基于GPS监测网的地表移动变形规律的研究-测绘工程本科毕业设计.docx
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1、河南理工大学本科生毕业论文河南理工大学毕业设计题目:基于GPS监测网的地表移动变形规律的研究学院:测绘学院专业:测绘工程年级:测绘卓越1201班姓名:刘路遥指导教师:张文志日期:20160516摘要我国人口众多、土地资源不足、耕地日益减少与经济建设的迅速发展越来越不适应。煤炭作为我国重要能源之一,国民经济建设需求其大规模开发和利用,当煤层被开采出以后,开采区域周围岩体的原始应力平衡状态受到破坏,应力重新分布,达到新的平衡。在这种平衡形成的过程中,煤层的周围岩层以及地表产生的移动、变形和破坏,我们把这种现象称为“开采沉陷”。因此,煤层开采既给人类带来了巨大的经济与社会效益,也破坏了矿山的原有地形
2、、地貌和自然景观,留下荒芜的采矿场或者坍塌的采空区。开采沉陷对环境的影响是多方面的,而土地是受其影响较为严重的方面。本文从开采沉陷的过程中分析的数据以及对地表变形的GPS观测数据进行分析,对地表变形移动的形式和规律进行大体分析,使人们可以了解变形规律,在规律中把握认识,以便于做到科学开采,以及矿区的保护工作,进行开采活动时候必须充分考虑生态环境的承载能力,牺牲生态环境为代价的做法是不可取的。关键词:开采沉陷、GPS变形监测、变形移动规律AbstractChinas large population, shortage of land resources, declining arable la
3、nd and rapid development of economic construction more suited. Coal as an important energy country, national economic development needs of its large-scale development and utilization of coal seam is mined in the future when the original stress equilibrium state mining region surrounding rock mass da
4、mage, stress redistribution, reach a new equilibrium. In the process of the formation of this balance, the surrounding rock movement and surface coal seam produced, deformation and destruction, we call this phenomenon subsidence. Thus, coal mining has brought to mankind both enormous economic and so
5、cial benefits, but also destroyed the original topography and natural landscape mine, leaving barren quarry collapse or gob. Mining subsidence on environment are manifold, but the land is affected by more serious aspect. In this paper, the process of mining subsidence analysis of data and the GPS ob
6、servation data to analyze the surface deformation, deformation of the surface forms and patterns of movement for gross analysis, so that people can understand the deformation law, to grasp in understanding the law in order to achieve scientific exploration, and work to protect mine, mining activitie
7、s must be fully considered when the carrying capacity of the ecological environment, the cost of sacrificing the ecological environment is not desirable.Keywords: mining subsidence, GPS deformation monitoring, deformation movement law目录摘要2关键词:21引言61.1地表移动变形概述61.1.1基本概念61.1.2地表移动盆地的形成61.1.3充分采动程度71.1
8、.4地表移动盆地主断面71.2 GPS变形监测数据处理方法的现状81.3本文研究的内容与意义82 GPS数据的获取与处理92.1测区概况和任务要求92.1.1测区概况92.1.2测量任务要求102.2作业依据的规范及测量控制系统102.2.1作业依据的规范与测量控制系统102.3已有测量成果及其分析利用103测量方法113.1平面控制测量113.1.1地面E级GPS控制网设计113.1.2 GPS控制网布设方案113.1.3GPS控制网外业观测123.1.4 GPS控制网内业数据处理123.1.5 GPS网平差133.2高程控制测量143.2.1四等水准测量施测143.2.2四等水准网的计算1
9、53.3联系测量153.2.1煤业副斜井地面连接方法153.2.2煤业行人斜井地面连接方法153.2.3导入高程153.4井下导线测量与井下高程测量153.4.1井下导线测量153.4.2井下高程测量153.5.1设置时间163.5.2设站要求163.5.3观测工作的开展174数据的处理184.1观测成果的处理和分析184.1.1测点坐标成果184.1.2移动和变形的计算214.1.3测量成果分析224.2概率积分法预计参数求取364.2.1预计参数的物理意义及其求定364.2.2最小二乘法数据拟合原理374.2.3求参数结果375结论40致谢41参考文献421引言1.1地表移动变形概述1.1
10、.1基本概念当地下煤层被采出前,岩体在地应力场作用下处于相对平衡状态。但是当对煤层进行采出之后,便会在岩层内形成一个开采空洞区,以至于周围岩体之前的平衡状态遭到破坏,久而久之会引起应力的重新分布,从而使内部岩体产生移动、变形等的破坏,直至最终达到新的平衡。随着工作面的推进,这一过程不断重复。这是十分复杂的物理、力学变化过程,也是岩层产生移动和破坏过程,这一过程和现象称为岩层移动(Strata Movement)。要知道其移动变形规律,首要要明白它的变形形成的原因。为了便于理解,以及水平煤层开采为例,说明岩层移动和破坏过程和应力状态的变化。当地的下煤层开采后,采空区顶板的镂空岩石在自身重力影响下
11、以及它上面岩层对其挤压的作用下,便会不堪重负,变形弯曲向下坍塌。如下图所示。由于地下岩石移动和破坏的结果,使采空区周围岩体的应力效果进行重新分布,形成增压区和减压区。在采空区边界煤柱机器边界上、下方的岩层内形成支承压力区,其最大压力为原岩应力场的3到4倍。由于支承压力的作用,使该区煤柱和岩层被压缩,有时被压碎,煤层被挤向采空区。由于增压的效果,使煤柱的承受能力弱的地方被压碎,那么其支承的能力就开始减弱,于是支承压力的重心向煤壁处转移。在回采工作面的顶、底板岩层内形成减压区,其应力小于采空前的正常压力。由于减压的结果,使下部岩层发生弹性恢复变形。 1.1.2地表移动盆地的形成地表移动盆地不是一下
12、子形成的,而是在工作面持续推进的过程中慢慢形成的。一般是当回采工作面自开切眼开始向前推进的距离相当于采深的1/4-1/2时,开采影响波及到地表,引起地表下沉。之后,随着开采工作的继续前进,采空的区域也慢慢增大,从而对于地表的影响范围也不断扩大,地面的下沉值也增加数值,下沉盆地的范围同样扩大。当采空区达到一定程度时,最大下沉值将不再增加而形成一个平底的下沉盆地(如下图)。当开采工作停止以后,对于地表的影响并不会马上停止,还要连续一段时间才能稳定,但最终会形成地表移动盆地的稳定状态。1.1.3充分采动程度根据开采程度对地表影响,一般将地表下沉盆地分别分为三种类型(1)非充分采动下的下沉盆地当采空区
13、尺寸小于该地质采矿条件下的临界开采尺寸时,地表任意点的下沉值均未达到该地质采矿条件下应有的最大值,这种采动称为非充分采动,此时地表移动盆地称为非充分采动下沉盆地,形状为漏斗形。另一方面,开采工作面在一个方向的开采达到临界值时,另外一个方向没有,这也属于非充分采动,此时地表移动盆地为槽型。(2)充分采动下沉盆地此时地表移动盆地称为充分采动下沉盆地,形状为碗形。现场实测表明,当采空区的长度和宽度均达到和超过1.2-1.4HO时,地表达到充分采动。(3)超充分采动下沉盆地当地表的下沉有多个点的达到了最大下沉值,这种开采情况称为超充分采动,此时的地表移动盆地称为超充分采动下沉盆地,形状大致为一个盆形。
14、1.1.4地表移动盆地主断面通过地表最大下沉点所作的沿煤层走向和倾向的垂直断面。从以上定义可看出,当非充分采动和刚达到充分采动时,沿走向和倾向分别只有一个主断面;当走向达到充分采动,倾向未达到充分采动时,有无数个倾向主断面,只有一个走向主断面;当倾向达到充分采动,走向未达到充分采动,有无数个走向主断面,只有一个倾向主断面。从主断面的定义可知,地表移动盆地主断面具有如下特征:(1)在主断面上地表移动盆地的范围最大;(2)在主断面上地表移动量最大;最大下沉角就是采空区的中点和移动盆地最大下沉点在基岩面上投影点的连线与水平线之间沿煤层下山方向一侧在倾斜主断面上的夹角,常用表示。实测资料表明,最大下沉
15、角值随煤层倾角的增大而减小。一般用如下公式表示:=90-ka表示(式中,k与岩性有关的系数;a煤层倾角。)1.2 GPS变形监测数据处理方法的现状在GPS变形监测系统中,数据处理的关键部分是观测资料的解算,使用GPS差分求解、GPS监测网平差等,正确区分变形与误差,提取变形特征,并解释其变形成因。根据变形体的研究范围,可将变形监测研究对象分为全球性变形研究;区域性变形研究;工程和局部性变形研究3类,本文主要是对后两类变形体进行研究。 根据被监测对象的特点,存在3种不同的作业和监测模式:周期性重复测量、固定连续GPS测站阵列和实时动态监测。其中,周期性重复监测是最常用的一种监测模式,一般采用静态
16、相对定位方式进行数据处理。每一期观测值相当于进行一次相对定位,通过计算两期间监测点的位置变化(坐标差)来测定变形量。对于小范围内的监测网,有时也采用快速静态定位方式进行数据处理。固定连续GPS测站阵列是在一些重点或关键地区(如滑坡危险地段)或敏感工程建筑物(如大坝)布设永久GPS监测站,在这些测站上进行连续观测,数据传输到数据处理中心进行处理。由于研究的是缓慢变形,因此几分钟甚至几十分钟的数据可以作为一组,采用静态相对定位方式进行处理。实时动态监测模式主要是实施监测工程建筑物的动态变形,如大桥在载荷作用下的快速变形。这种监测的特点是数据采样密度高,而且要计算出每个历元的位置。目前,数据处理主要
17、采用OTF处理方式:观测开始后用几分钟的观测数据解算整周模糊度,然后用求得的整周模糊度解算每一历元监测点的位置。1.3本文研究的内容与意义本文从开采沉陷的过程中分析的数据,对地表的移动变形规律进行分析,意在为使人们理解矿物开采对土地的各种影响形式,以及地表变形移动的形式和规律,使人们改变认识,在规律中把握认识,做到科学开采,以及矿区的保护工作,进行开采活动必须充分考虑生态环境的承载能力,决不允许以牺牲生态环境为代价,换取眼前的和局部的经济利益。主要研究手段是应用GPS技术对地形进行观测,以此得出地形移动变形的规律。2 GPS数据的获取与处理2.1测区概况和任务要求2.1.1测区概况某煤业有限公
18、司井田面积4.1879Km2,设计生产能力45万吨/年,批采3-15号煤层,多年来一直处在基建中。于2009年11月获得了由山西省国土资源厅颁发的采矿许可证,有效期至2011年11月27日,批准开采3、9、15号煤层。根据范围内的资源状况,某有限公司计划将本矿井的生产能力由设计的45万吨/年提升至90万吨/年。井田位于某县某镇的坪上村一带,西距某县城约40km,行政区划归某县某镇管辖,原矿井面积为4.1879Km2。本次整合后3号煤范围向南及东南部扩充部分面积形成新的井田,范围为北纬*3827-354038,东经*2920-*3141,南北最宽4.05km,东西最长4.2km,扩界后面积共计9
19、.42km2,9、15号煤保持原范围不变,具体坐标由以下10点边线界定。表2-1 矿界拐点坐标表点序号北京54坐标(6度带)西安80坐标系(6度带)XYXY3 号 煤 境 界 1*821.00*847.00*771.573*778.487 2*780.00*860.00*730.567*791.489 3*840.00*410.00*790.573*341.506 4*475.00*385.00*425.581*316.504 5*485.00*238.00*435.579*169.498 6*652.00*820.00*602.585*751.494 7*649.00*620.00*599.
20、584*551.493 8*642.00*220.00*592.584*151.491 9*843.00*201.00*793.589*132.489 10*771.00*817.00*721.582*748.4849、15号煤境界 1*771.00*817.00*721.582*748.484 2*843.00*201.00*793.589*132.489 3*642.00*220.00*592.584*151.491 4*649.00*620.00*599.584*551.493 5*848.00*647.00*798.575*578.496 6*821.00*847.00*771.573
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