ, УБР и геодезических служб строительных организаций.

11.4. Работы, выполняемые ГУГК и предприятиями других ведомств на договорных началах, контролируются и принимаются также заказчиком, при этом проверяется соответствие результатов выполненных работ и их оформления требованиям нормативно-технических документов, утвержденных или согласованных с ГУГК или Госгортехнадзором СССР, а также требованиям утвержденных технических проектов и нормативных актов предприятия; степень завершенности и качество работ.

11.5. Ведомственный контроль работ (Приложение 45) является составной и неотъемлемой частью маркшейдерских и геодезических работ. Он обеспечивает:

строгое соблюдение исполнителями технологической дисциплины на всех стадиях производства, правильное избрание и применение инструментов и методики работ;

воздействие на условия и факторы, отрицательно влияющие на качество работ и, как следствие, предупреждение брака;

предотвращение недоделок, переделок и брака в выполняемых работах;

правильное применение и эффективное внедрение новой техники и технологии в производстве работ;

разработку совместно с лучшими исполнителями предложений по рационализации производства, направленных на повышение производительности труда и качества работ.

11.6. Организация контроля и приемки работ является обязанностью руководителя маркшейдерской службы подразделения. В тех объединениях, где маркшейдерские и геодезические работы выполняются специализированными подразделениями, контроль и приемку осуществляют руководители этих подразделений и работники служб контроля.

11.7. Контроль и приемку работ производят:

начальниками партий (групп) — ежемесячно, а при выполнении особо ответственных заданий — ежедневно;

сотрудники служб контроля — по планам, согласованным с гл. маркшейдером объединения;

гл. маркшейдерами НГДУ, УБР, УРБ, геолого-разведочных и др. предприятий и организаций — ежеквартально;

гл. маркшейдерами производственных объединений, управлений — ежегодно;

представителями Миннефтепрома Госгортехнадзора, Госгеонадзора, горных округов и территориальных инспекций Госгеонадзора по их планам.

11.8. Для осуществления контроля и приемки работ назначаются высококвалифицированные специалисты.

11.9. Действия контролирующих лиц при производстве всех видов технического контроля и приемки работ, составлении заключения о качестве работ, правильной технологии, завершенности работ и определении ответственности лиц, допустивших нарушение технологии и брак, являются независимыми.

11.10. Текущий контроль и качество в процессе производства всех видов геодезических, топографических и маркшейдерских работ на всех стадиях разведки и разработки нефтяных месторождений осуществляют главные (старшие) маркшейдеры НГДУ, УБР и руководители полевых партий, групп. Во время проверок контролирующие лица оказывают исполнителям необходимую организационно-техническую помощь и принимают эффективные меры для ликвидации выявленных недостатков.

11.11. Завершенной считается работа, которая отвечает всем требованиям, установленным настоящей Инструкцией, а также требованиям нормативных документов Миннефтепрома, ГУГК, Госгортехнадзора, актам предприятий.

11.12. При проверке работ в процессе их производства контролирующий обязан установить:

соответствие применяемой исполнителем методики требованиям инструкций, наставлений, руководств, дополнительных технических условий и технического проекта;

соблюдение установленных инструкциями технологических допусков и требований к оформлению полевой технической документации;

состояние приборов, своевременность и полноту их исследований и юстировок;

правильную расстановку и использование ИТР и рабочих;

соблюдение установленных графиком сроков работ;

соблюдение правил по технике безопасности, гигиене и охране труда.

11.13. Оценку качества выполняемых работ производят на всех стадиях исполнения, независимо от их завершенности.

11.14. Окончательную оценку топографо-геодезических работ производят в процессе их приемки комиссии, созданные приказом руководителя предприятия. Государственную приемку топографо-геодезических работ производят представители территориальной инспекции Государственного геодезического надзора ГУГК после их приемки ведомственной комиссией. Оценку материалов производят по трехбалльной системе, при этом устанавливают следующие критерии: надежность геодезических и нивелирных знаков, точность обработки, уровень оформления технической документации. По топографическим и картографическим работам — точность съемки рельефа и ситуации, полнота содержания карт, соответствие условным знакам, качество графического исполнения составительских и издательских оригиналов маркшейдерских планов. Контроль и приемку текущих маркшейдерских и геодезических работ осуществляет руководитель маркшейдерской службы производственного подразделения.

11.15. Критерии оценки:

отличную оценку присваивают работе и материалам с элементами технико-методической рационализации, при соблюдении установленных допусков точности, рациональной плотности сети, сроков и стоимости работ, при отличном оформлении материалов;

хорошую оценку присваивают работе и материалам при соблюдении сроков, установленных допусков точности, рациональной плотности сети и стоимости работ, при хорошем оформлении материалов;

удовлетворительную оценку присваивают работе и материалам при выполнении объема и соблюдении требований инструкции и проекта и при удовлетворительном оформлении материалов с несущественными отступлениями;

работа, подлежащая переделке, не оценивается.

11.16. Полевой контроль завершают составлением акта. В акте отмечают результаты проверки с обязательным указанием объемов выполненных и проверенных работ и объема выборочного контроля по каждому из видов проверок. Излагают предложения по дальнейшему производству работ. Акт составляют не менее, чем в двух экземплярах с последующей пересылкой их руководству организации-исполнителю (Приложение 46). Копии актов контроля работ, выполняемых по разрешению органов Госгеонадзора, высылаются в кратчайший срок в соответствующие территориальные инспекции Госгеонадзора.

11.17. При проверке небольшого объема работ замечания могут оформлять записями в полевых журналах без составления акта.

11.18. При контроле производства работ необходимо обратить внимание на правильность ведения полевой и камеральной документации. Обязательные правила ведения полевой и камеральной документации изложены в Приложении 47.

11.19. Объективными данными, определяющими качество работ, являются:

соответствие полученных результатов допускам, установленным действующими инструкциями, постановлениями и образцами;

полнота содержания топографо-геодезических и маркшейдерских полевых и камеральных материалов;

соответствие применяемой методики требованиям действующих инструкций;

надежность, правильное закрепление и наружное оформление всех видов постоянных геодезических и маркшейдерских пунктов и знаков;

аккуратное и четкое оформление всех видов документации.

11.20. Контроль камеральных работ производят постоянно на всех стадиях их выполнения.

11.21. Проверку работ каждого исполнителя проводит руководитель камерального производства или руководитель маркшейдерской службы.

11.22. Проверке подлежат следующие вопросы:

совладение принятой технологии;

соблюдение допусков на операциях и ведение технической документации;

соблюдение требований инструкций и других нормативных документов;

соблюдение правил безопасного выполнения работ.

11.23. По результатам проверки контролирующий принимает меры по устранению выявленных нарушений или недостатков и составляет акт, один экземпляр которого передает руководителю контролируемого подразделения (Приложения 48, 49).

Приложение 1

Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)

Рабочие помещения маркшейдерских отделов должны удовлетворять следующим основным требованиям: иметь хорошую освещенность как в дневное, так и в вечернее время; быть удаленными от объектов, запыляющих или загазовывающих воздух, повышающих влажность или создающих шум; быть пригодными для сохранности и неприкосновенности горной графической и вычислительной документации, а также маркшейдерских приборов и оборудования.

Маркшейдерский отдел должен размещаться в следующих четырех комнатах:

кабинет главного маркшейдера;

комната заместителя главного маркшейдера и сотрудников отдела, для работы с документацией и для ее хранения;

комната для размножения горной графической документации;

комната для хранения маркшейдерских приборов, их чистки, смазки и мелкого ремонта.

Кабинет главного маркшейдера должен иметь два входа — из коридора и из комнаты сотрудников отдела. Площадь кабинета должна быть 20 м2. В комплект оснащения кабинета входит письменный стол, стол для работы с горной графической документацией, сейф для хранения документации, шкаф.

Комната заместителя главного маркшейдера и сотрудников отдела должна быть оснащена письменными столами, шкафами, металлическими сейфами; площадь комнаты определяют из расчета по 6 м2 на каждого сотрудника. Двери должны быть обшиты металлическими листами и снабжены хорошими запорами; окна должны иметь металлические решетки; внутри и снаружи должны быть размещены противопожарные средства.

В комнате для размножения документации должны быть светокопировальная или другая множительная техника, устройство для проявления, стол для обрезки чертежей, шкаф для них. В ней же размещают фотолабораторию с соответствующим оборудованием для обработки фотопластинок. Площадь комнаты должна быть не менее 36 м2. Здесь же допускается установка УТП-2, координатографа и др. оборудования.

Комната для хранения маркшейдерских инструментов должна быть сухой, с постоянной температурой и хорошей вентиляцией; дверь должна быть обшита металлическими листами и снабжена хорошими запорами; окна должны иметь металлические решетки. Комната должна быть оборудована специальными застекленными стеллажами для приборов, станками для штативов и реек, верстаком для мелкого ремонта приборов и столами для их сборки-разборки и чистки. В этой же комнате целесообразно предусмотреть устройство для выверки и компарирования приборов и инструментов, для зарядки аккумуляторов в случае применения свето- и радиодальномеров, гиротеодолитов и др. Площадь приборной должна быть 20 м2.

Приведенные размеры площади могут быть увеличены или уменьшены в зависимости от выполняемого объема и характера работ, а также от численности специалистов.

Приложение 2

Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ ПРИБОРОВ

Для выполнения маркшейдерских работ каждому нефтедобывающему предприятию необходимо иметь следующий комплект приборов:

2.1. Для угловых измерений

2.1.1. Т1, Т2 — для триангуляции и полигонометрии, создания геодезических сетей сгущения I-го разряда, измерений в прикладной геодезии (ГОСТ 10529-79).

2.1.2. Т5, Т15, Т30 — для создания геодезических сетей сгущения, съемочных сетей, топографических съемок, измерений в прикладной геодезии, при проведении изыскательных работ (ГОСТ 10529-79), гиротеодолиты.

2.2. Для линейных измерений

2.2.1. Основанные на физических методах измерений светодальномеры: «Кварц», СГ-3, «Гранат», МСД1М, «Блеск» ЭСМ-2, СМ-2, СМ-5; электронные тахеометры: Та 5, ЕОТ-2000, Рета, Рекота.

2.2. Основанные на оптических методах измерений: дальномеры двойного изображения Д-2, ДНР-5, ДН-8.

2.3. Основанные на механических методах измерений: проволоки мерные (базисный прибор БПЗ); длиномер проволочный АД-1; ленты землемерные ЛЗ или ЛЗМ; рулетки измерительные металлические РЗ-10, РЗ-20, РЗ-30, РЗ-50, РК-75, РК-100, РВ-20, РВ-30, РВ-50, РЛ-10, РЛ-20, РЛ-30, РЛ-50, РГЖ-20, РГЖ-30, РГЖ-40; рулетки тесьмяные 10 и 20 м.

2.3. Приборы для съемок: тахеометры ТЭ, ТД, ТН, ТВ; кипрегели номограммные КН, КН-К (ГОСТ 10812-82).

2.4. Вспомогательные устройства для измерений и съемок (ГОСТ 11897-78): штативы для целиков и блоков; приборы центрировочные; штативы и визирные марки работы по трехштативному методу; грузы по 10 кг; термометры, динамометры, отвесы, эккеры, эклиметры.

2.5. Приборы и вспомогательные устройства для нивелирования: нивелиры Н-05, Н-3, Н-10 (ГОСТ 10528-76); рейки нивелирные РН-05, РН-3, РН-10 (ГОСТ 11158-83); башмаки.

2.6. Фотограмметрические приборы: универсальный топографический проектор УТП-2, стереоскопы СП-100, СП-180, СП-300, СК-500, СКФ-300 (ГОСТ 20565-75).

2.7. Для вычислений: программируемые микрокалькуляторы типа «Электроника БЗ-34», «Электроника МК-54», «Электроника МК-56» «Электроника МК-61», «Электроника МК-62» с набором рекомендуемых настоящей Инструкцией маркшейдерских программ; микроЭВМ типа «Электроника-С5», «Электроника-К1», «Электроника-НЦ», «Электроника-Т3», «Электроника-60», «Искра-226» и др.; логарифмические линейки, геодезические счетные линейки МГМ; шести- и пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций; семизначные таблицы логарифмов; тахеометрические таблицы.

2.6. Для графических работ: линейки Дробышева ЛД1; линейки ЛБЛ; нормальные (женевские) линейки; штангенциркули; тахеограф; полярный координатограф; транспортиры диаметром 15 см и более; чертежные приборы типа СГ или УС; штриховальный прибор типа ШП, синусный; пантограф универсальный штанговый ПУШ-600; планиметры; пропорциональные циркули; рейсфедеры (двойные, пунктирные, циркульные, калибровые и др.); курвиметры; кривоножки; трафареты для написаний и двойных построений; комплект деколей; шкала толщин линий.

2.9. Для составления и размножения графической документации: настольный светокопировальный аппарат СКН-2; электронно-графический аппарат РЭМ-600К, ксерокс; электрографический аппарат типа ЭРА; координатограф.

Приложение 3

Обязательное,

форма рекомендуемая

Министерство нефтяной промышленности

Объединение ________________________

НГДУ _______________________________

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Гл. маркшейдер НГДУ _______________ Начальник НГДУ _______________

___________________________________ ______________________________

подпись, дата подпись, дата

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение маркшейдерских работ

по _________________________________________________________________

1. Заказчик ___________________________________________________________

наименование отдела

2. Краткая физико-географическая характеристика района ________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Маркшейдерско-геодезическая изученность района работ _______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Способ выполнения работ, контроль __________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Инструктаж по технике безопасности _________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Исполнители и установленный срок выполнения работ __________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Перечень прилагаемых материалов ____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Перечень материалов, представляемых по окончании работ _____________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Техническое задание

составил ______________________________

Фамилия, И.О., подпись, дата

Приложение 4

Справочное

ЖУРНАЛ

регистрации маркшейдерских и геодезических работ

Наименование объекта

Перечень и объем работ

Дата выдачи задания

Ответственный исполнитель и исполнители

По чьему заданию выполняется работа

Отметка об исполнении

Приложение 5

Обязательное,

форма рекомендуемая

Министерство нефтяной промышленности

Объединение ________________________

НГДУ _______________________________

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Гл. маркшейдер НГДУ _______________ Начальник НГДУ _______________

(фамилия) (фамилия)

___________________________________ ______________________________

(подпись, дата) (подпись, дата)

ПРОГРАММА

МАРКШЕЙДЕРСКИХ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

по ____________________________________________________________________

(наименование комплекса (объекта), его местоположение)

_______________________________________________________________________

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Основанием для производства работ послужило техническое задание,

выданное отделом ______________________________________________________

в соответствии с планом работ _________________________________________

Внеплановые работы ____________________________________________________

2. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЙОНА РАБОТ

_______________________________________________________________________

(указываются физико-географические условия местности;

_______________________________________________________________________

наличие вечной мерзлоты, карстовые, оползневые явления, рельеф,

_______________________________________________________________________

гидрография, растительный покров, подъездные дороги и условия

_______________________________________________________________________

передвижения транспорта вне дорог, населенных пунктов,

_______________________________________________________________________

категория сложности местности и пр.)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ

_______________________________________________________________________

(производится описание существующей геодезической сети,

_______________________________________________________________________

ее класс, разряд, система координат и высот, исходные пункты

_______________________________________________________________________

для развития съемочного обоснования: наличие топографических съемок,

_______________________________________________________________________

их масштаб и год исполнения, возможность их использования;

_______________________________________________________________________

адрес и наименование организаций, располагающих указанными

_______________________________________________________________________

материалами)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. ПОСТРОЕНИЕ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ

_______________________________________________________________________

(дается описание принятого вида обоснования, его точность;

_______________________________________________________________________

марки применяемых приборов, необходимость их исследования,

_______________________________________________________________________

компарирования; закрепление съемочного обоснования, количество

_______________________________________________________________________

знаков на единицу площади, тип знака; нормативные документы,

_______________________________________________________________________

регламентирующие допуски построения съемочного обоснования,

_______________________________________________________________________

способы уравнивания планово-высотных сетей)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. ПРОИЗВОДСТВО МАРКШЕЙДЕРСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

СЪЕМОК

5.1. Требования к маркшейдерской (топографической) съемке

Таблица 1

Наименование площадки, участка

Метод съемки

Масштаб

Высота сечения рельефа, м

съемки

плана

5.2. При горизонтальной и высотной съемках застроенных территорий

_______________________________________________________________________

(указывается необходимость обмеров по контуру зданий, сооружений,

_______________________________________________________________________

их координирование, техническое нивелирование элементов зданий,

_______________________________________________________________________

сооружений, подземных коммуникаций, мостов и др.

5.3. Привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и др.

точек _________________________________________________________________

(их местоположение, метод привязки, форма записи,

_______________________________________________________________________

определение координат)

_______________________________________________________________________

5.4. Составление маркшейдерских (топографических) планов ____________

_______________________________________________________________________

(масштаб, номенклатура, основа, система координат и высот

_______________________________________________________________________

условные знаки, число подписываемых отметок на 1 дм2 плана,

_______________________________________________________________________

нанесение границ площадок, красных линий и профилей проездов)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. СЪЕМКА ПОДЗЕМНЫХ И НАЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

_______________________________________________________________________

(указывается наличие материалов, которые необходимо использовать

_______________________________________________________________________

при съемке подземных коммуникаций, метод съемки: по выходам

_______________________________________________________________________

подземных коммуникаций, с помощью трубокабелеискателя,

_______________________________________________________________________

шурфованием, детальное обследование смотровых колодцев,

_______________________________________________________________________

их эскизирование и координирование; согласование схем ПК

_______________________________________________________________________

с технологическими службами)

6.1. Составление планов подземных коммуникаций ______________________

_______________________________________________________________________

(указывается масштаб и вид плана, густота подписей технических

_______________________________________________________________________

характеристик, выноса эскизов на план и пр.)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

7.1. Виды, объемы и технические характеристики линейных сооружений,

подлежащих изысканиям _________________________________________________

(указывается, какими

_______________________________________________________________________

нормативными документами пользоваться при изысканиях

_______________________________________________________________________

для соответствующих видов строительства, планово-высотная привязка

_______________________________________________________________________

трасс, их закрепление в натуре, схемы привязок, абрис,

_______________________________________________________________________

сдача заказчику по акту закрепленных трасс: перечислить трассы,

_______________________________________________________________________

которые не закрепляются в натуре; указываются условия

_______________________________________________________________________

строительства трубопроводов: время строительства вторых ниток,

_______________________________________________________________________

число укладки в одну траншею, съемка пересечений, согласования трасс)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7.2. Перечень материалов, представляемых по окончании работ

Таблица 2

Наименование трассы, участка

Масштаб

плана трассы

продольного профиля

перехода

горизонтальный

вертикальный

горизонтальный

вертикальный

Ведомости: __________________________________________________________

(наименование)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Прочие материалы: ___________________________________________________

(наименование)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДАХ РАБОТ

_______________________________________________________________________

(внедрение в производство нового процесса, прибора,

_______________________________________________________________________

ссылки на статьи периодических изданий, опыт других организаций)

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

_______________________________________________________________________

(производство полевых работ, исключая потравы

_______________________________________________________________________

сельскохозяйственных культур, прорубка визировок в лесу)

10. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

_______________________________________________________________________

(самоконтроль исполнителя, проверка работ в процессе

_______________________________________________________________________

их выполнения — кто проводит; приемка завершенных полевых

_______________________________________________________________________

работ — кто проводит, когда)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

К работе допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по технике

безопасности, соблюдению полевой гигиены и санитарии __________________

_______________________________________________________________________

(кто проводит, где, когда)

12. ИСПОЛНИТЕЛИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

_______________________________________________________________________

(очередность выполнения работ по объектам и передача

_______________________________________________________________________

их для камеральной обработки)

13. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ПРОГРАММЕ:

1. Техническое задание с приложением;

2. Материалы, собранные в период подготовки программы (проекта).

Программу составил ____________ ___________ ___________ _________

(должность) (фамилия) (подпись) (дата)

Приложение 6

Справочное

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ

(ДЕФОРМАЦИОННЫЕ) МАРКИ

Пункты геодезических сетей 3, 4 классов, 1 и 2 разрядов на территории деятельности предприятий нефтяной промышленности в зависимости от физико-географических условий закрепляют постоянными центрами типов 1 г.р., 2 г.р., 3 г.р., 4 г.р., 5 г.р., 6 г.р., 7 г.р., 8 г.р. (рис. 6.1 — 6.8) в соответствии с требованиями, изложенными в действующем общеобязательном нормативном акте «Центры геодезических пунктов для территорий городов, поселков и промышленных площадок» (М., Недра, 1972).

Рис. 6.1. Центр пункта триангуляции, полигонометрии,

трилатерации 2, 3, 4 классов для районов неглубокого

(до 1,5 м) промерзания грунта. Тип 1 г.р.

Рис. 6.2. Центр пункта триангуляции, полигонометрии,

трилатерации 2, 3, 4 классов для районов глубокого (свыше

1,5 м) промерзания грунта и для районов вечной мерзлоты.

Тип 2 г.р.

Рис. 6.3. Центр пункта триангуляции, полигонометрии,

трилатерации 2, 3, 4 классов для районов многолетней

мерзлоты. Тип 3 г.р.

Рис. 6.4. Внешнее оформление мест расположения пунктов

(тип 3 г.р.) на участках без твердого покрытия поверхности

земли. (Вместо кургана допускается сооружение сруба

размером 100 x 100 x 30 см из ошкуренных бревен хвойной

породы)

Рис. 6.5. Центр пункта триангуляции, полигонометрии,

трилатерации 2, 3, 4 классов в скальных грунтах.

Тип 4 г.р.

Рис. 6.6. Центр пункта триангуляции, полигонометрии,

трилатерации 1 и 2 разрядов и полигонометрии 4 класса

в районах сезонного промерзания грунта. Тип 6 г.р.

Рис. 6.7. Центр пункта триангуляции, полигонометрии,

трилатерации 1 и 2 разрядов и полигонометрии 4 класса

в районах сезонного промерзания грунта. Тип 6 г.р.

Вид сверху

Общий вид

Рис. 6.8. Стенной знак пункта полигонометрии 3, 4 классов,

1 в 2 разрядов. Тип 8 г.р.

Типы центров 1 г.р., 2 г.р., 3 г.р., 4 г.р. могут использоваться для закрепления на местности нивелирной сети всех классов, а 7 г.р. и 8 г.р. — для нивелирной сети 3 и 4 классов.

Пункты съемочной сети закрепляются на местности знаками, обеспечивающими долговременную сохранность пунктов (рис. 6.9), и временными знаками, с расчетом сохранности точек на время съемочных работ (рис. 6.10). Знаки долговременного типа окапываются канавами в виде квадрата со сторонами 1,5 м, глубиной 0,3 м, шириной в нижней части 0,2 м и в верхней части 0,5 м. Над центром насыпается курган высотой 0,10 м. В районах болот, залесенной местности и вечной мерзлоты курган заменяется срубом 1,0 x 1,0 x 0,3 м. Сруб заполняется землей, знак не окапывается. Временные знаки окапываются круглой канавой диаметром 0,8 м.

Рис. 6.9. Типы знаков долговременного закрепления

съемочных сетей

Рис. 6.10. Типы знаков временного закрепления

съемочных сетей

Типы контрольных (деформационных) марок изображены на рис. 6.11.

а) контрольная марка из стального уголка

б) контрольная марка шкаловая

в) контрольная марка открытого типа

г) контрольная марка закрытого типа

д) контрольная марка поверхностная

Рис. 6.11. Контрольные (деформационные) марки

Приложение 7

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВЕДЕНИЯ

При развитии геодезических сетей сгущения и съемочных сетей возникают случаи измерения горизонтальных углов при внецентренном положении оси прибора (центрировка) или визирной цели (редукция).

Элементы центрировок и редукций определяют графически на центрировочном листе. Определение выполняют с трех станций таким образом, чтобы проектирующие плоскости пересекались под углами, близкими к 120 или 60°.

Центр знака C, оси прибора J и визирной цели V проектируют выверенным теодолитом при двух положениях вертикального круга с расстояний, несколько больших или равных высоте знака.

Каждое из направлений отмечают четырьмя точками на краях центрировочного листа (двумя точками отмечают направление, полученное при одном круге, и двумя — при другом).

Между каждой парой точек намечают среднюю точку. Соединив одноименные средние точки прямыми линиями, получают пересечение проекций направлений из точек стояния теодолита на C, J и V. Если вместо точек в пересечениях получаются треугольники погрешностей, то искомые точки намечают внутри этих треугольников. Стороны треугольников погрешностей не должны быть более 5 мм при проектировании оси прибора и центре пункта и 10 мм — при проектировании визирной цели.

Линейные элементы центрировки и редукции измеряют на центрировочном листе до миллиметров от точки C до J и от C до V.

Угловые элементы центрировки и редукции строят при проекции оси прибора J и визирной цели V; измеряют их транспортиром до долей градуса по ходу часовой стрелки от направления на проекцию центра данного пункта до направлений, прочерченных на два других пункта. Угол между направлениями на пункты, полученный как разность графически измеренных направлений, не должен отличаться от угла, измеренного на пункте прибором, более чем на 2° при l < 10 см, на 1° при 10 <= l <= 20 см и на 0,5° при l > 20 см.

При линейных измерениях элементы центрировки дальномеров и редукций отражателей определяют так же, как и при угловых наблюдениях, но на центрировочных листах обязательно прочерчивают линии на все пункты, до которых измерялись расстояния.

Поправкой в измеряемое расстояние на внецентренность дальномера и отражателя является проекция отрезка между центром пункта и центром прибора на соответствующие направления. Поправки за центрировку и редукцию в замеренные линии получают непосредственно с листа определения.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВЕДЕНИЯ

(центрировочный лист)

Триангуляция 1 разряда Лист N 1

на пункте N 1 «17» апреля 1987 г.

на чертеже: 89°00′ из наблюдений: 89°03′

Контрольный угол:

Подгорный — N 1 —

Сосновка

Элементы центрировки Элементы редукции

l = 0,47 м

на пункт Подгорный для пункта

Подгорный

на пункт Сосновка для пункта

Сосновка

Начальное направление на пункт Подгорный

Направление на ориентирные пункты:

На чертеже

Из наблюдений

пункт Подгорный

0°00′

0°00′

пункт Сосновка

89°00

89°03′

ориентирный пункт N 1

264°00′

264°30′

Определение производил _______________ Проверил _______________

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВЕДЕНИЯ

ПРИ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

(центрировочный лист)

Полигонометрия 4 класса Лист N 1

на пункте Северный, пер. «18» апреля 1985 г.

на чертеже: 151°00′ из наблюдений: 15°17′

Контрольный угол:

Бугор —

Северный — Горный

Элементы центрировки Элементы редукции

— на пункт для пункта

Бугор

на пункт для пункта

Горный

Определение производил _______________ Проверил _______________

Приложение 8

Обязательное

Подлежит постоянному хранению

АКТ

о сдаче геодезических пунктов для наблюдения

за сохранностью

«___» __________ 19__ г. _________________________________

(наименование населенного пункта,

_________________________________

почтовый адрес)

Я, нижеподписавшийся __________________________________________________

(фамилия, имя и отчество сдавшего,

___________________________________________________________________________

должность, наименование учреждения, почтовый адрес)

___________________________________________________________________________

на основании Постановления Совета Министров СССР от 17.03.83 «Об охране

геодезических пунктов» сдал и я, нижеподписавшийся ________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество принявшего, наименование учреждения)

___________________________________________________________________________

принял для наблюдения за сохранностью геодезические пункты, расположенные

на территории _____________________________________________________________

(наименование административного или местного органа)

___________________________________________________________________________

в количестве _______ пунктов согласно списку, помещенному на обороте акта.

Акт составлен в двух экземплярах.

Первый экземпляр акта вручен __________________________________________

(фамилия, имя и отчество сдавшего)

___________________________________________________________________________

для передачи в территориальную инспекцию Госгеонадзора.

Второй экземпляр акта хранится ________________________________________

(наименование учреждения, принявшего

___________________________________________________________________________

пункты)

Администрация _________________________________________________________

(наименование учреждения, принявшего пункты)

обязуется в случае повреждения или уничтожения геодезических пунктов

немедленно составить акт о случившемся факте, один экземпляр которого

выслать в _________________________________________________________________

(наименование территориальной инспекции)

территориальную инспекцию Госгеонадзора по адресу _________________________

(почтовый адрес

___________________________________________________________________________

территориальной инспекции Госгеонадзора)

При умышленном повреждении или уничтожении геодезических пунктов

(центров или наружных знаков) административные органы привлекают виновных

лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Оборотная сторона акта о сдаче

геодезических пунктов для

наблюдения за сохранностью

СПИСОК

геодезических пунктов, принятых для наблюдения

за сохранностью

N п/п

Тип и высота знака

Номер или название пункта, класс сети, тип центра и номер марки, ориентирные пункты

Описание местоположения пункта, азимут и расстояние до ориентирных пунктов

Сдал _______________________

(подпись)

Принял _____________________

(подпись)

МП

Приложение 9

Рекомендуемое

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОТДЕЛЬНЫХ ТОЧЕК

9.1. Способ полярных координат

При этом способе прямоугольные координаты точки P (рис. 9.1) находятся путем определения дирекционного угла направления с исходного пункта A на точку P и расстояние S к ней. Для определения значения дирекционного угла измеряют не менее двух примычных углов. Если расстояние S нельзя измерять непосредственно, то его получают косвенным путем, используя вспомогательные построения.

Рис. 9.1

Углы измеряют одним приемом, а расстояние — дважды.

Координаты точки P вычисляют по формулам

Для контроля правильности измерений и вычислений необходимо на определяемой точке измерить направления на исходные пункты или расстояние между определяемыми точками.

Среднюю квадратическую погрешность планового положения точки P вычисляют по формуле

где — средняя квадратическая погрешность измерения линии;

— средняя квадратическая погрешность измерения примычных углов.

9.2. Способ замкнутого треугольника

В этом способе координаты точки P (рис. 9.2) находят путем измерения всех углов треугольника ABP, двумя вершинами которого являются пункты геодезической сети (точки A, B), а третьей — определяемая точка P. Угловая невязка в треугольнике не должна превышать 1,5′. Она распределяется поровну во все углы треугольника. Координаты определяемой точки в способе замкнутого треугольника можно вычислить по формулам (9.1), предварительно решив треугольник, или по формулам Юнга

Рис. 9.2

Средние квадратические погрешности планового положения точек при определении их способом замкнутого треугольника вычисляют по формуле Красовского

или по формуле

9.3. Прямая угловая засечка

Координаты точки прямой засечкой определяют не менее чем из трех исходных пунктов. Допускается засечка с двух пунктов при обязательном контрольном промере расстояния между определяемой точкой и точкой, определенной относительно других исходных пунктов. Угол между направлениями засечки должен быть не менее 20° и не более 160°. Вычисление координат выполняют по формулам (9.3), если измерены углы между направлением на смежный исходный пункт и направлением засечки (углы A и B на рис. 9.2). Среднюю квадратическую ошибку положения пункта в таком случае удобно вычислить по формуле

Если по измерениям определены дирекционные углы засечек (рис. 9.3), то координаты вычисляют по формулам Гаусса

Рис. 9.3

Среднюю квадратическую погрешность положения пункта вычисляют по формуле

При наблюдении точки из n пунктов количество возможных вариантов засечки равно

Из всех возможных вариантов засечки для вычисления выбирают два, имеющих наименьшую среднюю квадратическую погрешность положения пункта, вычисленную по формуле (9.6) или (9.8).

Координаты вычисляют как средние весовые, учитывая, что вес есть величина, обратно пропорциональная квадрату средней квадратической погрешности положения пункта:

где ; ; и и погрешность положения пункта для первого и второго вариантов засечки: X’, Y’ и X», У» — координаты точки, вычисленные для первого и второго вариантов засечки.

Среднюю квадратическую погрешность определения положения точки из двух вариантов засечки вычисляют по формуле

О допустимости расхождения в значении координат, полученных по двум вариантам, судят из соотношения

где

Следует отметить, что в засечках из трех пунктов при разности азимутов направлений, близких к 0 или 180° (рис. 9.4 и 9.5), грубые ошибки, связанные с ошибкой определения направления, входящего в оба варианта засечки, или с неправильной выпиской координат пункта (на рис. 9.4 направление 2-P и пункт 2) при вычислениях по формулам Гаусса не обнаруживаются, так как расхождение в координатах по двум вариантам будет соответствовать соотношению (9.11). В таких случаях направление, входящее в оба варианта засечки, нужно определять не менее чем по двум исходным сторонам. Для контроля координат исходного пункта азимуты этих сторон нужно вычислить из решения обратных задач. Разность между двумя определениями дирекционного угла направления не должна превышать двойной точности измерения углов.

Рис. 9.4

Рис. 9.5

Желательно измерять такие углы, чтобы была возможность дважды решить засечку по формулам Юнга (рис. 9.5).

9.4. Обратная угловая засечка (задача Потенота)

Обратная угловая засечка производится не менее чем по четырем исходным пунктам. Четвертым пунктом может служить точка с определенными ранее координатами. Допускается сочетание обратной засечки по трем исходным пунктам с измерением истинного азимута.

Для решения обратной засечки вычисляют дирекционный угол по формуле (рис. 9.6)

Рис. 9.6

Затем вычисляют дирекционный угол второго направления

Полученные дирекционные углы и могут отличаться от действительных на 180°, однако это не препятствует дальнейшим вычислениям. Координаты определяемой точки получаем по формулам Гаусса (9.7).

Среднюю квадратическую погрешность определения положения точки P вычисляют по формуле

где — средняя квадратическая погрешность измерения угла;

, и — расстояния от определяемой точки до исходных;

, — расстояния между исходными пунктами 1 — 2 и 2 — 3;

— угол в среднем пункте между исходными сторонами;

— угол на определяемой точке между направлениями на пункты 1 и 3.

Как видно из формулы (9.14), по мере приближения к 180° суммы углов между направлениями на крайние исходные пункты с определяемой точки и среднего исходного пункта погрешность положения пункта неограниченно возрастает. При равенстве суммы 180° засечка не имеет решения (определяемая точка и исходные пункты лежат на одной окружности). Уход от «опасной окружности» на 10% радиуса уже обеспечивает уверенное определение точки.

При наблюдении из исходной точки n исходных пунктов число возможных вариантов решения засечки равно

Из всех возможных вариантов засечки для вычисления выбирают два, для которых погрешность положения, вычисленная по формуле (9.14), наименьшая.

Ожидаемую погрешность положения для каждого из возможных вариантов определяют заранее. Величины, входящие в формулу (9.14), можно получить графически с масштабной схемы (точка наносится на схему по способу Болотова), а погрешность измерения углов задается.

Окончательные координаты точки определяются как средневесовые по формулам (9.9).

Среднюю квадратическую погрешность положения пункта и допустимую линейную невязку вычисляют по формулам (9.10) и (9.11).

9.5. Взаимная обратная угловая засечка пары точек

Существует три варианта обратной засечки пары точек: по четырем исходным пунктам, по трем исходным пунктам, по двум исходным пунктам (задача Ганзена).

Решение обратной засечки пары точек сводится к определению дирекционного угла линии, соединяющей определяемые точки, и преобразованию обратной угловой засечки в прямую азимутальную. Для засечки по четырем исходным пунктам (рис. 9.7)

Рис. 9.7

Формула (9.15) используется и при решении засечки по трем исходным пунктам (рис. 9.8), при этом за координаты пункта 3 принимаются координаты пункта 2.

Рис. 9.8

Для задачи Ганзена (рис. 9.9) формула (9.15) примет вид

Рис. 9.9

Дирекционные углы направлений от исходных пунктов к определяемым вычисляются по формуле

i = 1, 2, 3, 4

Далее по формулам (9.7) вычисляют координаты определяемых пунктов.

Для обеспечения высокой точности определения искомых точек необходимо следить, чтобы углы между направлениями засечки были не менее 20° и не более 160°.

Для контроля координат определяемых точек необходимо измерить линию между определяемыми точками или между определяемой точкой и одним из исходных пунктов.

9.6. Линейная засечка

Координаты точки, определенные линейной засечкой (рис. 9.10), вычисляют по формулам

где ; ;

, — измеренные расстояния; — расстояние между исходными пунктами.

Рис. 9.10

Среднюю квадратическую погрешность положения точки, определенной линейной засечкой, вычисляют по формуле

где , — погрешности измерения линий; — угол при определяемой точке.

Линейную засечку выполняют не менее чем от трех пунктов: за окончательные координаты принимают средние весовые (9.9) из двух выбранных для вычисления вариантов засечки.

Приложение 10

Справочное

10.1. Средняя квадратическая погрешность определения пунктов прямыми засечками (при b = 1 км, ), мм

Меньший угол при исходной стороне, градусы

Угол при определяемом пункте, градусы

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

100

110

120

140

150

5

44

26

18

14

11

10

8

7

7

6

5

5

5

5

5

7

8

10

62

33

22

16

13

11

9

8

7

6

5

5

5

4

5

6

7

15

80

41

26

19

15

12

10

9

8

6

6

6

5

4

5

6

7

20

98

48

30

21

16

13

11

9

8

7

6

5

5

4

5

6

25

115

56

34

24

18

14

12

10

9

7

6

5

5

4

5

30

131

63

38

26

19

15

12

11

9

7

6

5

5

4

5

35

147

69

41

28

21

16

13

11

9

7

6

5

5

4

40

161

75

45

30

22

17

14

12

10

8

6

5

5

45

174

81

48

32

23

18

14

12

10

8

6

5

50

186

86

50

33

24

19

15

12

10

8

6

5

55

197

90

52

35

25

19

15

12

10

8

6

60

206

94

54

36

26

19

15

13

11

8

65

214

97

56

37

26

20

16

13

11

70

219

99

57

37

26

20

16

75

223

101

58

37

27

80

226

101

58

85

227

Пример. Расстояние между исходными пунктами b = 5 км, B = 100°, меньший угол при исходной стороне 20°, , .

10.2. Средние квадратические погрешности пункта, определенного способом замкнутого треугольника (при b = 1 км, ), мм

Меньший угол при исходной стороне, градусы

Угол при определяемом пункте, градусы

10

15

20

25

30

35

40

50

70

90

110

130

150

160

5

30

18

13

10

9

7

7

5

4

4

4

5

7

10

10

39

22

15

12

9

8

7

6

4

4

4

5

7

10

15

49

26

17

13

10

8

7

6

4

4

4

5

7

20

59

30

19

14

11

9

8

6

4

4

4

5

25

68

34

21

15

12

10

8

6

5

4

4

5

30

77

38

23

16

13

10

8

6

5

4

4

35

86

41

25

18

13

11

9

7

5

4

4

40

94

45

27

19

14

11

9

7

5

4

45

102

48

29

20

15

11

9

7

5

4

50

109

51

30

20

15

12

10

7

5

55

115

53

31

21

15

12

10

7

5

60

120

55

32

22

16

12

10

7

65

124

57

33

22

16

12

10

7

70

128

58

34

22

16

12

10

75

130

59

34

23

16

80

132

59

34

85

132

Пример. Вычислить значение , если b = 8 км, B = 30°, A = 35°, .

Приложение 11

Справочное

Маркшейдерский план нефтяного месторождения

Масштаб 1:10000

Фрагмент

План промплощадки

масштаб 1:500

Фрагмент

Приложение 12

Справочное

ДЕШИФРИРОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Наименование объектов и сооружений

Дешифрировочные признаки

Примечание

1.

Нефтесборные пункты и товарные парки

Распознаются по комплексу строений и сооружений, в который входят нефтяные резервуары, технологические установки первичной обработки нефти, парокотельная, насосная и другие производственные здания. Все объекты размещаются на площадках сборных пунктов с соблюдением противопожарных разрывов между ними

Размещаются, как правило, в центре обслуживаемого промысла

а)

технологические установки первичной обработки нефти

Распознаются по специфической архитектуре

б)

газосепараторные узлы и концевые трапные батареи

Распознаются по фотоизображениям сепараторов и тралов и падающим от них куполообразным теням

в)

деэмульсационные установки, дегидраторы и теплообменники

Распознаются по покрытым теплоизоляционным слоем горизонтальным теплообменникам и отстойникам

г)

парокотельные

Распознаются по дымовым трубам, печам и паропроводам к нефтяным резервуарам и теплообменникам

Дымовые трубы вычерчиваются строго по основаниям

д)

наземные стальные или железобетонные резервуары

Изображаются на аэроснимках в виде цилиндров с падающими полуовальными тенями

Вычерчиваются по нижнему основанию в масштабе снимка

е)

полуподземные и подземные железобетонные нефтехранилища

Распознаются по изображениям насыпей над резервуарами

Вычерчиваются сплошными линиями по верхней бровке насыпи и пунктиром по ее нижней границе

ж)

открытые хранилища некондиционной нефти

Распознаются по густой пленке нефти на поверхности запруженных водоемов или по специальным земляным сооружениям. Занимают значительную площадь

Вычерчиваются в соответствии с их размерами и очертаниями

з)

нефтяные насосные станции

Распознаются по одному из ближайших к резервуарам зданию и по высоковольтной подводке

Располагаются рядом с парками резервуаров и часто совмещены в одном здании с трансформаторными подстанциями, операторными. При вычерчивании следует выделять части здания, занятые насосами и трансформаторами

2.

Газораспределительные станции

Распознаются по обособленному комплексу производственных строений: по сепараторной и одоризационной установкам

Располагаются вблизи нефтесборных пунктов и нефтехранилищ

3.

Газокомпрессорные станции

Распознаются по характерной стандартной форме зданий машинного зала с часто и линейно расположенными вентиляционными трубами

4.

Газовые свечи

Распознаются по вертикальным трубам и теням от них, по концентрической окопке вокруг свечей или по ореолу пламени

Эти сооружения используются в качестве ориентиров при привязке буровых скважин

5.

Водозаборные насосные

Распознаются по комплексу сооружений, состоящему из водозаборной эстакады и водосборников, самого здания насосной станции, трансформаторной подстанции и расходящимся водопроводам

Располагаются у источников водоснабжения

6.

Водонапорные регулирующие резервуары

Распознаются по фотоизображениям наземных резервуаров или по насыпям над подземными резервуарами

Располагаются на наиболее возвышенных местах

7.

Водохранилища

Выделяются большими размерами и наличием насосных станций

8.

Электростанции

Распознаются по производственным зданиям характерного вида, трансформаторным подстанциям, градирням, водоемам и радиально исходящим линиям электропередачи

9.

Трансформаторы на столбах

Распознаются по падающим от них теням

10.

Воздушные линии высокого напряжения

Распознаются по фотоизображениям и теням от ферм и столбов, линейно расположенным относительно друг друга. Поворотные столбы узнают по теням от подкосов

11.

Скважины

Распознаются по сооружениям, возводимым над их устьями для бурения, эксплуатации или ремонта

В результате дешифрирования устанавливают назначение скважины и определяют на снимке положение устья

а)

скважины, находящиеся в бурении

Распознаются по буровым вышкам и привышечным сооружениям: запасным резервуарам или земляным амбарам для бурового раствора, циркуляционной системе, трансформаторной подстанции

б)

добывающие скважины

Распознаются по теням от лестниц и ног

в)

фонтанирующие и газлифтные скважины, не оборудованные эксплуатационными вышками и мачтами

Распознаются по теням от устьевой фонтанной арматуры и ее обвязки

Устье скважины накалывают под головкой мачты

г)

глубинно-насосные скважины

Распознаются по изображениям и теням от станков-качалок

Устье скважины расположено под головкой балансира-качалки

д)

ликвидированные скважины

Распознаются по следам буровых работ, оставшейся на местности арматуре, бетонным фундаментам буровых вышек, провальным воронкам

На нерекультивированных землях

е)

провальные воронки

Распознают по изображениям провалов с резко очерченными обрывистыми берегами, заполненными водой и нефтью

Устье скважины находят по пересечению диагоналей четырехугольника, образованного бетонными тумбами фундамента

ж)

скважины технической и йодобромной воды

Распознаются по эксплуатационным колодцам, расположенным над устьем скважины, и по водоотводам от них

12.

Подземные трубопроводы

Распознаются по остаткам изоляционного материала, нарушениям асфальтового покрытия дорог при пересечении их трубопроводами, по ряду ландшафтных признаков: ранней всхожести, проталинам при первых заморозках и др.

13.

Трубопрововоды, уложенные на поверхности

Изображаются на снимках в виде слабоискривленных темных или светлых линий различной толщины

14.

Свежезасыпанные траншеи

Распознаются по светлым линиям и ребристой дорожке, оставленной бульдозером после засыпки

15.

Подземные кабельные прокладки

При полевом дешифрировании необходимо ориентироваться на «сторожки», установленные на трассе кабельных прокладок

Приложение 13

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЕКТОРА УТП-2

ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ АЭРОФОТОСЪЕМОК

Проектор УТП-2 предназначен для оптического проектирования аэроснимка и различных картографических материалов на оригиналы составляемых или обновляемых топографических и маркшейдерских планов. УТП-2 является наиболее универсальным, простым и доступным для маркшейдерской службы нефтегазодобывающего предприятия прибором. Работает как на просвет, так и на отражение, что очень удобно для перенесения топографической информации на геологические материалы.

Техническая характеристика

x

Увеличение 4

x

Уменьшение 4

Рабочий размер экрана, мм 620 x 550

Габариты, мм 1860 x 720 x 1530

Масса, кг 230

На проекторе могут обрабатываться аэроснимки с любыми фокусными расстояниями.

Маркшейдерской службой нефтегазодобывающего предприятия с помощью проектора УТП-2 могут выполняться следующие виды работ:

трансформирование аэроснимков нефтяных месторождений;

производство сводок по рамкам трапеций;

перенесение местоположения проектных скважин со структурных карт на аэроснимок с целью камеральной рекогносцировки участка работ;

выбор площадки под буровую;

обновление и пополнение маркшейдерских планов.

Приложение 14

Обязательное

Кому __________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ N

на перенесение проектного положения устьев скважин

в натуру

«___» __________ 198__ г.

Предлагаю перенести в натуру проектное положение устья скважины

___________________________________________________________________________

(назначение скважин, наименование площади)

согласно указанным координатам

Номер скважины

Проектные координаты скважины

Примечание

X

Y

Местоположение вынесенных устьев скважин необходимо закрепить на местности и сдать по акту подрядчику. Выкопировка с плана расположения проектного положения устьев скважин прилагается.

Должность, Ф.И.О. выдавшего

задание /подпись/

Приложение 15

Справочное

АБРИС ПРИВЯЗКИ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

Составил ________________

«___» __________ 19___ г.

Приложение 16

Обязательное

АКТ

о сдаче местоположения устья ______________________

(назначение: опорная,

разведочная и т.п.)

скважины N ____ на _____________ площади (месторождении)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель __________________________________

(наименование

___________________________________________________________________________

организации-заказчика, должность сдающего)

и представитель ___________________________________________________________

(наименование организации-подрядчика, должность

_________________________________ составили настоящий акт в том, что первый

принимающего)

СДАЛ, а второй ПРИНЯЛ на местности перенесенное и закрепленное ____________

________________________ устье скважины N ______.

(чем закреплено)

Устье скважины перенесено в натуру ___________________________________,

(способ перенесения скважины)

местоположение устья ______________________________________________________

(соответствует или не соответствует проекту,

___________________________________________________________________________

в случае изменения проектного

___________________________________________________________________________

положения дать ссылку на документ, разрешающий это изменение)

Акт составлен «___» __________ 19 __ г. в двух экземплярах, один из

которых передан ___________________________________________________________

(наименование организации, принявшей скважину),

___________________________________________________________________________

а второй хранится в

___________________________________________________________________________

(организация, сдавшая скважину)

Абрис местоположения скважины дан на обороте.

Местоположение скважины N ____:

Сдал _____________ /_____________/

(подпись) Ф.И.О.

Принял _____________ /_____________/

(подпись) Ф.И.О.

Приложение 17

Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА СЪЕМКУ ПЛОЩАДКИ

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ

1. Общие сведения

Площадки для строительства скважин расположены на нефтегазовых месторождениях Ахтырского НГДУ в Сумской и Харьковской областях.

Целью комплекса изысканий является сбор данных, изучение и картографирование топографической поверхности, проведение исследований проб грунтов и др. для обеспечения составления проектов на рекультивацию земель, освобождающихся после бурения скважин, составления инженерно-геологического заключения о возможности строительства скважины на намеченном участке и выдачи рекомендаций о конструкции фундаментов под буровые установки.

Расположение площадок показано на планах землепользований, приложены акты выбора площадок.

2. Топографо-геодезические работы

2.1. Выполнить топографическую съемку на участках, отведенных для строительства скважин.

Площадь участка 1,6 — 3,5 га, масштаб съемки 1:1000 с составлением плана в масштабе 1:500, сечение рельефа 0,5 м. Произвести съемку подземных и наземных коммуникаций, определить габариты воздушных электролиний и линий связи на участке, указать номера опор, выполнить их эскизы, произвести планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок (скважины, шурфы). Съемка необходима для проектирования и рационального размещения буровой и оборудования, определения объема земляных работ и др.

2.2. Выполнить топографическую съемку площадки в масштабе 1:5000 в радиусе 0,8 км от устья скважины для проектирования и строительства подъездных дорог, водоводов и др. коммуникаций.

Размеры и местоположение участков согласовать с главными маркшейдерами НГДУ. Местоположение устьев скважин передается институту маркшейдерской службой НГДУ по акту.

2.3. Для обеспечения выноса проекта в натуру на площадках произвести закладку планово-высотных знаков (грунтовые реперы) в местах, обеспечивающих их длительную сохранность.

2.4. Правильность нанесения подземных коммуникаций засвидетельствовать подписью главного маркшейдера НГДУ.

2.5. Топографо-геодезические работы выполнить в местной системе координат и Балтийской системе высот.

2.6. Топографо-геодезические работы выполнить в соответствии с инструкциями СН-212-73, СНиП II-9-78.

2.7. Материалы изысканий систематизировать в техническом отчете.

Передаче заказчику подлежат следующие материалы:

каталог координат и высот знаков и геологических выработок;

схема планово-высотного обоснования;

абрисы и эскизы грунтовых и стенных реперов;

светокопии планов масштаба 1:500 и 1:5000;

акты сдачи главному маркшейдеру (НГДУ) установленных на площадках геодезических знаков.

3. Инженерно-геологические работы

Произвести инженерно-геологические изыскания с детальностью, необходимой для полного инженерно-геологического обоснования проекта строительства скважины.

Объемы работ и методику инженерно-геологических исследований закладывают в зависимости от конкретных геолого-гидрогеологических условий.

4. Опробование

Опробованию подлежат все литологические разновидности грунта. Пробы отбирают с нарушенной и ненарушенной структурами.

Количество проб с ненарушенной структурой должно быть не менее шести для каждой литологической разновидности грунтов, с нарушенной — отбирают из каждой четвертой (на площадке) скважины через 1,0 — 2,0 м. При наличии грунтовых вод на глубине, превышающей предполагаемую глубину заложения фундаментов, отобрать две пробы на площадке.

К разделу технического отчета «Инженерно-геологические условия» приложить следующие материалы:

план расположения скважин и линий инженерно-геологических разрезов;

инженерно-геологические разрезы;

колонки выработок;

результаты комплекса определений физических свойств грунтов;

сводную таблицу результатов лабораторных исследований грунтов;

результаты химического анализа грунтовых вод.

5. Гидрологические и метеорологические работы

Гидрологические изыскания произвести на площадках, где это диктуется условиями местности, и определить:

максимальные весенний и осенний расходы воды в м3/с в периоды паводков, дата и продолжительность их;

среднюю и максимальную скорость течения водотоков в м/с;

среднюю глубину и ширину водотока на участке, прилегающем к площадке скважины.

Произвести расчеты горизонтов воды различной обеспеченности (ГВВ — 1%, ГВВ — 10%).

В результате выполненных изысканий представить:

краткие гидрологические характеристики прилегающих к площадкам водотоков;

климатические характеристики районов работ с отражением факторов: температура воздуха, осадки, ветер, промерзание почвы, грозы, туманы, метели.

6. Приложения к заданию

Программа работ Ахтырского НГДУ, акты выбора площадок

на …… листах, светокопии планов расположения участков скважин

на …… листах.

Приложение 18

Справочное

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЗДАНИЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ПЛАНОВ

ПЛОЩАДОК ПОД БУРОВЫЕ МАСШТАБА 1:1000, 1:500 ПО МАТЕРИАЛАМ

КРУПНОМАСШТАБНЫХ АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК

Виды работ

Краткая характеристика выполняемых работ

Рекомендуемые приборы

Используемые материалы

Сбор исходных данных

Сбор всех имеющихся картографических аэрофотосъемочных и др. материалов

Карты различных масштабов, аэрофотосъемочные материалы, описания схемы и т.д.

Камеральная рекогносцировка участка предстоящих работ

Выбор площадок под буровые, подъездных путей и т.д.

Контактная печать с негативов аэрофильма

Маркировка опознаков

При проведении работ на слабоконтурной местности (сплошные лесные, пустынные и др.) опознаки необходимо маркировать

Аэрофотосъемка

Аэрофотосъемка выполняется в весенне-осенний период (до появления листвы или после ее опадания и уборки с.-х. культур) силами специализированного авиаотряда. Масштаб съемки 1:3500-1:5000

АФА-ТЭС-10 М = 100 мм

Дешифрирование

Полевое топографическое и специальное дешифрирование выполняется в случае неуверенного опознавания объектов на снимках. Камеральное дешифрирование выполняют до производства полевых фотограмметрических работ

Стереоскопы СЗС и СП2, интерпретоскоп

Эталоны дешифрирования (снимки-эталоны), технологические схемы работы нефтепромысла, материалы проектирования опознаваемых объектов и др.

Планово-высотная привязка аэроснимков

Плотность планово-высотной привязки (как камеральной, так и полевой) устанавливается в зависимости от масштабов имеющейся аэрофотосъемки, создаваемого плана, а также от используемых фотограмметрических приборов

Для камеральной привязки применяют фотограмметрические приборы, а для полевой — геодезические (см. Приложение 2)

Камеральные работы

Камеральные работы заключаются в планово-высотном фотограмметрическом сгущении сети, которое выполняется аналитическими методами, и составлении спецпланов площадок под буровые масштаба 1:1000, 1:500

Для фотограмметрического сгущения используют приборы (см. Приложение 2)

Приложение 19

Обязательное

КАТАЛОГ КООРДИНАТ И ВЫСОТ УСТЬЕВ СКВАЖИН

Система координат ___________ Система высот ___________

Номер скважины

Проектные координаты, м

Подписи заполнившего и проверившего выписку координат

Фактические координаты устья, м

Высота, м

устья

забоя

X

X

X

X

X

Y

стола ротора

главного фланца

земли

Продолжение Приложения 19

Средняя квадратическая погрешность координат устья

Дата выполнения полевых работ и номер журнала полевых работ

Смещение забоя, м

Дирекционный угол смещения забоя, градусы

Подписи заполнившего и проверившего записи

Примечание

в плане

по высоте

Приложение 20

Обязательное

Кому ______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

на перенесение проектного положения куста устьев

скважин на местность

«___» __________ 19__ г.

В срок до ___________________ 198__ г. обеспечьте подготовку данных для

перенесения на местность куста устьев скважин _____________________________

___________________________________________________________________________

(назначение скважин, название месторождения, площади)

разбивку направления движения станка и ориентирных направлений для каждой

скважины согласно данным, приведенным в таблице.

Номер скважины

Проектные координаты

Дирекционный угол, градусы

Примечание

забоев

устьев

направления движения станка

смещения забоя

X

Y

X

Y

Местоположение проектных устьев скважин необходимо вынести и закрепить

после выноса на местность и закрепления куста в соответствии с утвержденной

схемой. Выкопировка с плана расположения забоев и местоположения куста

прилагается _______________________________________________________________

(название плана, карты, масштаб)

Гл. геолог _______________ _______________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 21

Обязательное

АКТ

о сдаче местоположения куста устьев скважин,

направления движения станка, направлений бурения

(ориентирных направлений) по месторождению

_________________ куст N _______________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель __________________________________

(наименование

___________________________________________________________________________

организации-заказчика, должность, Ф.И.О. сдающего)

и представитель ___________________________________________________________

(наименование организации-подрядчика, должность

____________________________ составили настоящий акт в том, что первый

Ф.И.О. принимающего)

СДАЛ, а второй ПРИНЯЛ на местности перенесенные и закрепленные ____________

(чем

_____________________ направления движения станка, направления бурения

закреплено)

(ориентирные направления) для скважин N ________ местоположения устьев

скважин N ____________________________

Акт составлен «___» __________ 19__ г. в двух экземплярах, один из

которых передан представителю ____________________________________________,

(наименование организации-подрядчика)

а второй хранится в _______________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

Подписи: разбивку СДАЛ ___________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Разбивку ПРИНЯЛ ___________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 22

Обязательное

КАТАЛОГ

координат и высот точек маркирующих горизонтов

по оси ствола скважины

Номер скважины

Номер куста скважин

Проекция смещения забоя

Название характерной точки

Индекс пласта

Координаты, м

Высота, H, м

Погрешности определения

Примечание

дирекционный угол, градусы

расстояние, м

X

Y

в пласте

по высоте

Приложение 23

Справочное

ВИДЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ ПО СТАДИЯМ ПРОИЗВОДСТВА

СТ СЭВ 4234-83

Вид контроля

Стадия производства

Объекты контроля

Метод контроля

1.

Входной контроль

Строительные работы (при организации работ по каждому последующему этапу)

Ориентиры разбивки точек и осей, высотные отметки, элементы строительных конструкций после завершения работ предыдущего этапа

Выборочный по количественному или альтернативному признаку, а при необходимости — сплошной

Элементы сборных конструкций зданий и сооружений, поступающие на строительную площадку

Выборочный по количественному или альтернативному признаку, в отдельных случаях сплошной

Монтажные машины, оборудование и оснастка

Сплошной или выборочный

2.

Операционный контроль

Строительные работы (в процессе выполнения работ по определенному этапу)

Ориентиры разбивки точек и осей, высотные отметки и установочные ориентиры

Выборочный по количественному или альтернативному признаку или сплошной

Элементы сборных конструкций в процессе установки и временного закрепления

Сплошной

Оснастка, применяемая для установки элементов

Сплошной

3.

Приемочный контроль

Строительные работы (после выполнения работ по определенному этапу)

Ориентиры разбивки точек и осей, высотные отметки и установочные ориентиры

Выборочный по количественному или альтернативному признаку

Элементы сборных конструкций после постоянного закрепления, а также их сопряжения

Выборочный по альтернативному признаку, в отдельных — случаях сплошной

Приложение 24

Справочное

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Вычисление объемов земляных работ может выполняться по результатам нивелирования поверхности по квадратам, проводимого до начала производства земляных работ и по окончании их. Разность высот в вершинах квадратов определяет глубину выемки в каждой вершине. Тогда объем вынутого грунта определяется из формулы

где c — размер стороны квадрата;

, , , — глубина выемки в вершинах, принадлежащих, соответственно одному, двум, трем и четырем квадратам.

Размер стороны квадратов принимается равным 10 — 20 м.

Если известна площадь участка, на котором производилась выемка грунта, то, вычислив по результатам каждой нивелировки среднюю отметку площади, а по ним — среднюю глубину выемки , объем получим из выражения

Применение этой формулы особенно удобно в том случае, когда определение объемов выполняется по материалам тахеометрической съемки. При съемке рейку устанавливают на всех характерных местах поверхности. Площадь измеряется планиметром дважды, и окончательную принимают среднее ее значение.

На рис. 24.1 изображено четыре возможных варианта производства земляных работ в пределах одного квадрата. Формулы вычисления объемов насыпи и выемки для них (см. соответственно рис. 24.1, а, б, в, г) имеют вид

где , — коэффициенты, определяемые по формулам:

а) одинаковые

б) попарно разные

в) один отличный

г) диагонально-симметричные

Рис. 24.1. Схема вычисления объема земляных работ при

различных комбинациях знаков рабочих отметок

Определение объемов грунта, находящегося в отвалах, выполняется с помощью их съемки. Способы съемки по существу аналогичны способам, применяемым в инженерной геодезии при крупномасштабной съемке, однако практические приемы их отличаются своеобразием в силу специфических особенностей снимаемого объекта. В зависимости от условий применяется тахеометрический, мензульный и, реже — стереофотограмметрический способы.

Приложение 25

Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ РАССТОЯНИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛОДОРОДНОГО

СЛОЯ ГРУНТА, СНЯТОГО С ПЛОЩАДКИ ПОД БУРОВУЮ

Среднее расстояние транспортировки плодородного слоя при бульдозерном способе разработки определяют по формуле

где , — координаты центра тяжести отведенной площадки, с которой снимается плодородный слой; , — координаты центра тяжести отвалов плодородного слоя.

Определение центров тяжести площадки и отвалов выполняют либо визуально (при несложном очертании контуров и одинаковой толщине плодородного слоя внутри контура) либо аналитическим способом. При последнем оси прямоугольных координат совмещают со сторонами сетки квадратов (рис. 25.1).

Рис. 25.1. Определение центров тяжести площадок

аналитическим способом

Искомые координаты определяем по формулам

где — общий объем снимаемого плодородного слоя;

, — расстояния от начала координат до средней линии вертикальной и горизонтальной полос квадратов;

, — объемы земляных работ, соответственно, в вертикальной и горизонтальной полосах квадратов.

Если же одну из сторон сетки квадратов совместить с центром тяжести отвала, то среднее расстояние транспортировки вычисляют по формуле

где — сумма толщин вынутого слоя для полосы квадратов с номером i; — расстояние от середины полосы до центра тяжести отвала.

Если отвалы устраиваются в нескольких местах по периметру площадки, то общее расстояние определяют как сумму расстояний, вычисленных до центра каждого ствола.

Приложение 26

Справочное

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ НА МОНТАЖ БУРОВОЙ ВЫШКИ

Вид оборудования

Наименование контрольных операций

Допустимое отклонение

Основания и фундаменты

Разность отметок плоскости фундамента под фундаментные балки и рамы

20 мм

Отклонение от горизонтали оснований из металлоконструкции

1 мм/м

Отклонение от проектного положения анкерных болтов

5 мм

Смещение положения осей фундаментных рам и балок относительно центра ротора

50 мм

Разность высот опорных поверхностей под ноги вышки

20 мм

Буровая вышка

Смещение центра нижнего основания относительно центра ротора

30 мм

Смещение центра площадки кронблока относительно центра ротора

50 мм

Разность диагоналей нижнего основания вышки

10 мм

Лебедка

Отклонение от горизонтали

0,8 мм/м

Гидравлический тормоз

Соосность с валом лебедки

торцевое и радиальное биение 0,8 мм/м

Ротор (привод от лебедки)

Отклонение вертикальной оси ротора от центра нижнего основания вышки

30 мм

Отклонение стола ротора от горизонтали

1 мм/м

Перекос приводной цепи

2 мм/м

Параллельное смещение приводной цепи

1 мм

Ротор с индивидуальным электроприводом

Несоосность вала электродвигателя с трансмиссионным валом привода

торцевое и радиальное биение 0,8 мм

Непараллельность плоскостей звездочек цепных передач

1 мм/м

Параллельное смещение звездочек цепных передач

2 мм

Насосы и дизельные агрегаты

Отклонение от горизонтали

1 мм/м

Несоосность вала коробки скоростей и вала-шестерни редуктора лебедки (параллельное смещение)

5 мм

Отклонение от горизонтали карданных валов

2 мм/м

Непараллельность карданных валов с валами лебедки и коробки скоростей

2 мм

Смещение оси ручьев шкивов ременной передачи:

2 мм

агрегатов дизельных блоков

2 мм

насосов

5 мм

Дизель-генератор

Отклонение от горизонтали агрегата

0,5 мм/м

Компрессор

Отклонение от горизонтали компрессора

1 мм/м

Непараллельность осей трансмиссионного вала агрегата и контрпривода компрессора

1 мм/м

Шахтное направление

Несоосность с ротором

10 мм

Отклонение от вертикали по всей длине

10 мм

Желобная система

Уклон:

от устья скважины до очистных сооружений

1:30

к блоку приготовления промывочной жидкости

1:30

от очистных сооружений до приемочных емкостей

1:75

Приложение 27

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОСИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ

27.1. Формулы для вычисления координат

оси ствола скважины

Рекомендуемые методы вычисления:

метод средних углов (метод средних прямоугольников)

метод радиуса кривизны

Не рекомендуется, а для наклонно направленных скважин запрещается применять для вычисления координат формулы тангенциального метода (метода правых и метода левых прямоугольников):

В приведенных формулах приняты следующие обозначения:

, , — координаты устья скважины; — шаг измерений (расстояние по стволу скважины между двумя смежными точками измерений точечными инклинометрами), м; , (где i = 1, 2, 3, …, n) — значения зенитного и дирекционного углов в точке i; , — значения зенитного и дирекционного углов в устье скважины (если скважина забуривается вертикально, то и принимают равными нулю).

Для перехода от магнитных азимутов к дирекционным углам в измеренные значения азимутов вводят поправки за магнитное склонение и сближение меридианов:

где — магнитный азимут, измеренный в точке i;

— магнитное склонение для данного района работ.

Если магнитное склонение восточное, то имеет знак плюс, если западное — знак минус;

— угол сближения меридианов, для точек, расположенных восточнее осевого меридиана, он положителен, а для точек западнее осевого меридиана — отрицателен.

27.2. Расчет средней квадратической погрешности планового

положения точек оси ствола скважины

Случайную составляющую средней квадратической погрешности планового положения точки оси ствола скважины определяют по номограмме (рис. 27.1) или вычисляют по формуле

Рис. 27.1. Номограмма для определения средней квадратической

погрешности планового положения точки оси ствола скважины

относительно устья

Систематическую составляющую средней квадратической погрешности планового положения точки оси ствола скважины вычисляют по формуле

Среднюю квадратическую погрешность планового положения точки оси ствола скважины с учетом случайной и систематической составляющих определяют по формуле

В приведенных формулах приняты следующие обозначения:

— случайная средняя квадратическая погрешность определения шага измерений; — коэффициент систематического влияния при измерении глубины скважины; , — случайная и систематическая погрешности измерения азимутов в точке i, выраженные в радианах; , — случайная и систематическая погрешности измерения зенитных углов, выраженные в радианах; l — длина i-го шага измерений (между точками i-1 и i), м; — среднее значение зенитного угла на i-ом шаге; d — длина замыкающей горизонтальной проекции по оси ствола скважины (смещение в плане забоя скважины относительно устья), м.

При вычислении следует принимать .

Так как погрешность измерения азимута точечными инклинометрами зависит от численного значения угла отклонения от вертикали, то при следует принимать , а при значение погрешности измерения азимута рекомендуется вычислять по формуле

или по графику, приведенному на рис. 27.2.

Рис. 27.2. Эмпирическая кривая зависимости погрешности

измерения азимута от значения зенитного угла

Если известны шаг инклинометрических измерений l, глубина скважины по стволу или глубина по вертикали и смещение d в плане забоя относительно устья, то при приближенное значение рекомендуется вычислять по номограмме (рис. 27.1). Для этого предварительно из одного из выражений или следует определить среднее значение зенитного угла оси ствола скважины .

27.3. Расчет средней квадратической погрешности высотного

положения точек оси ствола скважины

Случайную среднюю квадратическую погрешность высотного положения точки оси ствола скважины определяют по формуле

а систематическую среднюю квадратическую погрешность — по формуле

Средняя квадратическая погрешность высотного положения точки оси ствола скважины с учетом случайной и систематической составляющих определяется по формуле .

Значения рекомендуется вычислять по номограмме (рис. 27.3).

Рис. 27.3. Номограмма для определения средней квадратической

погрешности высотного положения точки оси ствола скважины

относительно устья

27.4. Общую среднюю квадратическую погрешность определения

положения характерной точки оси ствола скважины

вычисляют по формуле:

Приложение 28

Рекомендуемое

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ ЗНАКОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ

ОБ ОТСУТСТВИИ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

И ПРИМЕР ОЦЕНКИ ПО РАЗНОСТЯМ ДВОЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Если в ряде точек выполнены двойные (парные) измерения двумя разными приборами, то по знакам разностей измерений можно с выбранным уровнем значимости проверить предположение о том, содержится или не содержится в разностях остаточная систематическая погрешность.

Если двойные измерения выполнены не более чем в 10 — 15 точках (Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. — М.: Наука, 1965), то они могут быть использованы только для предварительных очень грубых суждений о наличии или отсутствии остаточной систематической погрешности.

Пример. В экспериментальной скважине Укргипрониинефти выполнены двойные измерения азимутов приборами ИК-2 N 11 и ИТ-200 N 15, результаты которых приведены в табл. 28.1.

Таблица 28.1

Результаты измерений азимутов в экспериментальной

скважине Укргипрониинефти

Номер точек

Измерения азимутов

d

d’

прибор ИК-2 N 11

прибор ИТ-200 N 15

1

350

358

-8

0

0

2

348

355

-7

+1

1

3

344

355

-11

-3

9

4

340

353

-13

-5

25

5

340

355

-15

-7

49

6

345

352

-7

+1

1

7

345

354

-9

-1

1

8

346

350

-4

+4

16

9

341

353

-12

-4

16

10

339

352

-13

-5

25

11

342

353

-11

-3

9

12

345

356

-11

-3

9

13

345

355

-11

-3

9

14

348

357

-9

-1

1

15

342

356

-14

-6

35

16

340

348

-8

0

0

17

335

343

-8

0

0

18

335

338

-3

+5

25

19

330

334

-4

+4

16

20

330

332

-2

+4

36

21

333

332

+1

+9

81

22

334

331

+3

+11

121

23

331

329

+2

+10

100

24

330

332

-2

+6

36

25

328

338

-10

-2

4

26

331

337

-6

+2

4

27

333

339

-6

+2

4

28

325

336

-11

-3

9

29

324

340

-16

-8

64

30

322

337

-15

-7

49

-240

0

756

Пользуясь критерием знаков, определить, отсутствует ли в измерениях систематическая погрешность.

Из табл. 28.1 следует, что в трех случаях из тридцати разности имеют знак «+», а в остальных (n = 27) случаях разности имеют знак «-«.

Выбирая уровень значимости q = 5% по табл. 28.2 настоящего Приложения, находим, что критическое число для меньших из частот , а в нашем примере меньшее число K(+) = 3. Поэтому предположение об отсутствии в измерениях систематической погрешности отвергается.

Таблица 28.2

Границы критической области для критерия знаков

Номер точек

Уровень значимости q, %

1

5

10

25

5

0

0

6

0

0

1

7

0

0

1

8

0

0

1

1

9

0

1

1

2

10

0

1

1

2

11

0

1

2

3

12

0

2

2

3

13

1

2

3

3

14

1

2

3

4

15

2

3

3

4

16

2

3

4

5

17

2

4

4

5

18

3

4

5

6

19

3

4

5

6

20

3

5

5

6

21

4

5

6

7

22

4

5

7

7

23

4

6

7

8

24

5

5

7

8

25

5

7

7

9

26

6

7

8

9

27

6

7

8

10

28

6

8

9

10

29

7

8

9

10

30

7

9

10

11

31

7

9

10

11

32

8

9

10

12

33

8

10

11

12

34

9

10

11

13

35

9

11

12

13

36

9

11

12

14

37

10

12

13

14

38

10

12

13

14

39

11

12

13

15

40

11

13

14

15

41

11

13

14

16

42

12

14

15

16

43

12

14

15

16

44

13

15

16

17

45

13

15

16

18

46

13

15

16

18

47

14

16

17

19

48

14

16

17

19

49

15

17

18

19

50

15

17

18

20

51

15

18

19

20

52

16

18

19

21

53

16

18

20

21

54

17

19

20

22

55

17

19

20

22

56

17

20

21

23

57

18

20

21

23

58

18

21

22

24

59

19

21

22

24

60

19

21

23

25

61

20

22

23

25

62

20

22

24

25

63

20

23

24

26

64

21

23

24

26

65

21

24

25

27

66

22

24

25

27

67

22

25

26

28

68

22

25

26

28

69

23

25

27

29

70

23

26

27

29

71

24

26

28

30

72

24

27

28

30

73

25

27

28

31

74

25

28

29

31

75

25

28

29

32

76

26

28

30

32

77

26

29

30

32

78

27

29

31

33

79

27

30

31

33

80

28

30

32

34

81

28

31

32

34

82

28

31

33

35

83

29

32

33

35

84

29

32

33

36

85

30

32

34

36

86

30

33

34

37

87

31

33

35

37

88

31

34

35

38

89

31

34

36

38

90

32

35

36

39

На основании данных табл. 28.1 вычислим оценки остаточной систематической погрешности d, средней квадратической погрешности и построим доверительный интервал для :

вычисляем после исключения из разностей остаточной систематической погрешности .

где .

Половина длины доверительного интервала J, с заданной вероятностью P, накрывающего , вычисляют по формуле

где — вероятностный коэффициент (для доверительной вероятности P = 0,95, );

— средняя квадратическая погрешность разности;

n — число разностей.

На основании формулы (28.1) и предыдущих вычислений имеем:

откуда

-1,8° < d < +1,8°.

Таким образом, при числе двойных измерений n = 30, средней квадратической случайной погрешности и доверительной вероятности P = 0,95 остаточная систематическая погрешность должна лежать в интервале (-1,8°; +1,8°). Однако вычисленное значение d = -8° не попадает в этот интервал.

На основании проведенного анализа и оценки точности измерения азимутов приходим к выводу, что, хотя измерения и выполнены со случайной средней квадратической погрешностью , они характеризуются существенной систематической погрешностью и не могут быть использованы для определения положения оси скважины в пространстве.

В данном случае оба инклинометра необходимо повторно тщательно исследовать с целью определения систематических приборных погрешностей и в результате измерений ввести поправки, после чего снова выполнить анализ и оценку точности измерений. Если это окажется невозможным по какой-либо причине, то измерения в этих точках следует выполнить повторно при производстве инклинометрии после углубления ствола.

Необходимо отметить, что по значению нельзя судить об истинном значении систематической приборной погрешности каждого из двух приборов, может представлять собой либо среднюю остаточную нескомпенсированную, либо суммарную погрешность обоих приборов. Одинаковые по знаку и близкие по значению погрешности таким образом обнаружить невозможно. Поэтому выполнение условия не может служить надежным критерием отсутствия систематических приборных погрешностей.

Следует также отметить и то, что средняя квадратическая случайная погрешность, вычисленная по разностям двойных измерений, получается, как правило, заниженной, так как действие отдельных источников погрешностей при образовании разностей частично компенсируется и поэтому проявляется ослабленно.

Для значений n, превышающих 90, приближенные значения можно найти как ближайшее целое число, меньше чем , где коэффициент K равен 1,2879, 0,9800, 0,8224, 0,5752 для 1-, 5-, 10-, 25-процентных значений соответственно.

Приложение 29

Обязательное

Таблица 29.1

Допустимые и критические деформации земной поверхности

(основания) для инженерных сооружений, технологического

оборудования и трубопроводов

Объекты наблюдений

Обозначения

Деформации

допустимые

критические

Сооружения мачтового и башенного типа:

буровые вышки высотой, м:

53

i

41

i

дымовые трубы кирпичные и железобетонные высотой, м:

20

i

30

i

40

i

50

i

60

i

70

i

100

i

водонапорные башни на бетонном и бутобетонном фундаменте

i

Понизительные подстанции (открытые)

i

Подземные резервуары и отстойники:

железобетонные

каменные с железобетонной рубашкой

Технологическое оборудование:

поршневые компрессоры

i

подкрановые пути мостовых кранов:

в поперечном направлении

i

в продольном направлении

i

Нефтепроводы со стыками, равнопрочными телу трубы:

наземные магистральные подземные:

при укладке в песок

при укладке в суглинок и глину

Газопроводы со стыками, равнопрочными телу трубы:

наземные магистральные

подземные магистральные и разводящие из труб стали Ст2 и Ст3 при укладке:

в песок

в суглинок

в глину средней плотности

в плотную глину

из труб стали 14Г2, 15ГС, 10Г2С, 10Г2СД, 15ХСНД и 10ХСНД при укладке:

в песок

в суглинок

в глину средней плотности

в плотную глину

Теплопроводы:

наземные магистральные

подземные в каналах

подземные бесканальные магистральные и разводящие:

i

при укладке в песок

i

при укладке в суглинки и глины

i

Водопроводы:

наземные магистральные

подземные стальные магистральные и разводящие:

при укладке в песок

при укладке в суглинки и глины

Канализационные сети:

стальные напорные со стыками, равнопрочными телу трубы:

наземные

уложенные в песок

уложенные в суглинок, глину

Примечания:

1. В таблице приняты следующие обозначения:

— горизонтальные деформации растяжения или сжатия (отношение разности длин интервала в горизонтальной плоскости к его первоначальной длине);

i — относительный крен (отношение разности абсолютных осадков крайних точек фундамента сооружения по главным осям к расстоянию в плане между ними);

l — длина или диаметр сооружения, м.

2. Допустимые и критические деформации для закрытых понизительных подстанций, насосных станций, турбокомпрессоров определяют согласно требованиям, предъявляемым к зданиям.

3. Допустимые деформации для стальных подземных нефтегазопроводов рекомендуется уточнять расчетом в зависимости от конкретных условий — марки стали и толщины стенок труб, интенсивности защемления грунтом, зависящей от свойств грунта и срока эксплуатации трубопровода, а также от расчетного сопротивления сварных стыков и напряжений в трубах, вызванных эксплуатационными условиями (температура, давление).

У резервуаров в первые четыре года эксплуатации (до прекращения осадки основания) отклонения от горизонтали наружного контура днища незаполненного резервуара объемом от 2000 до 20000 м3 не должны превышать для двух соседних точек по контуру +/- 20 мм, а для диаметрально противоположных точек — 50 мм. Отклонения при заполненном резервуаре не должны превышать +/- 40 мм для двух соседних и 80 мм — для диаметрально противоположных точек.

У резервуаров объемом 2000 — 20000 м3, находящихся длительное время в эксплуатации, отклонения для двух соседних точек не должны превышать +/- 60 мм, а для диаметрально противоположных — 100 мм.

Для резервуаров объемом 700 — 1000 м3 отклонения не должны превышать 75%, а для резервуаров объемом 100 — 400 м3 — 50% от значений, приведенных выше.

При отклонениях, превышающих указанные границы просевшего участка, основания подлежат исправлению.

Таблица 29.2

Допустимые отклонения наружного контура днища

при гидравлических испытаниях резервуаров

Емкость резервуара, м3

Допустимые отклонения наружного контура днища, мм

при незаполненном резервуаре

при заполненном резервуаре

разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м

разность отметок любых других точек

разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м

разность отметок любых других точек

Менее 700

10

25

20

40

700 — 1000

15

40

30

60

2000 — 5000

20

50

40

80

10000 — 20000

10

50

30

80

Приложение 30

Обязательное

ДОПУСТИМЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ

И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Объекты наблюдения

Допустимая погрешность определения вертикальных деформаций, мм

Допустимая погрешность определения горизонтальных деформаций, мм

Здания и сооружения, расположенные на:

скальных или полускальных грунтах

1

1

песчаных, глинистых и других сжимаемых грунтах

2

3

насыпных, просадочных, заторфованных и других сильно сжимаемых грунтах

3

10

Допустимые погрешности определения кренов

Объекты наблюдения

Допустимая погрешность определения кренов в зависимости от высоты H объектов

Производственные и гражданские здания и сооружения

0,0001H

Мачты сооружений связи и ЛЭП, дымовые трубы и др.

0,0005H

Приложение 31

Справочное

Таблица 31.1

Размещение марок при наблюдении

за вертикальными деформациями

Тип здания или сооружения

Размещение контрольных (деформационных) марок

1.

Жилые и общественные бескаркасные здания с несущими кирпичными стенами и ленточным фундаментом

По периметру здания через 10 — 15 м. При ширине здания более 15 м марки устанавливают на поперечных стенах в местах пересечения их с продольной осью здания

2.

Промышленные сооружения и каркасные жилые и общественные здания

На несущих колоннах по периметру здания и внутри его. По поперечным и продольным осям не менее трех в каждом направлении

3.

Бескаркасные крупнопанельные жилые и общественные здания со сборными фундаментами

По периметру и осям зданий через 6 — 8 м (приблизительно через двойной шаг панелей)

4.

Здания со свайными фундаментами

Не более чем через 15 м по продольным и поперечным осям сооружения

5.

Дымовые трубы, водонапорные башни и другие сооружения подобного типа

Не менее четырех марок по периметру фундамента на главных осях сооружения

6.

Стальные вертикальные цилиндрические резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов

Через 6 м по периметру окрайки днища в местах вертикальных швов 1-го пояса

Таблица 31.2

Размещение марок при наблюдении

за горизонтальными деформациями

Тип здания или сооружения

Размещение контрольных (деформационных) марок

Гражданские здания

По периметру, не реже чем через 20 м, по углам, по обе стороны осадочных швов. В местах, где горизонтальная нагрузка имеет наибольшую величину, марки устанавливают через 10 — 15 м

Промышленные здания

Не менее трех марок на каждый фундамент. Для ленточных фундаментов — 1 марка на 10 — 15 м

Приложение 32

Рекомендуемое

СХЕМА ФОТОТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА

Приложение 33

Рис. 33.1. План расположения контрольных марок и исходных

реперов при определении вертикальных деформаций методом

геометрического нивелирования

Рис. 33.2. План расположения контрольных марок и исходных

знаков при определении горизонтальных деформаций методом

створных наблюдений

Рис. 33.3. План расположения контрольных марок и исходных

реперов при определении крена методом геометрического

нивелирования

Приложение 34

Рис. 34.1. График вертикальных деформаций

Рис. 34.2. График горизонтальных деформаций

Приложение 35

1 — в числителе — номер марки, в знаменателе — значение

осадки, мм; 2 — изолинии осадок

Рис. 35.1. План изолиний равных осадок

Приложение 36

Рис. 36.1. Реечный водомерный пост

Рис. 36.2. Свайный водомерный пост

Приложение 37

Справочное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭХОЛОТОВ

Техническая характеристика

Марка эхолота

ЭИР

ПЭЛ-3

ПЭЛ-4

Вертикаль

Пределы измерения глубин, м

0,5 — 20

0,4 — 200

0,4 — 200

0,5 — 30

Погрешность измерения глубин

До 5 м — 0,05 м;

До 5 м — 0,05 м;

До 10 м — 0,1 м;

1,5% измеряемой глубины

от 5 до 20 м — 2% измеряемой глубины

от 5 до 30 м — 0,1 м

от 10 до 40 м — 0,15 м

Питание эхолота:

постоянный ток

напряжение, В

24

24

24

12

потребляемая мощность, Вт

120

60

150

1

Вид регистрации

Самописец

Самописец

Самописец; цифровое табло; перфолента

Цифровое табло

Рабочая частота, кГц

180

20

135

160

Масса, кг

55

90

200

0,7

Приложение 38

ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДА

Приложение 39

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Приложение 40

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ

Приложение 41

ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

1 — наибольший уровень; 2 — наименьший уровень

Приложение 42

Рекомендуемое

ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ

НАБЛЮДЕНИЙ НА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПОЛИГОНАХ

В качестве примера взято одно из нефтяных месторождений Днепровско-Донецкой впадины. Месторождение многопластовое, водоплавающего типа, имеет блоковое строение. Запасы промышленного значения приурочены к горизонтам , , , В-20 и В-21.

Численные значения коэффициентов плотности и объемного веса нефти и воды для каждого горизонта разные. Для получения взвешенных значений объемов извлеченной жидкости по каждому из горизонтов, по формулам раздела 10 приводим их к единым пластовым значениям.

Профильные линии заложены с учетом структурно-тектонических особенностей строения месторождения (см. Приложение 39). Основная профильная линия протяженностью 15,98 км заложена по простиранию месторождения, через сводовую часть складки. Две другие профильные линии пересекают первую под углом, близким к прямому (линии II-II и III-III), протяженностью соответственно 7,95 и 6,75 км, и третья линия берет начало от точки пересечения профильных линий I-I и II-II и простирается на юго-запад по направлению коридора коммуникаций.

Профильные линии ориентированы таким образом, чтобы под прямым углом или близким к прямому пересекали линии тектонических нарушений, выявленных по данным сейсмической съемки, бурения, а также с помощью методов дистанционного зондирования. В наблюдательную сеть могут быть включены скважины, отстоящие на расстоянии до 100 метров от профильных линий.

Точки наблюдений на профильных линиях заложены через 50 — 300 м. Вдоль коридора коммуникаций плотность составляет 50 м. По остальным профильным линиям плотность закладки сгущается до 50 м при подходе и непосредственно в зонах тектонических нарушений. На остальных участках профильных линий репера заложены через 100 — 300 метров.

Схема структурно-тектонического строения месторождения

Целевые задачи изучения современных движений земной коры (СДЗК) и комплекс методов наблюдений на геодинамических полигонах приведен на рис. 42.2.

Рис. 42.2. Целевые задачи изучения СДЗК

на геодинамических полигонах

При выборе методов наблюдений и обработки их результатов необходимо в каждом конкретном случае руководствоваться конечной целью, т.е. исходить из задач, которые ставятся перед исследователем.

Корреляционный анализ результатов измерений

Влияние объема извлеченного флюида по каждой скважине на оседание отдельного репера на данной профильной линии определялось из выражения

где — объем добытой жидкости из данной скважины, отнесенный к данному грунтовому реперу; — объем добытой из данной скважины жидкости, пропорциональный углу, определяющему зону влияния на оседание поверхности i-й скважины (рис. 42.3); — сумма всех обратных расстояний от данной скважины до реперов, расположенных на данном участке профильной линии; — расстояние от данной скважины до отдельного репера.

К расчету добытой жидкости по скважинам,

отнесенной к реперам

Рис. 42.3

Суммируя все по каждой скважине, отнесенные к данное реперу на определенную дату, получаем значение переменной , которую принимаем в дальнейшем для отыскания корреляционной связи между и (оседанием), полученным по результатам повторной нивелировки.

Оценкой математического ожидания исследуемого признака является среднее арифметическое, определяемое из выражения

Оценкой дисперсии является выборочная дисперсия по каждому интервалу

Выборочный парный коэффициент корреляции определяют из выражения:

Для установления зависимостей между объемом извлеченной жидкости и оседанием земной поверхности получено уравнение линейной регрессии, определяемое из выражения

где — среднее оседание земной поверхности, полученное по результатам обработки высокоточного нивелирования; V, — соответственно текущий и средний объем добытой за определенный период жидкости, отнесенной к данному реперу и участку профильной линии, , — дисперсии рассматриваемых признаков, n — длина выборки (n = 1, 2, 3, …, i, …, n).

Уравнение линейной регрессии для рассматриваемого участка профильной линии будет

Исследуем значимость коэффициента корреляции, для чего проверим нулевую гипотезу . Вычислим статистику

которая имеет распределение Стьюдента с K = n — 2 степенями свободы

t = -2,38.

Найденное по уровню значимости и числу степеней свободы K = 65 критическое значение удовлетворяет требованию , в нашем случае . Следовательно, нулевая гипотеза об отсутствии корреляционной связи отвергается, переменные V и зависимы.

Поскольку выборочный коэффициент корреляции для рассматриваемого случая значим, то и коэффициенты регрессии также значимо отличаются от нуля; интервальные оценки для них определим из выражения

Доверительный интервал для вычисленного коэффициента корреляции по рассматриваемому нами примеру будет

Подставив в (42.6) численные значения извлечений жидкости, отнесенной к определенной точке поверхности, и вычислив значения оседаний по формулам (42.10) — (42.12), получим оценки характеристик деформаций: наклон i, кривизну K и радиус кривизны R.

Имея результаты первого или нулевого, а также последующих циклов нивелирования, можно получить значения оседаний как разность между первым (предыдущим) и последующим циклами измерений:

для наклонов

для кривизны

для радиусов кривизны

где , — высоты репера соответственно из предыдущего и последующего циклов наблюдений, , — значения оседаний переднего (первого) по ходу вычислений и заднего (второго) концов интервала, или значения оседаний, вычисленные по (42.6), , — значения наклона последующего и предыдущего интервалов.

здесь , — соответственно длины последующего и предыдущего интервалов.

Горизонтальные подвижки и горизонтальные деформации растяжений (сжатий) вычисляются по формулам

где , — измеренные расстояния от исходного репера до данного работающего репера из предыдущего и последующего наблюдений, , — горизонтальные проекции интервалов из предыдущего и последующего циклов измерений.

Размерность величин и — метры или миллиметры; K — 1/м, R — метры или чаще километры, i и — безразмерные величины, хотя часто на практике их выражают в мм/м.

Полученные фактические значения деформаций сравниваются с критическими их значениями по конкретному объекту обустройства нефтяного месторождения.

Дисперсионный анализ

Для изучения влияния геологического строения месторождения на оседание поверхности проведем двухфакторный дисперсионный анализ. В качестве фактора m возьмем скважины, инициирующие нефть, фактора n — влияние горизонта откачки. Для удобства вычислений строят матрицу наблюдений, при этом пересечение i-го уровня фактора m с j-м уровнем фактора n образует ячейку, в которую записываем значения осадок по данным повторного нивелирования. Одно наблюдение можно представить в виде

где — общая средняя, — эффект, обусловленный влиянием i-го уровня фактора n, q — эффект, обусловленный влиянием j-го уровня фактора n, — вариация результатов внутри отдельной ячейки.

Пусть мы имеем r скважин, т.е. r уровней фактора m и V продуктивных горизонтов (пластов), т.е. V уровней фактора n. Предположим, что между факторами m и n нет взаимодействия и что на i-м уровне фактора m наблюдения имеют среднюю , а на j-м уровне фактора n — среднюю .

Оценками , и являются соответственно общая средняя

и среднее по уровням

Разложив сумму квадратов отклонений от общей средней на три составляющих: часть общей суммы квадратов, обусловленную влиянием фактора m, часть, обусловленную влиянием фактора n, и часть, обусловленную влиянием неучтенных факторов, т.е.

Три составляющих правой части равенства будут соответственно: , и . Первое слагаемое характеризует изменение признака по фактору m, второе характеризует изменение признака по фактору n. Слагаемое называется остаточной суммой квадратов и характеризует влияние неучтенных факторов. Сумма является полной суммой квадратов отклонений отдельных наблюдений от общей средней.

Оценку дисперсий найдем из выражений

Численные значения оценок параметров двухфакторного дисперсионального анализа для нашего примера приведены в таблице 42.1.

Таблица 42.1

Компонента дисперсии

Сумма квадратов

Число степеней свободы

Оценки дисперсий

Между средними по строкам

(r — 1) = 224

Между средними по столбам

(V — 1) = 6

Остаточная

(r — 1)(V — 1) = 144

Полная (общая)

(Vr — 1) = 174

Для выяснения значимости влияния факторов m и n на исследуемый признак сравним дисперсии по факторам с остаточной дисперсией.

В нашем примере и .

Табличные значения статистик находим по данным матрицы таблицы 42.2

Таблица 42.2

m

n

6

144

24

6

Найденные по табл. 42.2 значения и для уровня значимости .

Сравним вычисленные и теоретические статистики

Из (42.24) следует, что нулевая гипотеза о равенстве средних по строкам подтверждается, т.е. влияние фактора m на исследуемый признак незначимо. Нулевая гипотеза о равенстве средних по столбцам не подтверждается, т.е. влияние фактора n на исследуемый признак значимо.

Аналогичный результат получен и для случая, когда в качестве исследуемого признака принимался объем извлеченного флюида. На основании выполненного корреляционного анализа и двухфакторного дисперсионного можно сделать следующие выводы:

1. Выявленные по данным высокоточного нивелирования оседания земной поверхности для рассмотренного примера <…> техногенного происхождения.

2. Основным фактором, влияющим на оседание земной поверхности при разработке нефтяных месторождений, является нефтьсодержащий коллектор и его характеристики: эффективная нефтенасыщенная толщина, площадь, пористость, тип залежи (ловушки) и др.

Приложение 43

Карта накопленной закачки воды

1 — добывающая скважина; 2 — нагнетательная скважина;

3 — геодезический пункт;

4 — линия равных значений закачки воды; 5 — профильная линия

Карта текущего отбора жидкости

— изолиния отбора жидкости

Карта текущего пластового давления

— изолиния пластового давления

1 — объем добытой жидкости; 2 — падение пластового давления;

3 — оседания земной поверхности; 4 — закачка воды

Графики параметров разработки и оседаний земной поверхности.

Приложение 44

(к п. 1.4)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ

Учет земель в производственных объединениях и нефтегазодобывающих управлениях осуществляется маркшейдерской службой по форме, согласованной с соответствующими службами на местах. Примерная форма учета дана в настоящем Приложении.

Нефтегазодобывающие управления обязаны:

иметь планы земельных отводов в масштабах 1:25000 + 1:5000, на которых должны быть показаны отведенные земельные участки;

вести учет отведенной предприятию земли во временное и постоянное пользование по угодьям, колхозам, совхозам и районам с указанием сроков возврата земель, отведенных во временное пользование (карточки 1, 2 и 3);

не реке одного раза в два месяца представлять объединению, по разработанной маркшейдерско-геодезической службой объединения форме, справки о возврате земли прежним землепользователям и на 1 января каждого года — о количестве отведенной и возвращенной прежним землепользователям земли за год с указанием оставшихся за предприятием земель постоянного и временного пользованиям по угодьям и районам.

Годовая справка должна быть сверена с данными районных органов землеустройства.

Объединение осуществляет учет земель (по угодьям) временного и постоянного пользования, числящихся за каждым предприятием объединения. Учет числящейся за предприятием земли должен вестись раздельно по каждому административному району. В ведомости учета (карточки 3 и 4) вносятся: приход земель по получении правительственных постановлений на отвод земли предприятию и списание земель по справкам предприятий о возврате земли. Ведомости учета с предприятиями сличаются в конце года по справкам предприятий.

В целях осуществления контроля за прохождением дел на отвод земельных участков в районных и вышестоящих инстанциях каждое предприятие одновременно с возбуждением ходатайства на отвод земли оформляет карточку прохождения земельного дела (карточка 1), в которую заносятся следующие сведения: куда и когда направлено дело, кем рассмотрено и каково окончательное решение по данному делу.

Карточка оформляется по поступлении земельного дела из районных организаций в областные, краевые органы.

Описание карточек учета земель

— является дубликатом земельного дела. Ведется на предприятиях и в объединении в период от возбуждения ходатайства на отвод земли до принятия правительственного решения; в дальнейшем она может служить контрольной карточкой на возврат земель, отведенных во временное пользование.

Площадь испрашиваемых земель по угодьям записывается в виде дроби, где числитель — земли постоянного пользования, а знаменатель — земли временного пользования. Например, , здесь 0,33 — земли, испрашиваемые в постоянное пользование, а 1,82 — во временное.

На обороте карточки отмечается движение земельного дела.

— ведется только в НГДУ и УБР. По ней учитывается земля, отведенная предприятию, по землепользователю (колхозу, совхозу, лесхозу и т.д.). В графе 1 указывается, по какому решению отведена земля или за какой период возвращена; в графах 2 — 7 указывается, по угодьям, площадь отведенной или возвращенной земли по каждому документу; в графах 8 — 14 подводится итог на любую дату.

В числителе — земли постоянного пользования, в знаменателе — земли временного пользования, без дроби — итог постоянных и временно отведенных земель.

На обороте указывается площадь возвращенных земель (просроченных возвратом) по угодьям на отчетную дату, установленную объединением.

— ведется на предприятиях и в объединении. Заполняется аналогично карточке 2. В этой карточке ведется учет земель по административным районам и их движение на любую дату.

— ведется в объединении на каждое предприятие. Заполняется аналогично карточке 2. По этим карточкам можно составить справку на любую дату о числящихся за каждым предприятием или в целом за объединением землях или справку о движении земель.

Учет земель

Карточка 1

N 26-271 зм НГДУ _____________________

«24» VIII 1988 г. __________________________

Район ___________ Срок временного отвода до 01.10.88

Цель отвода Скв. 338, 370, 371, 723, 745, 2200

с коммуникациями, очистные сооружения

Наименование постоянного землепользователя

Всего, га

Пашня

Выгон

Сенокос

Лес

Др. угодья

Итого:

Всего:

13,85

9,17

3,54

7,29

33,85

Учет земель

Карточка 2

НГДУ ___________________ (название района и землепользователя)

Отведено, возвращено, га

Примечание

всего

пашня

выгон

сенокос

лес

другие угодья

Отведено в 1986 г.

122,50

28,00

36,00

50,00

6,00

2,50

Возвращено в 1986 г.

150,00

58,00

72,00

18,00

2,00

0,50

Числится на 01.01.87

*

П. 98,51

60,99

15,69

20,17

1,66

Возвращено с 01.01 по 01.05.87

8,40

3,74

1,09

1,08

2,49

Возвращено с 01.07 по 01.12.1987

13,27

4,86

8,41

Продолжение Карточки 2

Числится, га

Примечание

всего

пашня

выгон

сенокос

лес

другие угодья

Отведено в 1986 г.

195,00

50,00

81,00

63,50

0,50

Возвращено в 1986 г.

Числится на 01.01.87

167,00

20,00

45,00

95,50

4,00

2,50

*

П.265,51

80,99

60,69

115,67

4,00

4,16

Возвращено с 01.01 по 01.05.87

257,11

77,25

59,60

114,59

4,00

1,67

Возвращено с 01.07 по 01.12.1987

243,84

72,86

51,19

114,59

4,00

1,67

Примечание: * — указывается соответствующее распоряжение.

Учет земель

Карточка 3

НГДУ ____________________

Отведено, возвращено, га

Примечание

всего

пашня

выгон

сенокос

лес

другие угодья

Отведено в 1986 г.

176,31

95,13

42,53

12,96

2,00

23,69

Возвращено в 1986 г.

278,59

197,50

66,27

5,40

9,42

Числится на 01.01.87

*

Итого на 01.02.86

4,18

3,41

0,77

*

Итого на 01.03.87

98,51

60,99

15,69

20,17

1,66

*

47,41

4,31

27,24

15,86

Возвращено с 01.05 по 01.07.87

Итого на 01.07.87

8,40

3,74

1,09

1,08

2,49

Продолжение Карточки 3

Район ___________________

Числится, га

Примечание

всего

пашня

выгон

сенокос

лес

другие угодья

Отведено в 1986 г.

1152,96

585,42

189,28

105,49

155,60

117,17

Возвращено в 1986 г.

Числится на 01.01.87

1050,68

483,05

165,54

113,05

167,60

131,44

*

Итого на 01.02.86

1054,86

483,05

165,54

113,05

161,01

132,21

*

Итого на 01.03.87

1153,37

544,04

181,23

133,22

161,01

133,87

*

Возвращено с 01.05 по 01.07.87

Итого на 01.07.87

1192,38

544,61

180,14

159,38

161,01

147,24

Примечание: * — указывается соответствующее распоряжение.

Учет земель

Карточка 4

НГДУ __________________

Отведено, возвращено, га

Примечание

всего

пашня

выгон

сенокос

лес

другие угодья

Отведено в 1986 г.

488,19

247,56

99,14

75,60

17,25

48,64

Возвращено в 1986 г.

770,94

497,48

174,41

41,01

58,04

Числится на 01.01.87

*

5,41

5,41

0,77

*

Итого на 01.02.87

4,18

3,41

*

3,90

2,88

0,06

0,60

0,36

*

18,76

12,51

1,71

4,54

*

Итого на 01.03.87

98,51

60,99

15,69

20,17

1,66

*

Итого на 01.04.87

36,03

4,96

23,34

7,73

Продолжение Карточки 4

Район ___________________

Числится, га

Примечание

всего

пашня

выгон

сенокос

лес

другие угодья

Отведено в 1986 г.

2819,43

1626,99

503,15

224,36

241,63

223,30

Возвращено в 1986 г.

Числится на 01.01.87

2536,68

1377,07

427,88

258,95

258,88

213,90

*

*

Итого на 01.02.87

2546,27

1377,07

427,88

258,95

267,70

214,67

*

*

*

Итого на 01.03.87

2667,44

1453,45

445,34

279,72

267,70

221,23

*

Итого на 01.04.87

2703,47

1458,41

468,68

279,72

267,70

228,96

Примечание: * — указывается соответствующее распоряжение.

Приложение 45

Обязательное

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ

МАРКШЕЙДЕРСКИХ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

Наименование работ

Ориентировочный перечень основных операций проверки

Единица измерения

Объем контроля от объема выполненных работ, %

Документы и материалы, составляемые при контроле

1. Камеральная проверка:

1.

Постройка и восстановление пунктов триангуляции и полигонометрии

Качество геометрического построения сети (ходов)

пункт

20

Акт камерального контроля

Расчет высоты знаков, полнота, комплектность и качество оформления материалов

Полевая и камеральная обработка результатов наблюдений, полевые журналы, листы графического определения, материалы исследования инструментов, методика работ, полнота содержания и качество оформления полевой документации и материалов камеральной обработки

журнал

25

2. В полевых условиях проверяется: постройка знаков, закладка центров и ориентирных пунктов, установленная высота знаков, наличие необходимого оборудования и снаряжения, обеспечивающего качество и безопасность проведения работ

пункт

5 — 10

Акт полевого контроля

2.

Нивелирование

1. Камерально проверяются материалы и документы выбора, трасс, закладки реперов и марок; исследования инструментов и компарирования реек с описанием местоположения реперов и марок, полевые журналы, материалы полевой обработки и контроля

абрис

5

Акт камерального контроля

Изучается методика работ, привязка ходов, высота визирного луча, допуски на станциях и наличие актов сдачи знаков на наблюдение за сохранностью

пункт

10

Акт камерального контроля

акты

100

2. В полевых условиях проверяется закладка грунтовых и стенных марок с выборочным вскрытием отдельных грунтовых реперов, состояние приборов, реек, условия их хранения

репер

10

Акт полевого контроля

Проверяется работа нивелирных бригад на станциях, своевременность обработки полевых материалов

станция

10

Контрольные ходы прокладываются выборочно в наиболее слабых местах системы полигонов

ход

5

3.

Геодезические сети

1. Камерально проверяются материалы рекогносцировки и развития сети; журналы наблюдений, листы графического определения элементов приведения, журналы нивелирования, густота пунктов планового и высотного обоснования

журналы

10

Акт камерального контроля

Материалы вычисления координат и высот пунктов и реперов, методика работ, полнота содержания и качество оформления материалов

журналы

10

2. В поле проверяются качество знаков и закладки центров путем выборочного осмотра построенных знаков; высота и надежность наружного закрепления пунктов

пункт

20

Акт полевого контроля

Измерение углов и линий (у каждого исполнителя)

пункт

5

4.

Вынос на местность, разбивка и привязка площадок под скважины, проектов обустройства

1. Камерально проверяются: полнота использования имевшегося аэрофотосъемного, геодезического и картографического материала, соответствие методики работ условиям, срокам и видам работ по разбуриванию месторождений (реализуется проект разведки, опытно-промышленной или промышленной обработки); журналы полевых наблюдений, ведомости вычислений результатов наблюдений.

скважины

50

Акт камерального контроля

В камеральных условиях объект тщательно проверяется аналитическая подготовка выноса проекта обустройства в натуру: решается обратная геодезическая задача, изучаются рабочие чертежи и т.д.

объект

15

Акт камерального контроля

2. При полевом контроле проверяются: выборочно инвентарные номера используемых аэрофотоснимков, сверяются со схемой накидного монтажа, на аэрофотоснимках производится опознавание ранее пробуренных скважин, а также точек геодезической основы. Опознанные на снимках топографические объекты сверяются с предметами на местности

В случае необходимости на местности производятся выборочно планово-высотные определения положения скважин и объектов обустройства

ход

15

5.

Топографическая и маркшейдерская съемка

Проложение контрольных ходов с определением высотных и плановых пикетов, промеры и контроль характеристик элементов ситуации и рельефа. Съемка подземных коммуникаций. Проверка качества вычерчивания и применения условных знаков

месторождение, скважина

50

Акт полевого контроля

6.

Съемка по квадратам

Проложение теодолитно-нивелирных диагональных ходов с набором пикетов через 20 м

план

до 10

Акт полевого контроля

7.

Трассировочно-разбивочные работы, в т.ч. на геодинамических полигонах

Контрольные измерения длин сторон и углов в основных ходах

ход

10

Контрольные измерения расстояний и ординат точек створа

точка

10

Акт полевого контроля

Проверка качества оформления материалов

створ

5 — 10

8.

Дополнительная топографо-маркшейдерская съемка месторождений и промплощадок

Корректура планов, своевременность и правильное пополнение подземных коммуникаций и наземных объектов (соблюдение проектных уклонов в пределах каждого направления, правильное применение условных знаков)

планшет или месторождение

10 — 15

Акт контроля

Контрольные замеры числовых характеристик колодцев и подземных коммуникаций, приборная проверка отметок месторождения трасс и сооружений

планшет или месторождение

20

Акт полевого контроля

9.

Вычислительные работы

Проверка соответствия выполненных измерений и вычислений требованиям технических инструкций, выполнения положенных контролей, согласованности со смежными материалами, наличия подписей о поверках и считках

100

Акт камерального контроля

Проверка полноты оформления и наличия подписей в контрольном листе, прилагаемом к материалам вычислений

100

10.

Составление каталогов

Проверка каталога координат и высот пунктов государственной геодезической основы

каталог

100

Акт камерального контроля

Проверка каталога координат и высот устьев и забоев скважин

каталог

100

Проверка планшетов расположения устьев и забоев скважин

месторождение (площадь)

100

Своевременное пополнение и оформление всех материалов по п. 10

11.

Техническая рекультивация

Контроль технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве скважин и объектов обустройства месторождений

скважина, отдельный объект

10

Акт контроля

Контроль учета земель и восстановление первоначального рельефа местности перед сдачей земель постоянным землепользователям

скважина, отдельный объект

10

Приложение 46

Обязательное

АКТ

технического контроля маркшейдерских

и геодезических (топографических, картографических,

фотограмметрических) работ, выполненных _______________

___________________________________________________________________________

(исполнителем, отрядом, партией, экспедицией)

на объекте ____________________________________________________________

(участок работ, N титула)

________________ «___» __________ 198__ г.

(место)

Разрешение на производство работ N _____ от «___» __________ 19__ г.

Контроль произведен ___________________________________________________

(должность)

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

на основании __________________________________________________________

(приказа, распоряжения, графика)

при участии ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Объем и виды выполненных работ. Соответствие их графику.

2. Инструкции и проекты, принятые для руководства при выполнении работ.

3. Состояние приборов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

1. Характеристика завершенности работ по процессам.

2. Результаты контроля. Значения полученных и допустимых погрешностей по каждому виду работ.

3. Техническая дисциплина. Характер нарушений и отклонений в примененной методике от установленной инструкциями и проектами.

Причины и последствия допущенных отклонений и нарушений в технологии работ.

2.4. Состояние полевых и камеральных материалов и документов.

2.5. Полнота содержания и качество оформления их.

3. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Знание правил безопасного ведения работ. Когда и как был проведен инструктаж.

3.2. Обеспечение средствами безопасного ведения работ.

4. ВЫВОДЫ

4.1. Оценка качества работ и соответствие их требованиям действующих инструкций.

4.2. Общая характеристика состояния организации и обеспечение выполнения графика работ.

4.3. Состояние охраны труда и техники безопасности.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По дальнейшему ведению работ со сроками исполнения

Подписи: Проверяющий

Исполнитель

Приложение 47

Обязательное

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ПОЛЕВОЙ

И КАМЕРАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Полевые документы

1.1. Полевые журналы для всех видов работ должны быть пронумерованы, иметь регистрационный номер, заполненный титульный лист и быть подписаны руководителем маркшейдерской службы НГДУ, УБР, треста и выдаваться исполнителю под расписку. Журналы, имеющие регистрационный номер, являются документами строгой отчетности и подлежат приемке руководителем маркшейдерской службы подразделения.

1.2. Запрещается:

вырывать листы из журналов;

стирать резинкой сделанные записи результатов наблюдений и писать на подчищенном месте новые записи;

пропускать страницы при записях наблюдений;

переписывать с черновиков записи наблюдений в журнал;

писать цифру по цифре.

Журналы, в которых обнаружены указанные нарушения, должна быть изъяты у исполнителя, а работа — переделана.

1.3. Полевые журналы заполняют и оформляют следующим образом:

на каждом листе указывается число, часы, метеорологические условия, условия видимости и характер изображения визирных целей в момент наблюдений;

записи наблюдений в журнале производятся простыми, хорошо отточенными карандашами средней твердости или шариковыми ручками. Записи должны быть четкими и аккуратными; все неправильные и ошибочные записи аккуратно зачеркиваются, а правильные записываются сверху над зачеркнутыми данными или в новой строке;

незаконченные приемы или выполненные неудовлетворительно перечеркиваются и сопровождаются записями о причине исключения их из дальнейшей обработки или прекращения наблюдений. Объяснения подписываются исполнителем;

особо тщательно выполняются зарисовки визирных целей, мест установки реек при привязках к пунктам и реперам государственной геодезической сети, а также абрисы закладываемых пунктов и реперов;

тщательно выполняются записи и обработка материалов исследований приборов. Записи и вычисления результатов исследований производятся в специальных бланках, сшиваются и подписывается исполнителями;

в журналах делаются записи о начале и завершении хода, а по окончании наблюдений на пункте журнал подписывается исполнителем на последней странице с записями наблюдений. В конце журнала, в случае продолжения хода, делается запись о номере журнала, в котором будут продолжены записи того же хода, а в новом журнале дается сноска на номер журнала, где сделаны записи начала хода. Во всех журналах должны быть схемы ходов или сетей;

в полевых журналах должны быть записаны и обработаны периодические поверки приборов (определение угла i нивелира, МО кипрегеля, 2С у теодолита);

листы графического определения элементов приведения оформляются тушью. На листах выписываются все значения l и Q контрольных углов;

все полевые вычисления должны производиться на бланках установленной формы.

Вычисления должны быть четкими и аккуратными и проведены в объеме, предусмотренном инструкциями.

Все ведомости полевых вычислений подписываются исполнителем и помощником и сшиваются в тетради.

2. Камеральные документы

2.1. Формуляры к маркшейдерским планам и картам являются основным документом, характеризующим качество, точность и методику выполненных работ и подлежат четкому, аккуратному и полному заполнению по всем разделам. Все записи должны давать исчерпывающие данные по каждому разделу, проверяются, подписываются ответственными лицами по завершении работ по каждому процессу. В формуляре должна быть дана оценка качества карты или топографического плана в целом.

2.2. Абрис и описания местоположения пунктов геодезической основы и закрепленных точек геологических исследований должны соответствовать картам избранного масштаба, быть правильно ориентированы, а все чертежи и описания должны быть четкими и соответствовать друг другу.

2.3. Каталоги геодезических пунктов и знаков нивелирования составляются в полном соответствии с настоящей инструкцией.

2.4. Каталоги закрепленных пунктов съемочного обоснования должны содержать сведения:

объект и год работ (название участка, организация, проводившая работы, год и месяц производства работ);

номер и название точек;

характер точки или пункта и год исполнения (геодезическая основа, точка теодолитного хода, репер, точка на магистрали, точка гравиметрических наблюдений, пересечения магистралей с профилями и др.);

тип закрепления и высота наружного знака (закладная точка, пни, столбы с центром, пирамида, веха и др.);

координаты точки;

высота точки;

метод определения высоты (вид нивелирования);

характеристика точности определения координат, абсолютное значение погрешностей.

2.5. Все каталоги обязательно сопровождаются схемами размещения точек, а также краткой объяснительной запиской.

2.6. Ведомости вычисления координат и высот пунктов, уравнительных вычислений и другие документы по вычислениям должны быть чистыми, аккуратными, содержать четкие и ясные записи. Документы должны быть считаны и подписаны исполнителями.

2.7. Все полевые документы, схемы, ведомости вычислений и уравнивания, кроки и каталоги брошюруются в папках по каждому объекту. На наружной стороне папок указывается название организации, выполняющей работы, название объекта, содержание папки, номер журналов, ведомостей вычислений, фамилии исполнителей и дата производства работ. На обратной стороне папки дается подробное оглавление, которое подписывается лицом, оформляющим папки.

2.8. Все аэроснимки хранятся в папках специального размера (20 x 20). Снимки с контрольным опознаванием хранятся в отдельных папках. На наружной стороне папки указывается название организации, объекта, год производства аэрофотосъемки и полевых работ и номенклатура трапеций, покрываемых аэроснимками. На внутренней стороне дается полная цифровая схема.

2.9. Карты, маркшейдерские планы, фотосхемы, фотопланы, синьки и оттиски хранятся в жестких или мягких папках или пакетах специального формата и должны иметь предохраняющие от грязи и повреждения покрышки («рубашки»).

Приложение 48

Обязательное

Составляется в момент обнаружения

брака, непосредственно на месте

контроля (приемки)

АКТ

на обнаруженный брак маркшейдерских и геодезических работ,

выполненных _______________________________________________

(исполнителем, отрядом, партией, экспедицией)

________________ «___» __________ 198__ г.

(место)

Брак обнаружен представителем (комиссией) _____________________________

___________________________________________________________________________

(организация, должность, Ф.И.О.)

в период производства текущего контроля (приемки) маркшейдерских и

геодезических работ (полевых, камеральных) в присутствии __________________

___________________________________________________________________________

(исполнителя, нач. партии, отряда, экспедиции)

путем контрольных полевых измерений, при просмотре полевых и камеральных

материалов, проверке методики вычисления (ненужное вычеркнуть)

Существо брака ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Объем и сметная стоимость забракованных работ _________________________

___________________________________________________________________________

Причины, вызвавшие брак: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Предложения о порядке и сроках ликвидации брака и использования

забракованных материалов __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(уничтожение или частичное использование)

Предложения по возмещению убытков от брака и ответственности виновных

лиц _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Комиссия

/представитель/ 1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

4. __________________________

5. __________________________

Исполнитель ________________________________

Гл. маркшейдер НГДУ ________________________

Приложение 49

Обязательное

АКТ

приемки маркшейдерских и геодезических работ

от __________________________________________

(исполнителя, отряда, партии, экспедиции)

за ________________ 198__ г. _________________

(месяц, квартал) (место)

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(гл. маркшейдер объединения, НГДУ, нач. партии)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(исполнитель, нач. отряда, партии)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что первый ПРИНЯЛ,

а второй СДАЛ завершенные маркшейдерские и геодезические работы,

выполненные на ___________________________________________________________.

(объект, участок, проект)

Разрешение на производство работ N _____ от «___» __________ 19__ г.

в следующих объемах:

Виды работ

Единица измерения

План

Выполнено

Принято

Сметная стоимость принятых работ

Качество принятых работ

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Сметная стоимость незаверенных работ _____________ тыс. руб.

Перечень и объемы учтенных актом незавершенных работ:__________________

___________________________________________________________________________

Фактическая стоимость забракованных работ ____________ тыс. руб.

Работы забракованы по следующим причинам: _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экэ., из которых первый находится ____________,

второй ____________, третий _____________.

Работу СДАЛ

Работу ПРИНЯЛ

Приложение 50

Справочное

ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ТОЧЕК НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ

ОСНОВЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Средняя квадратическая погрешность построения сетки координат линейкой Дробышева равна +/- 0,1 мм, при вычерчивании средняя квадратическая погрешность вершин сетки увеличивается до +/- 0,14 мм, предельная погрешность достигает 0,26 мм. Поэтому при измерении координат точек на координатографе точность ориентирования основы снижается из-за погрешностей положения точек координатной сетки, по которой производится ориентирование. Это следует иметь в виду при дополнительном нанесении пунктов по уже вычерченной сетке, например, при обновлении планов. Основу целесообразно ориентировать по угловым точкам координатной сетки и проверять по другим точкам. Точность измерения координат точек координатографом на планшете и на мягкой основе одинакова и характеризуется средней квадратической погрешностью +/- 0,06 мм, погрешности измерения координат с вероятностью 95% не превышают 0,12 мм.

Погрешности копирования точек на лавсан и чистую восковку подчиняются закону нормального распределения случайных величин, систематическая часть погрешности близка к нулю. В процессе копирования и при следующих измерениях промасленная восковка растягивается. При этом систематическая погрешность направлена поперек кромки рулона и равна +0,22 мм.

В процессе светокопирования на аппарате типа СКА-1 лавсан не подвергается заметной деформации. Размеры промасленной и чистой восковок уменьшаются в процессе получения светокопий, причем более интенсивно поперек кромки рулона. При многократном повторении процесса светокопирования деформации уменьшаются и имеют тенденцию к стабилизации. Деформации вдоль кромки рулона восковки имеют меньшее значение и стабилизируются быстрее, чем поперек. Из-за остаточной деформации восковки размером 40 x 40 см погрешности взаимного положения крайних точек достигают 0,6 и 1,7 мм соответственно вдоль и поперек кромки рулона.

Средние квадратические погрешности взаимного положения точек из-за деформации диазотипной бумаги в среднем на основе составляют +/- 0,25 мм, причем вдоль кромки +/- 0,24 мм, поперек +/- 0,09 мм. Средняя систематическая погрешность положения точек на основе за счет растяжения диазотипной бумаги в СКА вдоль кромки равна +0,12 мм, а за счет сжатия поперек -0,11 мм. В основном погрешность положения точек на аммиачной светокопии за счет деформации диазотипной бумаги достигает предельного значения 0,8 мм.

Положение точек на светокопиях зависит от погрешностей нанесения и вычерчивания точек на планшете , копирования , деформации прозрачной основы и диазотипной бумаги и характеризуется средней квадратической погрешностью

Суммарная средняя квадратическая погрешность светокопировального процесса с учетом влияния внешних условий и хранения копии рассчитывается по формуле:

где — средняя квадратическая погрешность деформации восковки из-за нагрева на копировальном столе;

— средняя квадратическая погрешность влияния внешних условий на прозрачную основу (солнечных лучей, складывания восковки);

, — средние квадратические погрешности, вызываемые условиями хранения восковки и диазотипной бумаги.

Средние квадратические погрешности получения копий разными способами приведены в табл. 50.1. Средние квадратические погрешности положения контурных точек на топографических основах, изготовленных разными способами, приведены в табл. 50.2.

Таблица 50.1

Квадратические погрешности получения копий, мм

Наименование средней квадратической погрешности

Светокопии

Фотокопии

Тиражные оттиски

прозрачная основа

ватман

жесткая основа

восковка

промасленная восковка

лавсан

Копирования с оригинала

0,08

0,33

0,12

Деформации прозрачной основы

0,36

0,46

0,00

Деформации диазотипной бумаги

0,25

0,25

0,25

Процесса получения копий

0,45

0,62

0,28

0,90

0,20

0,30

Прозрачной основы от влияния внешних (климатических условий) 

0,35

0,35

Прозрачной основы от нагрева светокопировального стола 

0,91

0,91

Хранение восковки 

0,05

0,05

Хранение бумаги 

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

Суммарная

1,09

1,17

0,33

0,92

0,20

0,35

При условии 

0,60

0,74

0,33

При условии 

0,48

0,65

0,33

Таблица 50.2

Средние квадратические погрешности положения контурных точек

на топографических основах и другой графики, изготовленных

разными способами

Способ изготовления копии

Средние квадратические погрешности, мм для масштабов

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

Светокопии

1.

С лавсана суммарная

0,68

0,51

0,49

0,45

без учета хранения копии

0,65

0,49

0,46

0,42

2.

С восковки суммарная при копировании

1,21

1,16

1,14

1,13

без нагрева на светостоле

0,85

0,72

0,70

0,68

без учета влияний внешних условий

0,76

0,62

0,60

0,58

без учета влияний внешних условий и хранения копии

0,74

0,60

0,58

0,55

3.

С промасленной восковки суммарная

1,31

1,24

1,22

1,22

при копировании без нагрева на светостоле

0,95

0,84

0,83

0,80

без влияния внешних условий

0,88

0,76

0,74

0,72

без учета влияний внешних условий и хранения копий

0,85

0,74

0,71

0,69

Фотокопии

на ватмане

1,09

1,00

0,99

0,97

на недеформируемой основе

0,62

0,45

0,41

0,36

Тиражные оттиски

0,69

0,54

0,50

0,47

При изготовлении копий маркшейдерских, геологических, структурных карт и разрезов, а также карт разработки нефтяных и газовых месторождений и при определения координат устьев скважин или других характерных точек необходимо учитывать следующее:

искажения в положении точек на аммиачных светокопиях в большой мере зависят от деформации прозрачной основы в светокопировальном аппарате, достигающей 0,4 мм на 10 см;

при многократной печати с одной восковки возрастает разброс погрешностей от среднего положения, определяющего систематическую деформацию. Погрешность взаимного положения точек на краях копии вследствие деформации восковки может достигать 1,9 мм;

лавсан не деформируется в процессе копирования и печати в СКА;

промасленная восковка растягивается при копировании и имеет большую деформацию при печати, чем непромасленная. При копировании на светостоле восковка растягивается на 0,65 мм на 10 см. Не рекомендуется промасливать восковку для получения большей прозрачности и копировать на восковку на светостоле;

для получения аммиачных светокопий следует по возможности использовать прозрачные недеформирующиеся пластики. В этом случае можно не вводить поправки за деформацию копии;

при печати на СКА рекомендуется располагать перпендикулярно кромки восковки и диазотипной бумаги, так как в этом случае уменьшается деформация копии;

при определении координат точек на светокопиях, полученных с восковок, необходимо в координаты точек вводить поправки за деформацию, отдельно для каждого квадрата координатной сетки;

оптимальными способами изготовления копий топографических планов является фотомеханический, а также офсетная печать;

наиболее точными копиями являются фотокопии на недеформирующейся основе и тиражные оттиски.

Приложение 51

Справочное

РЕШЕНИЕ МАССОВЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ ЗАДАЧ

НА ПРОГРАММИРУЕМЫХ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРАХ

Приведенные программ) предназначены для решения задач на программируемых микрокалькуляторах (МК): «Электроника Б3-34», «Электроника МК-54», «Электроника МК-56», «Электроника МК-61» и «Электроника МК-52» (в дальнейшем: БЭ-34, МК-54, МК-56, МК-61 и МК-52).

Программы, обозначенные только порядковым номером, могут быть использованы для работы с любым из вышеуказанных МК. Если номер программы дополнен через косую черту числом 34, то эту программу можно использовать только для Б3-34, МК-54 и МК-56, а если числом 61, то только для МК-01 и МК-52.

С целью унификации обозначения тождественных операций, обозначенных на различных МК по-разному, приведены к принятым для Б3-34 (таблица 51.1).

Таблица 51.1

Операции

Обозначение операции

в тексте программы

на клавиатуре микрокалькулятора

Извлечение числа из регистра памяти ( -цифровой или буквенный номер регистра памяти)

ИПN

ИПN и П-xN

Засылка числа в регистр

ПN

ПN и x-ПN

Обратные тригонометрические функции

arcsin, arccos, arctg

arcsin, arccos, arctg и ,

Обмен содержимого операционных регистров X и Y

XY

и 

Ввод числа в регистр Y

и 

Кольцевое передвижение информации в стеке

Ввод программы производится после перевода МК в режим «Программирование» нажатием клавиш В/О F ПРГ, после ввода программы МК переводится в режим «Автоматическая работа» нажатием клавиш F АВТ.

Размещение данных в регистрах памяти перед началом счета по программе обозначено выражением a = PN (N — цифровой или буквенный номер регистра памяти и операционных регистров X, Y), что означает: занести число a в регистр памяти с номером N. Размещение данных в регистрах после выполнения счета по программе описывается выражением PN = a, что значит: вычисленное значение a хранится в регистре с номером N.

Засылка числа с индикаторного регистра (регистра X) в регистр памяти производится нажатием клавиш x-П (для БЗ-34 клавиши П) и клавиши, соответствующей номеру регистра, а засылка числа в регистра Y — нажатием клавиши (для БЗ-34 клавиши ). Вызов числа из регистра памяти в регистр X (индикатор) производится нажатием клавиши (для БЗ-34 клавиши ИП) и клавиши, соответствующей номеру регистра памяти, а вызов числа из регистре Y в регистр X — нажатием клавиши (для БЗ-34 клавиши ).

При работе со всем программами переключатель «РАДИАН-ГРАД-ГРАДУС» должен быть переведенным в положение «ГРАДУС».

Ввод значений углов при работе с программами предусмотрен в вариантах:

1) в градусах и долях градуса;

2) в градусах и минутах — при этом значения градусов отделяются от значений минут запятой (например: 57°36,9′ представляется числом 57,369);

3) в градусах, минутах и секундах (например: 57°26 54,9 представляется числом 57,28549);

4) градусы, минуты, секунды (градусы, минуты) угла представляются тремя (двумя) числами и вводятся в три (два) регистра памяти.

Основная форма записи программ — в виде таблицы с указанием адресов, команд и кодов. Отдельные программы (варианты программ) записаны в строку, по десять команд в строке, без указания адресов и кодов команд.

1. Перевод угловых минут и секунд

в десятые доли градуса

В МК-61 и МК-52 предусмотрены операции перевода значений углов, выраженных в градусах, минутах и секундах (градусах, минутах) в значения, выраженные в градусах и долях градуса. В БЗ-34 (МК-54, МК-56) градусы, минуты и секунды при работе с программой нужно представлять тремя числами. Однако значение угла можно представить одним числом (целая часть числа — градусы, последующие разряды — минуты и доли минут или минуты, секунды и доли секунд), если использовать операцию модификации кода.

Программа 1. Перевод минут угла в доли градуса

П9

КИП9

XY

ИП9

0

,

6

+

ИП9

+

С/П

Работа с программой 1.

Набрать на индикаторе значение угла в градусах и минутах (целая часть числа — градусы, последующие разряды — минуты и доли минут), пустить программу нажатием клавиш В/О С/П и считать после останова значение угла в градусах и долях градуса.

Программа 2. Вычисление суммы углов, выраженных в градусах, минутах и долях минут

Сх

С/П

П9

КИП9

ИП9

0

,

6

+

ИП9

+

+

БП

02

Программа 2 подготавливается к счету нажатием В/О С/П. Пуск программ выполняется нажатием клавиши С/П после наборе на индикаторе значения каждого угла (угловые градусы — целая часть числа, последующие разряды — минуты и доли минут): на индикаторе высвечивается вычисляемая сумма введенных углов (в градусах и долях градуса).

Программа 3/34. Перевод градусов, минут, секунд и долей секунд трех углов в доли градуса с вычислением суммы углов

3

П0

Сх

ВП

2

ПП

18

ПП

15

+

FLo

03

С/П

ВП

2

/-/

ПД

КИПД

ИПД

0

,

6

+

ИПД

+

В/О

При вводе углы представляются одним числом: целая часть числа — градусы, десятые и сотые доли числа — минуты, последующие разряды — секунды и доли секунд. Значения углов вводятся в регистры 1, 2, 3. После пуска программы 3 нажатием клавиш В/О С/П на индикаторе высвечивается сумма углов, а значения углов (в градусах и долях градуса) записаны в регистрах 1, 2, 3.

Программы 1 — 3 не имеют самостоятельной ценности и приведены для иллюстрации идеи выделения целой части числа. Заметим, что если значение градусов (целая часть вводимого числа) равно нулю, или если значение угла отрицательное, то программы 1 — 3 дают неверный результат.

2. Обратная геодезическая задача

Однозначное вычисление значения дирекционного угла (включая случаи: или ) по программе возможно по формулам

Программа 4. Решение обратной геодезической задачи

Адрес

Команда

Код

00

ИП3

63

01

ИП1

61

02

11

03

ОЕ

04

22

05

ИП4

64

06

ИП2

62

07

11

08

Fx < 0

09

12

12

10

3

03

11

6

06

12

0

00

13

25

14

22

15

+

10

16

21

17

С/П

50

18

+

13

19

1-

20

11

21

Fx >= 0

59

22

20

20

23

С/П

50

Работа с программой 2. Ввести исходные данные , , , . Пустить программу нажатием В/О С/П и считать с индикатора значение , нажать С/П (в градусах и долях градуса). Для получения значения в градусах и минутах (градусах, минутах и секундах) на МК-61 и К-52 программу достаточно дополнить одной командой (в этих МК имеется оператор перевода углов, выраженных в градусах и долях градуса в значения, выраженные в градусах, минутах и секундах). Для БЗ-34 (МС-54, МК-56) программу 4 дополнить (с адреса 24) командами

1

+

П9

КИП9

XY

ИП9

60

x

БП

23

При работе с такой дополненной программой считываем с индикатора целую часть — градусы (после двух пусков: В/О С/П , С/П ) и пускаем программу нажатием С/П — на индикаторе высветится значение минут (целая часть числа), нажав еще раз С/П — считываем с индикатора секунды и доли секунд. Контрольный пример: для , , , по программе 4 (дополненной командами), получим ; .

3. Определение координат полярным способом

При крупномасштабных съемках четно выраженные контуры (углы капитальных зданий, люки подземных коммуникаций и т.п.) накладываются на план по координатам. При этом теодолит, установленный на пункте геодезической сети А, ориентируется по смежному пункту В (т.е. при наведении на пункт В отсчет по горизонтальному кругу равен 0°00′). До каждой определяемой точки измеряется расстояние и направление.

Координаты определяемой точки вычисляются по формулам

Программе 5. Определение координат полярным способом

Адрес

Команда

Код

00

П4

44

01

XY

14

02

П9

49

03

КИП9

Г9

04

25

05

ИП9

69

06

11

07

0

00

08

,

0-

09

6

06

10

+

13

11

ИП9

69

12

+

10

13

ИП1

61

14

+

10

15

П5

45

16

17

x

12

18

ИП2

62

19

+

10

20

С/П

50

21

ИП5

65

22

23

ИП4

64

24

x

12

25

ИП3

63

26

+

10

27

С/П

50

Работа с программой 5.

1. (в градусах и долях градуса) = P1, , .

2. Направление ввести (в градусах и минутах) в регистр Y нажатием клавиши , значение набрать на индикаторе (, ). Пустить программу нажатием В/О С/П и считать значение . Нажать С/П и считать значение .

Для вычисления координат следующей точки достаточно повторить операции, указанные в п. 2.

Программу можно сократить, несколько усложнив ввод данных.

Программа 5, а

ИП2

ИПВ

6

0

+

ИПА

+

ИП1

+

П4

ИПС

x

+

С/П

ИП3

ИП4

БП

1<…>

Работа с программой 5, а.

1. (в градусах и долях градуса), , .

2. (градусы угла ), (минуты ), , В/О С/П , С/П .

Для МК-61 и МК-52 программа 5 имеет вид

Программа 5, б/61

ПВ

XY

К+

ИП1

+

П4

ИП2

XY

ИПВ

x

+

С/П

ИП3

ИП4

БП

09

Работа с программой 5, б/61 производится в том же порядке, что и работа с программой 5.

4. Вычисление теодолитных ходов

Вычисление координат точек теодолитного (полигонометрического) хода по программе выполняется в таких же ведомостях, как и при обычных вычислениях.

Вычисление невязки теодолитного хода и ее распределение на углы выполняется до начала вычислений по программе.

Программы составлены по формулам:

1. 

2.

3.

В правой части первой формулы принимается знак «плюс» — при левых углах и знак «минус» — при правых.

Программа 6 предусматривает работу с левыми по ходу углами — для работы с правыми углами нужно в программе команду «+» (плюс) по адресу 16 заменить на команду «-» (минус).

Работа с программой 6 описывается алгоритмом.

1. Занести исходные данные: (в градусах и долях градуса), 0 = PB (т.е. очистить регистр B), , .

Если получаемые при счете по программе координаты промежуточных точек хода выписываться в ведомость не будут, то очистить регистры C и Д (0 = PC = PД), в этих регистрах будет накапливаться сумма приращений хода.

Программа 6. Вычисление дирекционных углов, приращений координат, координат точек и суммы длин линий теодолитного хода (углы — в градусах, минутах и долях минут).

Адрес

Команда

Код

00

П1

41

01

ИПВ

6L

02

+

10

03

ПВ

4L

04

XY

14

05

ПП

53

06

51

51

07

+

13

08

ИП9

69

09

+

10

10

1

01

11

8

08

12

0

00

13

11

14

ИПА

6-

15

XY

14

16

+

10

17

Fx < 0

18

21

21

19

3

03

20

6

06

21

0

00

22

+

10

23

ПА

4-

24

ПП

63

25

51

51

26

x

12

27

ИП9

69

28

+

10

29

С/П

50

30

ИПС

31

ИПА

6-

32

33

ИП1

61

34

x

12

35

С/П

50

36

+

10

37

ПС

36

ИПД

39

ИПА

6-

40

41

ИП1

61

42

x

12

43

+

10

44

ПД

45

Bx

0

46

С/П

50

47

ИПС

48

С/П

50

49

ИПД

50

С/П

50

51

П9

49

52

КИП9

Г9

53

XY

14

54

ИП9

69

55

11

56

0

00

57

,

0-

58

6

06

59

В/О

52

2. Ввести (нажатием ), (индикатор). Как отмечалось выше, углы должны быть с введенной поправкой за невязку теодолитного хода. Значение угла вводится в градусах и минутах: целая часть числа — градусы, последующие разряды — минуты и доли минут.

3. Пустить программу нажатием В/О С/П. После останова считать с индикатора значение в градусах (целая часть числа) и минутах. Если целая часть высвечиваемого значения равна нулю, то оно неверно. В этом случае нужно извлечь из регистра A значение , вычисленное в долях градуса, и перевести в минуты в ручном режиме.

Пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения , , и (если нужна только сумма приращений, то достаточно двух нажатий С/П, так как после высвечивания накапливаемые значения сумм приращений уже занесены в соответствующие регистры).

4. Повторять операции, указанные в п. п. 2 и 3, пока не будут отработаны все углы и линии данного хода. Вычисленное значение суммы линий (периметр хода) извлечь из регистра В.

Для вычислений следующего хода выполнить операции, начиная с п. 1 алгоритма работы с программой 6.

Программа 7 составлена для левых углов , представленных в градусах, минутах и секундах. В случае правых нужно команду «+» по адресу 21 программы 7 заменить командой «-«.

Работа с программой 7 полностью соответствует алгоритму работы с программой 6: отличием является лишь то, что значения углов вводятся, а вычисленные значения дирекционного угла высвечиваются в значениях, выраженных в градусах, минутах и секундах (целая часть числа — градусы, десятые и сотые доли числа — минуты, а последующие разряды — секунды и доли секунд).

Программы 6 и 7 можно сократить, несколько усложнив ввод углов и приняв достаточным вычислять по программе значение , выраженное в градусах и долях градуса.

Программа 6, а

ИПА

ИП2

6

0

+

ИП1

+

1

8

0

+

Fx < 0

16

3

6

0

+

С/П

ПА

ИП3

x

С/П

ИПС

+

ПС

ИП3

ИПВ

+

ПВ

ИПД

ИПА

ИП3

x

+

ПД

FBx

С/П

ИПС

С/П

ИПД

С/П

Программа 7, а

ИПА

ИП3

6

0

+

ИП2

+

6

0

+

ИП1

+

1

6

0

+

Fx < 0

21

3

6

0

+

С/П

ПА

ИП4

x

С/П

ИПС

+

ПС

ИП4

ИПВ

+

ПВ

ИПД

ИПА

ИП4

x

+

ПД

FBx

С/П

ИПС

С/П

ИПД

С/П

Программа 7. Вычисление дирекционных углов, приращений координат, координат и периметра полигонометрического хода (углы в градусах, минутах, секундах и долях секунд)

Адрес

Команда

Код

00

П1

41

01

ИПВ

6L

02

+

10

03

ПВ

4L

04

XY

14

05

0

00

06

,

0-

07

6

06

08

П7

47

09

XY

14

10

ПП

53

11

60

60

12

+

13

13

ПП

53

14

63

63

15

8

08

16

0

00

17

+

10

16

11

19

ИПА

6-

20

XY

14

21

+

10

22

Fx < 0

23

26

26

24

3

03

25

6

06

26

0

00

27

+

10

28

ПА

4-

29

ИП7

67

30

23

31

П7

47

32

ИПА

6-

33

ПП

53

34

63

63

35

ПП

53

36

62

62

37

+

13

38

С/П

50

39

ИПС

40

ИПА

6-

41

42

ИП1

61

43

x

12

44

С/П

50

45

+

10

46

ПС

47

ИПД

48

ИПА

6-

49

50

ИП1

61

51

x

12

52

+

10

53

ПД

54

FBx

0

55

С/П

50

56

ИПС

57

С/П

50

58

ИПД

59

С/П

50

60

2

02

61

15

62

x

12

63

П9

49

64

КИП9

Г9

65

XY

14

66

ИП9

69

67

11

68

ИП7

67

69

+

13

70

ИП9

69

71

+

10

72

2

02

73

15

74

В/О

52

Работа с программами 6, а и 7, а:

1. Ввести исходные: (в градусах и долях градуса) , , P = PB.

2. Вводить:

при счете по программе 6, а: ,

при счете по программе 7, а: , , , .

(Угол представляется двумя числами при работе с программой 6, а и тремя — при работе с программой 7, а: соответственно градусами, минутами и градусами, минутами, секундами).

3. Пустить программу нажатием В/О С/П и считать с индикатора значение (в градусах и долях градуса). Пуская программу клавишей С/П, считывать (после каждого нажатия) , , , .

После вычисления хода из регистра В извлечь значение периметра хода.

Программы 6, а и 7, а предусматривают работу с левыми углами. При работе с правыми углами необходимо по адресу 11 программы 6, а и по адресу 16 программы 7, а команду «+» заменить командой «-«.

Для работы с программами 8 и 9 необходимо предварительно вычислить значения дирекционных углов.

Программа 8. Вычисление приращений координат, координат и периметра теодолитного хода по предварительно вычисленным дирекционным углам (в градусах, минутах и долях минут) и измеренным линиям

П1

XY

П9

КИП9

ИП9

0

,

6

+

ИП9

+

ПА

x

С/П

ИПС

+

ПС

ИП1

ИПВ

+

ПВ

ИПД

ИПА

ИП1

x

+

ПД

FBx

С/П

ИПС

С/П

ИПД

С/П

Программа 9. Вычисление приращений координат, координат и периметра полигонометрического хода по предварительно вычисленным дирекционным углам (в градусах, минутах, секундах и долях секунд) и измеренным линиям

П2

ИП1

ВП

2

ПП

35

ВП

2

/-/

ПП

35

ПА

x

С/П

ИПС

+

ПС

ИП2

ИПВ

+

ПВ

ИПД

ИПА

ИП2

x

+

ПД

FBx

С/П

ИПС

С/П

ИПД

С/П

П9

КИП9

ИП9

0

,

6

+

ИП9

+

В/О

Работа с программами 8 и 9:

1. Ввести исходные данные: , , 0 = РВ.

2. Ввести , . При работе с программой 8 значение вводится в градусах и минутах (целая часть числа — градусы, последующие разряды — минуты и доли минут), а при работе с программой 9 — в градусах, минутах, секундах и долях секунд.

Пустить программу нажатием В/О С/П и считать значение . Продолжать пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые , , .

3. Повторять операции, указанные в п. 2, для всех дирекционных углов и линий хода. При окончании вычислений значение периметра хода извлечь из регистра В.

Программы 6 — 9 целесообразно применять при работе с МК-54, МК-56 и БЗ-34. Для МК-61 и МК-52 составлена программа 10/61, объединяющая решение всех задач, приведенных в программах 4 — 9.

Программа 10/61 выполняет:

решение обратной геодезической задачи, если в регистре Б записано число 63 (63 = PE);

вычисление координат полярным способом, при 45 = PE;

вычисление дирекционных углов, приращений координат, координат и периметра теодолитного хода при 1 = PE;

вычисление приращений координат, координат и периметра теодолитного хода (по предварительно вычисленным дирекционным углам) при 18 = PE. Управляющее число, записанное в регистр E, хранится там независимо от числа вычислений по программе. При переходе к вычислениям по другой программе не забывать занести в регистр Б соответствующее программное число.

Значения вводимых и вычисляемых угловых величин (кроме дирекционного угла в обратной задаче) при работе с программой 10/61 представляются в градусах и минутах. При работе с углами, выраженными в градусах, минутах и секундах, в тексте программы нужно заменить встречающиеся команды: К+ на и К6 на К3.

Программа 10/61. Вычисление съемочного обоснования (теодолитный ход, полярный способ вычисления координат, обратная геодезическая задача).

Адрес

Команда

Код

00

КБПЕ

01

XY

14

02

К+

26

03

1

01

04

8

08

05

0

00

06

11

07

ИПА

6-

08

+

10

09

Fx < 0

10

13

13

11

3

03

12

6

06

13

0

00

14

+

10

15

К6

33

16

С/П

50

17

XY

14

18

П1

41

19

ИПВ

6L

20

+

10

21

ПВ

41

22

XY

14

23

К+

26

24

ПА

4-

25

26

ИП1

61

27

x

12

28

С/П

50

29

ИПС

30

+

10

31

ПС

32

ИПД

33

ИПА

6-

34

35

ИП1

61

36

x

12

37

+

10

38

ПД

39

FBx

0

40

С/П

50

41

ИПС

42

С/П

50

43

ИПД

44

С/П

50

45

П1

41

46

XY

14

47

К+

26

48

ИПА

6-

49

+

10

50

П2

42

51

52

x

12

53

ИПС

54

+

10

55

С/П

50

56

ИПД

57

ИП2

62

58

59

ИП1

61

60

x

12

61

+

10

62

С/П

50

63

ИП3

63

64

ИП1

61

65

11

66

ОЕ

67

22

68

ИП4

64

69

ИП2

62

70

11

71

Fx < 0

72

75

75

73

3

03

74

6

06

75

0

00

76

F

25

77

22

78

+

10

79

F

21

80

С/П

50

81

+

13

82

1-

83

11

84

Fx >= 0

59

85

83

83

86

С/П

50

Решение задач по программе 10/61.

1. Вычисление теодолитного хода по углам и линиям (в регистр Е ввести число 1):

ввести исходные данные: (в градусах и долях градуса), 0 = РВ, , ;

ввести угол (в градусах и минутах) в регистр Y, а значение линии набрать на индикаторе , пустить программу нажатием клавиш В/О и С/П и считать с индикатора значение (в градусах и минутах), затем пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать (после каждого нажатия) значения , , , ;

после вычисления хода извлечь из регистра В значение периметра хода.

Программа рассчитана на ввод левых по ходу углов. При работе с правыми углами нужно вводить их отрицательное значение.

2. Вычисление теодолитного хода по предварительно вычисленным дирекционным углам и линиям (в регистр Е ввести число 18):

ввести исходные данные: 0 = РВ, , ;

(в градусах и минутах), , В/О С/П С/П , С/П , ;

после вычисления хода (периметр).

3. Вычисление координат полярным способом (в регистр Е ввести число 45):

(в градусах и долях градуса), , ;

(в градусах и минутах), , В/О С/П , С/П .

4. Решение обратной геодезической задачи (в регистр Е записать число 63):

, , , , В/О С/П , С/П (в градусах и долях градуса).

5. Упрощенное уравнивание вытянутого теодолитного хода,

проложенного без измерения примычных углов

Проложение теодолитного хода между двумя исходным пунктами без измерения примычных углов на этих пунктах Инструкция допускает в порядке исключения. При этом, для исключения грубых ошибок в значениях углов, которые могут не обнаружиться при вычислениях, обязательным условием является замыкание теодолитного хода ходом с измерением только углов. Угловая невязка распределяется поровну на все углы перед началом вычислений по программе 11. Программа предусматривает работу только с левыми по ходу углами . При ошибочном вводе правых ошибка не будет обнаружена, а вычисленные координаты промежуточных точек получатся как бы «в зеркальном отображении» относительно линии симметрии, проведенной через два исходных пункта.

Работа с программой выполняется в следующем порядке:

1. Ввести исходные данные: , , , ( — дирекционный угол с начального исходного пункта на конечный; — значение линии между исходным пунктами; и — координаты начального исходного пункта). Набрать на индикаторе число n, равное числу линий в ходе, и пустить программу нажатием клавиш В/О С/П. Расцвечивание на индикаторе нуля свидетельствует о готовности программы к работе.

2. Ввести в индикаторный регистр значение первой линии, при этом ноль (принятое программой значение первого угла ) сместится в регистр Y (0 = РY, ). Дважды пустить программу нажатием С/П и считать с индикатора (после каждого нажатия) условные координаты , первой точки (, ).

3. Вводить данные по каждой i-й стороне (i = 2, 3, …, n): , (значение угла вводится в градусах и минутах, еще раз напомним, что программа предусматривает работу только с левыми углами), дважды нажать клавишу С/П и считать значения и .

4. После выписки условных координат , конечного исходного пункта пустить программу нажатием С/П и считать с индикатора значение Т — знаменателя относительной погрешности хода.

5. Ввести , . Дважды пустить программу нажатием С/П и считать высвечиваемые после каждого нажатия уравненные координаты и (i = 1, 2, …, n).

Программу 11 можно также использовать при вычислении координат точек ряда треугольников, опирающихся на два исходных пункта без измерения примычных углов на этих пунктах. Перед началом вычислений по программе 11 предварительно решаются треугольники, при этом за значение начального базиса принимается произвольная величина (условный базис). В ряду треугольников намечается ходовая линия, т.е. выделяется теодолитный ход, выписываются левые по ходу углы и значения линий , полученные при решении треугольников. Ходовая линия может быть произвольной, с одним лишь требованием — дирекционный угол первой линии хода должен отличаться от дирекционного угла между исходными пунктами не больше, чем на 90° (это условие легко проверить по схеме ряда треугольников).

Вычисление координат точек выделенного хода выполняется в соответствии с алгоритмом работы с программой 11.

Действительное значение линий ряда треугольников можно получить, умножив значения линий, полученных из предварительного решения треугольников, на масштабный коэффициент К. Значение К извлекается из регистра памяти 8 после вычисления всех координат и ходовой линии.

Программа 11 может использоваться для вычисления на всех МК. Однако для МК-61 и МК-52 удобней пользоваться программой 12/61, несколько сокращенной по сравнению с программой 11. Порядок работы с программой 12/61 полностью соответствует порядку работы с программой 11 с одним дополнением: программа 12/61 может работать как с левыми, так и с правыми по ходу углами — при работе с правыми углами нужно вводить их отрицательное значение. Последнее особенно удобно при вычислении координат рода треугольников, так как углы поворота ходовой линии могут быть поочередно то левыми, то правыми.

Программа 11. Упрощенное уравнение вытянутого теодолитного хода, проложенного без измерения примычных углов на исходных пунктах

Адрес

Команда

Код

00

П0

40

01

1

01

02

8

08

03

0

00

04

П4

44

05

П7

47

06

Cx

07

П5

45

08

П6

46

09

С/П

50

10

П1

41

11

XY

14

12

П9

49

13

КИП9

Г9

14

25

15

ИП9

69

16

11

17

0

00

18

,

0-

19

6

06

20

13

21

ИП9

69

22

+

10

23

ИП7

67

24

11

25

ИП4

64

26

+

10

27

П4

44

28

29

x

12

30

ИП5

65

31

+

10

32

П5

45

33

С/П

50

34

ИП4

64

35

36

ИП1

61

37

x

12

38

ИП6

66

39

+

10

40

Г0

41

08

08

42

С/П

50

43

ИП5

65

44

+

13

45

1

46

П1

41

47

ИПА

6-

48

11

49

П9

49

50

ИПВ

6

51

ИП5

65

52

ИП1

61

53

54

+

13

55

+

13

56

П8

48

57

1

01

58

11

59

23

60

С/П

50

61

ИПС

62

ИП1

61

63

ИП2

62

64

ПП

53

65

74

74

66

ИПД

67

ИП2

62

68

ИП1

61

69

/-/

0L

70

ПП

53

71

74

74

72

БП

51

73

61

61

74

ИП9

69

75

76

x

12

77

XY

14

78

ИП9

69

79

80

x

12

61

+

10

82

ИП8

68

83

x

12

84

+

10

85

С/П

50

86

В/О

52

Программа 12/61. Упрощенное уравнивание теодолитного кода, приложенного без измерения углов на исходных пунктах

Адрес

Команда

Код

00

П0

40

01

1

01

02

8

08

03

0

00

04

П4

44

05

П7

47

06

Cx

07

П5

45

08

П6

46

09

С/П

50

10

П1

41

11

XY

14

12

К+

26

13

ИП7

67

14

11

15

ИП4

64

16

+

10

17

П4

44

18

19

x

12

20

ИП5

65

21

+

10

22

П5

45

23

С/П

50

24

ИП4

64

25

26

ИП1

61

27

x

12

28

ИП6

66

29

+

10

30

FLo

31

08

08

32

С/П

50

33

ИП5

65

34

13

35

1L

36

П1

41

37

ИПА

6-

36

11

39

П9

49

40

ИПВ

6

41

ИП5

65

42

ИП1

61

43

44

+

13

45

+

13

46

П8

48

47

1

01

48

17

49

23

50

С/П

50

51

ИПС

52

ИП1

61

53

ИП2

62

54

ПП

53

55

64

64

56

ИПД

57

ИП2

62

58

ИП1

61

59

/-/

0

60

ПП

53

61

64

64

62

БП

51

63

51

51

64

ИП9

69

65

66

x

12

67

XY

14

68

ИП9

69

69

70

x

12

II

+

10

72

ИП8

68

73

x

12

74

+

10

75

С/П

50

76

В/О

52

6. Определение площадей полярным способом

и способом координат

Полярный способ определения площади участка заключается в следующем.

В произвольном месте устанавливается теодолит (тахеометр) с таким расчетом, чтобы с точки стояния была видимость на все поворотные точки участка (рис. 51.1). После приведения прибора в горизонтальное положение измеряют полярные расстояния и направления на каждую i-ю точку поворота участка. При этом прибор не ориентируется (нулевое направление лимба занимает произвольное положение).

Возможны три случая установки прибора:

за пределами участка (рис. 51.1, а);

на территории участка (точка на рис. 51.1, б);

на одной из поворотных точек участка (точка на рис. 51.1, б).

а)

б)

Рис. 51.1

Для первых двух случаев площадь вычисляется по формуле

Для последнего случая формула (51.1) примет вид:

При отсутствии с одной точки стояния видимости на все углы поворота участка или при вытянутых участках определение площади производится с нескольких стоянок прибора; общая площадь вычисляется как сумма площадей на каждой стоянке (см. рис. 51.1, б).

Вычисление площадей полярным способом можно выполнить по программе 13, реализующей вычисления по формуле (51.1) или (51.2). Программа не требует предварительной очистки регистров памяти или занесения в регистры памяти каких-либо вспомогательных величин.

Работа с программой 13 выполняется в следующем порядке.

1. Набрать на индикаторе число n + 1, если вычисления ведутся по формуле (51.1), и число n, если вычисления ведутся по формуле (51.2), где n — количество точек (пикетов), на которые выполнялись измерения.

Нажать клавиши В/О и С/П, после останова на индикаторе высвечивается 0, при этом все необходимые для работы программы вспомогательные величины заносятся в регистры памяти автоматически.

2. Последовательно вводить данные измерений на каждую i-ю точку (i = 1, 2, …,), пуская после каждого ввода программу нажатием клавиши С/П. Данные вводить в регистры: , градусы направления , минуты направления .

После каждого пуска на индикаторе высвечивается число i — номер отработанной точки.

3. Если вычисления проводились по формуле (51.2), то после отработки n-й точки на индикаторе высветится искомое значение площади.

Для вычислений по формуле (51.1) после отработки n-й точки на индикаторе высветится число n. Чтобы получить площадь, нужно ввести, как указано в п. 2, данные измерений на первую точку (i = 1) и нажать клавишу С/П.

Для повторных вычислений повторить операции, указанные в п. п. 1 — 4.

Программа 13. Вычисление площадей полярным способом

Адрес

Команда

Код

00

П0

40

01

Cx

02

П4

44

03

П5

45

04

П6

46

05

ИП4

64

06

С/П

50

07

КИП4

Г4

08

ИП6

66

09

ИП7

67

10

ИП3

63

11

6

06

12

0

00

13

+

13

14

ИП2

62

15

+

10

16

П7

47

17

11

18

19

ИП9

65

20

x

12

21

ИП1

61

22

П5

45

23

x

12

24

11

25

FLo

26

04

04

27

2

02

28

+

13

29

С/П

50

Программа 14. Вычисление площадей способом координат

Адрес

Команда

Код

00

П1

41

01

XY

14

02

П2

42

03

Cx

04

П4

44

05

П3

43

06

КИП4

Г4

07

ИП4

64

08

С/П

50

09

ИП1

61

10

XY

14

11

П1

41

12

+

10

13

XY

14

14

ИП2

62

15

XY

14

16

П2

42

17

11

18

x

12

19

ИП3

63

20

+

10

21

FLo

22

05

05

23

2

02

24

+

13

25

С/П

50

Программа 14, реализующая вычисление площадей по координатам точек поворота участка, составлена по формуле

Вычисления по программе 14 выполняются в следующей последовательности.

1. Занести в регистр 0 число n (n — число точек) и нажать клавишу В/О.

2. Набирать в порядке возрастания их индексов координаты: (после набора нажать клавишу ), (индикатор). После каждого набора пускать программу нажатием С/П — после останова на индикаторе высвечивается номер (индекс) отработанной точки.

3. После отработки n-й точки набрать согласно указаниям пункта 2 координаты первой точки , пустить программу нажатием клавиши С/П и считать вычисленное значение площади.

7. Перевычисление координат из одной системы в другую

Перевычисление координат из одной системы в другую выполняется по формулам:

где , , и , — координаты одноименных точек в новой и старой системах координат; , и , — координаты твердого пункта в новой и старой системах координат, — угол поворота осей, вычисляемый как разность дирекционных углов одноименных линий в старой и новой системах координат; — коэффициент масштабирования; S и — расстояние между одноименными пунктами в новой и старой системах.

При повороте координатных осей без изменения масштаба (т.е. при К = 1) перевычисление координат ведется по программе 15. Для уменьшения времени вычислений и длины программы вычисление и выполняется в ручном режиме до начала работы с программой.

Программа 15. Перевычисление координат из одной системы в другую без изменения масштаба

Адрес

Команда

Код

00

ИП4

64

01

11

02

П7

47

03

ИП5

65

04

x

12

05

ИП1

61

06

+

10

07

XY

14

08

ИП3

63

09

11

10

П8

48

11

ИП6

66

12

x

12

13

+

10

14

С/П

50

15

ИП2

62

16

ИП8

68

17

ИП5

65

18

x

12

19

11

20

ИП7

67

21

БП

51

22

11

11

Работа с программой 15.

1. Ввести исходные данные: , , , , , .

2. Ввести , и очистить счетчик адресов нажатием клавиши В/О.

3. Дважды нажав клавишу С/П, считать высвечиваемые после каждого нажатия и . Для перевычисления координат следующей точки повторить операции, указанные в п. п. 2, 3.

На практике часто возникает необходимость преобразования координат точек, заданных в одной зоне, в другую зону. Так как угол поворота осей и коэффициент масштабирования К на различных расстояниях от осевого меридиана неодинаков, то перечисляемые точки следует сгруппировать по трапециям масштаба 1:25000. В пределах одной трапеции максимальная ошибка преобразованных координат не превышает 0,3 м (точное преобразование выполняется путем перехода от прямоугольных координат первой зоны к геодезическим, а затем от геодезических координат к прямоугольным координатам второй зоны). Указанной точности достаточно для решения некоторых практических задач, например, для перевычисления координат скважин из зоны в зону.

Для перевычисления координат точек необходимо иметь три пункта, координаты которых известны в двух зонах. Для перевычисления используются координаты двух пунктов, а координаты третьего служат для контроля. Если нет пунктов с известными координатами, то можно воспользоваться координатами углов рамок трапеций. Прямоугольные координаты углов рамок трапеций выбираются из таблиц по широте и разности долгот рамки трапеции и осевого меридиана зоны.

Программа 16. Преобразование координат из зоны в зону

Адрес

Команда

Код

00

ИП8

68

01

ИП4

64

02

11

03

П8

48

04

И15

65

05

ИП1

61

06

11

07

П5

45

08

x

12

09

ИП7

67

10

ИП3

63

11

11

12

П7

47

13

ИП6

66

14

ИП2

62

15

11

16

П6

46

17

x

12

18

11

19

ИП7

67

20

22

21

ИП8

68

22

22

23

+

10

24

П0

40

25

+

13

26

П9

49

27

ИП5

65

28

ИП7

67

29

x

12

30

ИП6

66

31

ИП8

68

32

x

12

33

+

10

34

ИП0

60

35

+

13

36

П6

46

37

С/П

50

38

ИП4

64

39

11

40

П7

47

41

ИП6

66

42

x

12

43

XY

14

44

ИП3

63

45

11

46

П8

48

47

ИП9

69

48

x

12

49

11

50

ИП2

62

51

+

10

52

ИП8

68

53

ИП6

66

54

x

12

55

ИП7

67

56

ИП9

69

57

x

12

58

+

10

59

ИП1

61

60

+

10

61

БП

51

62

37

37

Работа с программой 16.

1. Ввести координаты первого исходного пункта в новой и старой системах координат в регистры 1 — 4 (, , , ), а второго — в регистры 5 — 8 (, , , ). Пустить программу нажатием клавиш В/О и С/П. После останова программа готова к вычислениям. Для контроля необходимо в соответствии с указаниями п. 2 перевычислить координаты третьего исходного пункта и сравнить их с данными координатами.

2. Ввести координаты точки в старой системе: , . Пустить программу нажатием только одной клавиши С/П , .

8. Решение прямой засечки по формулам Юнга

Для составления программ приняты формулы (9.3).

При вычислении всегда должен соблюдаться следующий порядок обозначений: A — левый исходный пункт и B — правый, если стоять на стороне AB лицом к определяемому пункту P; углы A и B — внутренние углы треугольника на одноименных пунктах (см. рис. 9.2).

Работа с программами 17, 18/34 и 19/34.

1. Ввести значения координат исходных пунктов: , , , .

2. Ввести значения углов: A = P1, B = P2. Программа 17 предусматривает ввод углов в градусах и долях градуса. Программы 18/34 и 19/34 — в градусах, минутах и в градусах, минутах и секундах одним числом; значения градусов — целая часть числа, десятые и сотые доли числа — минуты, последующие разряды — доли минут (программа 18/34) или секунды и доли секунд (программа 19/34).

Нажать клавиши В/О С/П и считать значение , затем нажать клавишу С/П и считать значение .

При работе на МК-61 и МК-52 с программой 17 значения углов переводятся в градусы и доли градуса имеющимися командами преобразования угловых величин перед каждым их вводом. Однако при значительном количестве засечек целесообразно ввести в программу 17 после первых команд извлечения из регистров 1 и 2 (команды ИП1 и ИП2 по адресам 02 и 08), команду перевода значений, выраженных в градусах и минутах (в градусах, минутах и секундах), в значения, выраженные в градусах и долях градуса. Остальная часть программы останется неизменной, за исключением адреса перехода после команды БП — вместо числа 16 нужно будет набрать число 20.

Программа 17. Решение прямой засечки по формулам Юнга (углы в градусах и долях градуса)

Адрес

Команда

Код

00

9

09

01

0

00

02

ИП1

61

03

11

04

1E

05

П1

41

06

9

09

07

0

00

08

ИП2

62

09

11

10

1E

11

П2

42

12

+

10

13

П9

49

14

ИПА

6-

15

ИПС

16

ИПД

17

ИПВ

6L

18

11

19

XY

14

20

ИП1

61

21

x

12

22

+

10

23

XY

14

24

ИП2

62

25

x

12

26

+

10

27

ИП9

69

28

+

13

29

С/П

50

30

ИПВ

6

31

ИПД

32

ИПА

6-

33

ИПС

34

БП

51

35

18

18

Программа 18/34. Решение прямой засечки по формулам Юнга (углы в градусах, минутах и долях минуты)

Адрес

Команда

Код

00

2

02

01

П0

40

02

9

09

03

0

00

04

ГЕ

05

+

10

06

П9

49

07

КИП9

Г9

08

25

09

ИП9

69

10

11

11

0

00

12

,

0-

13

6

06

14

+

13

15

ИП9

69

16

+

10

17

1E

18

LE

19

Г0

20

02

02

21

+

10

22

П9

49

23

ИПА

6-

24

ИПС

25

ИПВ

6L

26

ИПД

27

11

28

XY

14

29

ИП1

61

30

x

12

31

+

10

32

XY

14

33

ИП2

62

34

x

12

35

+

10

36

ИП9

69

37

+

13

38

С/П

50

39

ИПВ

6

40

ИПД

41

ИПС

42

ИПА

6-

43

БП

51

44

27

27

Программа 19/34. Решение прямой засечки по формулам Юнга (углы в градусах, минутах, секундах и долях секунд)

Адрес

Команда

Код

00

2

02

01

П0

40

02

9

09

03

0

00

04

ГЕ

05

+

10

06

2

02

07

15

08

x

12

09

ПП

53

10

39

39

11

1E

12

1E

13

FLo

14

02

02

15

+

10

16

П9

49

17

ИПА

6-

18

ИПС

19

ИПВ

6L

20

ИПД

21

11

22

XY

14

23

ИП1

61

24

x

12

25

+

10

26

XY

14

27

ИП2

62

28

x

12

29

+

10

30

ИП9

69

31

+

13

32

С/П

50

33

ИПВ

6L

34

ИПД

35

ИПС

36

ИПА

6-

37

БП

51

38

21

21

39

ПП

53

40

44

44

41

ВП

42

2

02

43

/-/

0

44

П9

49

45

КИП9

Г9

46

25

47

ИП9

69

48

11

49

0

00

50

,

0-

51

6

06

52

+

13

53

ИП9

69

54

+

10

55

В/О

52

9. Решение прямой засечки по дирекционным углам

Если по результатам измерений с исходных пунктов и определены дирекционные углы и направлений на определяемый пункт P, то решение засечки выполняется по формулам Гаусса.

Программа 20. Решение прямой засечки по формулам Гаусса (дирекционные углы — в градусах и долях градуса)

Адрес

Команда

Код

00

ИПА

6-

01

ИПД

02

ИПВ

6

03

11

04

ИПС

05

ИПА

6-

06

11

07

ИП2

62

08

1E

09

П2

42

10

x

12

11

11

12

ИП1

61

13

1E

14

П1

41

15

ИП2

62

16

11

17

+

13

18

+

10

19

С/П

50

20

FBx

0

21

ИП1

61

22

x

12

23

ИПВ

6

24

+

10

25

С/П

50

Работа с программой 20.

1. Ввести данные: , , , , , .

2. Пустить программу нажатием клавиш В/О и С/П. После останова считать значение . Затем нажать С/П и считать значение .

Программа 21/34. Решение прямой засечки по формулам Гаусса (дирекционные углы в градусах, минутах и долях минут)

Адрес

Команда

Код

00

2

02

01

П0

40

02

ГЕ

03

П9

49

04

КИП9

Г9

05

25

06

ИП9

69

07

11

08

0

00

09

,

0-

10

6

06

11

+

13

12

ИП9

69

13

+

10

14

1E

15

LE

16

FLo

17

02

02

18

11

19

П9

49

20

ИПА

6-

21

ИПС

22

ИПА

6-

23

11

24

ИП2

62

25

x

12

26

ИПД

27

11

28

ИПВ

6L

29

+

10

30

ИП9

69

31

+

13

32

+

10

33

С/П

50

34

FBx

0

35

ИП1

61

36

x

12

37

ИПВ

6L

38

+

10

39

С/П

50

При работе с программой 21/34 углы представляются в градусах и минутах, а с программой 22/34 — в градусах, минутах и секундах: целая часть числа — градусы, последующие разряды — минуты и доли минут (для программ 22/34 — минуты, секунды и доли секунд). В остальном работа с программами 21/34 и 22/34 соответствует порядку работы с программой 20.

Для решения прямой засечки на МК-61 и МК-52 программу 20 следует дополнить после команд извлечения памяти из регистров 2 и 1 по адресам 07 и 12 командой перевода значений, выраженных в градусах и минутах (в градусах, минутах и секундах), в значения, выраженные в градусах и долях градуса. Остальная часть программы останется без изменений.

Программа 22/34. Решение прямой засечки по формулам Гаусса (дирекционные углы — в градусах, минутах, секундах и долях секунд)

Адрес

Команда

Код

00

2

02

01

П0

40

02

ГЕ

03

ВП

04

2

02

05

ПП

53

06

38

38

07

ВП

08

2

02

09

/-/

0

10

ПП

53

11

38

38

12

1E

13

LE

14

FLo

15

02

02

16

11

17

П9

49

18

ИПА

6-

19

ИПС

20

ИПА

6-

21

11

22

ИП2

62

23

x

12

24

ИПД

25

11

26

ИПВ

6L

27

+

10

28

ИП9

69

29

+

13

30

+

10

31

С/П

50

32

FBx

0

33

ИП1

61

34

x

12

35

ИПВ

6

36

БП

51

37

30

30

38

П9

49

39

КИП9

Г9

40

25

41

ИП9

69

42

11

43

0

00

44

,

0-

45

6

06

46

+

13

47

ИП9

69

48

+

10

49

В/О

52

10. Решение прямой засечки из трех исходных пунктов

одновременно с вычислением весов координат

При засечке из трех исходных пунктов возможны три варианта засечки (с п. п. 1 — 2, 2 — 3 и 3 — 1). Окончательные координаты следует получать как среднее весовое, предварительно вычислив вес определения координат точки по формуле

Программа 23 составлена для вычисления по формулам Гаусса координат пункта, определенного трехкратной прямой засечкой одновременно с вычислением веса определения координат.

Для удобства вычислений элементы «поля» записи исходных данных в вычислительном бланке вводят в расположенные подобным образом элементы «поля» регистров памяти:

Дирекционные углы , и вводить в градусах и долях градуса.

Для пуска программы нажать клавиши В/О С/П, а затем только С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения координат , и веса P из трех вариантов засечки: , , P’, , , P», , , P»’ (степени в виде одного, двух или трех штрихов обозначает первый, второй и третий варианты засечки).

После вычисления координат и их весов из трех вариантов засечки исходные данные хранятся в «своих» регистрах.

При исходных данных

По программе 23 получим

Программа 23. Вычисление координат точки, определенной троекратной прямой засечкой, по формулам Гаусса одновременно с вычислением веса положения точки

Адрес

Команда

Код

00

ИП7

67

01

П0

40

02

ИП4

64

03

П7

47

04

11

05

ПД

06

ИП1

61

07

П4

44

08

ИП8

68

09

ПА

4-

10

ИП5

65

11

П8

48

12

11

13

ПС

14

ИП2

62

15

П5

45

16

ИП9

69

17

ПВ

4L

18

ИП6

66

19

П9

49

20

11

21

ИП3

63

22

П6

46

23

XY

14

24

ИПС

25

ИП7

67

26

1E

27

П2

42

28

x

12

29

11

30

ИП2

62

31

ИП0

60

32

П1

41

33

1E

34

П3

43

35

11

36

+

13

37

П0

40

38

ИПА

6-

39

П2

42

40

+

10

41

С/П

50

42

ИП8

68

43

11

44

22

45

ИП0

60

46

ИП3

63

47

x

12

48

ПА

4-

49

ИПВ

6L

50

П3

43

51

+

10

52

С/П

50

53

ИП9

69

54

11

55

22

56

+

10

57

ИП0

60

58

22

59

+

10

60

ИПА

6-

61

22

62

+

10

63

ИПД

64

65

22

66

XY

14

67

+

13

68

8

08

69

15

70

x

12

71

С/П

50

72

БП

51

73

00

00

11. Уравнивание прямой засечки параметрическим

способом

Если засечка производилась с трех исходных пунктов, то для ее уравнивания удобно использовать программу 24.

При работе с программой 24 исходные данные размещаются в регистрах: , , , , , , , , (дирекционные углы вводятся в градусах и долях градусов), 12 = P0 = P1, . После ввода исходных данных очистить счетчик адресов нажатием В/О.

Пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения приближенных координат определяемой точки и , коэффициенты трех параметрических уравнений поправок , , , , и , свободные члены уравнений поправок , и коэффициента нормальных уравнений [aa], [ab], [bb], [al], [bl], [ll].

Полученные нормальные уравнения соответствуют случаю равноточных определений дирекционных углов. Если дирекционные углы двух направлений определены одним измерением (вес их определения равен 1), а дирекционный угол третьего направления определен из двух измерений и имеет вес 2, то при работе с программой 24 значение этого дирекционного угла берется как среднее арифметическое, а к вычисленным по программе коэффициентам нормальных уравнений нужно прибавить произведения aa, ab, bb, al, bl и ll, вычисленные по коэффициентам уравнения поправок этого направления (имеющего вес 2).

При вводе исходных данных ; ; ; ; ; ; ; ; по программе 24 получим ; ; ; ; ; ; ; ; ; [aa] = 1946,8; [ab] = 1367,2; [bb] = 3603,0; [al] = 93,03; [bl] = 219,59; [ll] = 19,29.

После получения нормальных уравнений по программе 24 уравнивание сводится к получению поправок к приближенным координатам и из решения нормальных уравнений и оценке точности по программе 25, реализующей вычисления по известным формулам.

Программа 24. Вычисление приближенных координат, коэффициентов параметрических уравнений поправок и нормальных уравнений при уравнивании трехкратной прямой засечки

Адрес

Команда

Код

00

ИПА

6-

01

ИП8

68

02

ИПВ

6L

03

11

04

ИП7

67

05

ИПА

6-

06

11

07

ИП6

66

08

1E

09

П6

46

10

x

12

11

11

12

ИП9

69

13

1E

14

П9

49

15

ИП6

66

16

11

17

13

18

+

10

19

ПД

20

С/П

50

21

FBx

0

22

ИП9

69

23

x

12

24

ИПВ

6L

25

+

10

26

ПС

27

С/П

50

28

КИП0

Г0

29

ИПС

30

11

31

0E

32

22

33

ИПД

34

КИП0

Г0

35

11

36

П6

46

37

22

38

+

10

39

ИП2

62

40

+

13

41

+

13

42

КП1

L1

43

С/П

50

44

ИП6

66

45

FBx

0

46

+

13

47

КП1

L1

48

С/П

50

49

КИП0

Г0

50

ИП3

63

51

11

52

Fx = 0

5E

53

28

28

54

С/П

50

55

С/П

50

56

XY

14

57

11

58

+

13

59

1L

60

ИП3

63

61

11

62

1E

63

ИП2

62

64

x

13

65

П5

45

66

С/П

50

67

5

05

68

П4

44

69

0

00

70

0E

71

П3

43

72

XY

14

73

КИП4

Г4

74

22

75

+

10

76

FL1

6L

77

71

71

78

С/П

50

79

5

05

60

П4

44

61

0

00

62

КИП4

Г4

63

КИП4

Г4

64

x

12

65

+

10

66

FLo

67

82

82

68

С/П

50

69

8

08

90

П0

40

91

ИП3

63

92

С/П

50

93

КИП0

Г0

94

ИП5

65

95

x

10

96

БП

51

97

92

92

Программа 25. Решение систем из двух нормальных уравнений

Адрес

Команда

Код

00

ИП2

62

01

ИП5

65

02

x

12

03

ИП4

64

04

ИП3

63

05

x

12

06

11

07

ИП1

61

08

ИП4

64

09

x

12

10

ИП2

62

11

22

12

11

13

П9

49

14

+

13

15

С/П

50

16

ИП3

63

17

x

12

18

ИП2

62

19

ИП3

63

20

x

12

21

ИП1

61

22

ИП5

65

23

x

12

24

11

25

ИП9

69

26

+

13

27

С/П

50

28

ИП5

65

29

x

12

30

+

10

31

ИП6

66

32

+

10

33

ИП7

67

34

+

13

36

П8

48

36

21

37

С/П

50

38

ИП4

64

39

ИП8

68

40

x

10

41

ИП9

69

42

+

13

43

21

44

С/П

50

45

ИП1

61

46

БП

51

47

39

39

При работе с программой 25 данные вводятся в регистры: [aa] = P1, [ab] = P2, [al] = P3, [bb] = P4, [bl] = P5, [ll] = P6, с регистр 7 ввести число, равное количеству избыточных измерений (в случае засечки в трех пунктов: 1 = P7). Очистить счетчик адресов нажатием клавиши В/О.

Пускать программу нажатием клавиши С/Г и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения поправок и к приближенным координатам, средней квадратической погрешности уравненных дирекционных углов , средних квадратических погрешностей координат и .

При решении системы нормальных уравнений

([ll] = 19,29, а число избыточных измерений равно единице),

по программе 25 получим:

; ; ; ; .

12. Обратная угловая засечка (задача Потенота)

Программа 26/34 составлена для решения однократной засечки по трем пунктам (исходные п. п. 1, 2, 3 и направления и на рис. 9.6).

При работе с программой 26/34 ввод исходных данных предусмотрен так, что «поле» данных как бы повторяет «поле» регистров памяти микрокалькулятора:

т.е. , , , , , , , . Углы вводятся в градусах и долях градуса.

Для пуска программы нажать клавиши В/О и С/П (время счета 20 с) после останова считывается с индикатора значение , затем нажать С/П (время счета 2 с) и считать значение . После работы программы в регистре А находится вычисленное значение .

Программа 26/34. Решение однократной обратной угловой засечки

Адрес

Команда

Код

00

6

06

01

П0

40

02

Cx

03

ПД

04

КИП

ГЕ

05

1E

06

ПА

4-

07

КИП0

Г0

08

ИП8

68

09

11

10

ПВ

4L

11

XY

14

12

+

13

13

КИП0

Г0

14

ИП7

67

15

11

16

ПС

17

11

18

LE

19

ИП4

64

20

11

21

ИПС

22

ИПА

6-

23

+

13

24

ИПВ

6L

25

+

10

26

ИПД

27

11

28

FLo

29

03

03

30

+

13

31

ПА

4-

32

x

12

33

ИП4

64

34

11

35

ИПА

6-

36

22

37

1

01

38

+

10

39

+

13

40

ПВ

4L

41

ИП7

67

42

+

10

43

С/П

50

44

ИП8

68

45

ИПА

6-

46

ИПВ

6L

47

x

12

48

+

10

49

С/П

50

При многократной засечке (см. рис. 9.6) удобней пользоваться программой 27, вычисляющей при одном вводе данных два варианта засечки, или программой 28, вычисляющей четыре варианта засечки.

Программа 27. Решение обратной угловой засечки по четырем исходным пунктам (два варианта засечки)

Адрес

Команда

Код

00

ИП0

60

01

ПС

02

Cx

03

П7

47

04

7

07

05

П0

40

06

XY

14

07

КИП0

Г0

08

ИП9

69

09

11

10

П6

46

11

КИП0

Г0

12

ИП8

68

13

11

14

П5

45

15

КИП0

Г0

16

1E

17

П4

44

18

+

13

19

+

10

20

XY

14

21

11

22

ИП6

66

23

ИП4

64

24

+

13

25

ИП5

65

26

11

27

ИП7

67

28

Fx = 0

5E

29

34

34

30

+

10

31

П7

47

32

БП

51

33

06

06

34

11

35

XY

14

36

+

13

37

П0

40

38

x

12

39

ИП7

67

40

11

41

ИП0

60

42

22

43

1

01

44

+

10

45

+

13

46

П5

45

47

ИПВ

68

48

+

10

49

С/П

50

50

ИП0

60

51

ИП5

65

52

x

12

53

П6

46

54

ИП9

69

55

+

10

56

С/П

50

57

ИПС

6C

58

П4

44

59

ИПА

6-

60

П5

45

61

ИПВ

6L

62

П6

46

63

БП

51

64

00

00

Работа с программой 27.

1. Ввести исходные данные (см. рис. 9.6): , , , , , , , , , , . Значение углов , и вводятся в градусах и долях градуса. Очистить счетчик адресов нажатием клавиши В/О.

Программа 28. Решение обратной угловой засечки по четырем исходным пунктам (четыре варианта засечки)

Адрес

Команда

Код

00

ИП1

61

01

П7

47

02

ИП4

64

03

/-/

0L

04

+

10

05

П4

44

06

ИП0

60

07

ГBx

0

08

П0

40

09

+

10

10

П1

41

11

ИПА

6-

12

ПС

40

13

ИПВ

6L

14

ПД

15

ИП9

69

16

ПВ

4L

17

ИП6

66

18

П9

49

19

11

20

ИП0

60

21

1E

22

+

13

23

ИПВ

6L

24

ИП3

63

25

П6

46

26

11

27

П3

43

28

ИП7

67

29

1E

30

+

13

31

+

10

32

ИП2

62

33

+

10

34

ИП5

65

35

11

36

ИП8

68

37

ПА

4-

38

ИП5

65

39

П8

48

40

11

41

ИП0

60

42

1E

43

+

13

44

ИПА

6-

45

ИП2

62

46

П5

45

47

11

48

П2

42

49

ИП7

67

50

1E

51

+

13

52

+

10

53

ИП9

69

54

+

10

55

ИП6

66

56

11

57

+

13

58

0E

59

0E

60

1L

61

С/П

50

62

ИП7

67

63

+

10

64

1E

65

11

66

ГBx

0

67

ИП2

62

68

x

12

69

ИП3

63

70

11

71

XY

14

72

+

13

73

0E

74

25

75

x

12

76

25

77

1L

78

79

+

13

80

С/П

50

81

25

82

ИПА

6-

83

+

10

64

С/П

50

85

XY

14

86

ИПВ

6L

87

+

10

88

П7

47

89

ИПС

90

П2

42

91

ИПД

92

П3

43

93

ИП7

67

94

С/П

50

95

БП

51

96

00

00

2. Дважды нажать клавишу С/П и считать (после каждого нажатия) значения координат и из варианта засечки на п. п. 1-2-3. Затем дважды нажать С/П и считать значения координат из варианта засечки на п. п. 1-3-4. Извлечь из регистров С и О значение , вычисленное из первого и второго вариантов засечки.

Работа с программой 28.

1. Ввести исходные данные: , , , , , , , , , , (значения углов , и — в градусах и долях градуса). Очистить счетчик адресов нажатием клавиши В/О.

2. Пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения: , , , , , , , , , , , , , , , . Вычисленное значение может на 180 или 360° отличаться от действительного, значение линий считывается без учета знаков. Программа вычисляет значение дирекционного угла и линии начального направления варианта засечки и координаты по вариантам засечки на исходные пункты 1-2-3, 2-3-4, 3-4-1 и 4-1-2.

В отличие от программ 26/34 и 27 исходные данные (после просчета четырех вариантов) хранятся в «своих» регистрах.

13. Вычисление веса координат точки, определенной обратной

угловой засечкой

Веса определения координат точки можно вычислить по формуле Гляйнсвика

где , и — расстояния от определяемой точки до исходных пунктов 1, 2 и 3; и — измеренные направления (см. рис. 9.6).

Программа 29. Определение весов координат точки, определенной обратной угловой засечкой по четырем исходным пунктам

Адрес

Команда

Код

00

ИП3

63

01

П9

49

02

ИП6

66

03

/-/

0L

04

+

10

05

П6

46

06

ИПВ

6L

07

FBx

9

08

ПВ

4L

09

+

10

10

П3

43

11

ИПВ

6L

12

13

ИП8

68

14

П7

47

15

+

13

16

ИП5

65

17

П8

48

18

+

13

19

ИП6

66

20

21

ИП2

62

22

П5

45

23

+

13

24

ИПВ

68

25

+

13

26

11

27

ИПА

6-

28

П2

42

29

ИП8

68

30

x

12

31

ИП5

65

32

x

12

33

ИП7

67

34

x

12

35

XY

14

36

ИП9

69

37

38

ИП7

67

39

ПА

4-

40

+

13

41

ИПА

65

42

+

13

43

+

10

44

22

45

x

12

46

С/П

50

47

БП

51

48

00

00

Работа с программой 29.

1. Ввести исходные данные: , , , , , , (значение направлений , и вводится в градусах и долях градуса). Очистить счетчик адресов нажатием клавиш В/О.

2. Пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения Р’, Р», Р»’ и Р»» — весов из вариантов засечки по исходным пунктам 1-2-3, 2-3-4, 3-4-1, 4-1-2.

Средние весовые значения координат вычисляются по формуле:

14. Уравнивание обратной угловой засечки по направлениям

Уравнивание многократной обратной засечки по направлениям выполняется в следующем порядке.

1. По программ 30 вычисляются предварительные координаты и определяемой точки и составляются параметрические уравнения поправок вида

где — поправка в направление; и — коэффициенты при поправках координат; — свободный член (при вычислении свободных членов принято, что свободный член начального направления равен нулю, а так как предварительные координаты вычислялись по пунктам 1-2-3, то и также равны нулю);

i — номер направления; — поправка в ориентирный угол.

2. Полученные уравнения поправок, для исключения поправки в ориентирный угол, преобразовывают к виду

Коэффициенты , и свободный член вычисляют по формулам

Вычисление коэффициентов , , и составление нормальных уравнений

производится по программе 31.

3. В дальнейшем уравнивание сводится к решению нормальных уравнений и оценке точности по программе 25.

Программа 30. Вычисление предварительных координат точки, определенной обратной угловой засечкой и составление параметрических уравнений поправок направлений

Адрес

Команда

Код

00

9

09

01

П0

40

02

ИП9

69

03

ПП

53

04

80

80

05

КИП0

Г0

06

XY

14

07

П6

46

08

25

09

ПП

53

10

80

80

11

ИП6

66

12

11

13

П9

49

14

25

15

11

16

ИП9

69

17

+

13

18

П9

49

19

ИП6

66

20

x

12

21

+

10

22

ИПА

6-

23

XY

14

24

ИП9

69

25

22

26

1

01

27

+

10

28

13

29

+

10

30

П6

46

31

С/П

50

32

FBx

0

33

ИП9

69

34

x

12

35

ИПВ

6

36

+

10

37

ПД

38

1

01

39

2

02

40

П0

40

41

XY

14

42

С/П

50

43

КИП0

Г0

44

ИПД

45

11

46

0E

47

22

48

ИП6

66

49

КИП0

Г0

50

11

51

ПВ

4

52

22

53

+

10

54

ИПС

55

+

13

56

+

13

57

С/П

50

58

ИПВ

6

59

FBx

0

60

+

13

61

С/П

50

62

+

13

63

1

64

0

00

65

FLo

66

42

42

67

ИП9

69

68

11

69

1L

70

ИП3

69

71

11

72

XY

14

73

11

74

1E

75

ИПС

76

x

12

77

3

03

78

БП

51

79

40

40

80

1E

81

23

82

П9

49

83

ИПВ

6L

84

КИП0

Г0

85

11

86

ПД

87

x

12

88

КИП0

Г0

89

ИПА

6-

90

11

91

+

10

92

FBx

0

93

ИП9

69

94

x

12

95

ИПД

96

11

97

В/О

52

Работа с программой 30.

1. Ввести исходные данные (см. рис. 9.6): , , , , , , , , , , , (значения вводить в градусах и долях градуса). Очистить счетчик адресов нажатием клавиши В/О.

2. Пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения:

, , , , , , , , , , , , и . Если количество направлений засечки n >= 5, то продолжать выполнять следующие операции. Ввести: , , . Трижды пустить программу нажатием С/П и считывать , , (i = 5,… n).

Перед началом работы с программой 31 подсчитываются значения , , .

Программа 31. Вычисление коэффициентов , и свободного члена преобразованных уравнений поправок и составление нормальных уравнений

ИПА

ИП7

ПА

ИП1

+

П1

ИПВ

ИП8

ПВ

ИП4

+

П4

ИПА

С/П

ИПВ

x

ИП2

+

П2

ИПС

ИП9

ПС

ИП6

+

П6

ИПС

ИПВ

С/П

x

ИП5

+

П5

ИПС

ИПА

x

ИП3

+

П3

ИПС

С/П

Работа с программой 31.

1. Очистить регистры памяти 1 — 6. Ввести: , , .

2. Ввести: , , (i = 1, 2, …, n). Пустить программу нажатием клавиш В/О С/П и считать значение . Дважды нажать клавишу С/П и считать высвечиваемые после каждого нажатия значения и . После отработки всех уравнений поправок коэффициенты нормальных уравнений извлечь из регистров: P1 = [AA], Р2 = [AB], Р3 = [AL], P4 = [BB], Р5 = [BL], Р6 = [LL].

15. Задача Ганзена

Программа 32. Решение задачи Ганзена (углы в градусах и долях градуса)

Адрес

Команда

Код

00

ИПД

01

ИПВ

6

02

11

03

ИПС

04

ИПА

6-

05

ПП

53

06

37

37

07

11

08

П9

49

09

ИП7

67

10

0

00

11

ИП8

68

12

ПП

53

13

37

37

14

11

15

ИП9

69

16

XY

14

17

+

13

18

1L

19

П9

49

20

С/П

50

21

5

05

22

П0

40

23

ИПС

24

ИП9

69

25

ПП

53

26

47

47

27

+

10

28

С/П

50

29

FBx

0

30

ИП6

66

31

x

12

32

ИПД

33

+

10

34

С/П

50

35

БП

51

36

23

23

37

11

38

П7

47

39

XY

14

40

П8

48

41

5

05

42

П0

40

43

ПП

53

44

45

45

45

9

09

46

0

00

47

0E

48

КИП0

Г0

49

+

10

50

1E

51

П6

46

52

XY

14

53

КИП0

Г0

54

+

10

55

1E

56

11

57

FBx

0

58

ИП8

68

59

x

12

60

ИП7

67

61

+

10

62

XY

14

63

+

13

64

В/О

52

Исходные данные при работе с программой 32 занести в регистры: , , , , , , , (см. рис. 9.9).

Пуск программы осуществляется нажатием клавиш В/О и С/П. После останова на индикаторе высвечивается значение дирекционного угла между определяемыми пунктами и . Далее, нажимая клавишу С/П, считывают высвечиваемые после каждого нажатия значения , , , .

Работа с программой 33/34 выполняется в таком же порядке, только значения углов вводятся в градусах, минутах и долях минут (целая часть числа — градусы; в последующие разряды — минуты и доли минут).

Программа 33/34. Решение задачи Ганзена (углы в градусах, минутах и долях минуты)

4

П0

П9

КИП9

XY

ИП9

0

,

6

+

ИП9

+

FLo

02

ИПД

ИПВ

ИПС

ИПА

ПП

54

П9

ИП7

0

ИП8

ПП

54

ИП9

XY

П9

С/П

5

П0

ИПС

ИП9

ПП

64

+

С/П

FBx

ИП6

x

ИПД

+

С/П

БП

40

П7

XY

П7

5

П0

ПП

62

9

0

КИП0

+

П6

XY

КИП0

+

FBx

ИП8

x

ИП7

+

XY

+

В/О

16. Обратная угловая засечка пары точек

Программа 34 составлена для решения обратной угловой засечки пары точек по четырем (рис. 9.7), трем (рис. 9.6) и двум (задача Ганзена, рис. 9.9) исходным пунктам.

При работе с программой 34 исходные данные размещаются в регистрах:

для засечки по четырем пунктам (рис. 9.7) , , , , , , , , , , , ;

для засечки по трем пунктам (рис. 9.8) , , , , , , , , , , ;

для задачи Ганзена (рис. 9.9) , , , , , , , .

После нажатия клавиш В/О С/П высчитывается значение , затем после каждого нажатия клавиш С/П последовательно вычисляют , , и .

Заметим, что углы должны быть представлены в градусах и долях градуса.

Программа 34. Решение обратной угловой засечки пары точек

Адрес

Команда

Код

00

ИПА

6-

01

ИП5

66

02

11

03

П5

45

04

ИПВ

6L

05

ИП6

66

06

11

07

П7

46

08

ИПС

6C

09

ИП1

61

10

11

11

П1

41

12

ИПД

13

ИП2

62

14

11

15

П2

42

16

ИПД

17

ИПВ

6L

18

ПП

53

19

69

69

20

+

10

21

П9

49

22

ИП6

66

23

/-/

0L

24

ИП5

65

25

П6

46

26

XY

14

27

П5

45

28

ИП2

62

29

/-/

0L

30

ИП1

61

31

П2

42

32

XY

14

33

П1

41

34

ИПС

35

ИПА

6-

36

ПП

53

37

69

69

38

+

10

39

ИП9

69

40

XY

14

41

+

13

42

1L

43

П9

49

44

С/П

50

45

9

09

46

П0

40

47

ИПА

6-

48

ИП9

69

49

ПП

53

50

77

77

51

+

10

52

С/П

50

53

Bx

0

54

ИП8

68

55

ИП9

69

56

+

10

57

1E

58

x

12

59

ИПВ

6L

60

+

10

61

С/П

50

62

ИП4

64

63

П8

48

64

ИПД

65

ПВ

4L

66

ИПС

67

БП

51

68

48

48

69

9

09

70

П0

40

71

25

72

ПП

53

73

74

74

74

11

75

9

09

76

0

00

77

0E

78

КИП0

Г0

79

+

10

80

1E

81

XY

14

82

КИП0

Г0

83

+

10

84

1E

85

11

86

FBx

0

87

КИП0

Г0

88

x

12

89

КИП0

Г0

90

+

10

91

XY

14

92

13

93

В/О

52

17. Линейная засечка

Для решения линейной засечки (рис. 9.10) по программе 35 исходные данные ввести в регистры: , , , , , . Нажать клавиши В/О С/П и считать значение , далее нажать клавишу С/П и считать значение .

Программа 35. Решение линейной засечки

Адрес

Команда

Код

00

ИП2

62

01

22

02

ИПС

03

ИПА

6-

04

11

05

П6

46

06

22

07

ИПД

08

ИПВ

6

09

11

10

П7

47

11

22

12

+

10

13

13

14

ИП1

61

15

0E

16

FBx

0

17

+

13

18

x

12

19

11

20

1

01

21

+

10

22

2

02

23

+

13

24

П8

48

25

22

25

11

27

21

28

П9

49

29

ИП7

67

30

x

12

31

ИП8

68

32

ИП6

66

33

x

12

34

11

35

ИПС

36

+

10

37

С/П

50

38

ИПД

39

ИП8

68

40

ИП7

67

41

x

12

42

11

43

ИП6

66

44

ИП9

69

45

x

12

46

11

47

С/П

50

18. Обратная линейно-угловая засечка

При снесении координат с пунктов настенной полигонометрии на определяемой точке P измеряется угол между направлениями на исходные пункты 1 и 2 и расстояния и от определяемой точки до исходных (рис. 51.2).

Рис. 51.2

Вычисление координат точки P по программе 36 выполняется дважды. Окончательные координаты определяются как среднее арифметическое из двух вариантов засечки.

Работа с программой 36.

1. Ввести исходные данные: , , , , , , . Очистить счетчик адресов нажатием клавиш В/О.

2. Пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения , , и . По расхождениям координат , и , можно судить об отсутствии ошибок в измерениях и в выписке координат исходных пунктов.

Если с одной точки нет видимости на два исходных пункта, то измерения ведутся на двух определяемых точках (рис. 51.3). На точке измеряются расстояние и угол , а на точке и . Расстояние между определяемыми точками в вычислении по программе 37 не участвует и используется для контроля.

Рис. 51.3

Работа с программой 37.

1. Ввести исходные данные: , , , , , , , . Очистить счетчик адресов нажатием клавиши В/О.

2. Пускать программу начатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения: , , , , (в градусах и долях градуса) и .

Для контроля сравнить измеренное расстояние между определяемыми точками с вычисленным.

Программа 36. Вычисление координат точки по измеренным расстояниям до двух исходных пунктов и углу между направлениями на исходные пункты

Адрес

Команда

Код

00

ИПС

01

ИПА

6-

02

ИПД

03

ИПВ

6

04

11

05

П8

48

06

25

07

11

08

П7

47

09

ИП1

61

10

22

11

ИП1

61

12

П4

44

13

ИП2

62

14

П1

41

15

x

12

16

ИП3

63

17

18

x

12

19

11

20

П5

45

21

x

12

22

ИП4

64

23

ИП2

62

24

ИП1

61

25

x

12

26

ИП3

63

27

/-/

0L

28

П3

43

29

30

x

12

31

П6

46

32

ИП8

68

33

x

12

34

+

10

35

XY

14

36

22

37

ИП8

68

38

22

39

+

10

40

П9

49

41

+

13

42

ИПА

6-

43

+

10

44

С/П

50

45

ИП5

65

46

ИП8

68

47

x

12

48

ИП6

66

49

ИП7

67

50

x

12

51

11

52

ИП9

69

53

+

13

54

ИПВ

6L

55

+

10

56

С/П

50

57

ИПА

6-

58

ИПС

59

ПА

4-

60

ИПВ

6L

61

ИПД

62

ПВ

4L

63

БП

51

64

04

04

Программа 37. Решение обратной линейно-угловой засечки пары точек

Адрес

Команда

Код

00

9

09

01

П5

45

02

П6

46

03

2

02

04

П0

40

05

ПП

53

06

54

54

07

ИП3

63

08

ИП4

64

09

10

x

12

11

ИП1

61

12

ИП2

62

13

14

x

12

15

11

16

ИП8

68

17

+

13

18

19

19

+

10

20

П9

49

21

1

01

22

8

08

23

0

06

24

ИП2

62

25

11

26

+

10

27

П2

42

28

29

ИП1

61

30

x

12

31

КИП5

Г5

32

+

10

33

КП6

L6

34

С/П

50

35

ИП2

62

36

37

ИП1

61

38

x

12

39

КИП5

Г5

40

+

10

41

ИП6

6

42

С/П

50

43

ИП3

63

44

П1

41

45

ИП9

69

46

ИП4

64

47

FLo

48

26

26

49

ПП

53

50

54

54

51

С/П

50

52

ИП8

68

53

С/П

50

54

ИПС

55

ИПА

6-

56

11

57

0E

58

22

59

ИПД

60

ИПВ

6L

61

11

62

Fx < 0

5C

63

66

66

64

3

03

65

6

06

66

0

00

67

25

68

22

69

+

10

70

21

71

П8

48

72

+

13

73

1-

74

11

75

Fx >= 0

59

76

74

74

77

В/О

52

19. Вычисление углов в треугольнике

с измеренными сторонами

Программа 38 по трем известным сторонам a, b и c треугольника вычисляет значение противолежащих этим сторонам углов A, B и C.

Работа с программой 38.

1. Ввести значение сторон: a = PA, b = PB, c = PC. Очистить счетчик адресов нажатием клавиши В/О.

2. Пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения углов A, B и C (в градусах и долях градуса).

Программа 38. Вычисление углов треугольника по измеренным сторонам

Адрес

Команда

Код

00

ИПА

6-

01

ИПВ

6

02

ПА

4-

03

22

04

ИПС

05

ПВ

4

06

22

07

+

10

08

XY

14

09

ПС

4C

10

22

11

11

12

2

02

13

П0

40

14

+

13

15

ИПА

6-

16

+

13

17

ИПВ

6

18

+

13

19

1-

20

С/П

50

21

БП

51

22

00

00

При работе с МК-52 и МК-61 программу можно дополнить (перед командой С/П) командой перевода значений угла в градусах и долях градуса в значения, выраженные в градусах, минутах и секундах. При работе с БЗ-34, МК-54 и МК-56 для получения значений угла в градусах, минутах и секундах программу нужно с 21 адреса дополнить командами

1

+

П9

КИП9

XY

ИП9

-60

x

FLo

20 С/П

БП 00

При работе с такой дополненной программой после первого пуска считываем целую часть числа — градусы угла A, после второго пуска целая часть числа — минуты угла A, а после третьего пуска высвечиваются секунды и доли секунд угла A. Продолжая пускать программу (нажатием С/П), аналогично получим градусы, минуты, секунды и доли секунд угла B и угла C.

20. Решение треугольников

При решении ряда треугольников углы в треугольнике нумеруются следующим образом. Первым нумеруется угол, лежащий против стороны, являющейся исходной для решения данного треугольника, а последним — угол против стороны, являющейся исходной для решения последующего треугольника (рис. 51.4).

Рис. 51.4

Перед началом решения треугольников углы исправляются за условие фигур путем распределения невязки каждого треугольника поровну на углы треугольника.

Программа 39/61. Решение треугольников (углы в градусах, минутах и долях минуты)

Адрес

Команда

Код

00

9

09

01

П0

40

02

КИП0

Г0

03

К+

25

04

КП0

L0

05

FLo

06

02

02

07

+

10

08

+

10

09

С/П

50

10

ИП4

64

11

12

ИПВ

6

13

ИП7

67

14

15

13

16

x

12

17

С/П

50

18

FBx

0

19

ИП1

61

20

21

x

12

22

ПВ

4L

23

С/П

50

Программа 40. Решение треугольников (углы в градусах, минутах и долях минуты)

Адрес

Команда

Код

00

9

09

01

П0

40

02

КИП0

Г0

03

П9

49

04

КИП9

Г9

05

25

06

ИП9

69

07

11

08

0

00

09

,

0-

10

6

06

11

+

13

12

ИП9

69

13

+

10

14

КП0

L0

15

FLo

16

02

02

17

+

10

18

+

10

19

С/П

50

20

ИП4

64

21

22

ИПВ

6

23

ИП7

67

24

25

+

13

26

x

12

27

С/П

50

28

FBx

0

29

ИП1

61

30

31

x

12

32

ПВ

4L

33

С/П

50

Программ 39/61 и 40 предназначены для работы с углами, выраженными в градусах, минутах и долях минуты, а программа 41 — для углов, выраженных в градусах, минутах, секундах и долях секунды. Решение треугольников с углами, выраженными в градусах, минутах, секундах и долях секунд на МК-52 и МК-61, может производиться по программе 39/61. При этом необходимо команду К+ по адресу 03 заменить на команду .

Программа. 41. Решение треугольников (углы в градусах, минутах, секундах и долях секунд)

Адрес

Команда

Код

00

9

09

01

П0

40

02

КИП0

Г0

03

ВП

04

2

02

05

ПП

53

06

29

29

07

ВП

08

2

02

09

/-/

0L

10

ПП

53

11

29

29

12

КП0

0

13

FLo

14

02

02

15

ИП4

64

16

17

ИПВ

6

18

ИП7

67

19

20

+

13

21

x

12

22

С/П

50

23

FBx

0

24

ИП1

61

25

26

x

12

27

ПВ

4

28

С/П

50

29

П9

49

30

КИП9

Г9

31

25

32

ИП9

69

33

11

34

0

00

35

,

0-

36

6

06

37

+

13

38

ИП9

69

39

+

10

40

В/О

52

Работа с программами 39/61, 40, 41.

1. Ввести значение начального базиса в регистр памяти B.

2. Ввести значение углов: , , . Пустить программу нажатием клавиш В/О и С/П и считать с индикатора значение сумм введенных углов. Так как решение треугольников выполняется по первично уравненным углам, то сумма углов должна быть равна 180° (из-за ошибок округления допускается отклонение от 180° на ). Если сумма не равна 180°, то проверить правильность выписки углов и повторить операции, указанные в п. 2.

3. Дважды пустить программу нажатием клавиши С/П и считать значение линии, противолежащей второму углу треугольника, и линии, противолежащей третьему углу.

4. Операции, указанные в п. п. 2 и 3, повторять для всех последующих треугольников.

21. Решение систем нормальных уравнений

Система из трех нормальных уравнений

решается по программе 42. Исходные данные при работе с этой программой размещаются в регистрах: [aa] = P7, [ab] = P6, [ac] = 29, [bb] = P5, [bc] = P6, [cc] = P3, , , . Первый пуск программы выполняется нажатием клавиш В/О С/П, а два последующие — клавиши С/П. После каждого пуска считываются значения неизвестных , и . Исходные данные после счета по программе остаются в «своих» регистрах.

Для вычисления весовых коэффициентов (коэффициенты обращенной матрицы) нужно трижды повторить вычисление по программе, приняв один из свободных членов равным -1, а два других равными нулю. Приняв , , получим элементы первой строки обращенной матрицы (весовые коэффициенты), приняв , и , , соответственно получим элементы второй и третьей строки обращенной матрицы.

При решении системы из четырех нормальных уравнений по программе 43 исходные данные не сохраняются, и для обращения матрицы коэффициентов необходимо повторно вводить коэффициенты нормальных уравнений.

Работа с программой 43.

1. Ввести данные: [aa] = P0, [ab] = P1, [ac] = P2, [ad] = P3, [bb] = P4, [bc] = P5, [bd] = P6, [cc] = P7, [cd] = P8, [dd] = P9, , , , .

2. Пустить программу нажатием клавиш В/О и С/П. После останова на индикаторе высветится значение первого неизвестного. Значение остальных неизвестных извлечь из регистров B, C, Д.

Весовые коэффициенты i-ой строки получим, приняв свободный член , а все остальные свободные члены равными нулю и повторив указанные выше (п. п. 1 и 2) операции.

Для решения системы из пяти нормальных уравнений на БЗ-34, МК-54 и МК-56 составлена программа 44/34.

По программе 44/34, не выполняя дополнительных ее пусков, одновременно с вычислением неизвестных можно вычислить определитель системы и элементы , , обращенной матрицы (весовые коэффициенты).

Программу можно также использовать для обращения матриц пятого порядка: элементы i-й строки обратной матрицы получатся при решении исходной системы, в которой i-й свободный член заменен на -1, а все остальные свободные члены равны нулю.

Работа с программой 44/34 производится в следующем порядке.

1. Ввести программу путем последовательного нажатия клавиш, приведенных в графе «Клавиша» таблицы. Правильность ввода программы в микрокалькулятор проверить по кодам операций (графа «Код» таблицы).

2. Ввести данные: 14 = P0 = P1; 0 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 (т.е. очистить регистры 2 — 6); .

3. Последовательно набирать на индикаторе коэффициенты первого уравнения , , , и свободный член , пуская программу после каждого набора нажатием двух клавиш В/О и С/П.

4. В регистр P0 ввести число 7 и это же число оставить на индикаторе (при наборе следующего числа цифра 7 сместится в регистр PY).

5. Построчно набирать на индикаторе значения последующих коэффициентов, пуская программу после набора каждого нажатием только одной клавиши С/П (, С/П, С/П, …, С/П, С/П, С/П, …, С/П, С/П, С/П, …, С/П, С/П, С/П, …, С/П). При наборе нулевых коэффициентов нельзя нажимать клавишу Cx (в регистрах стека находятся результаты промежуточных вычислений), нужно набирать 0 (ноль). При ошибочно набранном коэффициенте нажать клавишу Cx и повторить ввод.

6. После отработки свободного члена пятого уравнения (его набора на индикаторе и пуска программы) вычисленные значения неизвестных записаны в регистрах: , , , и .

Время вычислений по программе — около десяти минут.

Если есть необходимость в вычислении определителя системы, то нужно считывать высвечиваемые после отработки каждого квадратичного коэффициента , , и ) коэффициенты , , и . Заметим, что последние при работе данной программы высвечиваются с противоположным знаком.

Определитель системы вычисляется по формуле

а последний весовой коэффициент — по формуле

Вычисление коэффициентов и (последние можно вычислить только для нормальных, — т.е. при симметрии коэффициентов — уравнений) ведется по формулам

Коэффициент после работы программы хранится в регистре 7, отметим, что он вычислен со «своим» знаком.

При вычислении по программе системы

получим ; ; ; ; .

После отработки каждого квадратичного коэффициента (27, 53, 57, 23) на индикаторе высвечиваются:

извлекаем из регистра 7.

Решение системы из пяти линейных уравнений на МК-52 и МК-61 выполняется по программе 45/61 в следующем порядке.

1. Ввести 5 = P0, 15 = P1 = P2 и очистить счетчик адресов нажатием клавиши В/О.

2. Последовательно набирать на индикаторе коэффициенты уравнений, пуская программу после набора каждого нажатием клавиши С/П (, С/П, С/П, …, С/П, С/П, С/П, …, С/П, С/П, С/П, …, С/П, С/П, С/П, …, С/П, С/П, С/П, …, С/П). При наборе нулевых коэффициентов вводить 0 (ноль). Нельзя нажимать клавишу Cx, так как в регистрах стека хранятся результаты промежуточных вычислений.

3. Вычисленные значения неизвестных хранятся в регистрах: , , , и . Коэффициент хранится в регистре 8.

Если есть необходимость в вычислении по приведенным выше формулам определителя и коэффициентов , и обращенной матрицы, то нужно так же, как и при работе с программой 44/34, считывать значения коэффициентов , , , , высвечиваемые после отработки каждого квадратичного коэффициента.

Программа 42. Решение системы из трех нормальных уравнений методом Гаусса

Адрес

Команда

Код

00

ИПА

6-

01

ИП9

69

02

ИП3

63

03

+

13

04

ИП1

61

05

ИПС

06

x

12

07

11

08

ИП8

68

09

ИП1

61

10

ИП6

66

11

x

12

12

11

13

П2

42

14

ИПС

15

ИП6

66

16

x

12

17

ИП3

63

18

+

13

19

ИПВ

6L

20

11

21

П4

44

22

x

12

23

ИП6

66

24

22

25

ИП3

63

26

+

13

27

ИП5

65

28

11

29

П0

40

30

+

13

31

11

32

ИП9

69

33

ИП1

67

34

x

12

35

ИП7

67

36

11

37

ИП2

62

38

22

39

ИП0

60

40

+

13

41

11

42

+

13

43

П1

41

44

С/П

50

45

ИП2

62

46

x

12

47

ИП4

64

48

11

49

ИП0

60

50

+

13

51

С/П

50

52

ИП6

66

53

x

12

54

ИП1

61

55

ИП9

69

56

x

12

57

+

10

58

ИПС

59

+

10

60

ИП3

63

61

/-/

0L

62

+

13

63

С/П

50

Программа 43. Решение системы из четырех нормальных уравнений методом Жордана-Гаусса

Адрес

Команда

Код

00

ПП

53

01

04

04

02

ИПА

6-

03

С/П

50

04

ПП

53

05

06

06

06

ПП

53

07

08

08

08

ИП7

67

09

ИП9

69

10

ИП3

63

11

22

12

ИП0

60

13

/-/

0

14

П9

49

15

13

16

+

10

17

П7

47

18

XY

14

19

ИП4

64

20

ИП1

61

21

22

22

ИП9

69

23

13

24

+

10

25

П0

40

26

XY

14

27

ИП2

42

28

22

29

ИП9

-69

30

13

31

+

10

32

П4

44

33

ИПД

34

ИПВ

6L

35

ИПА

6-

36

ИП9

69

37

13

38

ПД

39

ИП1

67

40

x

12

41

+

10

42

ПА

4-

43

XY

14

44

ИПС

45

ИПД

46

ИП2

62

47

x

12

48

+

10

49

ПВ

4L

50

XY

14

51

ИПД

52

ИП3

63

53

x

12

54

+

10

55

ПС

56

ИП8

68

57

ИП3

63

58

ИП9

69

59

13

60

П8

48

61

ИП2

62

62

x

12

63

+

10

64

ИП5

65

65

ИП1

61

66

ИП9

69

67

13

68

П3

43

69

ИП2

02

70

x

12

71

+

10

72

П1

41

73

XY

14

74

П5

45

75

ИП2

62

76

ИП9

69

77

13

78

ИП6

66

79

ИП3

63

80

ИП9

69

81

x

12

82

ИП8

68

83

x

12

64

+

10

85

П2

42

86

XY

14

87

П6

46

88

В/О

52

Программа 44/34. Решение системы из пяти линейных уравнений методом оптимального исключения

Адрес

Команда

Код

00

ИП7

67

01

/-/

0L

02

+

13

03

КП0

L0

04

С/П

50

05

0E

06

25

07

0E

08

КИП1

Г1

09

ПП

53

10

89

89

11

Fx < 0

5C

12

06

06

13

25

14

XY

14

15

П0

40

16

С/П

50

17

ИП1

61

18

ИП0

60

19

11

20

3

03

21

11

22

Fx < 0

23

06

06

24

25

25

/-/

0L

26

КИП0

Г0

27

11

28

XY

14

29

П1

41

30

25

31

С/П

50

32

КИП0

Г0

33

+

10

34

XY

14

35

+

13

36

КП1

1

37

FBx

0

38

XY

14

39

ПП

53

40

93

93

41

Fx < 0

42

30

30

43

25

44

XY

14

45

П0

40

46

1

01

47

4

04

48

П1

41

49

П2

42

50

25

51

КИП2

Г2

52

0E

53

25

54

0E

55

КИП0

Г0

56

x

12

57

КИП2

Г2

58

+

10

59

КП1

11

60

ПП

53

61

93

93

62

Fx = 0

63

53

53

64

+

10

65

XY

14

66

П0

40

67

8

08

68

ИП2

62

69

ИП1

61

70

11

71

+

10

72

11

73

Fx = 0

74

50

50

75

П2

42

76

25

77

КИП0

Г0

78

КП1

L1

79

Cx

80

ПП

53

81

92

92

82

Fx < 0

5C

83

76

76

84

+

10

85

1

01

86

4

04

87

П1

41

88

БП

51

89

12

12

90

КИП0

Г0

91

+

10

92

1E

93

25

94

ИП0

60

95

3

03

96

11

97

В/О

52

Программа 45/61. Решение системы из пяти линейных уравнений методом оптимального исключения

Адрес

Команда

Код

00

П8

48

01

С/П

50

02

ИП8

68

03

/-/

0

04

13

05

КП1

1

06

0

07

01

01

08

8

08

09

П0

40

10

П1

41

11

С/П

50

12

0E

13

25

14

0E

15

КИП2

Г2

16

ПП

53

17

95

95

18

Fx < 0

19

13

13

20

25

21

XY

14

22

П0

40

23

П1

41

24

С/П

50

25

ИП2

62

26

ИП0

60

27

11

28

3

03

29

11

30

Fx < 0

31

13

13

32

25

33

/-/

0L

34

КИП0

Г0

35

11

36

0E

37

25

38

С/П

50

39

КИП0

Г0

40

+

10

41

XY

14

42

13

43

FBx

0

44

XY

14

45

ПП

53

46

98

98

47

Fx < 0

48

37

37

49

25

50

XY

14

51

П0

40

52

1

01

53

5

05

54

П1

41

55

П3

43

56

25

57

КИП3

Г3

58

0E

59

25

60

0E

61

КИП0

Г0

62

x

12

63

КИП3

Г3

64

ПП

53

65

97

97

66

Fx = 0

5E

67

59

59

68

+

10

69

XY

14

70

П0

40

71

П2

42

72

9

09

73

ИП3

63

74

ИП1

61

75

11

76

+

10

77

11

78

FX = 0

5E

79

56

56

80

П3

43

81

25

82

КИП0

Г0

83

0

00

84

КП2

L2

85

ПП

53

86

97

97

87

Fx < 0

88

81

81

89

+

10

90

1

01

91

5

05

92

П2

42

93

БП

51

94

21

21

95

x

12

96

КИП0

Г0

97

+

10

98

КП1

1

99

25

-0

ИП0

60

-1

4

04

-2

11

-3

В/О

52

22. Уравнивание геодезического четырехугольника

методом приближений

Для составления программы уравнивания геодезического четырехугольника строгим способом принят алгоритм:

1) вычисление коэффициента [AA]

2) вычисление углов , уравненных за условие фигур,

где — в первом приближении измеренные углы, а в последующих — углы, уравненные за условие полюса;

; i — порядковый номер угла (порядок нумерации углов см. на рис. 51.5);

Рис. 51.5

3) вычисление свободного члена полюсного условия

Если , то перейти к п. 4, иначе закончить вычисление (полученные в п. 2 углы и будут искомыми);

4) вычисление углов , уравненных за условие полюса,

5) принять и перейти к п. 2 (по каждому треугольнику) .

Программа 46. Уравнивание геодезического четырехугольника методом приближений

Адрес

Команда

Код

В/О

ПРГ-

00

ИП5

65

01

П3

43

02

8

08

03

П0

40

04

0

00

05

КИП3

Г3

06

1E

07

F1/x

23

08

22

09

+

10

10

FLo

11

05

05

12

П4

44

13

ПП

53

14

74

74

15

ПП

53

16

78

78

17

1

01

16

2

02

19

ПП

53

20

75

75

21

FBx

0

22

/-/

0L

23

XY

14

24

ПП

53

25

91

91

26

ИП5

65

27

П2

42

28

П3

43

29

ПП

53

30

91

91

31

8

08

32

П0

40

33

П1

41

34

4

04

35

ИП5

65

36

П2

42

37

КИП2

Г2

38

39

XY

14

40

+

13

41

FLo

42

37

37

43

ИП5

65

44

П2

42

45

П3

43

46

11

47

x

12

48

П0

40

49

22

50

3

03

51

x

12

52

+

10

53

11

54

Fx = 0

5E

55

57

57

56

С/П

50

57

ИП0

60

58

ИП4

64

59

+

13

60

П0

40

61

КИП2

Г2

62

XY

14

63

FBx

0

64

1E

65

13

66

+

10

67

КП3

L3

68

ИП0

60

69

/-/

0L

70

FL1

5L

71

60

60

72

БП

51

73

13

13

74

ИП5

65

75

П1

41

76

П2

42

77

П3

43

78

КИП1

Г1

79

КИП1

Г1

80

+

10

81

КИП1

Г1

82

+

10

83

КИП1

Г1

84

+

10

85

86

ИП5

65

87

x

12

88

XY

14

89

ПП

53

90

91

91

91

ПП

53

92

93

93

93

КИП2

Г2

94

FBx

0

95

+

10

96

КП3

L3

97

В/О

52

Работа с программой 46.

1. Ввести измеренные углы в порядке возрастания их индексов в регистры 6, 7, 8, 9, A, B, C, Д (см. рис. 51.5). Минуты и секунды угла должны быть переведены в доли градуса.

C = 14,323945 — ввести в регистр 5.

2. Пустить программу нажатием клавиш В/О и С/П. Время счета зависит от необходимого количества приближений и составляет в среднем 6 мин. После останова на индикаторе высветится 0. Уравненные углы записаны в тех же регистрах памяти, в которые вводились измеренные (регистры 6 — 9, A, B, C и Д).

23. Уравнивание ряда треугольников, проложенного

между исходной стороной и базисом

При уравнивании ряда треугольников, опиравшегося на одну исходную сторону (сторона АВ на рис. 51.4) и измеренный базис (стороны ВГ на рис. 51.4), двухгрупповым способом возникает только одно условие второй группы — условие сторон.

Решение условных уравнений первой группы (условия фигур) сводится к распределению невязки треугольников поровну на каждый угол треугольника.

Уравнивание за условие второй группы заключается в составлении условного уравнения сторон, преобразовании коэффициентов составленного уравнения по способу Крюгера-Урмаева, составлении и решении нормальных уравнений и вычислений вторичных поправок в углы.

Заметим, что этот способ является строгим, так как соблюдается условие

где — полная поправка в угол.

Процесс уравнивания за условие второй группы можно автоматизировать по приведенным ниже программам. Перед началом работы с программой в вычислительный бланк (табл. 51.2) выписываются измеренные углы. Нумерация углов принята такой же, как и при решении треугольников: первым в треугольнике нумеруется угол, лежащий против стороны, являющейся исходной для решения данного треугольника, а последним — угол против стороны, являющейся исходной для решения последующего треугольника (см. рис. 51.4). По каждому треугольнику подсчитывается невязка и распределяется поровну на каждый угол треугольника. Сумма первично уравненных углов в каждом треугольнике должна быть равной 180°.

Таблица 51.2

Номер треугольников

Наименование вершин

Номер углов

Измеренные углы

Первичные поправки

Первично уравненные углы

Вторичные поправки

1

2

3

4

5

6

7

1

а

1

91°

52′

44»0

-4,0

91°

52′

40»0

+1,8

А

2

57

25

22,0

-4,0

57

25

18,0

+1,9

В

3

30

42

06,0

-4,0

30

42

02,0

-3,7

180

00

12,0

-12,0

180

00

00,0

0

2

б

4

64°

59′

20»0

+3,0

64

59

23,0

+1,8

а

5

61

38

48,0

+3,0

61

38

51,0

+0,3

А

6

53

21

43,0

+3,0

53

21

46,0

-2,1

179

59

51,0

+9,0

100

00

00,0

0

3

в

7

41

33

10,0

-1,0

41

33

09,0

+3,1

б

8

77

53

31,0

-1,0

77

53

30,0

-0,6

а

9

60

33

22,0

-1,0

60

33

21,0

-2,5

180

00

03,0

-3,0

180

00

00,0

0

4

В

10

62

20

08,0

+0,7

62

20

06,7

+2,3

а

11

74

10

07,0

+0,7

74

10

07,7

+0,6

б

12

43

29

43,0

+0,6

43

29

43,6

-2,9

179

59

58,0

+2,0

180

00

00,0

0

После получения первично уравненных углов (графа 6 табл. 2) уравнивание сводится к работе с программой 47 или 48.

Работа с программой 47.

1. Ввести значение в регистр 3 ( — начальный базис; — конечный базис; ). Для ввода углов отведены регистры 5-C. При работе с программой вводятся только связующие углы, т.е. по два угла из каждого треугольника: , , , , , , , (см. табл. 51.2). Если количество треугольников n < 4, то вводятся только 2n значений углов.

Набрать на индикаторе число треугольников в ряду и пустить программу нажатием клавиш В/О С/П. После останова на индикаторе высветится значение вторичной поправки к первому углу. Последующие поправки ко всем углам ряда треугольников высвечиваются после каждого нажатия клавиши С/П (размерность вторичных поправок в секундах).

При вводе восьми углов из графы 6 табл. 51.2 получим по программе 47 вторичные поправки к двенадцати углам (графа 7 табл. 51.2).

Работа с программой 48.

1. Ввести , , , , , , , , , , (угловые минуты предварительно перевести в доли градуса).

2. Набрать на индикаторе значение n и пустить программу нажатием В/О С/П. После останова на индикаторе высветится значение вторичной поправки к первому углу. Вторичные поправки ко всем последующим углам ряда (включая промежуточные) в порядке возрастания их индексов считывать после каждого нажатия клавиши С/П.

Программа 47. Строгое уравнивание свободного ряда из n <= 4 треугольников по первично уравненным углам (углы в градусах, минутах, секундах и долях секунд)

Адрес

Команда

Код

00

П0

40

01

2

02

02

x

12

03

5

05

04

+

10

05

П1

41

06

П2

42

07

0

00

08

П4

44

09

ПП

53

10

65

65

11

0

00

12

XY

14

13

11

14

0E

15

25

16

+

10

17

3

03

18

13

19

0E

20

22

21

25

22

11

23

КП2

L2

24

FBx

0

25

XY

14

26

22

27

25

28

11

29

КП2

L2

30

22

31

+

10

32

+

10

33

ИП4

64

34

+

10

35

FLo

36

08

08

37

ИП3

63

38

2

02

39

0

00

40

6

06

41

2

02

42

6

06

43

5

05

44

11

45

XY

14

46

+

13

47

П2

42

48

04

04

49

П4

44

50

0

00

51

КИП4

Г4

52

ИП2

62

53

x

12

54

С/П

50

55

11

56

КИП4

Г4

57

ИП2

62

58

x

12

59

11

60

С/П

50

61

FBx

0

62

С/П

50

63

ВП

51

64

50

50

65

ПП

53

66

67

67

67

КИП1

Г1

68

ВП

69

2

02

70

ПП

53

71

81

81

72

0E

73

74

ИП3

63

75

+

13

76

П3

43

77

25

78

1E

79

F1/x

23

80

В/О

52

81

ПП

53

82

86

86

83

ВП

84

2

02

85

/-/

0L

86

ПД

87

КИПД

ГГ

88

25

89

ИПД

90

11

91

0

00

92

,

0-

93

6

06

94

13

96

ИПД

96

+

10

97

В/О

52

Программа 48. Строгое уравнивание свободного ряда из n <= 5 треугольников по первично уравненным углам (углы в градусах и долях градуса)

Адрес

Команда

Код

00

П0

40

01

2

02

02

x

12

03

4

04

04

+

10

05

П1

41

06

Cx

07

П2

42

08

ПП

53

09

71

71

10

ИП1

61

11

2

02

12

+

10

13

П1

41

14

Cx

15

XY

14

16

11

17

0E

18

25

19

+

10

20

3

03

21

13

22

0E

23

22

24

25

25

11

26

КП1

1

27

FBx

0

28

XY

14

29

22

30

25

31

11

32

КП1

L1

33

22

34

+

10

35

+

10

36

ИП2

62

37

+

10

38

FLo

39

07

07

40

ИП3

63

41

2

02

42

0

00

43

6

06

44

2

02

45

6

46

5

05

47

11

48

XY

14

49

13

50

П2

42

51

ИП4

64

52

4

04

53

П4

44

54

Cx

55

XY

14

56

ИП2

62

57

x

12

58

С/П

50

59

11

60

КИП4

Г4

61

ИП2

62

62

x

12

63

11

64

С/П

50

65

FBx

0

66

С/П

50

67

КИП4

Г4

68

0

00

69

БП

51

70

55

55

71

ПП

53

72

73

73

73

КИП1

Г1

74

0E

75

76

ИП3

63

77

13

78

П3

43

79

25

80

1E

81

F1/x

23

82

В/О

52

24. Вычисление координат и погрешности определения планового

положения точек оси ствола скважины по результатам

инклинометрических измерений

Координаты , и точек оси ствола скважины вычисляют, приняв координаты устья равными нулю, по формулам

где n — порядковый номер точки оси скважины; — глубина, отсчитываемая от устья скважины до точки i, — зенитный угол в точке i, — азимут (дирекционный угол) горизонтальной проекции касательной к оси скважины в точке.

Так в некоторых случаях может отличаться на 180° от действительного (например, для точек 17 и 16 табл. 51.3), то для вычисления и по программе приняты формулы

Смещение забоя — расстояние в плане между устьем скважины и забоем — и азимут (дирекционный угол) направления смещения вычисляют по формулам

Средняя квадратическая погрешность определения положения точек оси ствола в плане вычисляют по формуле

где — средняя квадратическая погрешность измерения зенитного угла, — средняя квадратическая погрешность измерения азимутов.

Для составления программы принято значение равным 34′, а значение вычисляется по эмпирической формуле

Перед началом вычислений по программе в вычислительный бланк выписывают номера точек и результаты измерений (графы 1 — 4 табл. 51.3).

Таблица 51.3

Номер точки i

Измерения

Координаты, м

Горизонтальное смещение

, см

глубина, м 

угол 

азимут 

, (м)

, (м)

, (м)

линейное, м

азимут

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

25

0,25°

144°

+0,02

+0,05

-25,00

0,05

72,00°

2

50

0,50

94

-0,06

+0,19

-50,00

0,20

107,76

3

75

0,25

84

-0,06

+0,36

-75,00

0,36

99,44

4

100

0,50

79

-0,04

+0,05

-100,00

0,52

93,89

5

125

0,75

52

+0,06

+0,78

-125,00

0,77

84,23

86

6

150

0,50

24

+0,29

+0,94

-150,00

0,98

72,65

7

175

0,75

22

+0,54

+1,04

-174,99

1,18

62,47

8

200

0,75

14

+0,85

+1,14

-199,99

1,43

53,24

9

225

1,50

27

-1,31

+1,32

-224,99

1,86

45,03

10

250

2,25

24

+2,05

+1,67

-249,97

2,65

39,10

127

11

275

1,75

1

+2,90

+1,86

-274,96

3,45

35,29

12

300

2,50

168

+2,99

+2,78

-299,94

4,09

42,88

13

325

2,50

334

+2,64

+1,75

-324,92

3,17

33,53

14

350

2,50

339

+3,64

+1,31

-349,89

3,87

19,85

15

375

2,00

354

+4,59

+1,08

-374,87

4,72

13,29

146

16

400

2,00

344

+5,45

+0,92

-399,86

5,53

9,56

17

425

1,50

19

+6,21

+0,94

-424,85

6,28

8,59

16

450

1,50

14

+6,84

+1,12

-449,84

6,93

9,30

19

475

1,00

324

+7,38

+1,02

-474,83

7,44

7,84

20

500

1,00

354

+7,78

+0,86

-499,83

7,83

6,30

169

Работа с программой 49.

1. Очистить регистры 4 — 6 и А — Д (0 = P4 = P5 = P6 = PA = PB = PC = PД) и ввести вспомогательные величины: 305,61 = P7; 1,45 = P8; 8,55 = P9.

2. Ввести данные измерений: , , и очистить счетчик адресов нажатием клавиши В/О.

3. Пускать программу нажатием клавиши С/П и считывать высвечиваемые после каждого нажатия значения: , и , (в метрах), и (в сантиметрах). Программа составлена таким образом, что после вычисления , , данные, необходимые для вычисления , и , занесены в регистры памяти и в вычислении этих величин на каждой i-й точке нет необходимости (в табл. 51.3 значение выписано через пять точек).

4. Для вычисления данных по следующей точке повторить операции, указанные в п. п. 2, 3.

Программа 49. Вычисление координат и оценка определения планового положения точек оси ствола скважины

Адрес

Команда

Код

00

ИП4

64

01

ИП1

61

02

04

44

03

11

04

ИП5

65

05

ИП2

62

06

П5

45

07

+

10

08

2

02

09

13

10

П0

40

11

12

x

12

13

П1

41

14

ИП0

60

15

1E

16

x

12

17

П2

42

18

ИП7

67

19

ИП6

68

20

ИП0

60

21

x

12

22

16

23

13

24

ИП9

69

25

+

10

26

x

12

27

22

28

ИП1

61

29

22

30

+

10

31

ИПД

32

+

10

33

ПД

34

ИП6

66

35

36

ИП3

63

37

38

+

10

39

0E

40

22

41

ИП6

66

42

43

ИП3

63

44

П6

66

45

46

+

10

47

П3

43

48

22

49

+

10

50

21

51

13

52

П0

40

53

ИПА

6-

54

ИП3

63

55

FBx

0

56

13

57

ИП2

62

58

x

12

59

11

60

ПА

4-

61

С/П

50

62

ИПВ

6L

63

ИП2

62

64

ИП0

60

65

x

12

66

11

67

ПВ

4

68

С/П

50

69

ИПС

70

ИП1

61

71

+

10

72

ПС

73

С/П

50

74

ИПВ

6

75

Fx < o

76

79

79

77

3

03

78

6

06

79

0

00

80

ИПА

6-

81

0E

82

22

83

ИПВ

6

84

22

85

+

10

86

21

87

С/П

50

88

13

89

1-

90

11

91

Fx >= 0

59

92

90

90

93

С/П

50

94

ИПД

95

21

96

С/П

50

Статья: Рассмотрение следователем сообщений о преступлениях, связанных с незаконной добычей и использованием общераспространенных полезных ископаемых
(Улейчик В.В., Рязанцев В.А.)
(«Российский следователь», 2021, N 5)<9> Инструкция по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03), утвержденная Постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. N 73 // СПС «КонсультантПлюс»; Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом (РД 07-604-03), утвержденная Постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. N 74 (с изм. от 24.01.2018) // Российская газета. 2003. 19 июня.

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА (ВНИМИ)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ

     

          УТВЕРЖДЕНА Госгортехнадзором СССР 20 февраля 1985 г.

               Изложены технические требования и указания по построению маркшейдерских опорных и съемочных сетей; съемке горных выработок при открытом и подземном способах разработки; маркшейдерским работам при строительстве (реконструкции) предприятий по добыче полезных ископаемых, монтаже и эксплуатации подъемно-транспортного оборудования; составлению и ведению маркшейдерской документации.

          С выходом в свет настоящей Инструкции действие Технической инструкции по производству маркшейдерских работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР 10 марта 1970 г., прекращается.

          Инструкция обязательна для всех министерств, ведомств, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих проектирование и строительство предприятий по добыче твердых полезных ископаемых и нефти шахтным способом, разработку и доразведку месторождений указанных полезных ископаемых, а также проектирование, строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, или пользующихся недрами в иных целях.

ПРЕДИСЛОВИЕ

     

          Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года предусматривается дальнейшее развитие отраслей топливно-энергетического комплекса, расширение рудной и минерально-сырьевой базы страны. Промышленное освоение месторождений во все более сложных горно-геологических условиях повышает ответственность маркшейдерской службы за безопасность ведения горных работ, рациональную разработку месторождений, эффективность эксплуатации высокопроизводительных горных машин и механизированных комплексов. В связи с этим возникла необходимость внедрения современных технологий маркшейдерских работ на основе использования высокопроизводительной измерительной и вычислительной техники.

          В настоящую Инструкцию включены новые, переработанные и дополненные положения по маркшейдерскому обеспечению открытых и подземных разработок, строительства и реконструкции горных предприятий. Впервые изложены требования к выполнению аэрофотограмметрических методов съемки открытых разработок, к развитию и реконструкции подземных маркшейдерских опорных сетей, к технологии их автоматизированной математической обработки на ЭВМ, к маркшейдерским работам при строительстве и эксплуатации шахтных стволов, оснащенных гибкой армировкой; изложены требования к вычислительной и графической маркшейдерской документации с учетом использования ЭВМ и новых картографических материалов. Нормы точности на производство маркшейдерских работ установлены с учетом широкого применения гироскопических, лазерных и электронно-оптических приборов.

          Положения Инструкции приведены в соответствие с нормативно-техническими документами Главного Управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

          1.1. Инструкция разработана с учетом Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах, Типового положения о ведомственной маркшейдерской службе, утвержденного Советом Министров СССР постановлением N 1040 от 27.10.81 г., действующих правил безопасности и правил технической эксплуатации при разработке месторождений полезных ископаемых, действующих ГОСТов и СНиПов.

          1.2. Инструкция устанавливает технические требования на следующие виды маркшейдерских работ: построение маркшейдерских опорных и съемочных сетей на земной поверхности; съемку открытых горных разработок аэрофотограмметрическим и наземными способами; ориентирование, центрирование и построение подземных маркшейдерских опорных и съемочных сетей; съемку подземных горных выработок; маркшейдерское обеспечение строительства технологических комплексов на шахтной поверхности, сооружения шахтных стволов и монтажа подъемных установок (одноканатных, многоканатных, с жесткой и гибкой армировкой); обеспечение проходки горных выработок по заданному направлению и встречными забоями; обработку на ЭВМ маркшейдерских измерений. Инструкция устанавливает состав, содержание и масштабы чертежей горной графической маркшейдерской документации.

          1.3. Маркшейдерские работы при подсчете запасов, учете потерь и разубоживания полезных ископаемых, наблюдениях за деформациями земной поверхности, зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, при наблюдениях за устойчивостью бортов карьеров, отвалов, гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ, при охране земной поверхности, зданий, сооружений, природных и других объектов от вредного влияния горных работ, а также маркшейдерские работы на рудниках с геотехнологическими способами добычи регламентируются специальными межотраслевыми и отраслевыми нормативными документами, утвержденными или согласованными с Госгортехнадзором СССР.

          1.4. Для выполнения маркшейдерских работ предприятие по добыче полезных ископаемых* обязано иметь в своем составе маркшейдерскую службу. На руководителя предприятия возлагается ответственность за укомплектование маркшейдерской службы необходимым штатом инженерно-технических работников и рабочих, обеспечение ее специально оборудованными помещениями, автотранспортом, инструментами, приборами и материалами.
________________

     * В дальнейшем в настоящей инструкции употребляется термин «горное предприятие», под которым понимается действующая или строящаяся шахта, рудник, карьер, разрез, прииск и другие производственные единицы производственного объединения, комбината, треста, завода и других звеньев промышленности.     

               Штат маркшейдерской службы устанавливают исходя из необходимости своевременного выполнения всего комплекса маркшейдерских работ, предусмотренных типовым (отраслевым) положением о маркшейдерской службе, настоящей инструкцией и другими нормативными документами, относящимися к маркшейдерской службе; учитывают вид полезного ископаемого, геологическое строение месторождения, горнотехнические факторы, объемы и технологию ведения горных, горнопроходческих, строительно-монтажных и строительных работ, а при открытых способах разработки — климатические условия региона.

          Требования к помещениям маркшейдерской службы приведены в приложении 1, примерный перечень необходимых инструментов и приборов — в приложении 2, методика определения числа работников маркшейдерской службы — в приложении 3.

          1.5. Отдельные виды маркшейдерских работ могут выполняться сторонними специализированными организациями. Проект на эти работы согласовывается с главным маркшейдером предприятия-заказчика, который осуществляет приемку работ. Заказчику передается технический отчет о выполненных работах и материалы:

          при построении маркшейдерских опорных геодезических ceтeй на земной пoвepxнocти — каталоги координат и высот пунктов;

          при построении подземных маркшейдерских опорных сетей — журналы измерений, ведомости вычислений (первая рука), каталоги координат и высот пунктов;

          при съемке земной поверхности — дубликаты планов поверхности, каталоги координат и высот пунктов;

          при съемке промышленной площадки и горных выработок — журналы измерений, ведомости вычислений (первая рука) и оригиналы планов.

          При выполнении других видов маркшейдерских работ перечень передаваемых заказчику материалов устанавливается по согласованию.

          1.6. Работы по построению маркшейдерских опорных геодезических сетей и топографической съемке земной поверхности выполняют в порядке, установленном Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров CCCP (ГУГК).

     Разрешение Госгеонадзора ГУГК не требуется на производство следующих топографо-геодезических работ, выполняемых на строительных площадках и территории действующих предприятий:

          различного рода разбивки, периодические съемки и другие виды геодезическо-маркшейдерских измерений с целью контроля за правильностью производства строительно-монтажных и горных работ в соответствии с проектами;

          съемки для отражения на планах текущих изменений, для определения объемов земляных работ, для реконструкции железнодорожных путей и автомобильных дорог и обеспечения других текущих работ;

          наблюдения за деформацией земной поверхности в районах горных разработок, наблюдения за осадкой зданий и сооружений в процессе их строительства и эксплуатации.

          1.7. Топографо-геодезические работы при инженерных изысканиях для проектирования и строительства горных предприятий, а также при производстве строительно-монтажных работ выполняют, соблюдая требования общеобязательных нормативных актов ГУГК и Госстроя СССР.

          1.8. Топографическую съемку земной поверхности и съемку горных выработок в пределах бассейна, горнопромышленного района или отдельного месторождения выполняют в одной и той же системе координат и высот. Систему координат и высот устанавливает территориальная инспекция Госгеонадзора ГУГК.

          1.9. В проектах на все виды строительства на территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия должны предусматриваться топографо-геодезические и маркшейдерские работы, необходимые для обеспечения строительства, реконструкции маркшейдерской опорной геодезической сети или восстановления утраченных пунктов опорной и разбивочной сетей, обновления планов земной поверхности в процессе строительства или после его завершения, съемки горных выработок и составления горной графической документации перед сдачей шахты (горизонта) в эксплуатацию.

          1.10. Все маркшейдерские работы должны производиться с контролем. Инструменты и приборы, используемые при производстве измерений, исследуют и проверяют с целью установления их пригодности для выполнения работ, соблюдая требования инструкций по эксплуатации приборов, инструкций ГУГК и настоящей Инструкции.

          При выполнении вычислений на ЭВМ используют программы, принятые в фонды алгоритмов и программ или рекомендованные для использования в порядке, установленном министерством или ведомством.

          1.11. При совместной разработке месторождения открытым и подземным способами маркшейдерские работы в зоне опасного влияния горных разработок должны выполняться по проекту, утвержденному вышестоящей (вышестоящими) организацией и согласованному с органами Госгортехнадзора СССР. В проекте предусматривают порядок маркшейдерского контроля за безопасным ведением горных работ, устанавливают единые сроки пополнения планов открытых и подземных горных выработок и единый масштаб съемки земной поверхности и горных выработок.

          1.12. Горное предприятие должно иметь «Книгу маркшейдерских указаний», в которую главный (старший)* и участковые маркшейдеры записывают выявленные отклонения от проекта ведения горных работ и необходимые предупреждения по вопросам, входящим в компетенцию маркшейдерской службы. Форму Книги и порядок ее ведения устанавливает отраслевое министерство (ведомство).    

_________________

     * Далее везде «главный».     

               1.13. Маркшейдерская служба горного предприятия обязана вести журнал учета состояния маркшейдерской опорной геодезической сети и картограммы соответствия топографических планов современному состоянию местности.

          1.14. Контроль за своевременным выполнением и качеством маркшейдерских работ возлагается на маркшейдерскую службу вышестоящей организации.

          1.15. Государственный надзор и контроль за соблюдением правил выполнения маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых и при использовании отработанных горных выработок и естественных подземных полостей в народном хозяйстве осуществляют органы Госгортехнадзора СССР. Государственный контроль за выполнением топографо-геодезических работ осуществляют территориальные инспекции Госгеонадзора ГУГК.

          1.16. Маркшейдерские работы должны выполняться с соблюдением правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых.

РАБОТЫ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 

2. МАРКШЕЙДЕРСКИЕ ОПОРНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ

     

          2.1. В качестве исходных пунктов для построения маркшейдерской опорной геодезической сети служат пункты государственной геодезической сети и сетей сгущения. Классификация государственной геодезической сети, геодезических сетей сгущения и основные технические требования к их построению приведены в приложении 4.

          2.2. Маркшейдерскую опорную геодезическую сеть на территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия создают методами триангуляции 1 и 2 разрядов, нивелированием III и IV классов в соответствии с требованиями действующих инструкций ГУГК: «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов».

          2.3. Для съемки городских (поселковых) территорий и территорий производственно-хозяйственной деятельности горных предприятий, в том числе промышленных площадок, плотность плановой опорной сети всех классов и разрядов должна быть в застроенной части не менее четырех пунктов на 1 км, в незастроенной части — не менее одного пункта на 1 км.

          Плотность высотной опорной сети должна быть: при съемке в масштабе 1:5000 — не менее одного репера на 10-15 км, при съемке в масштабе 1:2000 незастроенных территорий — не менее одного репера на 5-7 км, застроенных и подлежащих застройке территорий — не менее одного репера на 5 км.

          2.4. Для съемки горных выработок карьеров пункты маркшейдерской опорной геодезической сети располагают, как правило, на бортах карьера или в непосредственной близости от них. Необходимое количество пунктов определяют с учетом перспективы развития горных работ, размеров и глубины карьера, возможности использования их в качестве исходных для определения пунктов съемочной сети карьера.

          2.5. Для обеспечения съемки открытых разработок россыпных месторождений маркшейдерские опорные геодезические сети создают, как правило, в период детальной разведки, исходя из требований, предъявляемых к съемке земной поверхности в масштабе 1:2000. При длине россыпи не более 7 км опорную сеть создают в виде полигонометрии 4 класса или триангуляции 1 и 2 разрядов. При большей протяженности россыпи создают сети триангуляции не ниже 4 класса. Длины сторон треугольников и полигонометрических ходов, расположенных вдоль россыпи, следует принимать равными 1,5-2,0 км. Высоты пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети, расположенных в непосредственной близости от месторождения, определяют, как правило, нивелированием с точностью не ниже IV класса.

          2.6. Для ориентирования и центрирования подземных маркшейдерских опорных сетей в качестве подходных пунктов используют пункты триангуляции (полигонометрии) 1 разряда или опорных сетей более высокого класса точности. Подходные пункты располагают не далее 300 м от устьев шахтных стволов. Подходной пункт и не менее двух смежных с ним пунктов опорной сети закрепляют постоянными центрами.

          На промышленной площадке шахты должно быть не менее трех реперов; кроме того, в надшахтном здании, в непосредственной близости от устья ствола, должно быть два стенных репера. Высоты реперов определяют нивелированием с точностью не ниже IV класса.

          2.7. Пункты маркшейдерской опорной геодезической сети, используемые в качестве исходных для определения опорных реперов профильных линий наблюдательных станций при наблюдениях за деформацией земной поверхности, за устойчивостью бортов карьеров, отвалов вскрышных пород, дамб обвалования и других сооружений гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ, должны располагаться в местах, обеспечивающих их устойчивость на период проведения наблюдений.

          2.8. Пункты маркшейдерской опорной геодезической сети закрепляют центрами, рекомендованными для местных условий инструкциями ГУГК, а также ведомственными инструктивными и методическими указаниями.

          На пунктах триангуляции 1 разряда должны быть установлены наружные геодезические знаки (как правило, простые пирамиды и сигналы). На пунктах триангуляции 2 разряда допускается устанавливать вехи.

          2.9. При выполнении работ по созданию (реконструкции) маркшейдерской опорной геодезической сети сторонними организациями места закладки центров и реперов согласовывают с главным маркшейдером горного предприятия. Пункты маркшейдерской опорной геодезической сети, расположенные на территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия, сдают для наблюдения за сохранностью горному предприятию в порядке, предусмотренном «Инструкцией об охране геодезических пунктов» ГУГК.

          Акты о приемке геодезических пунктов подписывает руководитель маркшейдерской службы горного предприятия.

3.1. Общие требования к топографической съемке земной поверхности

     3.1.1. При топографической съемке земной поверхности территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия соблюдают требования «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» ГУГК и настоящей Инструкции.

          3.1.2. Для проектирования горных предприятий устанавливаются следующие масштабы съемки земной поверхности:

          1:5000 с сечением рельефа через 1,0 или 2,0 м для составления проектов горных предприятий и обогатительных фабрик;

          1:2000 с сечением рельефа через 0,5 или 1,0 м (при горном и предгорном рельефе — через 2,0 м) для составления проектов детальной планировки и застройки территорий производственно-хозяйственной деятельности горных предприятий; для составления проектов линейных сооружений;

          1:1000 с сечением рельефа через 0,5 или 1,0 м для составления рабочих чертежей объектов строительства и вертикальной планировки территории горных предприятий и обогатительных фабрик.

          3.1.3. Исполнительные съемки по окончании строительства (реконструкции) горных предприятий и съемки для обеспечения разработки месторождений полезных ископаемых выполняют в масштабах:

          1:5000 с сечением рельефа через 1,0 или 2,0 м для горных предприятий, имеющих шахтное (карьерное) поле размером по простиранию более 2 км и расположенных на незастроенных территориях с равнинным или всхолмленным рельефом местности, бедной контурами, при отсутствии объектов, подлежащих охране от вредного влияния горных разработок;

          1:2000 с сечением рельефа через 0,5 или 1,0 м (при горном и предгорном рельефе — через 2,0 м) для горных предприятий с размером шахтного (карьерного) поля по простиранию до 2 км; для застроенной части территории производственно-хозяйственной деятельности или незастроенной территории, насыщенной контурами; при наличии объектов, подлежащих охране от вредного влияния горных разработок;

          1:1000 с сечением рельефа через 0,5 м (при горном и предгорном рельефе через 1,0 м) для горных предприятий, разрабатывающих месторождения сложного геологического строения, с невыдержанными элементами залегания и неравномерным распределением содержания полезных ископаемых; для промышленных площадок и железнодорожных станций горных предприятий.

          При густой сети подземных коммуникаций съемку промышленных площадок выполняют в масштабе 1:500.

     3.1.4. Если требуется более крупный масштаб изображения, то при создании топографических планов разрешается, как исключение, составлять планы с точностью планов смежного, более мелкого масштаба. Например, при съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 планы могут быть составлены соответственно в масштабах 1:2000, 1:1000, 1:500. На таких планах в обязательном порядке указывают метод их создания и точность съемки.

          3.1.5. На топографических планах в масштабах 1:5000-1:500 подлежат обязательному отображению действующими условными знаками все предметы местности, ситуация, рельеф и объекты, связанные с горными разработками: провалы, воронки, отвалы пород, устья горных выработок, выходы горных пород и тел полезных ископаемых на земную поверхность. На топографические планы наносят границы горных отводов и отводов земельных участков.

          3.1.6. Топографические планы масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 создают в результате топографических съемок или составляют (кроме масштаба 1:500) по материалам топографических съемок более крупного масштаба. Основными методами съемки являются аэрофототопографические: стереотопографический и комбинированный; в гористой (преимущественно открытой) местности применяют наземную фототопографическую съемку. Для получения планов небольших участков применяют мензульную, тахеометрическую или теодолитную съемки.

          3.1.7. Точность планов земной поверхности оценивают по данным контрольных измерений. Предельные расхождения в положении контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов съемочного обоснования не должны превышать на плане 1,0 мм, а в горных районах — 1,4 мм.

          Предельные погрешности взаимного положения на плане точек близлежащих важных контуров (капитальных сооружений, зданий и т.п.) не должны превышать 0,4 мм.

          Предельные расхождения высот точек относительно точек высотного обоснования не должны превышать: 1/2 высоты сечения рельефа при углах наклона местности до 2°; 2/3 — при углах наклона от 2° до 6° для планов 1:5000, 1:2000 и до 10° для планов масштабов 1:1000, 1:500; 1/3 — при сечении рельефа через 0,5 м для планов масштабов 1:5000 и 1:2000. На лесных участках местности указанные расхождения допускают в полтора раза большими. В районах с углами наклона местности более 6° для планов масштабов 1:5000, 1:2000 и более 10° для планов масштабов 1:1000, 1:500 число горизонталей должно соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, а предельные расхождения высот, определенных на характерных точках рельефа, не должны превышать 2/3 высоты сечения рельефа.

          Количество расхождений, близких к предельным значениям, не должно быть более 10% от общего числа контрольных измерений. Если планы составлены в более крупном масштабе, чем масштаб съемки, то точность таких планов оценивают по масштабу съемки.

     3.1.8. Предельная погрешность определения положения устьев скважин, шурфов, штолен и других горных выработок при разведке месторождений, вне зависимости от масштаба съемки, не должна превышать 1 м в плане и 0,3 м по высоте относительно ближайших пунктов съемочной сети. При разведке россыпных месторождений, разрабатываемых открытым способом, эти погрешности не должны превышать в плане 1,6 м, по высоте — 0,3 м при слабо выраженном тальвеге россыпи и половины высоты сечения рельефа при резко выраженном тальвеге.

          3.1.9. Полевые оригиналы планов вычерчивают в соответствии с действующими условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. Устья горных выработок на топографических планах вычерчивают в соответствии с действующими условными обозначениями для горной графической документации.     

3.2. Обновление топографических планов земной поверхности          

     3.2.1. Обновление планов выполняют в целях приведения их содержания в соответствие с современным состоянием ситуации и рельефа местности. Точность и полнота содержания обновленных планов должна удовлетворять требованиям общеобязательных нормативно-технических актов ГУГК и настоящей Инструкции.

          3.2.2. На участках территорий производственно-хозяйственной деятельности горных предприятий, где ведется строительство, планы земной поверхности должны обновляться после его завершения. Планы подрабатываемых участков обновляют после окончания процессов сдвижения или по мере производственной необходимости.

          Объекты, подлежащие охране от вредного влияния горных работ, вновь построенные объекты, провалы, воронки и крупные трещины, а также границы подрабатываемых участков местности наносят на планы земной поверхности по мере их появления.

          3.2.3. Обновление планов выполняют камеральным исправлением их содержания по материалам съемок текущих изменений, исполнительных съемок вновь построенных зданий и сооружений, по материалам полевого обследования, материалам аэрофотосъемки, а также исправлением в поле приемами наземных методов топографической съемки.

          3.2.4. На участках, где в результате хозяйственной деятельности рельеф и ситуация земной поверхности значительно изменены и обновление оригинала плана по техническим причинам невозможно или экономически нецелесообразно, съемку земной поверхности выполняют заново.

3.3. Съемка складов полезных ископаемых

     

     3.3.1. До начала складирования на открытых складах должна быть выполнена планировка площадки и ее топографическая съемка в масштабе не мельче 1:1000 с сечением рельефа через 0,25-0,5 м. При съемке площадки съемочные точки закрепляют с учетом их долговременной сохранности.

          В закрытых складах должны быть оборудованы места, с которых удобно и безопасно выполнять измерения. На стенах и других конструктивных элементах склада наносят деления для определения объема полезного ископаемого.

          3.3.2. В зависимости от сложности формы отвалов полезного ископаемого на складах их объем определяют по результатам рулеточного замера или съемки. Методика съемки складов приведена в приложении 5.

          3.3.3. В случае выполнения контрольной съемки отвала разность основного и контрольного определений объема не должна превышать значений, приведенных ниже.

Объем отвала, тыс. м

До 20

20-50

50-200

Более 200

Допустимая относительная разность двух независимых определений, %

12

8

4

3

     При допустимой разности двух независимых определений объема отвала к учету принимают его среднее значение.

3.4. Работы при рекультивации земель

     3.4.1. Маркшейдерские работы при рекультивации земель, нарушенных горными разработками, включают:

          подготовку графической документации, необходимой для проектирования горнотехнического этапа рекультивации;

          обеспечение горнотехнических работ по рекультивации;

          исполнительную съемку рекультивированных территорий.

          3.4.2. Исходной графической документацией для проектирования горнотехнических работ по рекультивации служат топографические планы земной поверхности и горных выработок в масштабах, установленных настоящей Инструкцией. Содержание этих планов должно быть приведено в соответствие с состоянием местности, горных выработок и отвалов на начало горнотехнического этапа рекультивации.

          Рельеф мульд оседаний, рекультивируемых в сельскохозяйственных или строительных целях, на исходных планах изображают, как правило, горизонталями с высотой сечения 0,5 или 1,0 м.

          Для проектирования горнотехнических работ по рекультивации используют копии с исходных планов земной поверхности, а при открытом способе разработки — копии с планов горных выработок и планов внешних отвалов вскрышных пород (если они являются объектами рекультивации).

          3.4.3. Способы съемки и подсчета объемов перемещенных горных пород и почвы устанавливают в зависимости от формы техногенного рельефа.

          3.4.4. Исполнительную съемку рекультивированных участков выполняют в следующих масштабах:

          1:2000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 или 1,0 м — при сельскохозяйственном, рекреационном и строительном назначениях рекультивации;

          1:5000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 1,0 или 2,0 м — при лесохозяйственном, водохозяйственном и других назначениях рекультивации.

          Копии планов, составленных по исполнительной съемке, передаются организации, принимающей рекультивированные земли.

3.5. Работы на гидроотвалах, шламо-и хвостохранилищах

     

     3.5.1. При сооружении и эксплуатации гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ в состав маркшейдерских работ входит:

          перенесение в натуру проектного положения дамб обвалования, пульпопроводов, водосбросных канав и других сооружений;

          контроль за соблюдением проектных параметров ограждающих сооружений;

          периодическая съемка ограждающих сооружений, уровня отвалов и урезов воды в прудах-отстойниках;

          плановая и высотная привязка опорных реперов профильных линий наблюдательных станций.

          3.5.2. Перенесение в натуру проектного положения осей и контуров дамб обвалования (плотин), пульпопроводов, водосборных канав и других сооружений производят от пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети проложением теодолитных ходов, полярным способом и другими способами, обеспечивающими определение положения вынесенной точки с погрешностью не более 2 м.

          Перенесение в натуру проектных размеров дамб обвалования (ширина основания, отметка и ширина верха дамбы) и других сооружений производят от закрепленных точек или осей сооружений. При контроле за соблюдением проектных параметров дамб и других ограждающих сооружений руководствуются требованиями СНиП, на основании которых разработан проект.

          3.5.3. Периодичность пополнительной съемки в процессе сооружения и эксплуатации гидроотвалов, шламо-и хвостохранилищ устанавливается в зависимости от скорости формирования ограждающих сооружений, карт намыва и повышения уровня воды в прудах-отстойниках. Съемку выполняют, соблюдая требования, установленные для съемки внешних отвалов вскрышных пород в масштабе 1:2000 или 1:5000.

          Объектами съемки гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ являются: контуры дамб обвалования (плотин), трассы пульпопроводов, водоспускных канав и другие гидротехнические сооружения; границы уреза воды в прудах-отстойниках, контуры пород намыва; подъездные пути к отвалам, постоянные линии электропередач, связи и другие коммуникации.

РАБОТЫ ПРИ ОТКРЫТОМ СПОСОБЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
СЪЕМКА КАРЬЕРОВ
 

4. СЪЕМОЧНЫЕ СЕТИ НА КАРЬЕРАХ

4.1. Основные положения

     

     4.1.1. Съемку карьеров выполняют в масштабе 1:1000 или 1:2000, внешних отвалов — 1:2000 или 1:5000. Если требуется более крупное изображение, то планы составляют в более крупном масштабе, указывая. масштабы плана и съемки.

          4.1.2. В съемочных сетях погрешности определения пунктов относительно ближайших пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети не должны превышать 0,4 мм на плане в принятом масштабе съемки и 0,2 м по высоте.

          4.1.3. При ширине экскаваторной заходки менее 20 м пункты съемочного обоснования определяют в соответствии с требованиями, установленными для съемки в масштабе 1:1000.

          4.1.4. Съемочную сеть на карьере закрепляют центрами долговременной сохранности и центрами временного пользования.

          4.1.5. Количество и расположение пунктов съемочной сети, используемых при фотограмметрических методах съемки в качестве опорных точек, устанавливают проектом (см. приложение 34).

          При тахеометрическом методе съемки пункты съемочной сети располагают с учетом требований, регламентирующих расстояния от инструмента до пикетов (п.5.4.2).

4.2. Определение планового положения пунктов съемочной сети

     

     4.2.1. Плановое положение пунктов съемочной сети карьера определяют геодезическими засечками, проложением теодолитных ходов, полярным способом, построением цепочек треугольников и прямоугольной сетки, используя в качестве исходных пункты маркшейдерской опорной геодезической сети. Высоты пунктов определяют техническим и тригонометрическим нивелированием.

          Плановое и высотное положение пунктов съемочной сети можно определять методом аналитической пространственной фототриангуляции.

          4.2.2. Горизонтальные углы в съемочных сетях измеряют теодолитами типа Т30* двумя приемами или повторениями. Расхождение углов между приемами не должно превышать 45». Теодолитами типа Т15 и более точными углы измеряют одним приемом.     

________________

     * Тип теодолита указан в соответствии с ГОСТ 10529-79. Теодолиты. Типы и основные параметры. Технические требования.     

          4.2.3. Углы между линиями прямых и комбинированных засечек при определяемом пункте должны быть не менее 30° и не более 150°. Расстояния от исходных до определяемых пунктов при съемках в масштабах 1:1000, 1:2000 и 1:5000 не должны превышать соответственно 1, 2, 3 км. Исходные пункты для обратной засечки выбирают по расчету (см. приложение 6).

          4.2.4. При определении пунктов съемочной сети полярным способом расстояние до них не должно превышать 3 км. Углы измеряют от двух исходных направлений; расхождение между значениями дирекционных углов направления на определяемый пункт не должно превышать 45».

          Расстояния измеряют светодальномером со средней квадратической погрешностью не более 0,1 м. В измеренные расстояния вводят поправки за наклон, приведение к поверхности референц-эллипсоида и редуцирование на плоскость проекции Гаусса.

          4.2.5. Предельная длина цепочки треугольников между исходными пунктами не должна превышать 1,5; 3,6 и 6,0 км при съемке в масштабах 1:1000, 1:2000, 1:5000 соответственно. В цепочках треугольников разрешается определять не более 7 пунктов; сторона треугольника не должна превышать 1000 м. Невязки углов в треугольниках не должны превышать 1′.

          4.2.6. Координаты пунктов, определяемые методом засечек, вычисляют из двух треугольников. В обратных засечках координаты определяемого пункта вычисляют из решения двух вариантов засечки. За окончательные координаты принимают среднее их значение. Расхождение в положении пункта из двух вариантов засечки не должно превышать 0,6 мм на плане в масштабе съемки.

          Цепочки треугольников уравнивают раздельным способом. Угловую невязку в каждом треугольнике распределяют поровну на углы, невязки в координатах — пропорционально длинам сторон по ходовой линии между исходными пунктами.

          4.2.7. Теодолитные ходы прокладывают между пунктами маркшейдерской опорной геодезической сети или строят в виде замкнутых полигонов. На исходных пунктах измеряют углы между стороной теодолитного хода и двумя направлениями на пункты опорной сети. Длины сторон теодолитного хода должны быть не более 400 м и, как правило, не менее 100 м. Длина хода не должна превышать 1,8, 2,5 и 6 км при съемках в масштабах 1:1000, 1:2000 и 1:5000 соответственно. При необходимости допускается определять отдельную точку полярным способом, расстояние до нее не должно превышать 400 м.

          4.2.8. Стороны теодолитных ходов измеряют светодальномерными насадками, рулетками и другими приборами, обеспечивающими требуемую точность измерений. Разность между двумя измерениями линии не должна превышать 1:1500 ее длины.

     Обработку результатов линейных измерений выполняют в соответствии с руководствами по эксплуатации приборов.

          4.2.9. Угловые невязки в теодолитных ходах не должны превышать величины 45», где  — число измеренных углов в ходе. Линейные невязки в теодолитных ходах не должны превышать 1:3000 длины хода.

          Теодолитные ходы уравнивают, распределяя угловые невязки поровну на все углы, а невязки по осям координат — пропорционально длинам сторон.

          4.2.10. При построении съемочной сети в виде прямоугольной сетки вершины главной фигуры сетки определяют от пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети засечками, полярным способом или теодолитными ходами. Положение вершин прямоугольников определяют способом створов. Длина визирного луча при определении вершин сетки не должна превышать 800 м. Правильность разбивки сетки проверяют по направлениям диагоналей сетки.

4.3. Определение высот пунктов съемочной сети

     

     4.3.1. При определениях высот пунктов тригонометрическим нивелированием вертикальные углы измеряют теодолитами типа Т30 двумя приемами, теодолитами типа Т15 и более точными — одним приемом. Высоту инструмента и визирной цели измеряют с округлением до сантиметров.

          4.3.2. Ходы тригонометрического нивелирования должны опираться на пункты маркшейдерской опорной геодезической сети, высоты которых определены геометрическим нивелированием точности не ниже IV класса. Длина ходов тригонометрического нивелирования не должна превышать 2,5 км. Превышения для каждой стороны хода определяют в прямом и обратном направлениях. Расхождение превышений не должно быть больше 0,04, см, где  — длина стороны, м.

          4.3.3. Невязки ходов тригонометрического нивелирования, проложенных между пунктами маркшейдерской опорной геодезической сети, не должны превышать величины 0,04, см, где  — длина хода, м;  — число сторон.

          4.3.4. Для передачи высот на пункты съемочной сети, определяемые способом геодезических засечек или проложением цепочек треугольников, превышения между пунктами определяют из тригонометрического нивелирования в прямом и обратном направлениях или в одном направлении, но не менее чем с двух исходных пунктов.

          При полярном способе повторное определение превышения выполняют, изменив высоту цели или инструмента.

          Расстояния между исходными и определяемыми пунктами не должно превышать 1 км при измерении углов теодолитами Т30, 1,5 км — теодолитами Т15 и 2 км — более точными теодолитами. Расхождение между двумя определениями высоты пункта или прямым и обратным превышениями между пунктами не должно быть более 0,03, см при расстояниях до 1 км, 0,02, см — при расстояниях более 1 км, где  — длина стороны, м. Если число определений высоты пункта больше двух, отклонение любого определения от среднего арифметического значения не должно превышать 20 см.

          4.3.5. При расстояниях от исходного пункта до определяемых более 700 м и одностороннем тригонометрическом нивелировании в превышения вводят поправки за кривизну Земли и рефракцию (приложение 7).

          4.3.6. Для технического нивелирования применяют нивелиры типа Н-10 и более точные, нивелирные рейки типа РН-4, РН-5 и др. *.     

_________________

     * Тип нивелира указан в соответствии с ГОСТ 10528-76. Нивелиры. Технические условия.

               Тип реек — по ГОСТ 11158-83. Рейки нивелирные. Технические условия.     

          4.3.7. Ходы технического нивелирования прокладывают между исходными реперами в одном направлении; разрешается прокладывать висячие ходы в прямом и обратном направлениях. Расстояния до реек должны быть по возможности равными и не превышать 150 м. Разность превышений, определенных по черной и красной сторонам реек или при двух горизонтах инструмента, не должна превышать 5 мм. Невязки ходов не должны превышать 50, мм, где  — длина хода, в км. При числе станций на 1 км более 25 невязка в ходе не должна превышать 10, мм, где  — число станций в ходе.

4.4. Аналитическая фототриангуляция

     

     4.4.1. При использовании аналитической фототриангуляции координаты и высоты пунктов съемочной сети вычисляют на ЭВМ. Программы вычислений должны предусматривать уравнивание фототриангуляции с оценкой точности координат и высот определяемых пунктов.

          4.4.2. Масштаб снимков, высоту фотографирования, количество опорных точек и их расположение выбирают с таким расчетом, чтобы погрешности координат определяемых пунктов не превышали значений, установленных для точек съемочной сети (п.4.1.2).

          4.4.3. При построении и уравнивании сети фототриангуляции должны соблюдаться следующие требования:

          после введения поправок за деформацию аэроснимков невязки координат на координатных метках снимков не должны превышать 0,02 мм;

          после взаимного ориентирования снимков остаточные параллаксы не должны быть больше 0,02 мм;

          невязки координат на связующих точках при соединении моделей маршрутной сети не должны превышать 0,07 мм на снимке, а невязки высот — 0,0005, м, где  — высота фотографирования, м;

          вычисленные по результатам уравнивания средние квадратические погрешности координат и высот определяемых точек не должны превышать половины допустимых значений, приведенных в п.4.1.2.

5.1. Основные положения

     

     5.1.1. Съемку карьеров выполняют методами аэро- или наземной фотограмметрической съемки, тахеометрической съемки, мензульной съемки и способом перпендикуляров.

          5.1.2. Объектами съемки карьеров являются:

          горные выработки (уступы, съезды, траншеи, линии откола при взрыве блоков, развалы, дренажные выработки, водоотводные канавы и т.п.);

          отвалы пород внутренние;

          разведочные выработки и элементы геологического строения месторождения, видимые в натуре;

          границы опасных зон (зоны пожаров, затопленных горных выработок, оползней, обрушений и т.п.);

          транспортные пути в карьере и на внутренних отвалах, ленточные конвейеры и переходы через них, лестницы между уступами;

          сооружения (эстакады, подъемники, подвесные канатные дороги, электроподстанции, постоянные линии электропередачи, установки гидромеханизации, плотины, водоспуски, трубопроводы, помещения насосных и землесосных установок).

          5.1.3. Пикеты при съемке набирают на всех характерных точках контуров и поверхностей. Расстояние между пикетами на бровках уступов при съемке в масштабе 1:1000 не должно превышать 20 м, если бровки уступов сложные, и 30 м, если бровки вытянутые, близкие к прямолинейным; при съемке в масштабе 1:2000 эти расстояния не должны превышать соответственно 30 и 40 м, а если бровки прямолинейны на большом протяжении — 50 м.

          При съемке отвалов вскрышных пород в масштабе 1:5000 расстояния между пикетами не должны превышать 100 м; при съемке поверхностей взорванных пород в масштабе 1:1000 — 10 м, в масштабе 1:2000 — 20 м.

          5.1.4. Расхождения контуров на границах участков съемки с различных пунктов съемочного обоснования не должны превышать 1 мм на плане для четких контуров и 1,5 мм — для нечетких контуров.

          Расхождения высот пикетов не должны превышать 0,4 м при наземных способах съемки и 0,8 м — при аэрофотограмметрической съемке.

          5.1.5. Периодичность съемки устанавливает вышестоящая организация. Если съемка предназначена для определения объемов выемки с целью оплаты за экскавацию и транспортировку горной массы, то ее выполняют, как правило, ежемесячно; если же для оплаты принимают данные оперативного учета, то периодичность съемки устанавливают исходя из производственной необходимости, но не реже чем раз в квартал.

          5.1.6. Съемку подземных дренажных горных выработок карьера выполняют в том же масштабе, в каком выполнена съемка открытых горных выработок, соблюдая требования, изложенные в разделах 8-10.

5.2. Аэрофотограмметрическая съемка

     

     5.2.1. Аэрофотограмметрическую съемку применяют для составления планов горных выработок, отвалов вскрышных пород и складов полезного ископаемого, составления и пополнения цифровой модели карьера. Материалы аэрофотосъемки используют также для составления фотопланов и фотосхем карьера и прилегающей территории, для определения координат и высот пунктов съемочной сети карьера.

          5.2.2. Аэрофотосъемку для составления маркшейдерской документации выполняют аэрофотоаппаратами, предназначенными для крупномасштабной аэрофототопографической съемки, с соблюдением следующих технических требований:

          заданное продольное перекрытие снимков — 60 или 80%.

          углы наклона снимков — до 4°,

          изменение высоты полета в пределах одного маршрута — не более 50 м,

          величина расчетного линейного смаза фотоизображения — не более 0,05 мм.

          5.2.3. Масштабы фотографирования не должны быть мельче: 1:10000 — при съемке горных выработок в масштабе 1:1000 и съемке для контрольного определения объема выемки за два года и более длительный период, 1:15000 — при съемке горных выработок в масштабе 1:2000, 1:5000 — при съемке складов полезного ископаемого, 1:25000 — при съемке отвалов вскрышных пород.

          5.2.4. Для составления плана горных выработок используют диапозитивы на стекле или негативы, вырезанные из аэрофильма непосредственно перед составлением плана, имеющие заданное продольное перекрытие 60%.

          Аэронегативы, изготовленные с них диапозитивы на стекле и контактные отпечатки должны иметь по всему полю резкое и хорошо проработанное изображение.

          5.2.5. При ежемесячной съемке карьеров глубиной до 200 м каждую стереопару обеспечивают четырьмя планово-высотными опорными точками, расположенными в ее углах; при съемке карьеров глубиной более 200 м, а также при съемке, выполняемой с целью контрольного определения объемов выемки за длительный период, необходимо дополнительно иметь высотную опорную точку в центре стереопары. Плановые и планово-высотные опорные точки маркируют.

          5.2.6. Планы горных выработок составляют на универсальных фотограмметрических приборах, инструментальная точность которых должна удовлетворять следующим требованиям: средние квадратические погрешности определения координат точек модели не должны превышать для плановых координат 0,02 мм в плоскости снимка и для высоты 0,01% , где , мм, — высота проектирования на приборе.

          Приборы, используемые для обработки снимков, должны проверяться в соответствии с инструкциями по эксплуатации и юстироваться, если их инструментальная точность не отвечает указанным требованиям.

          5.2.7. При установке снимков в камеры универсального фотограмметрического прибора, построении и ориентировании на нем фотограмметрической модели местности соблюдают следующие требования:

          при центрировании диапозитивов (негативов) несовмещения изображений координатных меток с рисками снимкодержателей не должны превышать 0,1 мм;

          после взаимного ориентирования снимков остаточные параллаксы на точках модели не должны быть больше половины измерительной марки прибора;

          внешнее ориентирование модели выполняют не менее чем по четырем опорным точкам, невязки на них не должны быть одного знака и превышать 0,4 мм на плане и 0,03% высоты фотографирования над средней плоскостью снимаемого объекта.

          5.2.8. Плановое положение верхней и нижней бровок уступа рисуют при непрерывном ведении измерительной марки прибора по видимому контуру на фотограмметрической модели. Если откосы уступов имеют сложную форму, то кроме бровок проводят горизонтали (приблизительно посредине откоса) или наносят границы осыпи. На контурах бровок и осыпей набирают пикеты в характерных точках. Поверхность взорванных пород изображают горизонталями через 2,5-5,0 м или пикетами. Высоты пикетов округляют до дециметров.

          Расстояния между пикетами на бровках уступов или на поверхности взорванных пород не должны превышать значений, установленных п.5.1.3.

          5.2.9. Обработку материалов аэрофотосъемки следует выполнять с использованием ЭВМ для вычисления элементов геодезического ориентирования модели местности, подсчета объемов выемки горной массы, складов полезных ископаемых и составления планов объектов съемки на графопостроителях (приложение 35).

5.3. Наземная стереофотограмметрическая съемка

     

     5.3.1. Наземную стереофотограмметрическую съемку применяют самостоятельно или совместно с тахеометрической съемкой.

          5.3.2. Съемку выполняют фотокамерами с фокусным расстоянием 100-300 мм. Отстояния* дальнего плана не должны превышать: 4, 3 и 1,5 км при использовании фотокамер с фокусным расстоянием соответственно 300, 200 и 100 мм. Длину базиса фотографирования определяют по расчету (приложение 8). Базис измеряют независимо дважды, разность между измерениями не должна превышать 1:2000 его длины.     

_________________

     * Отстоянием называется расстояние от левой точки базиса до проекции объекта на ось .     

          5.3.3. При отстояниях дальнего плана не более 2 км и использовании фотокамеры с фокусным расстоянием 200-300 мм, как правило, предусматривают нормальный и равноотклоненный виды съемки. При отстоянии более 2 км, а также при съемке камерой с фокусным расстоянием 100 мм рекомендуется использовать только нормальный вид съемки.

          5.3.4. Для корректирования фотограмметрической модели каждая стереопара должна быть обеспечена тремя опорными точками на дальнем плане: одну из них размещают в середине, а две другие — на краях стереопары. При съемке вдоль фронта горных работ, когда величина изображения горных выработок на дальнем плане не превосходит на снимке 20 мм, достаточно иметь на дальнем плане участка съемки одну опорную и одну контрольную точки.

          5.3.5. Координаты и высоты опорных точек и левой точки базиса определяют как пункты съемочной сети.

          Опорные точки, необходимые для корректирования фотограмметрической модели, полученной по стереопаре с дополнительного базиса, разрешается определять как пикеты после корректирования модели, построенной по основной стереопаре.

          5.3.6. Корректирование модели выполняют, устраняя невязки на опорных точках. Невязки определяют по высоте  и в плане:  — по отстоянию и  — в поперечном направлении.

          Корректирование можно выполнять с использованием графической основы или по отсчетным приспособлениям прибора. После корректирования модели по трем опорным точкам невязки на любой из них должны удовлетворять условиям: 0,2 мм на плане при отстояниях до 1 км и 0,3 мм — при больших отстояниях; 0,2 мм на плане, 0,2 м. После корректирования по одной опорной точке (п.5.3,4) невязки должны удовлетворять условиям: 0,4 мм, 0,1 мм и 0,2 м.

          5.3.7. Если отстояние дальнего плана обработки превышает 2 км, то для уменьшения погрешности корректирования по отстоянию определяют три-пять дополнительных точек фотограмметрическим способом, которые используют при обработке последующих съемок. Такие точки (столбы, местные предметы и пр.) определяют на дальнем плане стереопары после тщательного корректирования модели по трем основным опорным точкам. При обработке стереопары последующей съемки модель корректируют по основным опорным точкам и определяют невязки  по всем основным и дополнительным точкам. Вычисляют среднее арифметическое значение невязки, и на ее величину смещают микроскоп координатографа центрирующими винтами. Пополнение плана допустимо лишь при условии, что остаточные (после введения поправки) невязки на опорных точках не превышают значений, приведенных в п.5.3.6.

5.4. Тахеометрическая съемка

     

     5.4.1. Тахеометрическую съемку выполняют теодолитами типа Т30, Т15, авторедукционными тахеометрами. Отсчеты по горизонтальному кругу разрешается округлять до десятков минут.

          5.4.2. Расстояние от инструмента до пикета, как правило, не должно превышать 150, 200 и 300 м при съемке бровок уступов и других нечетких контуров соответственно в масштабах 1:1000, 1:2000 и 1:5000; при съемке теодолитом с увеличением зрительной трубы 25и более расстояние от инструмента до пикета не должно превышать при съемке нечетких контуров соответственно 200, 250 и 350 м. Если высота уступа (вынимаемого слоя) меньше 3 м, то расстояние до пикета не должно превышать 150 м. При съемке четких контуров (здания, сооружения) расстояния от инструмента до пикетов не должны превышать 80, 100 и 150 м при съемке соответственно в масштабах 1:1000, 1:2000 и 1:5000.

          5.4.3. С каждого пункта съемочной сети для контроля набирают дополнительные пикеты, расположенные на участках, снятых с соседних пунктов.

          5.4.4. На каждой станции составляют абрис, на котором показывают положение бровок уступов и других объектов съемки. Вычисления горизонтальных проложений и высот пикетов выполняют в журнале тахеометрической съемки (приложение 9). Высоты пикетов и горизонтальные проложения после вычисления округляют до дециметров. Погрешность нанесения пикета на план не должна превышать 0,5 мм.

5.5. Подсчет объемов вынутых горных пород

     

     5.5.1. Объемы вынутых горных пород по данным маркшейдерской съемки определяют способами вертикальных и горизонтальных сечений, трехгранных призм (приложение 10) и другими способами, обеспечивающими необходимую точность результата. Способ трехгранных призм, целесообразно применять, если для подсчета объемов используется ЭВМ.

          5.5.2. При подсчете объемов вынутой горной массы и определении коэффициента разрыхления пород руководствуются соответствующими межотраслевыми и отраслевыми нормативными документами по определению и контролю добычи и вскрыши на карьерах.

          5.5.3. Проверку достоверности отчетных данных по вскрыше и добыче выполняют один раз в год контрольным подсчетом объемов по карьеру.

          Если для месячных отчетов принимают данные оперативного учета, то для проверки их достоверности дополнительно выполняют контрольный подсчет объемов, руководствуясь следующими положениями:

          при разработке пород с предварительным взрыванием на зачищенный откос уступа, если взорванные породы отгружают больше чем за месяц, контрольный подсчет объема вынутых пород выполняют по блокам после завершения отгрузки пород;

          при разработке пород с предварительным взрыванием на неубранную горную массу, если взорванные породы отгружают больше чем за месяц, контрольный подсчет объема вынутых пород проводят за период между двумя съемками, выполненными перед каждым очередным взрывом.

          Контрольный подсчет объемов выполняют по планам горных выработок и разрезам, пополненным на конец отчетного периода.

          5.5.4. Расхождения между объемом, принятым к учету за год, и объемом по контрольному подсчету не должны превышать значений, приведенных ниже.

Объемы вынутых пород, тыс. м

До 20

20-50

50-100

100-200

Допустимая относительная разность объемов вынутых пород при контрольном подсчете, %

15

12

9

6

Объемы вынутых пород, тыс. м

200-500

500-1000

1000-2000

Более 2000

Допустимая относительная разность объемов вынутых пород при контрольном подсчете, %

4

3

2

1,5

     Если объемы вынутых пород вскрыши и полезного ископаемого определяют по маркшейдерской съемке в разрыхленном состоянии, а затем приводят к объемам в целике, то приведенные значения увеличивают в 1,5 раза.
     

5.6. Обеспечение буровзрывных работ

     

     5.6.1. Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ включает:

          подготовку графической документации для составления проекта буровзрывных работ;

          создание на участке работ основы для перенесения проектного положения взрывных выработок в натуру.

          5.6.2. Для составления проекта буровзрывных работ изготавливают выкопировку с плана и, при необходимости, с разреза горных выработок. Планы должны быть пополнены на момент составления проекта. Если для составления проекта буровзрывных работ требуется большая крупность плана, то выкопировку с плана увеличивают до требуемого масштаба.

          5.6.3. При расположении взрываемого блока у контура карьера и проходке капитальных съездов положение взрывных выработок на площадку уступа выносят инструментально. Если взрывные выработки проходят при незачищенном откосе уступа, инструментально выносят взрывные выработки первого ряда, а при зачищенных уступах — только первую и последнюю из них. После проходки взрывных выработок при необходимости выполняют съемку их устьев.

5.7. Съемка внешних отвалов вскрышных пород

     

     5.7.1. Объектами съемки являются контуры отвалов, бровки и площадки ярусов, транспортные пути, постоянные линии электропередач и связи и др. Периодичность пополнительной съемки отвалов устанавливает вышестоящая организация.

          5.7.2. Внешние отвалы вскрышных пород снимают в масштабе 1:2000 или 1:5000.

          Съемочное обоснование создают в соответствии с требованиями, изложенными в разделах 4.2 и 4.3. Съемку выполняют фотограмметрическим или тахеометрическим методом. При аэрофотограмметрической съемке руководствуются требованием раздела 5.2. Наземную стереофотограмметрическую съемку выполняют в соответствии с требованиями раздела 5.3, длину базиса фотографирования рассчитывают по формуле, принятой для топографической съемки карьера (приложение 8).

          При тахометрической съемке соблюдают требования, изложенные в разделе 5.4.

          Планы породных отвалов составляют в проекции с числовыми отметками и произвольным ориентированием сетки координат относительно сторон листа с таким расчетом, чтобы участок поверхности в пределах проектного контура отвала по возможности размещался на одном листе.

          5.7.3. Профиль железнодорожных путей на отвалах вскрышных пород проверяют техническим нивелированием, при помощи специальных путеизмерительных приборов и другими методами, обеспечивающими необходимую точность. Периодичность проверки профиля пути устанавливает руководство горного предприятия.

СЪЕМКА ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТОК РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
 

6. СЪЕМОЧНЫЕ СЕТИ

     

          6.1. Съемочные сети строят в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4, применительно к обоснованию съемки карьеров в масштабе 1:2000 и с учетом дополнительных требований, приведенных в п.п.6.2-6.4.

          6.2. Пункты съемочной сети, как правило, размещают равномерно вдоль месторождения, за его границей. Не менее одной трети пунктов закрепляют долговременными центрами. На каждом километре вдоль месторождения должно быть не менее 3-4 пунктов. При дражном способе разработки с затоплением полигона пункты размещают с таким расчетом, чтобы расстояние от них до наиболее удаленных точек при тахеометрической съемке горных выработок не превышало 200 м.

          6.3. В зависимости от характера местности съемочные сети создают в виде цепочек треугольников, геодезических засечек и теодолитных ходов. Длина теодолитных ходов не должна превышать 2 км, а удаленность узловых точек от исходных пунктов — 1,5 км.

          6.4. Высоты пунктов съемочной сети определяют техническим или тригонометрическим нивелированием.

7. СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ

     7.1. Общие положения

     

     7.1.1 Топографическая съемка земной поверхности должна быть выполнена к моменту завершения детальной разведки россыпей в масштабе 1:2000 с сечением рельефа через 1 или 2 м. На месторождениях с плавными формами рельефа земной поверхности, простым геологическим строением россыпи и выдержанным содержанием полезного ископаемого допускается выполнять съемку в масштабе 1:5000 с сечением рельефа через 1 или 2 м с последующим увеличением планов до масштаба 1:2000.

          7.1.2. Съемку горных выработок производят в масштабе 1:2000. Если площадь разрабатываемой за месяц части россыпи не превышает 3 тыс.м, съемку выполняют в масштабе 1:1000 на основе пунктов съемочной сети, отвечающей требованиям съемки в масштабе 1:2000.

          7.1.3. В зависимости от способа разработки, размеров и формы выработанного пространства для съемки горных выработок рекомендуется применять следующие способы: нивелирования площади, тахеометрический, наземный стереофотограмметрический, профильных линий и ультразвуковой локации (подводной части горных выработок).

          7.1.4. Объектами съемки при открытой разработке россыпей являются:

          рельеф и ситуация земной поверхности в пределах территории производственно-хозяйственной деятельности прииска;

          отвалы торфов, галей и эфелей;

          контуры бьефа, рельеф берегов и дна; водотоки (для дражных разработок);

          разведочные выработки (шурфы, скважины и т.п.);

          траншеи, канавы, котлованы, дамбы, плотины, перемычки, дренажные выработки и сооружения;

          бровки уступов и траншей;

          поверхность плотика;

          геологическая и гидрогеологическая ситуация;

          осыпи, обрушения, оплывины и оползни.

          7.1.5. В процессе разработки россыпи ежемесячно снимают разрабатываемую часть с целью определения объема горной массы, извлеченной за отчетный месяц. Погрешность определения объема вынутых на полигоне за месяц торфов или песков не должна превышать 6%.

          Отвалы снимают ежегодно к началу подсчета запасов и технического проектирования горных работ, а также после отработки месторождения.

7.2. Нивелирование площади

     

     7.2.1. Съемку нивелированием площади применяют при бульдозерно-скреперном и экскваторном способах разработки, при предварительном вскрытии торфов на россыпях, разрабатываемых дражным способом, когда выемку торфов или песков производят слоями, среднемесячная вынимаемая мощность которых не превышает 1,5 м.

          7.2.2. До вскрытия торфов для каждого полигона составляют проект съемки и выполняют подготовительные работы, заключающиеся в разбивке, закреплении и определении координат основных пунктов прямоугольной сетки и в обеспечении участка разработки исходными реперами для нивелирования площади.

          7.2.3. Прямоугольную сетку ориентируют вдоль россыпи, а при невыдержанном направлении — по осям координат.

          7.2.4. При разбивке прямоугольной сетки вершины основных прямоугольников закрепляют так, чтобы обеспечивалась их сохранность до конца разработки полигонов. Длина сторон основных прямоугольников сетки должна быть кратна длине наименьшей стороны. Вершины основных прямоугольников определяют как пункты съемочной сети.

          7.2.5. Исходные реперы для нивелирования площади должны быть расположены вдоль разрабатываемой части россыпи не реже чем через 0,5 км.

          В начале каждого промывочного сезона нивелированием IV класса определяют или проверяют высоты всех исходных реперов, предназначенных для нивелирования площади.

          7.2.6. Для нивелирования площади определяют оптимальный размер наименьших сторон прямоугольной сетки (приложение 11). До принятых размеров сторон сетку сгущают при каждом нивелировании площади.

          7.2.7. Высоты переходных точек определяют из нивелирования IV класса, а при мощности слоя более 1,5 м — из технического нивелирования. Невязка хода в последнем случае не должна превышать 3 см.

          Нивелирование площади производят с соблюдением следующих требований:

          отсчеты по рейке, установленной на исходном репере или переходной точке, берут дважды — в начале и в конце работы на станции; разность двух отсчетов не должна превышать 4 мм;

          расстояния от нивелира до рейки не должны превышать 250 м;

     высоту горизонта инструмента, отсчеты по рейкам округляют до сантиметров, высоты пикетов — до дециметров.

          7.2.8. Съемку границ выработанного за месяц участка полигона выполняют методом тахеометрической или ординатной съемок от вершин прямоугольной сетки. При слабо выраженной в натуре границе выработанного участка ее проводят на плане по середине между ближайшими точками сетки, одна из которых изменила свою высоту за отчетный месяц, а высота другой осталась прежней. Для определения средних расстояний транспортировки торфов, перемещаемых во внешний отвал, одновременно с нивелированием площади производят съемку характерных сечений отвала. Определение средних расстояний транспортировки горной массы при бульдозерно-скреперном способе разработки приведено в приложении 36.

7.3. Тахеометрическая съемка

     

     7.3.1. Тахеометрическую съемку применяют при экскаваторном, гидравлическом, дражном, а также при бульдозерно-скреперном способах разработки, когда среднее значение мощности вынимаемого за месяц слоя превышает 1,5 м. Съемку выполняют на основе пунктов опорной и съемочной сетей.

          7.3.2. Допускается сгущение съемочной сети проложением теодолитных ходов с числом сторон не более трех. Общая длина хода не должна превышать 0,5 км.

          При углах наклона линий хода до 2° длины сторон можно измерять нитяным дальномером. Длина такого хода не должна превышать 0,3 км. Высоты пунктов хода определяют тригонометрическим нивелированием в прямом и обратном направлениях.

          7.3.3. При тахеометрической съемке руководствуются требованиями пп.5.4.1 и 5.4.2. Пикеты выбирают в характерных местах поверхности слоя, но не реже чем через 40 м. При съемке бровок и откосов пикеты определяют вдоль верхней и нижней бровок не реже чем через 20 м. При сложной и невыдержанной форме откоса снимают характерные точки на откосе. Вычисленные высоты пикетов округляют до дециметров.

          7.3.4. При съемке дражного разреза за нижнюю бровку откоса принимают проекцию на горизонтальную плоскость следа движения центра нижнего черпачного барабана (НЧБ) при доработке забоя. Положение НЧБ определяют тахеометром с помощью проектирующей дальномерной рейки или дражной палетки. Расстояние между пикетами по контуру дна разреза не должны превышать 10 м.

          7.3.5. Если надводный борт дражного разреза длительное время сохраняет свою форму, допускается съемка откосов только по их верхней бровке.

          7.3.6. При дражном способе разработки для определения мощности вынутого слоя измеряют глубину черпания. Измерения ведут от уровня воды при помощи наметки или лота, а также с помощью звуколокатора или автоматических глубиномеров; отсчеты округляют до дециметров. Для вычисления высот характерных точек дна дражного разреза и составления профилей определяют высоту уровня воды с помощью водомерной рейки или нивелированием. Высоту уровня воды определяют в начале и в конце промера глубин.

7.4. Способ профильных линий

     

     7.4.1. Способ профильных линий применяют на россыпях при большой мощности вынимаемого слоя, если откосы и подошва имеют сложные поверхности, а также при разработке россыпи уступами.

          7.4.2. До начала разработки по ширине полигона разбивают профильные линии, концы которых закрепляют за границами разработки и обозначают сторожками или вехами. Расстояния между профильными линиями устанавливают в зависимости от сложности подлежащего съемке объекта; эти расстояния не должны превышать 25 м. Координаты закрепленных точек профильных линий определяют полярным способом с пунктов съемочной сети. Положение характерных точек вдоль профильных линий определяют тахеометрической съемкой, при этом рейку устанавливают в створе линии визуально. Расстояния между пикетами вдоль профильной линии не должны превышать 25 м.

7.5. Наземная стереофотограмметрическая съемка

     

     7.5.1. Наземную стереофотограмметрическую съемку рекомендуется применять при скреперно-бульдозерном, экскаваторном и гидравлическом способах разработки в случае, когда местность позволяет иметь сравнительно небольшое количество базисов, сохраняющихся в течение промывочного сезона, при фотографировании с которых обеспечивается изображение на снимках большей части разрабатываемого полигона.

          7.5.2. Базисы фотографирования выбирают с таким расчетом, чтобы наибольшие отстояния не превышали 800 м при мощности вынимаемого слоя 1 м и более и 400 м при мощности менее 1 м. Плановое и высотное положение концов базисов и опорных точек определяют от пунктов опорной сети с соблюдением требований, предъявляемых к определению пунктов съемочной сети при съемке карьеров в масштабе 1:2000. Обработку снимков и составление планов выполняют с соблюдением указаний, приведенных в приложении 12.

7.6. Маркшейдерское обслуживание буровых работ

     

     7.6.1. Маркшейдерское обслуживание буровых работ включает:

          перенесение в натуру проектного положения контрольных скважин и шурфов, предназначенных для уточнения мощности мерзлых торфов, подлежащих рыхлению взрывом, а также разбивку в натуре взрывных скважин;

          перенесение в натуру проектного положения скважин, предназначенных для гидроиглового способа оттаивания мерзлых пород, а также разбивку трасс канав при дренажно-фильтрационном способе оттаивания;

          выборочную проверку расстояний между рядами скважин и скважинами в ряду, глубины скважин на различных участках полигона.

          7.6.2. Перенесение в натуру проектного положения скважин осуществляют на основе проектных чертежей от пунктов съемочной сети, а также от четких контурных точек. В натуру переносят только те скважины, которые ограничивают участок, подлежащий рыхлению или оттаиванию.

РАБОТЫ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
 

8. ПОДЗЕМНЫЕ МАРКШЕЙДЕРСКИЕ ОПОРНЫЕ СЕТИ

8.1. Общие положения

     

     8.1.1. Подземные маркшейдерские опорные сети являются главной геометрической основой для выполнения съемок горных выработок и решения горно-геометрических задач, связанных с обеспечением правильной и безопасной разработки месторождений полезных ископаемых.

          Построение подземной маркшейдерской опорной сети осуществляют по техническому проекту, составленному с учетом перспективного плана развития горных работ.

          8.1.2. Исходными пунктами для развития подземных опорных сетей при вскрытии месторождений штольнями и наклонными стволами служат подходные пункты, удовлетворяющие требования п.2.6, а при вскрытии месторождений вертикальными стволами — пункты центрирования и ориентирования сети, закрепленные в приствольных выработках на каждом горизонте ведения горных работ. Ориентирование опорной сети выполняют гироскопическим или геометрическим способом; центрирование сети и передачу высот производят от подходных пунктов и реперов на промышленной площадке шахты.

          В период разработки месторождения все вновь пройденные основные горные выработки, имеющие выход на земную поверхность, должны быть использованы для примыкания подземной опорной сети к пунктам опорной сети на земной поверхности.

          8.1.3. Подземные опорные сети состоят из полигонометрических ходов, прокладываемых, как правило, по главным подготовительным выработкам.

          Построение опорных сетей выполняют в основном с разделением полигонометрических ходов на секции гироскопически ориентированными сторонами (гиросторонами).

          Опорные сети создают в виде систем замкнутых, разомкнутых и висячих ходов. Висячие ходы должны быть проложены дважды или примыкать к гиросторонам. Разомкнутые ходы прокладывают между исходными сторонами сети.

          Высоты пунктов определяют геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

          8.1.4. Построение систем полигонометрических ходов, разделенных на секции гиросторонами, производят при удалении пунктов сетей от точек центрирования на расстояние 1,5-2 км и более. Гиростороны размещают, как правило, через 20-30 углов или их положение и число определяются при составлении проекта сети.

          8.1.5. Пункты подземных маркшейдерских опорных сетей в зависимости от срока их существования и способа закрепления разделяют на постоянные и временные (приложение 13).

     Постоянные пункты закладывают группами в местах, обеспечивающих их неподвижность и длительную сохранность. В каждой группе должно быть не менее трех пунктов, а в околоствольном дворе при исходном ориентировании — не менее четырех. При неустойчивых породах постоянные пункты закладывают по мере возможности.

          8.1.6. Точность измерений в полигонометрических ходах характеризуется следующими показателями:

          средние квадратические погрешности измерения горизонтальных углов — 20», вертикальных углов — 30»;

          средняя квадратическая погрешность гироскопического ориентирования — не более 1′;

          расхождение между двумя измерениями линии светодальномерами — не более 3 см, стальными рулетками — 1:3000 длины стороны.

          8.1.7. По мере подвигания горных выработок подземную опорную сеть периодически пополняют. Пункты полигонометрических ходов не должны отставать от забоев выработок больше чем на 500 м, если исходные планы горных выработок составляют в масштабе 1:2000, и на 300 м, если планы составляют в масштабе 1:1000.

          При ведении горных работ вблизи утвержденных границ опасных зон у затопленных и загазированных выработок удаление пунктов полигонометрических ходов от забоев подготовительных выработок не должно превышать 30 м при подходе выработок на расстояние 50 м к указанным границам и 150 м при проведении выработок вдоль границы зоны.

          8.1.8. Если пункты опорной сети подвергаются сдвижению, разрешается использовать координаты этих пунктов для пополнения сети при соблюдении следующих условий:

          дирекционный угол начальной стороны прокладываемого хода определяют гироскопическим способом;

          расстояние между последними сохранившимися пунктами изменилось не более чем на 15 см.

          Пополнение сети при вышеуказанных условиях допускается не более 3 раз, при этом общая протяженность пополняемых участков сети не должна превышать 1,5 км.

          8.1.9. По мере развития горных работ опорные сети при необходимости реконструируют. После реконструкции опорной сети изменения в положении пунктов полигонометрии, наиболее удаленных от точек центрирования, не должны превышать 1,2 мм на плане, а при разработке свиты крутых пластов — 1,5 мм. В случае превышения указанных допусков ранее выполненные съемки в пределах действующих горных выработок подлежат перевычислению.

          Порядок и сроки реконструкции опорной сети устанавливает, в зависимости от ее состояния и местных горно-технических условий, главный маркшейдер горного предприятия; проект реконструкции сети утверждает главный маркшейдер вышестоящей организации. Основные положения проекта построения (реконструкции) сети приведены в приложении 14.

8.2. Ориентирование и центрирование опорной сети

     

     8.2.1. Ориентирование подземной маркшейдерской опорной сети должно производиться независимо дважды (одним или разными методами). Расхождение в результатах ориентирования одной и той же стороны не должно превышать 3′. За окончательное значение дирекционного угла принимают среднее взвешенное значение.

          8.2.2. Гироскопический способ ориентирования подземных маркшейдерских опорных сетей рекомендуется применять во всех случаях. Применение этого способа ориентирования обязательно при вскрытии месторождения наклонными шахтными стволами с углом наклона более 70°.

          Геометрическое ориентирование через один вертикальный шахтный ствол применяют при глубине шахтного ствола не более 500 м.

          8.2.3. Центрирование сети осуществляют примыканием к отвесам, опущенным в вертикальные горные выработки. Координаты отвесов определяют проложением от подходных пунктов полигонометрических ходов 2 разряда с количеством сторон не более трех.

          Расхождение в положении пункта, определенного по двум независимым проектированиям через одну вертикальную выработку, не должно превышать 5 см при <500 м и величины 0,01 (см) при >500 м, где  — глубина ствола, м.

Гироскопическое ориентирование

     

     8.2.4. Для определения дирекционных углов сторон подземной опорной сети (приложение 15) следует применять маркшейдерские гирокомпасы или другие гироскопические приборы, позволяющие выполнять ориентирование со средней квадратической погрешностью не более 1′.

          На шахтах, опасных по газу или пыли, следует применять маркшейдерские гирокомпасы в соответствии с требованиями Правил безопасности.

          8.2.5. Поправку гирокомпаса определяют на сторонах триангуляции или полигонометрии точности не ниже 1 разряда; длина сторон должна быть не менее 250 м.

          Для контроля неподвижности пунктов исходной стороны на точке стояния измеряют угол между смежными сторонами, который с учетом поправок за центрирование и редукцию не должен отличаться от ранее измеренного более чем на 20».

          Разрешается использовать в качестве исходных дирекционные углы сторон полигона примыкания, опирающегося на пункты триангуляции или полигонометрии 4 класса. Углы в полигоне измеряют по методике полигонометрии 1 разряда, число углов не должно быть более двух.

          8.2.6. Гироскопические измерения, их обработку и вычисления выполняют в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора. Допускается определять положение равновесия чувствительного элемента по двум точкам реверсии при ориентировании сторон подземной съемочной сети.

          Поправку гирокомпаса определяют перед началом и после окончания работ, выполняемых по ориентированию подземной маркшейдерской сети шахты (горизонта).

          8.2.7. Длина ориентируемых сторон подземной маркшейдерской сети должна быть, как правило, не менее 50 м.

          Гироскопический азимут каждой ориентируемой стороны определяют независимо дважды; второе определение может быть выполнено на той же точке, но после выключения блока электропитания до полной остановки гиромотора и повторного центрирования гирокомпаса.

          8.2.8. Разность между двумя последовательными определениями гироскопического азимута или поправки не должна превышать

,

     

где  — средняя квадратическая погрешность единичного определения гироскопического азимута.

          При допустимых расхождениях за окончательное значение гироскопического азимута стороны принимают среднее арифметическое из двух определений.

          Примечание. Надежная оценка погрешности , учитывающая влияние транспортировки прибора и колебаний температуры в процессе наблюдений, может быть получена по результатам многократного ориентирования.     

Геометрическое ориентирование

     

     8.2.9. Геометрическое ориентирование подземной маркшейдерской опорной сети может выполняться через вертикальные горные выработки.

          При проектировании должны соблюдаться следующие условия:

          нагрузка на проволоку должна составлять примерно 60% предельной;

          грузы должны быть защищены от влияния воздушной струи или помещены в сосуды с жидкостью;

          если расстояние между отвесами менее 50 м, проектирование надлежит выполнять с применением центрировочных тарелочек;

          при ориентировании через один ствол расхождение измеренных расстояний между отвесами на поверхности и в шахте не должно превышать 2 мм.

          8.2.10. Примыкание к створу отвесов при ориентировании через один шахтный ствол выполняют способом соединительного треугольника таким образом, чтобы средние квадратические погрешности передачи дирекционного угла от исходной стороны к створу отвесов на земной поверхности и от створа отвесов к ориентируемой стороне подземной маркшейдерской опорной сети в отдельности не превышали 30». Для этого соблюдают следующие требования:

          расстояние между отвесами должно быть максимальным;

          примычные и острые углы соединительных треугольников измеряют теодолитами типа Т15 тремя приемами, а теодолитами типа Т5, Т2 — не менее чем двумя приемами, расхождение значений углов в приемах не должно быть более 15»;

          разность примычных углов не должна отличаться от значения измеренного острого угла соединительного треугольника более чем на 25»;

          стороны соединительного треугольника измеряют не менее 5 раз, разность между отдельными измерениями одной стороны не должна превышать 2 мм;

          разность между измеренным и вычисленным значениями расстояния между отвесами — 3 мм.

          Решение соединительных треугольников рекомендуется выполнять по формулам, приведенным в приложении 17.

          8.2.11. При ориентировании сети через два и более вертикальных ствола соблюдают следующие требования:

          средняя квадратическая погрешность дирекционного угла линии, соединяющей отвесы, по отношению к ближайшей стороне опорной сети на земной поверхности не должна превышать 20»;

          средняя квадратическая погрешность определения дирекционного угла ориентируемой стороны подземной сети не должна превышать 1′.

     Примеры вычисления ориентирования через два ствола приведены в приложении 16, а через три и четыре — в приложении 37.
     

8.3. Угловые измерения

     

     8.3.1. Углы в подземных полигонометрических ходах измеряют теодолитами типа Т15. Применяют способы центрирования теодолита и сигналов, указанные в табл.1.

Таблица 1

Горизонтальное проложение меньшей стороны угла, м

Способ центрирования

5-10

Автоматическое центрирование

10-20

Оптическое центрирование или двукратное центрирование отвесом (с измерением угла при каждом центрировании)

>20

Однократное центрирование теодолита шнуровым отвесом

     

          При использовании шнуровых отвесов для центрирования теодолита или сигнала должны быть приняты меры по ограждению отвеса от влияния воздушной струи.

          8.3.2. В полигонометрических ходах, прокладываемых по выработкам с углом наклона менее 30°, углы измеряют одним повторением или приемом. При измерении углов способом повторений разность между одинарным и окончательным (средним) значением угла не должна превышать 45». При измерении углов способом приемов расхождение углов между полуприемами не должно превышать 1′.

          8.3.3. Измерение углов в выработках с углом наклона более 30° рекомендуется выполнять способом приемов (не менее двух), соблюдая следующие правила:

          перед каждым приемом устанавливают вертикальную ось вращения теодолита в отвесное положение и повторно центрируют прибор;

          перед повторным измерением угла начальный отсчет изменяют приблизительно на 180°.

          Расхождение в углах, полученных из отдельных приемов, не должны превышать 1′; расхождения углов между полуприемами не должны превышать величин, приведенных в табл.2.

Таблица 2

Допустимые расхождения углов между полуприемами

Углы наклона выработки

На сопряжении горизонтальной и наклонной выработок

В наклонной выработке

31-45°

1′ 20»

2′ 00»

46-60°

1′ 50»

2′ 30»

61-70°

2′ 30»

4′ 00»

     

          8.3.4. Перед использованием постоянных пунктов сети измеряют контрольный угол; разность между предыдущим значением угла и контрольным не должна превышать 1′.

          Результаты измерений углов записывают в журнал угловых и линейных измерений (приложение 18).

8.4. Линейные измерения

     

     8.4.1. Длину сторон в полигонометрических ходах измеряют стальными компарированными рулетками, светодальномерами и другими приборами, обеспечивающими необходимую точность. Стальные рулетки (ленты) должны быть прокомпарированы с относительной погрешностью не более 1:15000.

          8.4.2. Линейные измерения выполняют при постоянном натяжении мерного прибора, равном натяжению при компарировании. Силу натяжения фиксируют динамометром. Температуру воздуха учитывают в том случае, если изменение ее относительно температуры компарирования превышает 5°.

          8.4.3. При измерении рулетками отклонения промежуточных отвесов от створа и высотных меток от линии визирования при минимальной длине интервала 10 м не должны превышать 10 см. Отсчеты берут до миллиметров, каждый интервал измеряют не менее двух раз, второе измерение выполняют сместив рулетку.

          8.4.4. Стороны полигонометрических ходов измеряют дважды в прямом и обратном направлениях. Разрешается измерять линии в одном направлении со смещением промежуточных отвесов, с изменением угла наклона стороны или со смещением рулетки при повторном измерении.

          В висячих ходах, примыкающих к гиросторонам, длину сторон обязательно измеряют в прямом и обратном направлениях.

          8.4.5. Допустимые расхождения между двумя измерениями длины стороны, а также между горизонтальными проложениями в наклонных выработках принимают в соответствии с п.8.1.6.

8.5. Обработка подземных опорных сетей

     

     8.5.1. Обработка подземных опорных сетей включает: контроль вычислений в журналах измерений, введение поправок в измеренные длины, вычисление невязок, уравнивание сетей, оценку точности положения удаленных пунктов.

          8.5.2. В измеренную длину линий вводят поправки за компарирование, температуру и провес. При измерении наклонной длины вычисляют горизонтальное проложение.

          Поправки за приведение к поверхности референц-эллипсоида вводят при высотных отметках более +200 м и менее -200 м, а поправки за приведение на плоскость проекций Гаусса вводят при удалении от осевого меридиана более 50 км. Поправки выбирают из специальных таблиц или вычисляют по формулам (приложение 19).

          8.5.3. Угловая невязка в полигонометрических ходах не должна превышать величин, вычисляемых по формулам:

          в замкнутых полигонах

;

     
     в висячих полигонах, пройденных дважды,
     

;

     
     в секциях полигонов и в разомкнутых полигонах, проложенных между гиросторонами,
     

,

     

где  — средняя квадратическая погрешность измерения углов;  — средняя квадратическая погрешность определения дирекционных углов гиросторон;  — число углов полигонометрического хода;  — число углов в первом и втором ходах.

          8.5.4. Линейная относительная невязка в замкнутых полигонах не должна превышать 1:3000 длины хода, в разомкнутых полигонах — 1:2000. Расхождение между дважды пройденными полигонометрическими ходами (без предварительного уравнивания углов) не должно быть более 1:2000 суммарной длины ходов. При длине хода менее 500 м абсолютная невязка в разомкнутых полигонах не должна превышать 25 см.

          В полигонометрических ходах, разделенных на секции и примыкающих в конце хода к пункту (отвесу), абсолютная линейная невязка не должна превышать 0,8 мм на плане.

          8.5.5. При реконструкции подземных опорных сетей контроль качества измерений выполняют на ЭВМ по программам, позволяющим вычислять фактические и допустимые значения невязок полигонов по кратчайшей ходовой линии (приложение 38).

          8.5.6. На стадиях пополнения опорных сетей каждый полигонометрический ход уравнивают отдельно, а при реконструкции сети все полигонометрические ходы уравнивают, как правило, совместно.

          Уравнивание отдельных полигонометрических ходов (систем ходов) выполняют раздельными способами: вначале уравнивают угловые измерения, затем приращения координат.

          8.5.7. При уравнивании замкнутых и разомкнутых полигонов угловую невязку распределяют с обратным знаком поровну на все углы. По исправленным дирекционным углам вычисляют приращения координат. Линейные невязки, взятые с обратным знаком, распределяют в приращении координат пропорционально длине каждой линии (приложение 21).

          Уравнивание дважды проложенных висячих ходов заключается в получении средних значений дирекционных углов общих сторон и координат общих пунктов. Участки хода между общими пунктами уравнивают самостоятельно как отдельные ходы.

          8.5.8. Уравнивание систем полигонометрических ходов и определение погрешностей положения пунктов производят в основном на ЭВМ по программам, реализующим раздельное уравнивание дирекционных углов и координат (приложение 38).

8.6. Определение высот пунктов опорной сети

     

     8.6.1. Высоты в горные выработки на пункты опорной сети передают независимо дважды через вертикальные, наклонные или горизонтальные горные выработки.

          8.6.2. Передачу высот через вертикальные горные выработки рекомендуется выполнять длинной шахтной лентой, длиномером или другими приборами, обеспечивающими необходимую точность.

          При передаче высот длинной шахтной лентой повторные измерения выполняют после изменения положения ленты и нивелиров.

          Передачу высот длиномером выполняют в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора.

          8.6.3. Температуру воздуха при передаче высот измеряют в начале и в конце работы на земной поверхности и на горизонте околоствольного двора.

          Отсчеты по нивелирным рейкам, мерной ленте, груз-рейке и контрольной рейке фиксируют до миллиметров. Расхождение между двумя результатами или двумя превышениями не должно быть более 4 мм; за результат принимают среднее арифметическое.

          8.6.4. В превышение, измеренное длинной шахтной лентой, вводят поправки за компарирование, температуру, удлинение ленты от собственной массы и от разности масс грузов при компарировании и измерении.

          8.6.5. Расхождение между двумя независимыми передачами высот по вертикальным выработкам не должно превышать (мм)

,

     

где  — глубина шахтного ствола, м.

          При допустимых расхождениях за окончательное значение высоты принимают среднее арифметическое из двух определений.

          8.6.6. Техническое нивелирование выполняют, как правило, по выработкам с углом наклона менее 5°. Тригонометрическое нивелирование по наклонным выработкам рекомендуется производить одновременно с проложением полигонометрического хода.

          До начала нивелирования должна быть проверена устойчивость реперов, используемых в качестве исходных. Разность между контрольными превышениями и ранее установленными превышениями между реперами не должна быть более 30 мм.

          8.6.7. При передаче высот тригонометрическим нивелированием вертикальные углы измеряют теодолитами типа Т15 одним приемом в прямом и обратном направлениях. Расхождение значений места нуля не должно превышать 1,5′.

          Стороны хода измеряют в соответствии с требованиями для линейных измерений в подземных полигонометрических ходах. Высоты инструмента и сигналов измеряют рулеткой дважды, отсчеты будут до миллиметров.

          Разность превышений для одной и той же линии не должна быть более 0,4, мм, где  — длина линии, м. Для всего хода расхождение в превышениях не должно быть более 100, мм, где  — длина хода, км.

          Вычисление высот пунктов тригонометрического нивелирования рекомендуется выполнять в журнале, приведенном в приложении 20.

          8.6.8. При техническом нивелировании прокладывают замкнутые ходы или висячие в прямом и обратном направлениях. Расстояние между нивелиром и рейками не должно превышать 100 м. Отсчеты по рейкам берут до миллиметров; расхождение в превышениях на станции, определенных по черным и красным сторонам реек или при двух горизонтах инструмента, не должно превышать 10 мм.

          Невязки ходов технического нивелирования не должны превышать 50, мм, где  — длина хода, км. Форма журнала технического нивелирования приведена в приложении 22.

          8.6.9. Уравнивание замкнутых нивелирных ходов выполняют распределением невязки, взятой с обратным знаком, пропорционально числу станций или длине сторон хода. За окончательное значение высоты точки, определенной из ходов разной длины, принимают весовое среднее, считая веса пропорциональными длине ходов.

          При уравнивании комбинированных сетей высотных ходов значения весов принимают в зависимости от точности метода передачи высот.

     Форма журнала вычисления высот приведена в приложении 23.     

9. ПОДЗЕМНЫЕ МАРКШЕЙДЕРСКИЕ СЪЕМОЧНЫЕ СЕТИ

9.1. Общие положения

     9.1.1. Подземные маркшейдерские съемочные сети являются основой для съемки горных выработок и состоят из теодолитных ходов, прокладываемых для съемки подготовительных выработок, и угломерных ходов, предназначаемых для съемки очистных забоев и нарезных выработок в очистных блоках.

          Теодолитные ходы опираются на пункты опорной сети, угломерные — на пункты теодолитных и полигонометрических ходов. Характеристика теодолитных и угломерных ходов приведена в табл.3.

Таблица 3

Тип хода

Средняя квадратическая погрешность измерения углов

Предельная длина хода, км

Допустимое расхождение между двумя измерениями сторон

горизонтальных

вертикальных

Теодолитный

40»

60»

1,0

1:1000

Угломерный

10′

10′

0,3

1:200

     9.1.2. Теодолитные ходы могут быть замкнутыми, разомкнутыми или проложенными дважды. При проложении теодолитных ходов в выработках, по которым впоследствии будут проложены полигонометрические ходы, допускаются висячие ходы с измерением левых и правых углов. Перед измерением правого угла проверяют центрирование теодолита. Длина таких ходов не должна превышать 300 м при составлении планов горных выработок в масштабе 1:1000 и 500 м — в масштабе 1:2000.

          9.1.3. Отставание пунктов теодолитного хода от забоя подготовительной выработки не должно превышать в выработках, проводимых по проводнику, 50 м, в наработках, проводимых по направлению, — 100 м.

          При проведении выработки в направлении границы опасной зоны, вдоль нее и непосредственно в опасной зоне теодолитные ходы прокладывают по мере подвигания забоя с отставанием не более 20 м. В этих случаях координаты пунктов должны определяться независимо дважды.

     9.1.4. Пункты теодолитных ходов закрепляют как временные пункты подземной маркшейдерской опорной сети. При съемке очистных забоев с применением угломеров и подвесных теодолитов пункты разрешается не закреплять.

          9.1.5. Ориентирование подэтажных выработок выполняют независимо дважды. Расхождение между двумя ориентированиями не должно превышать 20′.

9.2. Угловые и линейные измерения

     

     9.2.1. Углы в теодолитных ходах измеряют теодолитами типа Т30, центрирование теодолита и сигналов выполняют с помощью шнуровых отвесов.

          В ходах, прокладываемых в выработках с углом наклона менее 30°, углы измеряют одним повторением или приемом. При измерении углов способом повторений разность между одинарным и окончательным (средним) значением угла не должна превышать 1,5′.

          При измерении углов способом приемов расхождение углов между полуприемами не должно превышать 2′.

          Измерение углов в выработках с углом наклона более 30° рекомендуется выполнять двумя приемами со смещением начального отсчета перед вторым приемом примерно на 180°. Расхождение в углах, полученных из отдельных приемов, не должно превышать 1,5′. Расхождения углов между полуприемами не должны превышать величин, приведенных в табл.4.

Таблица 4

Допустимые расхождения углов между полуприемами

Углы наклона выработки

На сопряжениях горизонтальной и наклонной выработок

В наклонной выработке

31-45°

2′

3′

46-60°

3′

4′

61-70°

4′

5′

     

          9.2.2. Перед пополнением теодолитного хода следует измерить контрольный угол; разность между предыдущим и контрольным значениями угла не должна превышать 2′. В случаях, когда пункты подвергаются сдвижению, теодолитные ходы при пополнении могут опираться на стороны, гироскопически ориентированные со средней квадратической погрешностью 3′.

     9.2.3. Для проложения угломерных ходов используют угломеры и теодолиты различных типов. Рекомендуется применять инструменты с автоматическим центрированием.

     9.2.4. Длину линий в теодолитных ходах измеряют стальными компарированными рулетками. Допускается натяжение рулеток без динамометра. В угломерных ходах разрешается применять тесьмяные рулетки. Линии измеряют дважды. Отсчеты при измерении линий в теодолитных ходах берут до миллиметров, а в угломерных ходах — до сантиметров.

     
     9.2.5. Линии в теодолитных и угломерных ходах разрешается измерять оптическим и другими способами с соблюдением установленной в пункте 9.1.1 точности измерений.
     

9.3. Вычисление координат пунктов съемочных сетей

     

     9.3.1. Перед вычислением координат пунктов съемочных сетей проверяют записи и вычисления в журналах угловых и линейных измерений, а также соответствие выполненных измерений установленным допускам. В измеренную длину линии теодолитных ходов вводят поправки за компарирование и температуру в том случае, если они в сумме превышают 1:5000 длины измеренной линии.

          9.3.2. Угловые невязки ходов съемочных сетей не должны превышать величин, определяемых по формулам п.8.5.3.

          Относительные линейные невязки не должны превышать:

          в замкнутых теодолитных ходах 1:1500; в разомкнутых и дважды проложенных — 1:1000;

          в угломерных ходах — 1:200.

          9.3.3. Уравнивание ходов съемочных сетей выполняют раздельным способом в соответствии с требованиями п.8.5.7.

          Значения координат можно округлять до сантиметров, дирекционных углов в теодолитных ходах — до 10», в угломерных ходах — до минут.

9.4. Определение высот пунктов съемочной сети

     

     9.4.1. Тригонометрическое нивелирование выполняют, как правило, одновременно с проложением теодолитных или угломерных ходов.

          Вертикальные углы измеряют при двух положениях круга в прямом и обратном направлениях или в одном направлении с изменением высоты сигнала перед вторым измерением.

          В угломерных ходах, проложенных между пунктами с известными высотами, разрешается однократное определение превышений.

          9.4.2. В теодолитных ходах при передаче высот тригонометрическим нивелированием должны соблюдаться следующие требования:

          расхождение значений места нуля в начале и конце хода не более 3′;

          расхождение между двумя определениями высоты теодолита или сигнала не более 10 мм;

          разность в превышениях одной и той же стороны не более 1:1000 ее длины;

          допустимая высотная невязка хода — 120, мм, где  — длина хода, км.

          9.4.3. При определении высот пунктов геометрическим нивелированием руководствуются п.8.6.8.

          9.4.4. Нивелирные ходы уравнивают распределением невязок пропорционально длине сторон хода, отметки округляют до сантиметров.

          9.4.5. Высоты пунктов съемочной сети в подэтажных выработках определяют путем передачи высоты с пунктов (реперов) основного горизонта через вертикальные восстающие выработки при помощи рулетки. Передачу высот выполняют дважды, разность в превышениях не должна быть более 5 см.

10.1. Общие положения

     

     10.1.1. Объектами съемки являются:

          все горные выработки как подготовительные, так и очистные; разведочные, гидрогеологические, технические скважины; камеры различного назначения, транспортные пути;

          целики полезного ископаемого, оставленные у подготовительных выработок и под охраняемыми объектами, бутовые полосы, границы закладки;

          капитальные изолирующие перемычки, установленные в действующих горных выработках, имеющих связь с земной поверхностью, соединяющих две шахты или отдельные блоки с независимым проветриванием; перемычки, изолирующие пожарные участки и участки, опасные по прорыву воды, плывунов, пульпы в действующие выработки;

          водоотливные и вентиляционные устройства;

          места горных ударов, внезапных выбросов горных пород и газа, взрывов газа или пыли; места пожаров, суфлярных выделений газа, прорывов воды, плывунов, заиловки; места усиленного водопроявления: карсеты и купола вывалов (высотой более 1 м) в горных выработках.

          10.1.2. Съемку горных выработок, в которых запрещается пребывание людей, выполняют методами и приборами, обеспечивающими безопасность работ.

          Горные выработки большого сечения рекомендуется снимать методами световых сечений и звуколокации, общая характеристика которых дана в приложении 39.

          10.1.3. Съемка горных выработок для пополнения планов должна производиться не реже одного раза в месяц.

          10.1.4. Данные о тектонике, структуре пласта и вмещающих пород, их пространственное положение определяет геологическая служба горного предприятия.

10.2. Съемка подготовительных выработок, взрывных скважин и рудоспусков

     

     10.2.1. Съемку подготовительных выработок выполняют способом перпендикуляров, полярным или другими способами, как правило, одновременно с проложением теодолитных и угломерных ходов. Допускается съемка выработок от направления, инструментально заданного с пунктов опорной сети или теодолитных ходов.

          10.2.2. Контуры подготовительных выработок снимают в свету и, по возможности, в проходке.

          Линейные измерения при съемке боков выработки в проходке производят с округлением до дециметров, при съемке в свету — до сантиметров.

          10.2.3. Одновременно со съемкой боков выработок выполняют съемку всех элементов, указанных в п.10.1.1. Все детали съемки отражают на абрисах в журнале угловых и линейных измерений.

    10.2.4. Замер проходки подготовительных выработок выполняют один раз в месяц по состоянию на конец отчетного периода в соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов.

          10.2.5. При съемке взрывных скважин определяют положение устья, глубину, направление и угол наклона оси скважины. Направление и угол наклона оси скважины определяют с погрешностью до 1°, глубину — до 0,2 м (приложение 39).

          10.2.6. Съемку вертикальных рудоспусков большой протяженности, не имеющих крепи, рекомендуется выполнять при помощи ультразвуковых и других специальных приборов.

10.3. Вертикальная съемка рельсовых путей

     

     10.3.1. Вертикальную съемку откаточных путей в выработках, близких к горизонтальным, выполняют техническим нивелированием в соответствии с требованиями п.8.6.8. Нивелирование выполняют по пикетам через 10 или 20 м. Одновременно измеряют высоту выработки на каждом пикете и в характерных местах. Съемку рельсовых путей в наклонных выработках выполняют, как правило, тригонометрическим нивелированием, используя боковые реперы.

          10.3.2. Для построения продольного профиля рельсовых путей по результатам съемочных работ рекомендуется применять ЭВМ и графопостроители.

          10.3.3. Для контроля уклонов рельсовых путей разрешается использовать профилографы, позволяющие определять уклон пути между пикетами с погрешностью не более 0,0005.

10.4. Съемка очистных забоев

     

     10.4.1. Положение линий очистных забоев определяют инструментальной съемкой или рулеточным замером. Погрешности определения длины линии забоя, подвигания и высоты выработки не должны превышать 1:100.

          10.4.2. Положение очистного забоя при крутом падении с выемкой полезного ископаемого по простиранию определяют путем измерения расстояний от забоя до пунктов, расположенных в штреках верхнего и нижнего горизонтов. При потолкоуступной системе выемки положение очистного забоя определяют рулеточным замером с измерением элементов уступов.

          10.4.3. При разработке крутопадающих залежей с выемкой полезного ископаемого по восстанию положение очистного забоя разрешается снимать при помощи шнура и висячего полукруга или жезла, ход должен опираться на пункты в восстающих. Расхождение в высотах пунктов в конце хода не должно превышать 1:200 его длины.

          10.4.4. Положение очистного забоя (контура камеры) при системе разработки подэтажными выработками определяют рулеточным замером от пунктов, расположенных в подэтажных выработках. При отбойке уступа штанговыми шпурами без заходок съемку камеры и контроль за размерами межкамерных целиков выполняют приборами, предназначенными для съемки недоступных контуров.

          10.4.5. При системе разработки принудительным этажным обрушением границы отработанных участков блоков устанавливают по съемке взрывных скважин.

          10.4.6. Результаты съемки заносят в журнал измерений, где составляют детальный абрис по каждой выработке.

          Результаты замера в целом по горному предприятию заносят в журнал замера горных выработок, форму которого устанавливает отраслевое министерство, ведомство.

РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 

11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

          11.1. При строительстве горных предприятий выполняют: проверку числовых значений и графической части проектных чертежей; перенесение геометрических элементов проекта в натуру; контроль за соблюдением установленного проектом соотношения геометрических элементов зданий, сооружений и горных выработок; наблюдение за осадками сооружений; съемку промплощадки, горных выработок и пополнение чертежей горной графической документации; учет объемов горнопроходческих работ.

     11.2. Маркшейдерские работы по перенесению геометрических элементов проекта в натуру производят на основе пунктов маркшейдерских опорных сетей, разбивочных сетей и осевых пунктов шахтных стволов.

          Проект разбивочной сети, как правило, должен быть разработан проектной организацией.

          11.3. Построение разбивочной сети, вынесение и закрепление осей шахтных стволов, трасс линейных сооружений выполняет организация-заказчик (или по ее поручению специализированная организация) и передает по акту генеральному подрядчику.

          Вынесение осей зданий, сооружений и технологического оборудования, построение монтажных сеток, задание направлений подземным выработкам выполняет маркшейдерская служба строительной организации.

          Съемку промышленной площадки и обновление топографических планов территории горнодобывающих предприятий на момент сдачи в эксплуатацию выполняют, как правило, специализированные топографо-геодезические организации.

          Наблюдения за осадками сооружений входят в обязанности заказчика.

          11.4. Разбивку зданий, сооружений и задание направлений выполняют по проектным чертежам, имеющим визу заказчика «К производству работ».

     Проектную документацию проверяют сопоставлением рабочих чертежей зданий и сооружений с генеральным планом, а также сопоставлением проекта с расположением существующих сооружений и рельефом местности.

          Размеры и сечения горных выработок должны соответствовать габаритам размещаемого в них оборудования с учетом допустимых отклонений, установленных настоящей Инструкцией, отраслевыми Правилами безопасности и СНиП. Проектные чертежи околоствольных выработок проверяют построением проектных полигонов.

          О выявленных в проектных чертежах несоответствиях главный маркшейдер письменно уведомляет руководство строительной организации, а последнее, в свою очередь — заказчика и проектную организацию для внесения исправлений и корректировки проекта.

          11.5. Отклонения строительных конструкций и технологического оборудования от проектного положения не должны превышать допустимых значений, установленных настоящей Инструкцией, строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми Правилами безопасности и Технической эксплуатации или особыми техническими условиями проекта.

          О выявлении недопустимых отклонений ставят в известность главного инженера строительной организации и главного маркшейдера вышестоящей организации и делают запись в книге маркшейдерских указаний.

          11.6. Все измерения, выполняемые при разбивках, должны быть зафиксированы в журнале разбивок. В журнале приводят: схему разбивки; данные, относящиеся к исходным точкам; номера проектных чертежей; расстояния и размеры, по которым выполнена разбивка и ориентировка объектов относительно осей промплощадки или осей сооружения. После вынесения в натуру заданных углов, расстояний, высотных отметок производят необходимые контрольные измерения. Схему разбивки объекта подписывают исполнитель работ по разбивке и начальник участка, принявший эти работы.

     11.7. Для отражения застройки поверхности и положения инженерных коммуникаций составляют исполнительные чертежи.

          Положение фундаментов, колонн, технологического оборудования, подкрановых путей и подземных коммуникаций наносят на рабочие чертежи проекта с указанием отклонений.

          Съемку инженерных коммуникаций выполняют в процессе строительства объектов (в открытых траншеях и котлованах) с соблюдением требований «Инструкции по съемке и составлению планов подземных коммуникаций».

12. РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
НА ШАХТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

12.1. Разбивочные сети

     

     12.1.1. Детальные разбивочные работы при строительстве технологического комплекса на шахтной поверхности выполняют относительно пунктов разбивочной сети, создаваемой в виде закрепленных в натуре осевых линий шахтных стволов или строительных сеток.

     Пункты разбивочной сети размещают в местах, где могут быть обеспечены их долговременная сохранность и удобство использования для построения осей временных и постоянных сооружений.

     12.1.2. При строительстве сооружений технологического комплекса с размещением оборудования в отдельных зданиях разбивочные работы выполняют от осевых пунктов шахтных стволов. Для вынесения центра и осей шахтного ствола в натуру прокладывают полигонометрический ход 2 разряда от пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети, удаленных от ствола не более чем на 300 м. Расхождение положения центра ствола из двукратных определений не должно превышать 0,2 м, расхождение дирекционного угла главной оси ствола не более 2′; погрешность разбивки другой оси (перпендикулярной) не должна превышать 30» относительно главной.

          Положение каждой оси ствола закрепляют не менее чем шестью пунктами, по три пункта с каждой стороны ствола. Расстояние между соседними пунктами должно быть не менее 50 м. Для определения координат осевых пунктов и вынесенного центра ствола прокладывают полигонометрический ход 2 разряда.

          12.1.3. При вынесении в натуру центра и осей ствола, связанного с технологическим комплексом существующей шахты, центр и главную ось ствола выносят от пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети, используемых при ориентировании шахты или от осевых пунктов существующего шахтного ствола, соблюдая требования к точности, приведенные в п.12.1.2. При стесненных условиях расстояния между осевыми пунктами разрешается уменьшать до 20 м.

          12.1.4. Перед строительством горных предприятий, где основные сооружения шахтной поверхности объединены в крупные блоки технологическим оборудованием, создают разбивочную (строительную) сеть в виде систем прямоугольников со сторонами, параллельными осям шахтных стволов.

          12.1.5. Проект разбивочной сети составляют на строительном генеральном плане. Основные пункты располагают в вершинах прямоугольников, дополнительные — в створе между основными; длина сторон между основными пунктами 80-350 м.

     12.1.6. Вынесение пункта и направлений, от которых производится построение разбивочной сети, выполняют в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выносу в натуру центра и осей шахтного ствола (п.12.1.2).

          По основным пунктам разбивочной сети прокладывают полигонометрические ходы 2 разряда. Сеть уравнивают, редуцируют и выполняют контрольные измерения. Отклонения измеренных углов от 90 или 180° не должны превышать 30».

          Высоты пунктов определяют проложением нивелирных ходов IV-го класса.

          12.1.7. Разбивку основных осей зданий, блоков сооружений и фундаментов выполняют способом перпендикуляров или полярным способом. Основные оси зданий и фундаментов закрепляют так, чтобы осевые пункты по возможности сохранялись на весь период пользования ими.

          Определяемые в натуре осевые пункты не должны находиться от пунктов или сторон разбивочной сети далее 25 м; направления на определяемые пункты от исходных задают с точностью до 1′, а расстояния — до 1 см. Высоты осевых пунктов определяют техническим нивелированием.

          12.1.8. Перед выполнением разбивочных работ надлежит проверить неизменность положения пунктов разбивочной сети посредством измерения углов, длин или контролем створности пунктов.

12.2. Работы при возведении зданий, сооружений и копров

     

     12.2.1. При проведении работ нулевого цикла переносят в натуру проектные оси зданий и сооружений; разбивают оси примыкающих к ним подземных коммуникаций; определяют высотные отметки реперов; контролируют глубину котлована; проверяют горизонтальность подушки фундамента; а также размеры и форму фундамента; правильность установки опалубки и анкерных проемов.

          12.2.2. Перед установкой колонн каркаса здания из сборных стальных и железобетонных конструкций на верхней плите фундамента и за ее пределами параллельно осям колонн разбивают монтажную сетку. Расстояния между сторонами монтажной сетки не должны отличаться от проектных более чем на 5 мм. После монтажа колонн проверяют правильность их положения; по результатам измерений составляют схему с указанием проектных и фактических расстояний между колоннами.

     Допустимые отклонения установки колонн приведены в приложении 24.

          12.2.3. Выверку каркаса башенного копра (приложение 40) выполняют теодолитами или приборами вертикального визирования; при скорости ветра менее 2 м/с выверку разрешается выполнять отвесами. После монтажа яруса колонн составляют чертежи рядов колонн в виде вертикальных проекций, построенных параллельно осям ствола. На чертежах должны быть указаны отклонения от проектного положения каждой колонны и высотные отметки ярусов.

          По мере возведения каркаса с исходного горизонта на все монтажные горизонты выносят разбивочные оси и передают высотные отметки.

          12.2.4. При возведении башенных копров (приложение 40) из монолитного железобетона в скользящей опалубке проверяют правильность сборки скользящей опалубки на фундаментной плите, контролируют положение опалубки по высоте и в плане при возведении башни; выносят оси стационарных опалубок для устройства междуэтажных перекрытий, бункеров и машинного зала; выполняют съемку фундаментов под технологическое оборудование и ведут наблюдение за осадкой копра.

          Отклонения геометрических элементов копров башенного типа не должны превышать величин, указанных в приложении 24.

          12.2.5. Положение скользящей опалубки в процессе возведения башни проверяют не реже чем через 4 м подвигания опалубки. Смещения опалубки показывают на чертежах горизонтальных сечений башни или на профилях стен копра.

          12.2.6. После возведения стен башни копра до горизонтов отклоняющих шкивов и машинного зала на каждый из этих горизонтов переносят монтажные оси и закрепляют их насечками на металлических скобах; расхождение между насечками, полученными дважды, не должно превышать 30 мм, а допустимое отклонение от прямого угла между основными осями машинного вала (подъемной машины) — 2′. На монтажных горизонтах закладывают репера. Расхождение высотных отметок одного и того же репера из двух независимых определений не должно превышать 20 мм.

          12.2.7. Осадку фундамента башенных копров определяют геометрическим нивелированием; допускаемые погрешности определения осадок не должны превышать: 2 мм — для копров, возводимых на песчаных и глинистых, 5 мм — для копров, возводимых на насыпных, просадочных и других сильно сжимаемых грунтах.

          Перед определением осадок закладывают грунтовые или стенные реперы. Осадочные марки закрепляют по углам цокольной части фундамента; нивелируют их не реже одного раза в месяц. Наблюдения за осадками прекращают, если в течение трех циклов измерений величина их колеблется в пределах заданной точности измерений. По данным каждого цикла наблюдений вычисляют среднюю осадку и крен фундамента.

          12.2.8. При монтаже укосных копров разбивают оси подкопровой рамы и фундаментов под укосину, выносят монтажные оси подшкивной площадки, копровых шкивов и разгрузочных кривых.

          12.2.9. Отклонения осей подкопровой рамы от проектного положения не должны превышать: в горизонтальной плоскости для металлических копров 5 мм, для деревянных копров 20 мм; в вертикальной плоскости 30 мм, при этом разность высотных отметок углов рамы не должна превышать для металлических копров 5 мм, для деревянных копров — 20 мм. В результате проверки составляют исполнительную схему установки подкопровой рамы с указанием отклонений.

          12.2.10. На подшкивной площадке и горизонтальных связях укосины намечают проектное положение осей ствола.

          Закрепление копра разрешается только после контрольного перенесения осей ствола на подшкивную площадку поднятого копра и сравнения положений перенесенных и проектных осей подшкивной площадки. Отклонение осей подшкивной площадки от проектного положения не должно превышать: в направлении, перпендикулярном оси подъема, 25 мм; в направлении, параллельном оси подъема, 50 мм.

          При монтаже копра путем последовательного наращивания звеньев проверяют правильность установки каждого монтажного звена.

          12.2.11. Оси ствола и подъема на подшкивную площадку копра выносят теодолитом с осевых пунктов, удаленных от ствола на 40-100 м. Расстояние между осевыми рисками, определенными при двух установках теодолита, не должно превышать 15 мм.

          12.2.12. Правильность установки копровых шкивов проверяют после окончательного закрепления укосины и основания копра. Расстояния от реборды шкива до разбивочной оси (оси подъема) не должны отличаться от проектных более чем на 10 мм.

          Проверку горизонтальности вала копрового шкива выполняют нивелированием концов вала с погрешностью не более 1 мм.

          12.2.13. Для монтажа разгрузочных кривых на горизонты их установки выносят разбивочные оси и высотные отметки. Отклонения разгрузочных кривых от проектного положения относительно проводников и по высоте не должны превышать 10 мм.

12.3. Проверка правильности установки подъемных машин

     

     12.3.1. При возведении здания подъемной машины закрепляют направления осей подъема и главного вала машины. Осевые скобы закрепляют в верхней части машинного зала на таком уровне, чтобы их можно было использовать при монтаже подъемной машины и для контрольных измерений.

          Значение дирекционного угла оси главного вала не должно отличаться от проектного более чем на 2′ ; угол между закрепленными осями не должен отличаться от прямого более чем на 1′ ; расстояние от центра ствола до оси главного вала не должно отличаться от проектного более чем на 100 мм; смещение точки пересечения оси главного вала и оси подъема в боковом направлении не должно быть более 50 мм.

          12.3.2. Перед установкой подъемной машины проверяют размеры и положение фундамента, расположение проемов под анкерные болты. Результаты проверки оформляют актом.

          После установки одноканатной подъемной машины проверяют положение главного вала в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Отклонения концов оси вала относительно разбивочной оси не должны превышать 1 мм. Укладку главного вала подъемной машины в вертикальной плоскости проверяют нивелированием; при определении превышения учитывают возможное неравенство диаметров шеек вала. Угол наклона оси вала не должен превышать 2′. Положение вала по высоте не должно отличаться от проектного более чем на 100 мм.

          12.3.3. По окончании монтажа одноканатной подъемной установки, а также в процессе ее эксплуатации определяют: углы наклона осей валов подъемной машины и копровых шкивов; углы девиации подъемных канатов на барабанах и копровых шкивах; углы отклонения от вертикали головных подъемных канатов; вертикальность копра (приложения 25, 41).

          12.3.4. Для установки многоканатных подъемных машин используют монтажные оси, закрепленные в машинном зале при возведении башенного копра (см. п.12.2.5). Разбивочные оси отклоняющих шкивов выносят от осей подъемной машины; погрешность вынесения осей — не более 10 мм.

          12.3.5. После установки многоканатной машины положение главного вала, ведущих и отклоняющих шкивов проверяют измерениями от разбивочных осей. Расстояния, измеренные от разбивочных осей до оси вала, а также до плоскостей ведущих и отклоняющих шкивов, не должны отличаться от проектных более чем на 10 мм.

          12.3.6. По окончании монтажа многоканатной подъемной установки, а также в процессе ее эксплуатации определяют: углы наклона осей главного вала и вала отклоняющих шкивов; углы девиации оси системы промежуточных канатов на ведущих и отклоняющих шкивах; углы отклонения от вертикали осей систем головных канатов; углы девиации головных подъемных канатов на ведущих и отклоняющих шкивах (приложение 26).

13. РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ

13.1. Общие положения

     

     13.1.1. При сооружении шахтных стволов задают вертикальные направления, контролируют размеры сечения, вертикальность возведения крепи и монтаж армировки, производят исполнительную съемку ствола и технологического оборудования.

          13.1.2. Допускаемые отклонения стенок крепи в шахтных стволах с монолитной бетонной, железобетонной и тюбинговой крепью приведены в приложении 24.

          Общее отклонение оси ствола от проектной не должно превышать величины (50 + 0,15 ) мм, где  — глубина ствола в м.

          13.1.3. Отклонение от вертикали пролета проводника между смежными ярусами расстрелов не должно превышать для металлических проводников 10 мм, для деревянных — 20 мм; отклонение ширины колеи от проектной не должно превышать для металлических проводников 8 мм, для деревянных — 10 мм.

          13.1.4. При выполнении в стволе маркшейдерских измерений все строительные и монтажные работы на копре, подшкивной и нулевой площадках должны быть прекращены.

13.2. Работы при проходке ствола

     

     13.2.1. Вынесение в натуру осей временных зданий и сооружений выполняют с пунктов разбивочной сети или от осей ствола, а установку и монтаж проходческого оборудования — только с осевых пунктов ствола.

          13.2.2. К установке проходческих лебедок предъявляют следующие требования: отклонение оси рамы проходческой лебедки от оси подъема не должно превышать 50 мм; высоты углов рамы не должны отличаться друг от друга более чем на 15 мм и от проектной высоты — более чем на 0,3 м; отклонение оси проходческой лебедки от разбивочной оси не должно быть более 10′, превышение одного конца оси вала над другим не должно быть более 0,001 длины вала. Правильность установки рамы лебедки проверяют до и после заливки ее бетоном.

          Установку стационарных и передвижных подъемных машин, используемых для проходки ствола, выполняют с соблюдением требований, изложенных в п.12.3.

          13.2.3. Смещение в горизонтальной плоскости подшкивной площадки проходческого копра от проектного положения не должно превышать величин, указанных в п.12.2.

          13.2.4. Смещение осей нулевой рамы относительно проектного положения не должно превышать 15 мм, а отклонение рамы от проектного положения по высоте — 50 мм; разность высот точек опоры разгрузочного станка не должна превышать 5 мм.

          13.2.5. До начала проходки ствола проверяют положение проходческого копра, положение предохранительного щита (при параллельной схеме проходки), основные размеры опалубки после сборки ее в стволе, разбивку точек подвески проходческих отвесов. Проверку выполняют относительно осей ствола, закрепленных в устье. В процессе проходки выполняют измерения для подсчета объемов горных работ, определение местоположения и размеров вывалов породы и забутовки пустот, контроль за положением передвижной опалубки, размерами сечения ствола и вертикальности стенок крепи, закрепляют в крепи ствола у сопряжений с околоствольными выработками репера и определяют их высотные отметки, выполняют разбивку сопряжений с околоствольными выработками, проемов для устанавливаемого в стволе оборудования, наблюдения за деформацией шахтного ствола и надшахтных зданий.

          13.2.6. Проходческие отвесы должны находиться от постоянной крепи на расстоянии не менее 200 мм. Центральный отвес должен свободно проходить через полок, а боковые отвесы — между полком и стенкой крепи.

     13.2.7. Измерения, выполняемые в стволе, отражают в журнале проходки. Основные требования к составлению и ведению журнала проходки приведены в приложении 27.

          13.2.8. Положение передвижной опалубки, породных и закрепленных стенок ствола проверяется маркшейдером через 3-4 проходческих цикла измерениями расстояний от центрального отвеса по восьми направлениям через 45°; отсчеты берут до сантиметров.

          13.2.9. Профили стенок ствола разрешается составлять по измерениям, выполненным маркшейдером при оперативном контроле проходки; шаг измерений не должен превышать 8 метров. Если измерений для построения профиля окажется недостаточно, профильную съемку стенок ствола выполняют после завершения проходки. Интервал между измерениями принимают равным шагу армировки или высоте опалубки. Расстояния от отвесов до стенок ствола измеряют, отсчитывая до сантиметра.

          Если концы расстрелов крепят на горизонтальных ребрах жесткости тюбингов, количество и расположение отвесов должно обеспечивать возможность определения положения элементов тюбинга в местах закрепления концов расстрелов.

          13.2.10. При возведении деревянной срубовой крепи правильность установки опорного венца проверяют по угловым отвесам и измерением диагоналей. Расстояния от отвеса до венцов крепи не должны отличаться от проектных более чем на 15 мм, а расстояния между углами венцов по диагонали — более чем на 50 мм.

Разбивка сопряжений

     

     13.2.11. Для разбивки сопряжений за 10-20 м до околоствольной выработки закладывают репер в крепи ствола и передают высотную отметку.

          Направление околоствольной выработке задают по отвесам, опущенным с осевых линий, закрепленных в шейке ствола или на нулевой раме.

          13.2.12. Проведение околоствольных выработок по направлению, заданному для рассечки сопряжения, допускается на расстояние до 20 м. Для дальнейшей проходки околоствольных выработок закладывают и определяют пункты и реперы подземной маркшейдерской опорной сети.

          13.2.13. Перед монтажом устройств в загрузочной камере закладывают реперы для установки рамы опрокидывателя на проектной отметке и выносят ось рельсовых путей. Отклонение головок рельсов барабана опрокидывателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно подъездных путей не должно превышать 5 мм.

Работы при бурении замораживающих скважин

     

     13.2.14. При проходке стволов с искусственным замораживанием пород выполняют: разбивку устьев замораживающих скважин, проверку соотношения геометрических элементов бурового оборудования и проверку вертикальности кондукторов скважин, съемку замораживающих скважин, составление погоризонтных планов ледопородного ограждения.

          13.2.15. Разбивку устьев замораживающих скважин выполняют от центра и осей сооружаемого ствола. Погрешность определения положения устья каждой скважины не должна превышать 50 мм. Скважины обозначают на местности с указанием их номеров.

          13.2.16. Перед монтажом буровой установки проверяют горизонтальность направляющих рельсов платформы буровой вышки нивелированием через 1 м; высоты не должны отличаться между собой более чем на 10 мм.

          Разность высот угловых точек платформы буровой установки не должна превышать 5 мм. Погрешность центрирования ротора над устьем скважины не должна превышать 10 мм, разность высот осевых точек стола ротора — 2 мм, а отклонение осей ведущей трубы и кондуктора от вертикального положения — 0,001 от длины трубы.

          Вертикальность кондукторов скважин проверяют проекциометром, оптическим прибором вертикального визирования или отвесом.

          13.2.17. Съемку замораживающих скважин выполняют инклинометрами, со средней квадратической погрешностью зенитных углов не более 3′ и дирекционных углов — 5°. По горизонтальным проекциям осей замораживающих скважин составляют погоризонтные планы ледопородного ограждения.

Работы при проходке ствола буровыми установками

     

     13.2.18. Маркшейдерские работы при проходке шахтного ствола бурением включают: проверку соотношения геометрических элементов буровой установки, определение осадок ее фундамента и крена буровой вышки, контроль вертикальности оси ствола и съемку его породных стенок.

          13.2.19. Ось ведущей трубы буровой колонны, центр ротора и центр форшахты должны находиться на одной отвесной линии; плоскость стола ротора и рельсовые пути раздвижных платформ должны быть горизонтальны.

          Проверку соблюдения соосности ведущей трубы, ротора и форшахты выполняют теодолитами с пунктов, расположенных на взаимно перпендикулярных осях.

          Смещение центра ротора относительно центра форшахты не должно превышать 20 мм. Отклонение оси ведущей трубы от вертикали не должно быть более 0,001 ее длины; отклонение плоскости стола ротора от горизонтального положения — не более 0,002 диаметра стола. Высоты головок рельсовых путей под раздвижные платформы определяют нивелированием через 1 м, разность высот не должна превышать 5 мм.

          13.2.20. Реперы для наблюдения за осадками буровой установки закладывают в фундаментах буровой лебедки и буровой вышки, а также в крепи форшахты. Для определения крена на кронблочной балке закрепляют марки с горизонтальной шкалой.

          13.2.21. Вертикальность ствола определяют по положению центра бурового снаряда; измерения выполняют проекциометром, погрешность определения центра ствола не должна превышать 100 мм (приложение 42). Положение забоя по высоте определяют по суммарной длине бурового снаряда и труб буровой колонны.

          13.2.22. Размеры и форму горизонтальных сечений и состояние породных стенок ствола рекомендуется определять звуколокационной съемкой, погрешность определения расстояний между измерительным снарядом локатора и стенкой ствола не должна превышать 0,02 расстояния, а погрешность ориентирования сечений или профилей 3°.

13.3. Работы при монтаже армировки

     

     13.3.1. При переоснащении ствола для армирования выполняют разбивку осей дополнительных лебедок и направляющих шкивов. После закрепления лебедок определяют углы девиации подъемных канатов, а также положение осей канатов относительно осей ствола. Отклонения осей подъемных канатов временных подъемных сосудов от проектного положения не должны превышать 30 мм.

          13.3.2. Укладку расстрелов контрольного яруса проверяют относительно осей ствола, закрепленных осевыми скобами в его шейке. Положение продольной и поперечной осей каждого расстрела проверяют уровнем и парными отвесами.

          13.3.3. Точки закрепления армировочных отвесов намечают в сечении ствола в зависимости от расположения расстрелов в ярусе и принятой технологической схемы монтажа армировки (приложение 43). Расстояния от отвесов до расстрела и до боковой грани проводника не должны превышать 200 мм. Положение отвесов относительно осей ствола и расстояния между отвесами указывают на чертеже сечения. Составляют чертежи рабочих шаблонов, необходимых для монтажа армировки.

          После закрепления армировочных отвесов на расстрелах контрольного яруса определяют фактическое положение точек схода отвесов и расстояния между ними. Отклонения в положении отвесов не должны превышать 2 мм по направлениям осей ствола, а по расстояниям между отвесами — не более 3 мм.

          13.3.4. При армировании ствола по восходящей схеме второй контрольный ярус устанавливают в зумпфовой части ствола относительно закрепленных отвесов или троса проекциометра, опущенных с верхнего яруса. Нижнюю часть отвесов пропускают через кронштейны, установленные на закрепленных балках. Расстояния между отвесами, измеренные после корректировки их положения перед окончательным закреплением, не должны отличаться от соответственных расстояний на поверхности более чем на 5 мм.

          13.3.5. При опускании отвесов вслед за монтажным полком ограничители колебаний устанавливают после определения положения покоя отвесов и измерения расстояний между ними, которые не должны отличаться от соответствующих расстояний между отвесами на контрольном ярусе более чем на 5 мм. Интервал между горизонтами установки ограничителей колебаний принимают от 30 до 100 м.

          13.3.6. Маркшейдерский контроль армирования выполняют не реже чем через три-четыре яруса расстрелов. Контроль включает проверку расстояний между смежными ярусами расстрелов, проверку положения расстрелов и проводников относительно армировочных отвесов и горизонтальности осей расстрелов.

     Расстояния от отвесов до расстрелов (проводников) на горизонте установки и на контрольном ярусе не должны отличаться более чем на 5 мм при металлической армировке и 10 мм — при деревянной.

          Отклонение расстояний между ярусами расстрелов от проектного не должно превышать при навеске металлических проводников 15 мм, деревянных — 50 мм.

          Разность высот расстрела в местах заделки его в крепь не должна быть больше 0,005 его длины.

          13.3.7. После монтажа армировки и навески подъемных сосудов, а также после ремонта крепи, армировки или замены подъемных сосудов в период эксплуатации должны быть проверены расстояния между максимально выступающими частями подъемного сосуда и крепью ствола на каждом ярусе расстрелов.

          13.3.8. Профильную съемку проводников выполняют автоматической аппаратурой, измерениями относительно вертикально закрепленных проволок (канатов) или другими способами.

          Профильной съемкой определяют отклонения от вертикали пролетов проводников между смежными ярусами расстрелов и ширину колеи проводников.

          Погрешность определения отклонения от вертикали пролета проводника не должна превышать 5 мм, а ширины колеи проводников — 3 мм.

          На время определения положения покоя отвеса изолируют грузы и проволоку от воздействия горизонтальных потоков воздуха. Расстояния между закрепленными проволоками, измеренные на поверхности и в шахте, не должны отличаться более чем на 5 мм.

          В стволах глубиной более 400 м вертикально закрепленные проволоки фиксируют в ограничителях колебаний приблизительно через каждые 200 м.

          Расстояния от проволоки до рабочих граней проводника и ширину колеи проводников измеряют на каждом ярусе расстрелов с отсчитыванием до миллиметра.

          13.3.9. Положение стенок шахтного ствола определяют по результатам профильной съемки жестких проводников и измерений зазоров безопасности или по результатам профильной съемки стенок ствола.

          13.3.10. При монтаже канатной армировки выносят разбивочные оси на монтажные горизонты; проверяют правильность положения канатных и вспомогательных проводников, а также направляющих устройств подъемных сосудов.

          13.3.11. Для установки прицепных устройств на перекрытии копра (горизонт подвеса) и для монтажа натяжной рамы в зумпфе (горизонт фиксации) на каждый горизонт выносят монтажные оси.

     Расхождение в положении осевых рисок из двух определений не должно превышать 20 мм на горизонте подвеса и 50 мм на горизонте фиксации.

          13.3.12. После навески канатных проводников проверяют правильность их положения на горизонтах подвеса и фиксации. Расстояния между осями канатов и разбивочными осями не должны отличаться от проектных более чем на 7 мм. Составляют схему закрепления канатных проводников на перекрытии копра и на натяжной раме.

          13.3.13. По окончании монтажа, а также при эксплуатации подъемного оборудования канатной армировки определяют: ширину колеи направляющих устройств подъемных сосудов; ширину колеи канатных проводников на горизонтах подвеса и фиксации; положение точек подвеса канатов относительно осей многоканатной подъемной машины или осей подшкивной площадки; положение вспомогательных проводников и отбойных канатов относительно проводниковых; отклонение от вертикали осей систем проводниковых канатов.

          Допускаемые отклонения:

          расстояний между осями многоканатной машины (или осями подшкивной площадки одноканатного подъема) и точками подвеса канатных проводников от проектных — 30 мм;

          ширины колеи канатных проводников и направляющих устройств подъемного сосуда от проектной — 10 мм;

          расстояний между осью вспомогательного проводника и осями ближайших проводниковых канатов в параллельной и перпендикулярной к расстрелам плоскостях от проектных — 20 мм;

          расстояний между осями отбойных и проводниковых канатов от проектных — 20 мм;

          от вертикали оси системы канатных проводников — 0,0001 длины проводника.

          Методика проверки соотношения геометрических элементов канатной армировки приведена в приложении 28.

13.4. Работы при углубке шахтных стволов

     

     13.4.1. При углубке ствола сверху вниз под породным целиком или предохранительным полком в углубляемую часть переносят центр и оси ствола. Расхождения между результатами двух определений не должны превышать: в положении центра 20 мм, в направлении осей 5′.

          13.4.2. Для углубки, с выдачей породы на углубочный горизонт, определяют центр и оси ствола действующего горизонта; выполняют ориентировку углубочного горизонта через вертикальную или наклонную выработку, соединяющую действующий горизонт с углубочным; выносят и закрепляют центр и оси ствола под целиком.

          Измерения для задания направления при углубке ствола выполняют независимо дважды. Разности определений координат центра сечения ствола не должны превышать: для действующей части 20 мм, для углубляемой части 70 мм.

          13.4.3. При армировании углубляемой части ствола одновременно с проходкой примыкающие к действующей части ствола 4-5 ярусов расстрелов следует устанавливать только после сбойки ствола. При этом смещение в горизонтальной плоскости соответственных расстрелов относительно друг друга не должны превышать 10 мм при металлической армировке и 20 мм при деревянной.

          13.4.4. При проходке ствола снизу вверх для проверки правильности размеров поперечного сечения и вертикальности пройденной части ствола используют два проходческих отвеса, закрепленных на скобах в лестничном и бадьевом отделениях ниже отбойного полка.

          При проверке положения забоя над проходческими отвесами центрируют временные шнуровые отвесы, закрепляемые непосредственно в забое. Проверку вертикальности ствола следует выполнять через каждые 3 м подвигания забоя, а перенесение скоб проходческих отвесов — через каждые 10 м.

14. РАБОТЫ ПРИ ПРОХОДКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

14.1. Задание направлений

     

     14.1.1. Направления горизонтальным и наклонным выработкам задают вдоль осей, по углам поворота и уклонам рельсовых путей, указанным в проектной документации, от пунктов опорных и съемочных сетей.

          14.1.2. В горизонтальной плоскости направления фиксируют отвесами, лучом лазерного указателя или другими приборами и способами. Точность измерения углов поворота и контрольных углов определяется требованиями решаемых задач; разность между предыдущим значением угла и контрольным не должна превышать 1,5′.

          После закрепления направления проверяют створность отвесов и замеряют контрольный угол.

          14.1.3. Количество направленческих отвесов должно быть не менее трех. Расстояния между отвесами принимают: для шнуровых 2-3 м, для светящихся — не менее 10 м.

          Лазерный луч по горизонтальному направлению устанавливают по 3-4 контрольным отвесам, с расстоянием от прибора до крайнего отвеса не менее 25 м при длине луча 300 м и с расстоянием от прибора 50-100 м при длине луча 300-500 м.

          Для указания направления выработкам в скальных породах шнуровыми отвесами разрешается отмечать направление двумя маркшейдерскими центрами, закрепленными в специально пробуренных шпурах.

          14.1.4. Удаление от забоя отвесов или прибора, указывающего направление прямолинейным участкам выработки, не должно превышать: шнуровых отвесов — 40 м, светящихся отвесов — 80 м, лазерного указателя — 500 м.

          14.1.5. Направление в вертикальной плоскости обозначают осевыми, боковыми реперами или лучом лазерного указателя. Боковые реперы устанавливают парами в противоположных стенках выработки; на участке выработки длиной 10-15 м устанавливают не менее двух пар боковых реперов или трех осевых реперов на расстоянии 2-5 м один от другого. Реперы переносят к забою не реже чем через 40 м, а лазерный указатель — 500 м.

          14.1.6. При проведении выработок, оборудуемых мощными стационарными конвейерами, направления задают от пунктов подземных полигонометрических ходов. Съемку боков выработок выполняют от заданного направления не реже чем через 10 м. Методика контроля прямолинейности конвейера приведена в приложении 44.

14.2. Работы при проходке выработок встречными забоями

     

     14.2.1. Для обеспечения проходки выработок встречными забоями составляют проект ведения маркшейдерских работ, который утверждает главный инженер горного предприятия. Проект содержит обоснование требований к величинам допустимых расхождений забоев по ответственным направлениям, предварительную оценку точности смыкания забоев, описание методики выполнения маркшейдерских работ. Пример предварительной оценки точности смыкания забоев приведен в приложении 29.

          Работы по обеспечению проходки встречными забоями выработок, не требующих высокой точности смыкания (разрезных печей, восстающих, вентиляционных выработок), производятся без специального предрасчета.

          14.2.2. Если рассчитанная ожидаемая погрешность смыкания превысит установленную допустимую, необходимо последовательно повторить расчет, принимая более точные методы работ и более точные маркшейдерские приборы (например, определение гиросторон, измерение линий светодальномером), а при необходимости увеличить количество наблюдений для тех видов работ, которые в основном определяют величину общей ожидаемой погрешности смыкания.

          14.2.3. Все измерения при проведении выработок встречными забоями выполняют дважды, как правило, разными исполнителями.

          Последние пункты полигонометрических ходов (не менее трех), предназначенные для задания направления выработкам, закрепляют постоянными центрами. Контрольные ходы прокладывают не реже чем через 300 м подвигания забоя. Окончательное направление выработок определяют по координатам конечных пунктов, когда расстояние между забоями составит 50 м, а в конвейерных выработках — 150 м.

          14.2.4. При расстоянии между забоями 20-30 м главный маркшейдер обязан в письменном виде поставить в известность об этом главного инженера предприятия и начальников участков, ведущих проходку.

          В сложных горнотехнических условиях необходимость повторного предупреждения о расстоянии до сбойки выработки устанавливает главный инженер горного предприятия.

          14.2.5. Подвигание выработки, а также заданное или продолженное инструментально направление отображают на плане с указанием расстояния от последнего отвеса до забоя. После смыкания забоев измеряют полученное расхождение, замыкают ход и вычисляют невязки. Данные о результатах сбойки заносят в журнал вычисления координат.

15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

          15.1. Горное предприятие должно иметь предусмотренную настоящей Инструкцией обязательную маркшейдерскую документацию, состоящую из журналов измерений, вычислительной и графической документации.

          Изменения в перечень обязательной документации могут быть внесены по согласованию с органами Госгортехнадзора СССР.

          Дополнительная документация устанавливается вышестоящими организациями.

          15.2. Документация, составленная в соответствии с требованиями ранее действовавших «Технической инструкции по производству маркшейдерских работ» и «Единых условных обозначений для маркшейдерских планов и геологических разрезов», пересоставлению не подлежит.

          15.3. Маркшейдерская документация хранится в маркшейдерском отделе горного предприятия. Порядок учета хранения и пользования документацией регламентируется специальными инструкциями. Сроки хранения документации приведены в приложении 30. При консервации и ликвидации горного предприятия документация, подлежащая постоянному хранению, передается вышестоящей организации в соответствии с «Инструкцией о порядке консервации и ликвидации горнодобывающих предприятий».

          15.4. Журналы измерений, вычислительная и графическая документация проверяются главным маркшейдером горного предприятия периодически, а при ведении горных работ вблизи и в пределах опасных зон и при ответственных сбойках выработок — сразу после выполнения работ.

          15.5. Ответственность за полноту, достоверность и сохранность документации, за своевременное ее составление или пополнение в соответствии с требованиями настоящей Инструкции несут главный инженер, главный маркшейдер и главный геолог предприятия.

          Ответственность за обеспечение необходимых условий хранения и использования документации несет руководитель горного предприятия.

          15.6. Документацию, утратившую свое значение, периодически можно уничтожать с разрешения вышестоящей организации и по согласованию с местными органами Госгортехнадзора СССР, о чем составляется акт комиссией в составе главного инженера, главного маркшейдера и главного геолога предприятия.

16. ЖУРНАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

     

          16.1. Журналы измерений и вычислительную документацию ведут по всем видам маркшейдерских работ, выполняемых на горном предприятии. Примерный перечень журналов приведен в приложении 31.

          16.2. Рекомендуется использовать журналы типовых форм, соответствующих виду выполняемой работы. Типовые формы журналов измерений по основным видам работ приведены в приложениях 9, 18, 22; журналов вычислений — в приложениях 20, 21, 23. Допускается выполнять вычисления на специальной вычислительной бумаге, сброшюрованной в журнал.

          Каждому журналу присваивают номер, на последней странице за подписью главного маркшейдера горного предприятия прописью указывают общее количество пронумерованных страниц.

          16.3. Записи в журналах измерений должны быть четкими. Ошибочные результаты зачеркивают, а повторные записывают в новых строках. В журналах измерений ведут абрисы съемки или схемы измерений, выводят средние значения измеренных величин, указывают дату и место измерений, фамилию исполнителя, вид и номер измерительного прибора. В камеральных условиях вычисления в журналах проверяют «во вторую руку», о чем должна быть сделана запись.

          В журналах измерений должны быть сделаны записи о нанесении выработок на план.

          16.4. В журналах вычислений должны быть ссылки на журналы (документы), из которых взяты исходные данные и результаты измерений. Записи исходных данных проверяют «во вторую руку». Вычисления, не имеющие внутреннего контроля, также проверяют «во вторую руку».

          Записи ведут чернилами или тушью четким почерком. Ошибочные вычисления перечеркивают чернилами или тушью красного цвета и за подписью исполнителя указывают место, где находятся правильные вычисления.

          16.5. Вычислительная документация должна быть подписана исполнителем работ и проверена главным маркшейдером горного предприятия, о чем делается соответствующая запись.

17. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ НА ЭВМ

     

          17.1. Ведение документации при вычислениях по программам включает:

          1) заполнение входных документов, контроль их заполнения;

          2) исправление ошибок в исходных данных, обнаруженных при решении задачи на ЭВМ;

          3) контроль и оформление выходных документов.

          Общие требования к программам изложены в приложении 32.

          17.2. При заполнении входных документов руководствуются правилами, данными в указаниях по решению задачи на ЭВМ. Заполнять документы следует чернилами или тушью четким почерком.

          Специальные входные документы могут отсутствовать, если программой вычислений предусмотрено использовать в качестве таких документов уже имеющиеся журналы, ведомости, каталоги.

          17.3. Контроль заполнения входных документов выполняют до их передачи на последующую обработку.

          Рекомендуется один из способов контроля:

          проверка заполнения документов вторым исполнителем,

          повторное заполнение документов с последующей сверкой двух вариантов подготовки данных.

          При исправлении ошибок разрешается удалять отдельные цифры и буквы и вписывать их правильные значения. Отдельные ошибочные числа и слова рекомендуется перечеркивать и выше них писать верные значения.

          17.4. При выявлении ЭВМ ошибок в исходных данных следует внести в них исправления, пользуясь рекомендациями, приведенными в указаниях по решению задачи на ЭВМ. Исправления на входном документе выполняют чернилами или тушью красного цвета.

          17.5. При получении выходных документов с результатами решения задачи на ЭВМ выполняют контроли, предусмотренные указаниями по решению задачи. Выходные документы должны быть получены в двух экземплярах. Обязательно сверяют полное совпадение двух экземпляров документов и совпадение исходных данных задачи во входных и выходных документах.

          17.6. Проверенные выходные документы должны быть сброшюрованы в журналы. Первым в подшивке — титульный лист, затем оглавление и листы документов. Эскизы вычерчивают на специально выделенных местах в выходных документах или на отдельных листах того же формата. По каждому виду задач, решаемых на ЭВМ, ведут два экземпляра журналов, один из них может быть без эскизов. Для задач, решаемых редко, допускается вести один журнал, включая в него по два экземпляра выходных документов.

          17.7. Журналы выходных документов составляют по мере поступления документов, которые укладывают по формату в конце журнала и подклеивают по краю к предыдущим листам; листы нумеруют и соответственно пополняют оглавление. При 50-60 страницах в подшивке рекомендуется прекратить ее пополнение и переплести в журнал.

          Внизу титульного листа указывают наименование документа, содержащего описание используемой программы.

          17.8. После включения выходных документов в журналы можно уничтожить входные документы, специально подготовленные для решения задачи.

          17.9. При вычислениях на микрокалькуляторах рекомендуется записывать в журнал только те промежуточные результаты, которые необходимы для дальнейшего счета. Проверку микрокалькуляторов с программным управлением рекомендуется выполнять решением контрольного примера, прилагаемого к программе решения задачи.

18. ГОРНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

18.1. Основные положения

     
     18.1.1. Обязательная маркшейдерская графическая документация включает планы земной поверхности, отражающие рельеф и ситуацию территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия, планы горных выработок и другие чертежи*, отражающие геологическое строение месторождения, пространственное положение горных выработок, вскрытие, подготовку и разработку месторождения.     

___________________

     * Под термином «чертежи» понимают карты, планы, вертикальные и горизонтальные разрезы, проекции на вертикальную плоскость и пространственные проекции.     

          18.1.2. Чертежи маркшейдерской документации подразделяют на исходные и производные.

          К исходным относятся планы земной поверхности и чертежи горных выработок (оригиналы, дубликаты, рабочие планы), которые по точности и полноте отображения объектов съемки соответствуют требованиям настоящей Инструкции.

          Для составления исходных чертежей используют результаты съемки. В случае, если съемка невозможна (например, при внезапном завале или изолировании выработок), допускается нанесение выработок на исходные чертежи на основании акта опроса, о чем на чертеже делают соответствующую запись.

          В случае утраты какого-либо чертежа он должен быть составлен заново по материалам съемки или по имеющимся графическим материалам.

          К производным чертежам относятся копии и репродукции с исходных чертежей, дополненные при необходимости специальным содержанием и предназначенные для решения текущих задач предприятия, организации. Перечень производных чертежей и требования к их изготовлению устанавливают отраслевые инструкции.

          18.1.3. Исходную графическую документацию составляют на чертежной бумаге высшего качества, наклеенной на жесткую или мягкую основу, и на недеформирующихся прозрачных синтетических материалах.

          Характеристика синтетических чертежных материалов и требования к вычерчиванию исходных чертежей на них приведены в приложении 33.

          Производные чертежи рекомендуется выполнять на прозрачных синтетических материалах, бумажной натуральной кальке, светочувствительной позитивной диазотипной бумаге и бумажной светочувствительной диазотипной кальке.

          18.1.4. Исходные планы горных выработок составляют на планшетах в квадратной разграфке с соблюдением ГОСТ 2.851-75.

          Разрешается исходные планы карьеров, а также планы подземных горных выработок при размерах шахтного поля менее 1 км составлять на листах удобного размера с произвольным ориентированием сетки координат относительно рамки.

          18.1.5. Маркшейдерскую графическую документацию составляют и вычерчивают в соответствии с действующим ГОСТ 2.853-75, 2.854-75, 2.855-75, 2.856-75, 2.857-75. При составлении графической документации на автоматических графопостроителях допускается применять шрифты, предусмотренные математическим обеспечением.

          18.1.6. Исходные чертежи подземных горных выработок пополняют не реже одного раза в месяц. Пополнение разрешается вести в карандаше; закрепление изображения объектов тушью выполняют по мере проложения подземных полигонометрических ходов, но не реже двух раз в год.

          Изображения подземных горных выработок, проводимых вблизи и в пределах границ опасных зон у затопленных и загазированных выработок, барьерных и предохранительных целиков на рабочих планах закрепляют тушью в течение суток по завершении съемки.

          18.1.7. На исходных планах земной поверхности временные объекты можно тушью не закреплять; на планах горных выработок можно не закреплять тушью геологические нарушения, элементы залегания которых определены предположительно, и изогипсы пластов, если данных для достоверного изображения недостаточно.

18.2. Перечень обязательной горной графической маркшейдерской документации*

____________________

     * Перечень включает документы, предусмотренные ГОСТ 2.850-75.     

               18.2.1. Перечень обязательных чертежей земной поверхности горного предприятия приведен в табл.5.

Таблица 5

Индекс

Наименование групп и чертежей

Масштаб (один из указанных)

1

Чертежи, отражающие рельеф и ситуацию земной поверхности

1.1

План земной поверхности территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия

1:1000, 1:2000,
1:5000, 1:10000

1.2

План застроенной части земной поверхности (города, поселка)

1:1000, 1:2000

1.3

План промышленной площадки

1:500, 1:1000

1.4

План породных отвалов (для шахт, рудников)

1:1000, 1:2000, 1:5000

1.5

План участка земной поверхности, отведенной под склады полезного ископаемого

1:200, 1:500, 1:1000

1.6

Планы внешних отвалов вскрышных пород

1:2000, 1:5000

1.7

План гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ

1:2000, 1:5000

1.8

План участка рекультивации земель, нарушенных горными разработками

1:2000, 1:5000

1.9

Картограмма расположения планшетов съемки земной поверхности

Не регламентируется

2

Чертежи, отражающие обеспеченность горного предприятия пунктами маркшейдерских опорной геодезической и съемочной сетей

2.1

План расположения пунктов маркшейдерской опорной сети на земной поверхности

Не регламентируется

2.2

План расположения пунктов разбивочной сети (для строительной организации) и осевых пунктов шахтных стволов

То же

2.3

Абрисы и схемы конструкции реперов и центров пунктов опорной сети

» »

3

Чертежи отводов горного предприятия

3.1

План земельного участка горного предприятия

В масштабе плана 1.1

3.2

План горного отвода горного предприятия и разрезы к нему

То же

     

          Примечания. 1. Если один или несколько планов 1.2-1.8 совпадают по масштабу с планом 1.1, то отдельно такие планы не составляют.

          2. При значительном количестве на земной поверхности устьев скважин различного назначения (как, например, в Подмосковном бассейне) на плане 1.1 разрешается их не изображать, а составлять отдельный план расположения скважин.

          3. Если породные отвалы изображены на плане 1.3, план 1.4 не составляют. Планы 1.4 отвалов бедных или некондиционных полезных ископаемых, занимающих большую территорию, можно составлять в масштабе 1:2000 или 1:5000.

               18.2.2. Перечень обязательных чертежей горных выработок горного предприятия приведен в табл.6.

Таблица 6

Индекс

Названия чертежей

Масштаб (один из указанных)

4

Чертежи горных выработок, отражающие вскрытие, подготовку и разработку месторождения

Открытый способ разработки

4.1

Карьеры

4.1.1

Планы горных выработок по горизонтам горных работ

1:1000, 1:2000

4.1.2

Сводный план горных выработок карьера (составляется на основе плана 4.1.1 и 4.2.6)

1:1000; 1:2000, 1:5000

4.1.3

Разрезы горных выработок карьера вкрест простирания или по поперечным направлениям, приуроченным к разведочным линиям

1:1000; 1:2000, 1:5000

4.1.4

Разрезы горных выработок по направлениям подвигания фронта работ (при подсчете объемов выемки горной массы способом вертикальных сечений)

В масштабе плана 4.1.1

4.1.5

Картограмма расположения планшетов съемки горных выработок

Не регламентируется

4.2

Прииски

4.2.1

Планы горных выработок полигонов

1:1000, 1:2000

4.2.2

Планы горных выработок по горизонтам горных работ (при разработке россыпи несколькими слоями или уступами)

В масштабе плана 4.2.1

4.2.3

Разрезы горных выработок полигонов (поперек и вдоль россыпи, приуроченные к разведочным линиям)

Горизонтальный в масштабе плана 4.2.1; вертикальный в 10 раз крупнее горизонтального

4.2.4

Разрезы по направлению подвигания фронта горных работ (при подсчете объемов выемки торфов и песков способом вертикальных сечений)

В масштабе плана 4.2.1

4.2.5

Картограмма расположения планшетов съемки горных выработок полигонов

Не регламентируется

Подземный способ разработки

4.3

Горные предприятия, разрабатывающие пластовые месторождения, пластообразные залежи и россыпи

4.3.1

Планы горных выработок по каждому пласту, пластообразной залежи независимо от углов их падения и мощности

1:1000, 1:2000

4.3.2

Планы горных выработок по каждому слою при разделении мощных пластов на слои, параллельные напластованию

1:1000, 1:2000

4.3.3

Проекции горных выработок на вертикальную плоскость по каждому пласту с углами падения 60° и более

В масштабе плана п.4.3.1

4.3.4

Планы горных выработок по основным транспортным горизонтам при разработке свиты пластов крутого падения

1:1000; 1:2000, 1:5000

4.3.5

Разрезы вкрест простирания, приуроченные к основным вскрывающим выработкам

1:1000, 1:2000

4.3.6

Картограмма расположения планшетов съемки горных выработок по пластам

Не регламентируется

4.4

Горные предприятия, разрабатывающие жильные месторождения

4.4.1

Планы горных выработок по основным транспортным горизонтам

1:1000, 1:2000

4.4.2

Проекции горных выработок на вертикальную плоскость по каждой жиле

В масштабе плана 4.4.1

4.4.3

Разрезы вкрест простирания, приуроченные к основным вскрывающим выработкам (схема вскрытия месторождения)

То же

4.4.4

Картограмма расположения планшетов съемки горных выработок по основным транспортным горизонтам

Не регламентируется

4.5

Горные предприятия, разрабатывающие месторождения мощных рудных тел

4.5.1

Планы горных выработок по основным транспортным горизонтам

1:1000, 1:2000

4.5.2

Планы горных выработок по каждому подэтажу очистного блока

1:500, 1:1000

4.5.3

Поперечные и продольные разрезы по блокам и проекции на вертикальную плоскость

1:1000, 1:2000

4.5.4

Картограмма расположения листов планов горных выработок по основным транспортным горизонтам

Не регламентируется

4.6

Горные предприятия, разрабатывающие месторождения солей методом растворения

4.6.1

Планы горных выработок по каждому пласту (залежи)

1:1000, 1:2000

4.6.2

Продольные и поперечные разрезы по линиям разведочных и эксплуатационных скважин

В масштабе плана 4.6.1

4.6.3

Погоризонтные планы ступеней растворения

1:500, 1:1000

4.6.4

Вертикальные разрезы камер растворения

В масштабе плана 4.6.3

4.7

Капитальные горные выработки и транспортные пути в них. Горные предприятия всех типов

4.7.1

Разрезы по вертикальным и наклонным шахтным стволам

1:200, 1:500

4.7.2

Профили проводников жесткой армировки вертикальных шахтных стволов

Вертикальный 1:100,
1:200, 1:500
Горизонтальный 1:10, 1:20

4.7.3

Планы околоствольных горных выработок и приемно-отправительных площадок главных этажных уклонов и бремсбергов

1:500, 1:1000

4.7.4

Планы дренажных горных выработок

В масштабе плана 4.1.1

4.7.5

Продольные профили рельсовых путей в откаточных горных выработках

Горизонтальный 1:1000
Вертикальный 1:100

4.7.6

Продольный профиль постоянных железнодорожных, троллейных, автомобильных и подвесных канатных дорог

Горизонтальный 1:2000
Вертикальный 1:200

4.7.7

Продольные профили руслоотводных, водозаводных и других капитальных траншей и канав (для приисков)

Горизонтальный 1:1000
Вертикальный 1:100

4.7.8

Схема подземных маркшейдерских плановых опорных сетей и высотного обоснования

1:1000; 1:2000, 1:5000

4.8

Чертежи по расчету (построению) барьерных, предохранительных целиков и границ безопасного ведения горных работ

Регламентируется специальными инструкциями

          Примечания. 1. При фотограмметрической съемке карьеров, а также при сложных горно-геологических условиях, когда четко выделить горизонты горных работ не представляется возможным, разрешается вместо чертежей 4.1.1 и 4.1.2 составлять «План горных выработок карьера» в масштабе указанных чертежей.

          2. При одновременной разработке россыпей открытым и подземным способами планы горных выработок составляют на одних и тех же планшетах в масштабе плана 4.2.1.

          3. При большой густоте сети геологоразведочных скважин и наличии специального плана их расположения на земной поверхности разрешается на планах горных выработок по горизонтам горных работ (черт. 4.1.1) изображать разреженную сеть скважин. Степень разрежения сети скважин устанавливается главным маркшейдером и главным геологом горного предприятия.

          4. При разработке двух сближенных пластов пологого (наклонного) падения малой (средней) мощности и условий, что основные выработки проходят только по одному из пластов, вместо двух планов допускается составление совмещенного плана обоих пластов.

          5. При разработке пластов со взаимным перекрытием крыльев, вызванным дизъюнктивным нарушением, кроме планов горных выработок по пластам (проекций на вертикальную плоскость) для обоих крыльев совместно, рекомендуется построение планов (проекций на вертикальную плоскость) для каждого крыла отдельно.

          6. Для мощных пластов, разрабатываемых не более чем в два слоя, разрешается изображать горные выработки слоев на одном плане горных выработок по пласту.

          7. Вертикальную плоскость проекций следует помещать во всех случаях в лежачем боку пласта или жилы. При изменении угла простирания не более чем на 7° проекции 4.3.3 строят на одну плоскость, при больших изменениях — на несколько плоскостей, каждая из которых должна быть параллельна соответствующей части пласта или жилы в указанных пределах. Следы вертикальных плоскостей проекции наносят на план горных выработок по пласту, а для жил — на план горных выработок по основным транспортным горизонтам горных работ.

          8. Чертежи 4.5.2, 4.6.2, 4.6.4, 4.7.1, 4.7.4 составляют на листах одного из форматов, предусмотренных ГОСТ 2.351-38, с произвольным ориентированием сетки координат относительно сторон листа.

     9. На погоризонтных планах ступеней растворения (черт. 4.6.3) допускается совмещать не более трех ступеней с условием обозначения каждой ступени инструментально определенного или расчетного контура камеры и даты его определения.     

18.3. Содержание чертежей маркшейдерской графической документации

     

     18.3.1. На планах земной поверхности (см. табл.5, черт.1.1-1.4) должны быть нанесены объекты, предусмотренные действующими «Условными знаками для топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». Объекты, специфические для горных предприятий: выходы горных пород и тел полезных ископаемых на земную поверхность; границы горных отводов и отводов земельных участков горного предприятия; устья гopных выработок, выходящих на земную поверхность, и сооружения при них изображают на планах в соответствии с ГОСТ 2.854-75.

          18.3.2. На планах участка земной поверхности, отведенного под склад полезного ископаемого (см. табл.5, черт.1.5), изображают пункты съемочной сети с указанием их номеров и высот; рельеф; приемные, распределительные и погрузочные устройства.

          18.3.3. План расположения пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети (см. табл.5, черт.2.1) составляют на копии плана земной поверхности. На нем изображают пункты маркшейдерской опорной геодезической сети и сетей сгущения, пункты съемочной сети долговременного закрепления, исходные направления, измеренные базисы, направления взаимной видимости. На плане условными обозначениями показывают классы и разряды сети, а также типы наружных знаков и центров пунктов.

          18.3.4. На плане расположения пунктов разбивочной сети и осевых пунктов шахтных стволов (см. табл.5, черт.2.2) изображают оси стволов и осевые пункты с привязкой к пунктам маркшейдерской опорной геодезической сети; основные оси зданий и сооружений с привязкой к осям стволов; основные и дополнительные пункты разбивочной (строительной) сети; пункты, закрепленные на основных осях зданий и сооружений; расстояния и направления взаимной видимости между пунктами маркшейдерской опорной геодезической сети.

          18.3.5. На черт.2.3, табл.5 изображают положение пункта или репера относительно ближайших объектов ситуации, схему конструкции центра и знака.

          18.3.6. Планы горного отвода и отвода земельного участка (см. табл.5, черт.3.1-3.2) составляют в соответствии с действующими инструкциями.

          18.3.7. На сводном плане горных выработок карьера и планах горных выработок по горизонтам горных работ (см. табл.6, черт.4.1.1, 4.1.2) изображают объекты съемки, перечисленные в п.5.1.2, и, кроме того, границы горного отвода или техническую границу поля карьера (данного горизонта), границы отвода земельного участка, рельеф и ситуацию земной поверхности прилегающей территории, подземные дренажные и эксплуатационные выработки. На планах горных выработок по горизонтам горных работ, а также на планах горных выработок карьера (см. Примечание к табл.6) указывают высоты пикетов, определенные в соответствии с п.5.1.6. На сводном плане горных выработок карьера высоты пикетов указывают разреженно, в характерных местах. На планах горных выработок по горизонтам горных работ по распоряжению отраслевого министерства может показываться положение экскаваторов на момент съемки, их тип и номер.

     18.3.8. На планах горных выработок россыпных месторождений (см. табл.6, черт.4.2.1, 4.2.2) изображают объекты съемки, перечисленные в п.7.1.8, а также границы горных и водных отводов, отводов земельных участков и полигонов, контуры балансовых и забалансовых запасов; границы выработанного пространства по годам и целики, отнесенные в потери; зоны многолетней мерзлоты и таликов.

          18.3.9. При подземном способе разработки месторождений полезных ископаемых на чертежах горных выработок (см. табл.6, черт.4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.3, 4.5.1-4.5.3) должны быть нанесены объекты съемки, перечисленные в п.10.1.1, и показаны:

          границы горных отводов или технические границы шахтных и рудничных полей;

          действующие и погашенные горные выработки с указанием их названий, дат подвигания по месяцам и годам, материала крепи по капитальным выработкам;

          углы падения пласта (рудного тела, залежи) в очистных выработках и углы наклона по наклонным подготовительным выработкам через 150-300 м в характерных местах;

          высотные отметки подошвы подготовительных выработок через 200-500 м, а также в местах перегибов профиля, на пересечениях горизонтальных выработок, на сопряжениях главных наклонных выработок с этажными и подэтажными горизонтальными выработками, около устьев стволов, гезенков, восстающих;

          полную и вынимаемую мощность полезного ископаемого в очистных забоях ежеквартально, а при значительных изменениях — ежемесячно;

          утвержденные границы опасных зон у постоянно затопленных выработок, барьерных и предохранительных целиков;

          участки постоянно затопленных горных выработок, профилактического заиливания и заиливания для ликвидации пожаров или их рецидивов;

          провалы, воронки, трещины (шириной более 25 см) на земной поверхности, карсты и куполы вывалов (высотой более 1 м) в горных выработках;

          горные выработки смежных шахт, рудников, расположенные в пределах 200-метровой полосы от технической границы данного горного предприятия;

          искусственные и естественные водоемы, пересохшие русла ручьев и рек, если они могут представлять опасность для горных работ, с указанием отметок уреза воды или дна русла;

          целики полезного ископаемого, оставленные у подготовительных выработок и в выработанном пространстве;

     геологические нарушения;

          участки списанных и потерянных запасов полезного ископаемого;

          скважины: разведочные, гидрогеологические (гидронаблюдательные и водопонижающие), технические, магистральные для выдачи газа на земную поверхность, групповые заиловочные, для прокладки электрокабелей, спуска леса и сыпучих материалов, откачки и перепуска воды, проветривания;

          Примечание. Водопонижающие и разведочные скважины при сетке бурения менее 100Х100 мм в масштабе плана на исходных чертежах могут не изображаться; в этом случае они наносятся на специальном чертеже, составленном на прозрачном материале в масштабе исходного плана; на исходном плане помещается надпись о вынесении скважин на специальный чертеж.

                    пункты и реперы маркшейдерских опорных сетей;

          линии разрезов и следы плоскостей проекций на вертикальную плоскость;

          постоянные изолирующие перемычки, установленные в действующих горных выработках;

          капитальные кроссинги общешахтного значения.

          18.3.10. На поперечных и продольных разрезах по блокам изображают те же объекты, что и на планах горных выработок, и, кроме того, профили земной поверхности, контуры выхода полезного ископаемого под рыхлые отложения и границы зоны окисления.

          18.3.11. На разрезах по вертикальным и наклонным шахтным стволам (см. табл.6, черт.4.7.1) изображают: устье, стенки и подошву ствола; постоянную крепь и ее материал, положение забоя и постоянной крепи на первое число каждого месяца (при проходке и углубке); геологическую и гидрогеологическую ситуацию; вывалы пород более 1 м и способы ликвидации пустот за постоянной крепью; сопряжения с околоствольными выработками, ходками и каналами.

          Разрезы по вертикальным шахтным стволам дополняют горизонтальным сечением ствола, на котором указывают оси ствола, армировку, дирекционный угол главного расстрела (оси подъема) и линии разрезов.

          18.3.12. На профилях проводников жесткой армировки шахтных стволов (см. табл.6, черт.4.7.2) изображают: горизонты ярусов расстрелов с указанием номеров ярусов; горизонты приствольных выработок с указанием глубины или высотных отметок; профили проводников в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (лобовой и боковой) с указанием ширины колеи между проводниками на каждом ярусе и величин отклонений от вертикали пролетов проводника между смежными ярусами расстрелов; величины зазоров между подъемными сосудами и крепью ствола.

          Профили дополняют горизонтальным сечением ствола, на котором показывают оси ствола, подъемные сосуды, элементы армировки с указанием номеров проводников и линии профилей. При профильной съемке относительно отвесов на сечении ствола, кроме того, показывают места расположения отвесов с привязкой их к осям ствола и направления, по которым измерялись расстояния от отвесов до контактных поверхностей проводников.

     18.3.13. На чертежах околоствольных горных выработок изображают горные выработки, включая камеры различного назначения; постоянные пункты маркшейдерской опорной сети и реперы; высоты характерных точек; постоянную крепь и контуры горных выработок в проходке; геологическую ситуацию; трубопроводы и насосные станции водоотлива.

          18.3.14. На продольных профилях рельсовых путей в откаточных выработках (см. табл.6, черт.4.7.5) изображают проектный и фактический профили пути.

          Профиль должен быть дополнен таблицей и схемой горной выработки. В таблице указывают проектные и фактические уклоны, номера пикетов и расстояния между ними, проектные и фактические высотные отметки головки рельса и кровли выработки в свету по пикетам, дату нивелировки.

          На схеме откаточной выработки изображают реперы и пункты опорной и съемочной сетей, высотные отметки которых использованы при составлении профиля, сопряжения с другими выработками, даты проведения выработки по месяцам.

          18.3.15. Схему подземных маркшейдерских опорных сетей (см. табл.6, черт.4.7.8) составляют на копиях планов горных выработок; на них показывают пункты маркшейдерской опорной сети на земной поверхности; стороны и пункты опорной сети, использованные для ориентирования и центрирования подземной сети, пункты опорной сети с указанием их номеров; постоянные пункты и гиростороны, а также узловые точки при уравнивании опорной сети.

          План дополняется таблицей, в которой приводятся угловые и линейные невязки (фактические и допустимые) по каждому ходу; периметр хода и количество углов в нем.

          18.3.16. На чертежах по расчету барьерных целиков между шахтными полями и у затопленных выработок (табл.6, черт.4.8) изображают:

          на планах горных выработок — границы шахтных полей или границы опасных зон у затопленных выработок по пласту, пластообразной залежи или жиле; бермы у границ шахтных полей и затопленных выработок; горные выработки и пройденные из них скважины (для уточнения старых затопленных выработок); гипсометрию боковой поверхности пласта, залежи; геологическую ситуацию; границы барьерных целиков по пластам, залежи;

          на вертикальных разрезах (кроме элементов, перечисленных выше) — горные породы и тела полезного ископаемого; углы ограничительных плоскостей (,  и ) и точки их пересечения с телами полезного ископаемого; углы падения и мощности тел полезных ископаемых.

          18.3.17. Чертежи по расчету предохранительных целиков под здания, сооружения, природные объекты (табл.6, черт.4.8) составляют в соответствии с требованиями специальных инструкций.

          18.3.18. На чертежах при разработке соляных месторождений методом растворения изображаются: зоны оседания, трещины и провалы, карстовые воронки и обрушения, а также их тампонаж; горизонты проявлений обрушений потолочин с обозначением отметки и дат проявлений; границы предохранительных и межкамерных целиков; скважины эксплуатационные, разведочные, наблюдательные, гидрогеологические; контуры выработанного пространства (по звуколокационным, расчетным, геофизическим и другим данным); дата инструментальных определений параметров камер выщелачивания; отметка и дата установки технологических колонн скважин; инструментально или расчетом определенный уровень нерастворенного остатка или обрушившихся пород в камере выщелачивания; границы подсчета запасов; границы проектного контура отработки.

          На разрезах по эксплуатационным скважинам (табл.6, черт.4.6.2), кроме того, изображаются: вышка, надстройка, оголовок скважины и ее обваловка; обсадная, обсадно-дренажная, напорная, всасывающая, направляющая и нагнетающая воздух колонна труб, кондуктор, фильтры, башмак; затрубная цементация обсадной колонны; уровень подземных вод; места отбора проб; точки пересечения скважин с камерами растворения, полостями, карстами; их заполненность продуктами растворения, обрушившимися породами, рассолом и песками; расчетные размеры камер растворения.

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (к подразделу 1.4)

     
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

     

          Помещения маркшейдерской службы должны иметь хорошую освещенность и быть по возможности удалены от источников шума, вибрации, дополнительного запыления и увлажнения воздуха.

          Маркшейдерская служба действующего горного предприятия должна быть обеспечена служебным помещением в соответствии с табл.7.     

Таблица 7

N п/п

Назначение помещения

Площадь, м, не менее

Оборудование помещений

1

Кабинет главного маркшейдера

18

Письменный стол, стол для работы с графической документацией, шкаф, сейф

2

Комнаты участковых маркшейдеров

6 на 1 чел.

В каждой комнате размещается 3-4 письменных стола (по числу сотрудников), шкафы

3

Комната для работы с документацией и ее хранения

20

Столы (для картографов, световой и для пантографирования), сейфы, шкафы

4

Комната для размножения горной графической документации

18

Множительная установка, устройство для проявления чертежей, стол для монтажа чертежей

5

Комната для хранения маркшейдерских приборов, их чистки и мелкого ремонта

18

Застекленные стеллажи для маркшейдерских приборов, столы и верстаки для чистки и мелкого ремонта приборов, станки для штативов и реек

     Примечания. 1. Комната 4 оборудуется вытяжной вентиляцией. 2. В комнатах 3, 4, 5 двери должны быть обиты металлическими листами, а окна забраны металлическими решетками.

     

          Маркшейдерская служба шахтостроительных организаций должна иметь не менее двух комнат для работы и кладовую для хранения маркшейдерских приборов.

          При применении фотограмметрических способов съемки должны быть выделены дополнительно помещения, требования к которым приведены в табл.8.

Таблица 8

N п/п

Назначение помещения

Площадь, м,
не менее

Особые требования к помещениям

1

Размещение комплекта прибора для обработки фотограмметрической съемки (прибор с координатографом, регистрирующий автомат, инструментальный шкаф и др.)

30 на 1 комплект при аэрофотосъемке;
20 — при наземной съемке

Светлое, сухое помещение; расчетная нагрузка на пол 5 кПа; помещение не должно подвергаться вибрации и сотрясениям; наличие трех сетевых розеток (напряжение сети 220 В, потребляемая мощность — 2,5 кВт)

2

Фотолаборатория

20 — при аэрофотосъемке,
8 — при наземной съемке

Темное помещение, оборудованное неактиничным освещением, 6-8 сетевых розеток (с выключателями), принудительная вентиляция; водопровод с холодной и горячей водой, канализация, гидроизоляция пола

3

Размещение фототрансформатора (при аэрофотосъемке)

16

Темное помещение, смежное с фотолабораторией; 2-3 сетевые розетки; принудительная вентиляция

4

Вычислительные и подготовительные работы

20

5

Подсобное помещение для хранения съемочной аппаратуры и принадлежностей

16

     Примечание. Стены в помещениях должны быть окрашены до потолка масляной краской, пол покрыт линолеумом или другим материалом, позволяющим производить влажную уборку.

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (к подразделу 1.4)

     

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАРКШЕЙДЕРСКО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИБОРОВ

МАРКШЕЙДЕРСКО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

     

          1. Приборы для угловых измерений и тахеометрической съемки:

          теодолит точный, типа Т2 или Т5 — для угловых измерений при построении опорных маркшейдерских сетей на поверхности;

          теодолиты технические, типы Т15 и Т30 — для угловых измерений при построении съемочных сетей на земной поверхности, опорных и съемочных сетей в подземных выработках; для тахеометрической съемки и выноса проектов в натуру.

          Для тахеометрической съемки рекомендуется использовать номограммные тахеометры (2ТН, Dahlta 010, Dahlta 020 и др.). Перечень теодолитов, соответствующих указанным типам, приведен в табл.9.

Таблица 9

Тип теодолита по ГОСТ
10529-79

Аналоги

СССР

ГДР

ФРГ

Швейцария

«Карл Цейсс»

«Оптон»

?Керн»

«Вильд»

Т1

Т05
Т1

Theo 002

ДКМ-3

Т3

Т2

3Т2

Theo 010В
Theo 015B

Th 2

ДКМ-2

Т2,
Т2000 (электронный)

Т5

3Т5

Theo 020 В

Th 42
Th 41

ДКМ-1

Т16,
Т1

Т15

Т15
Т15 М

Т30

2Т30
2Т30 М

Theo 080A

Th 51

ДК-1

Т05

Т60

Т60

     

          2. Приборы для линейных измерений:

          светодальномеры, электронно-оптические тахеометры — для измерения длины линий при построении опорных и съемочных сетей на земной поверхности, при построении опорных сетей в шахте, при наблюдении за деформациями земной поверхности и бортов карьеров;

          рулетки измерительные металлические длиной от 20 до 100 м — для тех же целей, а также для измерения длины линий в съемочных сетях в шахте и при разбивочных работах.

          3. Вспомогательные приборы, приспособления и устройства для линейных и угловых измерений и съемок:

          приборы центрировочные оптические, отвесы шнуровые, отвесы жесткие штанговые; штативы, консоли, сигналы; эклиметры, эккеры; грузы, термометры, динамометры.

          4. Приборы и устройства для нивелирования:

          нивелир высокоточный типа Н-05 — для высокоточных измерений при наблюдениях за деформациями зданий и сооружений, деформациями земной поверхности, а также бортов карьеров; при работе с нивелиром Н-05 используют штриховые инварные рейки типа РН-1 или РН-2;

          нивелиры точные типа Н-3 — для нивелирования III и IV классов и других точных работ; при работе с нивелирами Н-3 используют цельные двусторонние шашечные рейки типа РН-3 и РН-4;

          нивелиры технической точности Н-10 — для технического нивелирования; при работе с нивелиром Н-10 используют цельные и складные шашечные рейки типа РН-4, РН-Т и др.

          Перечень нивелиров, соответствующих указанным типам, приведен в табл.10.

Таблица 10

Тип
нивелира по
ГОСТ 10528-76

Аналоги

СССР

ГДР

ФРГ

Швейцария

«Карл Цейсс»

«Оптон»

?Керн»

«Вильд»

Н-05

Н-05

Ni002,
 Ni005A

Ni1

GK2-A

N3,
NAK2,
NA-2

Н-3

Н-3,
Н-3К

Ni020A, Ni021A

Ni22

GK1-A

NA0,
NAK1,
NAK0

Н-10

Н-Т,
Н-10КЛ

Ni040A,
 Ni050

Ni42

GK0-A,
GK0

NK01,
N01,
NK05,
N05

     

          5. Приборы и оборудование для ориентирования и центрирования маркшейдерской опорной сети в подземных горных выработках:

          гирокомпасы (МВТ-2 и др.), гиронасадки — для ориентирования сторон маркшейдерской опорной сети;

          стальная проволока, ручные лебедки, блоки, центрировочные пластины, специальные грузы — для геометрического ориентирования и центрирования маркшейдерской опорной сети в подземных горных выработках.

          6. Приборы для передачи высотной отметки через вертикальные горные выработки: длиномеры или длинная шахтная лента.

          7. Приборы для съемки нарезных выработок и очистных забоев: угломеры маркшейдерские, висячая буссоль, висячий полукруг; проекционно-визуальные тахеометры, звуколокационные и другие приборы.

          8. Для задания направлений выработкам — лазерные указатели направлений.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
СЪЕМОК И ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

     

          Для камеральной обработки съемок необходимы следующие приборы и инструменты.

          1. Для вычислений:

          микрокалькуляторы, персональные ЭВМ.

          2. Для графических работ и подсчета объемов:

          линейки Дробышева ЛД1, линейки ЛБЛ, контрольный метр; полярный координатограф, транспортиры; готовальни; штриховальный прибор, пантограф, пропорциональные циркули; планиметры, курвиметры, трафареты для надписей и геометрических построений.

          3. Для размножения графической документации: настольный светокопировальный аппарат СКМН-1000-200(СКН2); копировальная рама ФКР-115.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (к подразделу 1.4)

     
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

     

          Маркшейдерскую службу шахты, разреза и шахтостроительного управления возглавляет главный маркшейдер.

          Число ИТР остальных должностных категорий и горнорабочих устанавливают в зависимости от расчетного числа участковых маркшейдеров.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ
СЛУЖБЫ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ

          Число участковых маркшейдеров шахты определяют по формуле

=0,22+0,02+0,26,                                                                                       (1)

     

где  — плановый годовой объем проведения подготовительных выработок хозяйственным способом (без выработок, проходимых с применением буровых установок), км;  — среднегодовая протяженность поддерживаемых выработок, км;  — среднедействующее число очистных забоев по плану.

          Вычисленное значение  умножают на коэффициент , зависящий от горно-геологических условий.

          Шахты по горно-геологическим условиям делятся на 3 группы:

          I группа — шахты, разрабатывающие пласты мощностью более 1,3 м пологого и наклонного падения, с выдержанными элементами залегания и мощностью, с устойчивыми боковыми породами и незначительным количеством дизъюнктивных нарушений (1-3 в пределах шахтопласта), при слабой обводненности (коэффициент водообильности до 3 м на 1 т добычи);  =1,0.

          II группа — шахты, разрабатывающие пологие и наклонные пласты (свиту пластов), опасные по внезапным выбросам угля или газа или горным ударам, с относительно выдержанными элементами залегания и мощностью, средней сложности тектонической нарушенности, с неустойчивыми боковыми породами, с коэффициентом водообильности 4-25 м на тонну добычи; крутые пласты тонкие и средней мощности с относительно выдержанными элементами залегания; =1,21,3.

          Ill группа — шахты, разрабатывающие наклонные и крутые пласты (свиту пластов), опасные по внезапным выбросам угля или газа или горным ударам, мощностью 0,5-3,5 м с интенсивно складчатыми структурами, с резкими изменениями элементов залегания и мощности, с большим количеством крупных и мелких дизъюнктивных нарушений, с неустойчивыми боковыми породами, сильно обводненные; =1,351,45.

          Для шахт производственных объединений «Эстонсланец» и «Ленинградсланец» с благоприятными горно-геологическими условиями коэффициент  принимают равным 0,6.

          Отнесение шахт к соответствующей группе по сложности горно-геологических условий осуществляется главным маркшейдером производственного объединения.

          При производстве маркшейдерских наблюдений за сдвижением горных пород и земной поверхности, за деформациями подрабатываемых зданий, сооружений и природных объектов, при изучении проявлений горного давления, при маркшейдерском обслуживании участков рекультивации земель, нарушенных горными работами, к расчетной численности следует добавить дополнительные единицы участковых маркшейдеров. Если на выполнение всех указанных видов работ требуется не менее 50% затрат годового рабочего времени, к расчетной численности добавляется один участковый маркшейдер.

          Если ведутся работы по реконструкции шахты хозяйственным способом, требующие не менее 50% годового рабочего времени участкового маркшейдера, то дополнительно к расчетной численности вводится один участковый маркшейдер.

          Годовые затраты времени участкового маркшейдера по дополнительным видам работ определяет главный маркшейдер шахты.

          При необходимости нормы численности маркшейдеров, входящие в формулу (1), могут быть откорректированы с учетом местных специфических условий и утверждены руководством производственного объединения.

          Число остальных ИТР и рабочих устанавливают согласно табл.11.

Таблица 11

Расчетное число участковых маркшейдеров

Участковый маркшейдер — зам. главного маркшейдера

Техник-картограф

Горнорабочий на маркшейдерских работах

1

1

2

3

3

1

4

4

1

5

5

1

6

6

1

1

7

7

1

1

8

8

1

1

9

9

1

1

10

10

1

2

11

11

1

2

12

12

1

2

13

13

1

2

14

14

1

2

15

15

1

3

16

16-20

1

3

17

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ
СЛУЖБЫ УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА

          Число участковых маркшейдеров определяют по формуле

,                                                                                        (2)

     

где  — число участковых маркшейдеров, необходимых для обеспечения горных работ, выполняемых экскаваторами;  — число участковых маркшейдеров, необходимых для обеспечения буровзрывных работ;  — число участковых маркшейдеров, необходимых для выполнения специальных работ, связанных с капитальным строительством (реконструкцией), рекультивацией земель, наблюдениями за устойчивостью бортов разрезов, оползнями и с другими маркшейдерскими работами;  — коэффициент, вводимый за влияние глубины разреза на трудоемкость маркшейдерских работ, =1 при глубине разреза до 200 м. =1,2 при глубине разреза от 200 до 300 м, =1,3 при глубине разреза более 300 м; =1,2 — коэффициент, вводимый за неблагоприятные климатические условия для горных предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах, на которые распространяются льготы согласно действующему законодательству.

          Коэффициент  вводят для горных предприятий, расположенных в Архангельской обл., Бурятской АССР, Иркутской обл., Камчатской обл., Карельской АССР, Кемеровской обл., Коми АССР, Красноярском крае, Магаданской обл., Мурманской обл., Сахалинской обл. (севернее широты 48°), Томской обл., Тюменской обл., Читинской обл., Якутской АССР.

          Значение  определяют по формуле

                                                                                           (3)

     
     Слагаемые формулы (3), отражающие различные условия работы экскаваторов, вычисляют как
     

,

Таблица 12

Вместимость ковша экскаваторов типа мехлопата или драглайн, м

Коэффициент

Техническая производительность многоковшовых и роторных экскаваторов, гидроустановок, м

Коэффициент

<5

1

<500

1

6-10

1,5

501-1500

1,5

11-20

2,0

>1500

2,0

>20

3,0

     

          Число участковых маркшейдеров  устанавливают в зависимости от объема выемки горной массы с применением буровзрывных работ из расчета один участковый маркшейдер на годовой объем выемки 10 млн. м. При сложных условиях разработки, например если взрывание производят небольшими блоками, этот объем может быть уменьшен по решению руководства производственного объединения.

          Число участковых маркшейдеров  устанавливают из расчета:

          для обслуживания работ по капитальному строительству (реконструкции) разреза — один участковый маркшейдер при годовых затратах на капитальное строительство 5 млн. руб.;

          для обслуживания горно-технического этапа рекультивации на площади 50 га — один участковый маркшейдер;

          для выполнения наблюдений за устойчивостью бортов разрезов, отвалов, гидроотвалов и других объектов — один участковый маркшейдер на 5 наблюдательных станций;

          для обслуживания подземных дренажных горных выработок разреза дополнительно вводится должность участкового маркшейдера, исходя из норм расчета числа участковых маркшейдеров шахт, но не менее одного человека.

          Штат остальных ИТР и рабочих маркшейдерской службы разреза устанавливают по табл.11, исходя из полученного по формуле (2) расчетного числа участковых маркшейдеров. Штат специализированных маркшейдерских подразделений, организуемых для централизованного выполнения работ, укомплектовывается за счет штата тех разрезов, для обслуживания которых они создаются. При централизованной съемке горных выработок и других объектов разреза методом аэрофотограмметрической съемки число участковых маркшейдеров, вычисленное по формуле (2), уменьшается в зависимости от объема централизованного выполнения съемочных работ на 10-20%.

          Если более половины уступов снимаются методом наземной стереофотограмметрической съемки, число участковых маркшейдеров , вычисленное по формуле (2), уменьшается на 10%.

          Число участковых маркшейдеров для выполнения специальных маркшейдерских работ (), имеющих временный характер, устанавливается только на период выполнения этих работ. При централизованном выполнении специальных работ штатные единицы участковых маркшейдеров не предусматриваются.

          Для отдельных разрезов с малым годовым объемом выемки горной массы, если расчетное число участковых маркшейдеров, вычисленное по формуле (2), получено менее единицы и маркшейдерское обслуживание их нецелесообразно возлагать на маркшейдерскую службу других разрезов, предусматривается штатная единица участкового маркшейдера без должности главного маркшейдера.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ШАХТОСТРОИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ

          Число участковых маркшейдеров управлений: шахтопроходческого — , шахтостроительного горного — , шахтостроительного объекта поверхности —  определяют по формулам:

;                                                                                                 (4)

     
;                                                                                 (5)

     
,                                                                            (6)

     

где  — плановый годовой объем проходки вертикальных стволов, км;  — плановый годовой объем армирования вертикальных стволов, км;  — плановый годовой объем проходки горных выработок, км;  — плановый годовой объем проходки камер, 1000 м;  — среднегодовая протяженность поддерживаемых выработок, км;  — годовой объем ремонта горных выработок, км;  — среднегодовое количество строящихся башенных копров;  — среднегодовое число строящихся укосных копров;  — среднегодовое число монтируемых подъемных машин;  — среднегодовое число строящихся промышленных зданий и сооружений.

          В зависимости от удаленности строительных объектов число участковых маркшейдеров, определенное по формулам (4), (5), (6), умножают на коэффициенты, приведенные ниже.

Среднее расстояние от шахтостроительного управления до объектов строительства, км

2-50

50-100

>100

Коэффициент  

1,1

1,2

1,3

     

     На каждого участкового маркшейдера должен приходиться один горнорабочий, занятый на маркшейдерских работах. На трех участковых маркшейдеров должен приходиться один техник-картограф.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (к подразделу 2.1)

     
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

     

          Государственная геодезическая сеть создается методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации и подразделяется на сети 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов.

          Для обеспечения топографических съемок крупных масштабов и решения других инженерно-технических задач строятся геодезические сети сгущения. Они подразделяются на сети триангуляции и полигонометрии 1-го и 2-го разрядов.

          В табл.13 и 14 приведены характеристики государственных геодезических сетей 4 класса и сетей сгущения 1 и 2 разрядов.

Таблица 13

     
Характеристика сетей триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов

Показатели

4 класс

1 разряд

2 разряд

Длина стороны треугольника, км, не более

5

5

3

Минимально допустимая величина угла:

в сплошной сети

20°

20°

20°

связующего в цепочке треугольников

30°

30°

во вставке

30°

20°

Число треугольников между исходными сторонами или между исходным пунктом и исходной стороной, не более

10

10

Минимальная длина исходной стороны, км

1

1

Средняя квадратическая погрешность измерения углов, вычисленная по невязкам треугольников

10»

Предельная невязка в треугольнике

20»

40»

Относительная погрешность исходной (базисной) стороны, не более

1:200000*

1:50000

1:20000

Относительная средняя квадратическая погрешность определения длины стороны в наиболее слабом месте, не более

1:20000

1:10000

_______________

     * При развитии самостоятельных сетей.

     Таблица 14

     
Характеристика сетей полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов

Показатели

4 класс

1 разряд

2 разряд

Предельная длина хода, км:

отдельного

10

5

3

между исходной и узловой точками

7

3

2

между узловыми точками

5

2

1,5

Предельный периметр полигона, км

30

15

9

Длина сторон хода, км:

наибольшая

2

0,8

0,35

наименьшая

0,25

0,12

0,08

средняя расчетная

0,50

0,30

0,20

Число сторон в ходе, не более

15

15

15

Предельная относительная невязка хода

1:25000

1:10000

1:5000

Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах и полигонах)

10»

Угловая невязка хода или полигона, не более, где  — число углов в ходе

 

 

 

     

     Примечания. 1. В отдельных случаях при привязке ходов полигонометрии к пунктам государственной геодезической сети с использованием светодальномеров длины примычных сторон хода могут быть увеличены на 30%.

          2. В порядке исключения в ходах полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и в ходах полигонометрии 2 разряда длиной до 0,5 км допускается абсолютная линейная невязка 10 см.

          3. Число угловых и линейных невязок, близких к предельным, не должно превышать 10%.

          4. Допускается увеличение длин ходов полигонометрии 1 и 2 разряда на 30% при условии определения дирекционных углов сторон хода с точностью 5-7» не реже чем через 15 сторон и не реже чем через 3 км.

          Расстояние между пунктами параллельных полигонометрических ходов 1 разряда, по длине близких к предельным, не должно быть менее 1,5 км. При меньших расстояниях ближайшие пункты должны быть связаны ходом того же разряда.

          Если пункты хода полигонометрии 1 разряда отстоят меньше чем на 1,5 км от пунктов параллельного хода полигонометрии 4 класса, то между этими ходами должна быть осуществлена связь проложением хода 1 разряда.

     НИВЕЛИРНЫЕ СЕТИ

     

          Государственная нивелирная сеть СССР разделяется на нивелирные сети I, II, III и IV классов. Нивелирные сети I и II классов являются главной высотной основой, посредством которой устанавливается единая система высот на всей территории СССР. Нивелирные сети III и IV классов служат для обеспечения топографических съемок и решения инженерных задач.

          Нивелирование I класса выполняют с наивысшей точностью, достигаемой применением наиболее совершенных инструментов и методов наблюдений, и возможно полным исключением систематических ошибок.

          Невязки в полигонах нивелирования II класса допускают не более , мм, где  — периметр полигона или длина линии в км.

          Нивелирные сети III и IV классов прокладывают внутри полигонов высшего класса отдельными линиями или в виде систем линий с узловыми пунктами.

          Периметры полигонов нивелирования III класса, как правило, не должны превышать 150 км. Нивелирование III класса выполняют в прямом и обратном направлениях; невязки в полигонах и по линиям допускают не более , мм.

          Нивелирование IV класса выполняют в одном направлении; невязки в полигонах и по линиям допускают не более , мм. Длина линий нивелирования IV класса не должна превышать 50 км.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (к подразделу 3.3.2)

     
СЪЕМКА СКЛАДОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

     

          Объемы отвалов полезных ископаемых в зависимости от их формы определяют рулеточным замером или по результатам съемки.

          Рулеточным замером определяют объемы отвалов сравнительно правильной геометрической формы, например конусообразные, пирамидальные, призматические с трапецеидальным сечением. Абрисы отвалов с указанием высоты, длины, ширины и других размеров заносят в журнал замеров. Объемы подсчитывают по формулам объемов геометрически правильных тел (табл.15).

Таблица 15

Объемы геометрически правильных тел

Название

Рисунок

Объем

Прямоугольный параллелепипед

Трехгранная призма

                       

Косоусеченная трехгранная призма

Прямоугольная пирамида

Непрямоугольная пирамида

Усеченная пирамида

 

Призматоид

При условии параллельности оснований и среднего сечения

Обелиск

Клин

Круговой конус

Эллиптический конус

Усеченный круговой конус

Усеченный эллиптический конус

Шаровой сегмент

 

     

          Для определения объемов отвалов со сложными поверхностями выполняют съемку тахеометрическим, мензульным и фотограмметрическими способами, а также способом профильных линий.

          Съемку поверхности отвалов выполняют в масштабе не мельче 1:1000. Пикеты выбирают в характерных точках рельефа. Поверхность изображают числовыми отметками или горизонталями с сечением рельефа через 0,5 м. Для сгущения съемочной сети при тахеометрической и мензульной съемках допускается определение переходных точек. Расстояние до точек сгущения не должно превышать 100 м, превышение определяют в прямом и обратном направлениях. При съемке отвалов объемом до 100 тыс. м расстояние от инструмента до пикетов не должно превышать 60 м и 100 м — на отвалах большего объема.

          Фотограмметрическими способами отвалы полезного ископаемого снимают, руководствуясь требованиями разделов 5.2 и 5.3.

          Способ параллельных профильных линий применяют для съемки отвалов вытянутой формы, выполняя съемку каждого профиля, как правило, тахеометрическим способом. Объемы отвалов подсчитывают способами, указанными в пункте 5.5.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (к подразделу 4.2.3)

     

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ПУНКТА ОБРАТНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ЗАСЕЧКОЙ

1. РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ОБРАТНОЙ ЗАСЕЧКОЙ

     

          Задачей расчета является выбор исходных пунктов для обратной засечки. Для расчета используют сводный план карьера в наиболее мелком масштабе, например 1:5000. На плане отмечают предполагаемое положение определяемого пункта  и проводят направления на исходные пункты, видимые с определяемого (рис.1). Из возможных вариантов обратных засечек выбирают те, у которых сумма углов  отличается от 0° или 180° не менее чем на 30° (рис.2).

Рис.1. Варианты обратной геодезической засечки (длины линий даны в км)

           
Рис.2. К расчету погрешности положения пункта, определяемого обратной геодезической засечкой

          По каждому варианту засечки предрассчитывают среднюю квадратическую погрешность положения определяемого пункта (м):

,

     
где  — средняя квадратическая погрешность измерения углов  и ;  — длина соответствующих сторон, км.

     

     Углы  и  измеряют на плане с округлением до 1°; длины сторон  — до 0,1 км. Значение  округляют до второй значащей цифры.

          Вычисления можно выполнять с помощью логарифмической линейки.

          Для определения пункта  выбирают два варианта засечки, для которых погрешности  не превышают 0,3 мм на плане.

2. ПРИМЕР ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ ОБРАТНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ЗАСЕЧКИ

     

          Для схемы, приведенной на рис.1, можно составить четыре варианта засечки (табл.16): I — на пункты 1, 2, 3; II — на пункты 2, 3, 4; III — на пункты 1, 2, 4; IV — на пункты 1, 3, 4. Данные для расчета приведены в таблице, средняя квадратическая погрешность измерения углов 15».

Таблица 16

Варианты

Измеряемые величины

I

II

III

IV

1, 2, 3

2, 3, 4

1, 2, 4

1, 3, 4

Расстояние от определяемого до исходного пункта, км:

     левого

0,9

1,4

0,9

0,9

     среднего

1,4

1,3

1,4

1,3

     правого

1,3

2,5

2,5

2,5

Расстояние между исходными пунктами, км:

     левым и средним

1,1

0,8

1,1

1,6

     средним и правым

0,8

1,3

2,0

1,3

Углы

89°

68°

89°

59°

         

79°

17°

35°

17°

          

0,21

1,0

0,72

0,97

      м;

     
 м;

     
 м;

     
 м.

     

     Для определения координат пункта целесообразно использовать третий и четвертый варианты засечки.

3. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЕЧКИ

     Исходные данные:
     

=662,36 м; =1936,94 м; =1012,13 м;

     
=1035,69 м; =0°16′ 22»; =271°21′ 44»;

     
=88°54′ 38»; =74°41′ 30»; =79°58′ 50».

     
     Решение:
     

;                        =58,2084°;

;                         =43,7465°;

;           =2,0218°;

;                                  =60,2302°;

;                                      =58,1866°;

                      =892,163 м;

                 =320,4838°;

                                                                          ;

;                        =1350,62 м;

;                    =1369,26 м.

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (к подразделу 4.3.5)

     
ПОПРАВКИ ЗА КРИВИЗНУ ЗЕМЛИ И РЕФРАКЦИЮ

     

          Поправки за кривизну Земли и рефракцию учитывают при одностороннем определении превышений тригонометрическим нивелированием. Поправку находят, пользуясь приведенной ниже таблицей, и вводят со знаком «плюс» в превышение, определенное с пункта, на котором измерен вертикальный угол.

          Величины суммарных поправок в превышения за кривизну Земли и рефракцию (м) определены по формуле

,

     

где  — горизонтальное проложение расстояния между пунктами, м;  — радиус Земли, равный 6,37·10 м.

          При значительных углах наклона и больших расстояниях между пунктами поправки в превышения за кривизну Земли и рефракцию вычисляют по формуле

,

     

где  — угол наклона линии визирования.

Таблица 17

     
Поправки за кривизну Земли и рефракцию , м

 

270

0,01

480

0,02

620

0,03

730

0,04

830

0,05

910

0,06

990

0,07

1070

0,08

1130

0,09

1200

0,10

1260

0,11

1300

0,12

1380

0,13

1450

0,14

1480

0,15

1530

0,16

1580

0,17

1630

0,18

1680

0,19

1720

0,20

1760

0,21

1810

0,22

1850

0,23

1890

0,24

1930

0,25

1970

0,26

2000

0,27

2040

0,28

2080

0,29

2120

0,30

2150

0,31

2190

0,32

2220

0,33

2250

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (к подразделу 5.3.2)

     
ВЫБОР БАЗИСОВ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ И РАСЧЕТ ИХ ДЛИНЫ ПРИ НАЗЕМНОЙ СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ

     

          Базисы фотографирования размещают выше снимаемых уступов или в крайнем случае на равной высоте с ними, с учетом обеспечения достаточного перекрытия смежных стереопар и минимальных «мертвых» зон. При долговременном использовании базисных точек над ними устанавливают постоянные столики.

          Длину базиса фотографирования (м) рассчитывают по формулам:

,

     
     если выполняется пополнительная съемка для подсчета объема извлеченной горной массы;
     

,

     

     если выполняется топографическая съемка карьера.

Рис.3. К расчету длины базиса при наземной стереофотограмметрической съемке:

     
а — нормальный вид съемки, линия бровки уступа перпендикулярна к оси ; б — нормальный вид съемки,
линия бровки уступа расположена под углом к оси ; в — равноотклоненный вид съемки

;     ,

     

где  — угол скоса;  — угол между направлением проектирующего луча и обобщенным направлением бровки уступа на дальнем плане;  — угол между направлениями проектирующего луча и оси  (рис.3).

          При определении длины базиса принимают расчетное значение коэффициента , но не менее 0,5.

          Для расчета длины базиса на план горных выработок наносят проектное положение левой точки фотографирования  (см. рис.3), прочерчивают направление базиса, наносят ось  и проектирующий луч (), пересекающий бровку на дальнем плане. Положение верхней бровки дальнего уступа обобщают. Измеряют углы , отстояние  и вычисляют значение .

          Примеры расчета длины базиса фотографирования при съемке карьеров приведены ниже.

          Пополнительная съемка карьера.

          Нормальный вид съемки.

          1. Линия бровки дальнего уступа перпендикулярна к направлению оси  (см. рис.3,а). Исходные данные для расчета:  м,  мм, ,  м, , .

 м.

     

     2. Линия бровки расположена под углом к оси , отличным от 90° (см. рис.3, б). Отстояние определяется как расстояние по оси  от базисной точки до проекции на эту ось точки . Исходные данные для расчета: =2000 м, =190 мм, =0,  =20 м, =20°, =25°, =1, =0,38 (принимают =0,5), тогда =105 м.

          Равноотклоненный вид.

          Отстояние  до наиболее отдаленной точки  находят как расстояние по оси  от базисной точки до проекции на эту ось точки  (см. рис.3, в). Исходные данные для расчета:

     =2000 м, =190 мм, =31,5°, =20 м, =35°, =22°, =0,7, =0,61, тогда =183 м.

          Топографическая съемка карьера.

          Нормальный вид съемки.

          Отстояние  определяется как расстояние по оси  от базисной точки до проекции на эту ось наиболее удаленной точки стереопары. Исходные данные для расчета: =2000 м, =190 мм, =2000, =1.

 м.

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (к подразделу 5.4.4)

     
ЖУРНАЛ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

     Место съемки площадка уступа гор. 190 м

Дата 05.05.84 г.

Инструмент Т15 N 6007

Исполнитель Иванов И. Н.

Точки визи-
рова-
ния

Отсчет по дально-
меру

Отсчет по горизон-
тальному кругу

Отсчет по верти-
кальному кругу

Угол наклона  

Горизон-
тальное проло-
жение  , м

Превышение, м,

Высоты точек, м

Примечания и эскизы

Станция    п.VI

190,30

МГ=90°00′
=100
=0,0
=1,52 м
=1,52 м

X

0° 00′

1

35,1

217 15

90°28

-0°28′

35,1

-0,28

190,02

2

9,8

269 03

91 10

-1 10

9,8

-0,20

190,10

3

28,1

325 51

89 27

+0 33

28,1

+0,27

190,57

4

51,0

330 01

89 39

+0 21

51,0

+0,31

190,61

5

75,5

348 20

89 26

+0 34

75,5

+0,75

191,05

6

81,7

344 52

79 28

+10 32

79,0

+14,68

204,98

7

59,9

325 11

75 23

+14 37

56,1

+14,63

204,93

8

36,7

316 15

65 03

+24 57

30,2

+14,05

204,35

9

28,0

273 15

52 05

+37 55

17,4

+13,55

203,85

10

28,2

261 41

55 59

+34 01

19,4

+13,09

203,39

11

38,8

230 33

69 22

+20 38

34,0

+12,80

203,10

X

0° 01′

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (к подразделу 5.5)

     
Способы определения объемов выемки горной массы

Способ определения объемов

Формулы подсчета

Наименование параметров

Рисунки

Область применения

Вертикальные сечения:

.

 — объем между смежными сечениями
  — площадь сечения
   — расстояние между смежными сечениями
 — угол между сечениями
   — ордината центра тяжести сечения

Определение объемов заходок и выемочных блоков с
вытянутыми и примерно параллельными
контурами  

а) параллель- ные

При , отличающихся не более чем на 40%
 

 .

 

При , отличающихся более чем на 40%
    

.

Для крайних блоков
     

б) непарал-
лельные

                                                     

На значительных по объему криволинейных участках заходок и выемочных блоков

Горизонтальные сечения

 — объем между смежными сечениями
  — площадь сечения
 — высота сечения

 

Определение объемов при изображении рельефа
 горизонталями

При , отличающихся не более чем на 40%     

При , отличающихся более чем на

40%

Трехгранные призмы

 — объемы трехгранных призм, построенных независимо для верхней и нижней поверхностей тела в границах выемки
  — число призм, сформированных на верхней и нижней поверхностях
     

 

Определение объемов при изображении рельефа в проекции с числовыми отметками   

Значения  и — определяют по формуле     

 — площадь основания призмы
  — высотные отметки вершин призмы
 — отрезок контура или сторона построенного треугольника  

Основанием каждой призмы служит треугольник, в котором относительно исходной стороны  выбирают пикетную точку  под условием ,
где  — ордината центра описанной окружности треугольника  

Объемная палетка

 

 — площадь прямоугольника
 — высота вынимаемого слоя
 — число точек в границах выемки

Определение объемов при изображении поверхности в числовых отметках по прямоугольной сетке или при равнинном рельефе, изображенном в горизонталях

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (к подразделу 7.2.6)

     
ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОРОН ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ
ДЛЯ НИВЕЛИРОВАНИЯ ПЛОЩАДИ

     

          При выборе оптимальных размеров сторон сетки различают две группы россыпей. Первая группа россыпей характеризуется плавными формами рельефа земной поверхности и поверхности плотика, выдержанной мощностью торфов и песков, однородным литологическим составом пород и равномерным оттаиванием их во время разработки россыпи, что обусловливает выемку торфов и песков слоями приблизительно одинаковой мощности; вторая — наличием микроформ рельефа земной поверхности и плотика, неравномерной мощностью торфов и песков и неодинаковым составом пород, наличием таликовых участков, препятствующих равномерной выемке торфов или песков. К этой же группе относят россыпи зимнего вскрытия с рыхлением торфов взрывами.

          Для выбора оптимальных размеров сетки поступают следующим образом:

          определяют группу россыпи;

          по проектным данным вычисляют величину показателя

,

Таблица 18

Показатель , м

Размеры сторон сетки, м

Первая группа россыпей

40

10Х10

100

20Х10

160

20Х20

400

40Х20

600

40Х40

Вторая группа россыпей

40

5Х5

80

10Х5

120

10Х10

250

20Х10

400

20Х20

     
     Пример. Россыпи первой группы, площадь полигона =40 тыс. м, среднемесячный объем вскрыши и промывки =35 тыс. м, отсюда
     

 м.

     

     Ближайшее меньшее значение показателя  составляет 160, следовательно, оптимальный размер сторон сетки следует принять 20Х20 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 (к подразделу 7.5.2)

     
КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ К ОБРАБОТКЕ СНИМКОВ И СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНОВ
ПРИ НАЗЕМНОЙ СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ РОССЫПЕЙ

     

          При выполнении наземной стереофотограмметрической съемки для составления планов горных выработок и подсчета объемов торфов и песков каждую стереопару обеспечивают тремя опорными точками, определяют координаты левой точки базиса съемки и измеряют его длину. Опорные точки закрепляют в местах, где они могут сохраняться до конца промывочного сезона или по крайней мере до следующей съемки. Координаты опорных и базисных точек определяют геодезическим путем в соответствии с требованиями п.6. Длину базиса рассчитывают по формуле, приведенной в приложении 9 для топографической съемки карьера.

          Особенностью подсчета объемов извлеченной горной массы при малой мощности вынимаемого слоя является требование высокой точности определения мощности. С этой целью рекомендуется следующий порядок работ.

          Между стандартно расположенными опорными точками на местности закрепляют 3-4 вспомогательные точки при отстояниях до 400 м и 6-8 при отстояниях от 400 до 800 м.

          После корректирования модели, построенной по материалам съемки, выполненной в начале отчетного периода, фотограмметрически определяют высоты всех марок на опорных и вспомогательных точках, для чего три-четыре раза совмещают измерительную марку прибора с верхним срезом марки каждой точки. Для каждой точки вычисляют среднее значение высоты , выписывают его на план или в журнал и вычисляют значение условного горизонта  по формуле

,

     
где  — число опорных и вспомогательных точек.

     

     Затем определяют высоты пикетов по вершинам прямоугольной сетки или по профильным линиям, предварительно построенным на плане. Высоты опорных и вспомогательных точек округляют до сантиметров, пикетов — до дециметров.

          По стереопаре, снятой с того же базиса в конце отчетного периода, определяют значение условного горизонта  и вычисляют поправку в условный горизонт .

          Левую измерительную марку обрабатывающего прибора совмещают с крестом или горизонтальным штрихом на опорном стекле снимкодержателя, со счетчика высот снимают отсчет  и затем, вращая ножной диск, устанавливают отсчет . Сход измерительной марки по высоте относительно наблюдаемой точки устраняют левым компенсатором смещения объектива, правым компенсатором устраняют поперечный параллакс, после чего измеряют высоты пикетов в тех же местах, где они определялись по снимкам в начале отчетного периода.

          Дальнейшую работу по составлению плана горных выработок и подсчет объемов производят по обычной методике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 (к подразделу 8.1.5)

     
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРОВ ПУНКТОВ И РЕПЕРОВ ПОДЗЕМНОЙ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ОПОРНОЙ И СЪЕМОЧНОЙ СЕТЕЙ

     
ПОСТОЯННЫЕ ПУНКТЫ

     

          1. Центр пункта, закладываемый в подошве выработки, представляет собой металлический штырь диаметром 25-30 мм и длиной от 200 до 700 мм, зазубренный или загнутый в нижней части в виде крючка, бетонируемый в подошве выработки. Длину штыря выбирают в зависимости от устойчивости пород подошвы выработки. В головке штыря высверливают отверстие, наносят керн или крестообразную насечку, фиксирующие центр пункта. Для большей сохранности центра (рекомендуется в головку запрессовывать медную пробку диаметром 5-10 мм и на ней насекать центр. Центр, закладываемый в подошве выработки, показан на рис.4.

Рис.4. Центр пункта (репер) в подошве выработки:

1 — металлический штырь; 2 — бетон

     2. Центр, закладываемый в кровле выработки, фиксируется прорезью или отверстием, просверленным в нижней части металлического стержня или в запрессованной в него медной (свинцовой) пробке; стержень бетонируют или забивают в деревянную пробку или крепь (рис.5).
     

             
Рис.5. Центры пунктов в кровле выработки:

     
1 — металлический стержень; 2 — бетон; 3 — медная или свинцовая пробка; 4 — деревянная пробка

     

          3. Центр, закладываемый в боках выработки, представлен на рис.6. Штангу 1 надевают на шестигранный металлический штырь 2, забетонированный в боку выработки. Для фиксации штанги в определенном положении на конце ее имеются две вставки 3 с шестигранными отверстиями и ограничительная шпилька 4.

Рис.6. Центр пункта в боках выработки

 

     4. В сложных горно-геологических условиях наиболее устойчивой конструкцией постоянного пункта является анкер распорного типа длиной 0,6-1,5 м. При этом в крепких трещиноватых породах центры анкерного типа не должны контактировать с нарушенной приконтурной зоной выработки, для чего устья скважин следует оборудовать кондуктором из трубы (рис.7, а). В слабых и мелкослоистых породах более устойчивы центры, связанные с предварительно упрочненным массивом вмещающих пород по всей длине анкера (рис.7, б).

          
Рис.7. Анкеры распорного типа для закрепления маркшейдерских пунктов:

     
1 — анкер; 2 — кондуктор; 3 — зона упрочненных пород

     

              5. Для закрепления центров в обводненных породах употребляют бетон состава: одна часть быстросхватывающегося цемента, одна часть песка и одна часть щебенки.

          Центры в кровле закрепляют с помощью цементного раствора, на одну часть цемента берут две части сухого песка, воды добавляют не более 0,7 части.

          Время затвердевания, при котором обеспечивается 50% прочности, для цементного раствора составляет двое суток, а для бетона — двое-трое суток. При применении быстросхватывающегося цемента бетон или цементный раствор приобретает 50% прочности через 3 ч.

          В неустойчивых породах закрепление центров в шпурах целесообразно выполнять с помощью быстротвердеющих полиэфирных, эпоксидных или мочевиноформальдегидных смол. Подачу упрочняющих составов в шпур осуществляют или в патронах, которые разрушаются в шпуре стержнем маркшейдерского центра, или нагнетанием с помощью насоса.

          6. Центры постоянных знаков должны быть устойчивы против коррозии. Диаметр отверстия, керна или ширина прорези центров должны быть не более 2 мм.

          7. Эскизы закрепления постоянных пунктов заносят в журнал вычислений координат.

ВРЕМЕННЫЕ ПУНКТЫ

     

          Центры временных пунктов, изображенные на рис.8, предназначены для выработок с различной крепью:

          деревянной (рис.8, а), металлической или анкерной (рис.8, б) и металлической арочной (рис.8, в).

          При проложении полигонометрических ходов с применением консолей или трехштативной системы временные пункты закрепляют по мере необходимости.

Рис.8. Центры временных пунктов:

     
1 — элементы металлической крепи; 2 — деревянный или металлический клин; 3 — металлический уголок;
4 — заусенцы, выбитые зубилом; 5 — крючок из медной проволоки

     МАРКИРОВКА ПУНКТОВ

     

          Постоянные и временные пункты подземных сетей должны иметь цифровую нумерацию. Порядок маркировки пунктов определяет главный маркшейдер горного предприятия.

          Повторение номеров в одной и той же выработке не допускается.

          При маркировке постоянного пункта, имеющего высотную отметку, или репера кроме их номеров должны быть указаны буквы  или , обозначающие соответственно расположение пункта в почве или кровле выработки.

          Постоянные и временные пункты, которые оказались нарушенными и в которых отпала необходимость (например, створные пункты), подлежат ликвидации вместе с их марками.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 (к подразделу 8.1.9)

     

ПРОЕКТ ПОСТРОЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ОПОРНОЙ СЕТИ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

          Построение и реконструкцию подземных опорных сетей осуществляют по проектам, составленным с учетом перспективных планов развития горных работ. При составлении проекта устанавливают принципиальную схему опорной сети, которая должна служить геометрической основой развития съемочной сети и съемок горных выработок. В соответствии с п.8.1.9 средняя квадратическая погрешность положения наиболее удаленных пунктов опорной сети относительно исходных пунктов не должна превышать 0,4 мм на плане, что составляет 0,4 и 0,8 м для планов горных выработок масштабов соответственно 1:1000 и 1:2000.

          Реконструкцию подземной опорной сети выполняют при значительном смещении или утрате пунктов, необходимых для дальнейшего проложения ходов; снижении точности сети с увеличением ее протяженности; необходимости увязки сетей разных горизонтов или шахт; при появлении новых связей с опорной сетью на земной поверхности.

          В проекте должны быть изложены основные вопросы построения сети:

          1. Характеристика пунктов и сторон маркшейдерской геодезической опорной сети, используемых для определения координат и высот подходных пунктов, определения поправки гирокомпаса. При необходимости сгущения опорной сети определяют объемы и сроки выполнения работ.

          2. Сведения о существующей подземной опорной сети и возможности использования ранее проложенных полигонометрических ходов, которые по точности измерений и сохранности пунктов могут быть включены в проектируемую сеть.

          3. Схема построения проектируемой сети.

          4. Места и способы дополнительного центрирования и ориентирования сети.

          5. Расчет точности положения удаленных пунктов подземной опорной сети.

          6. Приборы и оборудование для построения сети.

          7. Методика гироскопического ориентирования, измерений углов и линий. В случае, если сеть реконструируют с целью проведения выработок встречными забоями, в проекте приводят расчет точности угловых и линейных измерений, определяют методику выполнения работ и выбирают соответствующие инструменты.

          8. Порядок уравнивания подземной опорной сети, применение ЭВМ для обработки измерений.

     9. Календарный план выполнения работ с указанием объемов по видам и исполнителей (шахта, подрядная организация, специализированная группа и др.).

          10. Меры безопасности при выполнении работ.

          В графическую часть проекта включают:

          1. План опорной сети на земной поверхности (масштабы 1:2000-1:10000) с нанесенной схемой примыкания к точкам центрирования и указанием стороны для определения поправки гирокомпаса.

          2. Планы горных выработок, на которые наносят:

          технические границы шахты;

          существующие и проектируемые капитальные и подготовительные горные выработки;

          существующие исходные пункты опорной сети, места дополнительного ориентирования и центрирования;

          схему существующей опорной сети и проектируемые ходы;

          сохранившиеся постоянные пункты (с указанием номера) и проектируемые группы постоянных пунктов;

          существующие и проектируемые гиростороны.

          3. Схему реконструируемой сети для выполнения уравнивания, составленную в соответствии с указаниями к программе вычислений на ЭВМ.

          При составлении проекта расчет точности положения удаленных пунктов выполняют на ЭВМ с учетом существующих и проектируемых гиросторон, а также точек дополнительного центрирования сети. Число гиросторон и размещение их в сети выбрано правильно, если предвычисленная точность положения пунктов соответствует требованиям п.8.1.9.

          Для несложных схем построения сетей может выполняться только расчет средних квадратических погрешностей положения удаленных пунктов магистральных ходов относительно ближайших точек центрирования. В ходе произвольной формы, разделенном гиросторонами на секции (рис.9),

                                                 (1)

Рис.9. Схема полигонометрического хода, разделенного на секции гиросторонами

     Для полигонометрических ходов, близких к вытянутым, необходимое число гиросторон может быть определено по табл.19 в зависимости от протяженности ходов и средней длины сторон. Таблица 19 рассчитана по формуле (1) для вытянутых ходов, разделенных гиросторонами на  участков одинаковой длины, из которых первые  участков — секции между гиросторонами, а последний участок — висячий ход, опирающийся на гиросторону. Для полигонометрических ходов при расчетах принимались значения:

=30»;  =20»; =0,001 м ; =0,00005.

     Таблица 19

Допустимая длина полигонометрических ходов с гиросторонами, км

Средняя длина стороны, м

Число гиросторон

30

40

50

60

80

100

150

200

Масштаб 1:2000

1,7

1,9

2,0

2,1

2,3

2,4

2,7

2,8

1

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,6

2

4,2

4,5

4,8

4,9

5,2

5,4

5,8

6,0

3

5,2

5,5

5,8

5,9

6,3

6,5

6,9

7,0

4

6,0

6,4

6,6

6,8

7,2

7,4

7,8

8,0

5

6,7

7,1

7,4

7,6

7,9

8,1

8,5

8,6

6

7,3

7,8

8,0

8,3

8,6

8,8

9,1

9,2

7

7,9

8,3

8,6

8,8

9,1

9,3

9,6

9,8

8

8,4

8,8

9,1

9,3

9,6

9,8

10,0

10,2

9

8,9

9,3

9,5

9,7

10,0

10,2

10,5

10,6

10

Масштаб 1:1000

1,1

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,8

1

1,8

2,0

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,6

2

2,5

2,6

2,7

2,8

3,0

3,0

3,1

3,2

3

3,0

3,1

3,2

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

5

3,8

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,4

4,5

6

4,1

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,8

7

4,4

4,6

4,7

4,7

4,9

4,9

4,9

5,0

8

4,7

4,8

4,9

5,0

5,0

5,1

5,2

5,2

9

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,3

5,4

5,4

10

     

          Пример предвычисления погрешности положения конечной точки полигонометрического хода, разделенного на секции гиросторонами (см. рис.9).

          Полигонометрический ход характеризуется данными:

=94·10;  =225·10;

     
=495475 м;  =444650 м;

     
=390584 м;

         
=119025 м;  =529984 м;

     
=286225 м;

     
=1872 м;  =1188100 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 (к подразделу 8.2.4)

     
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ ГИРОСТОРОН

     

          Принципиальная схема определения дирекционного угла гироскопическим способом приведена на рис.10.

          Дирекционный угол гиростороны подземной маркшейдерской сети определяют по формуле

,

     

где  — астрономический азимут стороны;  — плоское сближение меридианов в точке установки гирокомпаса;

           — гироскопический азимут стороны;   — поправка гирокомпаса.

          Если гирокомпас используют для работы в пределах только одной шахты или поправку гирокомпаса определяют на каждой шахте, то дирекционный угол гиростороны находят по формуле

,

     

где  — «местная» поправка гирокомпаса;  — разность плоских сближений меридианов в точках установки гирокомпаса на земной поверхности и в горных выработках.

          Гироскопический азимут стороны вычисляют по формуле

,

     

где  — отсчет по лимбу угломерной части гирокомпаса, соответствующий примычному направлению на один из пунктов исходной или ориентируемой стороны;  — отсчет по лимбу угломерной части гирокомпаса, соответствующий положению равновесия ЧЭ (место нуля гирокомпаса);  — поправка за закручивание подвеса.

          Место нуля гирокомпаса определяют из наблюдения четырех последовательных точек реверсии прецессионных колебаний ЧЭ и вычисляют по формулам

;    ;    ,

     

где  — промежуточные средние;  — отсчеты по лимбу угломерной части гирокомпаса, соответствующие точкам реверсии ЧЭ.

          При пропуске второй, третьей или четвертой точек реверсии по техническим причинам достаточно провести наблюдение дополнительной пятой точки реверсии. При этом место нуля гирокомпаса определяют по соответствующим формулам:

;     ;

     
;     ;

     
;     .

     

          Поправку  за закручивание подвеса гирокомпаса определяют по формуле , где  — добротность гирокомпаса,  — угол закручивания подвеса.

          Добротность гирокомпаса  выражается отношением максимального направляющего момента гирокомпаса на данной широте к удельному моменту кручения подвеса (при закручивании на угол, равный радиану) и определяется в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации прибора.

          Угол закручивания подвеса  состоит из двух углов

,

     

где  — угол закручивания подвеса, возникающий из-за неточного ориентирования корпуса гироблока;  — угол закручивания подвеса, возникающий из-за изменения нулевого положения подвеса.

          Величины  и  определяют по формулам

;

     
,

,

     
где  и  — промежуточные средние, вычисляемые по формулам
     

;      ,

     

где  — отсчеты по шкале автоколлимационной трубы, соответствующие точкам реверсии ЧЭ.

          Местную поправку гирокомпаса вычисляют по формуле

,

.

     
     Поправку за разность сближений меридианов  вычисляют для каждой ориентируемой стороны подземной сети по формуле
     

,

Таблица 20

     
Значения коэффициентов  для вычисления разности  плоских сближений меридианов

, км

, с/км

 

°

3800

22,00

34

19

850

22,38

34

46

900

22,75

35

13

950

23,13

35

40

4000

23,53

36

07

050

23,91

36

34

100

24,30

37

01

150

24,70

37

28

200

25,11

37

55

250

25,52

38

22

300

25,93

38

49

350

26,35

39

16

400

26,78

39

43

450

27,21

40

10

500

27,64

40

37

550

28,09

41

04

600

28,53

41

31

650

28,99

41

58

700

29,45

42

25

750

29,92

42

52

800

30,39

43

19

850

30,88

43

46

4900

31,36

44

13

4950

31,86

44

40

5000

32,37

45

07

050

32,88

45

34

100

33,40

46

01

150

33,93

46

28

200

34,47

46

55

250

35,01

47

22

300

35,57

47

49

350

36,14

48

16

400

36,71

48

43

450

37,30

49

10

500

37,90

49

37

550

38,51

50

04

600

39,13

50

31

650

39,76

50

58

700

40,40

51

25

5750

41,06

51

52

5800

41,73

52

19

850

42,42

52

46

900

43,11

53

13

950

43,83

53

40

6000

44,56

54

07

025

44,94

54

21

050

45,30

54

34

075

45,69

54

48

100

46,06

55

01

125

46,47

55

15

150

46,84

55

28

175

47,22

55

41

200

47,64

55

55

225

48,03

56

08

250

48,45

56

22

275

48,85

56

35

300

49,29

56

49

325

49,70

57

02

350

50,15

57

16

375

50,56

57

29

400

51,02

57

43

425

51,45

57

56

6450

51,92

58

10

6475

52,36

58

23

500

52,84

58

37

525

53,29

58

50

550

53,75

59

03

575

54,25

59

17

600

54,72

59

30

625

55,24

59

44

650

55,72

59

57

675

56,25

60

11

700

56,74

60

24

725

57,28

60

38

750

57,79

60

51

775

58,35

61

05

800

58,88

61

18

825

59,45

61

32

850

59,99

61

45

6875

60,54

61

58

6900

61,14

62

12

925

61,70

62

25

950

62,32

62

39

975

62,90

62

52

7000

63,54

63

06

025

64,14

63

19

050

64,79

63

33

075

65,41

63

46

100

66,09

64

00

125

66,73

64

13

150

67,43

64

27

175

68,09

64

40

200

68 81

64

54

225

69,50

65

07

250

70,19

65

20

275

70,95

65

34

300

71,67

65

47

325

72,46

66

01

350

73,20

66

14

375

74,02

66

28

400

74,79

66

41

425

75,63

66

55

7450

76,43

67

08

7475

77,31

67

22

500

78,14

67

35

525

78,99

67

48

550

79,92

68

02

575

80,80

68

15

600

81,76

68

29

625

82,68

68

42

650

83,68

68

56

675

84,63

69

09

700

85,68

69

23

725

86,67

69

36

750

87,77

69

50

775

88,80

70

03

7800

89,86

70

16

     

          Поправку гирокомпаса можно определять двумя путями: 1) независимо дважды — перед началом работ по ориентированию и после их окончания; 2) из 5-6 последних определений поправки, включая и контрольные.

          Первый способ определения поправки применяют главным образом при неустойчивой поправке и после длительной транспортировки прибора на объект. За окончательный результат принимают среднее из определений.

          Второй способ определения поправки применяют, как правило, при сравнительно большом объеме разовых работ на одном объекте. Поправку определяют методом скользящего среднего — как среднее арифметическое из 5-6 определений, включая контрольные, часть из которых непосредственно предшествовала ориентированию стороны, а другая часть получена после ее ориентирования.

          Пример вычисления поправки гирокомпаса по 5 измерениям приведен в табл.21.

Таблица 21

     
Вычисление поправки гирокомпаса

N п.п.

Дата

Измеренная поправка

Вычисленная поправка

1

26/IX

-1° 17’30»

2

26/IX

-1   16 53

3

27/IX

-1   17 05

-1° 16’56»

4

28/IX

-1   16 24

-1   16 54

5

28/IX

-1   16 48

-1   16 58

6

30/IX

-1   17 20

-1   16 53

7

1/Х

-1   17 14

-1   16 58

8

5/Х

-1   16 38

-1   17 06

9

7/Х

-1   16 50

10

10/Х

-1   17 28

          Среднюю квадратическую погрешность дирекционного угла гиростороны определяют по формуле

,

     

где  — средняя квадратическая погрешность единичного определения гироскопического азимута;  и  — число определений гироскопического азимута гиростороны и поправки прибора соответственно.

          Погрешность  может быть получена по результатам многократного ориентирования, при котором каждый раз определяют гироскопический азимут исходной стороны на земной поверхности и гиростороны в шахте.

          Используя результаты гироскопических измерений, вычисляют эмпирическую среднюю квадратическую погрешность

,

     

где  — число измерений дирекционного угла гиростороны.

          Построением доверительного интервала оценивают теоретическую среднюю квадратическую погрешность :

,

     

где  — нормированные значения нижнего и верхнего пределов интервала, определяемые по числу степеней свободы  для принятой доверительной вероятности. Числовые значения пределов  выбираются по табл.22.

Таблица 22

     
Нижние  и верхние  границы доверительного интервала  

Доверительные вероятности

 

0,99

0,95

0,90

 

 

 

 

 

1

0,36

0,45

31,62

0,51

16,01

2

0,43

14,14

0,52

6,29

0,58

4,41

3

0,48

8,47

0,57

3,73

0,62

3,01

4

0,52

4,39

0,60

2,88

0,65

2,43

5

0,55

3,48

0,62

2,45

0,67

2,09

6

0,57

2,98

0,64

2,20

0,69

1,92

7

0,59

2,66

0,66

2,03

0,71

1,80

8

0,60

2,44

0,67

1,92

0,72

1,71

9

0,62

2,27

0,69

1,83

0,73

1,65

10

0,63

2,15

0,70

1,77

0,74

1,60

15

0,67

1,81

0,73

1,55

0,78

1,44

20

0,71

1,64

0,76

1,45

0,80

1,36

25

0,73

1,54

0,78

1,38

0,82

1,31

30

0,75

1,47

0,80

1,34

0,83

1,27

40

0,77

1,39

0,82

1,28

0,85

1,23

50

0,79

1,33

0,84

1,24

0,86

1,20

     
     Пример. Средняя квадратическая погрешность единичного определения гироскопического азимута из 11 измерений вычислена =25,4». Требуется при доверительной вероятности 0,95 определить доверительные границы для оценки параметра . Так как =10, то, согласно таблице, имеем: =0,70, =1,77, и доверительные пределы будут 0,70х25,4»<<1,77х25,4» или 17,8»<<45».

     

          Если вычисленная эмпирическая средняя квадратическая погрешность не совпадает с теоретической средней квадратической погрешностью, регламентируемой руководством по эксплуатации прибора, но находится в области допустимых значений, определяемых доверительным интервалом, то это свидетельствует о том, что отклонение  от  обусловлено ограниченностью измерений и является несущественным.

          Эмпирическую среднюю квадратическую погрешность, полученную при числе >50, можно принимать в качестве приближенного значения теоретической средней квадратической погрешности измерений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
(к подразделу 8.2.11)

«8» октября 1985 г.

Вычислитель Иванов И.И.

     ВЫЧИСЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШАХТНЫХ СТВОЛА

Измеренные углы — журнал N 4, стр. 5-8

Шахта N 3,    горизонт + 100

Приведенная длина сторон хода — журнал N 1-2, стр. 15

Шахта N 7,    горизонт +100

Исходные данные — каталог N 2, стр. 5.

Пун-
кты

Измерен-
ные горизон-
тальные углы  

Приве-
денные горизон-
тальные проло-
жения , м

Дирек-
ционные углы  

Натуральные значения

Приращения координат, м

Координаты, м

Примечание и эскизы

 

 

                        

 

                        

 

 

 

Вычисление координат отвесов в системе, принятой на земной поверхности

344

93°26’47»

Примечание. 1 — ход на земной
поверхности, 2 — ход в подземных
горных выработках            

343

62°07’18»

17732,990

87141,870

10,341

335 34 05

0,413612

0,910453

4,277

+

9,415

17728,713

87151,285

343

273 26 47

344

265 57 40

17512,150

87155,170

13,577

359 24 27

0,010341

0,999947

0,140

+

13,576

17512,010

87168,746

=274°36’24»

=217,405

Вычисление координат отвесов и пунктов соединительного полигонометрического хода в условной системе

0,000

0,000

13,866

0 00 00

0,000000

1,000000

0,000

+

13,866

16

88 23 05

63,534

268 23 05

0,999602

0,028128

63,509

1,791

17

179 05 30

154,449

268 14 35

0,999530

0,030650

154,376

4,735

19

89 21 50

14,455

177 36 25

0,041754

0,999128

+

0,604

14,442

-217,281

-7,102

                        

217,281

                    

7,102

 

=268°07’41»

=6°28’43»

=217,397

Вычисление координат отвесов и пунктов соединительного полигонометрического хода в системе координат, принятой на земной поверхности

17728,713

87151,285

13,866

6 28 43

0,112832

0,993614

+

1,564

+

13,777

16

88 23 05

17730,277

87165,062

-2

+1

63,534

274 51 48

0,996400

0,084779

63,305

+

5,386

17

179 51 30

17666,970

87170,449

-5

+2

154,449

274 43 18

0,996607

0,082315

153,925

+

12,713

19

89 21 50

17513,040

87183,164

14,455

184 05 08

0,071246

0,997459

1,030

14,418

17512,010

87168,746

                     

 

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 (к подразделу 8.2.10)

     
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

Схема
          

          
ТРЕУГОЛЬНИК ВЫТЯНУТОЙ ФОРМЫ

          Исходные данные: =5,0313; =8,0510; =3,0220; =1°04’00»; =0,3 мм; =3».

;      = 1°46’34»;

     
;      = 177°09’26»;

ТРЕУГОЛЬНИК ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ

          Исходные данные: =4,3550; =6,4380; =2,7930; =20°14’18»; =0,3 мм; =3».

;      = 32°38’31».

     
;      = 127°07’11».

     
;       =2,793.

;                = 22».

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
(к подразделу 8.3.4)

          
ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ И ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Место работы Конвейерный бремсберг 21 — пл. Четвертого

Дата 08.10.85 г.

Приборы Т-5В N 79582, РК-50 N 3

Исполнитель Петров И. И

Пункты

Горизонтальный угол

Вертикальный угол

Измеренная длина, м

Высота, м

Расстояние от прибора, м

Эскизы и примечания

стоя- ния

визи- рова- ния

КЛ

КЛ

КЛ

Отсчеты

Углы

Отсчеты

Обратно

Прямо

сигнала, прибора, сигнала

влево

вправо

КП

КП

КП

Разность
Среднее

Место нуля
Угол наклона

°

»’

°

»

»’

°

»

»’

0

26

24

180

26

30

16

180

27

00

180

00

36

195

57

30

1,090

0,60

2,65

17

0

26

54

180

00

24

344

02

00

18

12

179

59

45

43,920
-0,020
————
43,900

43,946
-0,050
————
43,896

1,065

Контрольные данные  16-17-18=
=180°00’15» (журнал N 14, с.15)

180

00

30

-15

57

45

43,898

0

18

18

163

11

30

180

18

30

16

48

00

17

179

59

45

44,100
-0,010
————
44,090

44,234
-0,140
————
 44,094

1,120

+16

48

15

44,092

180

19

00

180

00

42

197

25

00

47,152
-0,020
————
46,132

47,308
-0,170
————
47,138

1,065

0,65

2,60

18

0

18

54

180

00

24

342

34

15

1,230

18

179

59

38

19

180

00

33

-17

25

22

47,135

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 (к подразделу 8.5.2)

          
ЖУРНАЛ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ СТОРОН ПОДЗЕМНЫХ ПОЛИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ХОДОВ

Журнал измерений: N 3, стр. 12-17

Рулетка N 4, длина 50 м.

Место съемки: 2-ой западный уклон =95 км, =-540 м

Поправка за компарирование =-4 мм/на длину рулетки

Вычислитель: Петров И.И., 15.07.84

Стрела провеса всей рулетки =56 см при натяжении 100Н

Угол наклона  

Поправки в наклонную длину, мм

Поправки в горизонтальное проложение, мм

За приведение
 

Сто- рона или интер- вал

Изме- ренная наклон- ная длина , м

Изме- рен-
ная темпе- ра-
тура  , °C

°

»

за ком-
па- риро- вание  

за тем- пе-
ра- туру  

за про-
вес  

об- щая  

Исправ- ленная наклон- ная длина  , м

Вычис- ленное гори- зонталь- ное проло- жение  , м

к поверх- ности рефе- ренц- элли- псоида  

на плос- кость проек- ции Гаусса  

Об-
щая , мм

Приве- денное горизон- тальное про- ложе- ние , м

1

48,234

-13

2

44,725

-11

3

46,630

-12

12-13

139,589

+14

21

36,3

-11

-10

-36

-57

139,532

129,729

+11

+15

+26

129,755

1

42,814

-10

2

41,152

-8

13-14

83,966

+17

15

51,5

-7

-3

-18

-28

83,938

80,743

+7

+9

+16

80,759

     

          Примечания. 1. Поправку  определяют по результатам компарирования, приведенным к нормальной температуре (+20 °С) и внесенным в паспорт рулетки.

          2. Поправка за температуру ,

     где  — коэффициент линейного расширения стали (для углеродистой =1,2·10, для нержавеющей =2·10);  — температура воздуха при выполнении измерений.

          3. Поправку за провес рулетки с учетом несимметрии цепной линии вычисляют для каждого интервала: ,

     где  — поправка за провес для горизонтального интервала линии;  — угол наклона стороны.

              Поправка  для всей рулетки длиной  и со стрелой провеса , для интервала .

          4. Исправленную наклонную длину стороны вычисляют по формулам ,

     где  — общая поправка в наклонную длину стороны,  — сумма поправок за провес рулетки на интервалах.

          5. Горизонтальное проложение определяют по формуле .

          6. Поправки в горизонтальное проложение за приведение:

          к поверхности референц-эллипсоида  ,

          на плоскость проекции Гаусса ,

     где  — абсолютная высотная отметка горизонта горных работ, м;  — удаление горных выработок от осевого меридиана координатной зоны, км;  — средний радиус Земли (=6370 км).

          7. Приведенное горизонтальное проложение стороны определяют по формуле: ,

     где  — общая поправка в горизонтальное проложение стороны.

Таблица 23

     
Поправки к длине сторон за разность температур при измерении и компарировании (в мм на 100 м длины)

Для рулеток, изготов- ленных из стали

Разность температур (-20), °С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Углеро- дистой
 

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8

12,0

13,2

14,4

15,6

16,8

18,0

19,2

20,4

21,6

22,8

24,0

Нержа- веющей

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

     
     Поправки вводят со знаком, соответствующим знаку разности (-20), °С.

     Таблица 24

     
Поправки к длине сторон за провес рулетки, мм

Угол наклона

Длина интервала , м

15

20

25

30

32

34

36

38

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0,5

1,1

2,1

3,6

4,4

5,3

6,3

7,4

8,6

9,3

10,0

10,7

11,5

12,3

13,1

14,0

14,9

15,9

16,9

10°

0,4

1,0

2,0

3,5

4,3

5,1

6,1

7,2

8,4

9,0

9,7

10,4

11,2

11,9

12,7

13,6

14,5

15,4

16,4

20°

0,4

1,0

1,9

3,2

3,9

4,7

5,6

6,5

7,6

8,2

8,8

9,5

10,2

10,9

11,6

12,4

13,2

14,0

14,9

30°

0,3

0,8

1,6

2,7

3,3

4,0

4,7

5,6

6,5

7,0

7,5

8,1

8,6

9,2

9,9

10,5

11,2

11,9

12,7

40°

0,3

0,6

1,2

2,1

2,6

3,1

3,7

4,3

5,1

5,5

5,9

6,3

6,7

7,2

7,7

8,2

8,8

9,3

9,9

     

     Таблица составлена для рулеток с массой 0,018 кг/м и натяжения с силой 100Н (стрела провеса для 30-метровой рулетки =0,20 м, для 50-метровой =0,56 м).

          Поправки вводят со знаком «минус».

     Таблица 25

     
Поправки к горизонтальным проложениям за приведение к поверхности
референц-эллипсоида (в мм на 100 м длины)

Высота , м

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

 

0,8

1,6

2,4

3,1

3,9

4,7

5,5

6,3

7,0

7,8

8,6

9,4

10,2

11,0

11,8

12,5

13,3

14,1

14,9

15,7

     
     Поправки вводят со знаком, противоположным знаку .

     Таблица 26

     
Поправки к горизонтальным проложениям за приведение к плоскости
проекции Гаусса (в мм на 100 м длины)

Ордината , мм

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

 

0,1

0,5

1,1

2,0

3,1

4,4

6,0

7,8

10,0

12,3

14,9

17,7

20,8

24,1

27,6

     
     Поправки вводят со знаком «плюс».

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 (к подразделу 8.6.7)

          
ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЙ ВЫСОТ ПУНКТОВ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Журнал измерения длины линий N 12, стр. 8

люд. ходок N 6

Журнал измерения углов N 12, стр. 9

(ход)

    
      Дата 29 марта 1985 г.

Исходные данные_______каталог N 2, стр. 5

     Вычислял Иванов И. И.

Сторона хода

Изме- ренный угол наклона  

Приве- денное горизон- тальное проло- жение  , м

 

, м

Высота инстру- мента , м

Высота визи- рования , м

Превы- шение , м

Среднее превы- шение , м

Высота пункта , м

Пункт

20-21

+22°10’22»

44,814

0,407538

18,263

-1,238

+1,301

18,326

-101,712

20

+5

18,324

21-20

-21 24 00

44,815

0,391896

17,563

-1,580

+0,820

-18,323

-83,383

21

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 (к подразделу 8.5.7)

          
ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПУНКТОВ ПОЛИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО ХОДА

Измеренные углы — журнал N 1, стр.4-10

Полигонометрический, ход по вентиляционному и откаточному штрекам горизонта — 750 м

Приведенная длина сторон хода — журнал N 2, стр.10

«28» ноября 1984 г.

Исходные данные — журнал N 1, стр.10

Вычислял Петров П.П.

Пункты

Изме- ренные горизон- тальные углы  

Приве- денные горизон- тальные
 проло- жения  , м

Дирек- ционные углы  

Натуральные значения

Приращения координат, м

Координаты, м

Примечания и эскизы

 

 

 

 

 

 

 

Х

125°48’49»

+2

+7

18372,160

85731,290

ХI

267°23’00»

+6

33,512

213 11 49

0,547519

0,836794

18,348

28 043

3

92 03 30

+6

+14

353,814

703,254

+7

70,292

125 15 25

0,816572

0,577244

+

57,398

40,576

4

179 42 45

+3

+8

411,218

662,692

+6

40,338

124 58 17

0,819438

0,573167

+

33,054

23,120

5

180 10 00

+9

+24

444,275

639,580

+7

117,691

125 08 23

0,817751

0,575572

+

96,242

67,740

6

89 32 38

+2

+7

540,526

571,864

+6

33,740

34 41 08

0,569072

0,822288

+

19,200

+

27,744

XII

90 55 15

+1

+6

559,728

599,615

+7

29,791

305 36 29

0,813019

0,582237

24,221

+

17,345

XIII

179 25 00

+12

+29

535,508

616,966

+6

145,978

305 01 36

0,818885

0,573958

119,539

+

83,785

19

179 48 30

+4

+11

415,981

700,780

+7

53,393

304 50 05

0,820803

0,571211

43,825

+

30,499

XI

88 21 30

18372,160

85731,290

213 11 49

3

 

1079 59 08

 =524,735

= -0,039

= -0,106

 

 

1080 00 00

 

-52»

= -0,039

= -0,106

 

 

 

2·20= =1’53»

= =0,113

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 (к подразделу 8.6.8)

          
ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Место работы 6-й сев. штрек

Дата 08.10.1984 г.

Инструмент Н3К N 00676

Исполнитель Петров И. И.

Станция

Пункты, пикеты

Отсчет

Превышение

Среднее превышение

Примечание

задний

передний

промежуточный

1

Рп4-22

1169

1018

+151

+152

5859

5706

+153

2

22-23

1212

1316

-104

-103

5899

6001

-102

У. г. р.

1250

3

23-24

1350

-1152

+2502

+2504

6039

-5841

+2506

4

24-Рп6

-1250

1114

-2364

-2362

-5938

5796

-2360

Постраничный контроль

  14340

 13958

 +382

+191

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 (к подразделу 8.6.9)

          
ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЫСОТ ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Ход 6-й северный штрек

Дата 08.10.84 г.

Исполнитель Петров И. И.
     

Пункты, пикеты

Среднее превышение, мм

Высоты, м

Примечания

Рп4

+2
152

-352,849

Исходные данные (см. наст. журнал стр.14)

Измеренные данные (журнал нивелирования N Н-2/84, стр. 26)

22

+2
-103

-352,695

23

+2
2504

-352,796

24

+2
-2362

-350,290

Рп6

-352,650

=+0,191

Рп6-Рп4=+0,199
=-0,008

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 24 (к подразделам 12.2.2 и 12.2.4)

     
ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ

     

          Допустимые отклонения геометрических параметров строящихся зданий и сооружений шахтной поверхности определены исходя из требований нормативных документов, утвержденных Госстроем СССР, по состоянию на 1 января 1984 г.

          Согласно СНиП III-16-80 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и приемки работ» (пункт 6.3), предельные отклонения положений элементов в смонтированных конструкциях не должны превышать следующих величин, мм.

Смещение осей фундаментных блоков и стаканов фундаментов относительно разбивочных осей

13

Отклонение отметок верхних опорных поверхностей элементов фундаментов от проектных

-10

Отклонение отметок дна стаканов фундаментов от проектных

-20

Смещение осей или граней панелей стен, колонн и объемных блоков в нижнем сечении относительно разбивочных осей или ориентирных рисок

5

Отклонение осей колонн зданий и сооружений в верхнем сечении относительно разбивочных осей при высоте колонны, м:

     до 8

20

     свыше 8 до 16

25

     свыше 16 до 25

32

     свыше 25 до 40

40

Смещение осей ригелей и прогонов, а также ферм (балок) по нижнему поясу относительно осей на опорных конструкциях

5

Отклонение расстояний между осями ферм (балок) покрытий и перекрытий в уровне верхних поясов от проектных

±20

Отклонение плоскостей стеновых панелей в верхнем сечении от вертикали (на высоту этажа или яруса)

10

Отклонение отметок верха колонн или их опорных площадок (кронштейнов, консолей) одноэтажных зданий и сооружений от проектных

±10

Разность отметок верха колонн или опорных площадок каждого яруса или этажа многоэтажных зданий и сооружений, а также стеновых панелей одноэтажных зданий в пределах выверяемого участка:

     при контактной установке (где  — порядковый номер яруса)

12+2             

     при установке по маякам

10

Смещение продольной оси подкрановой балки на опорной поверхности (площадке) колонны от проектного положения

8

Отклонение отметок верхних полок подкрановых балок на двух соседних колоннах вдоль ряда и на двух колоннах в одном поперечном разрезе пролета от проектных

±16

Смещение оси подкранового рельса с оси подкрановой балки

20

     

     При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций руководствуются требованиями СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки работ». Отклонения в размерах и положении выполненных конструкций при возведении башенных копров в скользящей опалубке не должны превышать величин, приведенных в табл.27.

Таблица 27

Отклонения

Допустимое отклонение

Плоскостей и линий их пересечения от вертикали или от проектного наклона на всю высоту конструкции:

     для фундаментов

±20 мм

     для стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия

±15 мм

     для стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке при отсутствии промежуточных перекрытий

100 мм

     для стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке при наличии промежуточных перекрытий

1/100 высоты, но не более 50 мм

Горизонтальных плоскостей на всю плоскость выверяемого участка

±20 мм

Местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке конструкций рейкой длиной 2 м, кроме опорных поверхностей

±5 мм

В длине или пролете элементов

±20 мм

В размерах поперечного сечения элементов

+6 мм; -3 мм

В отметках поверхностей и закладочных частей, служащих опорами для металлических или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов

-5 мм

В расположении анкерных болтов:

     в плане внутри контура опоры

5 мм

     в плане вне контура опоры

10 мм

     по высоте

+20 мм

     

          При контроле правильности монтажа конструкции и ярусов металлических башенных копров руководствуются требованиями главы СНиП III-18-75 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ».

          Отклонения поверхности фундаментов, опорных плит, специальных опорных устройств под стальные конструкции и положения анкерных болтов, а также отклонения смонтированных конструкций от проектного положения не должны превышать величин, указанных в табл.28.

Таблица 28

Наименование отклонения

Допустимое отклонение

Верхняя плоскость выверенной и подлитой цементным раствором стальной опорной плиты с верхней строганой поверхностью:

     по высоте

±1,5 мм

     по уклону

1/1500

Поверхность фундамента, возведенного до проектной отметки подошвы колонн, без последующей подливки цементным раствором, и отметки выверенных опорных деталей, заделанных в фундамент, с последующей подливкой колонн цементным раствором:

     по высоте

±5 мм

     по уклону

1/1000

Смещения анкерных болтов в плане:

     расположенных внутри контура опоры конструкций

5 мм

     расположенных вне контура опоры конструкций

10 мм

Отклонение отметки верхнего торца анкерного болта от проектной

+20 мм; -0 мм

Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей (в нижнем сечении)

±5 мм

Отклонение оси колонны и опоры от вертикали в верхнем сечении при высоте, м:

     до 15

15 мм

     более 15

0,001 высоты колонны или опоры, но не более 35 мм

Стрела прогиба (кривизна):

колонны

1/750 высоты колонны, но не более 15 мм

опоры

1/750 длины элемента между точками закрепления, но не более 15 мм

Отклонение оси ствола и поясов башни от проектного положения

0,003 высоты выверяемой точки над фундаментом

     

          В соответствии с требованиями СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные выработки» отклонение стенок крепи по радиусу от центра ствола допускается для монолитной бетонной и железобетонной крепи в пределах 50 мм, тюбинговой — в пределах 30 мм.

          Величина уступов крепи на контактах смежных заходок монолитной бетонной и железобетонной крепи допускается до 40 мм.

          Отклонение от горизонтальной плоскости тюбинговых колец допускается в пределах ±20 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 (к подразделу 12.3.4)

     
ПРОВЕРКА СООТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ОДНОКАНАТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ

     

          После монтажа подъемной установки проверяют соотношение геометрических элементов (рис.11). По результатам измерений, выполненных относительно оси подъема, вычисляют углы девиации подъемных канатов:

          на барабанах подъемной машины ;

          на копровых шкивах .

          В этих формулах  — ординаты точек схода каната с барабана и шкива в системе координат, ось  которой совмещена с осью главного вала;  — угол поворота плоскости шкива относительно оси ;  и  — длина и угол наклона линии, соединяющей оси вала шкива и главного вала.

          Угол  определяют относительно вспомогательной оси, вынесенной на подшкивную площадку параллельно оси подъема:

,

     

где  — ординаты центров ручья копрового шкива в горизонтальной плоскости, проходящей через его середину;  — диаметр копрового шкива.

          Углы отклонения головных канатов от отвесного положения  и  находят по разностям абсцисс (ординат) осей канатов при нижнем и верхнем положениях подъемного сосуда и расстоянию  от оси вала копрового шкива до горизонта измерений на ярусе копровых расстрелов.

          Углы наклона осей валов подъемной машины  и копровых шкивов  определяют по разности высот шеек вала с учетом диаметра.

          Допускаемые отклонения параметров приведены в табл.29.

Таблица 29

Обозначения

Допускаемые отклонения

Обоснование

 

1°30′

Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом.



     

2° для машин БЦК при желобчатой поверхности малого барабана

 

2°30′ для проходческих грузовых лебедок

  Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт  

 

1° при жесткой армировке

Исследования ВНИМИ

 

30′ при канатной армировке

2′ при монтаже

Исследования ВНИМИ

4′ при монтаже

20′ при диаметре барабана менее 5 м;
14′ при диаметре барабана более 5 м (в период эксплуатации)
     

Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях

20′ в период эксплуатации

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 26 (к подразделу 12.3.7.)

     
ПРОВЕРКА СООТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКАНАТНОЙ
ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ

     

          Проверку выполняют после проточки футеровки ведущих и отклоняющих шкивов. На перекрытии башенного копра параллельно оси главного вала машины закрепляют вспомогательные оси  и  (рис.12, а, б, в, г), относительно которых производят ординатную съемку канатов при верхнем и нижнем положениях подъемных сосудов. При этом считают, что оси канатов при нижнем положении сосуда вертикальны. Нивелированием определяют углы наклона осей  и  главного вала и вала отклоняющих шкивов.

;   ;

     
;   ;

     
;

     
;

     
;

     
,

Таблица 30

Обозначение

Допускаемые отклонения

Примечание

0°30′

По исследованиям ВНИМИ

0°30′

1°30′

При жестких проводниках (Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт)

1°30′

 

0°30′

При канатных проводниках (по исследованиям ВНИМИ)

0°30′

1°30′

Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт

1°30′

0°30′

По исследованиям ВНИМИ

 

0°30′

 

0°02′

 

0°10′

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 27 (к подразделу 13.2.7)

     
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА ПРОХОДКИ ШАХТНОГО СТВОЛА

     

          На титульном листе журнала указывают министерство, ведомство, строительные организации, наименование ствола, шахты, производственного объединения по добыче.

          В журнале, преимущественно в табличной форме, помещают: основные данные о проходке ствола, взятые из проекта шахты (рудника) и геологического заключения об условиях проходки ствола (пересекаемые породы, водоносные горизонты); сроки сооружения ствола; характеристику технологического оборудования; основные данные по водоподавлению и результаты химического анализа воды; характеристику крепи ствола; горизонтальные сечения ствола в различные периоды строительства шахты (во время проходки с размещением стволопроходческого оборудования, в период проходки горизонтальных выработок, при сдаче ствола в эксплуатацию).

          На следующих четных страницах журнала в табличной форме приводят данные по продольному сечению ствола, на нечетных страницах помещают эскизы деталей проходки ствола и вносят необходимые примечания. Первые графы таблицы заполняют по данным контрольной скважины (литологическая колонка, глубина залегания и мощность пород, символ пород и ожидаемый приток воды из них, коэффициент крепости и угол падения пород). В средней части таблицы в вертикальном масштабе 1:100 строят разрез по стволу, на котором: изображают детали и материал крепи, проемы, оставленные в стенках ствола, места вывалов, водоулавливающие кольца и т.п., а также пересекаемые стволом породы; ставят дату проходки, возведения крепи и армировки ствола. В последующих графах указывают: глубину контактов горных пород от земной поверхности и их мощность; название, характеристику и описание пересекаемых пород; приток воды и дату его установления.

          К деталям проходки ствола, изображаемым на четных страницах, относят: горизонтальные сечения ствола в свету и в проходке не реже чем через 10 м по глубине с указанием расстояний от отвесов до крепи и толщину крепи; опорные башмаки; околоствольные камеры, водоулавливающие кольца, сопряжения с околоствольными выработками (в примечании к эскизу указывают номер проектного чертежа и наименование проектной организации); места и характер деформаций стенок ствола; расположение скважин для цементации, силикатизации, химизации и других способов водоподавления; структуру пересекаемых угольных пластов, места выбросов угля, газа и пород.

          Геологическую ситуацию разреза составляет геологическая служба, обслуживающая проходку ствола.

     Журнал проходки ствола после проверки геологических и технических данных подписывают главный инженер проходческого управления, главный маркшейдер и главный геолог, обслуживающие сооружение ствола. Эти же лица подписываются на разрезах по стволу против отметки проходки ствола за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 (к подразделу 13.3.13)

     
ПРОВЕРКА СООТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАТНОЙ АРМИРОВКИ

     

          Основные геометрические элементы и параметры канатной армировки одного подъемного отделения показаны на рис.13.

Рис.13. Геометрическая схема канатной армировки подъемного отделения:

1 — горизонт подвеса канатных проводников (перекрытие копра); 2 и 6 — оси верхнего и нижнего
вспомогательных проводников; 3 — канатный проводник; 4 — ось направляющего устройства;
5 — подъемный сосуд; 7 — горизонт фиксации канатных проводников (плоскость симметрии натяжной рамы);
8 — натяжной груз; 9 — ось прицепного устройства; 10 — подъемный канат; I», II» и I»’, II»’ — соответственно
точки подвеса и фиксации канатных проводников

     

          Маркшейдерской проверкой канатной армировки определяют: отклонения ширины колеи канатных проводников на горизонтах подвеса и фиксации, отклонения ширины колеи верхних и нижних направляющих устройств подъемных сосудов, отклонения точек подвеса канатных проводников от проектного положения, отклонение от вертикали осей систем канатных проводников подъемных отделений, отклонения расстояний между осями вспомогательных и канатных проводников от проектных.

          Для проверки проектных значений ширины колеи  измеряют ширину колеи направляющих устройств нижнего  и верхнего  поясов сосуда на нулевой площадке и с крыши сосуда, а также ширину колеи канатных проводников на перекрытии копра  и натяжной раме . Измерения выполняют рулеткой или реечным координатометром.

          Съемкой прицепных устройств на перекрытии копра находят координаты точек подвеса канатных проводников в условной системе, за ось ординат которой принимают ось главного вала многоканатной подъемной машины, а за ось абсцисс — ось подъема (рис.14). В случае одноканатного подъема за оси условной системы принимают оси подшкивной площадки.

Рис.14. Положение элементов канатной армировки подъемного отделения относительно
осей многоканатной подъемной машины:

     
1 и 2 — соответственно проектное и фактическое положение вспомогательного проводника;
I, II, III, IV — проектные точки закрепления канатных проводников подъемного отделения;
 ,  — проектные горизонтальные оси подъемного отделения:
 I», II», III», IV» и I»’, II»’, III»’, IV»’ — точки подвеса и точки фиксации канатных проводников;
  и  — центры расположения точек подвеса и точек фиксации

     

          Для определения положения точек фиксации канатных проводников на натяжную раму передают координаты двумя шахтными отвесами либо канатным проекциометром по двум канатным проводникам. Съемку канатных проводников на натяжной раме выполняют линейными измерениями относительно шахтных отвесов или канатных проводников (рис.15), используемых при измерениях проекциометром.

Рис.15. Схема к определению координат точек фиксации канатных проводников линейными засечками:

     I»’, II»’,…, VIII»’ — точки фиксации канатных проводников клетевого подъема; V»’,  VIII»’ — точки фиксации канатных
проводников, использованных для измерений проекциометром (исходные точки); 1, 2… 12 — углы,
вычисляемые из треугольника по измеренным расстояниям между канатами

     

          Профильную съемку вспомогательных проводников выполняют относительно отвесов аналогично съемке проводников жесткой армировки.

          Отклонения ширины колеи верхних и нижних направляющих устройств и отклонения ширины колеи канатных проводников на горизонтах подвеса и фиксации, а также отклонения вспомогательных проводников от проектного положения находят из сравнения соответствующих величин, полученных по результатам проверки, с их проектными значениями. Отклонения точек подвеса канатных проводников от проектного положения вычисляют, используя полученные по результатам съемки их фактические координаты.

          Относительное отклонение от вертикали оси системы канатных проводников подъемного отделения  определяют по формуле

,

     

где  и  — координаты точек подвеса и точек фиксации канатных проводников;  — число канатных проводников в подъемном отделении;  — длина канатного проводника.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 (к подразделу 14.2.1)

     
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СМЫКАНИЯ ЗАБОЕВ

Рис.16. Проект построения полигонометрических ходов на земной поверхности и в горных выработках

     

          Ожидаемое место встречи забоев — точка К; ответственное направление: в плане  (перпендикулярное к оси уклона) и по высоте.

          Допустимые расхождения встречных забоев: в плане 0,6 м, по высоте 0,3 м.

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СМЫКАНИЯ ЗАБОЕВ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ В ПЛАНЕ

          Общую среднюю квадратическую погрешность смыкания забоев по ответственному направлению в плане вычисляют по формуле

,                                                      (1)

,                                                                                                    (2)

     

где  — средняя квадратическая погрешность ориентирования,  — проекция линии, соединяющей начальную точку хода с предполагаемой точкой  встречи забоев, на направление .

          Для соблюдения требования п.8.2.1 значение средней квадратической погрешности ориентирования шахты не должно превышать 1′. Учитывая, что ориентирование через каждый ствол будет выполнено дважды, принимают

.

     

     Величины =980 м для шахты 1 и =1090 м для шахты 2 определяют графически (см. рис.16)

          По формуле (2) находят

=0,21 м;    =0,24 м.

     
     Среднюю квадратическую погрешность смыкания забоев вследствие погрешностей измерения углов в висячих полигонометрических ходах на поверхности и в шахте при двукратном выполнении измерений определяют по формуле
     

,                                                                                                 (3)

=0,1384 м;

     
=0,0010 м.

     
     Среднюю квадратическую погрешность смыкания забоев вследствие погрешностей измерения рулеткой длины сторон в подземном полигонометрическом ходе при двукратном выполнении работ определяют по формуле
     

,                                                                                 (4)

=0,0035 м.

     
     Среднюю квадратическую погрешность смыкания забоев вследствие погрешностей измерения светодальномером длины сторон в полигонометрических ходах на земной поверхности при двукратном выполнении измерений определяют по формуле
     

                                                                                           (5)

     

где  — средняя квадратическая погрешность измерения светодальномером длины стороны полигонометрического хода.

          Принимая =10 мм, по формуле (5) получают

=0,0001 м.

     
     По формуле (1) находят общую среднюю квадратическую погрешность смыкания забоев в плане
     

=0,0441 + 0,0576 + 0,1384 + 0,0010 + 0,0035+0,0001=0,2447 м,
=0,50 м.

     
     Отсюда ожидаемая погрешность смыкания забоев составит
     

= 1,50 м,

     

что превосходит установленный допуск.

          Чтобы обеспечить смыкание забоев в пределах допустимого расхождения, целесообразно уменьшить влияние погрешностей угловых измерений, разделяя подземные полигонометрические ходы на секции гиросторонами (1-2), (18-19) и (I-II), (XVI-XV). От гиросторон (18-19) и (XIV-XV) прокладывают висячие ходы до точки  встречи забоев. Угловую невязку в каждой секции распределяют поровну на все углы. Тогда при двукратном выполнении работ общую среднюю квадратическую погрешность смыкания забоев вычисляют по формуле

,                                                  (6)

;

     
,

;   ,

=0,18 м.

     
     Ожидаемая погрешность будет равна
     

=3·0,18=0,54 м,

     

     что не превышает допустимого расхождения забоев в плане.

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СМЫКАНИЯ ЗАБОЕВ ПО ВЫСОТЕ

          Общую среднюю квадратическую погрешность смыкания забоев по высоте вычисляют по формуле

,                                                               (7)

     

где  и  — средние квадратические погрешности передачи высот через вертикальные стволы шахт 1 и 2;  — средние квадратические погрешности смыкания забоев вследствие погрешностей геометрического нивелирования на земной поверхности и в горных выработках;  — средняя квадратическая погрешность передачи высот тригонометрическим нивелированием по уклону.

          Среднюю квадратическую погрешность (мм) передачи высоты через шахтный ствол при двукратном выполнении измерений определяют по формуле

,                                                                                                   (8)

     

где  — глубина ствола, м.

          Подставив значения =400 м и =560 м в формулу (8), получают:

=0,022 м; =0,030 м.

     
     Среднюю квадратическую погрешность смыкания забоев вследствие погрешностей геометрического нивелирования IV класса (мм) при двукратном выполнении работ определяют по формуле
     

,                                                                                                             (9)

     

где  — длина хода, км.

          Длина нивелирного хода между пунктами 3 и III на поверхности равна 2,2 км, поэтому

= 0,007 м.

     
     Среднюю квадратическую погрешность передачи высот техническим нивелированием в горных выработках при двукратном выполнении работ определяют (мм) по формуле
     

,                                                                                         (10)

     

где  и  — длина нивелирных ходов в горизонтальных выработках шахт 1 и 2.

          В данном примере =1,6 км, =1,4 км, тогда

=0,021 м.

     
     Среднюю квадратическую погрешность передачи высот тригонометрическим нивелированием при двукратном выполнении работ определяют (мм) по формуле
     

,                                                                                                         (11)

     

где  — длина ходов тригонометрического нивелирования по уклону, км.

          Длина хода  между пунктами 19 и XVI равна 0,55 км, тогда

= 0,018 м.

     
     По формуле (7) находят общую среднюю квадратическую погрешность смыкания забоев по высоте
     

;

     
= 0,05 м.

     
     Отсюда ожидаемая погрешность смыкания забоев по высоте
     

=3·0,05=0,15 м,

     
что не превышает допустимого расхождения.
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 (к подразделу 15.3)

          

СРОКИ ХРАНЕНИЯ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ХРАНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ
ТРЕХ ЛЕТ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ОТРАЖЕННЫХ В НЕЙ РАБОТ  

     

          1. Материалы определения остатков полезного ископаемого на складах.

          2. Чертежи по перенесению в натуру проектного положения главного технологического комплекса, блоков и отдельных промышленных зданий и сооружений, коммуникаций.

          3. Чертежи по расчету границ безопасного ведения горных работ.

          4. Контрольные профили армировки вертикальных шахтных стволов и башенных копров.

          5. Контрольные продольные профили рельсовых путей в откаточных горных выработках.

          6. Контрольные продольные профили железных, автомобильных, троллейвозных и подвесных канатных дорог.

          7. Контрольные профили руслоотводных, водозаводных и других капитальных траншей и канав.

          8. Журналы измерений по всем видам работ.

          Примечание. Три года хранят журналы вычислений, послужившие основой составления названных чертежей, а также материалы фотограмметрической съемки — снимки (негативы) и списки координат опорных точек, использованных для ориентирования (корректирования) стереомоделей.

ЧЕРТЕЖИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ХРАНЕНИЮ ДО ЛИКВИДАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ДО ПОГАШЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

     

          1. Исполнительные профили армировки вертикальных шахтных стволов и башенных копров.

          2. Исполнительные и контрольные профили стенок вертикальных шахтных стволов.

          3. Исполнительные продольные профили рельсовых путей в откаточных горных выработках.

          Примечание. До этого же времени хранят журналы вычислений, послужившие основой составления названных чертежей.

ЧЕРТЕЖИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ХРАНЕНИЮ ДО ЛИКВИДАЦИИ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

     

          1. Планы отвалов некондиционных полезных ископаемых, хранилищ отходов обогатительных фабрик и породных отвалов.

          2. План земной поверхности с отражением результатов работ по рекультивации земель, нарушенных горными работами.

          3. Схемы осевых пунктов шахтных отвалов.

          4. Чертежи по изучению процесса сдвижения земной поверхности и горных пород под влиянием подземных разработок и по наблюдениям за подрабатываемыми зданиями и сооружениями.

          5. Чертежи по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах.

          6. Схема подземных маркшейдерских плановых опорных сетей и высотного обоснования.

          7. Исполнительные продольные профили железных, автомобильных, троллейвозных и подвесных канатных дорог.

          8. Исполнительные профили руслоотводных, водозаводных и других капитальных траншей и канав.

          Примечание. До этого же времени хранят журналы вычислений, послужившие основой составления этих чертежей.

ЧЕРТЕЖИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОСТОЯННОМУ ХРАНЕНИЮ
(УНИЧТОЖЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ)

     

          1. План земной поверхности территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия.

          2. План застроенной части земной поверхности.

          3. План горного отвода и разрезы к нему, план отвода земельного участка.

          4. План промышленной площадки.

          5. Картограммы расположения планшетов съемок земной поверхности и горных выработок.

          6. Схема расположения пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети на территории производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия, абрисы и схемы конструкций реперов и пунктов.

          7. Чертежи горных выработок, отражающие вскрытие, подготовку и разработку месторождения.

          8. Разрезы по вертикальным и наклонным шахтным стволам.

          9. Чертежи околоствольных горных выработок и приемно-отправительных площадок главных этажных уклонов и бремсбергов.

          10. Чертежи по расчету предохранительных целиков под зданиями, сооружениями и природными объектами.

          11. Чертежи по расчету барьерных целиков между шахтными полями.

          Примечание. Постоянно хранят журналы вычислений, послужившие основой для составления этих чертежей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 (к подразделу 16.1)

     
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЖУРНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

     

          Маркшейдерская служба горного предприятия должна иметь журналы измерений и вычислительную документацию по всем видам выполняемых маркшейдерско-геодезических работ. Ниже приведен примерный перечень журналов измерений и вычислительной документации.

1. ЖУРНАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ

     

          1.1. При работах на земной поверхности и открытом способе разработки месторождений полезных ископаемых:

          угловых и линейных измерений в полигонометрических ходах;

          геометрического нивелирования;

          технического нивелирования;

          угловых и линейных измерений при определении пунктов съемочной сети:

          угловых и линейных измерений в теодолитных ходах;

          съемки (мензульной, тахеометрической, стереофотограмметрической, ординатной) поверхности карьеров, складов полезного ископаемого;

          разбивочных работ;

          нивелирования транспортных путей;

          измерений по проверке соотношений геометрических элементов горнотранспортного оборудования.

          1.2. При подземном способе разработки месторождений полезных ископаемых, кроме необходимых журналов из числа приведенных в п.1.1:

          измерений при ориентировании подземных маркшейдерских опорных сетей;

          передачи высот от реперов на земной поверхности к пунктам подземной маркшейдерской опорной сети;

          угловых и линейных измерений в подземных опорных и съемочных сетях;

          технического нивелирования;

          съемки стенок и армировки шахтных стволов;

          замеров горных выработок;

          проверки соотношений геометрических элементов подъемных установок.

          1.3. При строительстве горного предприятия (кроме необходимых журналов из числа приведенных в пп.1.1 и 1.2):

          определения пунктов разбивочной сети;

          проходки вертикальных шахтных стволов;

          армирования шахтных стволов;

          съемки замораживающих скважин.

          Примечания. 1. Если на карьере дренаж осуществляют подземными горными выработками, горное предприятие должно иметь журналы измерений в соответствии с видом выполняемых работ, указанных в п.1.2.

          2. Формы журналов, не предусмотренные настоящей инструкцией и инструкциями по эксплуатации приборов, устанавливает вышестоящая организация.

          3. Допускается совмещение записей разных видов измерений в одном журнале, если объем измерений невелик, а также ведение записей измерений в журналах свободной разграфки.

2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

     

          2.1. При работах на земной поверхности и открытом способе добычи полезных ископаемых маркшейдерская вычислительная документация горного предприятия включает журналы (каталоги):

          вычисления длин сторон полигонометрических ходов;

          вычисления и уравнивания полигонометрических ходов;

          уравнивания нивелирных ходов и вычисления высот пунктов маркшейдерской опорной сети;

          вычисления координат и высот пунктов маркшейдерской съемочной сети;

          подсчета объемов полезного ископаемого на складах;

          подсчета объемов выемки горной массы и полезного ископаемого;

          подсчета объемов перемещения почв и горных пород при рекультивации земель;

          каталог координат и высот пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети;

          каталог координат и высот устьев разведочных и технических скважин.

          2.2. При подземном способе разработки месторождений полезных ископаемых маркшейдерская вычислительная документация, кроме необходимой документации из числа приведенной в п.2.1, содержит журналы:

          вычисления ориентирования и центрирования подземной маркшейдерской опорной сети и передачи высот;

          вычисления длин сторон подземных полигонометрических ходов;

          вычисления координат пунктов подземных маркшейдерских опорных и съемочных сетей (отдельно по опорным и съемочным сетям);

          вычисления высот пунктов, определенных тригонометрическим нивелированием;

          вычисления высот пунктов, определенных геометрическим нивелированием;

          учета горных работ (прохождения очистных забоев, объемов выработанного пространства, добычи полезного ископаемого).

          2.3. Строящееся горное предприятие должно иметь вычислительную документацию, приведенную в пп.2.1 и 2.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 (к подразделу 17.1)

     

ТРЕБОВАНИЯ К АЛГОРИТМАМ И ПРОГРАММАМ ДЛЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К АЛГОРИТМАМ

     

          1. Алгоритм решения задачи включает следующие разделы:

          постановка задачи;

          используемая информация и результаты решения;

          описание решения;

          организация входных и выходных документов;

          требования к контрольному примеру.

          2. При постановке задачи указывают ее полное наименование, область применения, информационные связи с другими задачами.

          3. Описание используемой информации включает перечень исходных данных задачи с указанием источников поступления (каталоги координат, журналы измерений, нормативно-справочная информация и т.д.). Приводят перечень результатов, получаемых на ЭВМ, в виде документов или информации, сохраняемой на машинных носителях для решения данной и других задач.

          4. Описание решения содержит:

          описание логики алгоритма и способа формирования результатов решения с указанием последовательности этапов счета;

          используемые расчетные и логические формулы;

          указания о точности вычислений;

          соотношения, необходимые для контроля достоверности результатов;

          описание связей между частями алгоритма.

          5. Для маркшейдерских задач используют способы решения, рекомендуемые настоящей Инструкцией, руководствами, методическими указаниями по отдельным видам работ или изложенные в научно-технической литературе.

          6. В алгоритме должны быть предусмотрены все ситуации, которые могут возникнуть в процессе решения задачи.

          7. Логическую структуру алгоритма представляют графически в виде схем различной степени детализации или в виде текста.

          8. Исходные данные, необходимые для решения задачи, размещают на входном документе. При этом должны быть указаны правила предварительной подготовки, формат и способ кодирования входных данных. В исходные данные не следует включать информацию, которую можно получить из них в результате математических или логических операций.

          9. В качестве входного документа можно использовать журналы полевых измерений, каталоги или другие документы. Для уменьшения объема работ по подготовке исходных данных целесообразно использовать заранее составленные каталоги данных на машинных носителях информации или банки данных.

          10. Выходной документ, получаемый в результате решения задачи на ЭВМ, должен иметь вид отчетного документа, пригодного для включения в маркшейдерскую вычислительную документацию. В документе должны быть название решаемой задачи и представленные в табличной форме все исходные данные и результаты решения, в том числе оценка их точности (если она возможна). Структура таблиц должна обеспечивать рациональное и компактное размещение данных, представленных в привычном для маркшейдера виде.

     В выходном документе предусматривают места для заполнения вручную (для эскизов, подписей исполнителей и т.п.),

          Алгоритм должен предусматривать вывод документов в необходимом количестве экземпляров.

          11. Формат входных и выходных документов устанавливают с учетом требований действующих инструкций, технических возможностей ЭВМ и средств связи.

          12. Контрольный пример должен обеспечивать возможность проверки правильности алгоритма и реализующих его программ при решении различных вариантов задачи.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ

     

          1. Программа должна полностью реализовывать алгоритм задачи и обеспечивать ее решение на ЭВМ. Для выполнения маркшейдерских расчетов могут использоваться все типы ЭВМ: микрокалькуляторы, микро- и мини-ЭВМ, большие ЭВМ.

          Микрокалькуляторы применяют для первичной обработки измерений и решения нетрудоемких задач. Мини- и микроЭВМ целесообразно использовать для оперативных расчетов. Большие ЭВМ вычислительных центров применяют для выполнения сложных трудоемких расчетов и обработки информации, используемой в автоматизированных системах управления.

          2. При составлении программ рекомендуется применять:

          алгоритмические языки высокого уровня (БЭЙСИК, ПАСКАЛЬ, ФОРТРАН и др.);

          модульную структуру;

          разработанные системы по вводу, контролю и хранению информации, а также по обработке данных с целью автоматического построения чертежей на графопостроителе;

          диалоговый режим работы пользователя с ЭВМ.

          3. Для повышения эксплуатационных свойств программ необходимо по возможности упростить работу оператора при загрузке, запуске, выполнении и завершении работы программы. В ситуациях, когда требуется вмешательство оператора, следует предусмотреть выдачу соответствующих сообщений с указанием о выполнении необходимых действий.

          4. Следует учитывать регламентируемые ГОСТами, отраслевыми инструкциями и положениями общие эксплуатационные требования к программам, к содержанию и оформлению документации. В комплект документации к маркшейдерской программе должны входить предназначенные для маркшейдеров указания по пользованию программой. Указания должны включать:

          описание решаемой задачи с изложением численного метода;

          технологическое описание процесса решения задачи;

          описание входных данных с инструкцией по их подготовке;

          описание выходных документов задачи и рекомендации по их оформлению;

          инструкции по выполнению контрольных операций и исправлению ошибок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 (к подразделу 18.1.3)

     
ПОЛИМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОРНОЙ
ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

     

          Полимерные чертежные материалы применяют для изготовления исходных и производных чертежей горной графической документации.

          Технические данные о полимерных чертежных материалах приведены в таблице 31.

Таблица 31

     
Технические данные о полимерных чертежных материалах

N п/п

Наимено- вание чертежного материала

Ширина рулона, мм

Толщина, мкм

Характе- ристика чертеж- ной поверх ности

Дефор- мация на 0,5 м после стабили- зации, мм

Средства закреп- ления изобра- жения

Способ подго- товки к черче- нию

Способ удаления изобра- жения

Назна- чение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Лавсановая пленка глянцевая

620, 880, 1500

50,
75,
100

Глян- цевая без специ- альных чер- тежных свойств

0,2

Тушь «Пингвин»

Обра- ботка тальком

Ватным тампоном, смоченным водой

Изготов- ление планов горных выработок карьеров

2

Лавсановая пленка с глянцевым чертежным слоем ОЛ-1, ОЛ-2

1180

75

Глян- цевая чертеж- ная с 2-х сторон

0,5

Тушь «Колибри», «Пингвин», казеиновая

То же

Ватным тампоном, смоченным водой или спиртом с небольшим коли- чеством стираль- ного порошка

То же

3

Чертежная лакированная лавсановая пленка ПНЧ-КТ-1, ПНЧ-КТ-2

620, 880, 1500

50,
75,
100,
120

Матиро- ванная одно- и двухсто- ронняя

0,2

Тушь «Колибри», «Пингвин», карандаш «Т»

»   »

То же

Изготов- ление произ- водных чертежей горных выработок; изготов- ление

4

Чертежная термотем- плетная пленка ЧТП-1,
ЧТП-2

620, 880, 1500

50,
75,
100

То же

0,2

Тушь «Колибри», «Пингвин», казеиновая, карандаш

»   »

»   »

Изготов- ление произ- водных планов горных выработок; изготов- ление

5

Механически матированный лавсан

880,
620

75,
100

Матиро- ванная односто- ронняя

0,3

Тушь «Колибри», «Пингвин»

Обра- ботка гексаном, этило- вым спиртом

Скальпелем, дихлор- этаном

Изготов- ление исходных и произ- водных планов

6

Синтетическая бумага. Контур СБ-1, СБ-2

640

40

Матиро- ванная одно- и двухсто- ронняя

0,4

Тушь «Колибри», «Пингвин»

Обра- ботка тальком

Ватным тампоном, смоченным водой или спиртом с небольшим коли- чеством стирального порошка

Изготов- ление произ- водных чертежей

7

Стандартные планшеты на бумаге, армированной лавсаном

60Х60 60Х80

Бумага с одной стороны

1,0

Тушь, карандаш

То же

8

Стандартные планшеты на бумаге, армированной эстепрозом

60Х60 60Х80

Бумага с двух сторон

0,2

То же

Для рабочих планов

9

Диазопленка ПНЧ-С и ЧТП-С

620,
880

50,
75,
100

Матиро- ванная с одной стороны и со свето- чувстви- тельным слоем с другой

0,3

Тушь «Пингвин», «Колибри», диазоизо- бражение

Как на
пленке
ПНЧ-КТ

Факси- мильные дубликаты c планов

10

Диазопленка ПНС

620,
880

5
75,
100

Свето- чувстви- тельный слой с одной стороны

Тушь «Пингвин»

То же

          

          Для изготовления исходных чертежей могут применяться полимерные пленки толщиной 100-130 мкм, к которым предъявляются следующие требования.

          Пленка должна иметь одностороннюю чертежную поверхность, матированную механическим способом. Для придания ей стабильной горизонтальной устойчивости к деформациям пленка не менее трех месяцев должна храниться в развернутом горизонтальном положении. Обрезка пленки производится в соответствии с установленными размерами чертежа и допускается в работу при отсутствии заусениц, вмятин, загрязнений и следов карандаша.

          При нанесении изображения штриховые элементы чертежа следует закреплять без просветов и разрывов черной или цветной тушью, обладающей одинаковыми светокопировальными свойствами. Надписи и условные обозначения могут вычерчиваться вручную или наноситься деколями. Последние закрывают защитным лаком. Фоновые элементы в цвете на исходных чертежах не показывают, чтобы в последующем исключить появление пятен на факсимильных дубликатах.

          Изготовление факсимильных дубликатов с прозрачных исходных чертежей производится светокопированием на бессеребряных светочувствительных материалах. Рекомендуется применять копировальную раму с пневматическим прижимом типа ФКР-115.

          Составленные на прозрачных полимерных пленках расчлененные по цвету (краске) планы горных выработок позволяют по упрощенной технологии подготовить чертежи для многокрасочной офсетной печати. Для каждой краски вычерчивают черной тушью расчлененный оригинал —  (оригинал определенной краски).

ТРЕБОВАНИЯ К

     

     Пленки должны быть без вмятин, царапин, надломов.

          Стабилизацию пленки производят в соответствии с требованиями, предъявляемыми для изготовления исходных планов.

          Каждый  вычерчивают на прозрачной пленке толщиной 70-100 мкм, с односторонним чертежным покрытием.

           должен содержать только те элементы чертежа, которые будут печататься данным цветом.

          Штриховые элементы, надписи и фоновые закраски должны быть хорошо налитыми черной тушью без просветов и разрывов.

          Для получения хорошей оптической плотности необходимо трехкратное покрытие черной тушью фоновых элементов.

          Штриховые элементы должны иметь толщину линии не менее 0,15 мм.

          Размеры всех  не должны иметь отклонений от исходного материала по сторонам более 0,15 мм, а по диагонали 0,20 мм.

          Изготовление  контролируют на светостоле наложением одного  на другой. Взаимное отклонение контуров не должно быть более 0,2 мм.

          Оформление графической документации надписями и внемасштабными условными обозначениями производится деколями. Деколи с краской пригодны для применения в течение 1 года, без краски — 5 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ПОЛИМЕРНЫХ ЧЕРТЕЖНЫХ ПЛЕНКАХ

     

          В помещении, где хранятся чертежные полимерные пленки, должна поддерживаться относительная влажность воздуха в пределах 50-80% при температуре 16-20 °С. Исходные чертежи на лавсане в планшетной системе рекомендуется хранить в картонных конвертах. Конверты размещают в вертикальном положении в шкафу, разделенном на секции.

          Сводные планы, изготовленные на пластике, можно хранить в рулонах.

          Расчлененные оригиналы для офсетной печати хранятся в картонных конвертах, один конверт с оригиналами всех красок составляет комплект. Если чертеж разделен для печати на несколько частей, то его следует хранить в нескольких конвертах. Хранение в конвертах значительно упрощает работу при издании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 34 (к подразделу 4.1.5)

     
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЭРОФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ КАРЬЕРОВ

     

          Проектирование аэрофотографической съемки карьера включает:

          выбор масштаба фотографирования 1: и фокусного расстояния  аэрофотоаппарата (АФА);

          проектирование аэрофотосъемочных маршрутов;

          проектирование съемочного геодезического обоснования;

          выбор технологии камеральной обработки аэрофотоснимков.

          Масштабы фотографирования для составления планов карьеров, породных отвалов и складов готовой продукции не должны быть меньше значений, приведенных в п.5.2.3 настоящей Инструкции. Эти значения масштабов рассчитаны на обработку снимков опытными специалистами. В период освоения методики аэрофотограмметрической съемки масштабы фотографирования принимают крупнее на 20-25%.

          Фокусное расстояние АФА (мм) должно удовлетворять условию

,                                                                                                  (1)

     

где  — максимальное превышение местности в пределах одной стереопары, м.

          Из АФА, фокусные расстояния которых удовлетворяют условию (1), выбирают аппарат с меньшим фокусным расстоянием.

          Проверяют, возможна ли обработка съемки при выбранных значениях  и  на имеющихся универсальных фотограмметрических приборах. Обработка снимков на приборе возможна при соблюдении условий:

;                                                                                                  (2)

     
,                                                                     (3)

     

где  — максимальная величина базисной составляющей  прибора, мм;  — максимальная высота проектирования обрабатывающего прибора, мм;  — максимальный коэффициент передачи с обрабатывающего прибора на координатограф;  — базис фотографирования на снимке при 60-процентном перекрытии, мм;  — знаменатель масштаба составляемого плана;  — минимальное установочное значение фокусного расстояния камер прибора, мм.

          Для приборов с подобными связками проектирующих лучей .

          При невыполнении условий (2), (3) соответственно увеличивают масштаб фотографирования.

          Высоту фотографирования (в метрах) вычисляют по формуле

.                                                                                               (4)

     

     Аэрофотосъемочные маршруты для съемки карьера проектируют, как правило, по направлению его продольной оси. Следует стремиться к тому, чтобы карьер был сфотографирован за один маршрут. Это позволит в течение многих месяцев использовать одни и те же опорные точки и обеспечит составление планов в минимально короткие сроки.

            Положение оси маршрута в зависимости от направления горных работ проектируют:

          симметрично относительно бортов карьера при двустороннем развитии горных работ;

          со смещением маршрута в направлении развития горных работ с учетом ожидаемого подвигания верхнего уступа рабочего борта при одностороннем развитии горных работ.

          Если одного маршрута для съемки недостаточно, проектируют параллельные перекрывающиеся маршруты (рис.17, а) или маршруты по схеме, приведенной на рис.17, б. В особых случаях, например по условиям безопасности полетов, направление маршрутов проектируют перпендикулярно к протяженности карьера. При съемке складов полезных ископаемых следует стремиться к тому, чтобы изображение склада поместилось на одной стереопаре; во многих случаях это достигается при направлении маршрута, перпендикулярном к протяженности склада.

Рис.17. Схемы аэрофотосъемочных маршрутов:

     1 — ось аэрофотосъемочного маршрута; 2 — маркированные опорные точки

          

        Оси аэросъемочных маршрутов проводят на маркшейдерских планах карьеров. Намечают входные и выходные ориентиры, в качестве которых могут служить четкие контурные точки местности. Если таковые отсутствуют, то положения осей съемочных маршрутов отмечают на местности специально замаркированными точками. На осях маршрутов намечают точки начала и конца маршрутной съемки. Продольное перекрытие снимков в маршруте проектируют 60 или 80% относительно верхнего горизонта карьера.

          При съемке параллельными маршрутами поперечное перекрытие проектируют не менее 20%.

          Съемочное обоснование проектируют из расчета, чтобы каждая стереопара при 60%-ном продольном перекрытии была обеспечена, по крайней мере, четырьмя планово-высотными опорными точками, расположенными в ее углах, и дополнительной высотной опорной точкой на дне карьера при его глубине более 200 м.

          Опорные точки располагают в местах, где обеспечиваются их устойчивость и долговременная сохранность.

          Для определения положения маркируемых опорных пунктов проводят аэрофотосъемку карьера при выбранных ранее параметрах с продольным перекрытием 80%. Съемочные маршруты прокладывают по запроектированным осям. Начало маршрутной съемки совмещают с проектной точкой.

          На полученных аэроснимках намечают места положения маркируемых опорных точек. Их располагают на перпендикулярах к оси съемочного маршрута, восставленных из главных точек снимков, на расстоянии 15-20 мм от края снимка.

          Проект оформляют на фотосхеме. На нее наносят границы участка съемки, оси маршрутов, подлежащие маркированию пункты съемочной сети и ориентиры на осях аэросъемочных маршрутов. На осях съемочных маршрутов отмечают также входные и выходные ориентиры и точки начала съемки.

          Технологию камеральной обработки аэрофотоснимков выбирают в зависимости от задачи съемки, объема работ, технической оснащенности подразделения, сроков составления (пополнения) планов карьера. При этом следует иметь в виду, что при разовой съемке карьера основное время занимает отображение на плане контуров и рельефа местности, а при пополнительной съемке, особенно за короткий период, основное время затрачивается на построение и ориентирование фотограмметрической модели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 35 (к подразделу 5.2.9)

     
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ АЭРОФОТОСЪЕМКИ

     

          Технология обработки материалов аэрофотосъемки карьеров и складов полезных ископаемых с вычислением на ЭВМ объема горной массы и вычерчиванием плана объекта съемки на графопостроителе включает следующие основные этапы работ: построение модели местности на универсальном фотограмметрическом приборе; геодезическое ориентирование модели местности; составление плана объекта съемки с одновременной регистрацией фотограмметрических координат пикетов на машинном носителе информации; вычерчивание плана объекта съемки на графопостроителе; вычисление объема горной массы.

          Для геодезического ориентирования фотограмметрической модели на ЭВМ вычисляют значения элементов ориентирования и соответствующие им установочные показания счетчиков (шкал) прибора.

          Исходными данными для решения задачи геодезического ориентирования являются: масштаб фотограмметрической модели и значение фокусного расстояния  аэрофотокамеры; значения базисных составляющих  и углов наклона камер прибора , полученные после выполнения взаимного ориентирования снимков; значения геодезических координат опорных точек ; измеренные значения фотограмметрических координат опорных точек , регистрируемые на машинном носителе информации в процессе измерений.

ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ АЭРОФОТОСЪЕМКИ
СКЛАДА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

     

          Исходные данные: прибор N 5; стереопара 325-326; масштаб модели 1:2000.

          Установочные данные

 

 

 

 

 

 

 

149,68

19,49

19,61

100,00

100,00

99,75

98,97

99,40

          Геодезические координаты опорных точек

N точки

 

 

17

42531,08

50465,50

111,12

12с

43530,27

50771,21

200,63

43237,27

51261,89

209,43

29

42544,62

50935,82

129,56

16

111,02

5

118,09

     
     Измеренные фотограмметрические координаты опорных точек
     

N точки

 

 

 

17

1635,46

0891,31

8367,32

12с

1654,27

1521,07

8407,36

1985,37

8437,66

8437,76

29

1906,35

0974,11

8378,30

16

1597,51

0884,71

8367,28

5

1548,77

0918,09

8370,62

          

     Элементы геодезического ориентирования модели местности вычисляются под условием минимума суммы квадратов расхождений геодезических координат опорных точек  и преобразованных фотограмметрических координат этих же точек .

          Для контроля геодезического ориентирования модели на ЭВМ вычисляют и выдаются на печать линейные невязки в координатах опорных точек:

;

     
;

     
.

     
     В данном примере
     

N точки

 

 

17

0,02

-0,01

-0,18

12с

0,03

-0,04

0,00

-0,06

-0,01

-0,02

29

0,01

0,04

0,07

16

-0,03

5

0,15

     

     Если невязки координат на какой-либо опорной точке не удовлетворяют установленным требованиям, то соответствующие измерения бракуются.

          По полученным элементам геодезического ориентирования модели вычисляются исправленные установочные значения отсчетов базисных составляющих  фокусных расстояний  и углов наклона  камер прибора:

 

 

148,35

19,54

18,77

 

 

99,49

99,63

101,43

 

 

99,49

99,38

100,40

     

     После установки на счетчиках прибора соответствующих отсчетов проверяют геодезическое ориентирование модели, для чего вводят в ЭВМ вновь измеренные значения фотограмметрических координат опорных точек, повторяют вычисления и, если необходимо, уточняют установочные показания счетчиков прибора.

          Исходные данные для вычисления объемов с помощью ЭВМ регистрируются на машинном носителе информации при составлении плана поверхности склада на универсальном фотограмметрическом приборе. Эти данные подготавливают в виде числовых массивов, состоящих из координат точек контура склада, точек, расположенных на структурных линиях, и заполняющих пикетов поверхности склада.

Контур склада

N точки

 

 

1

1659,84

1516,89

8362,14

2

1660,71

1518,89

8361,99

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

1662,19

1514,55

8362,78

33

1659,84

1517,89

8162,14

Структурные линии

массив 1

N точки

 

 

1

1661,77

1516,84

8362,88

2

1664,32

1517,57

8363,24

3

1667,38

1518,21

8363,73

массив 2

N точки

 

 

1

1678,01

1521,24

8364,53

2

1677,01

1522,74

8364,31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1677,16

1518,79

8364,55

9

1678,01

1521,24

8364,53

массив 3

N точки

 

 

1

1704,36

1524,79

8364,26

2

1700,31

1524,55

8364,81

3

1701,26

1523,74

8364,02

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1702,23

1523,76

8364,02

14

1704,36

1524,74

8364,16

Заполняющие пикеты

N точки

 

 

1

1697,20

1523,09

8364,73

2

1696,53

1519,66

8364,75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1688,03

1532,10

8364,60

8

1686,66

1518,81

8364,58

     

     Подготовленные указанным образом фотограмметрические координаты вводятся в ЭВМ и перевычисляются в геодезическую систему координат.

          Координаты точек основания склада снимают с топографического плана его поверхности и вводят в ЭВМ вместе с массивом координат точек структурных линий (если они выделяются на поверхности основания) и заполняющих пикетов.

          Заполняющие пикеты основания поверхности склада

N точки

 

 

1

43369,05

50806,99

201,02

2

43372,09

50779,58

201,02

3

43371,06

50698,76

200,99

????????????????????????

16

43339,84

50787,00

200,13

17

43331,86

50757,36

200,16

     

     Геодезические координаты точек поверхности и основания склада являются исходной информацией для определения объема способами, указанными в приложении 10 настоящей Инструкции.

          При подсчете на ЭВМ объема склада по способу трехгранных призм алгоритмом предусматривается формирование их оснований для верхней и нижней поверхностей склада так, чтобы при наличии структурных линий отрезки этих линий совмещались со сторонами оснований призм. Число призм  для каждой поверхности контролируется при счете и должно быть равным:

          ,

     где  — число точек контура;  — число точек на структурных линиях;  — число заполняющих пикетов. Объем склада вычисляется как разность суммарных объемов трехгранных призм, построенных независимо для верхней и нижней поверхностей в контуре склада.

          Один из выходных документов, вычерченных на графопостроителе, представлен на рис.18.

Рис.18. План поверхности склада в изолиниях:

     
1 — линия контура; 2 — структурная линия; 3 — изолиния; 4 — пикет с высотной отметкой

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 36 (к подразделу 7.2.8)

     
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ РАССТОЯНИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГОРНОЙ МАССЫ ПРИ БУЛЬДОЗЕРНО-СКРЕПЕРНОМ СПОСОБЕ РАЗРАБОТКИ

     

          Среднее расстояние транспортировки определяют по результатам съемки горных выработок и отвалов как расстояние от центра тяжести объема, соответствующего выработанному за отчетный период пространству, до места разгрузки. Если угол наклона бульдозерного пути более 3°, то определяют величину подъема или спуска (м).

          При выемке торфов с разносом бортов по характерным профильным линиям определяют отдельно среднее расстояние перемещения торфов в пределах полигона и отвала. При выемке торфов с выездными траншеями определяют среднее расстояние транспортировки в пределах полигона  и  и расстояния от начала выездных траншей до центров разгрузки на отвале (точки  и , рис.19).

Рис.19. Отвалы торфов:

     
а — укладка наклонными слоями; б — укладка горизонтальными слоями; I — слой, насыпанный в начальный период;
II — слой, насыпанный в последующий период; 1 — граница полигона

     

          При добыче песков определяют среднее расстояние до бункера промывного прибора. Среднее взвешенное расстояние транспортировки в пределах полигона определяют, пользуясь копией плана горных выработок, изготовленной для подсчета объемов. С помощью прозрачной палетки или линий, прочерченных на плане, полигон разбивают на полосы равных расстояний транспортировки шириной до 20 м. При выемке торфов с разносом бортов для определения расстояния транспортировки пользуются квадратной палеткой (рис.20), совмещая одну из ее сторон с границей полигона, примыкающей к отвалу. При выемке торфов с выездными траншеями и при добыче песков для этих целей применяют круговую палетку (рис.21), центр которой совмещают с началом выездной траншеи или бункером промывного прибора.

Рис.20. К определению расстояния транспортировки прямоугольной палеткой:

1 — граница полигона; 2 — граница отвала; 3 — положение забоя в начале и конце отчетного периода;
4 — прямоугольная сетка для нивелирования площади (цифрами указана мощность слоя);
5 — прямоугольная палетка (I-IV — полосы палетки)

     
Рис.21. Круговая палетка

     
I-V — кольца палетки

          Среднее расстояние транспортировки вычисляют по формуле

 

     

     где  — сумма мощностей вынутого слоя для полосы или кольца палетки с номером ;  — расстояние от середины полосы или кольца до границы полигона или до бункера промывного прибора;  — число полос или колец.

          Для определения расстояний транспортировки в пределах отвала и определения высоты подъема бульдозерного пути находят центры  разгрузки горной массы за отчетный период.

Подсчет средних расстояний транспортировки

Полоса или кольцо палетки  

Сумма мощностей в полосе или кольце , м

Среднее расстояние полосы или кольца , м

 

I

8,2

10

82

II

16,7

30

501

III

25,9

50

1295

IV

33,5

70

2345

V

17,3

90

1557

= 101,6 по данным подсчета объемов

= 101,6

= 57 м

= 5780

     

          При укладке торфов наклонными слоями в начальный период (см. рис.19, а) центр разгрузки  находят из условия . Впоследствии точку  находят из условия равенства площадей: .

          При укладке торфов горизонтальными слоями (см. рис.19, б) центры разгрузки ,  находят как центры тяжести профильных сечений участков отвала , насыпанных за отчетный период.

          Среднее расстояние транспортировки в пределах отвала и выездных траншей по всему полигону определяют как среднее взвешенное из расстояний, определяемых по отдельным профильным сечениям, где в качестве весов принимают объемы горной массы, относящиеся к каждому из профильных сечений.

          Общее расстояние транспортировки определяют как сумму горизонтальных расстояний в пределах полигона и в пределах отвала. Общий подъем определяют как среднюю высоту разгрузки над средней высотной отметкой поверхности полигона за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 37 (к подразделу 8.2.11)

     

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ТРИ И ЧЕТЫРЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ПОРЯДОК ВЫЧИСЛЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ТРИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

          1. Вычисление координат отвесов ( и ) и координат центра тяжести  треугольника , образованного отвесами (рис.22), по данным полигонометрического хода на земной поверхности и подземного полигонометрического хода в системе координат, принятой на земной поверхности, и в условной системе координат .

Рис.22. Система соединительных полигонометрических ходов при ориентировании
 через три вертикальные выработки:

     
1-6 — точки хода

Координаты в системе

Точки

принятой на земной поверхности

условной

 

 

 

 

876,286

868,356

61,399

12,004

 

819,898

913,739

11,129

64,095

 

816,884

848,749

0,000

0,000

 

2513,068

2630,844

72,528

76,099

 

837,689

876,948

24,176

25,366

          2. Вычисление дирекционных углов  линий, соединяющих отвесы  и  с центром тяжести системы .

В системе координат, принятой на земной поверхности

Линии

 

 

 

 

+8,592

-38,597

-0,222608

167°27’00»

 

-36,791

+17,791

-2,067956

295 48 25

 

+28,199

+20,805

+1,355395

53 34 49

     В условной системе координат

Линия

 

 

 

 

+13,362

-37,223

-0,358972

160°15’12»

 

-38,729

+13,047

-2,968422

288 37 03

 

+25,366

+24,176

+1,049222

46 22 34

          3. Вычисление расстояний  между отвесами  и  и центром тяжести .

В системе координат, принятой на земной поверхности

Линии

,
 

,

, м

 

+8,592

+0,217292

39,541

-38,597

-0,976107

39,542

 

-36,791

-0,900266

40,867

+17,791

+0,435340

40,867

 

+28,199

+0,804689

35,043

+20,805

+0,593696

35,043

     В условной системе координат

Линии

,
  

,
 

, м

 

+13,362

+0,337862  

39,549

-37,223

-0,941195

39,549

 

-38,729

-0,947671

40,868

+13,047

-0,319249

40,888

 

+25,366

+0,723884

35,042

+24,176

+0,689921

35,042

          4. Вычисление поправок ориентирования  и поправок масштаба .

Линии

 

, м

, 10м

10м

 

7°11’48»

-0,007

4,0

16,0

 

7 11 22

-0,001

4,1

16,8

 

7 12 15

+0,001

3,5

12,3

 = 45,1

     

     ;

     .

     5. Вычисление координат узловой точки  в подземных соединительных ходах с учетом поправок  и   

Пункты

Приве- денная длина сторон  

Изме- ренный угол*  

Дирек- ционный угол*  

 

 

                               

                               

 

 

 

848,749

816,884

24,640

37°11’46»

+0,604545

+0,796571

+14,895

+19,627

6

219°57’00»

863,644

836,511

23,620

77 08 46

+0,974941

+0,222466

+23,026

+5,255

 

886,670

841,766

 

48,3

 

868,356

876,286

37,165

87 15 46

+0,998860

+0,047755

+37,120

+1,775

1

243 19 00

905,476

878,061

20,880

150 34 46

+0,491216

-0,871037

+10,256

-18,186

2

236 27 00

915,732

859,875

14,595

207 01 46

-0,454448

-0,890773

-6,632

-13,000

3

230 07 00

909,100

846,875

230,000

257 08 46

-0,974941

-0,222466

-22,422

-5,116

 

886,678

841,759

 

95,6

 

913,739

819,898

29,015

242 50 46

-0,889784

-0,456382

-25,815

-13,241

4

281 30 00

887,924

806,657

12,355

344 20 46

-0,269826

+0,962909

-3,333

+11,896

5

200 48 00

884,591

818,553

23,310

5 08 46

+0,089696

+0,995969

+2,091

+23,214

 

886,682

841,767

 

64,7

______________

     * Дирекционные углы исправлены на величину поправки ориентирования .

          6. Вычисление средневзвешенных значений координат узловой точки :

,

     
.

     
     За веса ходов принимают величины, обратно пропорциональные их периметрам:
     

.

     
     7. Определение невязок ходов по осям координат и их распределение в приращения абсцисс и ординат пропорционально длине сторон ходов.
     

Ход от  к  

 = +0,001,

 = -0,006.

Ход от  к  

 = -0,006,

 = +0,002.

Ход от  к  

 = +0,002,

 = +0,006.

     8. Вычисление окончательных значений координат пунктов в подземных соединительных ходах.

ПОРЯДОК ВЫЧИСЛЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

     

          1. Вычисление координат отвесов  и  (рис.23) по результатам полигонометрического хода на земной поверхности.

Рис.23. Система соединительных полигонометрических ходов при ориентировании через четыре вертикальные выработки

          2. Вычисление и совместное уравновешивание подземных полигонометрических ходов по способу полигонов в условной системе координат (при  = 0,  = 0,  = 0°00’00»).

Координаты узловых точек

Точки

 

49

+37,439

0,000

6

+226,536

+243,212

1

+397,285

+227,566

25

+527,763

+948,276

19

+284,122

+962,933

116

-280,274

+863,033

     

          3. Вычисление координат отвесов  в условной системе по уравновешенным координатам узловых точек и уравновешенным дирекционным углам примыкающих к ним сторон.

          4. Определение центра тяжести четырехугольника , образованного отвесами, в системе координат, принятой на земной поверхности, и в условной системе координат.

Точки

Координаты в системе

принятой на земной поверхности

условной

 

 

 

+870,284

-2465,429

0,000

0,000

 

+797,160

-1967,414

+454,610

+215,667

 

+284,918

-1507,314

+744,496

+839,957

 

+88,092

-2549,398

-309,368

+723,345

 

+2040,454

-8489,555

+889,738

+1778,969

 

+510,114

-2122,389

+222,434

+444,742

     

          5. Вычисление дирекционных углов линий, соединяющих отвесы с центром тяжести образованного ими четырехугольника.

В системе координат, принятой на земной поверхности

Линии

 

 

 

 

343,040

-360,170

-0,952439

136°23’44»

 

-154,975

-287,046

+0,539896

208 21 52

 

-615,075

+225,196

-2,731287

290 06 33

 

+427,009

+422,022

+1,011817

45 20 12

     В условной системе координат

Линии

 

 

 

 

+444,742

+222,434

+1,999434

63°25’43»

 

+299,075

-232,176

-0,986644

135 23 07

 

-395,215

-522,062

+0,757027

217 07 36

 

-278,603

+531,802

-0,523885

332 21 02

          6. Вычисление расстояний  от центра тяжести  до отвесов .

В системе координат, принятой на земной поверхности

Линии

,  

,

, м

 

+343,040

+0,689676

497,393

-360,170

-0,724118

497,391

 

-154,975

-0,475078

326,209

-287,046

-0,879943

326,209

 

-615,075

-0,939039

655,005

+225,196

+0,343810

655,003

 

+427,009

+0,711250

600,365

+422,022

+0,702940

600,367

     В условной системе координат

Линии

,  

,

, м

 

+444,742

+0,894378

497,264

+222,434

+0,447313

497,267

 

+229,075

+0,702336

326,162

-232,176

-0,711846

326,160

 

-395,215

-0,603579

654,786

-522,062

-0,797303

654,785

 

-278,603

-0,464060

600,360

+531,802

+0,885803

600,361

     7. Вычисление поправок ориентирования  и поправок масштаба .
     

Линии

 

, м

 км

 км

 

72°58’01»

+0,127

0,50

0,25

 

72 58 45

+0,048

0,33

0,11

 

72 58 57

+0,217

0,65

0,42

 

72 59 10

+0,005

0,60

0,36

 = 1,14

     ;

     
.

     
     8. Вычисление координат узловых точек подземных полигонометрических ходов в системе координат, принятой на земной поверхности, с учетом поправки ориентирования  и поправки масштаба  по формулам
     

;

     
.

     

     9. Уравновешивание координат узловых точек подземных полигонометрических ходов по способу последовательных приближений.

          Суммы приращений координат  и  в звеньях между узловыми точками и между узловыми точками и отвесами находят по их координатам, вычисленным в системе, принятой на земной поверхности.

          Уравновешивание выполняют отдельно для абсцисс и для ординат сети (см. ведомости вычислений).

          10. Вычисление координат точек всех звеньев системы подземных соединительных ходов по масштабированным сторонам и дирекционным углам, исправленным на величину ориентирной поправки.

          Невязки по осям координат в звеньях между узловыми точками, узловыми точками и отвесами распределяют в приращения абсцисс и ординат пропорционально длине сторон.

Уравновешивание абсцисс сети по способу последовательных приближений (к пункту 9)

Опре- деляе- мые пункты

Опор- ные пункты

Опор- ные абс- циссы

Звенья

 

Пери- метр звена , м

                              

                                

Приближения

Абс- циссы узловых точек

I

II

III

IV

V

 

870,284

-49

+10,960

37,4

26,71

0,864

+881,245

245

245

245

245

6

6-49

+177,245

310,6

3,22

0,104

289

282

277

275

116

116-49

+918,409

1008,6

0,99

0,032

389

387

375

370

49

30,92

1,000

+881,245

253

252   

251   

251  

+881,251

 

88,092

 -116

-125,077

280,4

3,57

0,641

-36,985

985

985

985

985

49

49-116

-918,409

1008,6

0,99

0,178

-37,164

156

157

158

158

19

19-116

-69,690

986,7

1,01

0,181

024

089

112

120

116

5,57

1,000

-37,024

022  

034   

039   

040

-37,040

116

116-19

+69,690

986,7

1,01

0,162

+32,666

668

656

651

650

6

6-19

-671,474

738,6

1,35

0,217

570

563

558

556

25

25-19

-85,347

259,0

3,86

0,621

594

563

553

549

19

6,22

1,000

+32,666

601

578  

570

567

+32,567

 

284,918

-25

-167,047

251,5

3,98

0,442

+117,871

871

871

871

871

19

19-25

+85,347

259,0

3,86

0,429

+118,013

948

925

917

914

1

1-25

-651,080

859,8

1,16

0,129

919

917

915

914

25

9,00

1,000

+117,941

910

900

896

895  

+117,895

 

797,160

-1

-28,162

59,7

16,75

0,705

+768,998

998

998

998

998

25

25-1

+651,080

859,8

1,16

0,049

+769,021

990

980

976

975

6

6-1

+64,953

171,5

5,83

0,246

997

990

985

983

1

23,74

1,000

+768,999

997

995

994

993

+768,993

1

1-6

-64,953

171,5

5,83

0,560

+704,046

044

042

041

040

19

19-6

+671,474

738,6

1,35

0,130

+704,140

075

052

046

041

49

49-6

-177,245

310,6

3,22

0,310

+704,000

008

007

006

006

6

10,40

1,000

+704,044

037

032

030

030

+704,030

     Уравновешивание ординат сети по способу последовательных приближений (к пункту 9)

Опре- дел- яемые пункты

Опор- ные пункты

Опорные ординаты

Звенья

 

Пери- метр звена , м

                             

                             

Приближения

Орди- наты узловых точек

I

II

III

IV

 

-2465,429

-49

+35,806

37,4

26,71

0,864

-2429,623

623

623

623

6

6-49

-252,054

310,6

3,22

0,104

556

555

555

116

116-49

+51,193

1008,6

0,99

0,032

514

512

510

49

30,92

1,000

-2429,623

612

612

612

-2429,612

 

-2549,398

 -116

+68,721

280,4

3,57

0,641

-2480,677

677

677

677

49

49-116

-51,193

1008,6

0,99

0,178

816

805

805

805

19

19-116

-569,028

986,7

1,01

0,181

707

693

692

116

5,57

1,000

-2480,707

705

703

702

-2480,702

116

116-19

+569,028

986,7

1,01

0,162

-1911,679

677

675

674

6

6-19

+265,781

738,6

1,35

0,217

721

720

720

25

25-19

-228,725

259,0

3,86

0,621

643

643

644

19

6,22

1,000

-1911,679

665

664

665

-1911,665

 

-1507,314

-25

-175,569

251,5

3,98

0,442

-1682,883

883

883

883

19

19-25

+228,725

259,0

3,86

0,429

954

940

939

940

1

1-25

+335,784

859,7

1,16

0,129

969

976

976

25

9,00

1,000

-1682,918

918

919

919

-1682,919

 

-1967,414

-1

-51,341

59,7

16,75

0,705

-2018,757

757

757

757

25

25-1

-335,784

859,8

1,16

0,049

702

702

703

703

6

6-1

+158,722

171,5

5,83

0,246

780

779

779

1

23,74

1,000

-2018,753

760

760

760

-2018,760

1

1-6

-158,722

171,5

5,83

0,560

-2177,475

482

482

482

19

19-6

-265,781

738,6

1,35

0,130

460

446

445

446

49

49-6

+252,054

310,6

3,22

0,310

569

558

558

558

6

10,40

1,000

-2177,502

501

501

501

-2177,501

ПРИЛОЖЕНИЕ 38 (к подразделам 8.5.5 и 8.5.8)

     
ОБРАБОТКА ПОДЗЕМНЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ОПОРНЫХ СЕТЕЙ НА ЭВМ

     

          Основными задачами обработки подземных маркшейдерских опорных сетей являются:

          контроль качества сетей;

          уравнивание сетей с учетом погрешностей исходных данных;

          оценка точности положения узловых пунктов.

          Для подготовки сети к обработке на ЭВМ необходимо составить схему сети; присвоить каждому звену порядковый номер и указать направление хода в звене; пронумеровать узловые пункты сети, включая все исходные; отдельно пронумеровать исходные пункты и гиростороны; выбрать узловые направления (рис.24).

Рис.24. Схема подземной маркшейдерской опорной сети:

     
1 — пункт звена; 2 — исходный пункт; 3 — гиросторона; 4 — узловой пункт; 5 — узловое направление;
6 — номер и направление звена

     

          В качестве узловых направлений принимают: все гиростороны сети; сторону одного из примыкающих к узлу звеньев; вспомогательное направление, если при измерении углов наблюдалось направление на точку, не принадлежащую звену.

          В соответствии со схемой сети подготавливают таблицу связей звеньев с узловыми пунктами и записывают в виде таблиц и числовых массивов дирекционные углы гиросторон, координаты исходных пунктов, измеренные углы и горизонтальные проложения длин линий по каждому звену. Кроме указанных величин, в исходной информации задают сведения о точности измерений.

          Эффективность использования ЭВМ достигается реализацией алгоритма, позволяющего сократить объем обрабатываемой информации. С этой целью по каждому звену производится эквивалентная замена вводимых в ЭВМ измеренных углов и длин линий взаимозависимыми функциями этих величин — длиной замыкающей хода и углами примыкания замыкающих к узловым направлениям.

          Алгоритмом контроля качества сети предусматривается прежде всего поиск по кратчайшей ходовой линии секций полигонов между гиросторонами, разомкнутых и замкнутых полигонов. Для всех видов полигонов, входящих в структуру анализируемой сети, вычисляются фактические и допустимые значения невязок, благодаря чему до выполнения уравнивания сети могут быть выявлены и устранены грубые ошибки в исходной информации. Дальнейшая обработка сети производится после установления соответствия невязок принятым допускам.

          Алгоритмами уравнивания и оценки точности сетей реализуется параметрический способ обработки измерений на основе использования аппарата обобщенного метода наименьших квадратов. Результаты угловых измерений уравниваются совместно с дирекционными углами гиросторон независимо от координатных условий, чтобы исключалась возможность искажения дирекционных углов из-за ошибок определения весов линейных измерений и координат исходных пунктов.

          Подготовка исходной информации для ЭВМ и состав выходных данных рассматриваются на примере обработки сети, изображенной на рис.24.

          Информация о связях звеньев сети с узловыми пунктами представлена в табл.32. В случаях, когда на узловом пункте не выполнялись угловые измерения, номер такого пункта, например 3-го узла, отмечают признаком, записывая его в таблице со знаком минус. Звеньям сети условно присваивают классы точности в зависимости от способов угловых и линейных измерений. В данном примере два класса точности: «1» — для звеньев 19, 20 и 21, «0» — для остальных звеньев.

Звенья

Узлы

Количество углов

Класс точности

Вход

Выход

1

1

2

2

0

2

1

-3

2

0

3

4

-3

1

0

4

4

2

2

0

5

4

5

2

0

6

5

6

5

0

18

25

26

6

0

19

7

8

7

1

20

8

9

6

1

21

9

10

4

1

22

10

11

13

0

33

27

26

16

0

34

15

33

5

0

35

33

34

7

0

36

34

6

13

0

          Массив показателей точности измерений (табл.33) содержит информацию о следующих параметрах:  — средняя квадратическая погрешность измерения углов;  — постоянная величина;  ,  — соответственно коэффициенты случайного и систематического влияния при линейных измерениях.

Таблица 33

Класс точности

, с

, м

, м

0

20

0,0

0,00050

0,00005

1

12

0,01

0,0

0,0

     

          В зависимости от указанных величин , , и  средние квадратические погрешности  вычисляются по формулам:

          при измерениях подвесными мерными приборами

;

     

     при измерениях светодальномерами  или ,

     где  — длина линии.

          Исходные дирекционные углы задают в порядке нумерации гиросторон и в направлении к узловым пунктам (табл.34). В этом же массиве указывают средние квадратические погрешности .

Таблица 34

Узловой пункт

Дирекционный угол

, с

1

224°30’38»

30

4

138 03 28

30

5

332 07 10

30

?????????????????????????????????????????

32

286 30 02

30

26

315 37 34

30

27

11 23 02

30

          Массив координат исходных пунктов (табл.35) подготавливается в соответствии с принятой нумерацией этих пунктов и включает значения средних квадратических погрешностей положения пунктов .

 Таблица 35

Узловой пункт

Координаты, м

, м

 

 

1

37410,355

49506,591

0,050

7

39677,126

50422,130

0,050

14

37601,442

50140,477

0,050

     

          Остальные массивы представляют собой записываемые в соответствии с порядковой нумерацией звеньев левые по ходу измеренные углы и горизонтальные проложения длин линий каждого звена. Наличие в сети узловых направлений, совпадающих со стороной звена, отмечают признаком: перед соответствующим примычным углом ставят знак минус.

          Информацию о звеньях, например о 6-м звене, записывают следующим образом:

Звено 6

углы:

176°16’39»

215 25 16

149 45 27

178 41 54

-168 30 07

линии:

33,491

90,681

164,806

192,640

115,240

     

     Подготовленные входные данные вводят в ЭВМ с дисплея или перфокарт.

          Результаты обработки сети вместе с входными данными выводятся на алфавитно-цифровое печатающее устройство в виде таблиц 36, 37, 38, 39.

Таблица 36

     
Геометрические условия сети

Полигон

Гиростороны

Исходные пункты

Звенья полигона

начальная

конечная

начальный

конечный

Секции полигонов

1

 

 

1, -4

2

 

 

5

10

 

 

-34, 8, 9

11

 

 

-34, 8, 26

34

 

 

-33

Разомкнутые полигоны

35

 

 

 

 

1, -4, 5, 6, -36, -35, -34, -7

36

 

 

 

 

1, -4, 5, 6, -25, -24, -23, -22,
 -21, -20, -19

37

 

 

 

 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, -36, -35, -34, -7

Замкнутые полигоны

38

26, 27, 28, -18, -17, -16, -15,
 -14, -13, -12, -11, -10, -9

39

-28, -27, 29, 30, 31, 32, 33

40

-3,4, -1,2

     Таблица 37

     
Фактические невязки полигонов и тестовые характеристики

Поли- гон

Кол-во углов

Угловая невязка

 

Сумма сторон, м

Линейные невязки, м

 

Знаменатель относительной

°

»

по  

по  

общая

невязки

1

4

-16

0.15

103.473

2

2

1

11

0.71

451.282

??????????????????????????????????????????

10

12

-5

0.04

782.387

11

14

1

3

0.37

683.445

??????????????????????????????????????????

34

16

-36

0.20

706.049

35

39

-49

0.19

3071.289

0.406

0.446

0.603

0.84

5000

36

66

-1

9

0.23

6020.950

0.272

-0.023

0.273

0.26

22000

37

83

19

0.06

6789.013

0.042

0.289

0.292

0.25

23200

38

109

-1

48

0.26

8221.130

1.172

-0,674

1.352

0.66

6000

39

59

1

17

0.25

4624.631

0.229

-0.552

0.598

0.75

7700

40

7

207.831

-0.004

0.003

0.005

0.26

44600

     

     Примечания. 1. Угловые невязки контролируются по величине  — отношению этих невязок к их допустимым значениям.

          2. При полном учете источников погрешностей измерений линейные невязки контролируются на основе двумерного распределения погрешностей по величине .

          3. Для доверительной вероятности = 0,95 должны соблюдаться условия: 1, 1.

     Таблица 38

     
Каталог измеренных и уравненных величин

Звено

Пункты звена

Измеренные

Уравненные

Наименование
пунктов  

углы
° ‘ »

длины, м

дирекционные углы
° ‘ »

абсциссы , м

ординаты , м

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2243037

1

1014051

37410.335

49506.584

79.712

1461127

2

-1755114

37344.101

49550.940

16.454

1420240

37331.127

49561.061

2

2243037

1

1014051

37410.335

49506.584

79.712

1461128

2

1754803

37344.104

49550.938

16.904

1415931

37330.785

49561.347

???????????????????????????????????????

18

1375745

1

1794257

38433.262

49217.969

64.634

1374032

2

1852440

38385.472

49261.486

35.825

1430501

3

2384533

38356.828

49283.003

31.530

2015024

4

1934457

38327.562

49271.271

22.650

2153510

5

1522457

38309.142

49258.089

29.451

1875956

6

1273753

38279.978

49253.989

3153739

19

39677.140

50422.110

144.322

1494757

-1630257

39552.401

50494.688

1

172.688

1325053

1803159

39434.949

50621.275

2

123.926

1332251

1790822

39349.822

50711.331

3

76.120

1323112

2582729

39298.370

50767.425

4

29.792

2105840

1970809

39272.830

50752.087

5

87.526

2280648

1752824

39214.403

50686.917

6

110.491

2233511

-1815334

39134.382

50610.726

7

141.694

2252843

39035.046

50509.684

20

2252843

1

1810245

39035.046

50509.684

138.478

2263127

2

1794903

38939.787

50409.175

137.927

2262029

3

1791813

38844.588

50309,369

136.710

2253840

4

1790411

38749.033

50211.600

86.324

2244250

5

1805300

38687.701

50150.852

77.677

2253548

6

-1812357

38633.361

50095.346

74.331

2265944

38582.675

50040.977

21

2265944

1

1754456

38582.675

50040.977

68.861

2224440

2

1842709

38532.112

49994.230

137.361

2271149

3

1783326

38438.795

49893.432

94.425

2254516

4

-1785113

38372.923

49825.778

81.063

2243629

38315.222

49768.841

???????????????????????????????????????

36

3160704

1

1795530

38032.821

49571.388

41.471

3160230

2

1794115

38062.680

49542.609

37.443

3154341

3

1800954

38089.497

49516.478

49.485

3155330

4

1805230

38125.037

49482.044

60.958

3164556

5

1553751

38169.459

49440.299

94.170

2922343

6

1823518

38205.357

49353.242

56.807

2945857

7

1774730

38229.360

49301.757

56.211

2924623

8

1774506

38251.130

49249.934

109.713

2903125

9

1814138

38289.618

49147.197

44.881

2921259

10

1802645

38306.597

49105.653

91.289

2923939

11

1652014

38341.788

49021.421

47.321

2775949

12

432436

38348.382

48974.564

141.778

1412421

13

1792257

38237.561

49062.992

3204714

     Таблица 39

     
Погрешности положения пунктов

Узел

Погрешность положения, м

Составляющие погрешности, м

Полуось эллипса

Дирекционный угол максимальной оси, градус

по  

по  

максимальная

минимальная

1

2

3

4

5

6

7

1

0.046

0.032

0.033

0.034

0.031

48.9

2

0.048

0.033

0.034

0.036

0.031

52.3

???????????????????????????????????????

20

0.159

0.108

0.116

0.126

0.096

127.1

21

0.165

0.113

0.121

0.126

0.106

123.6

22

0.166

0.110

0.125

0.128

0.106

114.3

23

0.156

0.101

0.119

0.119

0.101

90.7

??????????????????????????????????????

34

0.074

0.054

0.051

0.066

0.033

42.8

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 39 (к подразделам 10.1.2, 10.2.5 и 13.2.22)

     
СЪЕМКА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК МЕТОДАМИ СВЕТОВЫХ
СЕЧЕНИЙ И ЗВУКОЛОКАЦИИ

     

          Съемка очистных и подготовительных выработок большого сечения может выполняться путем фотографирования светопрофилей (рис.25), направленных перпендикулярно к оси выработки через заданные интервалы.

Рис.25. Схема светопрофильной съемки сечений выработок:

     
1 — фотокамера; 2 — марки базисов; 3 — импульсный осветитель; 4 — плоскость светопрофиля

     

          Светопрофили создают импульсной лампой-вспышкой, свет которой тороидальной линзой собирается в плоскость, перпендикулярную к оси прибора, ярко освещая узкую полосу поперечного сечения выработки. Прибор снабжен двумя взаимно перпендикулярными базисами в виде телескопических штанг с марками на концах, изображения которых используются для масштабирования фотоснимков. При энергии вспышки 120 Дж обеспечивается съемка выработок сечением до 10Х10 м. Масса импульсного осветителя вместе со штативом для его установки составляет около 8 кг. Для съемки светопрофиля выработок рекомендуется применять фотокамеры, снабженные объективами с фокусными расстояниями не более 50 мм, и пленку светочувствительностью не менее 250 единиц ГОСТ 10691.2-84.

          Импульсный осветитель устанавливают через выбранные интервалы по оси съемки, вынесенной от пунктов подземной съемочной сети.

          Расстояние  от фотокамеры до импульсного осветителя выбирают таким, чтобы получить изображение сечений на фотопленке в заданном масштабе

,

     

где  — фокусное расстояние объектива фотокамеры;  — знаменатель масштаба снимка.

          Для получения укрупненных изображений сечений применяют проекционную печать на фотобумаге, масштабируя снимки по изображениям базисов.

          Средняя квадратическая погрешность определения основных размеров сечений выработок методом световых сечений составляет 0,1-0,2 м.

          Для съемки недоступных очистных камер могут быть использованы звуколокаторы типа «Сфера». Акустическую систему локатора выносят с помощью штанги в полость камеры (рис.26). От пунктов съемочной сети определяют координаты центра акустической системы и дирекционный угол исходного направления акустического луча. Прибор осуществляет полную съемку камеры из одной точки путем последовательного звуколокационного обзора очистного пространства по замкнутым вертикальным и горизонтальным сечениям. Контур каждого сечения записывается в заданном масштабе на круговой диаграмме.

Рис.26. Схема звуколокационной съемки камеры:

     
1 — акустический приемоизлучатель; 2 — рама с механизмом вертикального обзора; 3 — механизм горизонтального обзора;
4 — штанга; 5 — распорная стойка; 6 — самопишущий регистратор (самописец);
7 — контуры горизонтального и вертикального сечений камеры

     

          Дальность действия звуколокатора 60 м; погрешность измерения расстояний не превышает 4%; на запись одного сечения требуется не более 6 мин; масса комплекта составляет 24 кг, в том числе акустической системы 6 кг.

          Для измерения глубины скважин различного назначения используются эхолокаторы типа «Пульсар». Акустическую головку прибора помещают в устье скважины, значение измеряемых расстояний отсчитывают по шкале индикатора. Эхолокаторы позволяют измерять скважины глубиной до 60 м и диаметром 50-220 мм; погрешность измерений не превышает 3%; время замера глубины скважины до 30 с; масса прибора 6,5 кг.

          Для съемки и контроля скважин большого диаметра и шахтных стволов, проходимых способом бурения, используются звуколокаторы типа «Калибр». Звуколокационный способ позволяет получать вертикальные профили и горизонтальные сечения ствола, заполненного буровым раствором. Для выполнения съемки скважинный снаряд с акустической системой опускают в скважину на кабеле. Регистрация контура сечений или профиля стенок в заданном масштабе осуществляется в наземной части прибора самописцем и визуально контролируется по осциллографу.

          Максимальная глубина съемки 1000 м; дальность действия звуколокатора 0,3-10 м в зависимости от плотности среды; погрешность измерения радиусов сечений не превышает 4%; время записи одного сечения 1,2 мин; масса измерительного снаряда 65 кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40 (к подразделам 12.2.2 и 12.2.3)

     

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БАШЕННЫХ КОПРОВ

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ

     

          Перед началом строительных работ производят разбивку основных осей фундамента и границ котлована. Разбивку контура котлована под ленточный фундамент прямоугольной формы, а также верхней части фундаментов глубокого заложения (свайных и столбчатых) производят способом перпендикуляров. Полученные точки проектного контура отмечают временными знаками.

          При разбивке контура котлована под ленточный фундамент кольцевой формы первоначально закрепляют точки, лежащие на осях ствола. Круговой контур выносят в натуру, откладывая от центра ствола радиус котлована или вынося точки по перпендикулярам от хорд, соединяющих осевые точки контура. Длину перпендикулярных отрезков определяют графически, используя чертеж фундамента в масштабе 1:50 или 1:100.

          Для определения объема вынутой земляной массы за отчетный период производят съемку котлована и составляют план, на котором показывают проектные контуры и фактическое положение котлована на момент измерений (рис. 27).

Рис.27. План котлована под фундамент башенного копра:

1 — заезд в котлован; 2 — проектные контуры котлована

     

          После окончания земляных работ и зачистки дна котлована выполняют исполнительную съемку. На дно котлована переносят оси ствола, от которых производится разбивка осей стен фундамента. Отклонение щитов опалубки фундамента в горизонтальной плоскости не должно превышать 15 мм.

          По окончании бетонирования стен фундамента и его перекрытия проверяют размеры фундамента в плане, высоту и горизонтальность перекрытия. В цокольной части фундамента закладывают скобы или марки, на которых отмечают оси ствола.

          При сооружении свайного фундамента на дне котлована, кроме осей ствола, закрепляют оси каждого наружного ряда свай не менее чем четырьмя знаками, и после забивки свай производят исполнительную съемку. Проектное и фактическое положения свай показывают на плане в масштабе 1:50.

          При возведении фундаментов глубокого заложения с применением опускных колодцев или проходкой шурфов, кроме вынесения в котлован основных осей сооружения, осуществляют разбивку осей и контуров опускных колодцев или шурфов. Контур опускного колодца отмечают знаками по круговой кривой через интервалы, равные длине секции режущего башмака. Горизонтальность башмака проверяют нивелированием секций в точках, симметрично расположенных по периметру башмака. Положение башмака в горизонтальной плоскости контролируют измерением расстояний (радиусов) от центрального отвеса, закрепленного по оси колодца, до секций. Таким же способом проверяют правильность установки опалубки для бетонирования стен колодца. Фактические расстояния не должны отличаться от проектных более чем на 15 мм.

          Вертикальность опускного колодца малого диаметра (до 15 м) проверяют по положению отвеса относительно центра марки, установленной под отвесом. Отвес длиной 1 м крепят на кронштейне с внутренней стороны стены нижней части колодца. На кронштейне под отвесом закрепляют диск, на котором нанесены две взаимно перпендикулярные прямые, пересекающиеся в центре, и ряд окружностей с радиусами 5, 10, 15, … мм. Прямые должны быть параллельны осям колодца, а центр — совпадать с отвесом, когда стенки колодца вертикальны.

          Для контроля за вертикальностью опускных колодцев диаметром более 15 м рекомендуется использовать реперы, закладываемые в основании колодца через 5-6 м по его периметру. Реперы закрепляют на стене колодца в одной горизонтальной плоскости. Наклон колодца периодически проверяют нивелированием реперов.

     Положение опускного колодца должно проверяться через метр погружения. Горизонтальные смещения колодца не должны превышать 0,01 от глубины погружения, а тангенс угла отклонения его от вертикали — 0,01.

          При возведении столбчатых фундаментов контроль за проходкой и креплением шурфов осуществляют с помощью центрального отвеса, закрепляемого на нулевой раме. Отклонение стенки закрепленного шурфа от вертикали не должно превышать 50 мм.

          После сооружения основания фундамента составляют исполнительную схему на скрытые работы. На схеме показывают расположение шурфов или колодцев, а также вертикальные разрезы по их осям.

          При сооружении фундамента под сборные стальные конструкции до бетонирования верхней части ростверка на арматуру выносят оси анкерных болтов, предназначенных для крепления опорных плит и колонн нижнего яруса. Разбивку осей анкерных болтов выполняют относительно основных осей копра или ствола. После временного закрепления болтов и закладных деталей проверяют их положение в горизонтальной плоскости и по высоте. По окончании работ производят исполнительную съемку фундамента, анкерных болтов и закладных деталей. Результаты съемки фиксируют на копии рабочего чертежа проекта фундамента (рис.28).

Рис.28. Пример исполнительной схемы части фундамента под металлический башенный копер
 с нанесением результатов измерений на чертеж рабочего проекта:

     

     1 — ось анкерного болта; 2, 3 — расстояния от оси анкерного болта соответственно до продольной А и поперечной 1 разбивочных осей (в числителе — проектные, в знаменателе — фактические); 4 — опорные поверхности; 5 — контур фундамента

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ БАШНИ КОПРА В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

     

          Маркшейдерские работы при возведении башни копра включают: проверку установки в исходное положение скользящей опалубки на фундаментной плите; контроль за положением опалубки в плане и по высоте, а также горизонтальности рабочего пола при возведении стен башни; проверку положения проемов и отверстий для установки закладных частей, деталей; разбивку стационарных опалубок для устройства междуэтажных перекрытий, бункеров и машинного зала; наблюдения за осадкой копра.

          Правильность положения смонтированной на фундаментной плите скользящей опалубки устанавливают измерениями от проволок, натянутых вдоль осей ствола, до рабочей поверхности каждого щита по верху опалубки. По результатам съемки составляют исполнительную схему размеров и положения скользящей опалубки.

          Правильность установки домкратных рам по высоте и горизонтальность рабочего пола опалубки проверяют нивелированием рабочего пола в углах секций и ригелей домкратных рам.

          После подъема опалубки на высоту 1,5-2 м в стенах копра с наружной и внутренней сторон закладывают скобы, на которые с помощью теодолита переносят оси ствола с ближайших осевых пунктов.

          При возведении башни копра положение скользящей опалубки в плане контролируют с помощью приборов вертикального визирования или отвесов. Места расположения визирных марок иди отвесов определяют в зависимости от размеров опалубки и высоты копра. При возведении копров высотой до 50 м марки обычно располагают по углам стволового отделения (3-4 марки) и в лифтовом отделении (1 марка), при большей высоте марки следует размещать также по углам наружных стен копра.

          Визирные марки рекомендуется изготавливать на прозрачной основе размером 40Х40 см с сантиметровой сеткой. Марки крепят к элементам скользящей опалубки. При закреплении марки ориентируют таким образом, чтобы их шкалы были параллельны осям ствола, а возрастание оцифровки — противоположно направлениям осей  и  (рис.29).

Рис.29. Принципиальная схема размещения марок при возведении копров прямоугольного сечения:

1 — визирная марка; 2 — направление возрастания оцифровки большой (Б) и малой (М) шкал;
  и  — оси условной системы координат (оси ствола)

     

          Для контроля за положением опалубки зенит-прибор последовательно устанавливают на консольные пункты и берут отсчеты по шкалам марок (рис.30). Смещения скользящей опалубки в горизонтальной плоскости относительно исходного положения находят по разности начального и последующих отсчетов.

Рис.30. Положение визирных марок и зенит-прибора при контроле за скользящей опалубкой:

     
1 — консольный пункт; 2 — зенит-прибор; 3 — щит опалубки; 4 — рабочий пол опалубки; 5 — визирная марка,
укрепленная к низу рабочего пола; 6 — визирная марка на консоли, укрепленной к кружалам опалубки;  
7 — визирная марка, укрепленная на козырьке опалубки; 8 — наружные подвесные подмости;
9 — внутренние подвесные подмости; 10 — отверстия в подмостях для наблюдений за визирными марками

     

          При проверке положения опалубки отвесами их точки схода фиксируют центрировочными пластинами или направляющими блоками. Центрировочные пластины закрепляют на рабочем полу опалубки, а направляющие блоки крепят на кронштейнах к кружалам, стойкам домкратных рам или к низу рабочего пола после подъема опалубки на высоту 1,5-2 м. Отклонения опалубки определяют по положению острия отвеса относительно осей пластины, закрепленной на уровне нулевой площадки, или измерениями от отвеса до стен башни копра. Пластины закрепляют так, чтобы их оси были параллельны осям копра.

          По результатам наблюдений за положением опалубки составляют чертеж проекций ряда сечений копра на горизонтальную плоскость или чертеж профильных линий стен копра. Построение проекций начинают с вычерчивания проектного сечения копра I-II-III-IV в масштабе 1:20 — 1:50 (рис.31). В углах сечения вычерчивают шкалы визирных марок  в масштабе 1:1 — 1:5. Направление осей шкал марок на чертеже изменяют относительно фактического на 180°. Центрируют шкалы так, чтобы положение угловых точек I, II, III, IV соответствовало начальным отсчетам по шкалам. Отсчеты по визирным маркам или смещения отвесов на нулевой площадке, получаемые при каждом наблюдении за опалубкой, наносят на чертеж и находят таким образом положение угловых точек копра последовательно для всех сечений. Для каждого сечения указывают высотную отметку.

Рис.31. Проекции сечений башенного копра на горизонтальную плоскость:

     
MNPQ — проекция сечения копра на горизонте +44,7 м

     

          Профильные линии стен башенного копра строят по отклонениям марок или отвесов в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях. Вертикальный масштаб профиля принимают равным 1:100 или 1:200. Отклонение копра в горизонтальной плоскости показывают соответственно в масштабе 1:5 или 1:10.

          Высоту рабочего пола определяют с помощью деревянных реек с дециметровыми делениями, прикрепляемых к арматуре угловых и узловых частей башни. Рейки устанавливают после монтажа опалубки и по мере ее подъема систематически наращивают, отмечая на них высоту относительно нулевой площадки. Рейки используют также для оперативного контроля за горизонтальностью рабочего пола опалубки, определения высоты установки закладных деталей и устройства перекрытий. Через каждые 10-20 м подвигания опалубки высоту рабочего пола проверяют измерениями от репера, заложенного в нижней части копра.

          По мере возведения стен на горизонты перекрытий копра выносят оси ствола, от которых строят разбивочные (монтажные) оси оборудования. На монтажных горизонтах закрепляют реперы, высоты которых определяют измерениями от нулевого репера копра.

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ КАРКАСА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
БАШЕННЫХ КОПРОВ

     

          Перед монтажом стальных конструкций на верхней плите фундамента и за ее пределами строят монтажную сетку с размерами сторон, соответствующими расстояниям между осями колонн. Построение сетки производят сгущением разбивочной сети. Длина сторон монтажной сетки не должна отличаться от проектной более чем на 5 мм.

          При установке опорных плит контролируют их положение относительно разбивочных осей, высоту и горизонтальность верхней плоскости. Высотная отметка верхней плоскости плиты не должна отличаться от проектной более чем на 1,5 мм, а ее уклон не должен превышать 1:1500. После установки плит в проектное положение и подливки их бетоном выполняют контрольное нивелирование. На опорные плиты переносят оси колонн, которые отмечают на рабочей поверхности кернами или рисками. Правильность разбивки осей проверяют измерением длины всех пролетов. Результаты измерений наносят на рабочий чертеж проекта с указанием высотных отметок верхних плоскостей плит.

          Выверку каркаса башенного копра выполняют по мере возведения отдельных ярусов. После завершения монтажа каждого яруса каркаса составляют чертежи рядов колонн в вертикальных проекциях, построенных параллельно обеим осям ствола. На чертежах показывают отклонения от проектного положения каждой колонны в миллиметрах, высотные отметки ярусов, расстояния между осями колонн в местах крепления к опорным плитам.

          По мере возведения каркаса на горизонты перекрытий выносят оси ствола и передают высоты, которые отмечают рисками или кернами на металлоконструкциях. После возведения перекрытий и установки стеновых панелей оси ствола переносят на стены и закрепляют на скобах.

          При сборке башенного копра на монтажном стенде с последующей надвижкой в проектное положение выполняют: разбивку фундаментов монтажного стенда и накаточных путей; проверку положения фундаментов в плане и высотных отметок опорных поверхностей стенда, накаточных путей и основного фундамента; контроль за вертикальностью сборки каркаса копра на монтажном стенде; определение величины продвижения копра и измерение осадки путей при надвижке, контроль установки копра в проектное положение.

          При возведении башенного копра с наклонными опорными стойками способом последовательного наращивания ярусов монтажную сетку строят в виде прямоугольников, вершинами которых являются проекции центров опорных поверхностей стоек на нулевой горизонт копра (рис.32). Линии сетки, кроме того, закрепляют вне контура копра не менее чем тремя пунктами с каждой стороны. Разбивку осей пяты опор и опорной рамы станка выполняют аналогично разбивке фундаментов и подкопровой рамы при сооружении укосных стальных копров. При монтаже опорной части с пунктов монтажной сетки контролируют установку каждой стойки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. После окончания монтажа опорной части копра определяют высотные отметки каждой опорной поверхности, и на оголовок копра переносят направления осей ствола, от которых определяют смещения осей опор башенной части. Результаты контрольных и исполнительных измерений наносят на рабочие чертежи проекта.

Рис.32. Схема металлического башенного копра с наклонными стойками:

1 — опорная часть; 2 — башенная часть; 3 — фундамент; 4 — разбивочные оси

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 41 (к подразделу 12.3.3)

     
ПРОВЕРКА ВЕРТИКАЛЬНОСТИ ШАХТНЫХ КОПРОВ

          Вертикальность шахтного копра контролируется определением смещения  точки пересечения осей ствола, вынесенных на подшкивную площадку укосного копра или в машинный зал башенного копра при их сооружении, относительно центра ствола на нулевом горизонте. Линейную величину     

     

вычисляют по значениям смещений  в направлениях, параллельных осям ствола.

          Величины  определяют угловыми измерениями с пунктов, расположенных на осях ствола, или с помощью приборов вертикального проектирования и отвесов. Визирование в процессе измерения углов и проектирования точек может осуществляться на марки, специально установленные на копре в верхней и цокольной частях, или непосредственно на осевые метки наблюдаемых горизонтов. При определении кренов башенных копров, имеющих круглое сечение, визирование рекомендуется выполнять по двум касательным к каждому выбранному горизонту, а среднее значение из этих направлений принимать за направление на центр наблюдаемого сечения.

          Относительный наклон копра вычисляют по формуле

,

     

где  — высота подшкивной площадки укосного копра или машинного зала башенного копра относительно нулевого горизонта.

          Крен башенного копра целесообразно определять нивелированием осадочных марок, заложенных в период строительства копра в его цокольной части. Марки закрепляют по углам или на концах взаимно перпендикулярных диаметров башни на одном уровне. В каждом цикле наблюдений производят нивелирование осадочных марок с точностью, отвечающей требованиям п.12.2.6.

          По разности осадок марок находят наклоны  и  фундамента по направлениям осей ствола и вычисляют полный относительный наклон башенного копра

.

     

     В соответствии с «Правилами охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях» (М., «Недра», 1981), допустимый относительный наклон стальных укосных копров составляет 0,006. Для башенных копров, согласно требованиям СНиП II-15-74 «Основания зданий и сооружений», предельный относительный крен равен 0,004.

ПРИЛОЖЕНИЕ 42 (к подразделу 13.2.21)

     
КОНТРОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ ПРОХОДКИ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ

     

          Технология проходки шахтных стволов и скважин большого диаметра высокопроизводительна и эффективна только при строгом соблюдении вертикальности оси ствола в процессе бурения. Вертикальность ствола, заполненного буровой жидкостью, не может контролироваться проходческими шахтными отвесами. В этих случаях для оперативного определения положения бурового снаряда могут быть использованы проекциометры типа ПМ4.

Рис.33. К определению координат центра контролируемого сечения ствола

     

          Проекциометр ПМ4 (рис.33) предназначен для контроля вертикальности проходки стволов практически всеми типами буровых установок, у которых буровая колонна в процессе монтажа или демонтажа опирается на ротор или опорную балку 7. Проекциометр включает: бобину 1, вмещающую 1400 м миллиметрового троса 6, блок-счетчик 2 для измерения глубины, поворотно-зажимное устройство 3 для вращения бобины вокруг вертикальной оси на треноге 5. Треногу закрепляют на торце буровой колонны 8 или устанавливают как обычный геодезический штатив. Для спуска, натяжения и центрирования троса 6 в буровой колонне в комплект проекциометра входит центрирующий груз 9. Прибор снабжен микрометрическим уровнем 4, закрепляемым на тросе с помощью зажимов. Для определения смещения центра бурового снаряда 10 относительно устья форшахты 11 измеряют проекциометром отклонение от вертикали троса, натянутого внутри буровой колонны.

          Проекциометр ПМ4 позволяет контролировать вертикальность проходки шахтных стволов глубиной до 1000 м при углах отклонения до 10′. Средние квадратические погрешности определения положения центра бурового снаряда и измерения глубины составляют 1:20000 глубины контролируемого сечения ствола 12.

          Измерения выполняют, когда буровая колонна подвешена на роторе или опорной балке после наращивания очередным звеном. Проекциометр устанавливают на торце буровой трубы и опускают центрирующий груз по колонне до бурового снаряда. Под бобиной на тросе закрепляют микрометрический уровень.

          Один прием наблюдений за положением центра бурового снаряда включает: снятие показаний с блок-счетчика глубины, установку микрометрического уровня по оптическому визиру в направлении одной из осей ствола путем вращения бобины в поворотном устройстве; приведение в горизонтальное положение цилиндрического уровня микрометрическим винтом; взятие отсчета по шкалам винта; повторение двух последних операций после установки микрометрического уровня по направлению, отличающемуся на 90, 180 и 270° относительно начального.

          Смещение (мм) центра бурового снаряда относительно устья форшахты по направлению осей ствола вычисляют по формулам:

;

     
,

,

     

где  — отношение массы центрирующего груза  к массе 1 м троса .

Рис.34. Номограмма для определения коэффициента  

     

          Чтобы трос проекциометра не касался стенок буровой колонны, подбирают центрирующий груз, при котором соблюдается условие , где  — масса бурового снаряда,  — масса 1 м буровой колонны.

          Если центр ротора смещен относительно центра ствола на величину более 20 мм, то смещение учитывают при обработке результатов измерений. При подвеске буровой колонны на роторе центр ее верхнего сечения не должен смещаться в горизонтальной плоскости относительно центра ротора также более чем на 20 мм.

          После выполнения первого приема измерений ротором поворачивают колонну приблизительно на 90° и выполняют второй прием наблюдений. Третий и четвертый приемы выполняют соответственно после поворота колонны на 180 и 270° относительно начального положения ротора. Разность координат между центром ротора и центром сечения ствола вычисляют как среднее из четырех приемов наблюдений. Цикл работ по определению отклонения оси ствола от вертикали рекомендуется закончить контрольными измерениями, при которых ориентирование прибора по направлениям координатных осей выполняют только вращением ротора.

          Результаты измерений записывают в журнале. Там же вычисляют значения смещений  центра бурового снаряда при каждом положении стола ротора. Величину  и направление  смещения центра сечения относительно устья ствола вычисляют дважды: по средним значениям смещений , определяемых при четырех положениях стола ротора, и по результатам контрольных измерений. Расхождение значений  не должно превышать 1/5000.

          Анализ положений центра бурового снаряда, определенных при различных углах поворота стола ротора, позволяет оценивать возможные изменения формы и размеров контролируемого сечения ствола 12.

          При подвешивании буровой колонны на опорной балке измерения выполняют при одном положении бурового снаряда. В этом случае производят несколько приемов наблюдений с интервалом между ними 15-20 мин до получения результатов, совпадающих в пределах точности измерений.

          Вертикальность направления бурения рекомендуется контролировать, как правило, по мере углубки ствола на длину от одного до трех буровых звеньев. Центры контролируемых сечений наносят на совмещенный план крупного масштаба.

Пример записи и обработки результатов измерений в журнале
контроля вертикальности бурения

     

          Глубина 403 м

          Коэффициент  1,14

          Допустимое значение  0,09 мм

Обозначения измеренных и вычисленных величин

Основной цикл измерений

Контрольные измерения

Положение стола ротора

Среднее значение

90°

180°

270°

, мм

4,97

4,79

4,87

4,91

4,83

, мм

4,26

4,38

4,36

4,29

4,24

, мм

9,23

9,17

9,23

9,20

9,07

, мм

0,71

0,41

0,51

0,62

0,56

0,59

, мм

4,78

4,75

4,69

4,72

4,70

, мм

4,38

4,43

4,52

4,47

4,44

, мм

9,16

9,18

9,21

9,19

9,14

, мм

0,40

0,32

0,17

0,25

0,28

0,26

, мм

0,07

0,01

0,02

0,01

0,07

, мм

650

380

470

570

520

540

, мм

370

290

160

230

260

240

, мм

580

590

, градус

27

24

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 43 (к подразделу 13.3.3)

     
МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНТАЖА ЖЕСТКОЙ АРМИРОВКИ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ

     

          В проекте организации маркшейдерских работ при монтаже армировки должны быть указаны:

          методы вынесения в ствол и закрепление разбивочных осей;

          схема расположения армировочных отвесов;

          типы и размеры шаблонов;

          методы контрольных измерений и исполнительной съемки;

          технические средства измерений и вспомогательное оснащение маркшейдерских работ;

          нормы допустимых отклонений армировки;

          мероприятия, обеспечивающие безопасность маркшейдерских работ.

          Для выполнения работ, обеспечивающих монтаж армировки, маркшейдер руководствуется проектными чертежами поперечного сечения ствола, размещения монтажного оборудования, расположения проходческих лебедок, сопряжения ствола с околоствольными выработками каждого горизонта и т.п. Типовая схема размещения маркшейдерских приборов и оборудования при армировании ствола показана на рис.35.

Рис.35. Монтаж расстрелов относительно подвижных отвесов:

     
1 — лебедка; 2 — направляющий блок; 3 — центрировочная пластина; 4 — контрольный ярус; 5 — боковой расстрел;
 6 — центральный расстрел; 7 — ограничитель колебаний; 8 — дистанционный шаблон; 9 — нить отвеса;
10 — разъемный груз; 11 — подвесной двухэтажный армировочный полок; 12 — шаблон для разбивки лунок;
13 — накладной шаблон; 14 — горизонтальный шаблон; 15 — шнуровой отвес; 16 — разбивочная ось;
17 — осевая скоба; 18 — теодолит; А, В, С, D — подвижные отвесы

     

          Для фиксирования в стволе разбивочных вертикальных осей могут быть применены свободные (подвижные) и закрепленные армировочные отвесы, а также трос проекциометра. Свободные армировочные отвесы перемещаются вслед за монтажным полком, а закрепляемые отвесы опускают с поверхности на полную глубину ствола и после определения среднего положения покоя закрепляют в зумпфовой части. Трос проекциометра приводят в вертикальное положение по показаниям датчика вертикали.

          Число отвесов и их размещение в сечении ствола определяют в соответствии с расположением расстрелов в ярусе: отвесы опускают вблизи узлов крепления проводников или около сочленения расстрелов; главный расстрел устанавливают по двум отвесам; расстрел, параллельный главному, устанавливают по одному отвесу и горизонтальному шаблону; группу вспомогательных расстрелов, перпендикулярных к главному, устанавливают по отвесу у среднего расстрела с помощью горизонтальных шаблонов; установку расстрелов, расстояние между которыми превышает 3 м, производят по двум отвесам каждый; монтажный кондуктор устанавливают по трем отвесам. Схемы размещения отвесов при армировании для унифицированных сечений стволов с жесткими проводниками показаны на рис.36.

Рис.36. Схемы расположения армировочных отвесов 1-6

     

          Армировочные шаблоны подразделяются на группы: шаблоны для разметки длины расстрелов и мест расположения лежек или монтажных отверстий и для контроля сборки яруса в целом; шаблоны для взаимной установки расстрелов по высоте (дистанционные шаблоны); шаблоны для разбивки лунок под расстрелы; шаблоны для взаимной установки расстрелов в ярусе (горизонтальные шаблоны); шаблоны для установки расстрелов относительно отвесов. Размеры рабочей части шаблонов не должны отличаться от проектных более чем на 1 мм.

          В комплект армировочных шахтных отвесов входят лебедки, тросы (проволоки), грузы, направляющие блоки и центрировочные пластины, устройства для решения задачи проектирования, ограничители колебаний.

          В зависимости от глубины ствола и срока его сооружения для свободных шахтных отвесов применяют тросы диаметром от 2 до 8 мм из проволоки высшей марки В с покрытием, рассчитанным на средние или жесткие условия работы (ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80, ГОСТ 3066-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 3079-80, ГОСТ 7670-80). Для закрепленных вертикальных осей в стволе могут использоваться тросы диаметром до 20 мм. Проволоку для отвесов выбирают в соответствии с ГОСТ 99389-75 и ГОСТ 7372-79. Грузы применяют монолитные, разъемные, состоящие из двух частей, и составные. Масса груза отвеса выбирается с учетом диаметра троса (проволоки) таким образом, чтобы запас прочности троса на разрыв был не менее пятикратного. Наряду с указанными могут применяться грузы с подъемным устройством, позволяющим регулировать длину троса. Грузы массой более 50 кг присоединяют к тросу или проволоке с помощью плашковых и клиновых зажимов.

          Основные требования к маркшейдерскому оборудованию и приборам для обеспечения армирования стволов приведены в «Технологических схемах армирования вертикальных стволов» (Харьков, ВНИИОМШС, 1981).

ПРИЛОЖЕНИЕ 44 (к подразделу 14.1.6)

     
КОНТРОЛЬ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО КОНВЕЙЕРА

.

     
     Находят угол поворота  координатных осей принятой системы относительно осей условной
     

.

     
     Перевычисляют координаты полигонометрических пунктов в условную систему путем последовательного перехода от пункта к пункту
     

;

     
.

     
     Смещения (ординаты ) центров роликоопор холостой ветви от оси транспортирования вычисляют отдельно для каждой стороны хода
     

,

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Анаферон таблетки для рассасывания инструкция для детей
  • Хлорофиллипт инструкция по применению для горла таблетки для рассасывания взрослым
  • Смарт watch часы инструкция на русском как настроить часы
  • Селтик газовый котел инструкция по эксплуатации
  • Должностная инструкция проректора по дополнительному профессиональному образованию