地下管线测量的方法和质量控制要点

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地下管线测量方法及质量控制

地下管线测量方法及质量控制

地下管线测量方法及质量控制苏州盛景信息科技股份有限公司,江苏苏州 215000 摘要:城市地下管线是城市发展的脉搏,在促进城市发展中起到很重要的作用,承担着保障城市运转的职能,所以说城市地下管线的空间位置和属性信息是城市建设的最基础也是尤为重要的信息。

通过对地下管线进行相关测量并绘制相关的基础图纸,便于城市主管部门对其进行规划整理,为城市建设提供基础信息。

文章主要通过案例进行分析,着重对城市地下管线的测量方法和质量控制的原则进行分析和研究,提出了自己的见解。

关键字:地下管线;测量方法;质量控制所谓的地下管线测量,就是对城市地下管线及其附属设施采用一定的测量仪器和测绘技术进行的测量、及绘图工作。

地下管线测量按照施工情况可以分为新建地下管线和施工完毕且正在使用的地下管线探查测量。

为确保地下管线测量的质量可靠,要求测量人员在地下管线测量的过程中,必须要严格按照测量规范及相关技术要求进行测量,并采用科学且合理的已经成熟的测量地下管线方法,并在可能的情况下采用最先进的技术和设备,这样就可以完全保证测量成果的精确性和可靠性。

以下是我结合自己在管线测量方面的工作经验,谈谈地下管管线测量方法及质量控制措施。

1工程概况某城市主要干道管线于2010年埋设,为了查明该工程地下管线状况,实现管线信息数字化管理,拟实施该工程管线竣工测量工作,线路总长1200余米。

本项目作业区域地势平坦,通视条件好;测区周围交通方便,测量条件良好。

2 技术措施2.1作业依据(1)《城市测量规范》(CJJ/T8-2011);(2)《城市地下管线探测技术规程》(建设部CJJ61—2003);(3)《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》(GB/T 14912-2005);(4)其它测量规范要求及业主要求。

2.2主要软硬件台式电脑、平板电脑、GPS接收机、全站仪、绘图仪、交通工具、AutoCAD、CASS 8.0及其他相关软硬件。

地下管线测量实施方案

地下管线测量实施方案

地下管线测量实施方案地下管线测量是一项重要的工程工作,旨在准确、全面地了解和记录地下管线的位置和属性信息,为工程施工和维护提供可靠的数据支持。

下面是一份地下管线测量的实施方案,以帮助您系统地完成该项工作。

一、前期准备工作1. 组织人员:确定地下管线测量团队的组成和人员任务分工,包括测量人员、设备操作人员、数据处理人员等。

2. 准备设备:确保测量所需的设备完好并进行校准,主要包括测量仪器(如全站仪、探地雷达等)、数据采集设备、GPS定位设备等。

3. 组织会议:召开会议,明确测量任务目标、测量范围、测量方法等,制定详细的工作计划。

二、现场测量操作1. 场地勘察:对测量场地进行勘察,了解地形、地貌、地下障碍物等情况,确定测量的起点和终点,确定测量的路径和控制点。

2. 控制点建立:根据测量任务的需求,设置必要的控制点,包括水平控制点、垂直控制点和定位控制点等,以提供测量数据的绝对和相对定位基准。

3. 数据采集:根据设定的路径和控制点,使用测量仪器进行数据采集,包括管线位置、埋深、管径、管材、附属设施等信息,确保采集的数据准确完整。

4. 数据处理:将采集到的数据进行整理和处理,包括数据校正、平差和拟合等,以得到最终的地下管线位置和属性信息。

5. 数据展示:将处理后的数据制作成各种图件和报告,包括地下管线平面图、纵断面图、属性表格等,以直观地展示地下管线的位置和属性信息。

三、质量控制措施1. 设备校准:在测量工作开始之前,对测量仪器进行校准,确保仪器的准确性和稳定性。

2. 数据质量检查:对测量数据进行质量检查,包括数据的准确性、完整性、一致性等,发现问题及时进行修正和补充。

3. 外业施工记录:在现场测量操作过程中,对测量过程进行详细记录,包括测量时间、环境条件、测量仪器参数等,以备后期数据处理和纠正。

4. 多控制点定位:通过设置多个控制点,进行多次测量和定位,以提高测量数据的准确性和可靠性。

5. 地下管线标识:在测量完成后,对地下管线进行标识,包括地面标识、管道标识、管道揭露等,确保测量结果能够被工程施工和维护人员正确地理解和使用。

测绘技术地下管线测量步骤

测绘技术地下管线测量步骤

测绘技术地下管线测量步骤引言:地下管线是现代城市基础设施的重要组成部分,管网的合理管理对城市的发展起到关键作用。

为了确保地下管线施工、维护和修复工作的安全与高效进行,测绘技术在地下管线的测量中被广泛应用。

本文将介绍地下管线测量的基本步骤和相关技术。

一、地下管线测量前的准备工作在开始地下管线测量之前,首先需要进行充分的准备工作。

这包括收集相关管线图纸和资料、了解地下管线的布局和结构、选择合适的测量仪器和设备等。

此外,还需要与相关单位和业主进行沟通,确保在测量过程中不会对现有设施和城市交通造成影响。

二、地下管线的定位和标记地下管线的定位和标记是地下管线测量的第一步。

在进行测量之前,需要通过磁力仪、电磁仪或地理信息系统等技术手段确定地下管线的大致位置,并进行初步的标记。

这有助于指导后续的实地测量工作,提高测量的准确性。

三、地下管线的实地测量地下管线的实地测量是地下管线测量的核心环节。

在实地测量过程中,需要使用激光测距仪、全站仪、地下水下探测仪等先进的测量仪器,对地下管线进行精确的测量。

这些仪器能够通过激光、声波等技术手段,获取地下管线的准确位置、长度和高程等重要信息。

四、地下管线测量结果的处理与分析测量后,需要对所得到的数据进行处理与分析。

这包括数据的去噪、滤波、配准等处理,以及利用地理信息系统或专业软件将测量结果进行可视化展示。

通过数据处理与分析,可以更好地了解地下管线的分布、走向以及地形特征,为城市规划和管线工程提供有力的支持和参考。

五、地下管线测量的质量控制地下管线测量的质量控制是确保测量结果准确性的重要环节。

在测量过程中,需要不断校正仪器的误差,提高测量的精度。

此外,还需要与其他测量单位进行数据对比和核实,避免出现误差或偏差。

只有保证测量结果的准确性,才能为城市的发展提供可靠的基础数据。

结语:地下管线测量是一项复杂的工作,但对于城市的发展和管理至关重要。

通过合理的步骤与措施,运用先进的测绘技术和仪器设备,能够获得高质量和准确的地下管线数据。

地下管线测量的方法和质量控制要点

地下管线测量的方法和质量控制要点

地下管线测量的方法和质量控制要点作者:柴丽霞白雪宾来源:《建筑工程技术与设计》2014年第14期摘要:地下管线是城市基础设施的重要组成部分,担负着输送能量、传输信息及排泄废物的重要任务。

它的安全运行是现代化城市高效率、高质量运转保障。

本文分析了城市地下管线测量的重要性,并详细阐述城市地下管线测量内容、方法及质量控制措施。

关键词:地下管线;测量;实地探测;精度;仪器一、城市地下管线测量重要性在城市市政建设中,城市管线占据着非常重要地位,是保证城市功能发挥和城市社会平稳发展的重要基础,是城市的血管和神经。

地下管线种类非常多,比较典型的管线种类有:供排水、电力、广播电视、工业管道、热力、电信、燃气(主要天然气、石油气以及煤气等)、电缆管线、地下铁路、穿越道路等管道以及照明电缆。

地下管线信息是否全面精确对城市规划建设具有重大影响,如果没有精确科学的地下管道信息就会导致城市建设进程以及城市建设质量等受到重大影响,严重时还会发生重大安全事故从而影响到城市建设安全性。

因此要从城市可持续发展角度,采用最先进,最经济的地下管线普查方式,依据城市规划管理要求,取得科学精确的地下管线数据,并及时更新数据库信息,建立完善城市地下管线信息管理系统,最终促进城市神经线的良好运行。

二、城市地下管线测量内容及方法地下管线测量包括历史的和现状的地下管线测量。

历史地下管线测量是由物探技术人员探测管线(点)的位置,测量技术人员采集管线点三维坐标,然后由内业人员把外业人员采集的数据输入、建库、成图。

在建管线测量是在竣工覆土前,采用实测法进行竣工测量,然后由内业人员进行数据处理、成图、入库。

(一)地下管线测量技术地下管线测量方法包括现状调绘和实地探测。

1.现状调绘现状调绘采用实地调查与仪器探查相结合的形式。

即通过对明显管线点实地调查、对隐蔽管线点的探查、对疑难点位开挖来确定管线点测量点位。

通过调查,查明各种管线敷设情况(管线在地面上的投影位置及埋深)、类别、材质、规格、载体特征、电缆根数、孔数及附属设施等,绘制探测草图(详细记录管线点的属性及管线的走向、连接关系等),并在地面上设置管线点标志。

城市综合地下管线测量的质量控制与方法探讨

城市综合地下管线测量的质量控制与方法探讨

城市综合地下管线测量的质量控制与方法探讨摘要:在社会经济发展中,城市综合地下管线工程是城市建设的重要应用项目之一。

良好的城市综合地下管线对于提升城市管理质量,促进城市经济的稳定发展具有重要的作用。

因此,城市综合地下管线测量质量也引起了各界的广泛关注。

如何有效提升城市综合地下管线的测量质量,并且促进后期工程的施工作业质量,成为当前城市综合地下管线工程发展面临的主要问题。

关键词:综合地下管线测量;质量控制;方法;探讨;引言随着城市化进程的加快,近年来大批地下工程兴起,悄然由以往的平面式发展正在走向立体式发展。

然而,地下工程施工期间地下管线对其推进造成的阻碍问题突出。

尤其地下管线均涉及民生,影响大、种类多,给施工带来了相当大的困扰。

基于此,应结合城市综合管廊工程实际,对管线进行调查分析处理并选取合适的保护方案措施,为城市地下管线问题处理方案编制提供指导。

1城市综合地下管线方法的具体应用1.1电磁法电磁感应是通过自然或人工电磁场作用于管线,使电流在管线上流动,在附近一定范围内形成电磁场,然后使用特定仪器测量其分布的特性,从而确定管线的特定位置。

该方法广泛用于地下管线检测,一般首选。

对于管线铺设,主要分为直接法、诱导法、钳制法(下:1)直接法。

此方法通常用于检测带有露点的金属管线,并将输出电缆与需要检测发射器一端的金属管线连接,另一端用于通过与检测管线另一端连接或直接接地来接收检测到的管线的信号,从而定位管线。

该方法接收机可以接收强信号,因此管线探头结果好,准确度高。

但是,此方法必须确保管线有露点,接地环境良好,地线和管线路径尽可能垂直放置。

2)归纳法。

通过发射器向地下发射谐波电磁场,目标管线可以检测到它,生成电磁场,然后通过接收器接收它,从而跟踪放置在地下管线上的特定位置。

3)钳制法。

该方法将管线探测器的卡箍卡在管线上,通过夹具将电磁场的信号传递到地下管线,达到了寻找地下管线的目的。

1.2具体运用电磁感应是通过自然或人工电磁场作用于管线,使电流在管线中流动,在附近一定范围内形成电磁场,然后使用特定仪器测量其分布的特性,从而确定管线的特定位置。

住宅区地下管线测量的方法与质量管理

住宅区地下管线测量的方法与质量管理

住宅区地下管线测量的方法与质量管理摘要:地下管线测量是一门涉及学科多、技术含量高的工作,它是保证住宅区高质量建设的基础工作。

随着社会经济的快速发展,尤其是近几年,一栋栋高楼大厦拔地而起,一个个漂亮舒适的居民住宅区也如雨后春笋般建立起来。

为了建立一套科学的住宅区地下管线管理体系,必须做好住宅区的地下管线测量工作。

本文在介绍地下管线测量工作重要性的基础上,对住宅区地下管线测量方法进行了阐述,最后,提出了控制管线测量质量的应对措施。

关键词:住宅区;地下管线;测量;质量控制p258地下管线作为居民住宅区的重要基础设施,它是现代化住宅区高效率、高质量运行的前提保障,因此,可以将地下管线看作是住宅区的“生命线”。

地下管线有着结构多样、功能复杂以及管理多元化的特点。

在我们日常生活中,比较常见的地下管线有雨水管线、电力管线、消防管线、污水管线、供水管线、燃气管线以及电气管线等。

这些地下管线布局极其复杂,所占据的地下空间各有不同。

也正因为如此,这些地下管线一旦发生故障,势必给住宅区带来重大影响,因此,建立一套运行顺畅、管理高效的地下管线管理系统对保证居民生活质量具有突出作用,1.地下管线测量的重要性随着我国城市建设步伐的不断加快,城市地下管线设施发展也非常迅速,作为城市基础设施的基础组成部分,城市地下管线在确保城市经济快速稳步发展方面起到了重要作用。

住宅区地下管线也是如此,在住宅建筑物规划、设计及施工的过程中,如果缺少完整且准确的地下管线信息,不仅会给工程建设进度以及质量造成重大影响,而且有可能对居民的生命财产安全造成无法估计的损失。

随着住宅建筑高速发展与管理手段落后之间的矛盾日益突出,住宅区地下管线的发展形势将日趋多样化、复杂化。

因此,我们必须尽快摆脱现在的状况,按照住宅建筑物的规划管理要求,获取最新的地下管线数据,通过建立地下管线信息系统,从而实现现代化的地下管线管理体系,从根本上保证住宅建筑“生命线”的正常运行,满足广大居民生活、生产、学习、娱乐的需求。

地下管线测量的方法和质量控制研究

地下管线测量的方法和质量控制研究

地下管线测量的方法和质量控制研究文/靳艳青 上海汇晟管线技术工程有限公司 上海 201803【摘要】地下管线是城市基础设施建设的重要组成,在城市运行和发展中发挥着重要作用。

为提高地下管线管理的科学性和有效性,相关部门要加强管线测量管理,对地下管线的分布进行全面把控,为充分发挥地下管线的功能奠定基础。

【关键词】地下管线;测量;质量控制【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021. 15.066我国地下管线系统发展速度快,但缺少合理且健全的管理模式,存在敷设杂乱、管线数据缺失、相关部门之间协作不均衡等问题。

因此敷设地下管线时,必须按照城市的规划和治理条例进行,依据现状制定符合我国地下管线的测量方法。

在测量过程中,应科学合理地进行质量控制,以确保测量结果更加精准。

1、地下管线的种类和测量管理的重要性城市地下管线根据应用功能不同,主要有城市供排水、电力通信、燃气等地下管线,还有其他特殊的国防等专用管线,承担着为城市供水、排污、输送能量、传递信息等相应的重要任务。

城市地下管线根据材质的不同,主要分为金属管线、非金属管线、带金属骨架的电缆线等。

地下管线测量是一个囊括地球物理学、测绘学、计算机应用科学等多方面专业知识的技术,用以完成对城市地下管线的探查和测量,并将测得的数据保存起来,或者直接做出相应的分析。

地下管线测量的项目十分复杂,需要前期规划、实践测量、管线检测、财政支援等多个系统统筹协调,为了降低地下管线受损导致的事故,面对复杂管线的测量工作可以使用多种技术手段融合测量,严格把控地下管线的测量过程,防止出现误差,最后加强地下管线的规范化建设,推行地下管线的规范性管理。

2、地下管线测量质量的控制措施2.1数据收集与处理针对地下管线的测量放样,首先,要收集城市地下管线的信息,熟悉城市地下管线的分布,掌握具体的信息,主要是城市规划资料、测绘资料以及管线的质量三方面的信息。

城市规划资料主要包括测量放样地区的土地资源使用与道路运输等计划,测绘资料主要指测绘区域控制点的数据、土壤质量以及地形数据,地下管线的质量数据包括管线分布图、红线图和位置图等管线的基本信息。

地下管线测量的方法和质量控制

地下管线测量的方法和质量控制

关键词 :地下管线; 管线探测; 管线测量
引言: 在人类 社会 步入 2 世 纪 的今天 , 数 字 r 国” 越 大 。 1 “ { l 】 正在 深入 人们 的 日常生 活和 工 作 r ,在 数字 化 地 形 图 } 1 地下管线测量平面和高程控制网的建立 中, 合叠 加 地下 及地 面 的八大 类 管线 、 划 区 域和 规 1 综 规 对 于 已有大 比例尺 地形 图 的地 区, 应充 分利 用原 有 划道 路等基 础测绘 信息 , 形成 一个 基于 测绘 数据 的城 市 如 地 下管线信 息系统 , 从而 实现对 地 下管 线信 息 的全面 的 控 制 点进行施 测各 管线特 征 点 。 果没有控 制 点或密度 不 够 时, 则应 建立精 度适 宜 , 度合 理 , 密 点位 不易被 施工 现 代 化管 理 , 城市 规 划 设计 与管 理 部 门 、 为 市政 工 程 设 可采 用全 站仪布 设光 电测距 计 与管 理部 门、 城市 交通部 门与 道路 建设 部 门等提 供地 破坏 的平 面和 高程控 制 网 。 导线 或全 球定位 系统 (P ) G S 以及 水准 测量 的方 式 , 《 按 城 下 管线及 其他测 绘部 门的查 询服 务 。 国城 市地下 管线 我 、 城市地 下管 线探 测技术 规 程》 的要求 , 布 及 管理长 期 以来 重视地 上忽 视地 下 , 没有 一 套科 学和 严 市测 量规 范》 《
格 的管 理 , 因历 史原 因 以致 档 案 资料 不统 一 、 缺 不 设平 面和 高程控 制点 。 且 残 全 , 要表现 为如 下三个 方面 : 主 2 地下管线测量的分类、 特点及施测方法 ( 管线 资料现势 性差 。 多城市 的现有 的管 线资料 1 ) 许 地 下管线 测量 分为 两大类 : 已竣工 的地 下管线 测量 普遍 过 时 , 有及 时更 新 , 没 这给 城 市 规划 建 设 带来 了困 和 未还 土 的地 下管 线测量 。未 还土 的地 下 管线测 量 , 主 难, 给企 业生产 造成 了损 失 , 市 民生活造成 不使 。 给 ( 地 下管线 埋设 混乱 。 2 ) 由于 各类地 下管线 权属 单位 要 是通 过 直接 测 定 管线 的特 征 点来 完成 管 线 的测 量工 已竣 工地下 管线 测量 是指所 有管线 竣工 后并 已还土 不 同, 其敷 设设 计 、 费来 源 、 理 方法 也 各 不相 同, 经 管 各 作 。 的地 下管线 测量 。 这类 地下 管线 测量主 要是通 过物探 的 有 各的计 划 , 各有 各 的安排 , 最后造 成 管线埋 设 、 管理 混 方式将 管线 特征 点反 映到地 面上 , 然后 施测 各种 管线特 乱 , 城市 发展埋 下 了隐患 。 给 征点 , 再把各 特征 点展绘 在地 形 图上 进行 编辑 。 () 3 地下 管线 的设计 、 施工 、 测绘 部 门协调 管理 不够 。 设计 部 门对 废 除 旧管道 没 有及 时通 知测 绘 部 门更 改 图
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地下管线测量的方法和质量控制要点1为确保信息准确,请作者在此处填写上姓名、工作单位、当地邮编2、如果有需要修稿的地方,请您用红色字体标注并写上修改建议后回传!老师写的都是保证能审核通过的,而且怕你们答辩,所以都是偏于理论的,要是您觉得有不合适的地方可以自己适当修改一些。

毕竟老师没有参与过作者的项目,写不了他们想要的,但是不影响评职称就可以了摘要:城市地下管线信息在城市规划、建设、管理、日常生活已是不可或缺的一部分,它为城市的正常运作提供了必须的保障。

通过地下管线测量,有利于掌握新旧地下管线现状分布情况;建立城市地下管线信息系统,有利于城市地下管线科学的管理和应用,有利于加快数字化城市的建设步伐,这将是当前管网研究、管理、应用的基本方向。

关键词:地下管线;测量方法;质量控制引言如果将城市比作一个人的话,城市地下管线则相当于人体中的血管,通过地下管线将人们生活生产所需的给水、排水、燃气、供暖、电信、电力等供应到户,城市地下管线错综复杂,通过对城市地下管线进行测量,掌握第一手的地下管线数据,能够为数字城市建设以及后期的检修、抢修等一系列的活动带来方便。

一、城市地下管线测量的重要性随着城市建设高速发展与落后的管理手段之间的矛盾不断突出,城市地下管线的发展形式将日趋多样、复杂化。

所以,我们必须尽快摆脱现状,从城市发展的战略高度,以最合理、经济的普查方式,按照城市规划管理的要求,获取地下管线现状的数据,及时更新并建立城市地下管线信息系统,实现现代化和科学化的管理。

从而保证其城市“生命线”的正常运行,满足人们生产、生活、学习、建设的需要。

地下管线的种类有:供水、排水(雨水、污水)、燃气(煤气、天然气、液化石油汽)、热力、电信、广播电视、电力、照明电缆、工业管沟等地下(沟)道和电缆管线、防空地下通道、地下铁路等交通廊道以及其他穿越公用道路的输送排放工业生产各种物料的专业性管道。

在城市规划、设计、施工及管理工作中,如果没有完整准确的地下管线信息,将直接影响工作的进度和质量,甚至造成重大事故和损失。

而事实上因城市地下管线埋设情况不清、普遍过时、没有及时更新数据导致管线损坏的施工事故不断发生,因此给企业生产、人民生活造成的财产生命损失难以估算。

二、地下测量管线的测量方法随着科技的发展,城市地下管线测量的方法现今已经较为成熟,例如:使用电磁波进行测量、静态、快速静态和动态GPS测量等方法。

对于地下管线的测量主要可以分为对于地下管线上方已经完成土方填埋作业的管线和对还未完成土方填埋作业的地下管线,对于未完成填土的地下管线可以直接根据管线的特征点来完成测量,而对于已经完成填土作业的管线则无法通过直接测量来完成测量工作,则需要通过使用物探、调查等方法将地下管网的空间特性正确反映到地面,而后通过测绘将管网绘制在图纸上。

1、未进行土方填埋作业的地下管线测量方法(跟踪测量)对于未进行土方填埋作业的地下管线的测量,由于没有土方阻挡,对于管线的走向较为清晰,测量相对简单,具有以下特点:1.1由于管线未完工,需要在施工的同时进行跟踪测量工作,根据施工地方的不同,需要在不同的地段进行空间属性测量,对于管线的走向无法进行预测。

1.2同时要确保测量数据的准确性,由于地下管线的施工工期紧,在完成地下管线布设后需要尽快完成土方的覆盖,没有足够的时间进行测量,因此,测量工作需要保证其准确性,在测量完成后需要再进行一次复检,从而保证其测量数据的准确性。

1.3对于控制点的选取需要确保保存性,由于控制点分布在施工工地,造成控制点可能会由于各种原因造成控制点的消失,同时由于施工周期较为漫长,因此,在选取控制点时需要从便于保存、能反复多次使用等方面多加考虑。

同时在城市地下管线开始测量前先要进行资料的收集工作,特别是需要测量路段的管线的设计图,其能够有效的提高城市地下管线测量工作的准确性和效率,一般的测量采用的是:①在市区周边建筑较多的地区多采用的是全站仪直接施测管道各种特征点处的外顶或内底高及平面位置,②而对于在市郊建筑物较为稀疏的地区则可以使用GPS、RTK等技术来对管道的特征点进行测量从而建立起相应的三维坐标。

2、对于已完成城市地下管线建设的路段采用的测量方法对于已经完成建设的城市地下管线,由于其上覆盖有厚厚的土层,对测量工作带来了比较大的困难,因此,在进行地下管线的测量工作时需要使用物探方法对测量地下的管线的类别、管线的管径以及管(沟)内底高、管外项高等项目进行先期测量,并在测量图纸上进行标出,而后在绘制地图的基础上使用全站仪或RTK测定各特征点的三维坐标,并将测量后的数据导入到相应的软件中,并在地形图上进行相应的处理工作。

相对于未完成土方作业的地下管线,除了具有其测量周期长、管线多等特点外,还具有测量时周围环境干扰因素较多、管线测量由于土层的影响造成测量精度有误差等。

2.1 城市地下金属管线的测量城市地下管线分为金属地下管线和非金属地下管线两种,对于金属地下管线的测量多使用的是管线探测仪来进行地下管线的测量工作,其结构是由发射和接收两个部分组成,其中发射部分通过发射高频电磁脉冲信号,这些信号施加到金属地下管线时产生感应电流,感应电流又形成二次交变磁场,接收机接收管线的二次交变磁场,从而对地下金属管线的走向和埋深进行测量。

2.2 城市地下非金属管线的测量非金属地下管线探测不同于金属地下管线探测,无法使用管线探测仪来进行测量,需要使用探地雷达的电磁反射波或地震勘探法的弹性波来进行测量,通过对雷达反射波的传播的时间和强度进行测量,并将接收到的数据经过计算机的处理后得出相应的地下断面的影象,查明地下管线位置;或在明显管线点施加地震波,通过拾取沿管线传播的地震波来查明地下管线的位置及埋深。

非金属地下管线也可以通过调查明显点的方式推断管线走向,而后通过钎探的方式确定其埋深及走向。

三、影响地下管线测量因素分析及质量控制的措施由于地下管线测量较为复杂,影响因素较多,根据影响因素的类型通常将这些影响因素分为人员、机具、方法和环境等方面.其中人员是进行地下管线测量的主体,测量人员需要具有相应的专业能力以及责任心,才能完好的做好测量工作,测量工具的精确度是影响测量质量的另一个重要因素,测量工序的正确与否是影响测量质量的直接环节,而周边环境对于管线的测量有着重要的影响作用。

1、影响地下管线测量因素1.1人为因素作为地下管线测量工程主体,人的因素是影响测量质量最主要因素,因此,应保证所有从事地下管线测量工作的人员必须具备相应能力,同时具备很强的专业素质及责任心。

1.2设备因素在选择具体的地下管线测量设备时,应充分分析管线埋设方式、埋设深度及管线材质、管线与环境的物性差异等因素,确保其精度符合探测精度需求。

1.3方法的因素在对地下管线进行探测过程中,其方法主要指所采取组织措施、工艺流程、技术方案、施工组织设计以及探测手段等内容,所选用的技术方案好坏将对工程质量产生决定性影响,技术方案选择不合理也可能增加项目成本,从而影响探测工程经济效益。

1.4环境因素环境因素通常包括地面交通、地面金属护栏、电磁干扰、地下管线附属物保存情况以及地面平整性等因素。

2、质量控制措施2.1为防止探测仪器本身存在的某种不足而影响探测质量的,在探测前对探测仪进行一致性对比试验,以确定该仪器改正系数。

2.2对由于直埋管线土质情况不同,而影响到管线探测精度的,需进行一定数量开挖验证,或在能准确定深位置进行探测验证,以确定是否需加埋深和平面位置改正系数。

2.3由于探测仪器探测效果受管道埋深影响较大,尤其是应用感应法探测时,深埋管线能接收到的信号很弱,探测效果一般不太理想。

2.4由于管线材质及导电性能不同,对不同材质管线需选择合适的探测仪器进行探测。

比如金属管道和电缆可用一般的管线探测仪即可以探测,但不适用于非金属管道,非金属管线一般可用地质雷达、弹性波进行探测,但目前价格较为昂贵,施工效率低下。

2.5地下管线中经常遇到并行管线的情况。

由于地下管线具有排列相对密集、种类各异,所以探测这类管线主要是避开相邻管线干扰。

在探测中有时只能判断出大致有几条管线,但无法有效地确定其位置和埋深,此时可根据情况,采用压线法来确定平行管线的平面和埋深。

压线法是利用发射机发射圈正交于干扰管线,不向干扰管线施加信号的特性,灵活改变发射机放置位置,抑制非目标管线信号,达到加强目标管线信号的方法进行管线探测的特殊探测方法。

2.6地下管线探测时还会遇到管线上下重叠情况。

对于金属管道重叠,当用电磁法探测时,由于重叠管线间相互干扰,观测异常为上下管道的异常叠加,用电磁法可对其进行精确定位,而在定深上误差较大。

但是重叠管线不可能总是重叠,一般可在分叉处分别定深,推算出重叠处的管道深度,也可在旁侧其他管线的小室内,把侧壁当做地面,对重叠管线进行定位,通过量取重叠管线位置获取重叠管线的各自深度。

四、RTK技术在地下管线测量中的应用1、RTK的原理GPS-RTK定位技术主要基于载波相位观测值的实时性动态定位手段而实时得到被测站点在参照坐标系中的定位结果,并达到厘米级的精度。

RTK管线测量作业时不需要搭建管线测量平面控制网,只需要直接进行GPS 测量数据收集,然后测量数据换算为本地坐标数据即可。

同时用RTK技术进行地下管线测量时,受到场地地形的限制较小,对通视条件的要求低,夜晚也可以作业,非常适合做地下管线覆土施工前的测量以及地下管道施工验收阶段测量。

2、RTK测量设备RTK测量过程主要设备分为基准站和流动站:2.1基准站的组成GPS信号接收机及其天线设备,用于接收GPS卫星信号,获得实时三维坐标值;无线电传输设备,包括短距电台、蜂窝(手机)通讯模块及无线发射天线,用于发射基站定位无线电信号;电子手簿,用于设置调校基准站和电台及其它设备的各项工作参数。

2.2流动站的组成GPS信号接收机及其天线设备用于接收GPS卫星信号,获得三维坐标值;无线电接收电台及其天线设备用于接收基准站电台发射的无线电信号;电子手簿用于设置调校流动站和接受电台的各项参数,通过手簿进行各项测量工作的控制与执行。

3、RTK测量过程在RTK作业现场,基准站通过无线数据链将观测值和坐标信息发给流动信息接收处理站,流动站同时采集实时的GPS数据,然后结合所有数据进行计算,通过差分校正,输出定位结果,耗时极短。

因为数据采集时间和运算时间均达到了秒级,所以流动站可处于静止或运动状态,基准站和流动站同时获取GPS定位信号,然后将基准站所测得的三维位置与该点已知值进行比较而获得误差值,再去修正动态接收机所测得的实时位置数据。

4、GPS-RTK技术的优点第一,定位精度高,有效测量距离长;第二,受天气状况影响极小,可以全天候条件工作;第三,观测站之间不要求必须通视,减少测量时间与费用,同时使观测点位的选择更为灵活;第四,操作简便,自动化程度高。

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