НПАОП 74.2-5.01-85Инструкция по производству маркшейдерских работ

пленки толщиной 100-130 мкм, к которым предъявляются следующие требо-

вания.

Пленка должна иметь одностороннюю чертежную поверхность, матиро-

ванную механическим способом. Для придания ей стабильной горизон-

тальной устойчивости к деформациям пленка не менее трех месяцев дол-

жна храниться в развернутом горизонтальном положении Обрезка пленки

производится в соответствии с установленными размерами чертежа и до-

пускается в работу при отсутствии заусениц, вмятин, загрязнений и

следов карандаша.

При нанесении изображения штриховые элементы чертежа следует зак-

реплять без просветов и разрывов черной или цветной тушью, обладаю-

щей одинаковыми светокопировальными свойствами. Надписи и условные

обозначения могут вычерчиваться вручную или наноситься деколями. Пос-

ледние закрывают защитным лаком. Фоновые элементы в цвете на исход-

ных чертежах не показывают, чтобы в последующем исключить появление

пятен на факсимильных дубликатах.

Изготовление факсимильных дубликатов с прозрачных исходных черте-

жей производится светокопированием на бессеребряных светочувстви-

тельных материалах. Рекомендуется применять копировальную раму с

пневматическим прижимом типа ФКР-115.

Составленные на прозрачных полимерных пленках расчлененные по

цвету (краске) планы горных выработок позволяют по упрощенной техно-

логии подготовить чертежи для многокрасочной офсетной печати. Для

каждой краски вычерчивают черной тушью расчлененный оригинал - ООК

(оригинал определенной краски).

Таблица 31

Технические данные о полимерных чертежных материалах

---T---------------------T-----T-----T-----------------T----------T----------------T---------T-----------------T-------------------

¦Наименование чертеж- ¦Шири-¦ Тол-¦ Характеристика ¦Деформация¦ ¦ Способ ¦ ¦

N ¦ ного материала ¦ на ¦щина,¦чертежной поверх-¦на 0,5 м ¦Средства закреп-¦подготов-¦ Способ удаления ¦ Назначение

п/п¦ ¦руло-¦ мкм ¦ ности ¦после ста-¦ ления изобра- ¦ки к чер-¦ изображения ¦

¦ ¦ на, ¦ ¦ ¦билизации,¦ жения ¦ чению ¦ ¦

¦ ¦ мм ¦ ¦ ¦ мм ¦ ¦ ¦ ¦

---+---------------------+-----+-----+-----------------+----------+----------------+---------+-----------------+-------------------

1 ¦Лавсановая пленка ¦ 620,¦ 50, ¦Глянцевая без ¦ 0,2 ¦Тушь "Пинг- ¦Обработ- ¦Ватным тампоном, ¦Изготовление планов

¦глянцевая ¦ 880,¦ 75, ¦специальных чер- ¦ ¦вин" ¦ка таль- ¦смоченным водой ¦горных выработок

¦ ¦1500 ¦ 100 ¦тежных свойств ¦ ¦ ¦ком ¦ ¦карьеров

2 ¦Лавсановая пленка с ¦1180 ¦ 75 ¦Глянцевая чер- ¦ 0,5 ¦Тушь "Колиб- ¦То же ¦Ватным стампо- ¦То же

¦глянцевым чертежным ¦ ¦ ¦тежная с 2-х сто-¦ ¦ри", "Пингвин", ¦ ¦ном, смоченным ¦

¦слоем ОЛ-1, ОЛ-2 ¦ ¦ ¦рон ¦ ¦казеиновая ¦ ¦водой или спиртом¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с небольшим ко- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личеством сти- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального порошка ¦

3 ¦Чертежная лакирован- ¦ 620,¦ 50, ¦Матированная од- ¦ 0,2 ¦Тушь "Колиб- ¦ " " ¦То же ¦Изготовление про-

¦ная лавсановая пленка¦ 880,¦ 75, ¦но- и двухсторон-¦ ¦ри", "Пингвин", ¦ ¦ ¦изводных чертежей

¦ПНЧ-КТ-1, ПНЧ-КТ-2 ¦1500 ¦ 100 ¦няя ¦ ¦карандаш "Т" ¦ ¦ ¦горных выработок;

¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изготовление ООК.

4 ¦Чертежная термотем- ¦ 620,¦ 50, ¦ То же ¦ 0,2 ¦Тушь "Колиб- ¦ " " ¦ " " ¦Изготовление про-

¦плетная пленка ЧТП-1,¦ 880,¦ 75, ¦ ¦ ¦ри", "Пингвин", ¦ ¦ ¦изводных планов

¦ЧТП-2 ¦1500 ¦ 100 ¦ ¦ ¦казеиновая, ¦ ¦ ¦горных выработок;

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карандаш ¦ ¦ ¦изготовление ООК

5 ¦Механически матиро- ¦ 330,¦ 75, ¦Матированная од- ¦ 0,3 ¦Тушь "Колиб- ¦Обработ- ¦Скальпелем, ди- ¦Изготовление исход-

¦ванный лавсан ¦ 620 ¦ 100 ¦носторонняя ¦ ¦ри", "Пингвин" ¦ка гек- ¦хлорэтаном ¦ных и производных

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦саном, ¦ ¦планов

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этиловым ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спиртом ¦ ¦

6 ¦Синтетическая бумага.¦ 640 ¦ 40 ¦Матированная од- ¦ 0,4 ¦Тушь "Колиб- ¦Обработ- ¦Ватным тампо- ¦Изготовление про-

¦Контур СБ-1, СБ-2 ¦ ¦ ¦но- и двухсторон-¦ ¦ри", "Пингвин" ¦ка таль- ¦водой или спир- ¦изводных чертежей

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ком ¦том о небольшим ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеством сти- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального порошка ¦

7 ¦Стандартные планшеты ¦60х60¦ ¦Бумага с одной ¦ 1,0 ¦Тушь, каран- ¦ - ¦ - ¦То же

¦на бумаге, армирован-¦60х80¦ ¦стороны ¦ ¦даш ¦ ¦ ¦

¦ной лавсаном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

8 ¦Стандартные планшеты ¦60х60¦ ¦Бумага с двух ¦ 0,2 ¦ То же ¦ - ¦ - ¦Для рабочих планов

¦на бумаге, армирован-¦60х80¦ ¦сторон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ной эстепрозом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

9 ¦Диазопленка ПНЧ-С и ¦ 620,¦ 50, ¦Матированная с ¦ 0,3 ¦Тушь "Пинг- ¦ Как на ¦ - ¦Факсимильные дуб-

¦ЧТП-С ¦ 880 ¦ 75, ¦одной стороны и ¦ ¦вин", "Колиб- ¦ пленке ¦ ¦ликаты с планов

¦ ¦ ¦ 100 ¦со светочувстви- ¦ ¦ри", диазоизо- ¦ ПНЧ-КТ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тельным слоем с ¦ ¦бражение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦другой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

10 ¦Диазепленка ПНС ¦ 620,¦ 50, ¦Светочувстви- ¦ - ¦Тушь "Пинг- ¦ - ¦ - ¦То же

¦ ¦ 880 ¦ 75, ¦тельный слой с ¦ ¦вин ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 100 ¦одной стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

---+---------------------+-----+-----+-----------------+----------+----------------+---------+-----------------+-------------------

ТРЕБОВАНИЯ К ООК

Пленки должны быть без вмятин, царапин, надломов.

Стабилизацию пленки производят в соответствии с требованиями,

предъявляемыми для изготовления исходных планов.

Каждый ООК вычерчивают на прозрачной пленке толщиной 70-100 мкм,

с односторонним чертежным покрытием.

ООК должен содержать только те элементы чертежа, которые будут

печататься данным цветом.

Штриховые элементы, надписи и фоновые закраски должны быть хоро-

шо налитыми черной тушью без просветов и разрывов.

Для получения хорошей оптической плотности необходимо трехкрат-

ное покрытие черной тушью фоновых элементов.

Штриховые элементы должны иметь толщину линии не менее 0,15 мм.

Размеры всех ООК не должны иметь отклонений от исходного материа-

ла по сторонам более 0,15 мм, а по диагонали 0,20 мм.

Изготовление ООК контролируют на светостоле наложением одного ООК

на другой. Взаимное отклонение контуров не должно быть более 0,2 мм.

Оформление графической документации надписями и внемасштабными

условными обозначениями производится деколями. Деколи с краской при-

годны для применения в течение 1 года, без краски - 5 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ПОЛИМЕРНЫХ

ЧЕРТЕЖНЫХ ПЛЕНКАХ

В помещении, где хранятся чертежные полимерные пленки, должна

поддерживаться относительная влажность воздуха в пределах 50-80 % при

температуре 16-20 град.С. Исходные чертежи на лавсане в планшетной

системе рекомендуется хранить в картонных конвертах. конверты разме-

щают в вертикальном положении в шкафу, разделенном на секции.

Сводные планы, изготовленные на пластике, можно хранить в рулонах.

Расчлененные оригиналы для офсетной печати хранятся в картонных

конвертах, один конверт с оригиналами всех красок составляет ком-

плект. Если чертеж разделен для печати на несколько частей, то его

следует хранить в нескольких конвертах. Хранение в конвертах значи-

тельно упрощает работу при издании.

Книга 437, Глава 7, Раздел 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 34 (к подразделу 4.1.5)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЭРОФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ

СЪЕМКИ КАРЬЕРОВ

Проектирование аэрофотографической съемки карьера включает:

выбор масштаба фотографирования 1:Мс, и фокусного расстояния, аэ-

рофотоаппарата (АФА);

проектирование аэрофотосъемочных маршрутов;

проектирование съемочного геодезического обоснования;

выбор технологии камеральной обработки аэрофотоснимков.

Масштабы фотографирования для составления планов карьеров, пород-

ных отвалов и складов готовой продукции не должны быть меньше значе-

ний, приведенных в п. 5.2.3 настоящей Инструкции. Эти значения мас-

штабов рассчитаны на обработку снимков опытными специалистами. В пе-

риод освоения методики аэрофотограм метрической съемки масштабы фо-

тографирования принимают крупнее на 20-25 %.

Фокусное расстояние АФА (мм) должно удовлетворять условию

f >= 3000* hmax/Mc, (1)

где hmax - максимальное превышение местности в пределах одной стерео-

пары, м.

Из АФА, фокусные расстояния которых удовлетворяют условию (1),

выбирают аппарат с меньшим фокусным расстоянием.

Проверяют, возможна ли обработка съемки при выбранных значениях f

и Мc на имеющихся универсальных фотограмметрических приборах. Обра-

ботка снимков на приборе возможна при соблюдении условий:

bmax > b*Vc / Kmax*Mп; (2)

fп (fMc + 0,5*1000*hmax)

Zmax > ------------------------ + 20, (3)

f*KmaxMп

где bmax - максимальная величина базисной составляющей bx прибора,

мм; Zmax - максимальная высота проектирования обрабатывающего прибо-

ра, мм; Кmax - максимальный коэффициент передачи с обрабатывающего

прибора на координатограф; b - базис фотографирования на снимке при

60-процентном перекрытии, мм; Мп - знаменатель масштаба составляемо-

го плана; fп - минимальное установочное значение фокусного расстоя-

ния камер прибора, мм.

Для приборов с подобными связками проектирующих лучей fп=f.

При невыполнении условий (2), (3) соответственно увеличивают мас-

штаб фотографирования.

Высоту фотографирования (в метрах) вычисляют по формуле

Нф = f*Мс*0,001 (4)

Аэрофотосъемочные маршруты для съемки карьера проектируют, как

правило, по направлению его продольной оси. Следует стремиться к то-

му, чтобы карьер был сфотографирован за один маршрут. Это позволит в

течение многих месяцев использовать одни и те же опорные точки и

обеспечит составление планов в минимально короткие сроки.

Положение оси маршрута в зависимости от направления горных работ

проектируют:

симметрично относительно бортов карьера при двустороннем разви-

тии горных работ;

со смещением маршрута в направлении развития горных работ с уче-

том ожидаемого подвигания верхнего уступа рабочего борта при односто-

роннем развитии горных работ.

Если одного маршрута для съемки недостаточно, проектируют парал-

лельные перекрывающиеся маршруты (рис. 17,а) или маршруты по схеме,

приведенной на рис. 17,б. В особых случаях, например по условиям бе-

зопасности полетов, направление маршрутов проектируют перпендикуляр-

но к протяженности карьера. При съемке складов полезных ископаемых

следует стремиться к тому, чтобы изображение склада поместилось на

одной стереопаре; во многих случаях это достигается при направлении

маршрута, перпендикулярном к протяженности склада.

Оси аэросъемочных маршрутов проводят на маркшейдерских планах

карьеров. Намечают входные и выходные ориентиры, в качестве которых

могут служить четкие контурные точки местности. Если таковые отсут-

ствуют, то положения осей съемочных маршрутов отмечают на местности

специально замаркированными точками. На осях маршрутов намечают точ-

ки начала и конца маршрутной съемки. Продольное перекрытие снимков в

маршруте проектируют 60 или 80% относительно верхнего горизонта

карьера.

При съемке параллельными маршрутами поперечное перекрытие проек-

тируют не менее 20 %.

Съемочное обоснование проектируют из расчета, чтобы каждая сте-

реопара при 60%-ном продольном перекрытии была обеспечена, по край-

ней мере, четырьмя планово-высотными опорными точками, расположенны-

ми в ее углах, и дополнительной высотой опорной точкой на дне карье-

ра при его глубине более 200 м.

Опорные точки располагают в местах, где обеспечиваются их устой-

чивость и долговременная сохранность.

Для определения положения маркируемых опорных пунктов проводят

аэрофотосъемку карьера при выбранных ранее параметрах с продольным

перекрытием 80 %. Съемочные маршруты прокладывают по запроектирован-

ным осям. Начало маршрутной съемки совмещают с проектной точкой.

На полученных аэроснимках намечают места положения маркируемых

опорных точек. Их располагают на перпендикулярах к оси съемочного

маршрута, восставленных из главных точек снимков, на расстоянии 15-20

мм от края снимка.

Проект оформляют на фотосхеме, На нее наносят границы участка

съемки, оси маршрутов, подлежащие маркированию пункты съемочной сети

и ориентиры на осях аэросъемочных маршрутов. На осях съемочных мар-

шрутов отмечают также входные и выходные ориентиры и точки начала

съемки.

Технологию камеральной обработки аэрофотоснимков выбирают в зави-

симости от задачи съемки, объема работ, технической оснащенности под-

разделения, сроков составления (пополнения) планов карьера. При этом

следует иметь в виду, что при разовой съемке карьера основное время

занимает отображение на плане контуров и рельефа местности, а при по-

полнительной съемке, особенно за короткий период, основное время зат-

рачивается на построение и ориентирование фотограмметрической модели.

Книга 437, Глава 7, Раздел 35

ПРИЛОЖЕНИЕ 35 (к подразделу 5.2.9)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА

МАТЕРИАЛОВ АЭРОФОТОСЪЕМКИ

Технология обработки материалов аэрофотосъемки карьеров и скла-

дов полезных ископаемых с вычислением на ЭВМ объема горной массы и

вычерчиванием плана объекта съемщики на графопостроителе включает

следующие основные этапы работ: построение модели местности на уни-

версальном фотограмметрическом приборе; геодезическое ориентирование

модели местности; составление плана объекта съемки с одновременной

регистрацией фотограмметрических координат пикетов на машинном носи-

теле информации; вычерчивание плана объекта съемки на графопостроите-

ле; вычисление объема горной массы.

Для геодезического ориентирования фотограмметрической модели на

ЭВМ вычисляют значения элементов ориентирования и соответствующие им

установочные показания счетчиков (шкал) прибора.

Исходными данными для решения задачи геодезического ориентирова-

ния являются: масштаб фотограмметрической модели и значение фокусно-

го расстояния f аэрофотокамеры; значения базисных составляющих b'x,

b'y, b'z и углов наклона камер прибора ф'л, w'л, ф'п, w'п, получен-

ные после выполнения взаимного ориентирования снимков; значения гео-

дезических координат опорных точек Хг, Уг, Zг; измеренные значения

фотограмметрических координат опорных точек Хф, Уф, Zф, регистрируе-

мые на машинном носителе информации в процессе измерений.

ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

АЭРОФОТОСЪЕМКИ СКЛАДА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Исходные данные: прибор N 5; стереопара 325-326; масштаб модели

1:2000.

Установочные данные

bх' by' bz' фл' wл' фп' wп' f

149,68 19,49 19,61 100,00 100,00 99,75 98,97 99,40

Геодезические координаты опорных точек

N точки Х У Z

17 42531,08 50465,50 111,12

12с 43530,27 50771 21 200,63

Зc 43237,27 51261,89 209,43

29 42544,62 50935,82 129,56

16 111,02

5 118,09

Измеренные фотограмметрические координаты опорных точек

N точки Хф Уф Zф

17 1635,46 0891,31 8367,32

12с 1654,27 1521,07 8407,36

3c 1985,37 8437,66 8437,76

29 1906,35 0974,11 8378,30

16 1597,51 0884,71 8367,28

5 1548,77 0918,09 8370,62

Элементы геодезического ориентирования модели Местности вычис-

ляются под условием минимума суммы квадратов расхождений геодезичес-

ких координат опорных точек Хг, Уг, Zг, и преобразованных фотограмметри-

ческих координат этих же точек Хг', Уг', Zг'.

Для контроля геодезического ориентирования модели на ЭВМ вычис-

ляют и выдаются на печать линейные невязки в координатах опорных то-

чек:

Wx = Xг'- Хг;

Wy = Yг'- Yг;

Wz = Zг'- Zг;

В данном примере

N точки Wx Wy Wz

17 0,02 -0,01 -0,18

12с 0,03 -0,04 0,00

Зс - 0,06 -0,01 -0,02

29 0,01 0,04 0,07

16 -0,03

5 0,15

Если невязки координат на какой-либо опорной точке не удовлетво-

ряют установленным требованиям, то соответствующие измерения бракуют-

ся.

По полученным элементам геодезического ориентирования модели вы-

числяются исправленные установочные значения отсчетов базисных сос-

тавляющих bx, by, Ьz фокусных расстояний fл, fп и углов наклона фл,

wл, фп, wп, камер прибора:

bx by Ьz

148,35 19,54 18,77

fл фл wл

99,49 99,63 01,43

fп фп wп

99,49 99,38 100,40

После установки на счетчиках прибора соответствующих отсчетов

проверяют геодезическое ориентирование модели, для чего вводят в ЭВМ

вновь измеренные значения фотограм метрических координат опорных то-

чек, повторяют вычисления и, если необходимо, уточняют установочные

показания счетчиков прибора,

Исходные данные для вычисления объемов с помощью ЭВМ регистри-

руются на машинном носителе информации при составлении плана повер-

хности склада на универсальном фотограмметрическом приборе. Эти дан-

ные подготавливают в виде числовых массивов, состоящих из координат

точек контура склада, точек, расположенных на структурных линиях, и

заполняющих пикетов поверхности склада.

Контур склада

N точки Х У Z

1 1659,84 1516,89 8362,14

2 1660,71 1518,89 8361,99

.....................................................

32 1662,19 1514,55 8362,78

33 1659,84 1517,89 8162,14

Структурные линии

массив 1

N точки Х У Z

1 1661,77 1516,84 8362,88

2 1664,32 1517,57 8363,24

3 1667,38 1518,21 8363,73

массив 2

N точки Х У Z

1 1678, 01 1521,24 8364,53

2 1677,01 1522,74 8364,31

.....................................................

8 1677,16 1518,79 8364,55

9 1678,01 1521,24 8364,53

массив 3

N точки Х У Z

1 1704,36 1524,79 8364,26

2 1700,31 1524,55 8364,81

3 1701,26 1523,74 8364,02

....................................................

13 1702,23 1523,76 8364,02

14 1704,36 1524,74 8364,16

Заполняющие пикеты

N точки Х У Z

1 1697,20 1523,09 8364,73

2 1696,53 1519,66 8364,75

...................................................

7 1688,03 1532,10 8364,60

8 1686,66 1518,81 8364,58

Подготовленные указанным образом фотограмметрические координаты

вводятся в ЭВМ и перевычисляются в геодезическую систему координат.

Координаты точек основания склада снимают с топографического пла-

на его поверхности, и вводят в ЭВМ вместе с массивом координат точек

структурных линий (если они выделяются на поверхности основания) и

заполняющих пикетов.

Заполняющие пикеты основания поверхности склада

N точки Х У Z

1 43369,05 50806,99 201,02

2 43372,09 50779,58 201,02

3 43371,06 50698,76 200,99

..................................................

16 43339,84 50787,00 200,13

17 43331,86 50757,36 200,16

Геодезические координаты точек поверхности и основания склада яв-

ляются исходной информацией для определения объема способами, указан-

ными в приложении 10 настоящей Инструкции.

При подсчете на ЭВМ объема склада по способу трехгранных призм

алгоритмом предусматривается формирование их оснований для верхней и

нижней поверхностей склада так, чтобы при наличии структурных линий

отрезки этих линий совмещались со сторонами оснований призм. Число

призм N для каждой поверхности контролируется при счете и должно быть

равным:

N = Nк + 2(Nc + Nз - 1)

где Nк - число точек контура; Nc - число точек на структурных ли-

ниях; Nз - число заполняющих пикетов. Объем склада вычисляется как

разность сум. марных объемов трехгранных призм, построенных независи-

мо для верхней и нижней поверхностей в контуре склада.

Один из выходных документов, вычерченных на графопостроителе,

представлен на рис. 18.

Книга 437, Глава 7, Раздел 36

ПРИЛОЖЕНИЕ 36 (к подразделу 7.2.8)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ РАССТОЯНИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ГОРНОЙ МАССЫ ПРИ БУЛЬДОЗЕРНО-СКРЕПЕРНОМ

СПОСОБЕ РАЗРАБОТКИ

Среднее расстояние транспортировки определяют по результатам

съемки горных выработок и отвалов как расстояние от центра тяжести

объема, соответствующего выработанному за отчетный период простран-

ству, до места разгрузки. Если угол наклона бульдозерного пути более

3 град., то определяют величину подъема или спуска (м).

При выемке торфов с разносом бортов по характерным профильным ли-

ниям определяют отдельно среднее расстояние перемещения торфов в пре-

делах полигона и отвала. При выемке торфов с выездными траншеями оп-

ределяют среднее расстояние транспортировки в пределах полигона d1 и

d2 и расстояния от начала выездных траншей до центров разгрузки на

отвале (точки Р2 и Р2, рис. 19).

При добыче песков определяют среднее расстояние до бункера про-

мывного прибора. Среднее взвешенное расстояние транспортировки в пре-

делах полигона определяют, пользуясь копией плана горных выработок,

изготовленной для подсчета объемов. С помощью прозрачной палетки или

линий, прочерченных на плане, полигон разбивают на полосы равных рас-

стояний транспортировки шириной до 20 м. При выемке торфов с разно-

сом бортов для определения расстояния транспортировки пользуются

квадратной палеткой (рис. 20), совмещая одну из ее сторон с границей

полигона, примыкающей к отвалу. При выемке торфов с выездными тран-

шеями и при добыче песков для этих целей применяют круговую палетку

(рис. 21), центр которой совмещают с началом выездной траншеи или

бункером промывного прибора.

Среднее расстояние транспортировки вычисляют по формуле

сумма(di*суммаhi)

dтр = ------------------, i=1-n

сумма(суммаhi)

где суммаhi - сумма мощностей вынутого слоя для полосы или кольца па-

летки с номером i; di - расстояние от середины полосы или кольца до

границы полигона или до бункера промывного прибора; n - число полос

или колец.

Для определения расстояний транспортировки в пределах отвала и

определения высоты подъема бульдозерного пути находят центры Р раз-

грузки горной массы за отчетный период.

Подсчет средних расстояний транспортировки

------------------T-------------------T----------------T-------------

¦ Сумма мощно- ¦ Среднее рас- ¦

Полоса или кольцо ¦ стей в полосе ¦ стояние поло- ¦ di*суммаhi

палетки i ¦ или кольце ¦ сы или кольца ¦

¦ суммаhi, м ¦ di, м ¦

------------------+-------------------+----------------+-------------

I ¦ 8,2 ¦ 10 ¦ 82

II ¦ 16,7 ¦ 30 ¦ 501

III ¦ 25,9 ¦ 50 ¦ 1295

IV ¦ 33,5 ¦ 70 ¦ 2345

V ¦ 17,3 ¦ 90 ¦ 1557

------------------+-------------------+----------------+-------------

суммаhi = 101,6 по¦ сумма(суммаhi) = dср = 57 м сумма

данным подсчета ¦ = 101,6 (di*суммаhi)=

объемов ¦ =5780

------------------+--------------------------------------------------

При укладке торфов наклонными слоями в начальный период (см. рис.

19,а) центр разгрузки Р1 находят из условия АР1=2/3*АВ. В послед-

ствии точку Р2 находят из условия равенства площадей: пл. ВР2МL =

пл.Р2СNМ.

При укладке торфов горизонтальными слоями (см. рис. 19,б) центры

разгрузки Р1, Р2 находят как центры тяжести профильных сечений учас-

тков отвала АВLK, ВСNL, насыпанных за отчетный период.

Среднее расстояние транспортировки в пределах отвала и выездных

Завантажити