自来水管线普查流程Word文档下载推荐.doc
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还制定了15种管网普查中使用的表格,以及普查资料质检表、管道维修质检表。
为了保证管网图形和设施坐标定位的准确性,工作组按照国家有关的规范并结合企业实际情况制定了《武昌管网图形矢量化标准》和《武昌管网普查勘测工作技术要求》,从原则上保证了普查底图和基础数据的正确性。
1.2 节点编号的制定
以前供水管网设施的编号并不统一,给供水设施的管理带来很大不便。
普查过程中,在设施编号的问题上取得了突破性的进展。
据估计,武昌地区管网附属设施中,总设施数约15000个,其中口径在100mm以上的各类供水阀门约有9000个,消防设施约有3000个,口径在40
mm以上的水表点位约有3000个。
为了将这庞大的节点数分清楚,赋予它们唯一的标识,并能适应以后GIS数据库录入的格式,工作组以不同的1∶2000图号为基本区域进行管线设施点位的编号,制定了《供水管网节点编号规定》。
经过操作人员和有关专家反复讨论和修改,最后确定编号共由9位数字和字母组成,即由1∶2000图号、1∶500区号、设施类型和设施序号组成。
每个设施点都对应唯一的一个编码,且具有直观、容易查询的优点,为普查的顺利进行和普查成果的统计、保存,以及GIS数据库的建立都奠定了良好的基础。
1.3 人员结构及责任体系的配置
普查工作组一共有40多人,有经验丰富的管线所(知情普查工作的部门)师傅,也有具备新知识、新技术的专业技术人员。
工作组根据不同专业对人员进行了分工。
为了保证普查成果的质量,必须建立一套完整的质量保证体系。
为此,工作组将工作人员的责任和质量结合起来,建立了质量保证责任体系。
经过实践,证明这一套质量保证体系是行之有效的。
1.4 设备的配置
为了保证管网图形测量和定位的准确性,工作组配备了较为先进的GPS定位系统、全站仪、雷达探管仪等专业探测仪器,并利用GPS技术布设了GPS控制网;
配备了可以满足AUTOCAD复杂图形绘制和大量普查资料数据输入的计算机设备和网络设备。
硬件设施的配备一方面在很大程度上提高了工作效率,另一方面也大大提高了这次普查结果的技术含量。
1.5 作业流程的确定
为了能使普查工作有条不紊地开展,明确各个工作小组的作业顺序,协调小组之间的相互关系,工作组根据作业的顺序。
1.6 人员的培训
为了使普查工作能够顺利开展,普查组对参加普查的所有人员进行了培训,并结合各专业组进行了分项培训。
总体培训,主要明确普查的目的、进度和整体工作流程,强调认识统一和协作精神。
对调查组、管线探测组、内业组在表格的填写、测量、探管仪器设备的使用和内业计算机制图上以及管线调查成果的检核、数据的录入等方面进行了培训,作业过程要求准确无误,保证调查成果的正确性。
2 普查工作
2.1 普查初试
在普查开始的初始阶段,拟定头两个月为普查初试时间,以确定操作原理和方法的可行性以及各种表格和规范的适应程度,及时收集各组反馈的信息,调整工作流程,对各种表格的格式和填写内容根据实际情况的需要进行了添加和删改。
2.2 管网附属设施的调查
管线调查组首先对整个武昌区的供水区域进行分片,3个调查组分3片作业,各调查组到户外进行设施点的实地调查和核实之前,首先对原有管网资料进行整理。
在调查完一处后,需要填写涉及调查内容的所有表格,并绘制阀门、消防和水表等设施点位的栓点图。
调查人员发现:
一天的户外调查工作量,需要3天的内业工作才能跟得上。
为了提高工作效率,调查组人员采取轮换作业的方式,合理分配内外业人员的工作量,使调查工作量与内业工作量达到相对平衡,并且使每个调查人员都掌握了内外业工作的内容和方法,调查人员整体工作水平得到了提高。
2.3 管网地形的测绘
管线的调查结果需反映到1∶2000管网图上。
由于地形图资料不是最新的,造成图上的地形与实地不符,无法找到管线,或是调查结果无法反映到图上。
这时,调查组就需要填写《地形勘测通知单》,由勘测组进行地形的测绘与成图。
勘测组主要是利用全站仪等测量仪器对需要测绘的区域进行户外实地测量,测得的数据在内业利用CAD直接绘制成数字化地形图。
参照原图一定地物的相对位置或是确定出所测区域内某两个点的控制坐标,测量人员将绘制的地形图套绘到1∶2000管网图上,或是单独一个区域绘制一张图,最后将测绘成果返还到调查组再进行调查或管线上图。
2.4 管线的探测
同样,当调查人员对不明管线无法进行调查时,需要填写《管线探查通知单》,交给管线探测人员。
管线探测人员利用包括雷达探管仪在内的先进探管设备进行实地探测,并将探测结果反映到1∶2
000管网图上并填写管线探测的相应表格。
当因地形不详无法反映探测结果时,也需要对该区域进行地形测绘,测绘成果返还给探测人员,再进行管线的绘制上图。
管线探测的平面位置精度不大于实地±
(10+0.07
h)cm,埋深精度根据所测管径的大小一般不大于±
(5+0.07h)cm(其中h为地下管线中心线的埋设深度)。
2.5 管网附属设施的定位
为了保证管径100mm以上、1万多个设施点位的三维坐标定位的相对误差不大于10
cm,需要逐级建立控制网。
在勘测技术要求中对控制网的建立和设施点的测量进行了详细的说明和规范。
我们先建立起含有237个四等GPS控制点的骨架网,在达到精度要求的前提下进行一、二级导线的布设,其中GPS点和导线点的高程都要达到四等水准测量的精度。
在布设完一、二级导线的基础上,再进行管线设施的坐标定位测量,从而保证了最后一级设施点位坐标测量的精度。
在测得设施点位坐标后,需要将每一个设施点展绘到CAD数字化图形中,将原来管网图的设施点位置进行校正,并完善普查规定的与设施点相对应的表格。
结合前期管线调查的成果,将设施点和管线以及地形进行汇总,得到具有准确坐标数据、详实的管网分布图。
2.6 质量检核
从管线的调查、坐标体系的建立到图形成果的汇总,都需进行质量检核,并填写质量检核表。
对调查成果的检查包括节点编号的正确性和完整性;
地形修测的成果检核包括修测内容的完整性和精度的可靠性;
对设施点定位的检核包括各等级控制网的精度和设施点定位的准确性和完整性;
普查成果计算机数据库录入的检核包括各种数据和电子卡片录入的一致性和规范性。
由各个分项工作的组长负责调查、勘测、绘制等内容的自我检核,调查与勘测在进行实地作业时,还可以互校;
在数据录入时也可以对调查资料进行核对,这样经过层层检核,保证了普查成果的真实性和可靠性。
2.7 数据的录入
为了便于对普查资料进行计算机管理,并能为以后的供水管网GIS系统的建立奠定基础,工作组将普查的成果数据输入到计算机中,建立起了基于Office97中ACCESS下的普查成果数据库和查询系统。
相应建立了《管网普查设施清单》、《管网普查管网设施统计表》等成果表格的计算机数据库,数据库可以按照管网的材质、口径、埋设年代等项目进行查询和统计,方便了对管网设施的检核和统计。
同时绘制了各种设施栓点图的计算机电子卡片,建立了破管分析情况统计数据库,为管网的更新和管理提供了有效的依据,为以后的GIS平台的建立打下了基础。
3 结语
在进行普查的同时,供水建设也在快速地发展。
为了保证普查结果具有现势性,并对基本管网图形实现动态管理,必须考虑如何解决管网普查工作中的"
边清边乱、前清后乱"
的问题。
为此工作组通过公司协调,使各管道施工部门与普查和图形管理工作密切配合,保证竣工图的返回及时率。
另外,对返回的竣工图进行校核及时上图,使老管线通过普查变得清楚,新装管线也及时准确地反映到普查成果中,进一步提高了普查成果的利用效果。
管道维修工程是管道及其设施变更的重要渠道,结合管网管理的要求,建立了新的《管道维修工程质检表》的格式。
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