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文档简介

1 2 11.0.1为规范和统一上海地区城市地下病害调查工作,有效防范城市地下病害体1.0.2本标准适用于道路、广场、居民区、工业园、堤岸及地下施工影响范围等1.0.3城市地下病害调查,除应符合本标准外,尚应符合国家、行业和本市有关22术语和符号2.1.1地下病害体undergrounddisa2.1.2地下病害underground2.1.3地下病害体探查undergrounddisaster2.1.5脱空cavityunderneath2.1.6疏松体looselyinfille2.1.8二维探地雷达法two-dimensionalgroundpenetratingrada2.1.9三维探地雷达法three-dimensionalgroundpenetratingradarm32.1.12面波成像法surfacewaveimaging2.1.14横波反射法transversereflectionwav弹性介质内的变化规律,间接判断地下病害体2.1.15微动勘探法microtremorexplorat演计算地下介质瑞雷波速度,判断地下病害体特征的一种2.1.16高密度电阻率法multi-electro2.1.17瞬变电磁法transient4地下视电阻率的变化,判断地下病害体特征的一2.1.18探地雷达数据人工智能解译artificialintelligenceinterpretationofgroundpenetratingradarreco2.1.19人工智能解译置信度confidenceofartificialintelligenceinterpretation2.1.20地下病害体风险评价riskevaluationofundergrounddisastersbodies2.1.21区域地下病害风险评估riskevaluationofarea2.1.22地下病害监测monitoringofundergrounddisasters2.1.23地下病害预警prewarningofundergrounddisasters52.1.28罩面overlayofpavement2.2.1二维探地雷达法、三维探地雷达法使用f6N——噪声电平;783基本规定3.0.1地下病害调查应在收集区域地质、地面塌陷及基础设施等资料基础上,查根据需要开展区域地下病害风险评估、地下3海堤、江岸、内河防汛墙沿线的重点地段宜在特大汛期前、4重要外事活动、大型集会前宜对周边道路及人群6盾构、基坑、顶管、挖掘等施工区域出3.0.4地下病害体探查宜按普查、详查、验证及回察等阶段实施,并应符合下列94地下病害体分类及代码代码位于道路结构层与地基土之间,埋置深度浅,不含空腔内相对介电电阻率大于地面硬壳层,高阻异介电常数小于周弹性波速度低,疏松程度越高,速度电阻率大于周边土体,疏松程度越高,电阻率与周边土体差异越相对介电常数明富(集)水体内只电阻率小于周边土体,低阻异常5技术准备4调查现场车辆、行人等交通状况,分析其对5.1.3宜根据测区收集资料和现场踏勘情况,综合地形、浅层砂、排水管涵和历5.1.4探测仪器应按质量管理体系要求进行检校,确认投入的仪器设备性能状态5方法选择、原理简述、测线布置、工作5.2.3应根据地下病害体探查、地下病害评估等成果资料及现场踏勘情况,综合5.2.5对监测与预警系统的上游、下游系统设计数据流程接口、格式,宜形成系6地下病害体探测2地下病害体具有一定的规模,在地表能引起可被观测的6.1.2地下病害体探测时,应遵循从已知到未知、从简单到6.1.3探测方法应根据场地条件、探测效率、分辨率、准确程度、抗干扰、探测6.1.4地下病害体探查应在收集资料的基础上进行,资料收集内容应符合本标准2测线布设宜避开地形突变及对探测方法产生干3测线长度应确保其数据成果能够覆盖异常体并保留适当行平面和高程测量;其测量精度应符合现行行业标准《城市测量规范》CJJ/T86.1.8探测成果解译应结合探测区域的工程地质、水文地质、地下管线、排水管6工作温度-20℃~60℃。6.2.5探测工作开展之前,宜根据测区范围内的地层、含水率、电阻率等不同,3在城市道路、人行道等区域进行探测时,测线宜沿道路行进方4在城市广场等非道路区域进行探测时,测线宜沿场5在隧道、管道上方进行探测时,测线宜沿隧2采用测距轮触发连续采集时,应定期校核并更新测6在数据处理各步骤均可选择频率滤波,剔除2应根据同相轴、振幅及相位、频率等属性特征提取疑似地下病害体异常。顶部反射波与入射波同顶部反射波与入射波同相顶部反射波与入射波反相6.3.1三维探地雷达法适用于道路、机场、广场等平坦开阔场地,主要以车载方2车载速度应与三维探地雷达数据采集匹配,测区内电磁干3区域人流及车流量较小,满足探测工程车顺利、匀6.3.3三维探地雷达应具备雷达集成主机、阵列收发天线、定位测量系统、数据5工作温度-20℃~60℃。6.3.4三维探地雷达天线主频的选择应根据地6.3.7三维探地雷达法数据采集、质量检查与评2采用测距轮触发连续采集时,应定期校核并更新测3数据采集过程中,确保参数设置准确,及时监视设2对三维探地雷达数据解译时,宜在多①呈似椭圆形或②闭合区域内反平板状或二者复合形态顶部反射波与①呈不规则闭合仍可能呈现相似的不规则闭合形态顶部反射波与①一般呈斑点状域内反射能量不相位特征不易①呈似椭圆形或②闭合区域内反能量相对空洞差①反射波组呈弧形状或显顶部反射波与6.4.4探测前应进行方法有效性试验,确定偏移距、锤击能量及检波器频率等;3测点间距应不大于最小目标病害体地面投影直径的1/3,测线间距①空洞规模较大时多组同相轴消失不连续;②同相轴上凸或下凹现象①脱空规模较大时同相轴消失;②6.4.9地震映像法探测成果图宜包括地震映像测线布置图、地下病害体平面分布D——最大探测深度(m速度降低变化明显为明显的低速异局部存在散射波频散曲线变化速度降低变化较为较明显的低速频散曲线存在易提取完整的为明显的低速异局部存在散射波频散曲线变化2地下病害体直径深度比不小于1/10,且最小直径宜大于0.5m。2拾振器应安装于具有一定配重的装置上,以适应硬化路面6.6.10现场记录宜包含探测地点、台2通过现场实时处理所得频散曲线来检测所采1)宜选用多道高分辨数字地震仪,具有信号增2)硬质路面应使用拖曳式检波器拖缆,绿化带、场地应使用插地式检波4使用可控震源时单炮激振时间不宜低于20s。6.7.7现场探测时做好现场记录工作,现场记录格式可按现行行业标准《城市地6.7.9散射地震法成果解释以波速图像为主,结合偏移图像和时间剖面进行综合2震源应能激发所需要的主频地震脉冲,能量可控并符合6.8.4横波反射法所使用的仪器设备除应符合现行上海市工程建设规范《工程物6.8.5应采用展开排列法了解测区的有效波和干扰波。展开排列长度一般宜为实6.8.6横波反射法应通过场地试验确定最佳的震源激发、接受条件、观测系统和件等限制,可允许测线转折,最大转折角度不3地层倾角较大地段,应在地层下倾方向激发、上倾3检波器应与地面接触良好、安置牢固、防止漏电,安置条件6.8.13横波反射法资料处理应符合现行行业标准《浅层地震勘查技术规范》①同相轴上凸或下凹明显,边界存在明显绕射波,同相轴错①疏松体两侧边界绕射波不发育,范围内同相轴连续性随土体疏松程度差异较大,同相轴下凹或不连续,地震波历时延长;②波组呈低频特征,振幅较强;土层严重扰动时,波组6.9.6宜根据探测目标体的深度、现场工作条件等因素,6.9.7应根据探测目的和深度、精度要求,确定台阵半径、测点间距、拾振器间2拾振器应摆放在密实地面或插入密实土3采用三分量拾振器时,应将所有拾振器的北方向统4宜采用RTK或全站仪等测量设备对拾振器的位置进行放样或测量。3应该避免在大风、暴雨等存在振动干扰的天气条件下6.10.2高密度电阻率法探测地下病害2测线宜按直线布设,当受场地限制时,可3测线的点距和线距设置应能完整反映探测目H——探测深度(mM——回线装置匝数;I——发射电流(A1——上覆地层电阻率(Ω•mRm——最低限度的信噪比;2观测值均应在噪声电平以上,除最后5个测道外;否则应查明原因,并重6.11.9每个测点观测完毕后,应检查数据和曲线,合格后方可进行下一点观测;3根据需要计算出视电阻率、视深度、视时间常数、视纵向电1根据瞬变电磁多测道图和视电阻率拟断面图的曲线形态和振幅变化等进6.11.12瞬变电磁法解释成果图宜包括测线平面布置图、视电阻率剖面图、反演7地下病害体详查与验证7.1.1通过物探普查判定的疑似地下病害体,应对其进行详查,详查宜优先选用3开挖验证结束应拍照记录;钎探、钻探结4验证信息应根据采取的方式和现场情况8地下病害风险评估8.1.3区域地下病害风险评估以划定区域为对象,通过对所在区域的地下病害发8.1.4区域地下病害风险评估范围应根据实际工程确定,评估单元按照行政区划8.1.5地下病害体风险评价宜采用指标体系法,区域地下病害风险评估宜采用风8.1.6风险评估指标及权重应综合考虑地下病害体特征、周边地质及环境、邻近8.2.1根据地下病害风险评估的要求,地下病害风险调查宜包括资料收集、现场5隧道、一级以上深基坑、区级以上河道等在建工程,区域基建活动概况。3地下病害风险评估区域工程地质、水文地质及气4地下病害风险评估区域范围内的历史地5地下病害风险评估区域范围内的地下管线、管6地下病害风险评估区域范围内的邻近工8.2.4地下病害体探查结束后,应提取地下病害体特征信息,开展地下病害体风RARBd≤2m2m<d≤5mRC<1mDN500及以上排水管道,且存在结构缺陷RD陷RE8.3.2地下病害体风险评价值R宜按下RA——地下病害体投影面积指标;RC——岩土体条件指标;RD——邻近地下设施指标;12341高23中4低8.4.1区域地下病害风险发生可能性应综合PAPBPCPDDN1000及以上排水管道,且存在结构DN500及以上排水管道,且存在结构缺陷PEPFPGPHPIPC——岩土体条件指标;PD——区域地下设施指标;PE——邻近施工活动指标;PF——降雨量指标;PG——邻近河道潮位指标;PH——道路等级指标;PI——区域基建活动指标。8.4.2区域地下病害风险损失应综合所在区域、周边道路、邻近设施状况和工程重大政治、外事、商业等活动,节庆假日活动,8.4.3区域地下病害风险评估应根据区域地下病害风险发生可能性与损失分析结IIIⅠ高①对区域内已探明的地下病害体按8.3.4条要求处置,采取封闭围Ⅱ①对区域内已探明的地下病害体按8.3.4条采取相应措施,应对区域②对未探查风险区域应立即开展地下病害体探查,并在探查后复评③应对区域定期开展地下病害体探查与评估Ⅲ中①对区域内已探明的地下病害体按8.3.4条采取相应措施;②宜定期对部分区域加强开展地下病害体探查与评估;③如周边环境、邻近工程活动及气象发生变化,应加强现场巡查Ⅳ低①应定期对区域开展现场巡查;②如周边环境、邻近工程活动及气象发生变化,宜加强现场巡查9地下病害监测与预警9.1.1地下病害监测与预警适用于早期发育的地下病害体,或经综合评估为中~9.1.2地下病害监测与预警宜优先采用窄带物联网、无线通讯等进行自动化监测9.1.5当自动化监测数据出现异常时,宜根据现场情况对病害影响范围内的周边1应自动监测0~50mm土体竖向位移变化,精度宜为±0.1mm。2宜自动监测-20℃~50℃温度变化,精度宜3发生竖向位移变化达到限制阈值或趋势阈值应能即9.4.2预警阈值应包括限制阈值和趋势阈值;限制阈值宜分预警值、报警值,预中,其中中~高风险区隐患监测点布置宜参考土壤特性、地下水位、地下管线类9.5.2针对需要监测的隐患点位置设置监测探孔,监测探孔的直径应与监测设备9.5.3监测设备安装时设备顶应低于路面,上覆保护装置布设后与路面高差应小9.5.4监测探孔内埋设监测设备后应及时安装防护孔盖,移除监测设备后应及时9.6.1在接入前,应对拟接入的自动化监测设备、网络设备9.7.1监测与预警系统应定期对自动化监测设备进行在线检测,9.7.4预警系统应记录地下病害体隐患监测点的预警、推送9.8.1监测数据的处理与信息反馈宜利用自动化监测与预警系统软件,及时上传9.8.2当自动化监测或者现场巡查发现异常时,通过自动化监测与预警系统上报10成果编制与信息化管理工作阶段可分为警情快报、阶段性报告、总结报告2探查成果报告应在系统收集、分析、整理工2点位的监测值、累计变化量、变化速率、历时曲线等数据和成果的汇总。6警情信息:时间、情况描述、严重程度、融合,构建地下病害信息管理一张图系统;必要4地下病害体数据、测线数据等宜以公开通用格式的文件进行存储和提交。附录A地下病害体处置要点A.1.2施工方式可采用局部开挖回填法、注浆法等。其A.1.4局部开挖回填处置时应避免破坏地下管A.2.1开挖回填是指将道路路面全部挖开至病害体A.2.2视经济性和空洞体积等情况,回填材料可以选A.3.4注浆过程中应控制压力,深度小于路面以下1m的浅层注浆压力宜为0.5MPa~1.0MPa,深度超出路面以下1m的深层路基注浆压力宜为0.5MPa

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