书 名 | 矿井测量技术 | 作 者 | 淮南职业技术学院 |
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ISBN | 9787564603915 | 出版社 | 中国矿业大学出版社 |
《矿井测量技术》是为培养直接从事煤矿生产管理一线的技术应用型人才而组织编写的。本书充分体现职业教育和岗位技能培训的特点,注重培养读者的实践能力。《矿井测量技术》共分九章,内容包括:矿区地面控制测量、井下控制测量、矿井联系测量、巷道和工作面测量、贯通测量、地形图测绘、采矿地表移动与“三下”采煤、矿图、建井测量。
《矿井测量技术》内容充实,实用性较强,可供高职高专院校矿山测量专业、矿山地质专业、煤矿开采技术专业、矿井建设专业使用,也可作为从事煤矿生产的工程技术人员的参考用书。 2100433B
丛 书 名:高职高专煤炭专业系列教材ISBN:9787564603915出版时间:2010-02-01版 次:1页 数:153装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书 > 工程 > 矿业工程
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三维测量,顾名思义就是被测物进行全方位测量,确定被测物的三维坐标测量数据。其测量原理分为测距、角位移、扫描、定向四个方面。根据三维技术原理研发的仪器包括拍照式(结构光)三维扫描仪[1] &...
RTK(Real Time Kinematic)实时动态测量技术,是以载波相位观测为根据的实时差分GPS(RTDGPS)技术,它是测量技术发展里程中的一个突破,它由基准站接收机、数据链、 流动站接收机...
现代测量新技术在矿山测量多方面应用将极大提高测量工作效率和成果的可靠性,通过建设省级精品资源共享课程、构建丰富的教学资源并通过更新教学内容和改革教学模式与方法等重要手段,进一步提高教学效果、优化矿山测量专业课程体系,希望在省级精品资源共享课程建设与实践应用方面提供帮助。
贯通测量的精度及质量直接影响煤矿采掘工作是否能正常进行。本文介绍了煤矿巷道贯通测量实际作用,分析煤矿巷道贯通测量技术要求,以孟村矿井401101工作面导线控制测量工作为例,结合贯通误差预计,制定合理的实测方案,保障工作面高精度贯通。
矿井运输的对象包括人员、煤炭以及生产中需要的设备和材料等,其中煤炭的运输占矿井运输工作的主要部分。煤炭从回采工作面采出之后,通过各种相互衔接的运输设备将煤炭由工作面运至井底车场,再经提升设备或其他运输设备提升或运至地面。矿井运输是煤炭生产过程中必不可少的重要环节,选择合理的运输方式和设备,对提高矿井的生产能力及高产高效具有重要的作用。
在电子测量中,为了绕过在某些量程、频段和测量域上对某些参量的测量困难和减小测量的不确定度,广泛采用下列各种变换测量技术。
① 参量变换测量技术:把被测参量变换为与它具有确定关系但测量起来更为有利的另一参量进行测量,以求得原来参量的量值。例如,功率测量中的量热计是把被测功率变换为热电势进行测量,而测热电阻功率计是把被测功率变换为电阻值进行测量;相移测量中可把被测相位差变换为时间间隔进行测量;截止衰减器是把衰减量变换为长度量进行测量;有些数字电压表是把被测电压变换为频率量进行测量。
② 频率变换测量技术:利用外差变频把某一频率(一般是较高频率或较宽频段内频率)的被测参量变换为另一频率(一般是较低频率或单一频率)的同样参量进行测量。这样做的一个重要原因是计量标准和测量器具在较低频率(尤其是直流)或单一频率上的准确度通常会更高一些。例如,在衰减测量中的低频替代法和中频替代法就是在频率变换基础上的比较测量技术;采样显示、采样锁相在原理上也是利用了采样变频的频率变换测量技术。
③ 量值变换测量技术:把量值处于难以测量的边缘状态(太大或太小)的被测参量,按某一已知比值变换为量值适中的同样参量进行测量。例如,用测量放大器、衰减器、分流器、比例变压器或定向耦合器,把被测电压、电流或功率的量值升高或降低后进行测量;用功率倍增法测噪声和用倍频法测频率值等。
④ 测量域变换测量技术: 把在某一测量域中的测量变换到另一更为有利的测量域中进行测量。例如,在频率稳定度测量中,为了更好地分析导致频率不稳的噪声模型,可以从时域测量变换到频域测量;在电压测量中,为了大幅度地提高分辨力,可以从模拟域测量变换到数字域测量。
矿井气候:矿井空气的温度、湿度和流速三个参数的综合作用。这三个参数也称为矿井气候条件的三要素。
矿井空气的降温与加热
随着开采浓度的不断增大,机械化程度日益提高,井下热害愈来愈严重,必须采取空气的降温措施。
北方冬季寒冷矿区,必须采取加热措施,防止井筒结冰而造成提井、运输事故。
微小气候对人体热调节的影响。
1.温度:气温对人体热调节起着主要作用;
2.湿度:湿度大、汗液蒸发困难、人体散热困难,容易导致人体热平衡破坏。
3.风速:空气温度低于人体,风速大,散热量愈多,空气温度高于人体时,人体获得对流热。
4.辐射:影响人体辐射散热的是人体周围物体的表面温度,当周围物体,表面温度高于人体时,人体就得到辐射热。
微气候对人体散热的影响
散热方式 | 主要影响因素 |
对流散热↑ | 空气温度↓ 风速↑ |
辐射散热↑ | 人体周围物体表面温度↓ |
汗分蒸发散热↑ | 空气相对温度↓ 风速↑ |
影响井下气温的因素
影响井下气温变化的主要因素有:1.矿井进风温度;2.井下风流的压缩和膨胀。3.机电设备散热。4.氧化放热;5.人体散热、散湿;6.地下热水散热。7.围岩与井下空气的热交换。
适应于不同作业的卡它度
作业静止程度 | 舒适的干卡它度 | 舒适的温卡它度 |
坐着工作 | 6 | 18 |
中等劳动 | 8 | 25 |
重劳动 | 10 | 30 |
矿井气候对人体热平衡的影响
新陈代谢是人类生命活动的基本过程之一。人体散热主要是通过人体皮肤表面与外界的对流、辐射和汗液蒸发这三种基本形式进行的。
对流散热取决于周围空气的温度和流速;
辐射散热主要取决于环境温度;
蒸发散热取决于周围空气的相对湿度和流速。
人体热平衡关系式:
qm-qw=qd+qz+qf+qch
qm--人体在新陈代谢中产热量,取决于人体活动量;
qW--人体用于做功而消耗的热量,qm-qw人体排出的多余热量;
qd--人体对流散热量,低于人体表面温度,为负,否则,为正;
qz--汗液蒸发或呼出水蒸气所带出的热量;
qf--人体与周围物体表面的辐谢散热量,可正,可负;
qch--人体由热量转化而没有排出体外的能量;人体热平衡时,qch=0;
当外界环境影响人体热平衡时,人体温度升高qch>0,人体温度降低, qch<0
矿井气候条件的三要素是影响人体热平衡的主要因素。
空气温度:对人体对流散热起着主要作用。
相对湿度:影响人体蒸发散热的效果。
风速:影响人体的对流散热和蒸发散热的效果。对流换热强度随风速而增大。同时湿交换效果也随风速增大而加强。如有风的天气,凉衣服干得快。
衡量矿井气候条件的指标
1、干球温度 干球温度是我国现行的评价矿井气候条件的指标之一。 特点:在一定程度上直接反映出矿井气候条件的好坏。指标比较简单,使用方便。但这个指标只反映了气温对矿井气候条件的影响,而没有反映出气候条件对人体热平衡的综合作用。
2、湿球温度 湿球温度这个指标可以反映空气温度和相对湿度对人体热平衡的影响,比干球温度要合理些。但这个指标仍没有反映风速对人体热平衡的影响。3.等效温度 等效温度定义为湿空气的焓与比热的比值。它是一个以能量为基础来评价矿井气候条件的指标。
4、同感温度 同感温度(也称有效温度)是1923年由美国采暖工程师协会提出的。这个指标是通过实验,凭受试者对环境的感觉而得出的同感温度计算图。
5、卡他度 卡他度是1916年由英国L.希尔等人提出的。卡他度用卡他计测定。 卡他度分为:干卡他度、湿卡他度 干卡他度:反映了气温和风速对气候条件的影响,但没有反映空气湿度的影响。为了测出温度、湿度和风速三者的综合作用效果, K d=41.868F/t W/m 湿卡他度(Kw):是在卡他计贮液球上包裹上一层湿纱布时测得的卡他度,其实测和计算方法完全与干卡他度相同。
矿井气候条件的安全标准
我国现行评价矿井气候条件的指标是干球温度。1982年国务院颁布的《矿山安全条例》第53条规定,矿井空气最高容许干球温度为28℃。
来自地面的新鲜空气和井下产生的有害气体和浮尘的总称
新鲜空气:井巷中用风地点以前、受污染程度较轻的进风巷道内的空气
污浊空气:通过用风地点以后、受污染程度较重的回风巷道内的空气
矿井空气中常见有害气体:一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、氨气(NH3)、氢气(H2)等。