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嘉善縣新城區(qū)地下管線普查工程設計書(編輯修改稿)

2025-07-14 02:28 本頁面
 

【文章內容簡介】 、放大器轉折點、井邊點、多分點、上桿、非探測區(qū)、預留口人孔井、手孔井、交接箱、接線箱、電話亭燃 氣燃氣站、調壓房、儲氣柜、抽水井彎頭、三通、四通、變徑點、變坡點、變材點、出地、非探測區(qū)、預留口、管堵閥門、閥門井、凝水缸、各種調壓箱、波紋補償器、各種窨井、排氣裝置熱 力鍋爐房、換熱站、動力站、冷卻塔彎頭、三通、四通、變坡點、變徑點、變材點、出地、管堵、非探測區(qū)、預留口閥門、閥門井、檢修井、波紋補償器工 業(yè) 動力站、 冷卻塔、加壓站、支架彎頭、三通、四通、變徑點、變坡點、變材點、出地、管堵、非探測區(qū)、預留口排液、排污裝置、各種窨井、閥門人防工程出入口、通氣口、口部偽裝管理房轉折點、變徑點、多通點人防門、通風濾毒設備測區(qū)內缺乏明顯管線點或已有管線點上尚不能查明實地調查中必須查明的項目時,應邀請甲方及權屬單位的有關人員協(xié)助查閱管線設計竣工資料,必要時采取開挖手段。在管線的變坡或變徑處,如果坡度和直徑是漸變的。則在變化的起點和終點分別設置管線點,并在起點和終點之間加點控制,如果是直變情況,則直接確定為一個特征點表示。 地下管線探測 測區(qū)地球物理特征地下管線物探探查的前提條件是管線與周圍介質存在地球物理性質差異。通過分析,地下管線敷設的管材介質多樣,如鑄鐵、鋼及少量砼和塑料等,與周圍土質存在較大的電磁性差異,如金屬管線具有良好的導電性,很容易感應和傳導電流,并在其周圍形成電磁場,利用高精度的儀器對這種管線周圍的電磁場接收處理,可以確定被探測管線的位置和埋深;砼管和塑料管等非金屬管道與周圍介質也存在較大的物性差異,對高頻電磁波(即雷達波)產生強烈的反射,可采用電磁波法探測。以上地球物理特征為在測區(qū)內開展地下管線普查施工選擇有效的儀器和物探方法提供了依據(jù)。 地下管線探測方法對地下管線的探測,根據(jù)不同的材質,不同的地球物理條件,采用不同的物探方法進行探測。對導電性能較好的金屬管線采用電磁法探測,對非金屬管道采用電磁波法及高精度磁法進行探測。電磁法:是利用天然電磁場或人工電磁場源對管線進行激發(fā),在地下管線中產生電流,管線周圍形成電磁場,然后采用儀器測量其分布特征,確定管線的空間位置。該方法為本次工程的首選方法,即采用進口系列地下管線探測儀,根據(jù)管線的敷設狀況,選擇使用被動源的工頻法、甚低頻法,主動源的直接法、夾鉗法、電偶極感應法、磁偶極感應法等。電磁波法:即地質雷達探查方法,是通過安置在地表的發(fā)射天線向地下發(fā)射高頻寬頻短脈沖電磁波,電磁波在地下介質傳播過程中遇到與周圍介質電性不同的管線界面時產生反射并被接收天線記錄下來,顯示在屏幕上形成一道雷達記錄。當天線沿測線方向逐點移動探查時,各道記錄按測點順序排列在一起,形成一張?zhí)讲槔走_圖像,通過分析雷達剖面圖像中各反射波強度、波形特征及到達時間,可推斷地下管線的分布狀況。該方法探查精度高,不受管線材質限制。該方法主要用于對非金屬管線的探測,另外還用于解決復雜地段的管線探測和對疑難點進行確認。此外,個別地方還可采用機械探測方法以驗證其它方法的精度和準確性。 地下管線探測應遵循如下原則:a) 從已知到未知;b) 從簡單到復雜;c) 優(yōu)先選用輕便、有效、快捷、成本低的方法;d) 復雜條件下宜采用多種探測方式方法。 定位、定深方法 平面定位方法平面定位方法技術包括對地下管線的搜索和精確測定地下管線在地面投影位置。在地下管線未知區(qū)域,首先可采用掃描搜索的方法確定管線位置,然后做進一步的追蹤探查,精確測定管線的平面位置。a) 未知區(qū)域管線搜索方法。在地下管線未知區(qū)域,可采用被動源法進行網(wǎng)格狀掃描搜索,以查找淺埋的金屬管道和電纜,對深埋管線可采用主動源法搜索。利用主動源法進行搜索時,可采用平行搜索法、圓形搜索法。b) 管線的追蹤探查。在現(xiàn)況調繪、實地調查及搜索等方法了解管線大致位置和走向的基礎上,利用管線探測儀發(fā)射機在已知點位上施加發(fā)射機信號,用接收機追蹤探查,以確定管線特征點的位置。c) 定位方法。利用電磁感應類管線儀定位的方法有兩種,即:極大值法和極小值法。(1) 極大值法:亦稱為峰值法,地下管線在場源激發(fā)下產生一定強度電流時,在管線正上方,地下管線形成的磁場水平分量值最大,即在管線的地面投影位置上出現(xiàn)極大值。(2) 極小值法:亦稱零值法,在地下金屬管線的正上方,管線所形成磁場垂直分量最小,即為“0”,也就是說地下金屬管線所形成的磁場垂直分量在管線的地面投影位置上出現(xiàn)零值點,在垂直管線走向的方向上,用管線儀的水平線圈接收此垂直分量,根據(jù)極小值點位來確定管線的平面位置。 不難看出極大值法異常幅度大且寬,易發(fā)現(xiàn)異常,而極小值法,在理想的條件下定位精度較高,但易受鄰近管線異常干擾的影響。有時不論極大值法,還是極小值法,會受干擾的影響,使異常偏離管線的實際位置,這時應綜合分析干擾的來源及地下管線的分布情況,采用多種方法綜合識別目標管線所引起的異常,正確判斷管線的水平投影位置。在有懷疑的管線點處如能開挖,應采取開挖的方法,確定管線位置及埋深,同時為下一步工作提供依據(jù)。 定深方法地下供水管線定深常用的方法有特征點法和直讀法。a) 特征點法:利用垂直管線走向剖面,測得的管線磁場異常曲線峰值兩側某一百分比值處兩點之間的距離與管線埋深之間的關系,來確定地下管線埋深的方法。測定時,先用極大值法定位,保持接收機的垂直狀態(tài),沿垂直管線方向向兩側移動,直到幅值降為定位點處,量測兩點之間的距離即為地下管線的中心埋深。b) 直讀法:直讀法是利用接收機中上、下兩個垂直線圈(線圈面垂直)測定管線產生的磁場水平分量梯度,而磁場水平分量梯度與管線埋深直接相關,通過在接收機中設置的按鈕,將埋深數(shù)據(jù)顯示在接收機表盤上,探查人員可從表盤上直接讀出管線的埋深。直讀法在理想的條件下(即干擾較?。?,可以測得較準確的深度,讀數(shù)也方便。 定位定深應注意的問題a) 在管線復雜地段應采用多種激發(fā)方式施加信號對比驗證。定位時,可采用極大值法定位,用零值法加以驗證。b) 定位時應觀察測點兩側信號是否對稱,只有信號對稱時,才能確認定位準確,必要時應做剖面測量。c) 定位時應注意儀器的轉向差,當轉向差較大時,應調整信號的施加點,消除轉向差影響,減少定位誤差。d) 定深應于精確定位之后進行,管線各變化方向均應測定埋深,測深點的位置應選擇在距特征點3-4倍埋深的直線段上,不可在特征點處定深(直線點除外)。e) 應盡可能在沒有干擾或干擾較小的地段進行測深。如無法避開干擾,須采用消除干擾的有效方法。f) 在復雜地段或存在明顯干擾時,應采用特征點法測深,而不宜采用直讀法測深;管線埋深較大、傳導信號不好時,應采用特征點法測深。g) 采用特征點法測深,應觀察測點兩側信號是否對稱,正常情況下測點兩側信號應基本對稱,當存在旁側干擾時,往往出現(xiàn)不對稱現(xiàn)象,此時應分析原因,用影響小的半邊異常定深,并采用其它方法驗證。 地下管線測量 管線點的測量(1)管線探測點的坐標、高程測量,使用上述全站儀采用極坐標法施測坐標,三角高程法同步施測測量高程。測距長度一般不超過150m,儀器高、覘標高量至mm。儀器對中偏差不應大于2mm。(2)按管線探測組實地編號記錄探測點點號,并與外業(yè)草圖、探測記錄本點號一致。探測管線點測量手簿中,每頁注明測區(qū)或路段名稱,記錄字跡清楚、正確、美觀、齊全。(3)各相鄰測站應測量重合點檢查,每站檢查點不宜少于2點,重合點坐標差計算的點位誤差,平面中誤差不應大于177。5cm,高程中誤差不應大于177。3cm。每天測量的重合檢查點,均應計算出坐標、高程進行對比,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。(4)管線探測點測量重合點檢查坐標、高程精度統(tǒng)計: 按下式計算點位中誤差mS不應超過177。5cm。 mS=√Σ(δx2+δy2)/2n 式中 mS───—測量管線探測點的點位中誤差; δx────測量重合點的X坐標較差; δy────測量重合點的Y坐標較差; n───—測量重合點參與計算的個數(shù)。 按下式計算高程中誤差mh不應超過177。3cm: mh=177?!?∑δ2h /2n 式中 mh──測量管線探測點的高程中誤差; δh測量重合點高程的較差; n測量重合點參與計算的個數(shù)。 數(shù)據(jù)結構(1)管線點屬性數(shù)據(jù)管線點屬性數(shù)據(jù)結構表字段名類 型寬度小數(shù)備注物探點號Text14測區(qū)內唯一識別碼(管類+點序號)圖上點號Text14(1:1000/1:500)圖幅內唯一識別碼點符號代碼INTEGER2X坐標DOUBLE153Y坐標DOUBLE153地面高程DOUBLE153特征Text8附屬物Text8圖幅號TEXT12所在圖幅號輔助類型TEXT15(2) 管線段屬性數(shù)據(jù)管線段屬性數(shù)據(jù)結構表字段名類型寬度小數(shù)備注起點物探點號Text14連接方向Text14起點埋深SINGLE52排
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