太原理工大学12采矿专业英语唯一课文翻译.docx
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太原理工大学采矿专业英语课文翻译
LESSON1
煤炭开采史
人类首次使用煤炭的时期可能追溯到原始社会,确定这种黑色石头能够燃烧肯定是偶然的,这个现象可能是在几千年间世界上(不同地方的人们)独立发现的。
这些独立的发现极可能是这样产生的:
原始人碰巧在暴露出黑色石头的矿上营火。
这是他们惊讶的发现那儿生出了火。
基督徒时代,我们在圣经上得知所罗门王(即现在的亚兰人王)时,用煤是相当熟悉的,而在此之前1100年,中国就有使用煤炭的记录,在wales,有证据显示,在青铜时代的人们把火葬用柴堆,而且众所周知,使用了这种能源。
这儿还有其他的古代参考资料。
所以煤炭能够燃烧(甚至一些相关的应用)的知识,流传了几千年。
然而,实际上人们公认首先利用煤炭的是中世纪的英国。
在美国,有证据表明印第安人最先碰巧使用了煤炭。
然而,美国第一次有记载的利用煤炭的是人是法国探险家,他在1679年报道了一个在伊利诺斯河边的暴露的露头。
仿效这样,其他的探险家取得了一个又一个发现,但是,第一个有记载的实际使用时在1702年的维吉尼亚州。
早期有记载的煤炭大规模开采是1750年。
煤田从詹姆斯河延伸到里士满伊利诺斯附近,现在那儿被遗弃了。
除了当地的消费,煤炭还被运往philadelphia,NewYork和Boston.
起始,所有煤炭都是用销和钎从固体矿床上砍下来的,然后它们被工人用铲掘到篮子、箱子和推车上,运到外面或井底车场。
随后,车子有了改进,但仍需工人拽木板。
随着时间推移,铁皮,铁轨被用到矿车上,骡子矮马和普通马被用于拉运。
逐渐地,黑火药被用于爆破煤炭,但底部掏槽,侧面掏槽和钻孔仍需要人工进行,在17世纪和18世纪,采矿业取得一系列重大发展,1775年,第一台蒸汽机在英国被瓦特发明,它被用于抽出开采过程中的地下水,非常重要的,它使矿井有可能开采更深的部分,第一条轨道修成了,第一台用煤的蒸汽机车在1814年的英国被乔治。
斯蒂芬逊改进了,第一辆电动机车在1883年的德国用于地下交通。
工作面的机械化操作在1900年前就开始了,它体现冲压机和链条式切割机的发展(冲压机,链条式切割机用于爆破,爆炸前的煤层和岩层)、电动式和压缩空气式机车的使用,甚至有人做了关于连续采矿机械的一些早期实验。
长臂开采直到1910年才在美国普遍使用,尤其是在伊利诺斯州。
但后来它在开采厚煤层方面逐渐填法和房柱法竞争,因为房柱法借助了机械。
与此同时,长臂开采在欧亚继续占有主要地位,因为那里主要是瘦煤和深埋的煤层。
在第二次世界大战中,德国在工作面改进了长臂开采的铲送机,它可以连续把煤加载到链式运输机上。
这得益于几个世纪发展起来的各式割煤机。
然而,这最重要的发展史液压支架。
他们大大减小了在人工设置单体支柱和木垛时所需的体力。
随着以上技术的发展,美国煤炭公司又一次长臂开采产生了兴趣。
对美国而言,大量改变和一般性的加强市必须的。
在一些失败和误用后,长臂开采在这个国家被实际运用,提供开采条件是正确的。
这也被逐渐增加的产量所证实。
露天开采是最早的采煤方法。
它被考虑用于煤床暴露于地表、上覆物只有几英寸厚的情况,在深部岩层和岩石下,最经济的方法是地下开采,事实上这也是唯一的方法,所以,露天开采直到1910前还是微不足道的。
从大范围看,被骡子拉着的刮土铲运机和铲运车普及程度很低。
LESSON2
煤的成因
煤是大量植物材料
估计表明大约0.9到2.1m的适当紧密结合的植物材料能够形成0.3m的烟煤。
那么,允许很厚的植物材料堆积多次,这种植物材料有时覆盖几百甚至几千平方英里的条件是什么呢?
类似于过去地质年代中普遍存在的条件,至少部分条件,今天也存在于世界上不同地区种类繁多的沼泽地中。
植物的积累现在正发生在从亚北极到热带的广泛地区内并正在形成泥煤。
泥炭地的两种主要类型分别是:
(1)发展于相对高于海平面的大陆内部的
(2)形成于接近海平面的较低沿海地区的。
在这两种类型的地区里,泥炭层要求植物的生长超过腐烂,使植物材料得以积累而不被侵蚀掉。
这两种泥炭地满足这个条件是应为它们在高地下水位的不良排水地区,这保护植物碎片不像往常那样快速腐烂。
一些小的泥煤沼泽也存在于一系列小的不排水的凹地里,内陆和沿海地区都有这种情况。
最初在这些沼泽里生长的只有寓水性的植物,但是随着这些凹地边缘的浅地被填平,包括树这些更大的植物渐渐的能够生长并逐渐填满凹地。
在一些地方这些沼泽一般从及樱木到几百英亩大小不等,任然还未填满,所以泥煤的形成过程从未停止过。
大量广泛分布的煤层在岩层顺序中的特点表明他们形成的条件和发现于摩登海岸或者近海岸沼泽的相似。
佛罗里达州的埃弗格莱兹,佐治亚州东南部大灌木林沼泽,北卡罗来纳州和弗吉尼亚州的迪斯默尔沼泽都是这种沼泽现有的例子。
与欧洲西北海岸毗邻的广大泥炭地也使人联想到许多有相同特点的条件。
泥煤的堆积使其有根据,在沉淀的矿床里有像密西西比河的三角洲一样有些不一样的历史却仍有许多相同的特点。
泥煤层和三角洲中与之有关的地层表明成煤条件与在美国东部和世界其他地区相似地层中有大的煤矿床形成的地层中盛行的条件十分相似。
例图2.1就是在现代三角洲平原上为泥煤做的图解。
沿海的沼泽比内陆的沼泽更好的保存主要是因为它们有更好的机会被海覆盖和海底的沉积矿床所填埋。
广大的煤炭沼泽存在时所盛行的气候是从温带到亚热带的。
那时,地球较广范围内的气候要比现在实际温度平均得多。
简单地说,从泥炭随后转变到煤所必需的条件是:
沼泽或湿地的环境和气候要有利于植物的生长。
植物残骸堆积时有一定范围的沉降,或者植物原料沉淀时密封,允许长时间的堆积。
即使是在水中或者沼泽中,在植物原料腐烂前有足够的湿润条件允许其隔绝空气,以及充分地迅速的沉积以抑制细菌的活动。
酸性的沼泽水一般在沼泽的水平面下几英寸到几尺范围内阻止细菌的活动。
接近海边或者沉降地区使植物原料在海面上涨或陆地下沉时可以被沉淀物掩埋。
沉积地点没有在发生侵蚀后随即发生移动。
在泥煤积累时,上层泥煤的重量使下层的泥煤紧密结合,首先便会挤压出大量的水。
在沼泽环境中不同的化学作用和细菌的活动都会发生在植物的碎片上。
沉积物的掩埋,化学作用都与环境的变化有关系,失水和挥发的物质变成褐煤,这就是形成煤的最早期阶段。
因为被掩埋的更深,压力继续压缩褐煤,与掩埋深度有关的热度的增加将进一步出去成煤物质的挥发份。
煤的等级将逐渐的变得更高,从褐煤上升到亚无烟煤,烟煤,半无烟煤,无烟煤,直到变质无烟煤。
LESSON3
煤的地质年代
从前寒武纪的沉积岩报告中得知,媒的一般分布是通过沉积岩的次序来体现的。
只有相对稀少的材料才会变得像煤,有的甚至变成石墨,这些材料被认为是当地集中的海藻或真菌。
在寒武纪中,从最古老的掩饰中发现重要有机体的化石是常见的。
它们是海藻沉积物和贝壳遗骸的海洋生物。
它们主要在石灰石和其他石灰质岩层中发现。
最早知道的陆生植物化石是在志留纪岩层中发现的。
最早的煤是在志留纪和泥盆纪上覆岩层中发现的,分布在世界各地,包括北美。
第一个广泛的煤层是在北美的密西西比州和宾夕法尼亚州的岩层和欧洲的白垩纪年代岩层中发现的。
在过去大多数北美的煤矿属于美国和加拿大的宾夕法尼亚州地层。
西方国家过去几年快速增长的煤炭产品主要来自白垩纪和第三纪的煤层。
阿巴拉亚契煤的煤层特点如图
3.2所示。
在世界各地煤分布在从志留纪到第四纪的所有地址时期,在具有重要商业价值的煤层中没有发现比密西西比年代更久的地层年代。
尽管在欧洲有局部地区也开采泥盆纪的煤炭。
二叠纪的煤炭在美国被开采,但是这一地质年代的煤层已经探明,并且在欧洲被开采,但它只是很少的一部分。
侏罗纪的煤层也在世界上很多地方发现,尽管只有欧洲和亚洲少部分地区开采。
而且,侏罗纪煤层在西伯利亚和加拿大西部却有很大储量。
白垩纪和第三纪具有巨大储量的煤层在美国西部。
加拿大西部以及世界上其他地方发现,也将是美国西部露天开采的巨大基础。
成煤条件有很大的不同,特别是密西西比州地层年代之后的时间,一些被影响的地区达到成千上万英里大小。
独立煤层的厚度从一英寸到数英寸不等,目前最厚的是91米。
大部分中国煤的厚度小于6.1米,大多介于0.9到3米之间。
在美国矿业非常发达,一些厚度在30.5米左右的含次烟煤和褐煤的煤层就可以进行露天开采。
在一些地区,沉积岩的次序会达到几千英尺厚,但这还是比较少见的。
在一个煤田中,含煤地层有4572-6096米厚,但是已在地图上标出的煤层通常存在于世界上不小于1524米的地下。
在美国,一些用地图表示的煤层处于914。
4米的深度,但几乎所有的煤矿深度从几英尺到上千英尺都有。
大部分沉积岩在水中形成,泥,泥浆和沙子被溪水预淤积起来最终形成页岩和泥岩,粉砂岩和砂岩。
在地质年代的早期,虽然尚未在最早的沉积岩中发现,动物和简单海洋生物已经出现。
在前寒武纪的沉积岩中只能发现很原始的藻类和真菌遗迹以及像虫一样的地洞,但是关于寒武纪的海生生物多样性的集合物已经出现。
一些海生动物和植物特别是该钙碳酸盐从海水中生长出来。
当他们积聚在海底,其他的贝类和钙碳酸盐泥形成厚度从几英尺到几百英尺的沉积岩,他们就是现在的石灰岩和大理岩。
在过去那多变的地质年代中,巨大的海域因切割和蒸发作用是盐度升高,难以支持生命的存在,并形成了石膏和硬石膏的沉积。
尽管许多沉积岩都被先前发生过的沉积作用标示,但其他的积聚类型也被证实,包括风蚀作用和溪流湖泊沉积作用。
在沉积岩中,我们今天所看到的煤层岩是由许多不同时期的大量植物材料沉积而形成的,而这种沉积有独特的性质。
LESSON4
第四课
很多地址因素影响着煤的厚度,连续性,质量和存在条件。
泥炭积累不久以后,一些特点形成,而其他发展更长在深埋藏和煤化以后,一些更多相同的特点,从一下几个方面进行描述:
▲煤夹层和裂开的煤
在沼泽中的植物原料积累,河流周期性地泛滥,留下了泥浆和粉砂岩,变成了页岩夹层或者泥砂岩,在植物原料煤化以后,特别是在洪水河边相对地沉积的很厚一层,在洪峰后,沼泽也随着重建。
这种导致煤撕裂发生在煤田中(图4..1)。
▲水的冲蚀
在植物原料积累和埋藏在几种沉积物中之后,被河流中的侵蚀性物质向下移动。
它的缺失在岩石中叫做冲走或切走(图4..2)。
冲走可能发生很短暂在泥炭矿床之后或者更久,甚至煤被其它沉积物覆盖,后来槽堆满泥浆和其他泥沙沉积物,以至于煤的存在位置被页岩或砂岩占据。
▲倾斜和褶皱底层
虽然在地质时代的水平和垂直应力作用导致岩石顺序变化,有时,例如折叠产生了底层倾斜变化(包括广大煤田),有时影响着广大的区域。
如一个间接沉降的煤田超过了几千平方英里,有时折叠底层很强烈,使得煤田几乎接近垂直或者实际上可能倒转,部分侵蚀或者如强烈的折叠曾使追踪这连续的煤田变得困难。
▲断层
断层是岩石断裂形成的,断层每边向不同方向移动,这种移动测得可能几英尺,几十甚至几百英尺或者更少,移动可能向任何方向,从水平到垂直。
这种最常见的断层形式,用立体图举例描述,如图4.3。
压力发在相反的方向上,或者具有张力的岩力在拉近断层而产生位移,用一个常见的断层,用4.3(A)举例说明。
水平方向的断层,岩石以另一方式存在,举例如4.3(B),展示了冲断层或者反面的断层。
一个钻眼钻孔接近主要地质中的一个正常断层的一个缩短的区间,然而在一个反面的断层,却可能分顺序得被重复在钻孔中。
▲碎片性的堤坝或泥土矿脉
不规则垂直-倾斜平板状的块在碎屑状的原料中(粘土,泥沙,沙粒),而打断了煤缝,被称为碎屑岩墙(如图4.4)。
它们也被称为顶板,一个名字也在另一些领域中运用,它们可能来自于一英寸到几英寸的断裂和经常横向扩展为了更多距离到几百英寸,它们伸展到一定的距离到底层到煤层,和频繁地出力到一个削弱顶部部分当煤被开掘时、
▲地板鼓起
含沥青的煤正常显示有许多的隔开、相对平滑垂直的底层断裂,而层理隔开一个一英寸到几英寸距离的断层是很正常的,这里有两个方向趋势的层理,接近90英寸,这种层理能够更好伸展,叫做主要裂隙,另一种叫次要裂隙。
▲结核
煤和副矿一样包含原料聚集物在球形、盘形或不规则形式中,它们可能很细或几英寸宽,尽管最常见宽度只有几英寸。
LESSON5
第五课媒的特性和分类
第一节煤的物理和化学性质
煤的物理性质与其在自然状态下作为燃料最终使用之前的特性有关。
例如,煤的硬度和可磨性决定了煤的开采、输送和粉碎设备的维修费用;煤的比重和煤的伴生矿物决定了选煤厂所用的选煤技术,也决定了煤仓容量,货物体积以及其它仓库的设备选用。
固体的比重是指一立方该固体的重量与一立方水的重量之比。
纯净煤的比重一般在1.23到
1.72之间,随着褐煤到无烟煤分级的升高而变大。
这意味着煤的重量是水重量的1.23到1.72倍。
煤中的伴生矿,比如页岩、泥岩、沙岩、石膏、方解石,它们的比重在2.0到2.7之间,黄铁矿的比重大约为5.0。
硬度和煤的结构和分级有关。
煤是否结实和煤床的地理位置和生成状态有关。
暗煤比亮煤更结实。
高挥发份煤通常比低挥发份煤更结实。
结实的煤有良好的抵抗破坏以及在破碎后产生更少颗粒的性质,所以较之其它煤更方便运输。
就煤对设备磨损性而言,煤中的杂质对设备的磨损可能比煤还要严重。
可磨性是决定煤的相对易碎程度的一种物理性质。
它是一个复合特性包含许多性质比如硬度、压力以及破碎性等。
易碎性或者稳定性是指煤在开采和运输过程中抵挡破碎的性质。
这种性质在洗煤方面有重大的意义,因为洗煤成本是随着送进洗厂的煤细度增加而增加。
影响原煤尺寸大小的因素包括煤的硬度、脆性以及煤层裂隙。
现代地下煤开采方法能比以前手工采煤方法开采出更多细度更好的煤。
煤的主要组成成分有碳、氢、氮、硫、氧。
煤中的碳是随着等级的提高而增加,最高等级的是石墨。
煤中碳的含量很大程度上决定着煤的发热价值。
煤中氢的含量一般在4.5%到5.5%之间,同时也提供一定的热值。
氢在干燥的煤中主要是包围在饱和或者部分饱和的碳结构中。
氮可能是目前煤中唯一作为有机物出现的一种元素。
其在煤中的含量可能在很小到3%之间改变,但在干燥和五灰分情况下一般是在1%到2%之间。
硫在煤中以有机物和无机物两种形式存在。
煤中本身就有有机硫,它存在于含蛋白质或者非蛋白质的植物通过腐化演化来的硫氢化合物中。
在总含硫量少于1%的煤中,一半以上的硫通常是有机的。
在高含硫量的煤中,无机硫的含量会更高。
氧在煤中有几种存在形式。
比如说羟基、羧基、基,特别是在一些低等级的煤中。
而无机氧可能会在水、硅酸盐、氧化物、碳酸盐以及硫酸盐中。
氧含量对于煤的焦化、液化、气化有很大作用。
所有的煤中都含有不可燃烧成分,它的起源是煤起源的一部分。
有机矿物质与无机矿物质的混合物可能在成煤过程中起到了一定的作用。
煤在燃烧后剩余的物质称为灰分。
在完整的厚煤床的煤甚至是纯煤的灰分含量至少含有2%或者3%,到10%左右,大多数的商业用煤有时会更多。
平时我们用的高灰分的矿物可能被称为高灰煤、沥青页岩或者黑色板岩。
课文2
煤的性质和分类
第二章:
煤的分类
煤的分类有几种成熟的方式。
大部分都是以化学分析和某些测量煤在进一步的压力和温度下的反应的化学测试(变质)为基础的。
这个进一步的反应表明在一个连续的煤系列——褐煤到含沥青的煤到无烟煤和高级碳化无烟煤这各种各样的等级范围中。
这美国煤等级的分类标准,在美国社会中通过材料科学和测试的发展而发展,展示于表5.1。
随后的章节解释了用在表格里面的条款。
在煤等级的测试中,无机物质在分析中被排除因为他不能反应煤的变质程度。
在较高等级的煤中,水分通常很低而被排除在测定的等级影响因素中。
在较低等级的煤中,水分被认为是煤的一个基本性质,水分是包括在以等级作为为基础的分析中。
这剩余的有机物质中的碳,决定于包含通过未被氧化下的热量移动不稳定的有机物质(比如瓦斯)的标准分解过程,这被称为固定碳。
挥发材料适用于部分那个像在标准分析程度下被移动走的天然气的有机物质。
煤的燃烧所产生的热称为发热量,它也是由标准分解过程所决定。
这英国的热量单位,通常被用来表示热量价值,这是总共一英镑水升一度所需要的热量,它一般被称作是多少磅碳。
附聚的特征引出了标准实验去测试粉末状的样品煤逐渐提高温度是否会形成固体状态。
因为世界上大部分煤的分类是以相同的标准为基础,它是通常实际的在别处的体制比如美国体制下比较煤的描述。
对于在高温高压下会进一步形成较高等级的煤这一观点有不同的意见,但是煤碳方面的科学家逐渐的认为在一个长周期中适当的热是更重要的决定因素。
褐煤到亚烟煤这一等级经历了高挥发性,中挥发性,低挥发性含沥青煤的等级煤中的水分是增长的,对于无烟煤和高级碳化无烟煤也是一样的。
这等级上的增长是大致以不稳定物质的进一步亏损和碳含量的增加为特点的。
很高的温度是和温度极高的火成岩侵入以致在煤的缝合处产生自然的焦炭有关连的。
在这儿它们跟煤有更少的直接联系,火成岩的侵入对除去挥发分的煤提高了充分的温度,这在某些方面把煤的等级变得更低了虽然看起来像是变高了。
包括无烟煤在内的更高等级的煤的出现,然而,在岩浆侵入的附近就不知道了。
这更高等级的煤,被展示在表5.1,是高级碳化无烟煤。
煤的等级划分是和类似稀有性是有联系的,在化学性质上和物理性质上,这无机石墨(纯种碳)。
高级碳化无烟煤被认为成在世界上有很多的聚居地,通常是跟火成岩入侵是有关系的。
它也被认为是在前寒武纪的地层中确信是由于海藻或者真菌的聚集所形成的,高级碳化无烟煤在罗德岛上有商业开采。
LESSON6
课文
煤田地质勘探
煤炭地质勘探可被定义为获取必要采集和可开采利润的煤田的数据。
不同于矿物质,煤炭资源分布广泛且相对丰富,在几乎所有情况下供大于求。
因此,简单的发现煤炭一般来说是不够的。
各个煤层的化学和物理变化特征,煤炭开发的资本密集性和煤炭利用的变化方式要求对每个潜在储量做多项、三维空间的评价。
不仅包括煤的数量和质量,而且煤的地质、水文、工程特点及其围岩,这些因素都必须进行调查。
第一阶段的典型探索计划包括一个初步的调查,这个调查涉及到将汇编的所有相关的地质属性数据进行审查。
这个阶段的主要任务是搜集和探索到足够的数据,使得地质学家对以后的阶段为目标做有限的更详细的研究。
即使在这个阶段的早期,勘探人员必须确定潜在的煤的质量和程度,以及煤的沉积环境和结构特点对煤层的影响。
假设勘探的目标已经被确认并且被列为在初期的最有利的目标区域以确定和扩大数据。
测量并详细描述所有煤系露头的面积。
测量地层剖面、追溯并确认标志层和煤层其横向的相关程度。
尽可能详细地映射影响目标煤层的结构特点。
这个勘探阶段的数据可能以1:
24000(1英尺=2000英寸)的地图比例或直接以航空照片的同一尺度来编译。
如果野外普查证实了初步调查和目标地区有潜力的结论,下一步的探索将由关键域的获取和广泛开拓钻探的计划组成。
初步勘探钻探计划的目的是使获得的数据提供一个推断(±50%)置信水平。
这通常意味着数据点(钻洞,露头,矿山测量)是以1.6至3.6公里(1至2英里)为中心;然而,异常复杂的地区可能需要在非常小的坐标方格里钻探。
如果决定继续进行下一个阶段的探索,那么就开始进行几种开拓钻探计划中的第一个计划。
作为真正的所有阶段的探索,每一次连续的钻井方案评估和决定继续或暂停勘探项目。
开发钻井用来设计确定煤层的储量范围并且提高煤层的吨位和质量的置信水以达到所指示的程度。
一般来说,这里指资料点相距0.8~2.4km(0.5~1.5miles),究竟相距多少,取决于储量的特征(相当地表的深度)以及沉积环境和煤层结构的复杂程度。
在最后阶段的探索包括钻探计划带来的工程测量的现状,准备最后的可行性研究,并获得所有项目边界内的沉积环境。
钻孔程序不仅要确定煤的数量和质量的测量置信水平,而且精确地界定露头,次露头,煤层变薄区,冲溃区,和结构变形区。
这取决于项目的复杂性,数据点的范围以0.8到0.4公里(1/2至1/4英里)为中心。
汇编的数据应按照初步设计的比例中获取,通常从1:
12000(1英寸=1000英尺)到1:
2400(1英寸=200英尺)。
在大多数情况下,在开始在初始探索阶段进行数据的收集;然而,通常收集到的信息的公开性是有限的。
在最后的钻探计划中,勘探地质学家应审查联邦,州,和当地矿山许可证的规定并实施各种取样和记录程序的必要履行许可证的要求。
最后的综合评估尤为重要,针对初步采煤计划和详细的经济分析所提供的重要数据。
在所之前的阶段的数据进行再次审查,并作出决定继续或暂停矿山发展。
LESSON7
课文1
测量
测量是用一些相关的参考点来确定物体,线或者地区的位置。
测量有不同的方法。
一些例子包括:
陆地测量,即为了确定陆地区域边界的测量;线路测量,即为了定位道路,高速公路,私人的公用公路和运输线的测量;城市测量,即为了规划地块,街道和小巷的测量;以及矿山测量,即为了计划矿山开拓和定位矿山施工作业的测量。
测量方法更进一步的被分为平面测量和大地测量学,依据是其是否将地球曲率考虑在内。
平面测量技术能把被测区域简化成一个平面,除非区域面积很可观,否则不会有明显的测量错误产生。
大地测量学,相反地,考虑了大地曲率并且在测量大面积区域和距离时会作出修正和调整。
几乎所有的测量方法都涉及到确定一个定位点相对于另一点的方向和距离的测量。
一些测量也用来确定一个点相对于另一个点的高程。
水平位置决定了相对高程的测量并且在很多测量中起到了重要作用,例如路线和矿山测量,在这些测量中需要高程的不同来计划运输道坡度和排水系统。
所有的测量手段基本上用的都是相同的基本数学原理和土地测量技术来达到他们的目标。
这些基本原理来自平面和球面三角学以及平面和立体几何学,但要勘查各式各样的野外资料可简化为方向角和距离的测量,这几乎为任何一个查阅普通交通地图以便找出从一个城市到另一个城市有多远和如何走的人所熟知。
用一种稍微过于简化的方式看,大多数测量手段可以解决确定两点间平面距离和两点连线的方法。
矿山测量有和其它类型测量共享的大部分基本原理。
实际上,测量矿山表面作业施工与其他测量方法没有太大差别。
但是,当地下施工作业被测量时,必须做出一些技术上的修改和改变。
总的来说,合格的地下测量工作包含可能比其他测量更宽范围的测量技术。
在测量站点,地下照明的问题要求特别的注意来获得好的视线。
并且,测量站点,测量站点需被设在可以被容易再定位的地方,而且要保护其免于在有限的通道空间内被矿山机械破坏。
后者已经被广泛的克服了当矿的顶板比底板高的并不太多的时候,测站点可以被设在顶板上。
然而,将侧站点放置在顶板上需要将普通的测量技术修改到这种程度以致使作业基本上颠倒了。
然而在普通的测量作业中经纬仪被设在测站点上,当测站点被定在顶板上时,经纬仪一定会设在其下方。
同样的问题在确定地下高程时也存在;得到高程经常也有必要或更方便在顶板而不是底板上设立测站点。
在这些例子中,这些工作与地面水平测量作业相比是颠倒的,也要求技术上的改变和更细致的注意细节来避免错误。
地下测量和城市测量有些相似,因为大多数地下矿井设计和规划都有城市的小巷,街区,街道系统的风格。
开采计划被设计来规划施工工作以致有主要巷道达到煤矿的各种的广大地区(类似于主要街道),第二级通道到达煤矿中稍微小一点的地区(类似于背街),还有石门(或者联络横巷)就是在单独煤矿开拓通道之间的通道,就类似于在城市街道间的小巷。
地下测量工作是为了两个原则上的目的的需要。
第一,矿井开拓,通道和工作区域必须根据矿井的工作计划的工程设计来合理的定位。
第二,开采工作进度必须即使测量和定位,从而使矿图能显示什么地方才开过,什么地方正在进行,以及什么地方在将来进行开采。
因此,测量用来确定“中心线”的位置,矿井巷道将沿这条中心线掘进;确定“测量点”(称为井下测量钩站)的位置;确定矿井巷道从一个方向转向另一个方向的“转弯位置”。
并且这时矿井开拓和工作地点得到了绘制已经完成工作进度的地图的数据。
课文2
矿图
采矿作业需
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