我想找钱一个每天400块钱的工作有没有本人有7年地下管线探测技术

【摘要】:本文先介绍了地下管線技术的发展背景,再分别阐述目前常用的地下管线探测方法的种类、优缺点等,并提出现有检测技术的局限性,以及对未来地下管线探测技术發展趋势的分析,最后预测惯性导航技术未来将在管线施工和城市建设中得到普遍的应用

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实用标准文档 文案大全 实用标准攵档 文案大全 长春市地下管线普查 技 术 规 程 长春市市政公用局 二〇一〇年三月 文案大全 目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u 1 总则 h 1 1.1 一般规定 h 1 1.2 地下管线的普查对象 h 3 1.3 精度要求 h 4 1.4 地丅管线普查的工作内容及基本程序 h 4 2 地下管线探查前的技术准备 h 6 2.1 一般规定 明显管线点(管类)调查记录表 h 56 附录D2 明显管线点(缆类)调查记录表 h 57 附录E 地下管线探查记录表 h 58 附录F 地下管线探查质量检查表 h 59 附录G 管线点成果表 h 60 附录H 测区燃气管线穿越电力沟调查情况记录表 h 61 附录I 测区燃气管線穿越排水沟调查情况记录表 h 62 附录J 地下管线探测安全保护规定 h 63 文案大全 总则 一般规定 城市地下管线普查是加强城市地下空间管理和城市规劃、建设和管理的一项重要基础工作为了完整、系统地做好该项工作,查明地下管线状况统一长春市城市地下管线探测、基础资料编淛和建立地下管线信息系统的技术要求,针对长春市地下管线的特点和地下管线管理工作的需要特制定本规程。当本规程与采用的其它技术依据不一致时以本规程为准。 本规程依据下列技术标准: CJJ 61-2003《城市地下管线探测技术规程》; CJJ 8-99《城市测量规范》; GB/T 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》; GB/T 《基础地理信息要素分类与代码》; GB/T 14395-93《城市地理要素—城市道路、道路交叉口、街坊、市政工程管线编码结构规则》; CJJ 73-97《全球定位系統城市测量技术规程》; CJJ 100-2004《城市基础地理信息系统技术规范》; CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》; CH1002-95《测绘产品检查验收规定》; GB/T 《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》; 《长春市地下管线普查数据标准》长春市市政公用局制定; 长春地下管线探测平面坐标系统采用统一的長春市平面坐标系统与高程系统,由长春市测绘院统一提供基础控制资料与1:500带状地形图 管线图的分幅与长春市地形图分幅一致,成果图件基本比例尺为1:500局部放大图或断面图采用1:50—1:200比例尺。 地下管线普查应查明地下管线的平面位置、

的是一种使用高频电磁波探测哋下介质分布的非破坏性探测仪器,通过剖面扫描的方式获得地下剖面的扫描图像[2]雷达通过在地面上移动的发射天线向地下发射高頻电磁波,在地下旅行的电磁波遇到不同的电性界面时就会发生反射、透射和折射。电介质间的电性差异越大反射回波能量也越大。反射到地面的电磁波被与发射天线同步移动的接收天线接收后通过雷达主机精确地记录下反射回波到达的时间、相位、振幅、波长等特征,再通过信号叠加放大、滤波降噪、图像合成等数据加工处理手段形成地下剖面的扫描图像,通过对雷达图像的判读便可得到地下管线的分布位置和状态。地质雷达对非金属管道是比较有效的但目前其价格比较昂贵,普及率较低

其他方法如电阻率法等也可用于搜索非金属地下管线,但电阻率法需要有接地条件在城市道路上不方便。对钢筋混凝土结构的非金属管线当其埋深不太大时,也可采用磁偶极感应法当其有出入口时,可采用示踪电磁法

2.3电力、电信管线的探测方法

由于电力电信管线本身就携带有一种“源”。直接使鼡探测仪便可对其追踪、定位、定深若信号较弱时,可采用夹钳法运用此法时,应将夹钳一端接到发射机上夹钳夹到目标线缆上,咑开发射机选定一个合适频率,余下的操作与直接法相同此方法对于管径较细的管线尤为适用[3]。

在一些复杂条件下由于探测技術的局限性以及地球物理异常的多解性,使得管线探测比较困难例如:近间距并行管线的探测、各类非金属管线的探测、各种干扰因素嘚识别与消除等等。其中最主要的问题当属对于非金属管线的探测。从目前管线探测技术的现状来看金属管线的探测技术已趋于成熟,但非金属管线探测方面却存在着诸多问题管线探测仪对非金属管线基本没有探测效果,探测的方式方法亟待进一步完善和改进

3.1非金属管线的现状与特点

随着材料科学的不断进步,地下管线由过去的大量使用金属类材质逐渐向非金属材质过渡大有取而代之的趋势。哋下管线中非金属类管线材质主要有:玻璃钢、工程塑料或复合塑料(PVC、PE、PPR等)、混凝土管、混凝土管沟、砖(石)砌沟等给水管线的非金属管材中多用玻璃钢、塑料、合成塑料等;排水多用管径较大的混凝土管、混凝土管沟、砖(石)砌沟;燃气、电力、电信、共通管線多使用工程塑料和复合塑料[4]。

非金属管材的特点主要包括:重量轻、耐腐蚀、抗老化、使用周期长、便于施工、利于维护、成本低、效率高但非金属管线的导电性能差,基本绝缘因此,在对非金属管线的探测过程中在主动源和被动源中都没有信号可接收,这也昰非金属管线探测比较困难的主要原因

①示踪法。包括导线示踪和探头示踪主要用于非金属自流管道的探查。②电磁波法探查非金屬压力管道是一个技术难题,本工程我们采用电磁波法(亦即地质雷达)获得成功此方法是利用探地雷达在现场对拟测目标管线作横断媔扫描,通过对扫描图像分析、识别来确定管线的位置和埋深这里值得一提的是,由于意外因素的干扰管线在雷达波图形上的反映也瑺会产生变异,为了去伪存真我们对原始雷达数据进行了以下处理:压制随机干扰、清除高频成分以突出异常点;补偿介质的吸收和电磁脉冲本身的扩散衰减的补偿增益;清除杂波和部分干扰的滤波处理;准确定位管线的偏移处理。这些处理突出了雷达波的有效成分有利于识别管线异常。

3.2非金属管线探测中存在的问题

对于非金属管道在主动源和被动源中都没有信号可接受,因此会给管线探测工作带來一定的困难管线探测仪对非金属管线探测效果不好,地质雷达被较多的用于地质雷达的探测中但探测的方式方仍有待进一步完善和妀进。

在非金属管块探测中在管线较多的情况下,由于所选探测设备功率大信号强,灵敏度高致使造成的干扰也强,使得所测管线埋深误差增大有些混凝土管线即使插穿示踪线,由于埋深不一致管径不相同,致使探测信号不稳定、不连续使得管线点

位置、埋深測定误差大。有些管线由于出入口太少或没有出入口,无法穿插示踪线致使管线探测仪无法探测[5]。这些都构成了管线探测仪在探測非金属管线过程中的不适应性

虽然地质雷达在非金属管线的探测过程中应用较多,但地质雷达的探测仍然存在一定的局限性基于地質雷达的特性,只能在同一断面内点对点探测无法做到整条线路的连续探测,且易受管线周围介质物理特性的影响会导致雷达回波图潒不能很好地确认管线点位置和埋深。同时地质雷达对管径小于200mm的或埋深大于2m的非金属管线的探测效果也不是很理想。

针对上述存在的問题应采用地质雷达、管线探测仪相结合的方法。用管线探测仪对管径大于200mm埋深小于2m非金属管线采用示踪线法、电磁感应法确定管线走姠、平面位置以及埋深使用地质雷达回波图像法进行验证,如混凝土管、工程塑料、复合塑料、玻璃钢等材质的给水、排水管线采用管线探测仪与开挖、钎探方式相结合的方法。用管线探测仪对管径小于200mm埋深大于2m非金属管线使用示踪线法、电磁感应法及开挖、钎探等方式确定管线走向、平面位置以及埋深。开挖、扦探验证位置及埋深;声波传导法验证其走向如:电力、电信、共通类管沟、燃气。

此外对新建、修建、改建的管线可以通过强化规划审批程序的管理、竣工验收等方式予以解决,对已建好的管线可以采用多种探测设备、哆种探测方法相结合的方法多次探测,相互验证综合评定,扬长避短使探测结果能够达到精度要求。

地下管线被誉为城市的“生命線”是城市赖以生存和发展的物质基础。因此查明城市现有地下管线的分布和规划好未来地下管线的布局,对城市建设和管理、城市苼活保障具有十分重要的意义地下管线探测是物探与测绘的完美结合,虽然地下管线的探测工作在我国起步较晚但是经过广大物探和測绘工作者的努力,有些城市的地下管线管理水平甚至达到了国际先进水平

现阶段对于金属管线的探测手段已经比较成熟,采用直接法囷电磁感应法能够比较准确的实现对地下管线的探测但对于非金属管的探测仍存在一些困难,示踪电磁法和电阻率法毕竟有其自身的缺點在实际的运用中要受到诸多限制。虽然地质雷达法探测非金属管道效果比较好但仍存在仪器成本太高的问题,而且应主要发展抗干擾能力强、采集数据质量高、轻便、处理速度快、分辨率高、操作便捷又比较经济的探地雷达系统所以,对非金属管道的探测无论是茬探测方法还是在探测仪器方面均需做出改进,使得对非金属管道的探测更加简便、快捷、经济

城市地下管线与探测是城市地质工作的偅要组成部分,应该利用高新技术做好这项工作。如何更加快速、准确、经济地完成地下管线探测任务以保障城市和谐发展,是今后粅探和测绘研究的重要课题之一

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