大庆汇景花园明湖花园技术说明书

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1、大庆让区汇景花园、明湖花园管网探测技术设计书大庆开发区广维勘察测绘有限责任公司2011年01月14日文档可自由编辑打印一、前言为了实现汇景花园(萨中)、明湖花园(水源),2个新建小区建设工程,对2个新建小区的旧址地下管网进行必要的探测工作,以此保证2个新建小区顺利的进行,不受地下管线干扰影响工程建设。受大庆油田房地产开发有限责任公司委托,由广维勘察测绘有限责任公司承担2个新建小区管网普查与探测任务。汇景花园小区(萨中)0.47平方公里。明湖花园小区(水源)0.43平方公里。2个小区探测工作预计于2010年03月20日开始,2011年01月10全部完成。二、作业依据普查工作以大庆市管网探测技术补

2、充规定(以下简称技术补充规定)作为大庆汇景花园(萨中)、明湖花园(水源)2个小区管网普查工程的技术依据执行,参照执行现行的各项技术规范及标准。主要技术依据及技术标准如下:(1)行业标准城市测量规范(CJJ8-99);(2)行业标准城市管网探测技术规程(CJJ61-2003);(3)行业标准城市基础地理信息系统技术规范(CJJ100-2004);(4)行业标准1:500 1:1000 1:2000地形图图式(GB/T7929-1995);(5)行业标准全球定位系统(GPS)测量规范GB/T18314-2001;(6)大庆汇景花园、明湖花园地下管网普查探测合同书。三、工程概况1、探测工作的目的任务

3、本次汇景花园、明湖花园地下管网普查探测目的是:查明2个测区范围内的给水、排水、通讯、电力、燃气、热力、工业等所有地下管线,并测定地下管线的平面位置、高程、埋深、走向、性质、规格、材质、埋设各种管网的空间位置和调查其相关属性资料,编绘管网图。为该区域管网规划建设改造与管理提供基础资料。此次地下管线探测包括下列主要工作内容:1) 接受地下管线探测任务;2) 已有资料的收集,包括地下管线调绘图、测量控制资料、地形底图等;3) 测区及周边环境现场踏勘;4) 物探仪器、测量仪器及计算机、绘图仪等仪器设备的检验;5) 物探方法试验;6) 编写物探仪器一致性校验及方法试验报告和地下管线普查技术设计书;7)

4、地下管线实地调查与探测;8) 建立测量控制网;9) 地下管线点测量;10)编绘地下管线图;11)成果提交验收。管网探测工程的范围为市政工程管网及工业管网。对普查范围内的各种地下管线应查明其敷设状况,明显管线点应实地调查、记录和量测所处道路的地下管线及管线上的附属设施中心点等。2、测区地形与测量控制资料测区内控制资料齐全,有1:1000数字化地形图,平面坐标采用80西安坐标系,高程采用1985国家高程基准,作为此次工程调查;2009年2月在大庆市国土资源局建立的城市叁考站系统可作为此次测量的算依据。3、测区地球物理特征及管线分布特征(1)天然气、市政管线复杂;(2)多为地下管线,架空管线较少;(

5、3)作业员对管线的认知能力靠长期的积累;(4)安全作业标准要求较高;(5)汇景花园以天然气管线和市政管网为主;(6)明湖花园以供水管线和市政市政管网为主;4、已有资料分析(1)本区所提供的已知控制点主要为四等GPS控制点(三、四等水准高程)、BM点(四等水准)和、级导线点(四等高程)。平面坐标采用1980西安坐标系,高程采用1985国家高程基准。在利用前应对控制点进行了检测,各等级点均满足规范的精度要求,方可做为起算点使用。(2)大庆市让胡路区中大勘测有限公司提供的1:1000电子地形图,可做为测区工作底图、管线探测工作手图、测区设计选点及生产安排用图。(3)电子版的管线红线图(设计图),可为

6、管线探测提供参考,缩减盲测范围、提高工作效率。在组织技术人员认真学习城市地下管线探测技术规程的基础上,详细了解区内各种管线的分布状况、自然地理条件以及精度要求、取舍标准,找出可能存在的干扰因素,以便制定可行的工作方案。在工作中除参考调绘资料外必须搜索寻查,避免漏测。四、管网普查1、整个探测工作流程地下管线探测工作从接受任务开始至提交成果资料结束,可分为如下几道工序:收集资料;测区踏查;仪器检定和方法试验;地下管线探测;数据整理和地下管线图编绘;质量检查和验收等,工作流程如下图所示:接受任务收集资料测区踏查仪器一致性校验探测方法实验编写技术设计书明显管线点调查隐蔽管线点探测控制测量、管线点收测管

7、线数据处理地下管线图编绘探测质量检查管线检查验收提交成果资料2 、仪器一致性测定和方法试验在本区主要道路进行了适量方法试验和仪器一致性测定,采用多台仪器同点观测、分别统计的方法进行,得出各仪器的改正以及最佳工作方法、最佳收发距、最佳频率和作业模式。3、明显管线点调查明显管线点调查应满足城市地下管线探测技术规程第4.1条和第4.2条中的相关各项要求。(1)具体调查项目按地下管线实地调查项目表1的要求执行。(2)所有检修井必须开盖量测,分清管线种类,查明每条管线的性质和用途,实测精度为管线的埋深4、隐蔽管线点的探测方法隐蔽管线点的探测方法,根据不同种类管线不同地电条件选择不同的探测方法和发射频率。

8、遵循由已知到未知,由简单到复杂,由点到线、到面的顺序。探测中首先消除偶然误差,用管线探测仪探测管线时,首先确定管线走向平面位置及埋深,然后沿走向方向旋转180再确定管线的走向平面位置及埋深,两次所探结果误差小于5厘米,取平均值,若两次所探结果大于5厘米需进行重复探测,结果满足误差小于5厘米为止。若两次所测结果误差大于5厘米应及时找出原因或更换仪器,利用旋转探测法消除仪器的偶然误差;其次提高观测精度,探测埋深相同或埋深不同且距离较近的两条或多条管线时,由于管线异常难以区分,定位、定深失真较大。解决这些问题,除了尽量用低频外,应采用多种探查方法进行探查,如:旁侧感应法、垂直偶极子压线法等。外业操作

9、人员要牢记可能会出现的偏差趋向问题,并结合测区的地电条件,在探测过程中进行适时修正,以达到规程的要求精度。(1)确定地下管线的水平位置应用极大值法。测定地下管线埋深应用70%法,直读法的埋深仅作为参考。(2)探查给水金属管线可选用感应法和直接法,根据不同埋深和地电条件选择不同的发射频率。埋深超过1米,最好用33KHz感应探测,当有两条金属管线并排埋设时应用压线法进行定位和定深,测定的深度应适当修正。(3)探查燃气管线应用感应法进行探测,禁止使用直接法。(4)电信管线隐蔽点探查,测定水平位置、埋深宜用夹钳法。根据实际情况进行表1 管网实地调查项目管线类别埋 深管线材质属性管径外顶内底给 水排 水

10、燃 气电 力电 信广播电视热 力工 业注1:表中“”为应调查项目。注2:管径一律按公称直径填写。注3:部队、铁路及其它专用管线所需调查项目,按类别参照本表规定执行。修正。被动源法只能配合其它方法使用。(5)电力沟道探查,必须开盖直接量测。直埋电力管线可根据地电条件选择不同频率的感应法和夹钳法,被动源法只能用于追踪管线。(6)每条道路和街巷探查前均要对道路、街巷进行扫描探测,防止错测、漏测地下管线。(7)管线点的间距不应大于75米。(8)管线点的地面标志在硬质地面画“十”字,填涂红油漆,其它地方可采用铁钉或朩桩设置管线点的地面标志,点号用红油漆写在附近醒目处。(9)管线点的定深一般选在管线4倍埋

11、深范围内是单一的直管线,中间无分支、无弯曲,且相邻管线间距大于被探查管线深度的1.5倍,不能满足以上条件的管线点应采用开挖等其它辅助方法得到埋深。(10)对于低压燃气管线,在干扰较小情况下可使用富士960管线仪探测。对于塑料管线,采用开挖、钎探或探地雷达确定其水平位置和埋深。(11)测区内个别地段地下管线交叉无序,空中高压电线形成干扰磁场等,使得探测信号不确定,背景值不明显,从而形成疑难管线点。对于疑难管线点的探查方法:一是采用认真分析、研究调绘图,摸清其分布再进行探测;二是几台仪器,几种方法交叉探测,从中找出较可靠的异常值。个别球墨铸铁管线、连接性较差的铸铁管线以及大口径的砼管,可应用PL9

12、60仪器配合RD4000仪器使用;三是向权属单位尤其是向直接参与敷设管线的人员了解管线的分布情况,甚至在可能的地段进行钎探验证,最大限度地确保疑难点探测精度。(13)外业探查记录采用草图模式进行。(14)地下管线普查精度:地下隐蔽管线点的探查精度:水平位置限差ts = 0.10h;埋深限差th = 0.15h。当h100cm时,则以100cm代入计算。(15)隐蔽管线点开挖检查精度,其中超过限差的管线点的个数占总开挖点数的比例不得大于10%。五、管线测量1、图根控制测量图根控制测量充分利用大庆市GPS CORS系统进行测量。图根点选在便于RTK观测及方便收测管线点地方。在柏油路面上的点位采用钢

13、钉作为标志,在土路面上的点位标志采用钢钎或木桩,各点要用红色油漆规整注明点号。各点间距要保证满足收测管线点的要求,即收点时测距边长要小于150米。采用CORS测量时,一般要求两个图根点间距大于100米,以保证定向和测距精度。(1)图根点的平面控制RTK定位技术是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。在RTK作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理。RTK技术当前的测量精度(RMS)可达到:平面

14、10mm+2ppm;高程 20mm+2ppm。可用于图根控制测量的工作。RTK测量技术设计要求等 级精度要求距离(km)测回数图根控制(测图控制、像控测量、放样、中桩测量等)最弱点位误差5cm最弱边相对中误差1/400052施测图根控制点时,采用双频、双星的中海大V8进行动态GPS RTK进行图根点测量。根据已有的等级控制点的资料,可选择均匀分布整个测区的3个以上的等级控制点做为起算点。将参考站设置在测区中心地势较高地方,并保证流动站的半径在5公里内,使RTK信号更有效的传播, 便于取得良好的观测精度。测前要准确量取天线高,读数到毫米,并做好记录。检核原地形图中已有控制点,检核无误否才可开始作业。在进行RTK测量时,选择卫星信号较好的时段及锁定卫星数不少于5颗时进行观测。流动站观测时,利用三角架安置接收机,设站时要对中置平,以保证观测图根点平面坐标的精度。每个观测点都要独立测定两次,当两次测得的值较差均小于5厘米时,取其平均值作为观测成果。当两次测得较差大于5厘米时,需重新测量。在信号受影响的点位,为提高效率,可将仪器移到开阔处或升高天线,待数据链锁定后,再小心无倾斜地移回待定点或放低天线,一般可以初始化成功。在对

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