地下管线探测作业指导书
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地下管线探测作业指导书
Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT 地下管线探测作业指导书
1.地下管线普查基本技术要求
地下管线点探查精度
地下管线点探查精度
地下管线中心埋深(cm) 水平位置限差(cm) 埋深限差(cm)
h≤100 ±10 ±15
h>100 ± ±
注:上表中h为管线中心埋深值,单位为cm。
地下管线点测量精度
地下管线点测量精度
平面位置中误差
(相对邻近平面控制点) 高程测量中误差
(相对邻近高程控制点)
±5cm ±3cm
地下管线图测绘精度
实际管线的线位与邻近的地上建筑物、构筑物及相邻管线的间距中误差不应大于图上±0.5mm。
2.地下管线调查
地下管线调查应在地下管线现况调绘图所标示各类地下管线位置的基础上,通过对所出露的地下管线及附属设施按下表的调查项目要求详细核查地下管线及其附属物的各属性,做好记录和量测。
管线类型 埋深 断面 电缆根数 材质 保护材料 构筑物 附属物 传输物体 埋设年代 权属单位 外顶 内底 管径 宽ⅹ高 压力 流向 电压
给水 △ △ △ △ △ △ △
排水 △ △ △ △ △ △ △ △ △
燃气 △ △ △ △ △ △ △ △
电力 直埋 △ △ △ △ △ △ △ △ △
沟道 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
通讯 直埋 △ △ △ △ △ △ △ △
管块 △ △ △ △ △ △ △ △ △
热力 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
工业管道 △ △ △ △ △ △ △ △
注:表中“△”为调查项目。
管线点埋深测量的具体要求
1)管线点埋深宜采用经检验的钢尺直接开井量测,不能用钢尺直接量测时,应采用L尺在地面进行量测,L尺的长轴方向应保持与地面线垂直,读数时应在地面拉水平线,水平线与L尺长轴方向的交点即为读数起始位置;
2)管线点深度的计量单位为m,读数时精确到小数点后两位。埋深位置应为阀门与主管接合处;
3)当检查井被掩埋物、淤泥等覆盖(包括给水管线的阀门手孔、煤气管线的抽水缸等),不能直接量测埋深时,应采用仪器探测、打样洞等方法查明地下管线的埋深。
4)偏距量测宜用十字形井中器套卡在打开井盖的井口上,十字交叉点即为井口中心,交叉点挂钩悬一垂球,用尺量出垂球至管道中心线的水平垂距,即为偏距。
管线规格测量的具体要求 1)管线规格用钢卷尺下井量测。电缆管块或管组的计量单位用mm表示。
2)圆形断面量测其内径;排水管沟量测矩形断面内壁的宽和高;电缆沟道量测沟道断面内壁的宽和高;电缆管块或电缆管组量测其外包尺寸的宽和高;地下综合管廊(沟)量测矩形断面内壁的宽和高;直埋电缆的管线规格用条数表示;
3)量测结果应与地下管线现状调绘图进行对照,当两者不一致时,应以实地量测内容为准;
4)同一规格的地下管线其管线规格记录应统一。
5)地下管道和以管块、管组形式埋设的电力、电信电缆应查明管道或管块、套管的材质。材质的记录应采用中文全称。
6)埋设于地下管沟或管组、管块中的电力或电信电缆,宜查明电缆的根数或管组、管块孔数。
应当查明的建(构)筑物和管线点
明显管线点和新建管线点应按下表所示内容查明管线上的建(构)筑物和管线点。
地下管线探查查明与测注的项目
管线
种类 地面建
(构)筑物 管线点
量注项目 测注
高程位置 特征点 附属物
给水 水源、净化池、泵站、水塔、水池、取水构筑物 弯头、三通、四通、变径点、直线点、管堵 阀门、消防栓、检修井、水表 管径、材质 管顶及地面高程
雨水 化粪池、泵进出水各种窨管径(断管底、污水 站、暗沟、地面出口、出口闸 口、交叉口井、转折点井、预留口 井、排水装置 面尺寸)、流向、埋深、材质 方沟底及地面高程、流向
电力 变电室、配电房、地沟、高压线杆 弯头、分支、电力沟、直线点 变压器、塔、各种检井、路灯、上杆 电压、材质、断面尺寸、电缆条数 管顶(沟底)及地面高程
通讯 控制室、差转台、发射塔、放大器、
槽道 直通、分支、直线点、弯头 接线箱、各种检查井、电话亭、上杆 芯线材质、保护材质、总孔数/已用孔数 管块(缆)顶及地面高程
煤气 煤气站、调压阀、储气柜、地沟 弯头、三通、预留口、四通、直线点 排气装置、各种检查井、阀门 管径、材质、压力 管顶及
地面高程
工业
管道 锅炉房、动力站、冷却塔、支架 弯头、三通、四通、直线点 排液、排污装置、各种检修井、阀门 管径、材质、载体、名称、压力 管顶及地面高程 热力 锅炉房、换热站 弯头、三通、四通、直线点 各种检修井、阀门 管径、材质、压力 管顶及地面高程
实地调查中对特殊情况的处理
1)压力井、沉井、电力、电信、电话、倒虹吸等大井(1m×1m以上)应实测井的范围,其管线点应设在管线进、出井的实际位置;
2)在管线的变坡或变径处,如果坡度和直径是渐变的,则应在变化的起点和终点分别设置管线点。管线点间距小于75米,当管线长度超过75米无特征点时,在其直线段上增设直线点,以控制管线走向。
3.不同专业地下管线探查
仪器探查是在现况调绘和实地调查的基础上,根据不同的地球物理条件,选用不同的方法进行。
探查地下管线应符合下列原则:
A、应从已知到未知;
B、应从简单到复杂;
C、应优先采用轻便、有效、快速、成本低的方法;
D、复杂条件下宜采用多种探查方法相互验证。
对探测仪器的要求
1)有较高的分辨率、较强的抗干扰能力;
2)探查精度应符合《规程》规定的精度要求;
3)有足够大的发射功率(或磁矩);
4)有多种发射频率可供选择;
5)轻便、性能稳定、重复性好,操作简便,应有良好的显示功能。非电磁感应类专用地下管线探测仪应符合相应物探技术标准;
6)应有快速定位、定深的操作功能; 7)结构坚固、应有良好的密封性能。
探查施工的主要方法和应具备的条件
1)探查的主要方法
地下管线探查物探方法主要包括被动源法和主动源法,被动源法包括工频法、甚低频法等;主动源法包括直接法、感应法、夹钳法等。我们一般采用的是主动源法。
① 工频法
利用载流输电电缆中所载有的50~60Hz交变电流所产生的工频信号或金属管线感应电流所产生的电磁场进行管线探测。
②甚低频法
利用甚低频无线电台所发射的无线电信号,在金属管线中感应的电流所产生的电磁场进行的探测方法称甚低频法。此法在实际工作中应用较少。
③直接法
直接法有三种连接方式:单端连接、双端连接和远接地单端连接。三种连接方式都是将发射机电磁信号直接加到被查金属管线上。该法信号强,定位、定深精度高,易分清近距离管线,但金属管线必须有出露点,且需良好的接地条件。
选用直接法时,无论那种连接方式,连接点必须接地良好,应将金属的绝缘层浔刮干净,接地电极尽量布设在垂直管线走向的方向上,距离大于10倍埋设深度的地方,力尽量减小接地电阻。直接法严禁在易燃、易爆管道上使用。
④感应法
通过发射机发射谐变电磁场,使地下金属管线产生感应电流,在其周围形成二次场。通过接收机在地面接收二次场,从而对地下管线进行搜查、定位。感应法分为磁感应法和电偶极感应法。
磁偶极感应法:分水平磁偶极子和垂直磁偶极子两种形式。
●水平磁偶极子:发射机呈直立状态,发射线圈面垂直地面,这是发射线圈与管合最强,可有效地突出地下管线异常,并可压制邻近管线的干扰。 ●垂直磁偶极:发射机的发射线圈在管线正上方呈平卧状态,发射线圈面水平,发射线圈与被压管线不产生耦合,被压管线不产生异常,此法可有效地市分平行管线
电偶极感应法:是利用发射机两端接地产生的一次电磁场对金属管线感应产生二次场,从而达到探测目的,此法受接地条件影响,在管线探测中相对用得较少。
⑤夹钳法
利用夹钳把发射机信号加到金属管线上的方法。该法信号强,精度高,普遍用于电信、电缆和小口径的煤气、给水管道探测。
2)实施物探方法应具备的条件
①被探查的地下管线与其周围介质之间应有明显的物性差异;
②被探查的地下管线所产生的异常场有足够的强度,应能在地面上用仪器观测到;
③应能从干扰背景中清楚地分辨出被查地下管线所产生的异常;
④探查精度应符合《规程》规定的要求。
不同专业地下管线探测技术方法
1)给水管线
给水管线一般分为金属给水管线的探查和非金属给水管线的探查;金属给水管线的探查可以采用感应法和直接法进行探查,非金属管线探查可以利用地质雷达进行探查,或者利用钎探、开挖方法直接取定管线位置和深度。
A、感应法的具体探查操作方法
➢ 利用明显给水管线点(如阀门井等)确定给水管线的大致走向。
➢ 沿管线大致走向,放置管线探测仪的发射机,发射机的放置方向应与管线走向一致。选择适当频率(针对给水管线,一般利用小于16K频率进行追踪,确定方位;利用大于30K频率进行详细探查,确定其平面位置和深度。)进行发射信号。 ➢ 利用接收仪器接收有效信号。有效信号应确定为给水管线受发射机发出信号而产生二次感应磁场信号,在发射机与接收机相距较近的情况下(根据发射机发射频率决定间距),接收机接受到的是发射机发射的一次磁场信号,此时不能将该信号作为确定管线的有效信号。
➢ 根据接收到的有效信号进行分析,确定管线平面位置和深度。
B、直接法的具体操作方法
➢ 直接法就是将发射机与裸露的给水管线直接连接起来,对金属给水管线直接加载电流,使管线和发射机地线形成一个电流回路,产生电磁场,使金属给水管线感应电流后产生二次磁场。
➢ 同感应法一样,利用接收机接收信号而分析确定管线的平面位置和深度。
利用地质雷达解决非金属给水管线的探查的问题,本标书在下一节《重点、难点解决方案(UPVC探测技术等)》中做出了详细的阐述。
2)电信管线
电信管线包含了电信、联通、网通、移动、铁通等权属单位管线,其埋设方式一般分为直埋、管埋和沟埋。
电信管线的仪器传输信号一般都比较好,由于其直径都比较小,因此,探查方法主要是夹钳法。
夹钳法是利用管线探测仪器的夹钳设备,直接夹在电信管线上,夹钳设备本身产生较强的环形磁场,使被夹住的电信管线产生较强的感应电流,从而产生二次感应场。
3)电力管线
电力管线探查一般可采用工频法或夹钳法来进行探查。
利用载流输电电缆中所载有的交流电流所产生的工频信号或金属管线中的感应电流所产生的电磁场进行管线探测。