CN216621116U - 一种矿井高程联系测量装置 - Google Patents

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张伟斌
张亚明
张旭旭
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Inner Mongolia Jinshan Mining Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种矿井高程联系测量装置,其包括:免棱镜全站仪和与免棱镜全站仪配套使用的棱镜组、免棱镜全站仪支撑架及棱镜组支撑架,还包括直角棱镜、第一基座、第二基座及直角棱镜支撑架;优点在于:1、采用直角棱镜作为反射棱镜,只需要水平整平,即可通过直角棱镜特有的反射原理来进行测量,具有使用方便、安装简单的特点;2、利用直角棱镜可以高效地内部全反射入射光的基本功能,使得本装置具有测量精度高、稳定性好的特点。

Description

一种矿井高程联系测量装置
技术领域:
本实用新型涉及测量技术领域,尤其涉及一种矿井高程联系测量装置。
背景技术:
随着我国地下开采的发展,通过斜井、竖井等方式的开拓方式随处可见。特别是在竖井开拓作业中,必须准确地将地面控制网中的方位和高程通过竖井向地下传递,来开展下一步的工作。目前对竖井高程的测量通常是通过钢尺法和钢丝法,它们在实际应用中都存在着测量精度不高、现场操作工作量大的弊端。为了克服钢尺法和钢丝法的种种弊端,免棱镜全站仪被引入矿井高程的测量中来。然而,由于免棱镜全站仪自身性能的限制,在测量高程的过程中,需要借助辅助装置来实现光束的转折,通常采用的辅助装置包括平面镜及普通棱镜,在使用过程中除了需要调节各装置在水平和竖直方向的位置外,还需要对平面镜或普通棱镜的角度进行调节,使测量工作变得复杂。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于提供一种矿井高程联系测量装置。
本实用新型由如下技术方案实施:一种矿井高程联系测量装置,包括免棱镜全站仪和与免棱镜全站仪配套使用的棱镜组、免棱镜全站仪支撑架及棱镜组支撑架,还包括直角棱镜、第一基座、第二基座及直角棱镜支撑架;
所述免棱镜全站仪固定在免棱镜全站仪支撑架上,所述免棱镜全站仪支撑架置于所述第一基座上,在所述第一基座的中心处开设有通孔;所述棱镜组固定在所述棱镜组支撑架上;所述直角棱镜固定于所述直角棱镜支撑架上,所述直角棱镜支撑架置于所述第二基座上。
进一步的,所述直角棱镜的一个直角面与所述直角棱镜支撑架连接。
进一步的,所述免棱镜全站仪支撑架、所述棱镜组支撑架以及所述直角棱镜支撑架均包括水平设置的支撑座、以及至少三条支撑腿;三条所述支撑腿的顶端均与所述支撑座固定连接;在所述支撑座上固定设有万向水平仪。
进一步的,在所述第一基座和所述第二基座的表面开设有与所述支撑腿数量对应、形状匹配的插槽。
进一步的,在所述第一基座和所述第二基座的底面均固定设有至少三个伸缩腿。
本实用新型的优点:1、采用直角棱镜作为反射棱镜,只需要水平整平,即可通过直角棱镜特有的反射原理来进行测量,具有使用方便、安装简单的特点;2、利用直角棱镜可以高效地内部全反射入射光的基本功能,使得本装置具有测量精度高、稳定性好的特点。
附图说明:
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1本实施例的装置测量示意图;
图2为图1中A处的局部放大图。
图中:免棱镜全站仪1,棱镜组2,免棱镜全站仪支撑架3,棱镜组支撑架4,直角棱镜5,第一基座6,第二基座7,直角棱镜支撑架8,支撑座9,支撑腿10,万向水平仪11,伸缩腿12。
具体实施方式:
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1:
如图1、图2所示:一种矿井高程联系测量装置,包括免棱镜全站仪1和与免棱镜全站仪1配套使用的棱镜组2、免棱镜全站仪支撑架3及棱镜组支撑架4,还包括直角棱镜5、第一基座6、第二基座7及直角棱镜支撑架8;在第一基座6和第二基座7的表面开设有与支撑腿10数量对应、形状匹配的插槽。在第一基座6和第二基座7的底面均固定设有至少三个伸缩腿12。免棱镜全站仪支撑架3、棱镜组支撑架4以及直角棱镜支撑架8均包括水平设置的支撑座9、以及至少三条支撑腿10;三条支撑腿10的顶端均与支撑座9固定连接,三条支撑腿10的底端均插设与对应的插槽内,既方便拆装,又可以对支撑座9进行固定;在支撑座9上固定设有万向水平仪11。
免棱镜全站仪1固定在免棱镜全站仪支撑架3上,免棱镜全站仪1支撑架置于第一基座6上,在第一基座6的中心处开设有通孔,可使光线顺利通过;棱镜组2固定在棱镜组支撑架4上;直角棱镜5固定于直角棱镜支撑架8上,直角棱镜支撑架8置于第二基座7上。直角棱镜5的一个直角面与直角棱镜支撑架8连接。
通过万向水平仪11,可检测装置的安装放置是否水平或竖直;通过调整伸缩腿12,可对第一基座6和第二基座7进行整平调节,最终实现直角棱镜5的一个直角面的中心和免棱镜全站仪1的中心在同一水平线上。另外,通过采用直角棱镜5来转折光路,并利用直角棱镜5可以高效地内部全反射入射光的基本功能,在实现对矿井高程的精确测量的同时,保证其测量的稳定性。
工作说明:
(1)首先采集井筒、井口、上部、中部、下部、井底之间的温度和气压值,进行平均值求解,并将得到的参数写入免棱镜全站仪1中,以完成对周围环境因素的校正。
(2)将免棱镜全站仪1固定在免棱镜全站仪支撑架3上,再将免棱镜全站仪支撑架3放置在井口附近的地面的第一基座6上;将免棱镜全站仪1配套使用的棱镜组2放置在井底点位处,然后通过微调对准上下两点位置,使其保持垂直状态;将直角棱镜5固定在直角棱镜支撑架8上,并将直角棱镜支撑架8架设在井口的第二基座7上,通过调节第二基座7使直角棱镜5的一个直角面的中心和免棱镜全站仪1的中心在同一水平线上,另一个直角面的中心与井底棱镜组2的中心在同一竖直线上。
(3)使用免棱镜全站仪1对矿井高程进行测量,通过测量计算光路长度L,再利用水准仪测量直角棱镜5与地面高差距离H1和井下棱镜组2与井底之间的高差H2,减去免棱镜全站仪1到直角棱镜5的距离L1,通过计算从而完成高程H的测量,即H=L/2-L1-H1+H2,数据采集可通过上午、中午、下午三天数据汇总平均得出最终结果。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种矿井高程联系测量装置,包括免棱镜全站仪和与免棱镜全站仪配套使用的棱镜组、免棱镜全站仪支撑架及棱镜组支撑架,其特征在于,还包括直角棱镜、第一基座、第二基座及直角棱镜支撑架;
所述免棱镜全站仪固定在免棱镜全站仪支撑架上,所述免棱镜全站仪支撑架置于所述第一基座上,在所述第一基座的中心处开设有通孔;所述棱镜组固定在所述棱镜组支撑架上;所述直角棱镜固定于所述直角棱镜支撑架上,所述直角棱镜支撑架置于所述第二基座上。
2.根据权利要求1所述的一种矿井高程联系测量装置,其特征在于,所述直角棱镜的一个直角面与所述直角棱镜支撑架连接。
3.根据权利要求1或2所述的一种矿井高程联系测量装置,其特征在于,所述免棱镜全站仪支撑架、所述棱镜组支撑架以及所述直角棱镜支撑架均包括水平设置的支撑座、以及至少三条支撑腿;三条所述支撑腿的顶端均与所述支撑座固定连接;在所述支撑座上固定设有万向水平仪。
4.根据权利要求3所述的一种矿井高程联系测量装置,其特征在于,在所述第一基座和所述第二基座的表面开设有与所述支撑腿数量对应、形状匹配的插槽。
5.根据权利要求3所述的一种矿井高程联系测量装置,其特征在于,在所述第一基座和所述第二基座的底面均固定设有至少三个伸缩腿。
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