A. 礦山測量大致流程
不知道你問的是具體經緯儀、全站儀或水準的使用方法還是礦山整體控制網建設,下面就後者簡單敘述如下:
1、建立和國家等級控制網聯測的礦區平面和高程式控制制網;
2、通過斜井或豎井把地面的坐標系統聯測至礦井中;
3、在礦山的運輸大巷建立井下首級控制網;
4、進行采區控制網布置;
5、當礦山中有貫通的重要巷道時,必須及時進行閉合測量、平差;
B. 井下測量中線怎麼放,還有怎麼延中線,麻煩吧步驟也寫一下,,,全站儀是萊卡的
根據井下的導線點進行放樣。
在導線點設站,照準後視點,將度盤置零,然後根據中線與已知導線邊的角度α,轉動全站儀,使得度盤讀數等於角度α,然後安裝激光指向裝置,即可。
C. 井下平面控制測量
4.3.4.1 基本要求
(1)井下平面控制分為基本控制和采區控制兩類,兩類控制點都應敷設成閉合導線或復測支導線。基本控制導線按測角精度分為±7",±15"兩級,采區控制導線分為±15",±30"兩級,各礦井根據採掘工程的實際需要,依礦井和采區大小選定。主要技術指標如下:基本控制導線應符合表4-2要求;采區控制導線應符合表4-3要求。
表4-2 基本控制導線精度要求
表4-3 采區控制導線精度要求
(2)基本控制導線沿礦井主要巷道(斜井、平硐、井底車場、水平運輸巷道、總回風道、集中上下山、集中運輸石門)敷設。采區控制導線沿采區上、下山,中間巷道或片盤運輸巷道及其他巷道敷設。
(3)在布設井下基本導線時,一般每隔1.5~2.0km,應加測陀螺定向邊。7"、15"基本導線的陀螺經緯儀定向精度分別不低於±10"、±15"。
(4)對於已建立井下控制的礦井,應在導線末端檢測2~3個點。條件允許時,應加測陀螺定向邊改建井下控制網,以提高精度。記錄格式使用測距高程導線的格式(見附錄G)。井下使用陀螺經緯儀,應嚴格遵守井下安全規定。
4.3.4.2 導線點設置
(1)井下導線點分為永久點和臨時點兩種,永久點應設在碹頂或巷道頂板穩定岩石中,臨時點可設在頂板岩石或牢固的梁棚上。
(2)永久導線應設在主要巷道中,一般每300~500米設置一組,每組至少3個相鄰點,有條件時,也可在主要巷道中全部布設永久點。
4.3.4.3 水平角和邊長測量
(1)井下經緯儀導線水平角觀測,所採用的儀器和作業要求應符合表4-4的規定。
(2)在傾角小於30°的井巷中,經緯儀導線水平角觀測限差應符合表4-5的規定。
表4-4 井下導線精度要求
表4-5 經緯儀導線水平角觀測限差精度要求
在傾角大於30°的井巷中,各項限差可按表4-5放寬1.5倍。傾角大於15°或視線一邊水平、另一邊傾角大於15°的,水平角宜用測回法,在觀測過程中,水準氣泡偏離不得超過1格。
(3)井下使用測距儀或全站儀量邊。氣壓讀到100Pa,氣溫讀到1℃。有的全站儀可以將氣象數據安置在儀器中,需將儀器取出後等待10分鍾再安置。每條邊測回數不少於2個,每測回讀數兩次,一測回讀數差不大於10mm,單程測回間不大於15mm,往返水平距離互差小於1/6000。井下使用儀器遵守安全規定。
(4)井下允許使用鋼尺量距,測回數不少於3個,每尺段以不同起點讀數3次,估讀到0.1mm,長度互差小於1mm。溫度計貼近鋼尺讀數,單程比長結果不大於1/100000。丈量基本控制導線,分段不得小於10m,定線偏差小於5cm,每尺段讀數3次,長度互差小於3mm,對鋼尺施以比長時的拉力。導線邊長必須往返丈量,加入各種改正數後的水平邊長誤差不大於1/6000。在長度小於15m,或傾角15°以上,往返水平邊長允許適當放寬,但不得大於1/4000。
(5)井下測量使用測距高程導線的記錄格式(見附錄G)。角度秒值、邊長米以下數字不允許塗改。
D. 煤礦井下測量數據的計算步驟求師傅們多多指點下啊!在這先謝謝啦!
煤礦井下測量分為外業和內業,外業主要是使用儀器進行對巷道的實測,內業是把測量的數據進行計算,形成台帳,最終算出測量點的坐標和高程。如果把步驟太細化,很費時和精力,而且還容易出錯,一般都是採用卡西歐計算器計算,利用水平用算出方位角,根據斜長和傾角算出水平距和高差,用水平距和方位角算出坐標增量,用上站坐標和坐標增量算出本站坐標,用上站高程、前視高、覘標高和高差算出本站高程,這么多步驟可以不需要計算器歸零,直接可以一步到位,建議你用左手按計算器,右手來寫台帳,這樣速度會更快。
E. 常用井下物理測井方法介紹
1.視電阻率測井
(1)視電阻率測井原理
在實際測井中,岩層電阻率受圍岩電阻率、鑽井液電阻率、鑽井液沖洗帶電阻率的影響,井下物探測得的電阻率不是岩層的真電阻率,這種電阻率稱為視電阻率。視電阻率測井主要包括三部分:供電線路、測量線路和井下電極系,如圖4-6所示。
圖4-6 視電阻率測井原理圖
在井下將供電電極(A,B)和測量電極(M,N)組成的電極系A,M,N或 M,A,B放入井內,而把另一個電極(B或N)放在地面泥漿池中。當電極系由井底向井口移動時,由供電電極A,B供給電流,在地層中造成人工電場。由測量電極M ,N測得電位差ΔUMN。M ,N兩點的電位差直接由它所在位置的岩層電阻率所決定,岩層電阻率越高,測得的電位差就越大;岩層電阻率越低,測得的電位差就越小。電位差的變化,反映了不同地層電阻率的變化。視電阻率測井實際上就是對電位差的連續測量,經過計算就可求得視電阻率。
(2)視電阻率曲線形態
視電阻率曲線形態與電極系的分類有關。當井下測量電極系為A,M,N時,稱為梯度電極系;當井下測量電極系為M,A,B時,稱為電位電極系。由供電電極到電極系記錄點的距離稱為電極距,常用的有2.5m梯度電極系和0.5m電位電極系。梯度電極系根據成對電極系(AB或 MN)與不成對電極系(AM或MA)的位置又分為頂部梯度電極系和底部梯度電極系。
實際測井中,底部梯度電極系曲線形態如圖4-7所示。頂部梯度電極系曲線形態正好相反。
電位電極系曲線形態如圖4-8所示,曲線沿高阻層中心對稱,A表示異常幅度,A/2稱為半幅點,岩層上下界面與半幅點位置對應。
圖4-7 底部梯度電極系視電阻率曲線形狀
圖4-8 電位電極系視電阻率測井曲線形狀
(3)視電阻率測井的應用
1)確定岩性。一般純泥岩電阻率低,砂岩稍高,碳酸鹽岩相當高,岩漿岩最高。根據視電阻率曲線幅度的高低,可以判斷地下岩層的岩性。但當岩層中含高礦化度的地下水時,其對應的視電阻率相應降低。由於影響視電阻率的因素很多,曲線具有多解性,要結合岩屑、岩心等其他錄井資料綜合判斷。
2)劃分地層。實際應用中,以底部梯度電極系曲線的極大值劃分高阻層的底界面,以極小值劃分高阻層的頂界面,單純用視電阻率曲線劃分頂界面往往有一定誤差,應結合其他曲線進行劃分。視電阻率曲線確定高電阻岩層的界面比較准確,而對電阻率較低的地層則准確度較差。
2.自然電位測井
(1)自然電位測井原理
地層中有3種自然電位,即擴散吸附電位、過濾電位和氧化還原電位。擴散吸附電位主要發生在地熱、油氣井中,是我們主要測量的對象;過濾電位很小,常忽略不計;氧化還原電位主要產生在金屬礦井中,這里不做研究。
在砂岩儲層地熱井中,一般都含有高礦化度的地熱流體。地熱流體和鑽井液中都含有氯化鈉(NaCl)。當地熱流體和鑽井液兩種濃度不同的溶液直接接觸時,由於砂岩地層水中的正離子(Na+)和負離子(Cl-)向井液中擴散,Cl-的遷移速度(18℃時為65×105cm/s)比Na+的遷移速度(18℃時為43 ×105cm/s)大,所以隨著擴散的進行,井壁的井液一側將出現較多的Cl-而帶負電,井壁的砂岩一側則出現較多的Na+而帶正電。這樣,在砂岩段井壁兩側聚集的異性電荷(砂岩帶正電荷,鑽井液帶負電荷)就形成了電位差。
與砂岩相鄰的泥岩中所含的地層水的成分和濃度一般與砂岩地層水相同,泥岩中高濃度的地層水也向井內鑽井液中擴散。但由於泥質顆粒對負離子有選擇性的吸附作用,一部分氯離子被泥岩表面吸附在井壁側帶負電,井壁的井液一側將出現較多的Na+而帶正電。這樣,在泥岩段井壁兩側聚集的異性電荷(泥岩帶負電荷,鑽井液帶正電荷)就形成了電位差。
由於正負電荷相互吸引,這種帶電離子的聚集發生因地層岩性不同,在兩種不同濃度溶液的接觸(井壁)附近,形成自然電位差(圖4-9)。用一套儀器測量出不同段的自然電位差,就可以研究出地下岩層的性質。
(2)自然電位曲線形態
在滲透性砂岩地層中,若岩性均勻,自然電位曲線的形態與地層中點是對稱的。異常幅度大小等於自然電流在井內的電位降。一般用異常幅度的半幅點確定地層頂底界面,如圖4-9所示。
圖4-9 井內自然電位分布與自然電位曲線形狀
(3)自然電位測井的應用
A.劃分滲透層
自然電位曲線異常是滲透性岩層的顯著特徵。當地層水礦化度大於鑽井液礦化度時(地熱水多為此例),滲透層自然電位曲線呈負異常,泥岩層自然電位曲線呈正異常。當地層水礦化度小於鑽井液礦化度時則相反。
劃分滲透層一般以泥岩自然電位為基線,砂岩中泥質含量越少,自然電位幅度值愈大,滲透性愈好;砂岩中泥質含量越多,自然電位幅度值就愈小,滲透性就變差。
劃分地層界面一般用半幅點確定。但當地層厚度h小於自然電位曲線幅度Am時,自1/3幅點算起;地層厚度h≥自然電位曲線幅度5Am時,自上、下拐點算起。
B.劃分地層岩性
岩石的吸附擴散作用與岩石的成分、結構、膠結物成分、含量等有密切關系,故可根據自然電位曲線的變化劃分出地層岩性。如砂岩岩性顆粒變細,泥質含量越多,自然電位幅度值就降低,據此可劃分出泥岩、砂岩、泥質砂岩等。
3.感應測井
(1)感應測井原理
感應測井是研究地層電導率的測井方法。井下部分主要測井儀器有:發射線圈、接收線圈和電子線路,如圖4-10所示。在下井儀器中,當振盪器向發射線圈輸出固定高頻電流(I)時,發射線圈就會在井場周圍的地層中形成交變電磁場,在交變電磁場的作用下,地層中就會產生感應電流(I),感應電流又會在地層中形成二次電磁場(或叫次生電磁場),在次生電磁場的作用下,接收線圈會產生感應電動勢,地面記錄儀將感應電動勢的信號記錄下來,就成為感應測井曲線。
圖4-10 感應測井原理圖
(2)感應測井曲線形態
由於感應電流大小與地層電導率成正比,所以,地層電導率大,感應測井曲線幅度高;地層電導率小,感應測井曲線幅度低。
(3)感應測井的應用
A.確定岩性
與其他曲線配合,可區分出砂岩、泥岩、泥質砂岩、砂質泥岩等岩性。劃分厚度大於2m的地層,按半幅點確定其界面;厚度小於2m的地層,因用半幅點分層較麻煩,實際中往往不用感應曲線分層。
注意的是,感應曲線上讀的是電導率,其單位是毫歐姆/米(mΩ/m)。它的倒數才是視電阻率,單位是歐姆米(Ω·m)。
B.判斷含水儲層,劃分界面
感應測井曲線對地層電阻率反應極為靈敏。由於電阻率的變化導致電導率的變化,水層電導率明顯升高,分界面往往在曲線的急劇變化處。
4.側向測井
(1)側向測井原理
側向測井是視電阻率方式之一,不同的是它的電極系中除有主電極系外,還有一對屏蔽電極,其作用是使主電流聚成水平層狀電流(又稱聚焦測井),極大地降低了鑽井液、沖洗帶和圍岩的影響,能解決普通電極測井不能解決的問題,如在碳酸岩地層、鹽水鑽井液以及薄層交互剖面中提高解釋效果。
側向測井有三側向、六側向、七側向、八側向和微側向。下面僅介紹常用的七側向、八側向、雙側向和微側向。
(2)七側向測井
1)七側向測井是一種聚焦測井方法,其主電極兩端各有一個屏蔽電極,屏蔽電極使主電流成薄層狀徑向地擠入地層,此時,井軸方向上無電流通過,七側向測井曲線就是記錄在不變的主電流全部被擠入地層時,所用的電壓值。當地層電阻率較大時,主電流不易被擠入地層,所用的電壓值就大;相反,當地層電阻率較小時,主電流容易被擠入地層,所用的電壓值就小。在測井曲線上,對應高阻層,曲線有較高的視電阻率;對應低阻層,曲線有較低的視電阻率。
2)七側向測井曲線的應用
七側向測井曲線的特點是正對高阻層,曲線形狀呈中心對稱,曲線上有兩個「尖子」,解釋時取地層中點的視電阻率作為該高阻層的視電阻率值,取突變點作為地層的分界線,如圖4-11所示。
七側向測井可分為深、淺兩種側向。深側向能反映地層深部的電阻率;淺側向能反映井壁附近地層的電阻率變化。對於熱儲層而言,它僅反映鑽井液沖洗帶附近的電阻率變化。根據七側向測井的特點,將它們組合起來,就能較好地劃分地層所含流體的性質。此外,還可以求出地層的真電阻率。七側向測井常用於孔隙型地層測井中。
圖4-11 七側向測井曲線形狀圖
(3)八側向測井
八側向測井是側向測井的一種,原理與七側向測井相同,實際為一探測深度很淺的七側向測井,只是電極系尺寸大小和供電迴路電極距電極系較近,因此看起來很像一個八個電極的電極系,故名八側向。八側向探測深度為0.35m,應用地層電阻率范圍0~100Ωm,且泥漿電阻率大於0.1Ωm(魏廣建,2004)。因八側向探測深度淺,縱向分層能力較強。它是研究侵入帶電阻率的方法,通常不單獨使用,而是和感應測井組合應用,稱為雙感應-八側向測井,是目前井下地球物理測井的主要測井項目。
(4)雙側向測井
雙側向電極系結構:由七個環狀電極和兩個柱狀電極構成。
雙側向探測深度:雙側向的探測深度由屏蔽電極A1,A2的長度決定,雙側向採用將屏蔽電極分為兩段,通過控制各段的電壓,達到增加探測深度的目的。側向測井由於屏蔽電極加長,測出的視電阻率主要反映原狀地層的電阻率;淺側向測井探測深度小於深側向,主要反映侵入帶電阻率。
雙側向縱向分層能力:與O1,O2的距離有關,可劃分出h>O1,O2的地層電阻率變化。
雙側向影響因素:層厚、圍岩對深、淺雙側向的影響是相同的,受井眼影響較小。
雙側向測井資料的應用:
1)劃分地質剖面:雙側向的分層能力較強,視電阻率曲線在不同岩性的地層剖面上,顯示清楚,一般層厚h>0.4m的低阻泥岩,高阻的緻密層在曲線上都有明顯顯示。
2)深、淺側向視電阻率曲線重疊,快速直觀判斷油(氣)水層。
由於深側向探測深度較深,深、淺測向受井眼影響程度比較接近,可利用二者視電阻率曲線的幅度差直觀判斷油(氣)、水層。在油(氣)層處,曲線出現正幅度差;在水層,曲線出現負幅度差。如果鑽井液侵入時間過長,會對正、負異常差值產生影響,所以,一般在鑽到目的層時,應及時測井,減小泥漿濾液侵入深度,增加雙側向曲線差異。
3)確定地層電阻率。
根據深、淺雙側向測出的視電阻率,可採用同三側向相同的方法求出地層真電阻率Rt和侵入帶直徑Di。
4)計算地層含水飽和度。
5)估算裂縫參數。
(5)微側向測井
微側向裝置是在微電極繫上增加聚焦裝置,使主電流被聚焦成垂直井壁的電流束,電流束垂直穿過泥餅,在泥餅厚度不大的情況下可忽略不計,測量的視電阻率接近沖洗帶的真電阻率。
由於主電流束的直徑很小(僅4.4cm),所以,微側向測井的縱向分辨能力很強。因此,應用微側向測井曲線可以劃分岩性,劃分厚度為5cm的薄夾層、緻密層,常用於碳酸鹽岩地層測井中。
5.聲波時差測井
(1)聲波時差測井原理
聲波時差測井原理如圖4-12所示,在下井儀器中有一個聲波發射器和兩個接收裝置。當聲波發射器向地層發射一定頻率的聲波時,由於兩個接收裝置與發射器之間的距離不同,因此,初至波(首波)到達兩個接收器的時間也不同。第一個接收器先收到初至波,而第二個接收器在第一個接收器初至波到達Δt時間後才收到初至波。Δt的大小隻與岩石的聲波速度有關,而與泥漿影響無關。通常兩接收器之間的距離為0.5m,測量時儀器已自動把Δt放大了一倍,故Δt相當於穿行1m所需的時間。這個時間又叫做聲波時差,單位是μs/m (1s=106μs)。聲波時差的倒數就是聲波速度。
圖4-12 聲波時差測井原理圖
(2)聲波時差測井的應用
A.判斷岩性
岩石越緻密,孔隙度越小,聲波時差就越小;岩石越疏鬆,孔隙度越大,聲波時差就越大。因此,可以利用聲波時差曲線判斷岩性,從泥岩、砂岩到碳酸鹽岩聲波時差是逐漸減小的(泥岩252~948μs/m;砂岩300~440μs/m;碳酸鹽岩125~141μs/m)。
B.劃分油、氣、水層
當岩層中含有不同的流體時,由於流體密度存在差異,聲波在不同流體中傳播速度不同。因此,在其他條件相同的前提下,沉積地層中的流體性質也影響聲波時差,如淡水聲波時差為620μs/m,鹽水為608μs/m,石油為757~985μs/m,甲烷氣為2260μs/m。同樣,岩石中有機質含量也可影響聲波的速度,一般情況下,泥頁岩中有機質含量越高,所對應的聲波時差值越大(操應長,2003)。
實際應用中,氣層聲波時差較大,曲線的特點是產生周波跳躍現象。油層與氣層之間聲波時差曲線的特點油層小,氣層大,呈台階式增大;水層與氣層之間聲波時差曲線的特點是水層小,氣層大,也呈台階式增大。但水層一般比油層小10%~20%,如圖4-13所示。
C.劃分滲透性岩層
當聲波通過破碎帶或裂縫帶時,聲波能量被強烈吸收而大大衰減,使聲波時差急劇增大。根據這個特徵,可以在聲波時差曲線上將滲透性岩層劃分出來。
D.沉積地層孔隙度、地層不整合面研究
在正常埋藏壓實條件下,沉積地層中孔隙度的對數與其深度呈線性關系,聲波時差對數與其深度也呈線性關系,並且隨埋深增大,孔隙度減小,聲波時差也減小,若對同一口井同一岩性的連續沉積地層,表現為一條具有一定斜率的直線。但是,有的井聲波時差對數與其深度的變化曲線並不是一條簡單的直線,而是呈折線或錯開的線段,可能就是地層不整合面或層序異常界面。
圖4-13 聲波時差測井曲線應用
6.自然伽馬測井
(1)自然伽馬測井原理
在自然界中,不同岩石含有不同的放射性。一般地,岩石的泥質含量越高放射性越強,泥質含量越低放射性越弱。其射線強度以γ射線為最。
自然γ測井中,井下儀器中有一γ閃爍計數器,計數器將接收到的岩層自然γ射線變為電脈沖,電脈沖由電纜傳至地面儀器的放射性面板,變為電位差,示波儀把電位差記錄成自然伽馬曲線。岩層的自然伽馬強度用脈沖/分表示,如圖4-14所示。
圖4-14 自然伽馬測井裝置及曲線形狀圖
h—岩層厚度;d0—井徑
(2)自然伽馬曲線形態
1)自然伽馬曲線對稱於地層層厚的中點;
2)當地層厚度大於3倍井徑時,自然伽馬曲線極大值為一常數,用半幅點確定岩層界面;
3)當地層厚度小於3倍井徑時,自然伽馬曲線幅度變小,小於0.5倍井徑時,曲線表現為不明顯彎曲,岩層越薄,分層界限越接近於峰端,如圖4-14所示。
(3)自然伽馬測井的應用
A.劃分岩性
在砂泥岩剖面中,泥岩、頁岩自然伽馬曲線幅度最高,砂岩最低,而粉砂岩、泥質砂岩則介於砂岩和泥岩之間,並隨著岩層泥質含量增多而曲線幅度增高(見圖4-15)。
在碳酸鹽岩剖面中,泥岩、頁岩自然伽馬曲線值最高,純灰岩、白雲岩最低;而泥質灰岩、泥質白雲岩則介於二者之間,並隨著泥質含量的增加而自然伽馬值也增加。
圖4-15 應用自然伽馬和中子伽馬曲線判別岩性
B.判斷岩層的滲透性
根據自然伽馬曲線的幅度可判斷泥質膠結砂岩滲透性的好壞,也可間接判斷碳酸鹽岩裂縫的發育程度,劃分裂縫段。
C.進行地層對比
由於自然伽馬曲線不受井眼、鑽井液、岩層中流體性質等因素的影響,所以,在其他測井曲線難以對比的地層中,可用自然伽馬曲線進行地層對比。
D.跟蹤定位射孔
由於自然伽馬測井不受套管、水泥環的影響,所以,在下完套管之後的射孔作業中,將下套管的自然伽馬測井曲線與裸眼測井曲線對比,確定跟蹤射孔層位。
F. 井下導線測量的外部作業步驟有哪些
摘要】:通過對煤礦井下測量方法進行改進與創新,打破了井下基本控制導線傳統的測量作業工序流程,大幅度提高了測量效率和精度。文章闡述了在新技術裝備條件下井下基本控制導線測量的新方法。
【作者單位】: 冀中能源股份公司邢台礦;
【關鍵詞】: 控制導線 測量方法 中誤差 陀螺定向
【分類號】:TD175
【正文快照】:
1傳統測量方法概述傳統的煤礦井下基本控制導線測量方法是逐站進行整平對中,用比長的鋼尺(或光電測距儀)量邊。這種方法費工費力,且在測量過程中會產生中誤差。2三連架的應用及其局限性隨著防爆全站儀在井下測量中的廣泛應用,很多地方都淘汰了落後的傳統測量方法,採用一種新
G. 礦山測量的測量步驟
井巷施工時,用掛線法或激光指向儀標定中腰線,以指導掘進。按一定位置與另一井巷接通稱貫通,所進行的測量稱貫通測量。
岩層和地表移動觀測在地面、岩層內和井下,設立一系列固定點,定期觀測受采動影響引起的岩層與地表移動。
除上述內容外,在回採過程中,測定採掘空間,以垂直斷面法或水平斷面法計算采礦損失和貧化,進行三級礦量管理等。
H. 誰知道井下礦山,,金礦測量中全站的主要的使用步驟
你的問題有些不太明白,礦山井下測量與金礦沒有關系,我只能告訴你全站儀在礦山井下測量的主要使用步驟:1、儀器架設 (包括整平,對中);2、建站(輸入站點坐標和後視點坐標以及儀高、後視點棱鏡高、前視點棱鏡高等數據);3、觀測(對後視點進行測量、對前視點進行測量);4、數據保存