行業(yè)資訊
城市地下管線探測(cè)方法空洞檢測(cè)
隨著城市建設(shè)的發(fā)展,大力發(fā)展交通系統(tǒng),能源體系,通訊,信息網(wǎng)絡(luò) 等,各項(xiàng)工程的實(shí)施均離不開地下管線這一重要隱蔽基礎(chǔ)設(shè)施, 而且各種管線權(quán)屬于不同的部門,對(duì)管線管理不夠重視,這都增加了管線的管理難度 。中鐵城際根據(jù)不同的管線類型,對(duì)管線探測(cè)方法做了總結(jié)。
1.平行管線的探查:
優(yōu)先采用直接法或夾鉗法,從而減弱相鄰管線的干擾。然而,實(shí)際工作中,因缺少明顯點(diǎn),沒有良好的接地條件等,無法采用直接法和夾鉗法,只能采用感應(yīng)法。為此,管線探查時(shí)可采用下述方法:
(1)水平壓線法:根據(jù)垂直偶極子施加信號(hào)時(shí)不激發(fā)其正下方管線,而激發(fā)鄰近管線的特性,將發(fā)射機(jī)平臥,放在鄰近干擾管線正上方,從而壓制地下干擾管線,突出鄰近目標(biāo)管線信號(hào)。這是探查平行管線的有效手段?! ?br />
(2)垂直壓線法:利用水平偶極子施加信號(hào),線圈正下方管線耦合最強(qiáng)的特性,將發(fā)射機(jī)直立,放在目標(biāo)管線正上方,從而壓制鄰近干擾管線,突出目標(biāo)管線信號(hào),從而區(qū)分平行管線。該方法適用于埋深淺、間距大的平行管線?!?br />
(3) 傾斜壓線法:平行管線間距較小時(shí),上述方法探查效果均不好,可采用傾斜壓線法。該法是根據(jù)目標(biāo)管線與干擾管線的空間分布位置,選擇合適的發(fā)射機(jī)位置和傾斜角度,在保持發(fā)射線圈軸向?qū)?zhǔn)干擾管線的前提下,盡量將發(fā)射機(jī)置于目標(biāo)管線上方附近,從而確保有效激發(fā)目標(biāo)管線,壓制干擾管線。
2.非金屬管道探查技術(shù) :
探查非金屬管線時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、管徑的大小及目標(biāo)管線與周圍介質(zhì)的差異等特性,可采用示蹤電磁法、探地雷達(dá)斷面掃描探查及釬探、開挖驗(yàn)證等方法。具體做法為:先將管線上的明顯點(diǎn)(閥門井、排氣閥井、測(cè)壓井等)定位,再利用金屬分支管線采用電磁感應(yīng)法確定其與非金屬管道的連接點(diǎn)。同樣,對(duì)過橋、穿路、拐彎等特殊地帶的局部金屬管線也可用探測(cè)儀探查定位。利用上述方法確定的管線點(diǎn)可大致將管線走向及所在范圍圈定,根據(jù)已探明管線的情況,在需要確定管線點(diǎn)的地段,用探地雷達(dá)進(jìn)行斷面掃描探查。在具備釬探或開挖條件的地帶,進(jìn)行了釬探或開挖驗(yàn)證。采用探地雷達(dá)對(duì)非金屬管道(如砼管、PE 管、UPVC 管等)探查時(shí),應(yīng)選用與探查對(duì)象的埋深和管徑相匹配的發(fā)射頻率和合適的接收天線;在一個(gè)探測(cè)點(diǎn)應(yīng)作兩次以上的往返測(cè)量,以確認(rèn)異常的可靠性;如探查對(duì)象無明顯異常,應(yīng)在該探查剖面前后作反復(fù)多次測(cè)量,以利于發(fā)現(xiàn)異常;對(duì)不規(guī)整的管線異常要進(jìn)行開挖驗(yàn)證;要在探測(cè)點(diǎn)附近的已知管線上作雷達(dá)剖面用以確定介電常數(shù)和波速。
(2)預(yù)埋非金屬空管探查:此類管線可采用示蹤法或探地雷達(dá)進(jìn)行探測(cè)。用空管內(nèi)預(yù)埋的鐵絲或人工穿設(shè)的示蹤線,然后采用直接法或雙端連接的方法施加信號(hào),利用管線探測(cè)儀定位測(cè)深。采用探地雷達(dá)探測(cè)時(shí),具體方法參照非金屬管線探查?!?br />
(4) 小規(guī)格非金屬管線探測(cè):對(duì)埋深大、規(guī)格小的金屬管線,由于目標(biāo)規(guī)模小,且上覆土層多為雜填土,探地雷達(dá)很難取得良好的管頂反射異常,為此,對(duì)此類管線應(yīng)盡可能收集竣工資料,在此基礎(chǔ)上通過管線埋設(shè)時(shí)的土層擾動(dòng)破壞產(chǎn)生的異常來確定。
3.大埋深管線探測(cè) :
管線探測(cè)儀探測(cè)深度通常為3.0 〜 4.0m,對(duì)深埋管線,在無出
露點(diǎn)的情況下,采用常規(guī)感應(yīng)法探測(cè)很難滿足要求。為此,可通
過以下方式提高探測(cè)準(zhǔn)確率
(1)擴(kuò)大探測(cè)范圍,找到管線出露點(diǎn),采用直接法施加信號(hào),并加大發(fā)射機(jī)輸出功率,提高信噪比。
(2)在沒有出露點(diǎn)的情況下,盡可能在埋深淺處施加感應(yīng)信號(hào),以增大管線感應(yīng)電流,提高接收信號(hào)強(qiáng)度,提高信噪比。
(3) 利用長(zhǎng)金屬導(dǎo)線采用雙端連接的方法施加信號(hào),使發(fā)射機(jī)、長(zhǎng)導(dǎo)線與管道自成一電流回路,提高管線的電流強(qiáng)度,達(dá)到探測(cè)深埋管線的目的。
非開挖技術(shù)敷設(shè)管線 :
隨著水平定向鉆進(jìn)、頂管等非開挖技術(shù)的廣泛使用,非開挖敷設(shè)的管線探測(cè)成為地下管線探測(cè)的難點(diǎn)之一。水平定向鉆進(jìn)技術(shù)鋪設(shè)的管線其深度多漸變,探測(cè)時(shí)易受淺埋管線的干擾影響,探測(cè)難度相對(duì)較大。為提高此類管線的探查精度,可采取以下方法:
(1)全面收集測(cè)區(qū)范圍內(nèi)非開挖敷設(shè)管線的設(shè)計(jì)、竣工資料,并進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。
(2)對(duì)已敷設(shè)電纜的管線,采用夾鉗法施加信號(hào),以減弱淺部及旁側(cè)管線的干擾。在連續(xù)追蹤探測(cè)時(shí),考慮到其漸變特征,將加密管線點(diǎn),以便準(zhǔn)確描述其變化特征。
(3)對(duì)預(yù)埋的電纜類空管,采用示蹤法或探地雷達(dá)進(jìn)行探測(cè)。
(4)非開挖敷設(shè)管線穿越道路、河流、建筑物時(shí),管線埋深較大且穿越距離長(zhǎng),信號(hào)隨探測(cè)距離的增加而迅速衰減,導(dǎo)致探測(cè)誤差增大或無法追蹤探測(cè)。為此,探測(cè)時(shí)盡可能增大發(fā)射機(jī)的發(fā)射功率,提高信噪比,同時(shí)在穿越道路、河流及建筑物等前設(shè)置管線點(diǎn),如道路、河流兩側(cè)、建筑物前后,以控制其走向。
管線探 測(cè)的工作量 日益增加 ,對(duì)探測(cè)精度要求也越來越高,加之城市不斷發(fā)展,各種管線密如蛛網(wǎng),交叉并行 ,管線探測(cè)工作面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),探測(cè)環(huán)境也越來越苛刻。探測(cè)時(shí)應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際,結(jié)合多種方法。
1.平行管線的探查:
優(yōu)先采用直接法或夾鉗法,從而減弱相鄰管線的干擾。然而,實(shí)際工作中,因缺少明顯點(diǎn),沒有良好的接地條件等,無法采用直接法和夾鉗法,只能采用感應(yīng)法。為此,管線探查時(shí)可采用下述方法:
(1)水平壓線法:根據(jù)垂直偶極子施加信號(hào)時(shí)不激發(fā)其正下方管線,而激發(fā)鄰近管線的特性,將發(fā)射機(jī)平臥,放在鄰近干擾管線正上方,從而壓制地下干擾管線,突出鄰近目標(biāo)管線信號(hào)。這是探查平行管線的有效手段?! ?br />
(2)垂直壓線法:利用水平偶極子施加信號(hào),線圈正下方管線耦合最強(qiáng)的特性,將發(fā)射機(jī)直立,放在目標(biāo)管線正上方,從而壓制鄰近干擾管線,突出目標(biāo)管線信號(hào),從而區(qū)分平行管線。該方法適用于埋深淺、間距大的平行管線?!?br />
(3) 傾斜壓線法:平行管線間距較小時(shí),上述方法探查效果均不好,可采用傾斜壓線法。該法是根據(jù)目標(biāo)管線與干擾管線的空間分布位置,選擇合適的發(fā)射機(jī)位置和傾斜角度,在保持發(fā)射線圈軸向?qū)?zhǔn)干擾管線的前提下,盡量將發(fā)射機(jī)置于目標(biāo)管線上方附近,從而確保有效激發(fā)目標(biāo)管線,壓制干擾管線。
2.非金屬管道探查技術(shù) :
探查非金屬管線時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、管徑的大小及目標(biāo)管線與周圍介質(zhì)的差異等特性,可采用示蹤電磁法、探地雷達(dá)斷面掃描探查及釬探、開挖驗(yàn)證等方法。具體做法為:先將管線上的明顯點(diǎn)(閥門井、排氣閥井、測(cè)壓井等)定位,再利用金屬分支管線采用電磁感應(yīng)法確定其與非金屬管道的連接點(diǎn)。同樣,對(duì)過橋、穿路、拐彎等特殊地帶的局部金屬管線也可用探測(cè)儀探查定位。利用上述方法確定的管線點(diǎn)可大致將管線走向及所在范圍圈定,根據(jù)已探明管線的情況,在需要確定管線點(diǎn)的地段,用探地雷達(dá)進(jìn)行斷面掃描探查。在具備釬探或開挖條件的地帶,進(jìn)行了釬探或開挖驗(yàn)證。采用探地雷達(dá)對(duì)非金屬管道(如砼管、PE 管、UPVC 管等)探查時(shí),應(yīng)選用與探查對(duì)象的埋深和管徑相匹配的發(fā)射頻率和合適的接收天線;在一個(gè)探測(cè)點(diǎn)應(yīng)作兩次以上的往返測(cè)量,以確認(rèn)異常的可靠性;如探查對(duì)象無明顯異常,應(yīng)在該探查剖面前后作反復(fù)多次測(cè)量,以利于發(fā)現(xiàn)異常;對(duì)不規(guī)整的管線異常要進(jìn)行開挖驗(yàn)證;要在探測(cè)點(diǎn)附近的已知管線上作雷達(dá)剖面用以確定介電常數(shù)和波速。
(2)預(yù)埋非金屬空管探查:此類管線可采用示蹤法或探地雷達(dá)進(jìn)行探測(cè)。用空管內(nèi)預(yù)埋的鐵絲或人工穿設(shè)的示蹤線,然后采用直接法或雙端連接的方法施加信號(hào),利用管線探測(cè)儀定位測(cè)深。采用探地雷達(dá)探測(cè)時(shí),具體方法參照非金屬管線探查?!?br />
(4) 小規(guī)格非金屬管線探測(cè):對(duì)埋深大、規(guī)格小的金屬管線,由于目標(biāo)規(guī)模小,且上覆土層多為雜填土,探地雷達(dá)很難取得良好的管頂反射異常,為此,對(duì)此類管線應(yīng)盡可能收集竣工資料,在此基礎(chǔ)上通過管線埋設(shè)時(shí)的土層擾動(dòng)破壞產(chǎn)生的異常來確定。
3.大埋深管線探測(cè) :
管線探測(cè)儀探測(cè)深度通常為3.0 〜 4.0m,對(duì)深埋管線,在無出
露點(diǎn)的情況下,采用常規(guī)感應(yīng)法探測(cè)很難滿足要求。為此,可通
過以下方式提高探測(cè)準(zhǔn)確率
(1)擴(kuò)大探測(cè)范圍,找到管線出露點(diǎn),采用直接法施加信號(hào),并加大發(fā)射機(jī)輸出功率,提高信噪比。
(2)在沒有出露點(diǎn)的情況下,盡可能在埋深淺處施加感應(yīng)信號(hào),以增大管線感應(yīng)電流,提高接收信號(hào)強(qiáng)度,提高信噪比。
(3) 利用長(zhǎng)金屬導(dǎo)線采用雙端連接的方法施加信號(hào),使發(fā)射機(jī)、長(zhǎng)導(dǎo)線與管道自成一電流回路,提高管線的電流強(qiáng)度,達(dá)到探測(cè)深埋管線的目的。
非開挖技術(shù)敷設(shè)管線 :
隨著水平定向鉆進(jìn)、頂管等非開挖技術(shù)的廣泛使用,非開挖敷設(shè)的管線探測(cè)成為地下管線探測(cè)的難點(diǎn)之一。水平定向鉆進(jìn)技術(shù)鋪設(shè)的管線其深度多漸變,探測(cè)時(shí)易受淺埋管線的干擾影響,探測(cè)難度相對(duì)較大。為提高此類管線的探查精度,可采取以下方法:
(1)全面收集測(cè)區(qū)范圍內(nèi)非開挖敷設(shè)管線的設(shè)計(jì)、竣工資料,并進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。
(2)對(duì)已敷設(shè)電纜的管線,采用夾鉗法施加信號(hào),以減弱淺部及旁側(cè)管線的干擾。在連續(xù)追蹤探測(cè)時(shí),考慮到其漸變特征,將加密管線點(diǎn),以便準(zhǔn)確描述其變化特征。
(3)對(duì)預(yù)埋的電纜類空管,采用示蹤法或探地雷達(dá)進(jìn)行探測(cè)。
(4)非開挖敷設(shè)管線穿越道路、河流、建筑物時(shí),管線埋深較大且穿越距離長(zhǎng),信號(hào)隨探測(cè)距離的增加而迅速衰減,導(dǎo)致探測(cè)誤差增大或無法追蹤探測(cè)。為此,探測(cè)時(shí)盡可能增大發(fā)射機(jī)的發(fā)射功率,提高信噪比,同時(shí)在穿越道路、河流及建筑物等前設(shè)置管線點(diǎn),如道路、河流兩側(cè)、建筑物前后,以控制其走向。
管線探 測(cè)的工作量 日益增加 ,對(duì)探測(cè)精度要求也越來越高,加之城市不斷發(fā)展,各種管線密如蛛網(wǎng),交叉并行 ,管線探測(cè)工作面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),探測(cè)環(huán)境也越來越苛刻。探測(cè)時(shí)應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際,結(jié)合多種方法。
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