现代城市地下管线探测与精度分析

现代城市地下管线探测与精度分析

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摘要:随着城镇化进程的加快,城市面临整改工作,各种工程应运而生,如,城市道路扩建、城市交桩基施工、城市轨道交通施工等等,这些工程在展开过程中经常会对地下管线造成破坏,进而影响人们的正常生活。因此,地下管线探测工作变得越来越重要,本文就对地下管线探测的作用与目的进行阐述,并以背景某区泵站改造工程为例对地下管线探测及精度控制展开了分析,旨在促进市政工程迅速发展。

关键词:地下管线;探测技术;精度控制

一、地下管线探测工作的主要作用分析

地下管线是我国城市建设中的一项基础设施,在人们日常生活中起到至关重要的作用,更为社会发展提供坚实基础,具体主要体现在以下几个方面。

(1)地下管线探测工作可以保证市政工程方案设计质量。现阶段,在我国社会经济快速发展的背景下,市政工程迅速崛起,其在建设过程中需要对地形、水文、地貌以及周围建筑物进行考虑,此种情况下,相关人员就可以通过地下管线探测工作了解地质情况,对地下管线排列情况进行确定,为市政工程方案设计工作提供参考依据。

(2)地下管线探测工作可以保证管线分布平衡。相关人员通过地下管线探测工作,准确、完整的制定地下管线网数据资料,在这些数据资料的支持下进行地下管线平衡设计工作,从而保证地下管线分布平衡,降低危险事故发生几率。

(3)地下管线探测工作可以保证施工图纸设计合理。地下管线主要埋设在地下,市政工程在展开施工过程中经常会受到地下管线影响,出现施工图纸变更情况,延长施工进度。针对此种情况,相关人员就需要提前进行地下管线探测工作,根据地下管线探测结果制定施工图纸,保证施工图纸设计合理,避免市政工程出现变更情况,降低资源浪费,提高施工效率。

(4)通过地下管线探测工作可以提高市政工程施工效率,地下管线探测完毕后,施工人员在施工过程中就会避开地下管线埋设位置,展开大幅度施工动作,提高施工效率,保证市政工程施工质量。

二、城市地下管理的探测与精度控制

2.1工程现场踏勘及调查。

某市29个桥区泵站位置比较分散,并且每个泵站环境条件不同,所在区主路旁有2个泵站,主路车速快,周边地形条件复杂。中心汽车站东西隧道泵站处在繁华区域,下穿道路为快速车道,泵站范围内乘客较多,工作难度较大。针对每个泵站实际情况进行记录,以便于制定施测方案。为下一步开展工作做好准备。

某市CORS系统由某市测绘设计研究院建设,多年来一直稳定运行,并提供某市范围内的网络RTK服务,作为本工程控制测量工作的起算依据以测绘院CORS基站为依据,用GPSRTK对每个泵站进行控制点测设,并用全站仪对控制点之间的关系进行检核。高程测量以某市城市高程起算点为起算数据,测设附合水准线路,并将布设的平面控制点进行联测,满足±30mm精度要求。

2.2地形图测绘

2.2.1采用全站仪或GPSRTK进行外业地形、地貌等细部点的三维数据采集,作业时先对控制点进行检查,同时抽测上一测站所测定的细部点。个别困难地区使用全站仪布设支导线,连续支站不超过三站,测图时对支站点的相对关系进行检查。

2.2.2运用无人机航空摄影测量技术进行地形图测绘:(1)航空摄影:利用瑞士进口EBEE-RTK无人机搭载1800万数码相机,获取数字影像。(2)像片控制测量:像片控制点按区域网布设,为提高像控加密的精度,要求在区域网的角点和中部位置均匀布设平高点。像控点平面采用GPS快速静态法、RTK或测距导线测定,高程采用GPS曲面拟合法或图根水准测定。(3)坐标系统转换:将原始数据的坐标系转换为成果要求的地方坐标系。(4)内业数据处理:使用瑞士进口无人机全自动后处理软件进行全自动空三加密,全自动DSM生成拼接,全自动正射影像图生成拼接。(5)正射影像图矢量化:在全数字摄影测量工作站上进行立体数据采集,绘制地形图内业数据处理采用南方CASS成图软件进行编辑处理,完成后形成AutoCAD2004的DWG格式的电子图形文件。

2.3管线探测及精度要求

2.3.1收集既有资料。通过对某市自来水集团公司、某市排水集团公司、某市燃气公司、某市电力公司等相关管线权属等单位进行资料收集,然后现场通过调查及探测进行核查。

2.3.2管线调查及探测。实地调查地下管线现况,通过对各类管线的检查井,阀门井开井调查,量测管线的埋深、管径、沟的宽和高及其附属物的属性,详细填写管线调查表。对现场没有管线井位的管线进行实地盲探,以确保不丢漏管线。

2.3.3管线测量。在布设的控制点基础上对各种管线进行测量。(1)管线点的位置采用极坐标法施测。使用全站仪同时测定管线点坐标与高程,水平角和垂直角观测一测回,测距长度不超过150m,仪器高和觇牌高量至毫米。(2)地下管线测量精度:管线点点位中误差(指测点相对于邻近控制点)不大于±5cm;管线点的高程中误差(指测点相对于邻近高程控制点)不大于±3cm。(3)各种管线的测点为起止点、转折点、分支点、交叉点、变径点、变坡点或适当距离的直线点,管线测定位置为管线中心或井盖中心。

2.4管线探测技术要求

(1)地下管线隐蔽管线点的探测精度。平面位置定位误差:δts≤0.1h;管线中心埋深误差:δts≤0.15h;其中h表示管线中心埋深,单位厘米。(2)地下管线点的测量精度。所有地下管线探测点均需测量三维坐标,管线点测量精度要求为:管线点测量点位中误差≤±5cm,高程中误差≤±3cm。(3)对各项限差进行控制,保证测绘生产的各个环节符合规范要求,实现工程生产全过程有效控制,从而保证了产品最终成果合格。

三、测量及探测技术方法的应用

3.1无人机航空摄影测量技术的应用

基于先进航空测量技术发展,我院采用瑞士进口EBEE-RTK无人机搭载1800万数码相机,获取数字影像进行部分泵站的地形图测绘,首先规划好航线,选定适于飞行的天气条件进行飞行,用无人机拍摄的照片及信息生成正射影像图和地表模型,最后在全数字摄影测量工作站上进行立体数据采集,绘制地形图。

3.2城市管线GIS数据库开发和应用

城市管线数据库,利用外业采集的管线信息进行编辑入库,外业采集管线的坐标和高程,同时调查管线的材质、管径、埋设等信息,通过软件自动生成平面图及立体三维管线图,并通过软件自动生成管线成果表,这将大大节省人力物力,提高了作业效率。

由于小室较深、个别小室内积水严重,或电力、热力小室不适合作业人员下井进行信息调查,在实际作业过程中,技术人员应用手机自拍杆和手机对小室内信息进行拍摄和记录,最后完成管线的信息的记录和统计。

四、结语

泵站改造工程地形测绘及管线调查工作工期紧、任务重,在施测过程中相关人员充分利用测绘科学技术成果,用国内外先进的测量仪器,为整个工程提供准确、详实的测量数据奠定了基础,保证了泵站改造设计及施工的及时进行,及时为业主提供数据资料,保证了项目工期的顺利完成,提高立交桥区雨水排放能力,实现在十年一遇降雨条件下车辆正常通行,减少高强度暴雨等恶劣天气下灾害影响范围和时间,不仅是保障城市安全运行的需要,更是实现城市发展规划的需要。

参考文献:

[1]马道鸣.地下管线探测中全站仪偏心测量的方法及其精度分析[J].西部资源,2017(3).

[2]刘绣峰,王延杰,张伟,etal.关于验证电磁法在高原城市地下管线探测中的有效性分析[J].科学技术创新,2018(08):21-22.

[3]王国方.基于方位测量的地下管线探测系统设计与研究[J].电子设计工程,2017(22):60-63.

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