地下管线探测【整编】.pdf
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1、1地下管线探测 1.1一般规定 1.1.1地下管线探测应在现有地下管线资料调绘工作的基础上,采用实地调查与仪器探测相结合的方法,实地查明各种地下管线的敷设状况,绘制探测草图,并在地面上设置管线点标志。1.1.2仪器探测是在资料调绘和实地调查的基础上,根据测区地球物理条件,采用物探方法实施探测。仪器探测应符合下列原则:1.1.2.1从已知到未知;1.1.2.2从简单到复杂;1.1.2.3复杂条件下采用多种探测方法相互验证。1.1.3探测方法可选用电磁感应法、地质雷达法、弹性波法、井中磁梯度法、高密度电阻率法、轨迹探测法等。选用的探测方法应符合下列要求:1.1.3.1被探测的地下管线与其周围介质之
2、间在某一物性上有明显差异;1.1.3.2所采用的方法能获取地下管线所产生的异常特征,并能进行定量分析和属性判断;1.1.3.3具备抗干扰能力,在原始数据或处理后的数据中能分辨出被测地下管线所产生的异常;1.1.4地下管线探测所使用的仪器应是经过校验合格的仪器,所使用的钢卷尺等计量器具应具有 CMC 标识。1.1.5地下管线探测点包括地下管线特征点和附属设施(附属物)中心点,可分为明显管线点和隐蔽管线点。明显管线点应进行实地调查和直接量测,隐蔽管线点应利用仪器探测、开挖或通过打样洞的方法查明其位置及埋深。1.1.6地下管线探测点点位应设置在管线特征点或附属设施中心点上,在无特征点的直线段上也应设
3、置地下管线探测点,其在地形图上的间距应不大于0.15m。1.1.7当地下管线弯曲时,应在圆弧起讫点和中点设置地下管线探测点。当圆弧较大时,设置的地下管线探测点应能反映地下管线的弯曲特征。1.1.8地下管线探测点外业编号宜由“工程号+管线代号+组号+顺序号”组成,顺序号用阿拉伯数字标记。地下管线探测点外业编号在测区内应是唯一的。1.1.9采用现有的探测技术手段不能查明地下管线的空间位置时,宜进行开挖或钎探探查。现场条件不允许开挖或钎探时。1.1.10地下管线探测安全保护作业应按现行行业标准 城市地下管线探测技术规程CJJ61 执行。1.2探测仪器要求 1.2.1探测金属地下管线宜选用电磁感应类管
4、线探测仪器即地下管线探测仪。地下管线探测仪应具备下列性能:1.2.1.1能获得较明显的地下管线异常信号;1.2.1.2能区分地下管线产生的信号和干扰信号;1.2.1.3发射功率或磁矩能符合探测深度的要求;1.2.1.4有多种发射频率可供选择;1.2.1.5能观测多个异常参数;1.2.1.6性能稳定,重复性好;1.2.1.7结构坚固,密封良好,能在-10+45的气温条件下和潮湿的环境中正常工作;1.2.1.8仪器轻便,有良好的显示功能,操作简便。1.2.2非电磁感应类管线探测仪器(如地质雷达、浅层地震仪、电法仪、磁力仪等)性能应符合现行行业标准城市工程地球物理探测规范CJJ7 的要求。1.2.3
5、对新购置或经过大修或长期停用后重新启用的仪器,在探测前应作全面检查和校验。1.3实地调查 1.3.1实地调查应在地下管线现状调绘图所标示的各类地下管线位置的基础上,对明显管线点进行详细的调查和量测。1.3.2实地调查中各类地下管线的建、构筑物和附属设施进行详细调查。调查项目需根据地下管线的类别分别进行。1.3.2.1电力(1)变电所(站)、配电室、电缆检修井、各种塔(杆)(2)杆上变压器、露天地面变压器、各种窨井、人孔井 1.3.2.2通信(1)变换站、控制室、电缆检修井、各种塔(杆)、增音站(2)交接箱、分线箱、各种窨井、检修井、人孔井 1.3.2.3给水(1)水源井、给水泵站、水塔、清水池
6、、净化池(2)阀门、水表、消火栓、排气阀、排泥阀、预留接头、阀门井 1.3.2.4排水(1)排水泵站、沉淀池、化粪池、净化构筑物、暗沟地面出口(2)检查井、跌水井、水封井、冲洗井、沉泥井、进出水口、污水篦、排污装置 1.3.2.5燃气、工业管道(1)调压房、煤气站、锅炉房、动力站、储气柜、冷却塔(2)涨缩器、排气(排水、排污)装置、凝水井、各种窨井、阀门、管堵 1.3.3实地调查地下管线点位设置应符合下列规定:1.3.3.1对于各类地下管线附属设施,除可开启的检查井、管廊(沟)外,应将管线点位设置于附属设施在地面投影的几何中心;1.3.3.2各类检查井应在其中心位置设置管线点;1.3.3.3在
7、地下管线管廊(沟)的几何中心设置管线点;1.3.3.4当设置的管线点与实际管线中心线距离大于02m 时,应量测和记录偏心距,偏心距的单位用米表示。1.3.4地下管线规格调查应符合下列要求:1.3.4.1用于测量地下管线规格的量、器具应在有效校验周期内;1.3.4.2地下管道及管廊(沟)应量测其断面尺寸。圆形断面应量测其内径;管廊(沟)、沟道应量测矩形断面内壁的宽和高;单位均用毫米表示;1.3.4.3电缆管块(组)应量测其外包络尺寸的宽和高,计量单位用毫米表示;1.3.4.4电缆管沟(组)应查明其总孔数、电缆的根数及占用的孔数,直埋电缆的管线规格用条数表示。1.3.5实地调查地下管道应查明其材质
8、,包括管道、管块和套管。1.3.6地下管线埋深量测应符合以下规定:1.3.6.1地下管线的埋深分为内底埋深和外顶埋深,应根据地下管线的性质按要求量测地下管线埋深。1.3.6.2明显管线点埋深量测单位用米表示,量测结果精确到小数点后两位。量测限差应不超过 5cm。1.3.6.3明显管线点埋深量测所使用的量、器具应在有效校验周期内。1.3.6.4当各类可开启的地下管线附属物内部被掩埋或覆盖(检查井、阀门手孔、凝水缸等),不能直接量测埋深时,应采用仪器探测、打样洞等间接的方法查明其埋深,同时应注明量测方法。1.4探测技术要求 1.4.1应根据地下管线规格、物性特征、关联物和施工环境条件,合理选用电磁
9、感应法、地质雷达法、弹性波法、井中磁梯度法、高密度电阻率法、轨迹探测法等方法进行探测。1.4.2电磁感应法探测应符合下列技术要求:1.4.2.1电磁感应法适用于埋深较浅的金属管道及带有金属骨架管线(电力电缆、电信电缆等)的探测。管线密集区宜采用多种方法进行验证,以及在不同的地点采用不同的信号加载方式来验证。1.4.2.2电磁感应法应用的条件应符合下列要求:(1)地下金属管线与周围介质之间有明显的物性差异;(2)探测的管线长度远大于管线埋深;(3)场源为偶极场;(4)被探测地下管线所产生的异常场强度能在地面上用仪器观测到,且能被从干扰背景中清楚地分辨出。1.4.2.3探测方式的选择宜符合下列要求
10、:(1)接头为高阻体的金属管道,可采用频率较高的感应法或夹钳法;(2)管径(相对埋深)较大的金属管道可采用直接法或感应法;(3)埋深(相对管径)较大的金属管道可采用功率(或磁矩)大、频率低的直接法或感应法;(4)电力电缆宜先采用工频法搜索进行初步定位,然后用主动源法精确定位、定深;(5)电信电缆和照明电缆宜采用主动源法,有条件时可施加断续发射信号;(6)转折点、分支点应采用交会法定位。(7)存在相邻地下管线干扰或管线分布情况较复杂,且管线有出露点时,可采用直接法、夹钳法、压线法或激发法等。1.4.2.4电磁感应法探测注意事项应包括下列内容:(1)采用直接法探测时,应把信号施加点上的绝缘层刮干净
11、,保持良好的电性接触,接地电极应布设合理,接地点应有良好的接地条件;(2)采用夹钳法时,夹钳应套在被探测管线上,夹钳接头应保持通路;(3)采用感应法探测时,应使发射机与探测管线处于最佳耦合状态,接收机与发射机保持最佳收发距;当周围有干扰存在时,应采用能排除干扰或减少干扰信号的激发方式;(4)当存在近距离平行金属管线干扰时,宜沿剖面方向测量感应电流值,通过反演得到管线的位置及埋深。1.4.3地质雷达法探测应符合下列技术要求:1.4.3.1地质雷达法适用于探测各类金属管道和非金属管道;1.4.3.2根据测区地质条件和环境可选用剖面法、宽角法、共深度点法、透射法和孔中雷达等工作方式。1.4.3.3地
12、质雷达法的仪器性能、技术指标、天线选择、测线布置、数据采集及资料解释等应符合现行行业标准城市工程地球物理探测规范CJJ7 的要求。1.4.4弹性波法探测应符合下列技术要求:1.4.4.1弹性波法适用于探测口径较大的各类金属管道和非金属管道,根据弹性波的不同类型,弹性波法分为浅层地震波法和声波法。浅层地震波法分为透射波法、折射层析法、反射波法、瞬态面波法、地震映像法;声波法分为声纳法、浅地层剖面法。适用范围应符合下列规定:(1)透射波法适用于具有一定埋深的地下管线探测,且水平方向无干扰异常或干扰异常较小情况下,对管道进行断面成像探测;(2)折射层析法适用于对口径较大的地下管道以及多条地下管道集中
13、的地段进行探测划分,但不能精确定位;(3)反射波法适用于具有一定埋深的地下管道探测,通过追踪反射波组确定地下管道位置;(4)地震映像法适用于确定地下管道平面位置;(5)瞬态面波法适用于确定地下管道埋深;(6)声纳法适用于探测出露水底的地下管道;(7)水域地震映像法和浅地层剖面法适用于探测水域地下管道。1.4.4.2弹性波法应用的条件应符合下列要求:(1)被探测管道与周围介质存在明显的物性差异,产生的波场异常应能从干扰背景场中分辨出,能进行背景场和异常场的对比。(2)采用透射波法探测时,测区具备钻孔条件;(3)在水域进行探测时,水深符合探测要求;1.4.4.3弹性波法测线、剖面布置应与管道走向垂
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