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文档简介
1、本 科 毕 业 设 计 燕郊开发区地下管线探测技术设计Underground Pipeline Detection Technology Design of Yanjiao学 院: 测绘工程学院 专业班级: 测绘工程 测绘122 学生姓名: 学 号: 指导教师: ) 2016 年 06 月淮海工学院本科生毕业设计诚信承诺书 1.本人郑重地承诺所呈交的毕业设计,是在指导教师的指导下严格按照学校和学院有关规定完成的。2.本人在毕业设计中引用他人的观点和参考资料均加以注释和说明。3.本人承诺在毕业设计选题和研究过程中没有抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。4.在毕业设计中对侵犯任何方面知识产权的行
2、为,由本人承担相应的法律责任。 毕业设计作者签名: 年 月 日毕业设计中文摘要燕郊开发区地下管线探测技术设计摘 要:随着城市数字化时代的来临,在城市管理体系中建立地下三维管线网信息系统成为一种发展趋势,为城市建设提供了更有效的管理方法。本文以燕郊开发区为例,对该区管辖范围内的地下管线进行探测,查明该地区的地下管线现状,获取该区地下管线的属性信息与空间信息数据,为建立“数字燕郊三维管线网信息系统”提供合格的基础数据。通过收集该地区的地理环境与交通状况等信息,并对之前该区的测绘成果资料进行分析利用,根据地下管线探测的主要依据与技术要求,进行控制网的布设,管线点的测量,内业资料的整理以及图形的编绘,
3、并进行了测量风险的分析,针对各项风险提出必要的安全措施,设计出一套完整的地下管线探测技术方案,有利于使该区的地下三维管线可视化动态管理的发展更进一步。关键词:地下管线;控制测量;精度分析毕业设计外文摘要Underground Pipeline Detection Technology Design of YanjiaoAbstract: With the advent of the digital age city, the establishment of three-dimensional underground pipeline network information systems i
4、n urban management system has become a trend for urban construction provides a more efficient management methods. Taking Yanjiao example, the underground pipeline within the jurisdiction area of detection, to identify the status of underground pipelines in the region, get attribute information and s
5、patial information data in this area of underground pipelines for the establishment of the digital Yanjiao 3D pipeline network information system to provide qualified data base. By collecting geographical environment and traffic conditions in the area of information and data before mapping results w
6、ere analyzed using the area, according to the main basis of the technical requirements of underground pipeline detection, measurement control network layout, line points, within the industry, data collation and graphic compilation, and analysis of risk measurements, made necessary security measures
7、against the risks, to design a complete program of underground pipeline detection technology, help make the area of underground pipelines dimensional visual dynamic development management further.Keywords: Underground pipelines; Control Survey; Accuracy Analysis目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc16
8、112 1 概述 PAGEREF _Toc16112 1 HYPERLINK l _Toc10645 1.1 工程概况 PAGEREF _Toc10645 1 HYPERLINK l _Toc32457 1.2 工程目的 PAGEREF _Toc32457 1 HYPERLINK l _Toc11057 1.3 探测内容 PAGEREF _Toc11057 1 HYPERLINK l _Toc8095 1.4 测区范围及交通状况 PAGEREF _Toc8095 1 HYPERLINK l _Toc7255 1.5 工作步骤 PAGEREF _Toc7255 2 HYPERLINK l _To
9、c859 1.6工程进度计划 PAGEREF _Toc859 3 HYPERLINK l _Toc13624 2 作业依据 PAGEREF _Toc13624 4 HYPERLINK l _Toc12179 2.1 技术依据 PAGEREF _Toc12179 4 HYPERLINK l _Toc663 2.2 坐标与高程系统 PAGEREF _Toc663 4 HYPERLINK l _Toc11646 2.3 成图比例与分幅要求 PAGEREF _Toc11646 4 HYPERLINK l _Toc16997 3 已有成果资料的收集、分析及利用 PAGEREF _Toc16997 4 H
10、YPERLINK l _Toc32396 3.1 测绘资料 PAGEREF _Toc32396 4 HYPERLINK l _Toc26220 3.2 管线资料 PAGEREF _Toc26220 5 HYPERLINK l _Toc29440 4 测区地理特征及管线概况 PAGEREF _Toc29440 5 HYPERLINK l _Toc29980 4.1 测区地理特征 PAGEREF _Toc29980 5 HYPERLINK l _Toc23022 4.2 地下管线概况 PAGEREF _Toc23022 5 HYPERLINK l _Toc504 5 地下管线测量 PAGEREF
11、_Toc504 6 HYPERLINK l _Toc32394 5.1 控制测量 PAGEREF _Toc32394 7 HYPERLINK l _Toc567 5.2 管线点测量 PAGEREF _Toc567 12 HYPERLINK l _Toc17591 6 地下管线探查 PAGEREF _Toc17591 12 HYPERLINK l _Toc10128 6.1 地下管线探查精度要求及基本要求 PAGEREF _Toc10128 13 HYPERLINK l _Toc1837 6.2 明显管线点的调查 PAGEREF _Toc1837 15 HYPERLINK l _Toc31309
12、 6.3 隐蔽管线探测 PAGEREF _Toc31309 16 HYPERLINK l _Toc11187 6.4 探查质量评定 PAGEREF _Toc11187 18 HYPERLINK l _Toc17982 7 内业资料整理及图形汇编 PAGEREF _Toc17982 19 HYPERLINK l _Toc14388 7.1 管线库的建立 PAGEREF _Toc14388 19 HYPERLINK l _Toc10739 7.2 管线图编辑 PAGEREF _Toc10739 21 HYPERLINK l _Toc22209 7.3地下管线权属单位确认 PAGEREF _Toc2
13、2209 27 HYPERLINK l _Toc32612 8 施工组织 PAGEREF _Toc32612 27 HYPERLINK l _Toc6340 8.1 技术人员投入情况 PAGEREF _Toc6340 27 HYPERLINK l _Toc29051 8.2 设备仪器配置 PAGEREF _Toc29051 27 HYPERLINK l _Toc7358 9 工程质量管理 PAGEREF _Toc7358 28 HYPERLINK l _Toc20207 9.1 质量管理的基础工作 PAGEREF _Toc20207 28 HYPERLINK l _Toc24542 9.2 过
14、程质量控制 PAGEREF _Toc24542 29 HYPERLINK l _Toc11323 9.3 检查、持续质量改进工作 PAGEREF _Toc11323 29 HYPERLINK l _Toc10388 10 风险分析与安全措施 PAGEREF _Toc10388 30 HYPERLINK l _Toc12907 10.1 安全操作规程 PAGEREF _Toc12907 30 HYPERLINK l _Toc28333 11 成果提交 PAGEREF _Toc28333 31 HYPERLINK l _Toc26945 11.1 探测成果要求 PAGEREF _Toc26945
15、31 HYPERLINK l _Toc30058 结论 PAGEREF _Toc30058 34 HYPERLINK l _Toc32629 致谢 PAGEREF _Toc32629 35 HYPERLINK l _Toc12076 参考文献 PAGEREF _Toc12076 361 概述 工程概况现代城市的发展已经离不开地下管线探测工程了,其在城市的地下空间管理和城市规划建设中更是一项必不可少的工作。创建城市动态地下管线信息管理系统具有统一、完整、科学、准确等现代特征,也是对地下管线信息的可视化、制度化、规范化和科学化的体现。同时为实现“数字燕郊”奠定基础。燕郊经济技术开发区管理委员会(以
16、下简称“开发区”)政府决定于2010年9月开始,在开发区管辖范围内要进行地下管线探测工作,创建三维可视化系统,为城市的信息管理提供有效的数据支撑。 工程目的在“十五”期间开发区已进行了全区中心50平方公里的地下管线普查工作,但是由于燕郊城市建设高速推进,管辖面积向周围扩大,现有地下管线的数量、种类、走向等信息也发生了变化。而且本工程将以建设燕郊地下管线三维可视化系统为目的,与地上三维系统相结合,最终实现地物、地貌与地下管网均可以三维可视化管理的效果。因此本项目将以原有图形为参考,采用相应的技术方法对全区管辖范围内的地下管线进行探测,查明该范围内的地下管线现状,获取各类管线的空间及属性数据,绘制
17、出该区完整的地下管线成果图,创建相应的数据库系统,为“燕郊开发区地下三维综合管网信息系统”提供基础数据,根据这些基础数据创建出全区地上地下三维管线可视化系统,以便于城市的管理。1.3 探测内容该区本次探测的主要任务是:(1)对已有的地下管线包括给水管线、雨水管线、污水管线、天然气管线、供电管线、路灯线路、电信线路、有线电视、工业、热力、军用、中水等管线进行调查和探测,并确定其平面位置的信息及相关属性信息(如规格、高程、性质、走向和权属单位等等);(2)采集所有井内的图片信息(安全条件容许的情况下);(3)编绘1:1000地下综合管线图及管线点成果表。 测区范围及交通状况燕郊经济技术开发区位三河
18、市西部,隶属于河北省三河市,北与顺义相邻、西、南于北京市通州区接壤,城区范围位于东经1164511652,北纬39534001,系三河市西区。管辖范围约180平方公里,常驻人口约40万,在中国北方可以称得上是重要的高新技术产业基地和京东地区最富发展实力的现代化中等城市。燕郊开发区交通便利,102国道和京秦电气化铁路由东西方向横穿而过,且距首都天安门仅有约30公里。开发区地处燕山山前平原地区属典型暖温带大陆性气候,年平均气温11.1,辖区一年季分明,气候温和宜人,自然破坏力极低。 本次工程管线普查总面积大概为130平方公里,以大厂界,潮白河,南外环,顺义界这四个方向为界限进行普查。普查符合此次管
19、线探测取舍标准的所有管线,机关单位、工厂、院校庭院内部不查;正在拆迁待成片改造的旧街区或待开发的小区内部不查;村庄内部不查;高楼镇城区内不查。具体区域见图1.1。图 测区范围 工作步骤A 制定工作计划,确定技术方案;B 搜集原来相关的成果资料,进行技术设计书的编写;C 组织人员成立项目部,设立相应机构;D 管线已有成果资料整理,根据各管线产权单位的管线资料将管线的大概位置、走向标绘在工作底图上;E 管线调查与探测,根据已有的管线资料及管线的现实状况,进行实地确认,有条件要开井调查,对不能确定的管线可以通过物理探测方法实现,即采用物探仪器和相应的测量工具,对各种地下管线的明显点、隐蔽点进行调查和
20、探测,查清各管线的平面位置、埋深、走向及各种相关属性信息,再利用先进的数据录入软件与建库软件录入数据,形成管线数据表;F 控制测量,根据已有的资料为地下管线点的测定准备足够数量的测量控制点;G 采集管线点的数据,即利用全站仪进行管线点平面坐标与高程的测定工作;H 绘制管线图,即利用管线成图软件将坐标文件和管线数据表合并形成完整的管线数据库并进行查错处理后形成管线图;I 编辑绘制各种图件,对形成的管线图进行编辑加工,使之符合管线图的成图要求,叠加成果地形图后,通过绘图仪输出各种地下管线图;J 资料整理,将全部调查、测绘成果资料按规程要求进行整理,形成管线资料数据库及管线图数据文件,所有调查与测绘
21、的成果均以图纸及软盘(光盘)两种介质进行存储;K 进行管线调查成果的检查验收工作并建档立卷。工程进度计划本工程预计管线总长度为800公里、工期计划为150天。主要完成外业探测及建立数据表工作。详细安排见表。表1.1 工期进度安排表时间工作内容30天确定工作范围、工作量;收集已有管线资料、控制点资料、地形图;实地踏勘、制定工作计划、编写技术设计;仪器方法实验和一致性检查并提交报告;确定探测方法、统一调查手法;地下管线探查、控制测量;70天地下管线探查;管线点碎部采集;管线属性数据录入;质量过程检查30天完成地下管线探查工作;完成管线点碎部采集工作;完成管线属性数据录入工作;完成地下管线可视化信息
22、系统平台的创建研发工作;20天数据处理入库,建立数据库;完成质量检查工作编写技术总结。编写功能说明书。资料整理提交成果2 作业依据 技术依据城市测量规范(CJJ8-99),以下简称规范 ;国家三、四等水准测量规程(GB/T 12898-2009),以下简称水准规范 ;卫星定位城市测量技术规范(CJJ/T73-2010);1:500 1:1000 1:2000地形图图式(),以下简称图式 ;城市地下管线探测技术规程(CJJ61-2003),以下简称规程 ;全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范(GH/T 2009-2010);测绘成果质量检查与验收(GB/T 24356-2009);城市三维
23、建模技术规范(CJJ/T157-2010)。 坐标与高程系统要使地下管线数据资料与已有地形图统一起来,本次地下管线普查工作的坐标系统可以采用已有的地形图成果的坐标系统。平面系统采用1980西安坐标系;高程系统采用1956黄海高程系。 成图比例与分幅要求本次成图比例尺为1:1000,管线分幅标准与燕郊开发区内的同比例地形图分幅一致,可以用50cm*50cm分幅标准。3 已有成果资料的收集、分析及利用在进行工程项目技术设计之前有必要进行资料的收集,其中包括燕郊开发区内的已有地下管线资料以及测绘资料。且所有资料在使用前都要进行检查和验证,根据现实情况评价资料是否可信,利用这些资料前要进行精度分析,是
24、否符合本次探测所要求的精度。 测绘资料测区内已有的等级控制(平面、高程)成果可作为本次地下管线探测以及加密图根控制测量的起算依据。本次共收集三等GPS控制点(四等水准)成果共17个,经实地踏勘,点位保存完好,分布比较均匀。采用由高级到低级的布网原则,进行图根控制测量,完全能满足在该区内加密图根导线的要求。在本次收集的资料中有1:1000比例尺地形图,其可作为调绘资料、成果图底图、探测草图及各种管线调绘图的底图等,也可作为控制测量时所应用的图根导线选点用图。 管线资料本次已收集的地下管线调绘资料主要包括2005年燕郊地下管网图、燕郊开发区燃气管道分布图 、燕郊开发区给水管网现状图、2009年热力
25、管网走向图等管线示意图,与目前管线埋设状况有较大差距,有待继续收集其它管线和较为详细的管线资料,根据这些资料可进行地下管线探测的设计依据。4 测区地理特征及管线概况 测区地理特征测区境内多为平原,星散散布着低山、小丘,土层较厚,潜水面较浅,测区道路大部分为沥青、水泥层,而人行道大部分为花砖,其下为混凝土层。在调查中发现该区的地下管线大部分分布于慢车道下,有些位于人行道或绿化带下,只有少数主干管道位于快车道下,其中除了排水管线外,地下管线材质由金属材质构成,燃气与供水有部分管道是非金属材质。根据不同材质的管线我们采取不同的探测方法进行探测,对于金属管线可以利用其良好的导电性采用电磁波法,而对于非
26、金属管线则可以利用其与周围介质的物理差异性采用探地雷达来探测区分。但有些金属管线分段传导整体呈高阻,为了能够有效地分辨与周围介质的电性差异则采用较高频率的电磁波进行探测。综上分析,在燕郊开发区范围内的地下管线与周围介质进行对照时,有明显的物理性质方面的差异,因此具备以物理探测方式为前提的施工条件。 地下管线概况燕郊开发区内的地下管线种类包括给水管线、排水(雨水、污水)管线、燃气管线、有线电视管线等等,根据目前现场踏勘的情况尚未发现工业等管道,对于详细的管线现状调绘资料较为匮乏。一般管线布设在道路两侧的慢车道或人行道上,有些快车道上也有排水管线和热力管线的分布,且对于繁华路段而言管线非常密集,目
27、前已知的管线概况如下:(1)给水管道给水管道主要分布在慢车道、绿化带或人行道上,管径在100mm1000mm之间,主要管径为100mm-600mm;为铸铁和PVC管,部分为玻璃钢管;给水管道主干线的埋深一般情况下在范围内。(2)排水(含雨、污水)管道排水管道主要分布在快车道或慢车道上,管径在300mm2000mm之间,主要为300mm-1000mm 管径,多为砼质预制管,部分为玻璃钢、塑料管;管道主干线的埋深一般在范围内,且该类管道的明显点也比较多。(3)燃气管道燃气管道主要分布在慢车道或人行道上,管径在100mm400mm之间,主要为PE或钢管;燃气管道主干线埋深一般在范围。(4)电力(供电
28、、路灯)管线供电管线大部分分布在人行道下,材质多为铜质电缆,供电管道埋深一般在范围内。路灯管线大多分布在人行道下,材质多为铜质电缆。该类管线埋深较浅,一般在范围。(5)电信管线电信管线大多分布在人行道上,多为光缆或铜质电缆,电信管线埋深一般在范围。5 地下管线测量本次地下管线测量包括图根控制测量和管线点测量。不合格收集现有测绘资料,实地踏勘,资料利用分析制定施工方案及计划安排控制测量高程控制点布施平面控制点布施控制测量检查管线点三维坐标采集测量检查测量数据入库不合格不合格合格合格图 地下管线测量流程图 控制测量测区内有近几年作的C级、D级GPS控制网,采用1980西安坐标系,经检查精度满足要求
29、,可作为本次管线测量的首级平面控制网。测区内近几年作的三等、四等水准网,采用1956黄海高程系统,经检查精度满足要求,可作为本次管线测量的首级高程控制网。进行图根控制网测量时,一般在卫星信号难以覆盖地区内在D级GPS点和高等级的控制网基础上进行布设,根据实际情况测量方法可以选择采用全站仪导线法和支导线法进行测量。图根控制点的布设应选择通视条件良好的位置,一般在容易保存又不影响交通的道路口或者人行道上。控制点选用标准钢钉为标志,实地打入地面至平。图根点编号为:“TG”+流水号(XXX)(如TG001,TG002) 首级平面控制网布设方案图5.2 首级平面控制网布设方案一图5.3 首级平面控制网布
30、设方案二 首级平面控制网精度分析GPS测量的精度标准一般用GPS控制网中相邻两点之间的距离中误差来表示,其公式为: (5-1)式中:距离中误差(mm);a固定误差(mm);b比例误差系数(ppm);d相邻点的距离(km)。2001年实施的“全球定位系统(GPS)测量规范”中GPS的测量精度一般分为AAE六个等级,详细等级精度见表。在CJJ7397中,城市控制网、城市地籍控制网和工程控制网划分为二、三、四等和一、二级,详细精度指标见表。表5.1 城市各级GPS网的精度指标项目AAABCDE固定误差a(mm)358101010比例误差系数b(ppm)151020相邻点最小距离(km)3001002
31、3421相邻点最大距离(km)300090021036208相邻点平均距离(km)10003007010155100.25表5.2 城市GPS测量精度指标(CJJ7397)等级平均距离/kma/mmb/最弱边相对中误差(mm)二等91021/12万三等51051/8万四等21010万一级110101/2万二级115201/1万燕郊开发区测区范围较小,根据以上GPS测量规范此次平面控制网的布设方案采用三等城市控制网,精度指标为D级,仪器使用天宝R8 GNSS双频双星GPS,静态测量水平:(5 mm + 0.5 ppm)RMS、垂直:(5 mm + 1 ppm)RMS,经过计算可得出两种方案的各边
32、中误差,方案一精度分析见表,方案二精度分析见。表 控制网方案一精度分析起点终点相邻两点的距离(km)距离中误差距离相对中误差YJ001YJ0021/884484YJ001YJ0031/798497YJ003YJ0051/519220YJ003YJ0061/632448YJ003YJ0021/1028644YJ003YJ0041/729050YJ002YJ0041/769800YJ002YJ0071/1041660YJ004YJ0061/697095YJ004YJ0071/800990YJ004YJ0081/911697YJ005YJ0061/501452YJ005YJ0091/666415YJ
33、006YJ0081/807903YJ006YJ0091/724646YJ007YJ0081/902195YJ008YJ0091/1078659YJ008YJ0101/934041YJ009YJ0101/701630YJ009YJ0111/785727YJ010YJ0111/409749表 控制网方案二精度分析起点终点相邻两点的距离(km)距离中误差距离相对中误差YJ001YJ0021/887614YJ001YJ0031/750649YJ001YJ0051/989223YJ002YJ0031/752224YJ002YJ0041/892249YJ003YJ0041/867003YJ003YJ005
34、1/516808YJ004YJ0051/1029492YJ004YJ0061/782082YJ004YJ0071/848216YJ005YJ0061/677893YJ005YJ0081/771956YJ006YJ0071/556473YJ006YJ0081/876172YJ006YJ0091/818032YJ007YJ0091/834999YJ008YJ0091/745539YJ008YJ0101/771084YJ009YJ0101/464397根据上面的表格内容可以计算出布设方案一中控制网的最弱边相对中误差为:1/409749,方案二中控制网的最弱边相对中误差为:1/464397,这两个方案
35、均符合三等城市控制网的精度指标:小于1/8万,比较这两个方案可得:方案二中的最弱边相对中误差小于方案一中的最弱边相对中误差,因此选择方案二的布设方式。5.1.3 GPS-RTK图根控制测量技术要求采用美国生产的天宝RTK进行平面控制网的测量,该仪器精度较高,快速动态测量水平:(10 mm + 1 ppm)RMS、垂直:(20 mm + 1 ppm)RMS,完全满足在本区布测图根导线网的需要。(1) RTK控制测量技术要求 = 1 * GB3 根据相关规范利用RTK加密控制点时,有效的观测卫星数要大于等于5颗;卫星高度角大于等于15;PDOP值应小于等于6;RTK的固定解应在稳定于毫米级精度时,
36、并且信号稳定后才能开始进行观测记录,观测不得少于2次,观测时间要求不得少于2分钟,两次观测的坐标分量之差要求小于或等于10mm;若进行RTK加密控制点时,需要对所有加密控制点之间的距离进行校核,控制点之间的最大边长长度及相对精度指标应该满足要求。详细精度要求见表。表5.5 RTK控制点边长长度及相对精度要求控制点边长最大长度 (m)控制点边长最短长度 (m)相对精度250 80 1/4000为保证数据的可靠性、防止粗差,每个测量点都应该独立地测定两次,两次测量之差必须小于5cm,否则就要重测;测量结束对所测的成果进行重复抽样检查时,抽样检查的数据量应该不少于5%,且进行重复抽样检查时所采集的数
37、据时间与初次采集的时间间隔越长越好,点位之差应小于3厘米; 图根导线、三角高程测量技术要求图根控制测量依据已有的一级导线点为起算依据,使用前必须进行检核,合格后方可使用。沿探测道路布设满足工作需要的导线时,高程可以采用三角高程。施测前按规范的有关规定对等级点进行检测,图根控制测量严格按技术规程的规定进行。图根导线采用经鉴定合格的拓普康2全站仪进行观测,水平角度观测一测回,测距观测一测回两次读数。在进行图根导线测量时,各项观测限差应该符合各类测量规范所规定的技术要求。图根光电测距导线测量技术要求见表,三角高程测量技术要求见表,垂直角观测测回数与限差要求见表。附合导线长度的要求按表执行,其中网结点
38、间的长度应小于或等于附合导线长度的倍,对于特殊情况或因地形限制而无法附合时,布设方案要少于4条边,且最长边长要小于100米的支导线长度。在进行控制测量时整个观测过程的资料一般采用电子手簿进行记录。距离测量时,直接测量平距,气象改正数可以直接输入到全站仪中,现场进行改正计算。表5.6 图根光电测距导线测量技术要求附合导线长度(m)平均边长(m)测角中误差()测回数方位角闭合差()导线相对闭合差9008020114000注:1、n为测站数;2、对于一些特别困难的地区附合导线的长度和平均边长可放长至技术要求的倍。表 三角高程测量的主要技术要求项目线路长度(km)测距长度(m)高程闭合差(mm)限差4
39、100注:n为边数表 垂直角观测测回数与限差等级测回数指标差垂直角互差一次附合2115255225二次附和5125本次设计可以采用清华山维NASEW2000测量控制网平差系统进行平面控制网和高程控制网的平差计算,且均要进行严密平差。 管线点测量一般情况下,在完成管线点探查作业后就要开始进行地下管线点的测量。本工程计划投入使用拓普康GTS-336N型全站仪,按照极坐标法以边和角测量的方式测量管线点的平面位置,采集其平面位置信息,对于其高程测量,按照光电测距三角高程的方法进行测量,并提交原始数据文件及所使用控制点坐标文件供检查使用。6 地下管线探查一般情况下在进行地下管线探查前首先要充分搜集相关的
40、调绘资料并分析已有的调绘资料,再选择适当的方法进行试验,本次设计所采用的方法是到实地调查与用仪器进行探测相结合的方法。在探查过程中一般要遵守从已知到未知,从简单到复杂的原则,若有多种探查方式都可以进行探测时,则要优先选择更加有效快捷的方法进行探测,有些情况地形条件比较复杂,这时采用多种探查方式进行探测,根据实际再相互验证得出最后的成果。在明显管线点的探查时需要开井、下井查明管线的种类、平面位置、埋深以及管线走向等属性信息。隐蔽管线点采用仪器探测的方法进行,管线探查应对隐蔽管线点采用仪器探查方法进行搜索信号、确定位置、确定深度和进行追踪,严禁断续追踪或跳跃式探测。 地下管线探查精度要求及基本要求
41、 地下管线探查精度要求主要精度要求如下:隐蔽管线点的平面位置限差: (6-1)隐蔽管线点埋深限差: (6-2)式中:为地下管线的中心埋深,单位为厘米,当100cm时以100cm代入限差公式计算。明显管线点的量测精度:埋深限差不得大于5cm。6.1.2 地下管线探查的取舍标准根据燕郊开发区城区内目前地下管线敷设的实际情况,来确定本次地下管线普查工作的主要管线的种类及敷设范围: (1)给水(中水)管线、排水(雨水、污水)管线、电信(有线电视、军用)管线、供电(路灯)线路、燃气、热力、工业、不明及综合管沟(块)等。(2)城市道路上及建筑后退道路红线范围内敷设的各种管线及上述范围外其他区域敷设的城市市
42、政干管和其他各类专用管线。(3)机关企事业单位、部队、小区范围内专为该地块配套服务的管线不纳入本次普查范围,但配套管线的主要接入、排出段应进行普查。管线探测取舍标准见表。表6.1 管线探测取舍标准管线种类调查取舍标准备 注给 水给 水管径100mm中 水排水雨 水管径300mm方沟400400mm污 水(雨污合流)管径300mm电力供 电电压380V包括直、交流路 灯电压380V燃气煤 气全测天然气全测液化气全测电 信电 信全测含广播电台电缆、联通、移动、军用电缆有 视全测军 用全测热 力全测工业管道全测不 明全测6.1.3 测区内地下管线类别及作业代码表6.2 地下管线的代码及颜色表管线种类
43、代码标注简称颜色色号给 水给 水JS给 水蓝色5中 水ZS中 水排水雨 水YS雨 水褐色16污 水WS污 水雨污合流YS雨 水电力供 电DL供 电红色1路 灯LD路 灯燃气煤 气MQ煤 气品红6天然气TR天然气液化气YH液化气电 信电 信DX电 信绿色3有线电视TV有 视青色4军用光缆JY军 用绿色3热 力RL热 力桔黄40工业管道GY工 业黑色7不 明BM不 明灰色9地形底图灰色2526.1.4 地下管线探查查明与测注的项目表6.3 查明与测注的项目表管线种类管 线 点量 注项 目测注高程位置特 征 点附 属 物给 水给 水三通、四通、弯头、变径、变材、变坡、直线点、非普区、接图点、入户、预
44、留口、堵头窨井、阀门、消防栓、水源井、水塔、水池、泵站、水表、出地点断面尺寸、材质、埋设方式管顶及地面高中 水排水雨 水三通、四通、五通、弯头、变径、变材、变坡、直线点、非普区、接图点、出水口、进水口、户出、预留口、堵头窨井、起终点井、雨水篦断面尺寸、材质、埋设方式、流向管底(沟底)及地面高污 水(雨污合流)电力供 电分支、转折、变径、变坡、直线点、非普区、接图点、入户、预留口、堵头窨井、手孔井、接线箱、控制柜、变电站、上杆、路灯、信号灯、 亭断面尺寸、材质、埋设方式、电压管顶及地面高路 灯燃气煤 气三通、四通、弯头、变径、变材、变坡、直线点、非普区、接图点、入户、预留口、堵头窨井、阀门、凝水
45、缸、调压箱、调压站、煤气柜、出地点断面尺寸、材质、埋设方式、压力类型管顶及地面高天然气液化气电 信电 信分支、转折、变径、变坡、直线点、非普区、接图点、入户、预留口、堵头人孔井、手孔、接线箱、上杆断面尺寸、材质、埋设方式管顶及地面高有线电视军 用热 力三通、四通、弯头、变径、变材、变坡、直线点、非普区、接图点、入户、预留口、堵头窨井、阀门、出地点断面尺寸、材质、埋设方式管顶及地面高工业管道三通、四通、弯头、变径、变材、变坡、直线点、非普区、接图点、入户、预留口、堵头窨井、阀门、出地点断面尺寸、材质埋设方式管顶及地面高不 明三通、四通、弯头、变径、变材、变坡、直线点、非普区、接图点、入户、预留口
46、、堵头窨井、阀门、出地点断面尺寸、材质、埋设方式管顶及地面高注:1、 电力等管沟测注的平面位置为通道几何中心位置,管线埋深:电力以管沟内最上一条电缆埋深为准、其它管沟内的管线埋深测至管线外顶;管沟埋深测至沟(道)内底,并注明管沟几何尺寸;通讯管块/套管测注的平面位置为管块几何中心,埋深为管块顶。排水管沟测至内底,排水管沟本身即为管道,不属于其他管线通道的定义。2、 电信、热力、排水井室大于2米的测边框。3、 特征点、附属物及材质的名称标准按技术规程附录标准执行。 明显管线点的调查在已有的调绘成果基础上,根据管线类别和埋设情况分别进行具体调查。采集各类明显管线点的数据信息时应在各明显点处全部开井
47、量测,调查内容和项目见附表。调查工作结束后,记录好仪器探查管线段的相关信息,然后进入下一工序。表6.4 地下管线实地调查项目管 线种 类埋 深断 面 尺 寸埋设方式压力类型电压流向电 缆材质特征点附属物道路名称权属单位管底高管顶高管 径宽X高总孔数占用空数电缆条数给 水中 水雨 水污 水电 力路 灯交 通电 信有 视军 用煤 气天然气液化气工 业管 道热 力不 明注:表中“”为应调查项目。 隐蔽管线探测 探测仪器的选择原则(1)高分辨率、强抗干扰能力。(2)探查精度应按照城市地下管线探测技术规程规定的精度要求。(3)有足够大的发射功率(或磁矩)。(4)有多种发射频率可供选择。(5)仪器轻便、性
48、能稳定、可重复性好,易操作,显示清晰。(6)可以快速定位、定深。(7)结构坚固、应有良好的密封性能。 投入的探测仪器本着上述原则在此次地下管线探查工程中投入了以下仪器设备:英国RD433PDL、RD4000型管线探测仪,日本PL960及瑞典RAMAC/GPR型探地雷达等仪器设备配合使用,能够满足管线探测的精度要求。以上各种仪器的探测功能不完全相同,有各自的特殊功能,在作业时可以根据实际情况进行选择确定,工作前经过探测仪器的一致性校验后上述仪器基本满足在燕郊开发区内开展的地下管线探测工作所需要的要求。 探测方法技术通过有效方法试验来确定在本测区内开展地下管线探测时,探测仪器的最佳工作使用模式。通
49、常情况下雷迪系列管线仪最佳发射频率为33kHz、最佳发射功率50%,最佳收发距15-30米,最小收发距不小于13米。PL-960管线仪最佳发射频率为27kHz、最佳发射功率50%,最佳收发距15-25米,最小收发距不小于9米。采用如下措施可以收到较好的效果:(1)金属管线的探测通讯管线由于其直径都比较小,因此探查方法主要是夹钳法,而电力管线一般采用工频法或夹钳法来进行探查。对于金属材质的燃气管线,一般用感应法探查,管径较细的管线,还可采用夹钳法探查。热力管线材质一般为钢管,探查信号比较好,一般采用直连法、感应法和夹钳法来探查。(2)非金属管线的探测排水管线由于检修井较多,大部分可以进行实地调查
50、,其调查的方式就是利用“L”尺直接量测,直接读出其管径、埋深等数据。对于调查不能查明的排水管线,可以采用地质雷达等探查手段进行辅助探查。电信管线埋设较浅一般在1米左右,对于预埋管线可通过两端穿金属线材如钢丝、钢绞线等方法,采用直连法施加电磁波信号进行准确、快速探测。在可开挖的地段一般采用机械法进行探测,在硬质路面也可以采用地质雷达的方法进行探测。(3)路口、路段扫描探测为确保工程质量,所有路口、路段必须进行扫描探测,防止漏、错探测管线。其中路段应垂直道路采用感应法加大发射机功率,且发射机与接收机保持同步移动进行扫描探测;路口应分别进行纵向、横向扫描。(4)修正方法及修正系数通过仪器一致性校验时
51、,在本次投入的仪器中仪器的一致性较好,仪器探测的精度基本满足技术规程的要求。在实际工作过程中管线的探测深度就是目标管线的中心埋深,因此记录时要将该深度修正到管线的管顶或管块(组)顶上。一般在探测准确的情况下,管道类修正方法为中心深度减去半径即为管道的上顶埋深;管块(组)等线缆类则修正方法为探测深度减去探测的目标管线到管块(组)顶的间距。但是管线埋设状况因周围环境的变化、邻近管线的干扰等造成探测的深度与实际深度差距较大,同一管线在不同的地段、同一地段不同的管线其探测深度往往与实际差距较大,某些甚至难以满足技术规程的精度要求,因此在探测中要不断在明显点进行验证,求得不同管线、不同地段的修正系数,或
52、通过钎探和开挖验证进行修正等提高探测精度。 探查质量评定为确保工程质量,本工程严格实行“三级检查”制度,各级检查必须满足以下条件,并对探查工序质量进行评定。(1)明显管线点重复量测的埋深中误差为:3cm (6-3)式中:重复量测差值;重复量测点数(2)隐蔽管线点仪器同精度重复检测平面位置中误差和埋深中误差的限差取相应精度限差的倍,根据不同埋深区间分别统计和衡量。 (6-4)式中:平面位置偏差值;检查点数。 (6-5)式中:埋深差值;检查点数。(3)地下管线平面位置和埋深中误差限差计算公式如下: (6-6) (6-7)式中:各检查点管线中心埋深,单位为厘米(cm),当100cm时,取=100cm
53、;隐蔽管线点检查点数。(4)隐蔽管线点开挖检查精度,其中超过限差的管线点的个数占总开挖点数的比例不得大于10%。7 内业资料整理及图形汇编 管线库的建立建立管线连接关系库为了后期与管线管理信息系统挂接简单准确,本工程采用单向连线,点库和线库分开的建库模式。将地下管线调查过程中收集的各种管线属性信息和坐标进行整理,输入到系统中,形成外业探测连接关系库。外业探测连接关系库采用*.mdb格式。管线库点表数据结构见附表,管线库线表数据结构见附表。表7.1 管线库点表数据结构ID字段名称输入方法单位数据类型字段长度小数位数1ID普通整数202管类选择文本203管线起点号普通文本114特征选择文本205附
54、属物选择文本206道路名称选择文本127X坐标普通m数值1438Y坐标普通m数值1439地面高程普通m数值9310管线点高程普通m数值9311点备注选择文本30表7.2 管线库线表数据结构ID字段名称输入方法单位数据类型字段长度小数位数1ID普通整数202管类选择文本202管线起点号普通文本113管线终点号普通文本114管线起点埋深普通m数值925管线终点埋深普通m数值926材质选择文本87断面尺寸普通mm文本408埋设方式选择文本810总孔数普通整数311已用孔数普通整数312电缆条数普通整数313电压值选择Kv文本814压力类型选择文本415排水流向普通文本69保护材料选择文本819普查年
55、代普通整数817权属单位选择文本4020线备注选择文本30 形成管线图本次工程的管线图采用在AutoCAD平台上开发的管线成图系统,进行机助成图,提高了形成管线图的准确程度和成图效率。录入及管线成图流程见附图,检查操作流程见附图。数据库成图新建数据库坐标入库数据库检查管线统计错误浏览与修改录入线属性录入点属性建立图形图 管线连接关系录入和成图流程预处理错误修改图廓层检查扩展属性检查图形关系检查接边检查与处理图形拓扑检查与处理错误浏览与修改图 检查操作流程图 管线图编辑管线图编辑的一般规定形成的管线图与地形图进行叠加,并进行相应的编辑整理(原地形图上的各种地下管线地面设施如窨井等,应全部关闭,均
56、以本次测定的位置为准),移动野外管线点号,编辑注记。注记应采用线上注记,但需要注意的是不能互相压盖,否则注记不清。线段长度短与注记或注记密度过大时可以适当取舍,从而形成专业的地下管线图和综合管网图。具体要求如下:(1)地下管线图中管线代号、层和颜色的设置按表、执行。代号、层和颜色的设置要求见表,地下管线标识码、层和内容颜色的设置要求见表。(2)地下管线图中各类管线的点要素图形必须按规定绘制,详细规定见表;文字注记也按规定绘制,详细规定见表;管点管线扯旗和附属设施边界线用Line工具绘制;而对于其他地形图中内容的表示方法要参照GB/T 20257.12007的规定严格执行。(3)编辑管线图时,如
57、果出现基本地形图与管线要素图的图形发生矛盾或者发生重合时,其地物符号、道路名称等应作适当的处理,以保证图面的美观。(4)在地下管线图相关信息中的注记要求要做到如下几点:注记应与管线平行,位置应选择在管线适中部位,注记应整齐、紧凑、清晰;压盖地貌地物过多的位置,进行注记时可以采用扯旗方式来表示;在管线进行注记方向时应该按照光影法则进行注记;管径以毫米为单位。 直埋电缆应注记根数,导管应注孔数;根数加注“根”字,孔数加注“孔”字;高程注记至厘米,当高程出现负值时,应在高程数字前加“”符号。(5)需要注意的是在地面及其以上建(构)筑物的边界要用实线进行表示;而在地面以下建(构)筑物的边界要用虚线进行
58、表示。(6)对于垂直的管线,在误差允许范围内,应在管线邻接方向上将垂直管线的管线点进行适当移位,应使管线点不发生重叠。表7.3 地下管线的代号、层和颜色的设置管线种类代码标注简称颜色色号给 水给 水JS给 水蓝色5中 水ZS中 水排水雨 水YS雨 水褐色16污 水WS污 水雨污合流YS雨 水电力供 电DL供 电红色1路 灯LD路 灯燃气煤 气MQ煤 气品红6天然气TR天然气液化气YH液化气电 信电 信DX电 信绿色3军 用JY军 用绿色3有线电视TV有 视青色4热 力RL热 力桔黄40工业管道GY工 业黑色7不 明BM不 明灰色9表7.4 地下管线的标识码、层、内容颜色的设置管 类标 识 码层
59、 名内 容颜色号给 水JSLINE给水线给水管线5JSPOINT给水点给水管线点符号JSTEXT给水点号给水管线点号JSMARK给水注记给水管线注记中 水ZSLINE中水线中水管线5ZSPOINT中水点中水管线点符号ZSTEXT中水点号中水管线点号ZSMARK中水注记雨水管线注记雨 水YSLINE雨水线雨水管线16YSPOINT雨水点雨水管线点符号YSTEXT雨水点号雨水管线点号YSMARK雨水注记雨水管线注记污水(雨污合流)WSLINE污水线污水管线16WSPOINT污水点污水管线点符号WSTEXT污水点号污水管线点号WSMARK污水注记污水管线注记供 电DLLINE电力线电力管线1DLPO
60、INT电力点电力管线点符号DLTEXT电力点号电力管线点号DLMARK电力注记电力管线注记路 灯LDLINE路灯线路灯管线1LDPOINT路灯点路灯管线点符号LDTEXT路灯点号路灯管线点号LDMARK路灯注记路灯管线注记煤 气MQLINE煤气线煤气管线6MQPOINT煤气点煤气管线点符号MQTEXT煤气点号煤气管线点号MQMARK煤气注记煤气管线注记天然气TRLINE天然气线天然气管线6TRPOINT天然气点天然气管线点符号TRTEXT天然气点号天然气管线点号TRMARK天然气注记天然气管线注记液化气YHLINE液化气线液化气管线6YHPOINT液化气点液化气管线点符号YHTEXT液化气点号
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