排水管网探测技术方案

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排水管网监测实施方案

排水管网监测实施方案

排水管网监测实施方案
本文将介绍一种排水管网监测实施方案,主要包括传感器安装、数据采集与处理、异常预警与报警和监测系统运维等几个方面。

1. 传感器安装
在排水管网中选择合适的位置安装传感器,例如液位传感器、温度传感器和压力传感器等,以监测管道的液位、流速、温度和压力等参数。

传感器的安装应符合相关标准,确保准确采集监测数据。

2. 数据采集与处理
采集传感器所监测到的数据,并对数据进行处理和分析。

可以使用无线传感器网络或有线连接方式将采集到的数据传输到数据采集终端。

数据采集终端负责对数据进行整理、存储和分析,并将处理后的数据传输至监测系统。

3. 异常预警与报警
利用现代监测技术,对采集到的数据进行实时监测和分析。

当监测数据超过预设的阈值或出现异常情况时,系统应具备实时预警和报警功能。

可以通过短信、邮件或手机应用等方式向相关工作人员发送预警信息,以便及时采取措施避免可能的问题。

4. 监测系统运维
监测系统需要进行定期的维护和保养,包括计算机设备的检修和更新、传感器的维护和校准、数据存储设备的备份和清理等。

此外,还应定期对监测系统进行检测和故障排除,确保系统的正常运行。

总结:
上述排水管网监测实施方案涵盖了传感器安装、数据采集与处理、异常预警与报警和监测系统运维等关键要素。

通过合理安装传感器、科学处理数据、及时预警和进行系统运维,可以实现对排水管网的有效监测和管理,提高管道的运行效率和安全性。

排水管网检测技术方案

排水管网检测技术方案

排水管网检测技术方案3.1一般规定(1)排水管网检测范围与排水管网探查范围一致,包含经开区所有具有排水系统的排水单元的排水管网,立管、隔油池、化粪池等均需要进行检测,具体详见2.1.2第(1)条。

化粪池隔油池清淤?(清淤单位?清淤程度?需要问政府)(2)楼前管(包含立管及污水进出户管道)用QV检测,其他类型管道检测方法应以CCTV检测为主(管径<200mm时采用QV检测,管径>=200mm时采用CCTV 检测),CCTV检测前可采用QV进行摸排。

(3)新购置的、经过大修或长期停用后重新启用的设备,投入检测前应进行检定和校准。

检测设备的基本性能和主要技术指标应符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181规定,安全性能应符合《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836的有关规定。

(4)管道检测时,降水清淤后需要测量井底埋深与管底埋深,并形成记录,对照物探图纸,若发现连接关系、埋深有误或明显点之间存在暗井等问题,需要修改物探数据时,及时编写腾讯在线文档(需要下载手机软件),上海院提供模板。

3.2排水管道检测流程图排水管道检测流程排水管道检测宜采用的流程见图3-1。

图3-1 排水管道检测流程3.3技术要求3.3.1管道封堵、降水、清淤管道降水清淤前需要拍摄照片,照片命名:井号+“降水清淤前”,例:01WS0001降水清淤前,降水后需要拍摄照片,照片命名:井号+“降水后”,例:01WS0001降水后,清淤后需要拍摄照片,照片命名:井号+“清淤后”,例:01WS0001清淤后,拍摄照片均用工程相机拍摄,降水清淤需要独立做表格,命名:排水单元名称+降水清淤检测情况表+单位名称+日期,采用上海院提供模板。

(1)管道降水管道降水宜采用潜水泥浆泵,潜水泵上下检查井时应有专门的吊装设备;潜水泵的电源连接、抽水操作应有具备电工证书的人员完成;潜水泵抽水前应对检查井内漂浮物等进行清捞,避免垃圾堵塞水泵,影响水泵的抽水能力;管道内的积水应排至下游同类型通畅的管网;水泵抽水水带应密封良好,不得有污水渗出,减少污水对环境的污染;降水后管道内存水不大于管道直径的20%方可开展CCTV 检测工作。

厦门市海沧区排水管网溯源排查技术实施方案

厦门市海沧区排水管网溯源排查技术实施方案

厦门市海沧区排水管网溯源排查技术实施方案摘要:为实现厦门市排水管网提质增效和河道水体长治久清的目标,从"厂、网、河、源"四个维度进行全面排查,采用物探和调查等手段,解决污水处理厂进水浓度低,市政道路排水管网和城中村排水管网错混接,外水入侵、渠涵污水直排导致河流无法稳定达标和面源污染严重等现状问题。

排查结果形成问题清单,提出解决措施建议,制定"一厂一策"系统化整治方案,为后续项目排查提供标杆。

关键词:排水管网摸查;雨污混接调查;排水户调查;排放口调查;排水管道检测。

引言建设初期市政管网规划不完善、考虑不长远,随着城市建设的快速发展,雨污管网错接乱接、管网破损情况日益严重,很大程度影响了河道水质及污水处理厂负荷,增加管网维护难度。

该文以厦门市海沧区水环境综合整治工程为背景,通过对市政排水管网溯源、污染物源头追踪方法进行研究,确定了一种“自下而上、由末端向源头追溯”、“雨天查雨水混入污水,晴天查污水混入雨水”的溯源方法。

1.项目概况1.1海沧区地理概况海沧区位于厦门西部,地处九龙江出海口北岸,东经117°52′51″~118°04′17″、北纬24°25′18″~24°38′50″,三面临海,东南与厦门本岛隔海相望,北与集美相连,西与漳州接壤,是厦门岛之外距离市中心最近的行政区,是全国最早最大的台商投资区。

海沧区总规划面积为214.0平方公里,其中规划区陆域面积为181.3平方公里,已建成区面积约56平方公里。

位于区内中南部的蔡尖尾山将海沧区分为两块,南面为海沧街道和嵩屿街道(即包1范围),北面为新阳街道和东孚街道(即包2范围)。

厦门市总体规划确定的海沧区2020年常住人口65万人,城市建设用地72平方公里。

主导功能为临港产业、航运物流、生物医药。

,近年来,随着城市建设的快速发展,厦门市海沧区市政排水管网总量逐年增加,在使用的存量排水管渠中,有部分属于建设年代较久、运行状况不明的,一些管渠(尤其是大中型管渠)运行不良问题如部分管道出现破裂、渗漏、错口、沉积、起伏、变形、接口材料脱落、支管暗接等缺陷,如未及时发现和修复,甚至有可能导致地面塌陷现象,威胁市民人身和财产安全。

排水管网检测方案

排水管网检测方案

排水管网检测方案概述排水管网是城市和建筑物中必不可少的基础设施,为了确保排水系统的正常运行,必须对排水管网进行定期检测。

排水管网检测方案旨在提供一种综合性的方法,来评估管网的状态和健康状况,以及检测任何潜在问题和损坏。

目的1.评估管网的结构、材料和连接状况。

2.检测排水管道中的任何损坏或漏水。

3.评估管道的流量和排放能力。

4.确定管道是否需要维修或更换。

5.为管道维护和管理提供数据支持。

检测方法以下是一些常用的排水管网检测方法:1.高压水冲洗:使用高压水冲洗管道的内侧,以清除积聚在管道内壁的污垢和沉淀物。

2.管道瑕疵检测:使用摄像机和其他传感器技术检测管道内的瑕疵和损坏。

这些技术可以识别管道中的裂缝、腐蚀、树根入侵等问题。

3.管道漏水检测:使用渗漏探测仪和其他声音分析装置,检测管道中的漏水。

这些仪器可以通过检测水流声和压力变化来确定管道是否存在漏水问题。

4.管道流量测量:使用流量计和压力传感器等仪器,测量管道内的流量和水压。

这些数据可以用来评估排水系统的排放能力和任何瓶颈。

5.放射性测量:使用放射性测量仪器,检测地下管道中可能存在的裂缝和泄漏。

6.材料测试:对管道材料进行物理和化学测试,以评估其强度、耐久性和稳定性。

检测计划以下是一个基本的排水管网检测计划的示例:1.初始评估:对整个排水管网进行全面评估,记录管道的位置、尺寸、材料和连接状况。

2.清洁和冲洗:使用高压水冲洗管道的内壁,清除积聚的污垢和沉淀物。

3.摄像检测:使用摄像机和其他传感器技术,检测管道内的瑕疵和损坏。

对于发现的问题,建立详细的记录,包括照片和描述。

4.漏水检测:使用渗漏探测仪和声音分析装置,对管道进行漏水检测。

在检测到漏水的情况下,准确记录漏点的位置和严重程度。

5.流量测量:使用流量计和压力传感器等仪器,测量管道内的流量和水压。

记录测量结果,评估排水系统的排放能力。

6.放射性测量:对地下管道进行放射性测量,以检测潜在的裂缝和泄漏。

排水管网检测方案 (2)

排水管网检测方案 (2)

排水管网检测方案1. 引言排水管网的检测是城市基础设施维护管理的重要环节。

随着城市化进程的不断加快,排水管网的规模和复杂性也在逐渐增加。

为了保障排水系统的正常运行,定期进行检测和维护是必不可少的。

本文将介绍一种排水管网检测方案,通过使用现代技术和工具,提高检测效率和精确度,实现更好的排水系统管理。

2. 管网检测方法2.1 视频检测视频检测是常用的排水管网检测方法之一。

通过将摄像头装置放入排水管道中,记录下实时的排水情况。

视频检测可以快速发现漏水、堵塞、裂缝等问题,并且能够准确地定位问题位置。

在进行视频检测时,需要注意选择适用的摄像头装置,并确保对排水管道进行清洗,以保障观测的准确性。

2.2 超声波检测超声波检测是一种非破坏性的检测方法,适用于检测排水管道中的漏水问题。

通过使用超声波传感器,可以探测出管道中的声音变化,进而判断是否存在漏水情况。

超声波检测具有高灵敏度和高准确性的特点,可以帮助及早发现潜在的漏水问题,避免事故的发生。

2.3 烟雾检测烟雾检测是一种常见的排水管网检测方法,适用于检测管道中的堵塞情况。

通过在排水管道中释放烟雾,可以观察烟雾的流动情况,判断管道是否存在堵塞。

烟雾检测可以帮助快速定位管道的问题区域,并选择合适的清洗方法进行处理。

3. 排水管网检测方案步骤3.1 规划检测范围首先,需要规划排水管网检测的范围。

根据具体情况,确定需要检测的管道长度和位置,以确保能够全面覆盖排水系统的关键部分。

3.2 选择合适的检测方法根据检测目的和管网特点,选择合适的检测方法。

对于不同类型的问题,可以采用不同的检测方法进行综合检测,以提高检测的准确性和效率。

3.3 准备检测设备和工具根据选择的检测方法,准备相应的检测设备和工具。

例如,如果采用视频检测方法,需要准备摄像头装置和相关软件;如果采用超声波检测方法,需要准备超声波传感器和数据分析软件。

3.4 进行检测操作按照预定的检测范围和方法,进行检测操作。

排水管网检测方案 (4)

排水管网检测方案 (4)

排水管网检测方案1. 简介排水管网是城市基础设施中非常重要的一部分,主要用于收集、传输和处理生活污水以及雨水排泄。

然而,由于长期使用、自然因素、施工质量等原因,排水管网存在着老化、破损和堵塞等问题。

为了及时发现和解决这些问题,保障城市正常排水,采取科学有效的排水管网检测方案变得至关重要。

本文将介绍一种基于现代技术的排水管网检测方案,包括使用无人机进行全面巡检、利用测量仪器进行精确测量、采用无损检测技术进行管道状况评估等。

通过这些手段,我们可以全面了解排水管网的状况,及时发现并解决潜在问题,确保排水系统的正常运行。

2. 无人机巡检无人机巡检是一种快速、高效、全面的排水管网检测手段。

通过搭载高分辨率摄像头和热成像设备的无人机,可以对排水管道进行全面的巡视,发现潜在的问题点。

2.1. 飞行路径规划在进行无人机巡检之前,需要提前规划好飞行路径。

根据排水管道的布局和长度,合理划分巡检区域,并确定巡检的起点和终点。

同时,需要考虑管道的深度和位置,以便安全地进行飞行。

2.2. 数据采集和处理在无人机巡检过程中,摄像头和热成像设备会实时采集管道的图像和数据。

通过图像处理和数据分析的方式,可以检测管道的破损、积水、堵塞等问题,并生成相应的报告。

3. 测量仪器精确测量除了无人机巡检外,还可以借助测量仪器对排水管网进行精确测量,以获取更准确的数据。

3.1. 测量仪器选择在进行管道的精确测量时,可以选用激光测距仪、全站仪等测量仪器,根据具体情况选择最适合的仪器。

3.2. 测量过程将测量仪器放置在合适的位置,并进行准确标定。

然后,通过仪器测量排水管道的长度、直径、角度等参数,并记录相关数据。

3.3. 数据分析与处理将测量得到的数据进行分析和处理,可以绘制出管道的图纸、断面图等,并对管道进行精确评估。

根据测量结果,判断管道是否需要进行维修或更换,并提出相应的建议。

4. 无损检测技术无损检测技术是一种非侵入式的排水管网检测手段,可以在不破坏管道的情况下,全面评估管道的状况。

排水管网检测方案

排水管网检测方案1. 引言排水管网是城市基础设施中至关重要的一部分,用于排放污水和雨水,保证城市的卫生和环境。

然而,由于长时间使用和自然因素的影响,排水管网可能会出现各种问题,如堵塞、破损、漏水等。

为了及时发现和解决这些问题,排水管网检测变得至关重要。

本文将介绍一种排水管网检测方案,以帮助城市管理者和维护人员更好地维护和管理排水管网。

2. 检测工具和设备在排水管网的检测过程中,使用适当的工具和设备是非常关键的。

以下是一些常见的排水管网检测工具和设备:2.1. 高清摄像头高清摄像头可以通过排水管道进行实时监控和录像。

这些摄像头通常安装在一个推车上,通过人工或机械的方式将其放入排水管道中。

摄像头可以捕捉到管道内部的情况,帮助检测人员快速发现堵塞、破损或其他问题。

2.2. 激光扫描仪激光扫描仪可以通过发送激光束并测量其反射时间来创建准确的管道模型。

这些扫描仪通常安装在一个机械臂上,可以在管道内部进行全方位的扫描。

激光扫描仪可以生成管道的精确尺寸和形状的三维模型,帮助检测人员识别管道内的任何问题。

2.3. 压力传感器压力传感器可以监测排水管道内的液体压力变化。

这些传感器通常安装在已知位置的管道上,通过收集数据来判断管道是否存在堵塞或泄漏问题。

压力传感器可以实时监测管道的压力变化,并向维护人员发送警报,以便及时采取措施。

3. 检测步骤针对排水管网的检测,以下是一般的检测步骤:3.1. 管道调查和规划在进行排水管网检测之前,需要对管道进行调查和规划。

首先,需要确定要检测的管道区域和范围。

然后,根据情况选择合适的检测工具和设备。

最后,制定详细的检测计划,包括检测时间、人员和资源的安排等。

3.2. 检测工具准备在开始检测之前,需要准备好相应的检测工具和设备。

这包括确保摄像头、激光扫描仪和压力传感器等设备正常工作,并校准它们以确保准确性和可靠性。

3.3. 检测操作一般来说,检测操作包括以下步骤:1.将摄像头或激光扫描仪安装在适当的推车或机械臂上,并将其放入管道中。

排水管网排查、检测、清淤项目实施方案

排水管网排查、检测、清淤项目实施方案排水管网排查、检测、清淤项目实施方案如下:1. 项目背景和目标:- 项目背景:城市排水管网是城市基础设施之一,对于城市的排水系统正常运行和防止水灾具有重要意义。

- 项目目标:通过排查、检测和清淤排水管网,确保排水系统的正常运行,减少水灾发生的风险。

2. 项目范围:- 排查范围:确定排查的具体区域,包括地下排水管道、雨水污水管道等。

- 监测范围:利用先进的排水管网检测设备对排水管道进行全面监测,包括泄漏检测、破损检测、堵塞检测等。

- 清淤范围:根据监测结果确定需要清淤的具体区域,包括清除管道中的沉淀物、杂物、结冰等。

3. 项目实施步骤:- 步骤一:制定项目计划,确定排查、检测和清淤的时间安排、人员配备、工作流程等。

- 步骤二:开展排查工作,对排水管道进行全面检查,记录管道的位置、状态、直径等信息。

- 步骤三:利用排水管网检测设备对管道进行监测,记录泄漏、破损、堵塞等问题,并制定修复方案。

- 步骤四:根据监测结果确定清淤区域,利用清淤设备进行清淤作业,清除管道中的沉淀物、杂物等。

- 步骤五:进行后续监测,确保管道修复和清淤效果,并记录监测结果,以便后续维护。

4. 项目资源和预算:- 人力资源:确定项目所需的工程师、技术人员、清洁工等人员,并进行人员培训。

- 设备资源:购买或租赁先进的排水管网检测设备和清淤设备。

- 预算安排:根据项目范围和实施步骤制定预算,包括人力、设备、材料等成本。

5. 安全和环保措施:- 安全:对于工作人员的安全进行培训,提供必要的个人防护装备。

- 环保:对于清淤作业,采取环保措施,合理处理清除的沉淀物、杂物等。

6. 项目评估和报告:- 评估标准:根据项目目标和实施步骤制定评估标准,评估项目的实施效果。

- 报告:根据评估结果编制项目报告,总结项目经验和教训,并提出后续维护建议。

以上是排水管网排查、检测、清淤项目实施方案的基本内容,具体实施时应根据项目实际情况进行调整和完善。

管网排查与检测完整技术标方案 (3)

管网排查与检测完整技术标方案
管网排查与检测是针对城市或者工业区域的管道系统进行综合排查和检测,以确保管道系统的安全可靠运行。

下面是一般的技术标方案:
1. 管道系统排查方案:
a. 确定管道系统的范围和边界;
b. 检查地面上的管道标识和标示牌;
c. 检查管道系统的地下布局图纸和技术文件;
d. 检查管道系统的运行记录和维护日志;
e. 针对重要设备的管道分布进行排查;
f. 检查管道系统的设备和附件,确保其符合安全标准;
g. 检查管道系统的防腐保温措施及其完整性;
h. 检查与管道系统相关的安全措施;
i. 根据排查结果,提出管道系统改进建议。

2. 管道系统检测方案:
a. 选择适当的检测方法,如超声波、磁粉检测、液压闭门试验等;
b. 制定检测点和检测路径,并进行标记;
c. 使用专业设备进行检测,保证准确性和可靠性;
d. 对检测结果进行分析和评估,判断管道系统的安全状况;
e. 针对检测结果,提出管道系统修复或替换的建议;
f. 检测完成后,制定管道系统的维护计划。

3. 安全措施和风险评估方案:
a. 制定安全措施,确保工作人员的安全;
b. 对管道系统进行风险评估,确定潜在的安全风险;
c. 根据风险评估结果,制定相应的风险控制措施;
d. 对安全措施的执行情况进行检查和评估,确保其有效性;
e. 定期进行管道系统的安全演习和培训,提高工作人员的安全意识。

以上是一般的管网排查与检测完整技术标方案,具体方案可根据实际情况进行调整和完善。

管网排查与检测完整技术标方案 (2)

管网排查与检测完整技术标方案
下面是一套完整的管网排查与检测技术标方案:
1. 前期准备:
- 向相关部门申请管网布置图纸和相关资料。

- 确定管网排查与检测的范围和目标。

- 成立专项工作组,确定工作流程和责任分工。

2. 设备准备:
- 采购或租赁需要的仪器设备,如管道探测仪、红外相机、压力计等。

- 对所采购的设备进行检修和校准,确保其正常运行。

3. 管网排查:
- 根据管网布置图纸,进行现场勘察,确定排查路线和检测点位。

- 在管道布置图上做好标记,方便后续的检测工作。

4. 管道检测:
- 使用相应的仪器设备对管道进行全面的检测。

- 利用红外相机检测管道是否存在温度异常情况。

- 利用压力计检测管道是否存在泄漏或压力异常情况。

- 利用管道探测仪检测管道是否存在破损、堵塞、腐蚀等问题。

5. 数据收集与分析:
- 将检测过程中获得的数据进行记录和整理。

- 对数据进行分析,判断管道的运行状况和存在的问题。

6. 检测结果报告:
- 撰写一份检测结果报告,包括检测过程、数据分析结果和问题描述。

- 根据检测结果,提出相应的管道维修和改进方案。

7. 维修和改进:
- 根据报告中提出的问题,进行相应的管道维修和改进工作。

- 对修复后的管道进行再次检测,确认问题已经解决。

8. 后期管理:
- 建立管网排查与检测的定期维护机制。

- 监测和记录管道的运行情况,及时发现和解决问题。

以上是一套基本的管网排查与检测技术标方案,可以根据具体情况进行补充和调整,以确保管道安全和运行的可靠性。

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排水管网探测技术方案排水管网探测分为探查、测量两个步骤,应按照《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)、长江大保护城市水环境治理工程地下管线调查与检测评估实施技术导则(Q/CTG 249-2019)、《长江大保护城市地下排水管线数据入数据库要求》(Q/CTG 250-2019)等相关准则执行。

排水管网探测范围包含经开区所有具有排水系统的排水单元。

1.1排水管网探查1.1.1一般规定排水管网探查应查明排水单元排水管线(包括立管)基本信息、基本属性、埋深等。

基本信息包括:①排水单元名称、排水单元位置(相邻市政道路)、占地面积(平方米)等;②排水单元的排水体制(分流制/合流制);③排水单元排水管网与市政、相邻排水单元的接驳关系,接驳位置(检查井、暗埋点)应录入数据库,备注“接驳井”,定位上图并注记,扯旗注记的横线要水平(这是形式),注记内容比如接市政的就注记“接市政”,接小区(厂区)的就注记“接小区(厂区)”,字体统一为,宋体、字高0.8,黑色,单独图层。

基本属性包括管类(污水、雨水、合流)、材质、管径/断面尺寸、流向、特征或附属物、井盖材质、形状及尺寸(以毫米为单位)、管道淤积度和充满度、所在道路(小区)、埋设方式、建设年代、权属单位等。

排水管线属性信息调查的外业记录可以采用外业调查记录表、外业调查工作手图或外业记录PDA多种形式,要求连接关系明确、属性信息正确完整、记录清晰可查。

管线材质调查,要正确区分常见的材质类型,如:钢筋混凝土(明沟)、玻璃钢、陶瓷、HDPE、PE、PVC等;管径调查应着重注意变径,管线变径的检查井/点位置要调查准确,对于调查属大小管情形的要核查准确。

埋深信息包括井底埋深和管道埋深等。

重力自流排水管道的管道埋深以管道内底埋深为准,压力排水管道的埋深以管道外顶埋深为准,管道埋深调查按下列要求执行:①管道埋深调查过程中,应注意跌水井的埋深调查,各方向管道埋深要逐个实量并一一记录;②管道埋深调查应采用“L”形排水杆;③管线数据库建立后,应统计出所有管段的逆坡和坡度情况汇总表。

对于逆坡值大于30cm的要现场100%核查埋深量测的正确性,逆坡值在15-30cm的可重点抽查;对于管段调查坡度大于3%的管段,要复核管段两侧埋深,避免跌水井埋深遗漏。

1.1.2技术要求(1)探查范围①临街一侧(排水单元系统内)的排水管线纳入探查范围内(排水单元系统外漏测部分需与项目部核实后另行探测),污水探测至与市政道路衔接处(属性完全取用现有市政检修井信息),雨水探测至与市政道路衔接处或排水口,若接入排水口,需将纳入水体名称添加至数据库(点库)。

②管线探查应包含立管(建筑外立面上的可视立管)。

立管调查首先应查明立管属性(雨水立管、污水立管、合流立管),阳台洗衣机排水属性为污水,若接入雨水立管则形成合流立管,空调排水属性为雨水;排水单元立管属性现场调查不明的,必要时应入户调查确认;立管调查从检查井起,至入户(楼)止;对于散排立管,数据库需要备注“散排”,并注记上图“散”,字体统一为:宋体,字高0.8,黑色,单独图层。

③排水单元内化粪池、隔油池、排水泵站、排水明沟等附属设施纳入探查范围内,化粪池、隔油池等埋深信息需在清淤后再次复核;排水泵站调查必要时需去地下车库、地下室等地探查连接关系、大小尺寸等,井室内部长或宽(任意单边)超2米时,需要量测井室大小,并在物探图上绘制井边框;排水明沟调查绘图时使用虚线并备注“明沟”,宽度大于1m的明沟要绘制边线,在数据库线库备注“明沟”。

④洗手池(定性为污水)、沉淀池、蓄水池、中水处理设施纳入探查范围内,中水处理设施必须查明尾水去向。

(2)管线点编号规则排水管线点编号由“组别号(2位)+管线类别(2位)+流水号(4位)”组成,管线点号在管线排查成果图、数据库、检测视频、评估报告、调查报告等全部排查成果中要严格对齐,保持8位完整(前面有0的要补0),例如:第1组第1个污水管线点的编号为“01WS0001”。

调查过程中,管线点编号还应执行下列规定:①组号是作业班组的身份标识不能混用,当一个作业管线点编号接近溢出时(预留1000个点号备用)可申请新的组号,一个调查班组可对应多个组号,但一个组号只能对应一个班组。

②管线类别代码按照污水(WS)、雨水(YS)、合流(HS)统一执行。

③管线流水号在污水、雨水、合流的一级类“排水”下进行总体大排序,如:01组在某小区管线调查过程中,按调查顺序先调查了污水编号为“01WS0001”,紧接着进行了相邻雨水调查,编号为“01YS0002”,以此类推。

④管线点号在本项目内要保证唯一、不能重复。

当由于某种原因需要增加或后补相邻检查井、管线点编号时,应在本组最大流水号后续编,不得采用加后缀大写字母或-1(数值)等形式,要保证管线点号8位严格对齐。

⑤在实地标记管线点编号时,书写点号一律写于平面不得涂于立面,并不宜过大,以保证市容市貌。

除了要书写点号还要在检查井、雨水口或管线点拟测量位置做“·”标记,以保证前期排查和后期质检测量位置的统一,在项目实施期间管线点号实地标记应保持完好。

如遇特殊排水单元不允许用油漆书写点号,可用记号笔临时替代。

1.1.3现场记录地下管线探查所采用的现场记录应参照附表1格式填写,并妥善保管,方便后续调阅与提交,如不完整需补齐。

1.1.4其他注意事项(1)管线探查需严格落实“逐井调查”的原则,不得“跳井调查”,避免混接遗漏。

(2)管线连接关系要调查准确:对于楼前检查井接入管道数量不能错或者漏,比如主管道几个、立管接入几个、出户管几个,也就是井内接入管数量要严格与实地一致,据实调查不能多也不能少;井下淹水的,应采用探杆摸探连接关系;数据存疑的、涉及管径或流量较大部位或工程重要节点位置应降水后采用人工或检测设备实地调查;井下照明情况不佳的,应采用强光手电照明;井盖偏心不便调查的,应采用CCTV/QV检测设备辅助观测调查。

(3)对于管道偏心井(排水管线偏心距大于0.4m)应调查附属物地面投影位置,检查井盖按独立附属物处理;对于井室直径大于2m时,应调绘井室范围。

(4)对于宽度大于1m的排水管沟(涵),应调查沟(涵)边线并据实绘制上图,管线取管沟(涵)中线设置虚拟管线点。

(5)物探阶段发现管线来向或去向不明的,严格控制管线推测,可待检测结束后参考检测视频确认连接关系或走向,及时修改管线成果数据。

(6)排水管线进出化粪池、隔油池需做井边点,化粪池、隔油池井盖按独立附属物处理,化粪池、隔油池内不连线。

1.2排水管网测量1.2.1一般规定(1)坐标系统采用CGCS2000国家大地坐标系,高程采用1985国家高程基准,宣城市采用的是当地独立坐标系统,参考椭球CGCS2000、中央子午线为118°45′E;高程采用1985国家高程基准,后续需要坐标转换。

(2)进场的测量仪器必须先提供检定证书,必须在有效期内。

禁止使用中海达RTK。

1.2.2起算控制点根据工程实施范围和实际需要,上海院拟收集分布均匀且能够覆盖测区范围的10个起算控制点(平面精度E级以上、高程精度四等以上),其中7个为转换参数计算基准点、3个为校核点。

选用的起算控制点要均匀分布,点间距不宜大于5km;转换参数计算采用“四参数+高程拟合”方法,高程拟合模型采用曲面拟合;计算得到的拟合残差平面不得大于±2cm、高程不得大于±1.5cm;转换参数启用前应对校核点进行校核,较差平、高均不得大于±2cm。

1.2.3图根控制测量本工程的测量控制网采用一次性布设,等级为图根;坐标测量方式采用GNSS-RTK方法、高程测量方式采用GPS拟合高程(五等)。

①选点埋石(a)图根点应成对布设、分布均匀且能覆盖整个测区,平均间距不应超过150m。

(b)点位对空、对地通视条件须满足GNSS-RTK和全站仪观测要求:对空通视要求15°以上85%天空可见,相邻点间全站仪可通视。

(c)点位稳固、便于使用、不易破坏、利于长期保存且不受交通影响。

(d)图根控制点(支站点除外)应埋设固定标志,现场使用顶端带“+”字标志的钢钉,钢钉长度视地面硬度在3-10cm规格范围内选择使用。

(e)点位宜布设在硬化地面避开软土地,钢钉垂直钉入地面顶管留0.5cm 帽端。

(f )以标石为中心,画10cm ×10cm 规格“□”,方框外线宽度1cm ;在点位1m 范围内选择合适位置工整书写控制点名,字高约10cm ;图根点编号:天元以“TA ”开头加三位流水号续编,大地以“TB ” 开头加三位流水号续编,编号不允许重复;标志框、点号书写均应使用不易褪色的红油漆。

②GNSS-RTK 外业观测技术要求(a )观测需在卫星锁定数量满足固定解收敛要求,观测时固定解收敛精度平面不得大于2cm 、高程不得大于1.5cm 。

(b )固定解的收敛需稳定30s 以后方可开始图根点观测。

(c )天线高的量取方式和数值要匹配,数值精确到mm 。

(d )观测时段数、测回数、点位中误差和边长相对中误差应符合表1-1的要求,不同测回间应重新初始化。

表5-1GPS-RTK 平面控制测量主要技术要求(a )GNSS-RTK 数据处理,应正确设置坐标系及其基本参数。

(b )数据处理前,应检查卫星数量、PDOP 值、收敛精度、解状态等指标。

(c )平面坐标观测成果计算,应剔除离散度高、观测质量差的观测值。

(d )GNSS-RTK 观测,同一时段测回间点位坐标平面互差和高程互差、时段间点位坐标平面互差和高程互差的计算结果应符合规范要求。

其中,测回间点位坐标互差按下式计算:,时段间点位坐标互差按下式计算:1.2.4管线点测量管线点测量进度要与物探相适应,间隔不宜超过3天,在不利天气条件下要S ∆H ∆S ∆H ∆22)21()21(Y Y X X S -+-=∆21H H H -=∆22)2/)43(2/)21(()2/)43(2/)21((Y Y Y Y X X X X S +-+++-+=∆2/)43(2/)21(H H H H H +-+=∆当日收测完毕。

管线点测量时应以物探外业调查记录表或手图为依据,用统一色号的笔在物探号旁边标记流水号以备后续内业建库、复核;管线点遗漏、测错的要及时更补。

管线点测量,根据工区对空、对地观测条件可选择使用GNSS-RTK碎部点模式或全站仪极坐标测量方式采集,两种作业方法都符合规范要求。

就本工程而言,市政道路管线点测量可采用GNSS-RTK方式施测,小区和机关单位管线点采用全站仪极坐标方法施测。

①GNSS-RTK测量(a)具备良好的观测条件:锁定卫星数量不少于4个、PDOP值不宜大于6、固定解收敛精度平面不大于2cm、高程不大于3cm。

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