管线探测项目方案.pdf
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1、管线探测项目方案 1/13 地下管线探测项目实施方案 四川金秋工程勘测设计有限公司 2014 年 1 月 管线探测项目方案 2/13 地下管线探测项目实施方案 一、概 述 随着我国城市化水平的迅速发展,许多城市已形成了规模庞大、错综复杂的地下管网体系,地下管网的频繁变更,大量的资料需要管理和处理,传统低效率的手工管理方式很难适应这种快速发展的需要。从现代城市管理的需要出发,一个能快速提供真实准确的地下管网数据,并能实现快速查询、综合分析等功能,为城市管理和决策部门的日常管理、设计施工、分析统计、发展预测、规划决策等提供多层次、多功能、各种综合服务的地下管网信息系统,已在许多城市建立起来了,并且
2、随着一些测绘新技术,比如 GPS 技术,数字地图测量技术,地下管线探测技术,内外业一体化野外数据采集等技术的广泛应用,极大的促进了地下管网信息系统的成熟和发展。二、探测依据、成图规格(一)探测依据 1.1999 年颁布的行业标准城市测量规范(CJJ8-99)。2.国家技术监督局 1995 年发布的1:500、1:1000、1:2000 地形图图式(GB/T 7929-1995,下称图式)。3.建设部 2003 年颁布的城市地下管线探测技术规程(CJJ61-2003)。(二)成图规格 1.平面控制采用 1980 西安坐标系。管线探测项目方案 3/13 2.高程控制采用 1985 国家高程基准。3
3、.地下管网图采用 5050cm 的 1:1000 比例尺分幅。三、探测范围、内容、要求、工作量及工期(一)探测范围 县城全区域内城市地下管网,包括给水、排水、煤气、电力、电信、以及工业管道等。(二)探测内容 地下管网测量可以为地下管网信息系统的建立提供数据,而这种数据主要包括两类,一类是图形数据,指描述管线各种特征点的数据,比如管线埋深、管径、水 平位置以及三通、弯头、变径、窖井、阀门等数据,另外就一类就是属性数据,比如描述管道的类型、制作材料、权属、敷设时间等数据,这些数据是成熟的地下管网信息系统所必备的,必须要准确地测量出来。(三)探测要求 按城市地下管线测量技术要求,管线探测精度如下:隐
4、蔽管线点的探测精度,水平位置限差不大于(5+0.05h),埋深限差不大于(5+0.07h)(h 为地下管线的中心埋深,以 cm 为单位。按 I 级精度要求)。管线点的测量精度,管线点的解析坐标中误差(指测点相对邻近解析控制点)不大于5cm,高程中误差(据测点相对于邻近高程控制点)不大于2cm。地下管线图上测量点位中误差不得大于图上0.5mm。(四)预计工作量 管线探测项目方案 4/13 (五)工期 本项目工期预计需要 天,其中外业探测 天,内业整理 天。四、测区内已有资料及利用 1.图件资料:测区内有甲方提供的 1:1000 地形图及其*.dwg 格式电子图。2原有管线资料(甲方提供)可作为本
5、次探测管线的参考。3由甲方提供的测量控制点资料。五、外业探测方法(一)实地调查 在地形图和原有管线现状资料的基础上,对明显管线点上所露出的地下管线及其附属设施做详细的调查、记录和量测。实地调查时应查明某一种管线的类型、管径、埋深和材质等,在此基础上确定应采用的探测方法及仪器。(二)地下管线探测 地下管线及地下管筑物的探查遵循以下原则:从已知到未知,从简单到复杂;选择方法经济、有效,快速、轻便;复杂地段采用综合探测方法。由于地下管线及地下管构筑物种类不同,本身所具有的地球物理特征也有差异,因此探查时采用的方法和选用的频率也各不相同。1管线探测仪探测 使用的管线探测仪为:英国 RD8000 型,主
6、要探测对象是埋深4m的各种管线,包括给水、电力、通信、燃气、工业等。在调查的基础上进管线探测项目方案 5/13 行探测,探测时应符合以下要求。金属管道宜采用电磁感应法,当有出露点时最好用直接法探测。接头为高阻体的金属管道,可采用频率较高的电磁感应法和夹钳法。对于煤气管道的探查,一般采用电磁感应法和夹钳法。电力、通信等电缆(束),由于其本身细小并带有某种频率的电磁波,可采用电磁感应法和夹钳法综合探测;采用等效差值法修正后,确定其平面位置和埋深。非金属管道的探测,根据场地条件、管径的大小、性质等因素,选择不同的探测方法。平面位置的定位:当周围环境对目标管线的干扰较小,或者目标管线的磁场异常特别明显
7、时,一般用极大值法即可准确定位。为了消除系统误差,可把接受机旋转 180两次探测求取中数。当存在干扰时,应查明原因,以便对平面位置加以校正。埋深探测:在精确定位平面位置时,用直读法或 70%衰减法测定其埋深。对隐蔽的拐点、三通、四通点的定位宜采用连续追踪探测,并在地面做标记,根据标记交会定位,埋深应在距拐点位置 3m 以外探测。可多方向测量,然后取中数,确保探测精度。野外探测时,应最大限度地抑制干扰,增强有效信息,并杜绝人为造成的误差。有干扰时应及时查明原因,并采取降低工作频率或者发射功率等措施以减小邻近金属线等的干扰。在条件许可时,应尽可能地采用管线探测项目方案 6/13 直接法探测。管线点
8、的标注:当管线点位确定后,应实地作标志,标志为“+”,水泥钉或木桩,并在附近建构筑物上注明点号;各类管线点应进行预编号,其编号为:JAxxxx,其中:J 为管线点代码,A 表示作业组号(第 1 组可不标组号,xxxx 为管线点预编号。管线调查时,应现场统一用 A3 规格的纸绘制管线走向及连接草图,并在草图上详细记录管线点埋深、材质、管径、电缆根数等。标注管线点所在图幅的图号,在测区外业工作完成后统一装订,并在每本记录表前编制目录及说明。2探地雷达仪探测 经过现场调查和分析已经掌握的资料,测区内分布有大量没有明显标志的非金属管线,采用管线探测仪器很难探明其分布情况,故必须使用地质雷达进行探测。使
9、用 xxx 探地雷达仪,探测对象是大口径管线、埋深较大管线、非金属管等。拟根据场地情况在一定间距布置雷达测线。探地雷达是利用高频电磁短脉冲形式,由地面通过发射天线送入地下,经地下地层或目的体反射后返回地面,为接收天线接收,传入雷达主机,经放大和数字化后,储存于电脑,形成雷达波形图,设脉冲波行程需时为 T,则有:T=(4h2+x2)1/2v 式中 h 为深度,x 为天线距离,v 为电磁波速,可见当地下介质中的波速 v 为已知时,可根据实际测到的精确 T 值,由上式求出反射体的深度 h。v 可用宽角法直接测量,也可根据 vc1/2近似算出。根据电磁波理论,雷达的垂向分辨率约等于电磁波长的四分之一,
10、管线探测项目方案 7/13 亦即当地层厚度(或管道直径)大于电磁波长四分之一时,就为雷达图像识别,而水平分辨率则取决于测量时的点距,雷达探测深度则取决于地层对电磁波的吸收大小。地下管线由于存在与周围介质的物性差异,故可作为探地雷达的目的体。当由地面发射的雷达波遇到该类目的体时,就会反射返回地面,为接收天线接收。当选取合适的频率、点距及天线间距时,就可从雷达波形图上分辨出地下管线的位置与埋深。XXX 地区地下管线雷达探测剖面图(三)测量 1 图根控制测量 图根点应起闭于城市等级导线点上,平面采用电磁波测距附合导线、支导线或引点等方法施测,用电子手簿全野外采集数据。电磁波测距附合导线、支导线的主要
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