【摘要】:在城市中,其地下管线有着诸多种类,而且这些管线有着不同的地理物理特征,因此在选择测绘方法时也要进行综合的考虑,要想使地下管线的质量得到有效控制,就必须要严格遵守对应的质量控制流程。
【关键词】:地下管线;测绘测量;技术方法
引言
在开展地下管线测量时,需要以现有管线资料为基础,详细调查、测量和记录管线点中所露出的附属设施和地下管线。确定测量管线的种类、材质、管径以及埋深等,并以此为依据,选择合适的探测方法,明确需要使用的主要测量仪器。在探明地下管线时,需要按照以下原则来着手,即先从已知的管线入手,然后再分析未知的管线,先从简单的分布入手,然后再分析复杂的分布。选择的测量方法需要具备经济性、便捷性,有效性和快速性。当探测区域的地形比较复杂时,应采用综合探测法。
1.地下管线测量的意义
近些年来,我国现代化城市建设进程不断加快,地下管线敷设规模也不断扩大,通过地下管线敷设,能够有效满足民众的日常生产生活需要,其在城市市政功能发挥中占据着非常重要的作用,其同样也是现代化城市得以稳健发展的重要基础。对于地下管线来说,其有着很多种类,例如电缆、热力管道、供排水管、燃气管道等。这些管道在地下的分布走向十分复杂,并对城市规划建设有着很大影响,一旦地下管线的分布信息没有被精确掌握,势必会对城市建设安全造成严重影响,甚至还会引发重大安全事故。因此,如果是在没有探明地下管线的埋设情况下,未对其埋设信息有所掌握,便非常容易引发施工事故,同时也易给人们的生活和工作造成很大影响。随着城市建设规模的不断扩大,需要对地下管线进行更加高效的管理,不断完善城市地下管线,确保地下管线建设质量。以可持续发展为方向,通过对地下管线进行更加经济、更加先进的普查,并结合城市规划要求,以确保对地下管线数据进行科学精确的掌握。同时,还要对数据库信息进行实时更新,对现有的地下管线信息管理系统进行不断完善,实施现代化、信息化、科学化管理,以此确保地下管线的功能完整,使民众生活工作需要得到切实满足。
2.城市地下管线测绘技术
2.1管线探测仪方法
管线探测仪方法能够对埋深在4米以下的管线进行有效探测,例如水力电缆、煤气管道、工业管道等。管线探测仪方法是利用电磁感应的原理来对露点处的金属管道进行直接探测的,而管线探测仪的接头则应用了高阻体金属,或是较高频率的电磁感应法和夹钳法。在探测煤气管道时,通过加权法和电磁感应法来实现探测目的,而在探测电线、信号线等电缆时,因这类管线较为细小,而且存在电磁波,因此可通过电磁感应法和夹钳法的有效结合来进行探查,通过等效差值法来对探查结果进行修正一致,以此明确管线的埋深及其平面位置。如果管道的材质为非金属时,在对这类管道进行探测时,则要根据管线的管径尺寸、场地条件等因素来选择合适的探测方法,在对非金属管道的平面位置进行定位时,当环境不会给管线造成较大干扰,或是管线磁场较为明显,则可通过极大值法来定位。此外,考虑到系统误差的存在。需要将接受机按照一定的角度进行旋转。当有干扰时,则要对干扰原因进行探查,以便于对管线平面位置进行准确的纠正。在对管线埋深进行探测时,通过精准定位,可利用}o%衰减法或是直读法来对埋深进行准确的测量。如果三通、四通、拐点的位置较为隐蔽时,则可通过连续追踪探测法来实现。首先要将标记做好,然后根据标记来进行定位。探测埋深时需要确保探测设备位于拐点3m以外,通过多方向测量法来对中数进行读取,以确保探测精度。
在开展野外探测时,需要防比干扰影响,确保信息有效性,避免人为误差的出现,当产生误差时,需要对干扰源进行查明,并对工作频率进行降低,以此减轻目标管线所受到的干扰。在探测管线时还要标注管线点,在确定管线点之后用十号作为实地标志,通过木桩点或水泥钉来对建筑物上的点号进行表明。
2.2探测雷达仪方法
对于探测雷达仪方法来说,该方法在埋深较大或是口径较大的管线探测中比较适用,该方法需要根据场地实际情况来对雷达测线进行科学的布置。在通过雷达进行探测过程中需要依据目标管线所在场地环境,来实现对雷达测线的合理布置,并且还要根据地质、探测深度的不同来对天线中心频率进行确定。天线应保持lm的间距,采样间隔应设置为800ps和128次垂向叠加平均,采用400~1000v的发射脉冲电压,并将时间窗口设置为300~800ns,然后通过逐点采集法来探测。
3.城市地下管线测绘测量质量控制
地下管线测量包括两类,一类是已竣工的城市地下管线,而另一类则是尚未还土的城市地下管线。在尚未还土的管线测量中,需要依据管线特征来进行管线测量,而在已竣工的地下管线测量中,则需采取实地物探方法,将管线特征在地面上进行反映,然后将这些反映的特征测绘到地形图上。
3.1尚未还土的城市地下管线测量
为了确保城市地下管线能够精确测量,需要对主要测量特点有一个全面的了解,尚未还土的地下城市管线在测量特点上是没有明显规律的,管线在施工完毕后,需要对管线进行及时的掩埋,以确保测量准确。此外还要开展现场复查,需要对管线资料进行提前收集,特别是对管线的设计图进行收集。具体测量方法如下,通过全站仪来对管线主要特点进行明确,如其外顶景高度、内底高度、平面位置等,当现场较为空旷时,对管线进行测量时可通过GPS或RTK测量法,以此明确各个管道管线特征的三维坐标。
3.2已竣工的城市地下管线测量
在已竣工的地下管道测量中考虑到地下管线已经被土掩埋,因此需要对管线类别、管径及其断面等内容进行探测。明确管道线的相关特征点,然后对这些特征点进行标注出来,通过相应的仪器设备来开展实地测量。在对管线材质进行确定时,如果管线是金属材质的,需要通过金属探测仪,并严格按照使用规范来进行使用,考虑到已竣工的地下管线在测量过程中会受到许多因素的影响,因此为了降低这些因素给测量工作带来的不利影响。需要施工单位和市政建设部门进行密切而高效的联系与协商,以确保管线设计合理性,此外还要具体分析施工时存在的问题,如果部分区域的施工难度较大,可通过多种措施的应用来改善施工条件,待管线施工完毕时,还需要进行必要的竣工检验,以保证管线施工质量达到设计要求。
结语
综上所述,在城市的发展过程中,城市地下管线测绘作为其中不可或缺的重要内容,其测绘工作不仅涉及的专业较多,而且还极其复杂,在具体的测绘工作过程中,一旦测绘的科学性或者时效性存在着问题都会对城市的发展造成一定的影响,所以这就要求我们必须要通过运用先进的科学技术并不断完善当前城市地下管线测绘中存在的问题及时采取有关策略加以解决,为提高测绘工作的质量提供一定的基础条件,以更好地促进城市的进一步发展。
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