关于城市地下管线测量方法的研究

发表时间:2020/4/8   来源:《基层建设》2019年第31期   作者:蒋海银
[导读] 摘要:随着我国经济水平的不断提高,城市化建设越来越快,尤其是在地下管线的系统功能完善方面,取得了十分良好的施工效果。
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        摘要:随着我国经济水平的不断提高,城市化建设越来越快,尤其是在地下管线的系统功能完善方面,取得了十分良好的施工效果。在数字化的城市地图规划建设中,地下管道的建设质量对城市地图的完整性有重要的促进作用。但是,在实际的城市地下管线建设过程中,尤其是测量工作开展期间,依旧存在较多的不足之处,影响了我国城市地下管线系统的可持续发展能力的提升。基于此,针对地下管线测量的方法和质量控制这一课题进行深入研究具有重要的现实意义。
        关键词:城市;地下管线;测量方法
        引言:
        地下管线是城市高速发展中必不可少的部分,是城市基础设施建设中重要组成部分之一。用信息化手段摸清地下管线的工作现状和分布现状,科学管理管线资料,从而建立地下管线统一管理的一体化机制。地下管线的质量与高效运作保证了现代都市高效率发展,居民高质量生活。随着城市建设脚步的不断发展,城市地下管线越来越复杂。在城市规划和建设中,必须做好地下管线的测量工作,才了解到地下管线的实际情况,为城市规划和建设提供详细并且可靠的资料。
        1.有关城市地下管线的测量分类和特点
        1.1城市地下管线的测量分类情况
        地下管线测量主要有两种形式,一是对已经竣工的地下管线,二是对还没有动土的地下管线测量。前者是工程施工完毕后进行的工程测量,通过相关的物探技术可以充分体现地下管线的特征,依据测量方法在地形图中标记出管线的相关数据信息。后面的是没进行还土操作的地下关系,可以直接进行管线特征点的测量。
        1.2城市地下管线的测量分类具有的不同特点
        对竣工的和没覆土的地下管线进行测量是两种不同施工阶段的测量,具有不同的特点。已经竣工的管线测量其特点是管线在地下,在测量过程中要合理利用物探技术,进行测量数据特征点的读取。还要判断地下管线的深度、水平位置和走向,最后根据这些数据和判断进行编制管线分布图。实际测量时,因地下管线结构布置复杂,在地下分布密集,测量时特征点容易混乱和遗漏。大量的测量任务对工程的进度有一定的影响,并且所测量的数据直接关系到管线后期的管理和规划。因此,已竣工管线的测量要求其有更好的精确性。《城市地下管线探测技术规程》规定,管线点的解析坐标测量误差上下是在5cm左右,高度误差是低于2cm,在进行绘图时的测量点位误差是低于0.5mm,从这些数据可以看出,这种测量方法要求很严格。因为没覆土地下管线的测量是和工程的施工同时进行的,所以没有明显的规律,也没有很强的预见性,在施工时应该及时跟进测量。
        2.地下城市管线测量
        (1)专业测量软件进行测量。该种方式适用于外业测量。比如使用电磁测量,这只是对常规物的测量技术。可以探测地下管道的存在和具体位置,主要探测埋深在3米的金属管道和电缆,以及运用失踪器对非金属管道进行探测。(2)电子全站仪进行观测按数字成像原则使用电子记录簿记录相关数据。该导向仪通过接收探棒产生的磁场从而确定管道的空间位置。在进行测量时要保证管道中没有异物,以保证探棒的正常运行。(3)地质雷达测量法。探底雷达利用电磁波在不同介质中的传播规律和波长的分布从而对地下管线的结构,属性,空间分布进行测量的。为了使地质雷达能够更好地运作,要对被测目标的管线,材质,埋设详细的了解,通过对已经探明的管线分布情况了解目标管线的大体走向,位置和埋设深度。
        3.城市地下管线测量方法
        3.1未竣工地下管线测量方法
        在施工进程中,依据施工进度,灵活开展地下管线测量工作,测量通常无规律可循且无预见性。基于施工建设完毕后需即刻埋土,对地下管线测量精度有一定要求,为此测量人员需在填埋前复验,达到校正测量数据的目的。未竣工地区地表条件较为复杂,无法长期保留控制点,需在施工周期中完成地下管线测量任务,避免出现施工现场测量控制点消失、位移等消极现象。

采用全站仪测量特征点,其中特征点包括地下管线平面位置、内底高、外顶等参数。在施工范围较大、地区空旷、建筑物稀疏的地区,可以运用GPS测量方法,并运用IT技术直接得出三维坐标,提高地下管线测量特征点提取精度,落实地下管线测量目标。
        3.2已竣工和没还土的城市地下管线测量方法
        已竣工城市地下管线的测量是进行地区探测,根据探测结果和环境利用震荡器功能进行接收和发射数据信息形成的金属探测仪对地下管线特征点测量。进行的测量原理是利用发射机向空间发射相应的高频率信号,利用接收机接受信号并对其放大和检波处理,再把信号进行转换,变成仪表、音响等能够表示的对应数值。进行测量的工作人员能读取数据,进行接收的线圈与中心线有偏离时,发射和接收的信号转换的音响声音就会降低,由此判断地下管线的走向和掩埋的深度。因此测量人员具有测量的经验、所进行的操作能力、使用机具的规格和精度指标、应用的测量方法的科学性和准确性以及测量环境具有的抗干扰性能等各个方面都将对已竣工的地下管线的测量准确性有一定的影响。没还土的地下管线的测量是利用全站仪进行的,可以测量各个内底高度和水平位置及各特征点外顶等不同物理特征。
        4.地下管线测量的技术分析
        4.1GPS技术
        GPS技术取代了传统的经纬仪,全站仪测角,侧水准等常规的测量方法,从而在测量中一次性实现高速度,高精度,高效率的三维坐标定位。当前GPS接收机在不断地完善和改进中,广域差分技术,实时差分技术,CCD技术的应用都会实现最精准的定位。当前该技术已经向着便携式的方向发展,而这一测量技术将成为地下管线制网和网线定点测量的首选。GPS定位技术是具有快速,优质,不受通视影响的新型技术,也将成为建立地下管线网管制的重要技术。
        4.2全站仪
        全站仪技术也是目前地下管线测量中常用的一种测绘方式,此项技术具有透视化测量的技术水平,能够将地理环境和地质状况以透视的角度分析清晰,给出准确结果。不受外界影响,无论在高山下还是大型的建筑物下,都可以呈现出透视化的测量模式,并且具有测量速度快和高精准度的特点,但是需要两个人同时进行操作。因此,如果在人员配置不足的情况下,不适合使用此项操作。
        4.3RTK技术
        RTK技术也常用在地下管线的测绘中,其特点具有实时定位性。RTk实时定位技术是建立在GPS技术的基础上的,在接受到卫星的型号后,会马上反馈数据信息,记录数据的坐标,并且开始准备相应的工作安排。可以将测量的数据及时反馈到接受的系统中,此项技术测量误差很小,保障数据最大程度的精准性,并且该技术不会受到天气的影响,可以24小时进行工作。但是目前在操作中还存在很多的问题,如在回填掩埋之前难以进行测量,在测量中,数据需要一次完成,不能中途变更。在内业与外业工作测量中,需要使其工作顺利交接,实现了有限沟通。在施工前,需要实现施工方与测量方的良好沟通,避免不必要的问题出现。
        结束语:
        近些年来,我国各种类型的道路建筑犹如雨后春笋般出现在我国广阔的大地上。与建设在地面上面的各种电路电缆等等设施相比,在地面以下建设必然可以避免掉很多问题。但是,地面以下的建设也有着自己的特点和问题。纵观我国当前的地下管道系统,已经取得了非常显著的发展效果,但是始终未能够形成一套足够科学、完善的管理体系,还存在着诸多的问题。如果这些问题得不到及时有效的解决,不仅仅会产生巨大的经济损失,对于居民的日常生活甚至生命财产安全都会是一个巨大的烦扰因素。因此,在处理地下管线的过程中,必须要严格遵循相关规划和管理的要求,采用科学合理的地下管线测量方法,进而保证测量成果的精确性。
        参考文献:
        [1]刘守业.城市综合地下管线测量的质量控制与方法探讨[J].价值工程,2018,12(3):19-20.
        [2]曹育祥.测绘测量技术方法在城市地下管线的运用[J].环球人文地理,2017,15(2):145-146.
        [3]石志伟.地下管线测量方法和技术分析[J].智能城市,2017,3(05):112.
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