管线测量技术总结Word文件下载.docx
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地下综合管网共探测8.678公里。
其中:
污水0.788公里,雨水2.076公里,电信1.722公里,燃气1.725公里,给水0.474公里,电力1.893公里。
1.3工作安排
1.3.1投入的仪器
(1)中海达GPS接收机一台套。
(2)日本产全站仪TopconGTS225一台(5秒级仪器)。
(3)RD8000型探管仪1台。
(4)计算机1台。
(5)汽车一台。
1.3.2投入人员情况及生产组织
本次测量共投入5人,其中工程师1人,助理工程师1人,技术人员3人。
一个控制测量组,一个管探组,一个测图组,采用网络RTK做控制,RD8000型探管仪进行管线探测,拓普康全站仪施测地形图,并且同时按照控制测量、碎部测量、数字化成图及成图检查基本同步进行的方法,从而保证工期、保证质量。
1.4任务完成情况
我公司于年11月1进入测区进行踏勘、选点,年11月16日完成全部外业工作,11月17日前完成最终成图检查、技术报告编写、成果整理、打印,满足了甲方工期和质量要求。
1.5测区概况
测区位于域内,地势较为平坦,海拔200—300米,交通便捷,位于市中心。
2作业方法、质量和有关技术数据
2.1作业依据
(1)《1:
500、1:
1000、1:
2000地形图图式》(GB/T7929-1995);
(2)《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T8316-2008);
(3)《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(GH/T2009-2010);
(4)《城市测量规范》(CJJ8-99)。
(5)《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003(下称《规程》);
2.2测绘基准系统
2.2.1平面坐标系统
独立坐标系。
2.2.2高程系统
1956年黄海高程系。
2.3控制测量
2.3.1控制点的埋设
各个控制点点位周围无大功率发射源,距离高压输变电线大于20米,无大面积水域等。
图根点位尽量选择在坚硬的水泥地或较大的原生石上,采用凿刻中间定铁钉,各个点位选埋便于长期保存,在点位附近明显固定的地物上,用红油漆书写点号和方位、距离。
2.3.2控制点施测
图根控制采用GPS综合服务系统进行网络联测,数据采集满足RTK测量技术要求。
采集的数据测回数,时间间隔,卫星数,平面收敛精度和垂直收敛精度,PDOP等均满足技术要求。
将合乎要求的数据提供给重庆市地理信息中心,由重庆市地理信息中心解算出控制点成果。
2.4地形测量
2.4.1施测方法和仪器采集
各种地物点的施测采用解析法,用全站仪配便携机野外采集数据并绘制草图,在室内使用CASS成图系统软件编绘成数字化地形图。
通视困难的片区,采用距离勘丈交会法施测。
2.4.2采集的精度要求
基本精度按《城市测量规范》中规定的地形图的基本精度要求执行。
2.4.3地形图测绘的内容和方法
(1)地形图测绘方法及要求、测绘内容及取舍、拼接等按照《城市测量规范》的第4.5节至第4.8节的有关规定执行,并按照《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》图式表示。
(2)各种地物点、地貌特征点的施测采用解析法。
(3)通视条件良好、房屋较规整的街坊,以解析法施测地物点的坐标;
通视困难、建筑物密集的街坊内部,采用距离勘丈交会法施测。
以勘丈数据、解析数据进行距离交会,以检核数据的准确性。
2.4.4地形图分幅、编号、比例尺
2.4.4.1地形图分幅方法及编号
本测区为了便于地形图的管理和应用,图幅按矩形分幅。
图号按《城市测量规范》附录J.1地形图编号方法执行,图名取本次项目名称并用数字1,2…….15,16进行编排。
2.4.4.2地形图成图比例尺
地形图比例尺采用1:
500,等高距为0.5米。
2.4.4.3地形图采用软件
本测区地形测量采用南方CASS7.1成图系统测绘软件。
2.5管线调查及探测
2.5.1施测范围及内容:
本次管线普查内容为本次施测范围内的包括给水(直径大于或等于100mm)、排水(包括污水、雨水、雨污合流)直径大于或等于300mm、天然气、通讯、电力管线(电力≥220V)共五种综合管线的管线类别、平面位置、地面高程、走向、管径规格或断面尺寸、埋深、材质、偏距、附属设施及建构筑物、管块孔数、电缆根数、权属单位等内容的普查工作。
2.5.2各项管线的探测方法:
2.5.2.1给水管线
编号采JS+流水号的编法。
给水管线的野外普查中,检查井采用直接打开井盖,在现场查明自来水地下管线的敷设状况及在地面上的投影位置和埋深,并在地面上设置管线点标志,对于有偏距的管线点采用了相应的表示方法;
对于较为隐蔽(未设检查井)的给水管线,我们采用RD8000型的探管仪。
其平面位置的定位,当周围环境对目标管线的干扰较小,或者目标管线的电磁异常特别明显时,一般采用极大值法直接准确定位。
为消除系统误差,把接收机旋转180度两次探测求取中数。
埋深探测,在精确定出平面位置后,为了满足精度需要,我们采用70%法测深度,具体做法是:
先用极大值法定位,然后仍然保持接收机的垂直状态,沿垂直管线方向移动,寻找两侧幅值为定位点最大幅值的70%的点,该两点之间的距离等于地下管线的中心埋深,该方法经过多次验证,精度可靠,切实可行。
2.5.2.2排水管线
其编号是雨水用YS+流水号;
污水用WS+流水号进行编号;
雨污合流用PS+流水号。
其野外普查采用直接打开检查井盖进行调查。
2.5.2.3天然气管线
其编号采用TR+流水号进行编号。
天然气管线的野外普查中,检查井采用直接打开井盖,在现场查明天然气地下管线的敷设状况及在地面上的投影位置和埋深,并在地面上设置管线点标志,对于较为隐蔽(未设检查井)的天然气管线,其野外调查采用RD8000型的探管仪进行探测。
平面位置采用极大值法进行定位,埋深采用70%法测深。
2.5.2.4通讯管线
按权属单位分类,分别编号为DX(电信)+流水号、YD(移动)+流水号。
其野外调查有检查井的采用直接打开检查井盖进行调查,其余的采用RD8000型探管仪进行探测。
2.5.2.5电力管线
其电力编号用DL+流水号,其野外调查有检查井的采用直接打开检查井盖进行调查,其余的采用RD8000型探管仪进行探测。
2.5.3管线点的测量
管线点测量使用的控制点为本次施测的网络RTK图根控制点。
管线点的平面坐标和高程采用极坐标法测定,野外直接测得各管线点的坐标和高程,测站至测点距离小于150米,坐标和高程取位至厘米。
仪器高和觇标高(棱镜高)量至毫米。
2.5.4管网图的编绘
野外采集的数据经过计算、处理后,按前面提到的管线点编号原则,对管线点进行编号,生成管线点成果表,然后利用管线点的坐标进行坐标展点、连线,辅以《规范》规定的符号,编绘成管线图,并标注管线点的进口、出口的流向、管径、管块孔数,再叠加上地形图,最后加注图例,即得管线图。
2.5.5成果表的编制
成果表按管线的相邻连接关系及管线类型分类打印、装订。
装订顺序为:
排水、通讯、燃气、给水、电力等。
2.5.6管线探测检查情况
本测区共施测有管线点约441个,其中明显点约351个,隐蔽点约90个,检查情况如下:
(1)、明显管线点精度统计:
本次检查共选择了31个有代表性的明显管线点(占明显点总点数的8%)进行埋深量测,
埋深中误差:
=±
2cm限差:
±
2.50cm
详细情况见明显管线点检查记录表。
(2)、明显管线点重复测精度统计:
本次检查共选择了29个有代表性的管线点(占点总点数的7.5%)进行重复测量检查,测量精度统计如下:
平面中误差:
1.23cm限差:
5cm
高程中误差:
1.55cm限差:
3cm
(3)、隐蔽管线点精度统计:
本次检查共选择了12个有代表性的隐蔽管线点(占点总点数的13%)进行重复探测检查,测量精度统计如下:
隐蔽点平面中误差:
12.78cm
隐蔽点埋深中误差:
1.2cm限差:
19.17cm
2.5.7特殊情况说明及建议
本测区给水与天然气管线绝大部分为钢铁管,采用在现场调查询问、收集资料和管线业主现场指正而得,其对应管线在管网图上用虚线表示。
测区内个别管线有相互穿越现象,外业调查时均已在现场进行了核实。
由于该工程地下管网错综复杂,探测难度较大,并且有部分管网为非导电材质的管线,建议在施工时谨慎施工,避免事故发生。
3产品质量情况
3.1作业前期的质量控制
为保证该项目顺利、安全的进行,在公司的安排下,于2018年11月1日组织项目组人员进行了认真学习和培训。
3.2生产单位检查
小组生产完成后上交生产单位检查。
生产单位安排专职检查员进行内、外业检查。
内业检查达到100%,外业不低于30%的检查;
并作好检查记录交公司质量监督检验站检查。
3.3测绘成果质量评价
本项目地形图测绘地物地貌表示正确,图式符号运用正确,表示合理,测图及精度良好,图面清晰易读,质量可靠,数字化产品符合设计书要求,资料完整,资料装订美观,质量控制措施有力,检查记录齐全,整体成果质量合格。
4提交成果资料
序号
成果名称
数量
1
技术总结(含控制点成果表)
4套
2
1:
500地形图及管网地形图膜图
3
500地形图及管网地形图晒蓝图
4
管线点成果表
5
以上数据光盘
1张
土地房屋勘测规划设计有限公司
2018年11月
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- 管线 测量 技术 总结