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关于矿山测量的论文题目大全高中

发布时间:2024-07-09 05:27:43

关于矿山测量的论文题目大全高中

其实就是把现代测绘应用到矿山测量中去,比如用建立数字化矿图,井上下对照图。用DTM建立数字高程模型等等

主要包括:建立矿区地面控制网、矿区地形图的测绘、矿山施工测量、地表移动沉降观测和矿体几何图绘制等。其中,矿山施工测量是矿山建设和开采过程中为各种工程的施工所进行的测量工作,即地面上的土建工程测量、井下控制测量和施工测量、竖井定向测量和竖井导人高程测量、竖井贯通测量。在施工建造过程中和运营管理阶段,还需定期进行岩层与地表移动沉降观测、巷道及井身各部位及其相关建筑物及辅助建筑物的沉降观测和位移观测,以及为矿区的复耕进行测量服务等。矿山包括煤矿、金属矿、非金属矿、建材矿和化学矿等等。矿山测量是矿山建设时期和生产时期的重要一环。由于矿山测量工作涉及地面和井下,不但要为矿山生产建设服务,也要为安全生产提供信息,以供领导对安全生产做出决策。矿山测量的任何疏忽或粗率都会影响生产或有可能导致严重事故发生。因此,矿山测量在矿山开采中的责任与作用都是很大的。矿山包括煤矿、金属矿、非金属矿、建材矿和化学矿等等。矿山测量是矿山建设时期和生产时期的重要一环。由于矿山测量工作涉及地面和井下,不但要为矿山生产建设服务,也要为安全生产提供信息,以供领导对安全生产做出决策。矿山测量的任何疏忽或粗率都会影响生产或有可能导致严重事故发生。因此,矿山测量在矿山开采中的责任与作用都是很大的。

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矿山测量,在矿山建设和采矿过程中,为矿山的规划设计、勘探建设、生产和运营管理以及矿山报废等进行的测绘工作。

测量委员会2006年度工作总结 一、2006年度工作小结 组织召开了“数字矿山与矿产资源绿色开采学术讨论会”。该会11月4日至9日在海南省省海口市召开,旨在促进用信息技术改造与提升传统的采矿工业,推动数字矿山的建立,促进以“3S”为代表的空间信息技术在矿山的应用,来自包括中国矿业大学、中南大学、东北大学、西南交通大学、北京大学、重庆大学、西安科技大学等十多所高校、科研单位及兖州矿业集团等十多个矿山企业的40名专家学者与技术人员参加了会议,会前印制了论文集,38篇论文入选。会议就数字矿山的概念、基本框架、核心理论与关键技术、矿区资源环境综合监测分析及“3S”技术应用、矿山地测信息系统、成图系统及其应用、数字矿山与矿山信息化的实施策略与示范工程建设、数字矿山与矿山信息化的培训与人才培养等问题进行了深入讨论。主任委员郭达志教授、副主任委员汪云甲教授分别做了“地球空间信息科学与技术发展前沿”、“‘3S’技术在矿山应用研究进展与展望”主题报告,副主任委员朱建军教授、马洪滨副教授主持了会议并做了报告。 数字矿山是对真实矿山整体及其相关现象的统一认识与数字化再现,中国矿业要持续发展,必须走数字矿山之路,通过信息化改造和数字矿山技术的推行,使传统的采矿业在管理模式、组织结构、采矿工艺、决策方式等方面有大的改革。矿山测量专业委员会对数字矿山问题非常重视,参予了中国科学技术协会4月21日至22日北京举办的“数字矿山战略与未来发展”青年科学家论坛,计划举办系列学术会议,推进数字矿山技术的发展。 2.与有关方面配合,进行了国际矿山测量协会(ISM)第十二届大会审稿、会议组织等工作。该会9月21日至26日在辽宁省阜新市和北京市召开,来自中国、俄罗斯、德国、匈牙利、波兰、瑞典等23个国家的200余名专家学者参加了会议,本次大会是国际矿山测量协会在新世纪举办的第一次国际大会,也是该协会自成立以来首次在亚洲举办大会。大会共收到论文236篇,其中国外70篇,内容涉及矿采损害、矿山安全、土地整治与环境保护、矿山测量高新技术等,论文已经中国有色金属学报汇集出版,131篇论文进行了大会报告及交流,20篇青年科技工作者的优秀论文受到大会表彰。会上还表彰了德国、中国等国的8位为矿山测量作出突出贡献的专家,举办了测绘仪器展览和参观活动。专业委员会主任委员郭达志教授担任了大会分会场主席,专业委员会副主任委员石金峰教授为大会组委会副主席,专业委员会副主任委员汪云甲教授、朱建军教授参加了会议审稿、优秀青年论文评选等工作。 3.组织了近十名专家教授完成了2004年中国测绘学科发展蓝皮书(矿山测量部分)的编写,多方征求意见,反复修改,几易其稿,基本客观、全面反映了这一年我国矿山测量学科发展全貌及趋向。 二、2007年活动计划 1.召开“数字矿山与矿山信息化学术研讨会”,规模约80人,时间:9月中旬,地点:待定。 做好中国测绘学会矿山测量专业委员会换届准备工作。 3.改进、完善中国测绘学会矿山测量专业委员会网站。 我不清楚你的具体职业 ,上面是个范文你看下把,下面的网站你也可以去看看,参考下!

矿山测量论文题目大全高中生

前 言  通风是关系到煤矿生产安全的重要环节。确保通风系统的稳定可靠,要做到随矿井生产变化即时进行通风系统改造与协调,严格控制串联通风,强化局部通风管理,杜绝局部通风机无计划断电,做到通风系统正规合理、可靠、稳定  矿井通风设计是整个矿井设计内容的重要组成部分,是保证安全生产的重要环节。因此,必须周密考虑,精心设计,力求实现预期效果。  第一章 矿井通风设计的内容与要求  矿井通风设计的基本任务是建立一个安全可靠、技术先进经济的矿井通风系统。矿井通风设计分为新建或扩建矿井通风设计。对于新建矿井的通风设计,既要考虑当前的需要,又要考虑长远发展的可能。对于改建或扩建矿井的通风设计,必须对矿井原有的生产与通风情况做出详细的调查,分析通风存在的问题,考虑矿井生产的特点和发展规划,充分利用原有的井巷与通风设备,在原有基础上提出更完善、更切合实际的通风设计。无论新建、改建或扩建矿井的通风设计,都必须贯彻党的技术经济政策,遵照国家颁布的矿山安全规程、技术规程、设计规范和有关的规定。  矿井通风设计一般分为两个时期,即基建时期与生产时期,分别进行设计计算。  第一节 矿井基建时期的通风  矿井基建时期的通风指建井过程中掘进井巷时的通风,即开凿井筒(或平硐)、井底车场、井下硐室、第一水平的运输巷道和通风巷道时的通风。此时期多用局部通风机对独头巷道进行局部通风。当两个井筒贯通后,主要通风机安装完毕,便可用主要通风机对已开凿的井巷实行全压通风,从而可缩短其余井巷与硐室掘进时局部通风的距离。  第二节 矿井生产时期的通风  矿井生产时期的通风是指矿井投产后,包括全矿开拓、采准和采煤工作面以及其他井巷的通风。这时期的通风设计,根据矿井生产年限的长短,又可分为两种情况:  (1)矿井服务年限不长时(大约15至20年),只做一次通风设计。矿井达产后通风阻力最小时为矿井通风容易时期;矿井通风阻力最大时为困难时期。依据这两个时期的生产情况进行设计计算,并选出对此两个时期的通风皆为适宜的通风设备。  (2)矿井服务年限较长时,考虑到通风机设备选型,矿井所需风量和风压的变化等因素,又需分为两个时期进行通风设计。第一水平为第一期,对该时期内通风容易和困难两种情况详细地进行设计计算。第二期的通风设计只做一般的原则规划,但对矿井通风系统,应根据矿井整个生产时期的技术经济因素,作出全面的考虑,以使确定的通风系统既可适应现实生产的要求,又能照顾长远的生产发展与变化情况。  矿井通风设计所需要的基础资料如下:  矿井地形地质图;矿岩游离二氧化硅(矽)、硫、放射性物质及瓦斯和有害气体的含量;煤岩自然发火倾向性;煤尘爆炸性;矿区气候条件,包括年最高、最低、平均气温、地温、地热增深率及常年主导风向等;矿岩容重、块度、松散系数、含泥量及粘结性;矿区有无老窑旧巷及其所在地点和存在情形;矿井年产量、服务年限、开拓系统、回采顺序、开采方法;产量分配和作业布置,同时作业的工作面数及备用工作面个数;同时开动的各种型号的凿岩机台数及其分布;同时爆破的最多炸药量;同时工作的最多人数等。  第三节 矿井通风设计的内容  (1)确定矿井通风系统  (2)矿井通风计算和风量分配  (3)矿井通风阻力计算  (4)选择通风设备  (5)概算矿井通风费用  此外,根据不同地区或矿井的特殊条件,还需警醒矿井空气温度调节的计算(具体内容见第八章)  第四节 矿井通风设计的要求  (1)将足够的新鲜空气有效地送到井下工作场所,保证生产和创造良好的劳动条件;  (2)通风系统简单,风流稳定,易于管理,具有抗灾能力;  (3)发生事故时,风流易于控制,人员便于撤出;  (4)有符合规定的井下环境及安全检测系统或检测措施;  (5)通风系统的基建投资省,营运费用低,综合经济效益好。  第二章 优选矿井通风系统  第一节 矿井通风系统的要求  (1)每一矿井必须有完整的独立通风系统。  (2)进风井口应按全年风向频率,必须布置在不受粉尘、煤尘、灰尘、有害气体和高温气体侵入的地方。  (3)箕斗提升井或装有胶带运送机的井筒不应兼做进风井,如果兼做进风井使用,必须采取措施,满足安全的需要。  (4)多风机通风系统,在满足风量按需分配的前提下,各主要通风机的工作风压应接近,当通风机之间的风压相差较大时,应减小共用风路的风压,使其不超过任何一个通风机风压的30%。  (5)每一个生产水平和每一采区,都必须布置回风巷,实行分区通风。  (6)井下爆破材料库必须有单独的新鲜风流,回风风流必须直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷中。  (7)井下充电室必须用单独的新鲜风流通风,回风风流应引入回风巷。  第二节 确定矿井通风系统  根据矿井瓦斯涌出量、矿井设计生产能力、煤层赋存条件、表土层厚度、井田面积、地温、煤层自燃倾向性及兼顾中后期生产需要等条件,提出多个技术上可行的方案,通过优化或技术经济比较后确定矿井通风系统。矿井通风系统应具有较强的抗灾能力,当井下一旦发生灾害性事故后所选择的通风系统能将灾害控制在最小范围,并能迅速恢复正常生产。  第三章 矿井风量计算  第一节 矿井风量计算原则  矿井需风量,按下列要求分别计算,并采取其中最大值。  (1) 按井下同时工作最多人数计算,每人每分钟共计风量不得少于4m³;  (2) 按采煤、掘进、硐室及其他实际需要风量的总和进行计算。  第二节 矿井需风量的计算  采煤工作面需风量的计算  采煤工作面的风量应该按下列因素分别计算,取得最大值。  1) 按瓦斯涌出量计算  Qwi=100 Qgwi Kgwi  式中 Qwi——第i个采煤工作面需要风量,m³/min  Qgwi——第i个采煤工作面瓦斯绝对涌出量,m³/min  Kgwi——第i个采煤工作面因瓦斯涌出不均匀的备用风量系数,它是该工作面瓦斯绝对涌出量的最大值和平均值之比。生产矿井可根据各个工作面正常生产条件时,至少进行5昼夜的观测,得出5个比值,取其最大值。通常机采工作面取Kgwi=2~6;炮采工作面取Kgwi=4~0;水采工作面取Kgwi=0~0。  2) 按工作面进风流温度计算  采煤工作面应有良好的气候条件。其进风流温度可根据风流温度预测方法进行计算。其气温与风速应符合表7-4-1的要求。  表7-4-1 采煤工作面空气温度与风速对应表  采煤工作面进风流气温/℃ 采煤工作面风速/m•s-1  <15  15~18  18~20  20~23  23~26 3~5  5~8  8~0  0~5  5~8  采煤工作面的需要风量计算:  Qwi=60 Vwi Swi Kwi  式中 Vwi——第i个采煤工作面的风速,按其进风流温度从表7-4-1中选取,m/s;  Swi——第i个采煤工作面有效通风断面,取最大和最小控顶时有效断面的平均值,m2  Kwi——第i个工作面的长度系数,可按表7-4-2选取。  表7-4-2 采煤工作面长度风量系数表  采煤工作面长度/m 工作面长度风量系数Kwi  <15  50~80  80~120  120~150  150~180  >180 8  9  0  1  2  30~40  3) 按使用炸药量计算  Qwi=25×Awi  式中 25——每使用1kg炸药的供风量,m3/min;  Awi——第i个工作面一次爆破使用的最大炸药量,kg;  4) 按工作人员数量计算  Qwi=4×nwi  式中 4——每人每分钟应供给的最低风量,m3/min;  nwi——第i个采煤工作面同时工作的最多人数,个。  5) 按风速进行验算  按最低风速验算各个采煤工作面的最小风量:  Qwi≥60×25×Swi  按最高风速验算各个采煤工作面的最大风量:  Qwi≤60×25×Swi  采煤工作面有串联通风时,按其中一个最大需风量计算。备用工作面也按上述要求,并满足瓦斯、二氧化碳、风流温度和风速等规定计算需风量,且不得低于其回采时需风量的50%。  掘进工作面需风量的计算  煤巷、半煤岩和岩巷掘进工作面的风量,应按下列因素分别计算,取其最大值。  1) 按瓦斯涌出量计算  Qhi=100×Qghi×Kghi  式中 Qhi——第i个掘进工作面的需风量,m3/min;  Qghi——第i个掘进工作面的绝对瓦斯涌出量,m3/min;  Kghi——第i个掘进工作面的瓦斯涌出不均匀和备用风量系数,一般可取5~0。  2) 按炸药量计算  Qhi=25×Ahi  式中 25——使用1kg炸药的供风量,m3/min;  Ahi——第i个掘进工作面一次爆破使用的最大炸药量,kg。  3) 按局部通风机吸风量计算  Qhi= ∑Qhfi×Khfi  式中 ∑Qhfi——第i个掘进工作面同时运转的局部通风机额定风量的和。各种通风机的额定风量可按表7-4-3选取。  Khfi——为防止局部通风机吸循环风的风量备用系数,一般取2~3。进风巷道中无瓦斯涌出时取2,有瓦斯涌出时去3。  表7-4-3 各种局部通风机的额定风量  风机型号 额定风量/ m3•min-1  JBT-51(5KW)  JBT-52(11KW)  JBT-61(14KW)  JBT-62(28KW) 150  200  250  300  4)按工作人员数量计算  Qhi=4×nhi  式中nhi ——第i个掘进工作面同时工作的最多人数,人。  5)按风速进行验算  按最小风速验算,各个岩巷绝境工作面最小风量:  Qhi≥ 60×15×Shi  各个煤巷或半煤巷掘进工作面的最小风量:  Qhi≥ 60×25×Sdi  按最高风速验算,各个掘进工作面的最大风量:  Qhi≤ 60×4×Shi  式中Shi——第i个掘进工作面巷道的净断面积,m2。  硐室需风量计算  各个独立通风硐室的供风量,应根据不同类型的硐室分别进行计算:  1) 机电硐室  发热量大的机电硐室,按硐室中运行的机电设备发热量分别进行计算:  Qri= 3600×∑N×θ  ρ×Cp×60×Δt  式中Qhi——第i个机电硐室的需风量,m3/min;  ∑N—机电硐室中运转的电动机(变压器)总功率,kw;  θ—机电硐室的发热系数,可根据实际考察由机电硐室内机械设备运转时的实际热量转换为相当于电器设备容量做无用功的系数确定,也可按表7-4-4选取;  ρ—空气密度,一般取2kg/ m3;  Cp—空气的定压比热,一般可取1kJ/(kg•K);  Δt—机电硐室进、回风流的温度差,℃。  表7-4-4机电硐室发热系数(θ)表  机电硐室名称 发热系数  空气压缩机房 20~23  水泵房 01~03  变电所、绞车房 02~04  采区变电所及变电硐室,可按经验值确定需风量:  Qri=60~80 m3/min  2) 爆破材料库  Qri=4×V/60  式中 V—库房容积,m3  但大型爆破材料库不得小于100 m3/min,中小型爆破材料库不得小于60 m3/min。  3) 充电硐室  按其回风流中氢气浓度小于5%计算  Qri=200×qrhi  式中qrhi ——第i个充电硐室在充电时产生的氢气量,m3/min。  其他用风巷道的需风量计算机  各个其他巷道的需风量,应根据瓦斯涌出量和风速分别进行计算,采用其最大值。  1) 按瓦斯涌出量计算  Qoi=133×Qgoi×kgoi  式中Qgoi——第i个其他用风巷道的瓦斯绝对涌出量,m3/min;  koi ——第i个其他用风巷道瓦斯涌出不均匀的风量备用系数,一般可取kgoi=2~  2) 按最低风速验算  Qoi≥ 60×15×Soi  式中Soi——第i个其他井巷净断面积,m2。  矿井总风量计算  矿井的总进风量,应按采煤、掘进、硐室及其他地点实际需要风量的总和计算:  Qm=(∑Qwt+∑Qht+∑Qrt+∑Qot)×km  式中∑Qwt—— 采煤工作面和备用工作面所需风量之和,m3/min;  ∑Qht—— 掘进工作面所需风量之和,m3/min;  ∑Qrt—— 硐室所需风量之和,m3/min;  ∑Qot—— 其他用风地点所需风量之和,m3/min。  km—— 矿井通风(包括矿井内部漏风和配风不均匀等因素)系数,可取15~25。  第四章 矿井通风总阻力计算  第一节 矿井通风总阻力计算原则  (1)矿井通风总阻力,不应超过2940pa。  (2)矿井井巷的局部阻力,新建矿井(包括扩建矿井独立通风的扩建区)宜按井巷摩擦阻力的10%计算,扩建矿井宜按井巷摩擦阻力的15%计算。  第二节 矿井通风总阻力计算  矿井通风总阻力是指风流由进风井口起,到回风井口止,沿一条通路(风流路线)各个分支的摩擦阻力和局部阻力的总和,简称矿井总阻力,用hm表示。  对于有两台或多台主要通风机工作的矿井,矿井通风阻力应按每台主要通风机所服务的系统分别计算。  在主要通风机的服务年限内,随着采煤工作面及采区接替的变化,通风系统的总阻力也将因之变化。为了使主要通风机在整个服务期限都能满足需要,而且主要通风机有较高的运转效率,需要按照开拓开采布局和采掘工作面接替安排,对主要通风机服务期内不同时期的系统总阻力的变化进行分析,当根据风量和巷道参数(断面、长度等)直接判定出最大总阻力路线时,可按该路线的阻力计算矿井总阻力,当不能直接判定时,应选几条可能最大的路线进行计算比较,然后确定该时期的矿井总阻力。  在矿井通风系统总阻力最小时称通风容易时期。通风系统总阻力最大时称为通风困难时期。对于通风容易和困难时期,要分别画出通风系统图。按照采掘工作面及硐室的需要分配风量,再由各段风路的阻力计算矿井总压力。  为便于计算和查验,可用表7-4-5的格式,沿着通风容易和困难时期的风流路线,依次计算各段摩擦阻力hft,然后分别计算得出容易和困难时期的总摩擦阻力hfe和hfd,再乘以1(扩建矿井乘以15)后,得两个时期的矿井总压力hme和hmd。  通风容易时期总阻力 hme=(1~15)hfe  通风困难时期总阻力 hmd=(1~15)hfd  上面两式中hf按下式计算:  hf= hfi  式中 hfi= Qi2  第五章 矿井通风设备的选择  第一节 矿井通风设备是指主要通风机和电动机。  (1) 矿井必须装设两套同等能力的主通风设备,其中一套做备用。  (2) 选择通风设备应满足第一开采水平各个时期工况变化,并使通风设备长期高效率运行。当工况变化较大时,根据矿井分期时间及节能情况,应分期选择电动机。  (3) 通风机能力应留有一定的余量,轴流式通风机在最大设计负压和风量时,轮叶运转角度应比允许范围小5°;离心式通风机的选型设计转速不宜大于允许最高转速的90%。  (4) 进、出风井井口的高差在150m以上,或进、出风井井口标高相同,但井深400m以上时,宜计算矿井的自然风压。  第二节 主要通风机的选择  (1)计算通风机风量Qf  由于外部漏风(即井口防爆门及主要通风机附近的反风门等处的漏风),风机风量Qf大于矿井风量Qm  Qf=k Qm  式中 Qf—— 主要通风机的工作风量,m3/s;  Qm——矿井需风量,m3/s;  K——漏风损失系数,风井不做提升用时取1,箕斗井做回风用时取15;回风并兼做升降人员时取2。  (2)计算通风机风压  通风机全压Htd和矿井自然风压HN共同作用克服矿井通风系统的总阻力hm、通风机附属装置(风硐和扩散器)的阻力hd及扩散器出口动能损失Hvd。当自然风压与通风机风压作用相同时取“-”;自然风压与通风机负压作用反向时取“+”。根据提供的通风机性能曲线,由下式求出通风机风压:  Htd=hm+hd+Hvd±HN  通产离心式通风机提供的大多是全压曲线,而轴流式通风机提供的大多是静压曲线。因此,对抽出式通风矿井:  离心式通风机:  容易时期 Htd min=hm+hd+Hvd±HN  困难时期 Htd max=hm+hd+Hvd±HN  表7-4-5 矿井通风阻力计算表  时期 节点序号 巷道名称 支护形式 a/  Ns2m-4 L/M U/M S/m2 S3/s6 R/  Ns2m-8 Q/  m3s-1 Q2/  m6s-2 hfi  /pa V/  ms-1  容易时期  hfi=∑hfi= pa  困难时期  hfi=∑hfi= pa  轴流式通风机:  容易时期 Htd min=hm+hd-HN  困难时期 Htd max=hm+hd+HN  通风容易时期为使自然风压与通风机风压作用相同时,通风机有较高的效率,故从通风系统阻力中减去自然风压HN;通风困难时期,为使自然风压与通风机风压作用反向时,通风机能力满足,故通风系统阻力中加上自然风压HN。  (3)初选通风机  根据计算的矿井通风容易时期通风机的Qf、Hsd min(或Htd max)和矿井通风困难时期通风机的Qf、Hsd max(或Htd max)在通风机特性曲线上,选出满足矿井通风要求的通风机。  (4)求通风机的实际工况点  因为根据Qf、Hsd max(或Htd max)和Qf、Hsd min(或Htd max)确定的工况点,即设计工况点不一点恰好在所选择通风机的特性曲线上,必须根据通风机的工作阻力,确定其实际工况点。  1) 计算通风机的工作风阻  用静压特性曲线时:  Ssd min=  Ssd max=  用全压特性曲线时:  RTd min=  STd max=  2)确定通风机的实际工况点  在通风机特性曲线图中做通风机工作风阻曲线,与风压曲线的交点即为实际工况点。  (5) 确定通风机的型号和转速  根据各台通风机的工况参数(Qf、Hsd、η、N)对初选的通风机进行技术、经济和安全性比较,最后确定满足矿井通风要求,技术先进、效率高和运转费用低的通风机的型号和转速。  (6)电动机选择  1)通风机输入功率按通风容易及困难时期,分别计算通风机所需输入功率Nmin、Nmax。  Nmin= Qf Hsd min/1000ηs Nmax= Qf Hsd max/1000ηs  或Nmin= Qf Htd min/1000ηt Nmax= Qf Htd max/1000ηt  式中ηt、ηs分别为通风机全压效率和静压效率;  2)电动机的台数和种类  当Nmin≥6Nmax时,可选一台电动机,电动机功率为  Ne=Nmax•ke/(ηeηtr)  当Nmin<6Nmax时,可选两台电动机,其功率分别为  初期 Nemin= •ke/(ηeηtr)  后期按Ne=Nmax•ke/(ηeηtr)计算。  式中 ke——电动机容量备用系数,ke=1~2  ηe——电动机效率,ηe=9~94(大型电动机取较高值)  ηtr——传动效率,电动机与通风机直联时ηtr=1,皮带传动时ηtr=95。  电动机功率在400~500kw以上时,宜选用同步电动机。其优点是在低负荷运转时,可用来改善电网功率因数,使矿井经济用电;缺点是这种电动机的购置和安装费较高。  第六章 概算矿井通风费用  吨煤通风成本是通风设计和管理的重要经济指标。统计分析成本的构成,则是探求降低成本提高经济效益不可少的基础资料。  吨煤通风成本主要包括下列费用:   电费(W1)  吨煤的通风电费为主要通风机年耗电费及井下辅助通风机、局部通风机电费之和除以年产量,可用如下公式计算:  W1=(E+EA)×D/T  式中 E——主要通风机年耗电量,设计中用下式计算:  通风容易时期和困难时期共选一台电动机时,  E=8760(Nemin+ Nemax)/(keηvηw)  选两台电动机时  E=4380(Nemin+ Nemax)/(keηvηw)  式中 D——电价,元/kw•h  T——矿井年产量,t;  EA——局部通风机和辅助通风机的年耗电量;  ηv——变压器效率,可取95  ηw——电缆输电效率,取决于电缆长度和每米电缆损耗,在9~95范围内选取。   设备折旧费  通风设备的折旧费与设备数量、成本及服务年限有关可用表7-4-6计算。  吨煤的通风设备折旧费W2为  W2=(G1+G2)/T  表7-4-6通风成本计算表  序  号  设备名称  计算单位  数量 总成本  总计 服  务  年  限 基本投资折旧费 大修理折旧费  备注  单位成本 设备费 运输及安装费   材料消耗费用  包括各种通风构筑物的材料费,通风机和电动机润滑油料费,防尘等设施费用。每吨煤的通风材料消耗费W3为:  W3=C/T  式中 C——材料消耗总费用,元/a。   通风工作人员工资费用  矿井通风工作人员,每年工资总额为A(元),则一吨煤的工资费用W4为  W4= A/T   专为通风服务的井巷工程折旧费和维护费  折算至吨煤的费用为W5。  每吨煤的通风仪表的购置费和维修费用W6  矿井每采一吨煤的通风总费用W为  W= W1 +W2+ W3+ W4+ W5+ W6矿井  结束语  三年的学习已近尾声,我通过三年来的系统学习,使我掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识,也使我的业务水平有了很大的提高,而着一切,都是归功于辽源职业技术学院的各位老师的深切教诲与热情鼓励在即将毕业之际,我要感谢三年来的所有教育我,关心我的老师们,是他们在我学习期间给了我最有力的帮助和鼓励,使我能顺利的完成学业,对此,我表示衷心地感谢!本课题是我在我的导师刘温暖教授的悉心指导下完成的半年多来,刘教授多次询问课题进程,帮助我开拓研究思路刘教授以其严谨求实的治学态度,高度的敬业精神,孜孜以求的工作作风和大胆创新的进去精神给我树立了榜样在此向刘教授致以诚挚的谢意和崇高的敬意。  参考文献  (1)矿井通风与安全 作 者: 何廷山 2009  (2)煤矿开采技术专业及专业群教材 作者 喻晓峰 刘其志

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测绘学研究测定和推算地面几何位置、地球形状及地球重力场,据此测量地球表面自然形态和人工设施的几何分布,编制各种比例尺的地图的理论和技术的学科。测绘学的发展在世界上古史时代,就有利用测绘学智丽尼罗河泛滥后农田边界整理的传说。公元前7世纪,管仲在其所著《管子》一书中已收集了早期的地图27幅。公元前5世界至3世纪,我国已有利用磁石制成最早的指南工具“司南”的记载。公元前130年,西汉初期便有了《地形图》和《驻军图》,为目前所发现我国最早的地图。学科分支摄影测量学 普通测量学 大地测量学 工程测量学 地物波谱学 遥感技术 海洋测绘 地图学 研究测定和推算地面点的几何位置、地球形状及地球重力场,据此测量地球表面自然形状和人工设施的几何分布,并结合某些社会信息和自然信息的地理分布,编制全球和局部地区各种比例尺的地图和专题地图的理论和技术学科。又称测量学。它包括测量和制图两项主要内容。测绘学在经济建设和国防建设中有广泛的应用。在城乡建设规划、国土资 源利用、环境保护等工作中,必须进行土地测量和测绘各种地图,供规划和管理使用。在地质勘探、矿产开发、水利、交通等建设中,必须进行控制测量、矿山测量、路线测量和绘制地形图,供地质普查和各种建筑物设计施工用。在军事上需要军用地图,供行军、作战用,还要有精确的地心坐标和地球重力场数据,以确保远程武器精确命中目标。发展简史 测绘学有着悠久的历史。古代的测绘技术起源于水利和农业。古埃及尼罗河每年洪水泛滥后,需要重新划定土地界线,开始有测量工作。公元前21世纪,中国夏禹治水就使用简单测量工具测量距离和高低。公元前3世纪,亚历山大的埃拉托斯特尼采用在两地观测日影的办法,首次推算出地球子午圈的周长,也是测量地球大小的弧度测量方法的初始形式。724年中国唐代的南宫说等人在张遂(一行)的指导下,在今河南滑县至上蔡实测了约300千米的子午弧长。并在滑县、开封、扶沟、上蔡测量同一时刻的日影长度,推算纬度1°的子午弧长,这是世界上第一次弧度实测。1617年荷兰的W斯涅耳首创三角测量法进行弧度测量,克服了在地面上直接量测弧长的困难。1687年英国I牛顿根据力学理论,提出地球是两极略扁的椭球体。1690年荷兰C惠更斯也提出地球是两极略扁的扁球体。后为法国在南美洲和北欧进行的弧度测量所证明。结束了历时半个世纪的有关地球形状的争论。1743年法国AC克莱罗发表《地球形状理论》,奠定了用物理方法研究地球形状的理论基础。1849年英国Sir GG斯托克斯提出利用地面重力的测量结果研究大地水准面形状的理论。1945年苏联MS英洛坚斯基创立了研究地球自然表面形状的理论,并提出“似大地水准面”的概念。测绘学是技术性学科,它的形成和发展在很大程度上依赖测量方法和仪器工具的创造和改革。17世纪以前,人们使用简单的工具,如绳尺、木杆尺等进行测量,以量测距离为主。17世纪初发明了望远镜。1617年创立的三角测量法,开始了角度测量。1730年英国的西森制成第一架经纬仪,促进了三角测量的发展。1794年德国的CF高斯发明了最小二乘法,直到1809年才发表。1806年法国的A-M勒让德也提出了同样的观测数据处理方法。1859年法国的A洛斯达首创摄影测量方法。20世纪初,由于航空技术发展,出现了自动连续航空摄影机,可以将航摄像片在立体测图仪上加工成地形图,促进了航空摄影测量的发展。20世纪50年代起,测绘技术朝着电子化和自动化发展。1948年起各种电磁波测距仪出现,克服了量距的困难,使导线测量得到重视和应用 。大约与此同时,电子计算机问世,加快了测量计算速度,改变了测绘仪器和方法,出现了解析测图仪,促进了解析测图技术的发展。1957年第一颗人造地球卫星发射成功后,在测绘学中开辟了卫星大地测量和航天摄影测量新领域。随后发展起来的甚长干涉测量技术、惯性测量技术,使测绘学增添了新的测量手段。学科分支测绘学主要研究对象是地球及其表面形态。在发展过程中形成大地测量学、普通测量学、摄影测量学、工程测量学、海洋测绘和地图制图学等分支学科。大地测量学 研究和测定地球的形状、大小和地球重力场,以及地面点的几何位置的理论和方法。普通测量学 研究地球表面局部区域内控制测量和地形图测绘的理论和方法。局部区域是指在该区域内进行测绘时,可以不顾及地球曲率,把它当作平面处理,而不影响测图精度。摄影测量学 研究利用摄影机或其他传感器采集被测物体的图像信息,经过加工处理和分析,以确定被测物体的形状、大小和位置,并判断其性质的理论和方法。测绘大面积的地表形态,主要用航空摄影测量。工程测量学 研究工程建设中设计、施工和管理各阶段测量工作的理论、技术和方法。为工程建设提供精确的测量数据和大比例尺地图,保障工程选址合理,按设计施工和进行有效管理。海洋测绘 研究对海洋水体和海底进行测量与制图的理论和技术。为舰船航行安全、海洋工程建设提供保障。地图制图学 研究地图及其编制的理论和方法。地图绘制 地图出现于上古时代,那时人类从事生产和军事活动产生了对地图的需要。考古工作者曾挖到公元前25世纪至前3世纪画在或刻在陶片、 铜板或其他材料上的地图。据文字记载,中国春秋战国时期地图已用于地政、军事和墓葬等方面。公元前3世纪亚历山大学者埃拉托斯特尼最先在地图上绘制经纬线。168 年,中国西汉绘制在帛上的地图(1973年湖南省长沙马王堆汉墓出土),已注意到比例尺和方位。150年古希腊的C托勒密所著《地理学指南》一书 ,提出了地图投影法。265年,中国西晋的裴秀总结出制图六体的制图原则,从此地图制图有了标准,奠定了中国古代制图的理论基础。17世纪起,西方一些国家用三角测量法进行大地测量,根据实地测量结果绘制国家规模的地形图,这些地形图有准确的方位、比例尺和较高的精度。中国清康熙四十七年至五十七年(1708~1718)完成的《皇舆全图》,是中国历史上首次以实地测量结果绘制的地形图。20世纪初兴起的航空摄影测量方法,加上照相平板彩色胶印技术的应用,促进了地图制图的发展。20世纪60年代以后,地图制图正向计算机辅助制图方向发展。

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工程测量按其工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的工程控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;竣工和管理阶段的竣工测量、变形观测及维修养护测量等。按工程建设的对象分为:建筑工程测量、水利工程测量、铁路测量、公路测量、桥梁工程测量、隧道工程测量、矿山测量、城市市政工程测量、工厂建设测量以及军事工程测量、海洋工程测量等等。因此,工程测量工作遍布国民经济建设和国防建设的各部门和各个方面。[1] 好的。做, 是

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