城市地下管线测量技术及发展趋势
城市地下管线测绘技术的发展与趋势

城市地下管线测绘技术的发展与趋势近年来,随着城市化进程的不断加快,城市地下管线的复杂性和密度也日益增加。
城市地下管道网络作为城市基础设施的重要组成部分,它们承担着供水、排水、电力、通讯等基本功能,对城市的运行和发展起着至关重要的作用。
然而,由于地下管线的隐藏性,其位置和信息的获取一直是个难题。
因此,城市地下管线测绘技术的发展成为了当前亟待解决的问题之一。
一、传统测绘技术的限制在过去的几十年里,人们通常采用传统的测量方法,如地下探测雷达(GPR)和地磁法等来获取地下管线的位置和信息。
尽管这些技术在一定程度上能够提供一些有用的数据,但仍然存在许多限制。
首先,这些传统技术往往需要大量的人力、物力和时间投入。
由于地下管道网络的复杂性,需要对每个地点进行逐点探测,导致成本高昂且耗时长。
其次,传统测绘技术的精度和可靠性有限。
在复杂地质环境下,如高含水土层、多层覆盖等情况下,这些技术的测量精度会受到干扰,导致结果的准确性无法得到保证。
最后,传统测绘技术无法提供地下管线的具体属性和状况信息。
针对不同类型的管线,如供水管道、天然气管道等,对其材质、直径、埋深等信息的获取往往需要额外的调查和测量。
二、新兴测绘技术的应用与前景随着科技的不断发展,一些新兴的测绘技术开始在城市地下管线测绘方面得到应用,并取得了一定的成果。
这些新技术的应用为城市地下管线测绘带来了新的思路和方向。
第一,激光扫描技术(Lidar)在城市地下管线测绘中的应用得到了广泛关注。
通过激光扫描仪对地表进行快速、高精度的测量,可以实现对地下管线位置的准确掌握。
此外,激光扫描技术还可以获取地面或地下结构物的三维模型,为管线维护和管理提供更多的信息。
第二,无人机技术在城市地下管线测绘中也展现出了巨大的潜力。
无人机具有飞行灵活、成本低廉、数据获取快速等优势,能够在较短时间内对大范围的管线进行快速勘察。
此外,无人机还可以配备高精度相机和传感器,实现对地下管线的高清影像获取和数据分析。
城市地下管线测绘关键技术的研究与开发创新点

城市地下管线测绘关键技术的研究与开发创新点摘要:一、引言二、城市地下管线测绘的关键技术1.管线探测技术2.管线测量技术3.管线数据处理和分析技术三、城市地下管线测绘的创新点1.新技术的应用2.测绘流程的优化四、城市地下管线测绘的发展趋势五、结论正文:一、引言城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分,它包括电力、通信、燃气、给排水等各种管线。
随着城市化进程的加快,城市地下管线的规模和复杂度不断增加,对城市地下管线进行测绘和管理已经成为城市建设的重要任务。
本文旨在探讨城市地下管线测绘的关键技术及其创新点,以期为城市地下管线的测绘和管理提供参考。
二、城市地下管线测绘的关键技术1.管线探测技术管线探测技术是城市地下管线测绘的基础,其主要目的是查明地下管线的分布、位置、走向、埋深等信息。
常见的管线探测技术包括电磁波法、磁电法、地震波法等。
这些技术各有优缺点,应根据实际情况选择合适的探测方法。
2.管线测量技术管线测量技术是在管线探测的基础上,对地下管线进行精确定位和测量。
常见的管线测量技术包括全站仪测量、全球定位系统(GPS)测量、地下管线仪测量等。
管线测量技术的发展趋势是高精度、高效率、自动化。
3.管线数据处理和分析技术管线数据处理和分析技术是将探测和测量得到的管线数据进行整合、处理和分析,从而为城市地下管线的管理提供有效信息。
常见的数据处理和分析技术包括地理信息系统(GIS)技术、数据挖掘技术、三维可视化技术等。
这些技术可以提高城市地下管线数据的利用率和管理效率。
三、城市地下管线测绘的创新点1.新技术的应用近年来,随着科技的发展,一些新技术在城市地下管线测绘中得到应用,如无人机、激光扫描等技术。
这些新技术可以提高测绘的精度和效率,降低人力和物力成本。
2.测绘流程的优化在城市地下管线测绘过程中,通过优化测绘流程,可以提高测绘质量和效率。
例如,采用分阶段、分层次的测绘方法,可以降低测绘的复杂度;采用实时数据处理和分析技术,可以提高测绘的实时性和准确性。
地下管线的测量与管理技术

地下管线的测量与管理技术地下管线作为现代城市基础设施的一部分,承载着供水、供气、供电、通信等重要功能。
地下管线的测量和管理至关重要,它们不仅与城市运行密切相关,也直接关系到市民的生活质量和安全。
而地下管线的测量与管理技术的发展,对于提高管线的可靠性、延长使用寿命以及降低维护成本具有重要意义。
一、地下管线测量技术的发展地下管线测量技术的发展经历了传统测量方法到现代化测量设备的转变。
传统的方式通常使用地形测量或磁力法来获得地下管线的位置信息,但这种方式不仅效率低下,而且容易造成地下管线的损毁。
而现代化测量设备的出现,如全站仪、GPS定位技术和地理信息系统(GIS)等,为地下管线测量提供了更加高效、准确的手段。
全站仪是一种自动化的测量设备,它能够通过测量点云数据来获取地下管线的位置信息。
全站仪具备高精度测量和自动建模能力,减少了传统测量的误差,并能够实时生成三维模型,对于管线的设计和规划提供了重要的参考依据。
另外,GPS 定位技术的应用也使地下管线的测量变得更加简化,通过卫星信号获取坐标信息,可以准确确定地下管线的位置和走向。
地理信息系统(GIS)则对地下管线的测量和管理提供了全面的解决方案。
它将地下管线的位置信息与其他相关数据进行整合,形成一个完整的数据集。
通过对地下管线的巡检、维护、更新等工作进行数据化管理,可以实现对管线运行状态的实时监测和预测,并提供相关数据支持,为城市规划和决策提供科学依据。
二、地下管线管理技术的创新与应用地下管线管理技术的创新与应用涉及到管线的巡检、维护、更新等各个环节,旨在提高管线的可靠性和安全性。
对于地下管线的巡检,传统的方式主要依赖于人工巡视,效率低下且容易忽略潜在问题。
而现代化的巡检技术,如激光扫描技术和无人机巡检技术,能够实现对地下管线的全面扫描和快速检测。
激光扫描技术通过激光测距仪将地下管线的形状和位置信息进行三维建模,快速获取管线的运行状态。
无人机巡检技术则利用载有红外相机的无人机进行巡检,能够实现对地下管线的高效监测和异常检测,提前发现漏水、破裂等问题,降低管线事故的发生率。
地下管线无损检测技术的发展趋势

地下管线无损检测技术的发展趋势地下管线是城市基础设施的重要组成部分。
现代城市中,在城市化的快速发展过程中,地下管线基础设施规模越来越大,类型也越来越多样,这些管线所涉及的领域也越来越广泛。
对于这些地下管线的无损检测,一直以来都是一个非常棘手的难题。
尤其是在管线密布的城市中,如何快速、准确、安全地进行无损检测已成为一个非常重要的问题。
本文将就地下管线无损检测技术的发展趋势进行阐述。
一、焊缝自动检测技术在地下管道的建设或使用过程中,管道连接处的焊缝导致了很多安全事故的发生,如果能够自动检测出焊缝的质量,将会大大提高管道的使用安全性。
近年来,针对焊缝无损检测技术已经有了很多进展,例如磁粉探伤、超声波探伤、射线探伤等等。
这些技术的使用比以往更加广泛,可以在不停止管道使用的情况下,对管道进行安全检测。
在这些技术的发展过程中,焊缝自动检测技术成为了其中的重点研究方向。
利用机器视觉、计算机图像处理和计算机控制技术等,可以设计一种适用于管道中焊缝无损检测的智能检测装置。
利用这种智能装置,可以实现管道内部焊缝的全方位检测,并完成自动识别、分类和评价管道焊缝的质量。
同时,该技术可以提高管道企业的检测效率,把检测成本降至较低水平。
二、地下管道的全方位无损检测针对现代城市中管道类型繁多、管道密集等特点,地下管道的全方位无损检测技术成为了一种迫切需要的技术,在市政建设领域中受到广泛关注。
全方位的无损检测技术可以检测出地下管道的各种缺陷,例如腐蚀、裂纹、变形等等。
在这方面的研究中,利用光纤传感技术和智能检测设备,可以实现对地下管道的全方位无损检测,提高管道使用安全性和技术水平。
在全方位无损检测技术中,光纤传感技术成为了一个重要的研究方向。
光纤传感技术利用光纤传输信息的性质,可以进行高灵敏度的地下管道辐射生态环境检测等工作。
相比传统的无损检测技术,光纤传感技术可以有效地检测到管线中微小的缺陷,提高管道的使用安全性。
三、机器学习应用于无损检测领域在以往的管道无损检测技术中,人工评价的因素占了较大比重,而应用机器学习等技术,可以有效减少人工干预的比例,提高检测效率和精确性。
测绘技术中的城市地下管线测量方法

测绘技术中的城市地下管线测量方法城市地下管线是城市基础设施中不可或缺的重要组成部分,它为城市的发展提供了支撑和保障。
然而,由于地下管线的隐蔽性和复杂性,如何准确地进行测量和维护成为了城市发展过程中一个亟待解决的问题。
为应对这一挑战,测绘技术在城市地下管线测量中发挥了重要作用。
一、城市地下管线现状及挑战城市地下管线包括各类基础设施管网,例如供水管网、燃气管网、电力管网等。
这些管线通常被埋入地下,不仅结构复杂,还容易受到地下施工、自然灾害等因素的影响。
因此,了解城市地下管线的位置、形状和状态成为保障城市正常运行的必要条件。
然而,传统的测量方法往往耗时、耗力,并且存在安全隐患,无法满足日益复杂的城市发展需求。
二、地下管线测量的技术发展随着科技的进步,各种新的测绘技术被应用于城市地下管线的测量中。
例如,地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、遥感技术、激光扫描技术等,都为城市地下管线的测量和管理提供了新的思路和方法。
1. GIS技术在地下管线测量中的应用GIS技术将地理信息和属性信息相结合,形成一套完整、实时的地理数据管理系统。
在地下管线测量中,GIS技术可以通过数字化的方式绘制、分析和查询地下管线数据,实现对地下管线的全面管理。
通过GIS技术,我们可以实时掌握地下管线的位置、故障情况以及维护记录,为城市地下管线的规划和决策提供科学依据。
2. GPS技术在地下管线测量中的应用GPS技术可以精确地获取地点的经纬度坐标,为地下管线的测量提供了方便。
通过在地下管线上安装GPS定位设备,可以实时记录地下管线的位置信息,并利用该信息进行地下管线的测量和监测。
GPS技术的应用有效地解决了传统测量方法中需要频繁搭建测量基准点、定位不准确等问题,提高了地下管线测量的准确性和效率。
3. 遥感技术在地下管线测量中的应用遥感技术通过对地球表面进行连续的影像获取和分析,可以获取大范围、高分辨率的地理信息。
在地下管线测量中,遥感技术可以通过分析卫星遥感影像和航空遥感影像,提供地下管线的位置、形状和变化等信息。
城市地下管线探测技术的发展

案例二:某市燃气管道安全检测项目
总结词
全方位安全检测与评估
详细描述
针对某市燃气管道的老化和腐蚀问题,采用管道内窥镜和漏磁检测技术,对燃气管道进 行了全面的安全检测。根据检测结果,对存在隐患的管道进行了及时维修和更换,确保
了燃气供应的安全。
案例三:某市排水管道定位与修复项目
总结词
精准定位与非开挖修复
城市地下管线探测技术的 发展
目录
• 引言 • 地下管线探测技术概述 • 城市地下管线探测技术发展现状 • 城市地下管线探测技术发展趋势 • 城市地下管线探测技术应用案例
01
引言
城市地下管线的重要性
01
城市地下管线是城市基础设施的 重要组成部分,承担着供水、排 水、燃气、电力、通信等多种重 要功能。
02
磁力仪
用于测量地下管线产生的磁场 ,具有测量精度高、抗干扰能 力强等特点。
03
电测仪
用于测量地下管线与周围介质 之间的电阻率差异,具有操作 简便、成本低等特点。
04
声波探测仪
利用声波在地下传播的特性, 通过分析反射回的信号判断地 下管线的位置和埋深,具有穿 透能力强、探测深度大等特点 。
03
城市地下管线探测技术发展现状
其他新型探测技术
总结词
随着科技的发展,不断涌现出新型的地下管线探测技术,如声波探测、光学成像 等。
详细描述
除了传统的电磁感应法、探地雷达法和机械探测法外,随着科技的发展,不断涌 现出新型的地下管线探测技术。这些技术包括声波探测、光学成像等。这些新技 术具有更高的精度和分辨率,能够提供更丰富的地下管线信息。
详细描述
在某市的排水管道项目中,采用声呐和遥感 技术对管道进行了精确的定位。同时,采用 非开挖修复技术,在不破坏路面的情况下对 破损管道进行了修复,大大缩短了施工时间 和对交通的影响。
城市地下管线行业现状与发展前景展望

2.1 缺少国家的法律法规
1、缺少都市地下管线管理的都市政府行政主管部门规定
现有法规只规定了地下管线的规划、设计、施工、档案管理 等环节的都市政府行政主管部门,而其它环节却没有规定。
更为重要的是,缺少有关都市地下管线建设主管部门的规定。
城市类型和数量
项目
城市个数 所占比例
地下管线普查
18
直辖市和省会城市
信息系统建设
7
GDP排名前30位城市 信息系统建设
25
各省GDP排 东部96个 已经开展城市地
56
名靠前的地
下管线普查和系
级以上城市 西部51个 统建设工作
17
58% 23% 83% 58% 33%
1.4 管线普查与信息化建设现状
重要技术原则。 2003年完毕修订,并编写了有关技术手册。 《都市供水管线漏损控制及评定原则》 为控制都市供水管线漏水和都市节省用水提供了技术原则根据
和控制目的 《都市地下管线普查监理导则》 编制完毕并通过审定,现已正式公布。
1.4 管线普查与信息化建设现状
1996年原建设部发文规定开展都市地下管线普查,并 成立建设部科技委地下管线管理技术专业委员会。
2.5 管线权属单位缺少统筹协调
管线权属单位各自为政,缺少统筹协调,不能实现信息共享 都市地下管线统筹规划建设难,对管线设施的权属主体的管理混乱,
管线“打架”现象时有发生。 在工程建设和地下管线铺设施工中经常出现挖断管线,造成停水、
停气、停热、停电和通讯中断的事故,影响都市生产和居民生活。 地下管线的投资不同时、重复开挖多,集中反映了对管线的投资主
地下管线测量技术方案2024

地下管线测量技术方案2024地下管线测量技术方案2024一、技术简介地下管线测量技术包括地理信息系统(GIS)技术、全球定位系统(GPS)技术以及地球物理勘探技术等。
其中,GIS技术能够通过电子化数据的获取、存储、管理和分析,实现对地下管线的快速有效监测和质量控制。
GPS技术是一种利用卫星信号进行地面测量的技术,可以提供准确的位置信息。
地球物理勘探技术则可以通过电磁波、声波等方式,对地下管线进行探测和测量。
二、技术应用1.建设工程2.交通运输在交通运输领域,地下管线测量技术可以帮助道路建设的规划和设计。
通过获取管线的位置信息,可以对道路建设进行合理规划,避免与地下管线冲突,提高道路的运维效果。
3.能源供给地下管线测量技术在能源供给领域也具有重要的应用。
通过GIS技术,可以实时获取管线的运行状态和故障情况,提高供应效率和能源的利用率。
GPS技术则可以帮助能源工程师准确测量管线的位置,提高维护和修复的效率。
4.环境保护地下管线测量技术还可以应用于环境保护领域。
通过地球物理勘探技术,可以对地下管线进行探测和测量,有效预防泄漏和污染事故的发生。
同时,通过GIS技术的应用,可以对环境监测数据进行分析和管理,提高环境保护的效果。
三、技术案例1.城市地下管线测量系统该系统通过GIS技术,实现了对城市地下管线的全面监测和管理。
系统通过获取和管理地下管线的信息,提供了准确的位置数据和管线属性信息。
同时,系统还可以实时监测管线的运行状态和故障情况,提高了城市的运行效率和服务质量。
2.GPS定位管线测量仪器该仪器通过GPS技术,可以准确测量地下管线的位置。
仪器通过接收卫星信号,计算并显示管线的坐标和长度等信息。
同时,仪器还具备地下管线智能识别功能,能够根据接收到的信号,自动识别管线类型和属性。
3.地球物理勘探仪器该仪器通过电磁波和声波等方式,对地下管线进行探测和测量。
仪器通过发送电磁波和声波信号,接收反射信号,并通过分析信号的强度和时间,确定管线的位置和属性。
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城市地下管线测量技术及发展趋势
摘要:随着现代社会经济飞速发展,我国城市地下管线的建设发展也随之得到飞跃性提升。
地下管线作为城市重要的基础设施,它为城市的运行和发展起到了积极作用,为提高城市地下管线敷设质量,应不断提升地下管线测量技术的应用能力。
基于此,本文对提高城市地下管线测量精度的方法叙述,对此项技术的要点分析,对此项技术的发展趋势进行研究探讨。
关键词:城市地下管线;测量技术;发展趋势
一、提高城市地下管线测量精度的主要方法
(一)提高测量仪器的精准度
新时代背景下城市地下管线测量工作需要借助各种先进仪器的技术支持,因此提高仪器的精准度是提高城市地下管线测量精度的一项强力手段[1]。
仪器在使用之后都会存在一定的误差,为避免因为误差而降低地下管线测量的精准度,应在使用之前开展严格的检测工作,并对仪器开展相互对比工作,在保证仪器具有较高精密性时才能正式投入使用。
(二)做好预埋深度
从目前城市地下管线敷设现状来看,其中预埋深度能够直接影响探测质量,因此需要做好预埋深度降低对探测工作的影响[2]。
如果使用的是感应相关的探测方法,那么管线预埋过深会直接影响探测质量,因为设备性能可能会在此情况下受到影响,导致信号薄弱以及无法精准分析相关数据信息。
为改变这一局面,应严格控制地下管线预埋深度,保证预埋深度在合理、可控范围内。
(三)根据实际情况选择合理的测量方法
新时代背景下城市地下管线具有较高的复杂性和先进性,再加上地下管线的
材质不同、种类繁多等,因此需要针对不同的管线材质选择不同的测量方法,确
保地下管线测量工作质量具有优良性。
(四)管线外业测量方法
为切实提高城市地下管线测量精度,相关技术人员在收集完成管线相关的资
料后,还需要对管线外业开展调查工作,为后续的测量打下夯实基础。
首先,需
要根据情况选择合理的测量仪器,对管线外业开展实地对照测量;其次,及时填
写测量报告,并将关键点标注在测量图纸上,为保证标注具有鲜明性,应根据不
同特征采用不同颜色;最后,如果管线外业测量较为复杂,可以选择文字与图示
说明和备注。
(五)内业数据处理方面的提高
除去以上提高城市地下管线测量精度的主要方法之外,还可以借助内业数据
处理方面的提高作为一项强力手段。
因为,内业数据处理效率与质量能够为管线
测量工作起到数据支持作用,通过专业、精准的数据信息提高管线测量精度,所
以相关技术人员需要重视这点,以此保证测量工作的高效率、高质量和与时俱进。
二、城市地下管线测量技术要点
(一)调查地下管线
所谓的调查地下管线其实就是了解城市地下管线的走向以及连接情况等,为
后续的施工起到铺垫作用。
首先,需要针对电力电缆沟开展合理的调查工作,如
调查其转弯点、变高点、分支点、变宽点、埋设方式变化点以及起终点等。
此外,针对电力沟需要调查清晰其断面尺寸,以及各类套管的排列方式以及预埋深度等;其次,针对雨水和污水排放管线,需要对污水管道的连接情况以及井盖情况等开
展调查工作,重点调查管道内部水流方向、规律以及特征,同时还需要精准定位,将精准位置呈现给地面;再次,针对电信电缆。
由于城市地下电缆众多,需要针
对不同的电缆开展不同的调查工作,确保能够精准掌握全部电缆管线位置;最后,
针对其他地下管线需要开展合理、严格的调查工作,为后续的测绘工作做好铺垫
工作。
(二)明显管线点的测量
城市地下管线测量具有多个环节,其中明显管线点的测量较为简易,通常将
其打开便可以开展合理的测量工作,如消防栓、变压箱、维修井以及仪表井等这
些管道附属设施。
但需要注意的是,相关作业人员需要根据情况选择合理的测量
方法和测量工具,并在完成后及时统计以及分类统计,如果发现存在问题,需要
及时上报给相关部门。
(三)隐蔽管线点的测量
除去以上明显管线点的测量,城市地下管线分布中大多数都是隐蔽管线点,
再加上这些管线点的测量较为复杂,因此需要科学选择测量技术。
首先,针对金
属管线测量,相关技术人员可以采用夹钳法、感应法以及直连法等来进行测量;
其次,对于非金属管线测量工作,技术人员需要对其展开剖面测量,如运用感应
法进行剖面,之后还需要借助相关雷达设备的先进功能性,将地质环境进行勘测,最终明确哪些地段可以前往;最后,针对排水管道的测量,可以优先选择开井调
查法,此项测量方法能够保障效率和质量。
此外,电信管道测量比较特殊,需要
借助三项测量方法,如%70极植法、等效中心修正法、夹钳法等,确保电信管道
测量具有高精准度。
(四)测绘地下管线技术要点
除去以上城市地下管线测量技术要点之外,测绘地下管线尤为重要。
首先,
明确测绘地下管线的主要内容,如调查的地下管线点三维坐标以及测量探测等,
并需要严格按照国家标准要求进行规范测绘,最终使数据具有完整性和精准性;
其次,落实需要运用的方式与技术。
应积极采用全站仪配合EPSW一体化进行外
业测量,然后通过计算机处理技术对其开展编辑和处理工作,最终完成一幅合理、有效的地下管线草图。
此外,还需要严格按照《城市测量规范》开展工作,确保
能够真正实现预期目标;再次,加强测量管线点。
从目前测绘地下管线发展现状
来看,其中解析法测量是最有效且最典型的测量方法,能够有效降低测量误差,
为测绘工作起到数据支持作用;最后,做好相关记录工作。
无论是任何一项测量
工作,都需要做好相关记录,一方面在后期需要相关数据时能够快速、精准查找,为纠正问题起到积极作用,另一方面通过记录保证测量工作的有效性和精准性。
三、城市地下管线测量技术的发展趋势
(一)设计数据库结构
新时代背景下城市地下管线测量技术具有多种发展趋势,但这些趋势都是以
提升测量精准性为基础,促进城市地下管线敷设绿色、健康发展。
由此可见,设
计数据库结构已经成为了必然的发展趋势,通过数据库有效提升测量精度。
首先,需要根据地下管线进行分类处理,如根据不同属性分为非电缆无压线线库、电缆
类的线库、非电缆压力线库等三大类;其次,根据属性则可以分为点与线两种;
最后,根据管点的不同能够分为非电缆点库和电缆点库等两类。
此外,需要根据
数据库分类结构对其开展合理的管理工作,促进城市地下管线敷设质量。
(二)建立数据库的更新机制
除去以上城市地下管线测量技术的发展趋势之外,建立数据库的更新机制同
样已经成为了必然的发展趋势。
首先,落实处理管线数据的标准流程。
管线测量
的最终数据其目的是为了保障城市地下管线敷设的质量,需要设置更加合理、有
效的处理管线数据流程,逐渐实现规范化和标准化局面;其二,处理点、线属性
数据。
设置合理的三步走环节,如生成管线成果表、创建点线库、后期维护与检
查等,落实这些关键环节,促进测量技术应用效果;其三,生成与处理管线的空
间数据;其四,设置合理的更新与维护管线的数据库。
应建立强大的数据后台,
加强后期的维护管理,确保管线数据库具有较高的安全性和稳定性;其五,不断
增强管理处理的技术水平。
一方面相关领域的科研人员需要不断对地下管线测量
技术进行创新发展,另一方面应以不断提升数据处理能力为改革基础。
此外,建
议相关政府部门适当提高对科研机构的资金支持,以资金充足形式提升测量技术
创新发展的效率。
结语:
总而言之,新时代背景下城市地下管线测量技术的应用是非常重要的,该项技术为城市地下管线整体的敷设起到了积极作用。
据本文分析,提高城市地下管线测量精度的方法具有很多种,对此本文也针对性的进行了具体阐述,同时本文还分析了城市地下管线测量技术要点,如探测地下管线、调查地下管线、测绘地下管线等多方面,最后本文提出了几点城市地下管线测量技术的发展趋势,如设计数据库结构、建立数据库的更新机制等,望能够提供一些经验借鉴。
参考文献:
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[2]王鹏飞.城市综合地下管线测量的质量控制与方法探讨[J].工程建设与设计,2020(08):63-64.。