Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Построение результирующей подерыСодержание книги
Поиск на нашем сайте В связи с тем, что на положение конечного пункта теодолитного хода влияют как ошибки измерения углов и длин линий, так и ошибка ориентировки исходной стороны, строим результирующий эллипс (подеру) погрешностей, чтобы определить суммарную погрешность от всех источников ошибок по любому направлению. Формулы для вычисления большой и малой полуоси результирующей подеры:
Для определения основных параметров составим таблицу 4. Таблица 4
Построив квадратичный полигон по разностям (Ai2 - Bi2) и дирекционному углу 2Θ1, определяем Wp =602302, рассчитываем полуоси: Ap2=1/2*(469,07+602302)=301385,538 Bp2=1/2*(602302-469,07)=300916,46 Наибольшая ошибка положения конечной точки полигона определяется на результирующей подере: Mk = ± √ (Ap2 + Bp2)=√(301385,53+300916,46)=848,7 мм Вывод: По данным предрасчета погрешности удаленного пункта, по графо-аналитическому способу, были получены следующие результаты: Наибольшая ошибка положения конечной точки полигона Mk = 848,7 мм > Mдоп (800 мм), в результате полученных данных мы имеем не допустимое значение. Сравнивая полученные результаты со строгим-аналитическим способом мы имеем, что Mkграф.метод. = Mk строг.способ = 848.7 мм. Это значит, что графоаналитический способ выполнен правильно и следуем произвести корректировку Раз результат получает одинаковый, а выполнение строгого аналитического способа получилось быстрее, значит строить графо-аналитический способ не было необходимости. 1.5. 3 Корректировка методики маркшейдерских работ и предрасчет погрешности удаленного пункта - по Медянцеву*. Современные горнотехнические требования предусматривают секционный метод проложения полигонометрических ходов. Форма секций зависит, как правило, от конфигурации горных выработок и может быть вытянутой, произвольной или смешанной. Метод расчета погрешности положения удаленной точки, основанный на вычислении поперечных и продольных погрешностей применим для вытянутых равносторонних секционных ходов. Однако при появлении в опорной сети произвольных и смешанных секций расчеты значительно усложняются, поэтому целесообразно заменять эти секции "эквивалентными" ходами, близкими к вытянутым. Корректировку методики предрасчета положения наиболее удаленного пункта строгим способом производим введением в ход трех гиросторон: на 3 – 4 точках, 17 – 18, 36 – 37. Рассмотрим методику замены длин указанных выше секций их "эквивалентными" длинами, что позволяет предельно упростить расчеты и получить достаточно хорошие результаты. "Эквивалентная" длина S секции рассчитывается:
где Lс - длина замыкающей в секции, м; Σlс - сумма длин сторон секции, м. Эта формула справедлива и для секции произвольной формы, т.к. в большинстве случаев ломаный ход с достаточной степенью точности может быть заменен ходом, состоящим из двух прямолинейных ветвей. Тогда для полигонометрического хода, состоящего из N несвободных секций и двух свободных ходов. Погрешность положения удаленного пункта составит:
где SI, SII, S1, S2, SN -"эквивалентные" длины секций, м; nI, nII, n1, n2, nN - число сторон в секциях; Σl – общая длина полигонометрического хода, м; L - длина замыкающей всего хода, м. Таблица 1.8 К расчёту погрешности удалённого пункта по Медянцеву Обозначение |
Форма |
Длина |
Число |
Длина замыкаю | "эквивалентная" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Секции |
Секции |
Секции |
Сторон |
Щей в секции |
Длина секции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Ст.1-4" | свободная | 184,1 | 4 | 176,22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "4 - 18" | смешанная | 664 | 14 | 454,054 | 514,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "18 - 37" | смешанная | 1140 | 19 | 1140 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "37 - 46" | свободная | 512 | 9 | 512 | 512,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ме=
+ 
Мк = 0,305 м < Mкдоп = 0,8 м
Вывод: в результате проведения корректировки ошибка определения координат конечного пункта вошла в пределы допуска.
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.009 с.)