地下管线图测绘
地下管线测量的主要操作流程

地下管线测量的主要操作流程1. 现状调研首先,应协调管线所属权单位各部门,对地下管线埋设情况的资料进行搜集、分类整理,充分利用现有资料,编测绘制现状调测图。
2.实地测量在现状调研资料的基础之上,以仪器探测和实地开井测量相结合的方式进行。
地下管线探测工作主要是针对一些存在较明显的如:变压器、变电箱、消防栓、接线箱等公共设施的地区来进行的。
相关工作人员需要根据现状调测中井的管线位置,将其两侧建筑物之间的其他井逐一打开进行测量,包括管线的位置、深度、走向等数据。
由于有的地区地下管线的不可见性质,因而地下管线的探测就要求较高的精确性。
并且需要现场工作人员具备一定的业务能力和业务经验,能够根据管线测量现场不同的管线材质和种类采取不同的测量方法。
3. 数据采集及计算为保证测量精准度,首先应对管线作控制测量,工作人员在作业过程中需要与地面部分结合进行,对户外采集的导线数据进行平差计算。
当控制测量精度达到《规范》要求的情况下,再对地下管线点、设施物、带形状地进行细致的测量和坐标计算。
在此基础上,要进行点加密作为控制,高程采用水准测量的方式进行控制,管线网中的点和线,都需要进行联测。
并且需要统计地下管线图形数据以及该管线的材质、埋深、管壁厚度、管径宽度、埋设年代、所权属单位等情况。
将数据进行检查合格之后将数据录入至计算机中进行整理归纳工作。
4.管线图编绘地下管线图的编绘可以采用外业采集数据辅以数字化机助成图。
在图形编绘的过程中主要是采用管线测绘使用的专业软进行,管线之间的连接关系主要以实线来连接,实际大于0.5米的管线沟,就需要以双虚线的形式表示实际宽度。
管线基本设施均标有相应的图形符号来表示,且须注明相关信息。
绘制所成图需要采取专业固定格式存储,数据格式属性设置以及代码的录入需要按照规范进行,方便后面的绘图工作和管理工作的进行。
地下管线测绘的关键技巧与注意事项

地下管线测绘的关键技巧与注意事项地下管线是城市基础设施的重要组成部分,包括给水管道、燃气管道、电缆等。
在进行建筑或维修工作时,了解地下管线的准确位置十分关键。
本文将介绍地下管线测绘的关键技巧与注意事项。
1. 测绘前的准备工作在进行地下管线测绘之前,需要进行一些准备工作。
首先,要仔细研究相关的地图、图纸、记录和资料,了解管线系统的整体结构和布局。
其次,要与相关的部门和业主进行沟通,获取相关的许可和信息,确保测绘工作的合法性和准确性。
此外,还需要准备测量仪器和工具,如全站仪、电磁探测器、金属探测器等。
2. 选择合适的测绘方法地下管线测绘可以使用多种方法,包括地下雷达、电磁感应、全站仪测量等。
选择合适的测绘方法取决于地下管线的类型、深度、尺寸和地质条件等。
例如,地下雷达适用于非金属管线的探测,电磁感应适用于金属管线的探测。
全站仪测量可以提供更准确的坐标和高程数据,但适用范围相对较小。
3. 加强地下管线的标识与记录测绘地下管线时,需要将所探测的管线进行标识和记录。
可以使用彩色标记、标签或数字码等方式标识地下管线的类型、用途、直径、厚度等信息。
同时,要将测绘结果记录下来,包括坐标、高程、深度等数据,方便后续的分析和使用。
4. 注意安全事项地下管线测绘过程中,安全问题是至关重要的。
首先,要做好现场安全防护工作,包括佩戴安全帽、手套、护目镜等个人防护装备,确保人员和设备的安全。
其次,要避免施工或测绘过程中对管线造成损坏或干扰,遵循规范操作流程和要求。
如果发现管线有损坏或泄漏,应立即停止工作,并报告相关部门。
5. 数据的分析和利用地下管线测绘的结果需要进行数据分析和利用,以提供有效的决策支持。
可以使用地理信息系统(GIS)将地下管线的数据与其他空间数据进行集成和分析,生成各种专题图和报告,帮助决策者进行规划和管理。
同时,还可以利用管线测绘数据进行模拟和预测,评估管线的安全性和可靠性。
总结起来,地下管线测绘是一项复杂而关键的任务,需要综合运用多种技术和工具。
如何使用测绘技术绘制地下管线图

如何使用测绘技术绘制地下管线图地下管线是城市基础设施中不可或缺的一部分,它们承载着自来水、燃气、电力和通信等重要资源的运输。
准确绘制地下管线图对于城市规划和维护至关重要。
而测绘技术的应用可以大大提高地下管线图的制作效率和准确性。
本文将详细介绍如何使用测绘技术绘制地下管线图。
首先,绘制地下管线图前需要进行充分的准备工作。
这包括对所绘制区域的了解以及管线资料的收集。
获取相关的质量合格的地形图和建筑物图是必要的。
此外,与相关部门和施工单位沟通交流,了解地下管线的走向、类型、材料等信息也至关重要。
其次,选择适合的测绘仪器和方法。
测绘仪器的选择应根据具体工作要求来决定。
例如,使用激光扫描仪可以快速获取地表地形信息,使用地磁探测仪可以探测地下金属管道等。
根据实际需求选择合适的测绘方法,包括地面测量、地下测量或航空测量等。
然后,进行实地测量工作。
实地测量是整个绘制地下管线图的关键步骤。
在测量过程中,需要准确记录地下管线的位置、深度和方向等关键信息。
为了提高测量效率和准确性,可以采用一些辅助工具,如全站仪、差分GPS等。
同时,需要注意安全事项,避免损坏存在地下的管线。
测量完成后,开始图形的处理。
在图形处理过程中,可以使用计算机辅助设计软件,如AutoCAD,将测量数据导入软件中进行处理。
通过将测量数据与地形图和建筑物图进行重叠,可以绘制出准确的地下管线图。
为了提高图形质量,可以使用一些图形处理技术,如去噪、线条精细化和颜色填充等。
绘制完成后,需要对地下管线图进行审核和核对。
主要包括对管线位置和标识的准确性进行检查,以及与实际地理环境进行比对。
如果发现有任何错误或遗漏,需要及时进行修正和补充。
此外,地下管线图还需要与相关部门和施工单位进行沟通确认,以确保其准确性和可靠性。
最后,绘制的地下管线图需要进行有效的管理和更新。
随着城市发展和基础设施的改造,管线的变动是不可避免的。
因此,需要建立管线图的管理系统,及时记录和更新管线的变动信息。
第八讲 地下管线图测绘

长期以来城市建设管理重视地上,忽视地下, 长期以来城市建设管理重视地上,忽视地下,没有 一套科学和严格的管理,同时, 一套科学和严格的管理,同时,各类管线和管理权属于 多个部门,各司其政,加上历史原因, 多个部门,各司其政,加上历史原因,以致档案资料格 式不统一,内容残缺不全。 式不统一,内容残缺不全。 由于地下管线资料的缺漏和偏差, 由于地下管线资料的缺漏和偏差,且有关资料精度 不高或与现状不符,对地下管线的分布情况不清, 不高或与现状不符,对地下管线的分布情况不清,造成 在建设施工中时常发生挖断或挖坏地下管线 造成停气、 发生挖断或挖坏地下管线, 在建设施工中时常发生挖断或挖坏地下管线,造成停气、 停水、停暖、通信中断、污水四溢等严重事故。 停水、停暖、通信中断、污水四溢等严重事故。
RD4000PXL/PDL地下管线探测仪 地下管线探测仪
RD4000PXL/PDL地下管线探测仪 地下管线探测仪
RD4000T10发射机
多种可选频率
FFCD CD LF(640Hz) 8KHz/33KHz/65KHz
RD4000Rx接收式 LF、8K/33K/65K、Radio和 、 、 和 Power等多种工作频率 等多种工作频率 峰值、 峰值、谷值两种定位 方法 直读法、 直读法、70%法测深 法 电流测量和电流方向 电缆护层故障查找( 字架) 电缆护层故障查找(连A字架) 字架
4 地下管线的探测方法
先进的仪器是地下管网探测的重要条件。 先进的仪器是地下管网探测的重要条件。 地下管线的探测理论问题不算复杂, 地下管线的探测理论问题不算复杂,更多的是实 践方面的问题。 践方面的问题。 城市地下管线的探测“入门容易,深入较难 。 城市地下管线的探测 入门容易,深入较难”。需 入门容易 要从事该项工作的人能灵活运用多种专业的综合知 识和丰富的实践经验,才能解决地下管线探测的核 识和丰富的实践经验, 心问题: 心问题: 定位和定深
使用测绘技术绘制地下管线图的步骤

使用测绘技术绘制地下管线图的步骤引言:随着城市建设的不断发展,地下管线的布设日益复杂,给城市管理和维护带来了极大的挑战。
绘制地下管线图是确保城市基础设施安全和有效管理的关键环节。
然而,由于管线埋深深浅不一、交通拥堵等问题,绘制地下管线图的工作常常面临诸多困难。
本文将介绍一种使用测绘技术绘制地下管线图的步骤,以助于城市管理者和维护人员更好地进行管线的检测和维护。
一、收集地下管线信息第一步是收集地下管线信息。
这可以通过查阅相关记录、与地下设施管理部门交流或协调进行。
同时,也可以借助地理信息系统(GIS)和卫星影像技术等工具,获取已知的地下管线数据。
这一步是确保后续工作的基础,因此信息的准确性至关重要。
二、确定绘制区域在收集到地下管线信息后,需要确定绘制区域。
根据工程或管理需求,将管线图的绘制范围明确界定,并在地图上标出边界。
这样可以在绘制过程中更好地控制范围,并减少不必要的工作量。
三、实地勘察绘制地下管线图必须进行实地勘察,以获取更准确的数据。
勘察过程中,需要使用测量仪器对地下管线的位置、长度和深度等进行测量记录。
勘察人员应严格按照安全操作规范进行工作,确保勘察过程安全可靠。
四、数据处理与绘图在完成实地勘察后,需要将收集到的数据进行处理。
利用测量仪器收集到的坐标数据,可通过计算机软件进行坐标转换和数据处理等操作。
将数据处理完毕后,即可开始绘制地下管线图。
在绘制管线图时,可以选择使用计算机辅助设计(CAD)软件或专业绘图工具,根据收集到的数据绘制管线的线条。
同时,应标注管线的属性信息,如材质、直径和维护日期等。
这将有助于管理者和维护人员进行日常维护和维修。
五、图纸审查和修正完成绘图后,需要对绘制的管线图进行审查和修正。
这一步是为了确保图纸的准确性和合规性。
在审查的过程中,可以与相关技术人员和管理部门进行沟通和交流,以便及时修正错误或遗漏。
六、图纸更新与管理随着城市的发展和管线的更新,管线图也需要进行及时更新和管理。
地下管线测绘的操作流程与技术要点

地下管线测绘的操作流程与技术要点地下管线测绘是一项非常重要的工作,它不仅关系到城市建设和规划,也与公共安全息息相关。
正确的操作流程和掌握技术要点对于地下管线测绘至关重要。
本文将介绍地下管线测绘的操作流程和一些技术要点,希望能对相关从业人员和学习者有所帮助。
1. 需求调研在进行地下管线测绘之前,需要对工程的需求进行调研。
包括了解测绘的目的、具体要求、测区范围等。
这将有助于确定实施方案,并为后续的工作提供指导。
2. 数据收集数据收集是地下管线测绘的第一步。
可以通过不同的手段进行,比如现场调查、采集历史数据、利用遥感技术等。
目的是获取尽可能全面准确的地下管线信息。
3. 数据处理数据处理是地下管线测绘的核心环节。
通过对收集到的数据进行整理、归类、去噪等处理,以获得更为准确的地下管线信息。
常用的数据处理方法包括数据采集、数据录入、数据匹配等。
4. 测绘设备选择地下管线测绘有很多不同的设备可供选择。
在选择设备时,需要考虑实际需求、测绘范围、环境条件等因素。
常用的测绘设备包括全站仪、激光扫描仪、地磁仪等。
5. 测量技术要点地下管线测绘要求高精度和高可靠性。
为了达到这一目标,需要掌握一些重要的测量技术要点。
首先,要合理选择测量方法,比如GPS定位、激光测距等。
其次,要进行仔细的定位标识,以确保测绘结果的准确性。
最后,还要注意数据的验证和校正,以排除误差。
6. 数据处理技术要点在进行数据处理时,需要掌握一些重要的技术要点。
首先,要熟练掌握数据处理软件的使用,比如AutoCAD、ArcGIS等。
其次,要了解常用的数据处理算法,比如卡尔曼滤波、差分演化算法等。
此外,还要善于利用统计学方法进行数据分析和判断。
7. 结果评估地下管线测绘的最终目的是获得可靠的测绘结果。
因此,对结果进行评估是必不可少的。
可以通过与现场实际情况进行对比,检查是否存在偏差。
同时,还可以利用交叉验证等手段进行结果评估。
8. 结果呈现地下管线测绘的结果通常需要以适当的形式进行呈现。
地下管线测绘及数据处理

▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
注:1、△:需实地调查的项目,▲:需权属单位配合实地调查的项 目,若无权属单位则不需调查此项目;2、电力包括电力、路 灯;3、电信包括网通、移动、联通、铁通、吉通、长话和有 线电视、军用电缆等;4、对于工业管道调查项目:其中压力 管道同给水,自流管道同排水。
专业管线图:特指展示根据一定规则分类的具有一定比 例尺的地下管线图。
综合管线图:指展示某区域所有地下管线分布特征的具 有一定比例尺的地下管线图。
管线成果表:指描述地下管线测点、线段或线路的数据 和信息的表格化表达的数据成果。通常以电子表格 方式存储。
地下管网成果:一个地下管线工程项目完成的工作成果 的总称,通常包含:技术报告书、专业管线图(纸 质及电子)、综合管线图、分幅图(图幅结合表)、 管线成果表、数据库等。
内业成图编辑
综
专
合
业
管
管
线
线
图
图
分析存在问题
总 结 施
成
果
图面检查 巡视检查
设站检查
表
审核
N
N
监理验
分析存在问题
收 Y
认真、全面查改
总
成果
结
资料
施
装订
2.地下管线数据采集
1)相关的技术规范简介 2)管线调查基本内容与方法 3)管线测绘基本要求 4)管线成果编制
1)相关的技术规范
CJJ61-2003《城市地下管线探测技术规程》
h1
检查井 排水管
图2 内 底 埋 深 量 测 示 意 图
(3)外顶埋深和外底埋深的测量方法
量取给水、燃气等管道的外顶和外底 至井口地面高时,可将直角尺的短边端部 下缘平放在管道顶部,并于井沿处读取直 角尺读数即为外顶埋深h2;再将直角尺的 短边向下放至管道下面,使直角尺短边上 缘向上提平贴管道的管外底,于井沿处读 取直角尺读数减去短边的宽度即为外底埋 深h3。量测方法右图:
如何使用测绘技术制作精确的地下管线图

如何使用测绘技术制作精确的地下管线图地下管线是城市基础设施中不可或缺的一部分,它们用于输送水、气体、电力和通信等资源。
在城市规划和维护过程中,准确的地下管线图至关重要。
然而,由于管线的深度和复杂性,制作精确的地下管线图一直是一个挑战。
本文将探讨如何使用测绘技术制作精确的地下管线图。
测绘技术在地下管线图制作过程中起着重要的作用。
其中,雷达和地理信息系统(GIS)是两种常用的测绘技术,它们可以分别用于获取地下管线的物理位置和相关属性信息。
雷达技术通过发送无线电波并接收其反射来确定管线的位置。
相比之下,GIS则通过将地下管线与地表特征进行比对,推断出管线的位置。
使用雷达技术制作地下管线图的第一步是进行地面扫描。
地面扫描使用地下雷达仪器,该仪器通过在地表上移动并在不同部位发送和接收无线电波来测量管线的位置。
这些数据将被记录并上传到计算机中。
在计算机中,接下来需要对地面扫描数据进行处理和分析。
通过使用特定的软件,可以将扫描数据转换为三维管线图。
这个过程中,除了管线位置的信息,还可以得到管线的深度和直径等相关属性。
然而,雷达技术也存在着一些限制。
例如,当管线埋深较大或泥土含有矿物质时,雷达信号会减弱或被阻挡。
此外,某些地下管线,如塑料管线,可能无法很好地反射雷达信号。
因此,GIS技术成为一种补充测绘技术,用于获取地下管线图所需的完整信息。
GIS通过比对地表特征,推断出地下管线的位置。
例如,当地下管线与地表道路或建筑物平行或相交时,可以推测管线的位置。
此外,还可以通过挖掘已知管线的位置进行验证。
这些信息将与雷达技术获取的地面扫描数据进行整合,生成一幅包含管线位置和相关属性的地下管线图。
然而,为了确保制作出精确的地下管线图,单独使用雷达技术或GIS技术是不够的。
相反,需要综合使用多种测绘技术,并结合实地勘测和验证。
例如,可以使用地表探测仪器,如地震勘测仪,以获取更精确的地下管线位置信息。
此外,还可以进行地下管道的标记和地下探测,以验证地下管线图的准确性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
地下管线图测绘
武汉大学测绘学院 潘正风
一.地下管线探测
地下管线的分类和内容有:
电力管道:包括输配电电缆、动力电缆、照明电缆等管道。
电信管道:包括光缆管线、电视管线、市话管线、长话管线、军用通讯管线等管道。
给水管道:包括工业和生活用水、消防用水等输配水管道。
燃气管道:包括煤气、天然气、液化石油气等的输配管道。
下水管道:包括雨水、污水、工业废水等管道或渠道。
工业管道:又称特种管道,包括:热力、工业用气体、液体燃料、化工原料、排灰排渣等管道。
地下管线探测的概念包括地下管线探查和地下管线测量,前者主要针对缺少完整资料档案的已有的管线,后者主要针对新建的管线。
1.地下管线探查的任务和内容
城市地下管线探查的任务是:查明各种地下管线的平面位置、高程、埋深、走向、结构材料、规格、埋设年代、权属单位等,通过地下管线测量,绘制成地下管线平面图和断面图,并采集城市地下管线信息系统所需要的一切数据。
2.地下管线探测的方法
地下管线探查是在现场查明地下管线的敷设状况及在地面上的投影位置和埋深,并在地面设置管线点标志。
地下管线探查方法包括:明显管线点的实地调查、隐蔽管线点的物探调查和开挖调查。
3.地下管线探测的精度要求
地下管线点平面位置及深度探测的精度规定有:(1)隐蔽管线点的水平位置和埋深探查精度,(2)探测管线点的坐标和高程精度。
按照《城市地下管线探测技术规程》(2003年)对城市地下管线探测的精度要求如下。
类别 平面位置限差 埋深限差
探查精度测量精度测绘精度±0.10h
±5cm
图上±0.5mm
±0.15h
±3cm
二.地下管线测量
地下管线测量工作包括新建地下管线的施工测量(规划放线)、新埋设管线的竣工测量和已有管线探查测量。
其成果为:地下管线正确的施工定位、测绘地下管线图(平面图和断面图)及采集城市地下管线信息系统所需要的信息。
其地理空间位置必须采用本城市统一的平面坐标系统和高程系统。
地下管线的施工测量的基本方法同一般工程施工测量, 即在控制测量的基础上测设地下管线设计点位的三维坐标(平面位置和高程)。
地下管线的竣工测量是在管线施工时至回土前、地下管线特征点部位明显暴露的情况下进行, 施测对象明确, 所需观测数据容易获得, 并能有较高的测量精度。
所以从提高地下管线的空间地理位置精度出发, 必须按有关地下管线的规范和规程的规定,做到边施工边测量方式,直接测量出管线特征点的平面位置和高程, 绘制地下管线平面图、断面图和获取所需的管线属性信息。
地下管线探查测量是在已有地下管线探查后,对明显管线点和隐蔽管线点的标志点测定其平面位置和高程,获取绘制地下管线平面图、断面图数据和管线属性信息。
地下管线测量是在城市基本测绘工作的基础上进行的,因此地下管线控制测量应以城市基本控制网为依据,适当进行控制网加密即可。
一般布设四等或四等以下平面控制网和四等或四等以下水准网,即能满足地下管线测量工作的需要。
三.地下管线图测绘
1.地下管线点的平面位置测量
2.地下管线点的高程测量
3.同时测定管线点的平面位置和高程
在已知坐标和高程的平高控制点上,用全站仪极坐标法测定管线特征点的平面位置时,可以同时测定点的高程。
另外,用全球定位系统(GPS)双频接受机的实时动态定位(RTK)法,同样可以快速测得管线特征点的三维坐标。
4.地下管线属性数据采集
管线的属性描述有:类别、用途、材料、根/孔数、断面高、断面宽、工程执照号、敷设日期、备注等。
5.地下管线图测绘
地下管线图分为专业管线图和综合管线图两种,区别在专业管线图上除管线周围地形外只包括单一专业(一条或几条)管线,而综合管线图则包括该地段内所有各种专业管线。
地下管线地形图测量的基本方法与一般城市大比例尺地形图测量完全相同,只是在测量的内容上增加了地下空间(地下管线及其地下附属设施)的部分。
它们都采用本城市统一的平面坐标和高程系统,统一的图幅分幅方法和测绘技术标准。
因此,地下管线地形图的测绘一般都有条件以城市大比例尺地形图为基础(底图),加测属于地下管线专业部分的内容,以及修测、补测地形图上与现状不符的部分,来完成城市地下管线地形图的测绘。
6.地下管线纵横断面图测绘
用于地下管线信息管理的地下管线图,除了综合管线图、专业管线图以外,还有地下管线纵断面图和横断面图。
根据管线点的平面坐标和高程可以绘制地下管线的纵断面图,为了明显表示管线的纵向坡度,图的垂直比例尺规定要比水平比例尺大十倍;横断面图是为详细表示各种管线在某一里程处的断面分布情况,需要有较大的比例尺。
地下管线纵横断面图的比例尺
纵 断 面 图 横 断 面 图
水平比例尺 1:500 1:1000 1:100 1:200
垂直比例尺 1:50 1:100 1:100 1:200。