区地下管线普查探测项目设计书文档格式.docx
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11′~32°
27′,东经118°
34′~119°
03’。
西、北接**********,东临*******市,南靠**,流经****两省的滁河横穿境中入江,**带滁,拥有46公里长江“黄金水道”,属长江下游“金三角”经济区,是“***********”**的故乡,中国民歌《******》的发源地。
区内地势北高南低,北部为丘陵岗地,平均海拔20米,境内有山丘60多座,中小型水库、湖泊56座,形成山中有水,水中有山的秀丽景色。
南部和中部为平原,境内有大小河流60多条。
沿东北部的冶山至中部的*****山向西北至大圣一线为****分水岭,南侧为长江水系,北侧是****水系。
全区有耕地万公顷,水域面积万公顷。
全区属北亚热带季风温湿气候区,气候温和,雨量充沛,光照充足,四季分明,常年平均气温℃,平均降雨1000毫米左右。
1.3.地下管线概况
根据初步估算,***管线总长度约为8000公里,涉及管线种类有:
给水、排水、燃气、工业管道、电力、信息与通信等,区内各类管线的基本特征如下:
1.给水
给水管道在次干道、支路上位于快车道下,在主干道上位于慢车道和人行道下,在新建道路上多位于道路两侧的绿化带内。
早期埋设的管道材质多为水泥管,近期多为钢管和球墨铸铁管。
管道埋设深度一般在3米以内,埋设方式为管埋,附属物有窨井、阀门、水表井、消防栓等。
在过河过桥处可挂在桥边,也可直接架在河沟上,材质常用钢管,外涂蓝色油漆。
给水管道在过河、穿湖、过大型十字路口时会采用非开挖施工,最大深度可达10米左右,材质多为钢管。
2.排水
排水管道在次干道、支路上位于快车道下,在主干道、新建道路上多位于道路两侧的非机动车道下。
埋设深度一般在5米以内,通常雨水比污水浅,雨水管径比污水大。
埋设方式为管埋、管沟和箱涵,附属物有窨井和雨水收集井。
窨井可分为普通人孔井、骑马井、跌水井、偏心井和沉井。
骑马井是在管道上开一天窗然后砌成的井;
跌水井是井内管道上下游有较大高差处设的井位;
偏心井的中心和管道不在同一垂直位置上,井盖距离管道中心线在地面上的投影距离0.5米以上;
沉井的埋深在10米以上,井室直径3~4米,多为偏心井和交叉口井,管底埋深一般无法直接量测到。
管道材质有砼、球墨铸铁、钢、塑料等,早期管道多为砼管,近期常用砼管、球墨铸铁管和塑料管,污水过河管道常更换为钢管。
为防盗,新建排水井盖多为带锁的铁盖,需要专用钥匙才能打开。
3.燃气
燃气一般位于道路的快车道或非机动车道下。
燃气管道为压力管,压力分为高压、中压和低压。
埋设深度一般在2米以内,埋设方式为管埋,附属物有窨井、阀门、凝水缸等。
高压管通常为钢管,中、低压管多用多为铸铁、塑料等。
在过河过桥处可挂在桥边,也可直接架在河沟上,材质常用钢管,外涂黄色油漆。
燃气在过河、穿湖、过大型十字路口时会采用非开挖施工,最大深度可达10米左右,材质多为钢管。
4.工业管道
***内化工单位众多,在厂区与厂区之前,分布很多输送化工燃料、工业介质的工业管道,这些管道多为压力管、易燃、易爆、有毒,材质多为钢管,一般采用管埋方式施工,长距离没有窨井、阀门等明显构件,部分架空,呈多排立体状排列,穿过道路或大型十字路口有时采用非开挖法施工,最深处达10米左右。
5.电力
电力管道一般位于道路的非机动车道或人行道下,通常与信息与通信分列道路两侧。
埋设深度一般在2米以内,非开挖施工的电力埋深较深,可达5-10米。
材质为铜,电压从—220KV不等,埋设方式有直埋、管块、管沟、管埋,附属物有窨井、接线箱、控制柜、变压器、电线杆等,窨井多为人孔井,人可以下到井内作业。
电力井常有一井多盖的情况,一个较大的井室或管沟配有2-3个井盖。
电力井盖通常都带锁,需要用电力钥匙才能打开。
6.信息与通信
信息与通信一般位于道路的人行道下或绿化带内,通常与电力分列道路两侧。
材质为铜和光缆,埋设方式有直埋、管块、管沟、管埋,附属物有人孔井、手孔井、接线箱、线杆等。
埋设深度一般在2米以内,人孔井的井室和管线埋设深度比手孔井要大得多。
信息与通信常有共井的情况,就是不同权属单位的电缆共用同一个井室。
1.4.工作范围
1.普查对象
公共空间内(含市政道路、街巷、公共绿地、河道两侧等)城市地下管线;
穿过机关、企事业单位、住宅小区、其他居民区等具有区域服务功能的城市地下管线。
管道类:
给水(原水、自来水、中水、直饮水、输水长输)、排水(污水、雨水和雨污合流)、燃气(煤气、天然气、液化气、燃气长输)、热力(蒸汽、热水)、工业管道(包含氢、氧、乙炔、乙烯、油料、输油长输等)、综合管沟。
线缆类:
电力(供电、路灯、交通信号、广告、电车、输电长输)、信息与通信(通讯、有限电视、广播、通信长输)。
2.普查范围
项目探测普查总面积约平方公里,探测普查范围详见图。
****
图***普查范围图
1.5.工作内容
在监理单位对管线探测普查实施全过程监理的前提下,按签订合同—资料收集—制定实施方案—探测实施—成果检查—权属单位审核确认—数据建库—阶段成果提交—项目整体验收的流程开展项目工作。
(1)普查招标阶段
A.对项目的了解、对项目的前期调研。
B.签订施工合同。
(2)普查初始阶段
A.收集、整理和分析测区范围内已有的地下管线资料和有关测绘资料。
B.现场踏勘,了解测区现状,核查现况调绘图。
C.方法试验,确定所采用的物探方法、所选用仪器的有效性、精度和有关参数,编写试验报告。
D.编写测区技术设计书,报请甲方审核确认。
(3)普查实施阶段
探测任务履行:
确定统一数据参数等指标和探测实施方案后,全面开展探测工作;
按合同规定的进场作业时间、作业进度安排探测工作;
按合同约定的工程组织实施形式、技术力量和仪器设备投入人员和设备。
管线探查:
明显管线点调查及量测、隐蔽管线点探查等。
管线测量:
图根控制测量、管线点测量等。
数据处理与管线图编绘:
管线成果数据整理、编绘综合管线图及专业管线图。
权属审核:
测区综合管线图经监理单位检查合格之后,探测单位提交测区专业管线图给管线权属单位进行核图审查,对权属单位提出的问题进行检查、修改。
动态检查进度计划的执行情况,当实际进度已经影响或潜在影响到工期目标时,应采取措施纠正偏离,确保工程在合同规定期限内完成。
当出现问题时,会同监理单位分析查明原因并及时提出解决方案,若工程需变更,提出变更的参考意见。
积极履行项目合同,协助调解合同有关问题,认真做好质量检查工作,抓好项目质量,控制工程进度。
(4)数据建库阶段
管线探测数据入库前整理。
对管线探测数据进行入库前检查、数据转换、图幅接边等处理,使数据规范化,符合《南京市管线数据标准》的要求,处理成能满足GIS入库要求的地下管线数据,为入库做准备。
(5)验收阶段
A.编写测区技术总结报告。
B.成果验收及档案移交。
包括:
成果资料质量检查、成果资料完整性检查、成果资料正确性检查、成果资料组卷质量检查、档案移交等。
C.参与项目验收,编写项目验收总结报告。
2已有资料情况
2.1已有资料情况
(1)控制成果的情况
南京市已有NJCORS系统和水准点为起算依据。
(2)测区背景地形图的情况
有现势性较强的1:
500数字化地形图,可作为物探人员工作用图及测量组调绘用图。
(3)已有专业管线资料
各个权属单位提供的各类管线施工设计图、竣工图、规划图都可作为本次普查的参考资料。
目前供水、煤气、电信、广电等已建成GIS系统,数据可以直接导出使用,其它专业管网公司有竣工图等部分纸质资料。
2.2公司已有资料情况
(1)城建基础设施普查数据的情况
南京市建委于2008年委托我公司开展南京市城市基础设施普查,希冀通过普查摸清家底,建立一套准确、完整的城市基础设施信息资料。
项目结束后该资料每年更新一次。
数据包括了城市市政工程、公用事业、园林绿化、环境卫生等四个方面共14个专业行业的城建基础设施。
具体内容包括:
城市道路路况;
城市桥梁状况;
城市排水设施及污水处理设施状况;
防洪堤状况;
城市路灯设施状况;
城市绿地、道路绿化覆盖面积状况;
城市公厕状况;
城市生活垃圾桶(箱)、垃圾转运站及环卫机械设备状况;
城市垃圾、粪便无害化处理厂状况;
城市公共交通营运线路状况;
城市公共交通停车、保养场(厂)状况;
城市出租汽车状况;
城市供水管网状况;
城市供水状况;
城市地下水井状况;
城市燃气管网状况;
城市煤气状况;
城市液化石油气状况;
城市集中供热状况等。
对地面以上的城建基础设施要求以GIS技术为标准进行普查;
对地面以下的城建基础设施按统计要求进行普查。
其中包括了本次普查所需要的道路数据,含城市主、次、支、街、巷各等级道路和广场等公共区域数据,该数据图形可作为本次普查的探测范围的参考。
(2)已有南京市综合地下管线数据的情况
2007年底,我公司组织了南京市区范围主次干道内地下管线进行重新普查,并建立南京市地下管线数据库和信息管理系统,建立了面积履盖南京市主城区265平方公里内主次干道、地下管线种类达14种、长度达8000公里的南京市综合地下管线数据库。
随后公司在此套地下管线基础信息库的基础上,采用门市修测、竣工测量、大面积动态维护等方式,保证了南京市地下管线数据库的现势性。
至2014年底,数据库中管线长底达33000多公里。
该部分数据可作为本次普查的工作底图和管线探测成果的复核资料使用。
3引用文件
《1:
500、1:
1000、1:
2000地形图图式》;
T24356《测绘成果质量检查与验收》;
《数字测绘产品质量要求——数字线划地形图要求、数字高程模型质量要求》;
《城市地下管线探测技术规程》;
《城市工程地球物理探测规范》;
T8《城市测量规范》;
T73《卫星定位城市测量技术规范》;
T2009《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》;
《城市地下管线探测工程监理导则》;
10.《南京市管线探测技术规程》(以下简称《南京技术规程》);
11.《南京市管线数据标准》;
12.《南京市大比例尺地形图数据标准》。
4成果主要技术指标和规格
4.1坐标基准
平面坐标系采用92南京地方坐标系,高程基准采用吴淞高程基准。
4.2分幅方法
管线图正规分幅采用50cm×
50cm规格进行。
按照内图廓西南角坐标整千米偶数为主图幅编号(如344330),以2km×
2km范围内按照1:
2000比例尺从上到下,从左到右的原则分幅并分别编号为1、2、3、4,1:
1000及1:
500管线图的分幅和编号方法以此类推,分幅图号如图所示。
其中,黑线部分和黑色字体部分为1:
2000比例尺分幅与编号,红黑线部分和红色字体部分为1:
1000比例尺管线图分幅与编号,绿线部分和绿色字体部分为1:
500比例尺管线图分幅与编号。
文件命名以“X”+图幅号命名。
图管线图分幅与编号示意图
例如:
某1:
1000管线图命名为(图幅西南角坐标:
Y=330.00千米,X=344.50千米);
500管线图命名为dwg(图幅西南角坐标:
Y=330.00千米,X=344.75千米)。
4.3城市地下管线普查的精度要求
4.3.1控制测量精度
表4.3.1-1等级导线的主要技术要求
导线类型
仪器类型
导线全长(m)
平均边长(m)
边数
水平角测回数
测角中误差(?
)
方位角闭合差(?
导线相对闭合差
一级导线
DJ2
3600
300
12
2
±
5
1/14000
二级导线
2400
200
1
8
1/10000
三级导线
1500
120
1/6000
表4.3.1-2电磁波测距导线的主要技术要求
附和导线长度(m)
导线相对
闭合差
方位角闭合差
(〃)
测距中误差(mm)
测角测回数(DJ6)
测距测回数(单程)
900
100
≤1/4000
≤±
40
15
表4.3.1-3三角高程测量的主要技术要求
项目
线路长度(km)
测距长度(m)
高程闭合差(mm)
限差
4
10
4.3.2管线探查精度
(1)管线点的探查精度:
隐蔽管线点的探查精度:
平面位置限差δts应为;
埋深限差δth应为。
(h为管线的中心埋深,单位为厘米,当h<100cm时则以100cm代入计算)。
明显管线点的量测精度:
量测中误差不大于±
5㎝。
(2)管线点的测量精度:
平面位置中误差ms不得大于±
5㎝(相对于邻近控制点),高程测量中误差mh不得大于±
3㎝(相对于邻近控制点)。
(3)管线图测绘精度:
管线与邻近建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距测量中误差不得大于图上±
0.5mm。
架空管线、构筑物等测量精度同相应比例尺图的精度。
4.4数据格式
管线数据成果文件统一以AutoCAD的dwg形式提交,dwg文件为AutoCAD2004版本。
单元区域文件命名采用“图幅编号/区域编号/工程编号”+“.dwg”的形式命名,也可以mdb格式存储,mdb文件与MSAccess2000及以上版本兼容。
5设计方案
5.1工作流程
管线探测的基本程序包括:
接受任务(委托)、搜集资料、现场踏勘、方法试验、编写技术设计书、实地调查、仪器探查、布设测量控制网、管线点测量、管线图编绘、数据入库、编写技术总结报告和成果检查验收。
本项目将采用“内外业一体化”的探测模式,即采用明显管线点实地调查与隐蔽管线点仪器探查相结合、全解析法测绘与机助成图相结合,并同步建立地下管线数据库。
项目工作流程包括管线探测基本流程、普查工作前期准备过程和内外业一体化生产流程。
5.1.1
管线探测基本流程
图5.1.1管线探测基本流程图
5.1.2普查准备工作流程
图5.1.2普查工作前期准备工作流程
5.1.3内外业一体化生产流程
图5.1.3内外业一体化生产流程
5.2管线普查取舍标准
地下管线探测普查的取舍标准详见表。
表地下管线探查取舍标准
管线类别
取舍标准
备注
电力
(供电、路灯、交通信号、广告、电车)
全测
路灯电压=
交通信号电压=
信息与通信
(通讯、有线电视、广播)
给水
管径≥50mm
排水
(雨水、污水、雨污合流)
管径≥200mm
方沟≥400×
400mm
燃气
(煤气、液化气、天然气)
热力
工业管道
综合管沟
不明管线
视实际情况而定
5.3探查前的准备工作
5.3.1资料收集
地下管线普查应在资料收集的基础上进行,其工作的质量,对整个探测结果及效率都有很大的影响。
资料收集内容包括:
(1)收集管线管理单位、权属单位已有的地下管线现状管线图和数字化成果资料,并进行汇总整理;
(2)测区内新建管线的设计图、施工图、竣工图(含变更图等)及技术说明资料;
(3)相应比例尺地形图;
(4)测区内已有测量控制点成果及点之记。
5.3.2现场踏勘
现场踏勘的目的是为了了解测区的管线敷设情况、交通状况等,为探测方法试验和施工技术方案编制提供参考,其工作的好坏会直接影响到施工技术方案的编制质量。
现场踏勘的工作内容包括:
(1)核查地下管线现状调绘图与实地是否一致;
(2)核查测区内测量控制点的位置和保存情况;
(3)核查测区内地形图的现势性情况;
(4)了解测区内地下管线的埋设状况,对工作量做出合理估算;
(5)察看测区内对地下管线普查可能有影响的各种干扰因素。
5.3.3探查方法试验
在管线探测工作开展前应进行方法试验,确定所采用的物探方法及所选用仪器的有效性、精度和有关参数,为技术设计书的编制提供技术依据。
5.3.3.1探查方法试验的内容
(1)物探工作参数的选择试验:
如信号激发方式的选择、工作频率的选择、收发距的选择、定位和定深方法的选择等;
(2)非金属管线探测方法试验;
(3)新技术推广前所做的方法试验。
5.3.3.2探查方法试验的具体方法
(1)方法有效性试验应在管线分布密集、种类较多、地面介质在测区有代表性、管线敷设年代不同和深度不同的地带进行,要通过与已知管线数据资料对比或有代表性的开挖点开挖验证,校核、评价方法(仪器)的有效性和精度,并选择最佳的工作方法、适宜的工作频率作为主要的探查方法。
对每台仪器、每种方法均要通过在试验区内试验,统计出深度修正参数,以便对探查深度进行修正。
(2)为避免过多的错探、漏探的产生,应在试验区内进行空间、地面和地下的各种环境干扰(如连续性电磁干扰体;
金属护栏、交通工具所产生的脉冲型电磁场干扰;
高压电网所产生的干扰信号;
浅地表的路灯线、小水管、变压器以及水泥路面下的钢筋网等对管线探测形成的干扰)的试验,通过试验找出不同种类管线干扰的识别方法及压制干扰的技术措施。
各项检校、试验都应做好记录,资料需要整理好以备归档查阅。
(3)方法有效性试验后应编制“探测仪有效性试验报告”。
5.3.4探查仪器一致性校验
所有管线探测仪在投入使用前应进行一致性检验,校验要选择在已知的管线上进行,将结果记录在探测仪一致性校验表中。
(已知管线是指管线的位置、埋深、管径和材质均为已知)。
现场校验结束后应对校验结果进行评定,在校验结果全部满足以下条件时,探测仪可投入生产应用。
定位误差δts:
;
定深误差δth:
注:
①h为管线的中心埋深,以厘米计;
②h<100cm时,以h=100cm代入计算。
仪器探测一致性均方差:
≤1/3δts(δth)。
(探测采样点必须大于等于20)。
不能满足上述要求的探测仪,禁止投入生产应用。
对分批投入生产使用的探测仪,每投入一批(台)时,均要进行一致性校验。
一致性校验结束后,应编制“探测仪一致性校验报告”。
5.3.4.1探查仪器一致性校验的具体方法
(1)在一已知单管线上,选择一种信号施加方式,以相近的工作频率、发射功率和收发距,用接收机探测地下管线的平面位置和埋深;
(2)用钢卷尺量测地下管线仪器探测的平面位置与实际平面位置间的差值,计算地下管线仪器探测深度与实际深度间的差值,将结果记录在《地下管线探测仪一致性校验表》中;
(3)变换接收机,重新进行上述工作,直至所有投入使用的地下管线探测仪均进行了校验。
5.3.5测量仪器校验
测量仪器投入进场前必须经过具备资格的计量机构检验,在现场投入使用前必须进行常规检测,以确保仪器各项性能指标符合要求。
5.3.6技术方案编制
工程施工前,由项目经理组织各专业技术负责人,根据合同、国家强制性标准和地方技术标准的要求,以及资料搜集结果、现场踏勘情况、方法试验报告和一致性校验报告,结合现场本测区管线特点,编制项目技术设计方案和施工组织方案。
其主要内容为:
(1)探测工作的目的、任务、范围和工期;
(2)测区环境分析:
包括交通条件、地球物理特征和管线概况;
(3)测区地形和测量控制资料分析;
(4)管线探查:
包括探查方法分析、工作方法、技术要求和技术措施(包括抑制干扰场的措施)、修正方法和修正系数等;
(5)管线测量方法与技术措施:
包括控制测量和管线点测量;
(6)管线图编绘及成果表编制方法(包括数据处理和成图软件的技术工作程序);
(7)管线探测质量保证体系、措施;
(8)风险分析与安全措施;
(9)工作量估算与总体作业计划;
(10)项目组织与资源计划(包括技术力量和仪器设备的配备);
(11)应提交的成果资料。
在探测工作开展前上报技术设计书,经监理单位审查后交甲方审批。
项目施工技术设计经批准后,由项目文件管理员将项目施工设计的正确版本分发给项目有关技术人员。
5.3.7技术培训与交底
地下管线普查工作开展前,项目各专业技术负责人将针对本项目管线特点、技术要求对从事工程施工的技术人员进行技术交底,对其进行项目技术设计的培训和考核,并明确其工作职责,确保地下管线探查人员了解项目的目标、工作范围、工作内容、工作程序、有关技术要求以及有关问题的处理方法等。
5.4地下管线探查
地下管线探查是在现况调绘的基础上采用实地调查和仪器探查相结合的方法,查明地下管线敷设状况、在地面上的投影位置和埋深、管线的相关位置及走向、地下管线的属性,如管线的种类、性质、规格、材质、载体特征、埋设方式、电缆根数、电压、附属设施及其权属单位等,并在地面上设置地下管线投影中心标志和明显管线点标志,以满足下步数据采集以及检查。
地下管线探查分管线明显点调查和管线隐蔽点的探测两种形式。
地下管线探查是一项复杂的系统工程,为确保各环节的顺利衔接及便于质量监控,采用图5.4.1所示工作流程。
不符合不符合
图5.4.1地下管线探查工作流程图
5.4.1管线探查技术要求
1、管线探查应在管线现况调绘的基础上,采用实地调查和仪器探查相结合的方法进行。
2、管线探查工作包括在明显管线点上进行实地调查和量测、在隐蔽管线点上应用仪器探测管线的地面投影位置和埋深,根据探查数据实地填写管线探查记录表,及时建立管线属性数据库。
3、管线地上部分探查工作包括对出露地表和架空的管道(含管线设备与地表构筑物)的探查,在管线点上进行标记,埋深以距地面高度负值填写,与地下部分形成整体。
地上线缆仅测10kV及以上架空电力线,并测绘相关电杆和铁塔等附属设施。
路灯探查路灯灯杆。
4、管线探查所使用的仪器应是经过一致性校验合格的仪器,所使用的钢卷尺等计量器具应具有(MC)标识。
5、管线的探测标志点一般应设置在管线特征点或管线附属物上,特征点包括交叉点、分支点、转折点、变深点、变径点、变材点、上
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- 关 键 词:
- 地下 管线 普查 探测 项目 设计