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文档简介
TOC\o"1-5"\h\z一、 概况 1\o"CurrentDocument"二、 测区概况及地球物理特征 1\o"CurrentDocument"三、 参加试验的仪器 1\o"CurrentDocument"四、 探测方法试验 2(一) 收发距的选择 2(二) 发射功率的选择 3(三) 工作频率的选择 3(四) 激发方式的选择 3(五) 定位、定深方法的选择 4\o"CurrentDocument"五、 结论 4附录 5一、 物探方法试验数据表 5二、 最小收发距曲线图 5阳江市区地下管线普查探测工程方法试验报告、概况为查明阳江市地下管线的敷设现状,实现地下管线的动态管理,为城市规划建设提供可靠的基础资料,受阳江市规划局的委托,山东正元地理信息工程有限责任公司承担了阳江市地下管线探测工程任务。为了顺利开展普查工作,保证工程质量,并且为保证所投入仪器的有效性、精度和有关参数,于2010年1月15日组织物探作业人员在测区内,对投入施工的4台管线探测仪进行了仪器的探测方法试验及最佳收发距试验。二、 测区概况及地球物理特征本次管线普查测区范围为阳江市江南新城和东风路,主要道路有东风一路、东风二路、东风三路、新江北路、西平路、安宁路、马南路和创业路。测区地势平坦,地下埋设的管线与周围介质有明显物性差异,是提供物探方法实施的良好基础。三、 参加试验的仪器本测区投入4台(套)管线探测仪参加试验,包括RD433一台,PL-960三台。外观检视情况:各台(套)仪器发射机及接收机及配件完好、齐全,正常。这4套仪器由英国Radiodetection和日本富士公司生产,投入的两种管线探测仪是管线探测专用仪器,其具有探测精度高、抗干扰性强、效率高、性能稳定等特点,在国内专业管线探测单位队伍中普遍使用。RD433型发射机可采用直接、夹钳方式连续发射8KHz、33KHz和65KHz等不同工作频率的信号供探测者选用,在采用感应方式时可以使用8KHz、65KHz两种工作频率。PL-960型发射机工作频率有27kHz、83kHz、334kHz等不同工作频率的信号供探测者选用。接收机具有多种探测方式与变频探测功能。除接收发射机的工作信号探测管线外,还可利用工频法搜索探测电缆及部分金属管线,另外,还具有根据发射机发射的信号来指示管线负载电流方向,从而判别区分相邻管线的功能。参加本次试验的管线探测仪器如下(表3.1):仪器清单 表3.1仪器编号接收机发射机仪器型号编号仪器型号编号1RD-433HT10403HKRD-433FU20466HK22PL-960002924PL-9600029243PL-960002931PL-9600029314PL-960002397PL-960002937四、探测方法试验为了满足探测要求,统一技术方法,通过选择有代表性的地段,不同的管线进行的方法试验,来确定最佳收发距离、发射功率、工作频率、激发方式。管线探测仪探测地下管线的方法,按场源的不同可分为主动源法和被动源法;按信号激发方式不同可分为直接法、感应法和夹钳法等;测深方法可用直读法、特征点法等。对于不同的地下管线,由于其材质、管径、埋深及敷设方式不同,探测时采用不同的探测方法其效果也不尽相同,为此,在正式开始探测工作前做了各项方法试验,以确定最佳的探测方法,现将试验结果总结如下:(一)收发距的选择(1)最小收发距最小收发距的确定选择在无地下管线、无干扰正常地电条件下,分别利用不同的工作频率、发射功率、接收机增益来测定不同距离下的接收机信号,试验数据见附录二“最小收发距曲线”。测定结果表明,在不同的工作频率、发射功率、不同的接收机增益下的最小收发距也不同,但不论采用何种工作频率、发射功率、接收机增益,RD433在距离发射机15米以远的距离,接收机信号反映均趋以平稳,且没有明显差别,PL-960在距离发射机12米以远的距离接收机信号反映均趋以平稳(具体见“附录二收发间距试验曲线”)。故本区最小收发距RD433最小收发距宜选择为15米,PL-960小收发距宜选择为12米。(2)收发距的选择通过试验发现,收发距的选择应根据管线的埋设方式、深度、材质、周围介质条件等实际情况来确定,但一般应选择在最小收发距以外到异常不明显之间。RD433的收发距选择在15-30米之间,PL-960的收发距大于12米。(二) 发射功率的选择固定最佳收发距及发射频率,接收机在最佳收发距的定位点上改变发射机不同功率视接收机读数满偏度及灵敏度来来确定最合适的发射功率。通过试验发现,发射频率的选择应根据管线的埋深、材质、激发方式、工作频率、接收距离、周围介质条件等实际情况来确定,但一般应选择在50%-75%为适宜。(三) 工作频率的选择通过试验发现,不同的工作频率对管线探测的平面定位影响不大,但对测深有着一定的影响。因测区内管线(给水、天然气、电力、电信)埋深在0.5.0-1.5m,地下介质导电性较差,RD433利用33KHz进行激发时可获取较稳定的信号,追踪距离远,探测的结果精度高RD433利用33KHz较65KHz进行激发时,可获取较稳定的信号,追踪距离远,探测的结果精度高。PL-960的工作频率27K和83K均具有稳定的信号。(四) 激发方式的选择本区给水与煤气主要为铸铁管,埋深一般在0.5-1.5m之间,此类管道导电性根据本身性质、材质、连接方式及周围介质情况稍有不同,因此在条件允许情况下,金属给水管线首选的信号激发方式应为直接法,连接点可选择在阀门或消防栓等出露点上。接地线应垂直目标管线且尽量不跨越临近管线,并保持良好的接地条件。当探测煤气管道且不具备连接条件时,可选择地面感应法。对于电信、电力电缆由于测区内多为管块或管沟,局部地段有直埋,实地人孔井、手孔井较多,此类管线信号激发方式应采取夹钳法,条件不具备时可采取感应法。通过试验发现,对于埋设较深的管线,应尽量采用直接法(夹钳法)激发,而选择感应法激发时,测深存在偏深的问题,通过实地在该段管线已知明显点做试验,来确定探测修正系数后,再实施该段管线的探测工作。(五)定位、定深方法的选择对于转折、三通等管类点的定位应在不同方向的直线段上分别测定三个点,然后采用交汇的方法定出转折、三通点。根据试验发现,当对管线利用直读法进行测深时,其测定深度要比管线实际埋深要大,且差值较大,因此,测深要采用特征点法中的70%法,直读法测深只作为参考。五、结论(1) 金属管道的探测测区内金属管道有给水材质大多为铸铁、钢,埋深一般在0.5-1.5m之间。此类管道导电性根据本身性质、材质、连接方式及周围介质情况稍有不同,但总的来讲导电性良好,因此,不论采用何种信号激发方式均能取得较好的探测效果,但为了保证探测数据的精确度,对于给水管道应首先考虑使用连接法进行探测,当探测不具备连接条件的给水管道时,可采用感应法, RD433型管线仪工作频率宜选择32KHz,发射机输出功率宜选用50%-75%,测深时采用70%法,直读法仅供参考°PL-960型管线仪工作频率宜选择83KHz,发射机输出功率宜选用10%-29%,探深时采用直接读取法,直读法仅供参考。(2) 电信、电力电缆的探测测区内电信、电力(包括路灯)电缆的埋设多为管块、管沟,个别小的分支地段有直埋,电信电缆实地人孔井、手孔井较多,而电力电缆以管沟、管块为主,均具备了使用夹钳激发信号的条件,因此,此类管线的信号激发方式应采用夹钳法,个别条件不具备地段可采用感应法,定位、定深时应考虑被夹电缆在管块(沟)中的实际位置,根据实际情况校正到管块中间位置及外顶埋深。RD433型管线仪工作频率可选择65KHz或33KHz,发射机输出频率应不同条件选择50%-75%为适,测深时采用70%法。PL-960型管线仪工作频率可选择83KHz,发射机输出功率宜选用10%-29%,探深时采用直接读取法。从试验结果显示出70%法、直接读取法定深与实际深度存在略微偏差,但误差在《规程》要求精度范围之内。在实际工作中注意校正。直读埋深误差较大,尤其是感应法直读埋深误差更大,因此直读埋深只能作为参考,不能作为定深依据。(3)非金属管道的探测测区内非金属管线主要为排水管道、天然气及少量给水管道。排水管道检修井较多,基本满足定点距离要求,主要以实地开井调查为主,个别超长地段可采用电磁示踪法探测,并辅以地质雷达探测。对天然气
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