Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Důlní měřictví v podzemním stavitelství

Jazyk výuky angličtina, čeština
Kód 544-0173
Zkratka DMPS
Název předmětu česky Důlní měřictví v podzemním stavitelství
Název předmětu anglicky Mine Surveying in Underground Civil Engineering
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant předmětu doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.

Summary

Předmět pojednává o úkolech důlního měřictví při zabezpečování provozu podzemních staveb, měřických podkladů a jejich zpracování pro účely mapové dokumentace při činnostech prováděných hornickým způsobem. Výuka představuje technologie výstavby podzemních děl, konvenční metody ražby NRTM a Drill and Blast i kontinuální ražbu TBM v přímém kontextu s činností důlního měřiče. Zahrnuje geodetické úkoly jako kontrolu 3D projektové dokumentace, budování povrchových i podzemních vytyčovacích sítí, měření s využitím gyroteodolitů, vytyčování při ražbě, měření konvergencí, kontrolu ostění pomocí laserového skenování, sledování stability povrchu, deformací nadloží a související báňské legislativy.

Výsledky učení:
- Odborné znalosti: Student získá ucelené znalosti o technologiích konvenčního i strojního ražení podzemních děl v souvislosti s prací důlního měřiče. Rozumí teorii rozdělení napětí, vzniku horninové klenby, metodám geotechnického monitoringu a prognózování vlivů poddolování na povrch a nadloží. Ovládá principy budování vytyčovacích sítí a geodetických metod v podzemí a zná příslušné legislativní předpisy.
- Odborné dovednosti: Student dokáže samostatně vytyčovat podzemní objekty, navigovat vrtné soupravy a spočítat chybu z prorážky. Je schopen provádět měření konvergencí, plošnou kontrolu ostění laserovým skenováním s vyhodnocením odchylek vůči 3D modelu a navrhovat, stabilizovat a vyhodnocovat pozorovací stanice pro měření poklesů a vodorovných posunů povrchu nad podzemními díly.
- Obecná způsobilost: Student samostatně a odpovědně rozhoduje o volbě vhodných geodetických a důlně měřických postupů při výstavbě podzemních děl s ohledem na požadovanou přesnost, bezpečnost, technologii ražby a podmínky konkrétního díla. Kriticky vyhodnocuje kvalitu a spolehlivost výsledků měření a monitoringu, odborně posuzuje rizika spojená s geometrickými odchylkami a deformacemi a nese odpovědnost za kvalitu svěřených odborných výstupů. Dokáže koordinovat dílčí měřické činnosti s činnostmi projektantů, geotechniků a pracovníků zajišťujících ražbu a zohledňuje při rozhodování technické, bezpečnostní a legislativní souvislosti.

Literature

[1] SHI, Fangzhe, Jingxin YANG, Qiuyi LI, Junjie HE and Boning CHEN. 3D Laser Scanning Acquisition and Modeling of Tunnel Engineering Point Cloud Data. Journal of Physics: Conference Series [online]. 2023, 2425(1), 12064. ISSN 1742-6596. Available at: doi:10.1088/1742-6596/2425/1/012064
[2] QI, Fei, Gang CHEN, Xiaoxi ZHAO and Xueyun WANG. A high-precision positioning method for shield tunneling based on dual-axis hybrid inertial navigation system. Measurement [online]. 2024, 224, 113915. ISSN 0263-2241. Available at: doi:10.1016/j.measurement.2023.113915
[3] LAI, Wallace W.L. and Janet F.C. SHAM. Standardizing nondestructive underground utility survey methods. Tunnelling and Underground Space Technology [online]. 2023, 134, 104933. ISSN 0886-7798. Available at: doi:10.1016/j.tust.2022.104933
[4] JOHANSSON, Fredrik, Anders ANSELL, Daniel JOHANSSON, Johan FUNEHAG and Jenny NORRMAN. Tunnelling into a Sustainable Future – Methods and Technologies: Proceedings of the ITA-AITES World Tunnel Congress 2025 (WTC 2025), 9-15 May 2025, Stockholm, Sweden [online]. B.m.: CRC Press, 2025. ISBN 9781003559047. Available at: doi:10.1201/9781003559047
[5] ANAGNOSTOU, Georgios, Andreas BENARDOS and Vassilis P. MARINOS, eds. Expanding Underground - Knowledge and Passion to Make a Positive Impact on the World [online]. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Taylor & Francis, 2023. ISBN 9781000957822. Available at: https://www.proquest.com/scholarly-journals/examining-potential-remote-deformation-management/docview/2864326266/se-2?accountid=26990

Advised literature

[1] LI, Menggang, Zhuoqi LI, Kun HU, Eryi HU, Chaoquan TANG and Gongbo ZHOU. Adaptive High-Resolution Dynamic Scanning System and Method for Deformation Monitoring of Underground Infrastructure. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement [online]. 2025, 74, 1–15. ISSN 1557-9662. Available at: doi:10.1109/tim.2025.3602599
[2] CUI, Yuming, Guozheng YANG, Yuanyuan DAI, Kewen YUAN and Xiaohui LIU. Subterranean roadway deformation detection based on LiDAR scanning and fusion filtering. Intelligence & Robotics [online]. 2026, 6(1), 19–38. ISSN 2770-3541. Available at: doi:10.20517/ir.2026.02
[3] SCHOFIELD, W. and M. BREACH. Engineering Surveying, Sixth Edition [online]. B.m.: Taylor & Francis, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8. Available at: https://books.google.cz/books?id=ONxywAEACAAJ
[4] POSPÍŠIL, Jiří. Důlní měřictví v podzemním stavitelství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2021.
[5] Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 158/1997 Sb. 1992.