管线探测项目方案110Word文档格式.docx
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(一)探测范围
XX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),埋深限差不大于士(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)不大于士5cm,高程中误差(据测点相对于邻近高程控制点)不大于士2cm。
地下管线图上测量点位中误差不得大于图上士0.5mm。
四)预计工作量
(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,主要探测对象是埋深w4m
的各种管线,包括给水、电力、通信、燃气、工业等。
在调查的基础上进行探测,探测时应符合以下要求。
1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。
2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。
3对于煤气管道的探查,一般采用电磁感应法和夹钳法。
4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。
5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。
6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。
7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。
8对隐蔽的拐点、二通、四通点的定位宜米用连续追踪探测,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。
9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,应尽可能地采用直接法探测。
10管线点的标注:
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)1/2/v
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v〜c/£
1/2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,
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
1.图根控制测量
1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、支导线的主要技术要求见表一:
电磁波测距图根导线的主要技术要求表
导线类型
导线全
长(m)
平均边长(m)
边数
水平角测回数
测角中误
差(”)
方位角闭合差("
)
导线相对闭合差
附合导线
支导线
引点
2附合导线一般不超过两次符合,允许在一次符合的图根点上米用双极坐标法发展支导线和引点,支导线水平角应测左、右角,其圆周角闭合差不应大于士40。
3图根导线边长单向测定一测回(四次读数,读数较差不大于10mm),支导线和引点边长应对向观测一测回,或单向变动仪器高或棱
镜高各一测回,变动高度不应小于10cm。
对向观测或单向两次测定的距离较差不得大于2(a+bxD)mm。
其中a为测距仪固定误差,b为比例误差,D为边长,以km为单位,并编制导线略图。
4图根水准的布设按《城市测量规范》的规定执行,路线闭合差不大
于士40mm■■丄,此外可采用电磁波三角高程与平面同步施测,仪高和镜高均采用经检验的钢尺进行两次量测,两次丈量较差应小于3毫米,取
中数至毫米。
往返高差不符值不大于士60mmxS,附合或环线闭合差不大于士30“.EDmm(S为测距长度,L、D为路线长度,都以km为单位)。
垂直角对向观测一测回,每站测定气温、气压,作气象改正和仪器
加、乘常数改正。
5图根点成果采用近似平差法在PC机上计算,坐标和高程均取至毫米。
6图根点作临时标志,实地打水泥钉,并用20X20CM的红油漆方
框标记,图根点按TGXXX顺序编号。
2.管线点测量:
管线点的平面和高程采用全站仪或GPSRTK测定。
距离用测距仪测记两次取中数,测站至测点的距离不超过150m且采用长边定向。
所有原始
观测数据均用电子手簿按规定格式全野外采集。
六、内业资料整理
(1)图根控制成果整理
图根导线简易平差后列出图根导线点测量成果表及每条附合导线的
精度统计。
(2)综合地下管线的编辑
本次成图软件为专业成图软件。
根据外业记录和管线点编号生成管线点成果表并形成数据文件,软件将根据数据文件自动展绘其平面位置,根据管线探测外业记录和构筑物探测外业记录及草图编辑综合地下管线图。
综合管线图编辑时应符合以下要求:
1.管线点成果表按下表格式见表
图幅编号:
管线种类:
图上
上口点号
物探
上口
点号
接号连点
特征占八、、
附属物名称
坐标(m)
高程(m)
管径或断面规格
(mm)
材质
压力
或电压
(kV)
流向或根数
占用孔数/总孔
数
埋设方式
建设年代
所在道路
备注
X坐标
Y坐标
地面高程
管线高程
探测者:
校核者:
工程负责人:
日期:
2.管线均连接到管线点的几何中心,并在中心点处打断。
小于100CM、
大于20CM管线偏距图上不表示,在成果表的备注栏注明。
3.颜色规定
序号
内容
颜色
1
排水管线注记、水流方向线排水管线、管线点
42号
褐
4.注记内容
A、按要求在图上标注管线点正式编号。
B、管径注记:
同类管线在变径处两侧、三通(分支点)及拐点两侧分别注记管径,直线段同类管线相同管径可删去。
通讯管线注记已用孔数/总孔数。
5.对宽度和长度均大于5m的地下构筑物按比例编辑并注记,对宽度或长度小于5m的地下构筑物只绘制其中心位置,用符号表示并注记其尺寸、大小。
(三)编写技术总结
根据内外业所形成的全部资料和技术设计书编写技术总结,总结时应提出本次作业存在的问题,并对问题提出改进方案。
七、地下管线探测主要精度指标
1.地下管线及构筑物隐蔽点的探查定位精度按表四执行。
地下管线隐蔽点探查定位精度表四
地下管线及构筑物中心埋深h(m)
水平位置限差3
s(cm)
埋深限差
3h(cm)
<
1