地下管线探测-物探方法实验及仪器一致性检验报告
地下管线探测中仪器一致性校验方法
摘 要 关键词
地下管线探测中仪器一致性校验方法
张 波1 ZHANG Bo
因同一型号仪器之间会存在一定的差异,不同型号间仪器存在不同收发距,故以鄂尔多斯市东胜区地下 管线探测项目为典型案例,对地下管线探测中仪器一致性校验及方法试验进行总结。研究中通过电磁法, 逐个使用不同仪器、不同发射频率、针对不同的金属管线分别进行定位定深,确定最合适的探测方法。 通过研究,针对线缆类与管道类的管线材质不同、探测方法不同,确定不同型号仪器的最佳发射频率及 最佳收发距。 地下管网;探测;试验
电缆 的探测技术活动过程中,应当择取和运用种类多样 的工作频率设置方法,以及激发技术操作方式。
测区内热力管线较多,均为双排管敷设,信号相互 热力管道
干扰,在探测时应采用不同的工作频率和激发方式。
测区内自来水管线主管为球墨铸铁,部分支管为 PE、PVC 材质,主管均能直接探测,对于 PE、PVC 自来水管道 材质的管线,应结合权属单位调绘资料、竣工资料 及熟悉管线情况的人员现场指认等方法进行探查, 同时可做控制性开挖验证。
(1)在具体化的探测空间区域内部,选择低频磁偶极 子感应技术方法、单端连接技术方法,以及夹钳技术方法开 展针对管线技术组件的探测活动环节,具备着扎实且充分的 有效性。
(2)参与方法试验的十七台套管线探测仪技术装备运 行性能较为稳定,探测技术活动过程中展示的精度满足需求。
(3)对球墨铸铁材质的给水管的探测方法主要采取直 接法和感应法(灵活运用压线法和选择激发法等探测技巧)。
本次试验都在精度要求许可范围之内,RD 系列场源发射频率 以高频为宜(65 kHz、83 kHz)。PL-960 一般采用 83 kHz, 对于管线阻抗较高的管段也可采用 334 kHz,增强激发强度。
地质雷达探测地下管线报告格式
地下管线探测报告编写: 检测:审核:批准:****有限公司二〇一九年七月十八日地下管线探测报告一、任务概况1.1作业目的为满足****工程施工需要,****有限公司于****有限公司年7月07日对该项目地下综合管线进行物探工作。
1.2测区概况项目位于****市****有限公司区,物探位置参如图1.1所示。
图1.1工程场地地理位置图二、管线探测探测范围为以委托方指定的范围为界。
2.1管线的调查管线的调查主要针对架空管线及明显管线点(包括接线箱、变压箱、变压器、消防栓、人孔井、阀门、窨井、仪表井等附属设施)进行。
①明显管线点的各种数据均应直接打开井,用检验合格的钢尺量测,精确到厘米。
实际作业时按规程及甲方提供表格所列各类管线调查内容,参考各专业部门提供的资料,到实地调查核实,查清各类被调查管线的类型、管径、材质、埋深、起止、走向以及同类管线的连接关系,以便进行仪器探测。
在调查量取时首先认真仔细量读,确保调查成果的准确性。
其次,管线调查时应注意量取各类管线的偏距,即管道中心线至井盖中心的水平偏移距。
②在实地调查中应邀请管线权属单位的管线管理人员、管线的规划、设计、施工人员和当地居民等熟悉管线情况的人员协助。
2.2地下管线探测原理金属管线探测采用电磁感应原理。
地下金属管线在发射机发出的电磁场的激励下产生感应电流,该感应电流又在管线的周围产生二次感应磁场,通过接收机接收该二次磁场来确定地下管线的位置与深度。
发射机现场工作有三种方式:第一种采用偶极电磁感应法,探测时将发射机的发射线圈垂直地放在地表,或水平放置于管线的正上方;第二种是采用直接感应法,探测时用夹钳夹住管线,发射机通过夹钳直接激发管线;第三种是采用充电法,直接将发射机的一极接在管线的一端,另一极接在待测管线的另一端或较远处的大地上,使发射电流直接流过被测管线。
直接感应法和充电法应具备管线露头的条件,其中充电法只能用于给水、热力等管线外露且不带电的管线,多用于管线的追踪;偶极电磁感应法适用范围较广,既可应用于已知管线的追踪,也可以进行未知管线的普查。
工程地下管线探测 技术报告
目录1、工程概况 (1)2、工程执行的主要技术标准 (1)3、投入设备 (2)4、管线探测 (2)4.1管线探查的种类和取舍标准 (2)4.2管线调查项目及探测内容 (2)4.3地下管线探测主要技术指标 (3)4.4明显点调查 (4)4.5隐蔽点探查 (4)4.6管线点标志的设置 (4)5、管线测量 (5)6、管线图编辑 (5)7、管线成果检查 (5)8、质量评述与说明 (6)8.1质量评述 (6)8.2管线成果说明 (6)9、提交资料 (7)XXXX工程地下管线探测技术报告1、工程概况受XXXXX有限公司(以下简称“甲方”)的委托,我公司承担了XXXXX 工程地下管线探测。
测量范围由甲方提供的电子文件。
测区位于XXXXXX附近。
测区内地形起伏变化不大,过往车辆及行人较多,各类管线密集,电磁波干扰大,增加了地下管线探测的难度。
我公司于2014年1月17日组织进场施工,共投入2个作业组,于2014年3月10日全部工作结束。
探测管线总长度63307.215米,管线明显点1641个、隐蔽点1102个。
(详见地下管线探查工作量统计表)地下管线探查工作量统计表2、工程执行的主要技术标准①《城市测量规范》(CJJ/T8-2011,下称“《规范》”);②《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T20257.1-2007);③《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003,下称“《规程》”);④平面采用珠区坐标系,高程采用1985国家高程基准。
3、投入设备为完成本次地形测量及地下管线探测工作,投入了以下主要仪器设备及软件:4、管线探测4.1管线探查的种类和取舍标准4.2 管线调查项目及探测内容管线调查项目及探测内容注: ①表中“△”为应调查项目,排水包括污水、雨水和雨污合流;电力、电信量查管块之宽×高,管孔数以行×列调注,查明总孔数和已用孔数。
②附属物量测其几何中心,埋深为管线至地面的垂直距离。
地下管线探测方法试验报告
一、试验目的受XXXXXXXXX的委托,XXXXXXXXXXXXX承接沂源县XXXXXXXXXXXXX的地下管线探测任务。
为顺利完成此项工作,确保工程质量,我院技术人员在工程开工前对测区进行了现场踏勘,在充分了解测区情况的基础上于XXXX年X月XX日—XXXX年X月XX日进行了仪器一致性校验和方法试验,其目的为:一是对生产中所使用的探测方法实施控制,确保该种方法和仪器设备的有效性及探测精度和有关参数符合规定的要求;二是对使用的地下管线探测仪实施控制,确保仪器精度满足规定要求。
二、参加方法试验的仪器前期工程投入了XX台套管线探测仪,下面列出各台仪器试验的仪器型号、仪器的发射机及接收机的出厂编号:三、试验内容3.1最小收发距试验仪器的最小收发距试验是在不受任何管线影响的情况下,检查接收机读数在不同收发距情况下受发射机一次场影响情况,用来确定最小收发距。
试验地点选在XXXXXXXX空旷地带。
采用感应法,分别对X台仪器使用50%的发射功率,在接收机增益不变的情况下沿发射机走向观测接收机读数。
从观测情况看出,接收机接收一次场信号主要受收发距影响,发射功率和接收机增益影响较小。
接收机在沿发射机走向时,距离发射机X米以内受一次场影响较大,X到X米影响迅速减弱,XX米以外受一次场影响基本很小(见图1),可忽略不计。
分贝值(db)(1)在测区内不同地点、不同管线种类、不同深度地段的已知管线上,选择一种信号施加方式(感应、连接、夹钳等)以某一发射频率、最佳发射功率和收发距,用接收机对管线进行平面位置定位和埋深探测。
(2)用钢尺量测仪器探测的平面位置与管线中心实际平面投影位置间的差值,计算仪器探测的深度与管线实际中心深度间的差值。
(3)变换发射频率,重新进行(1)、(2)内容。
(4)变换接收机,重新进行(1)、(2)、(3)条款,直至项目所使用的探测仪器均进行了试验。
3.3探测方法试验3.3.1试验内容(1)通过方法试验来确定物探方法技术和所选仪器的有效性、精度和有关参数。
青岛地下管线普查方法试验报告
目录一、试验目的 (1)二、参与试验仪器 (1)三、试验方法 (1)四、试验过程 (2)五、方法试验结论 (3)六、仪器一致性检验 (4)七、附表 (6)XX市地下管线普查与信息化建设项目物探仪器一致性检验和方法试验报告一、试验目的受XX市勘察测绘研究院的委托,XX院承担了XX市地下管线普查探测项目的探测工作,任务是探测查明XX市内所有道路上埋设于地下的各种管线信息。
为顺利完成此项工作,确保工程质量,我院技术人员在工程开工前对测区进行了现场踏勘,在充分了解测区情况的基础上于2013年7月23-24日进行了管线探测仪器方法试验,其目的是对投入本测区使用的地下管线探测仪探测方法实施控制,确保仪器精度满足规定要求。
二、参与试验仪器本次共试验了7台(套)管线探测仪,为试验对比方便,对投入试验的管线探测仪按自然数进行记录,下面列出各台仪器的序号、仪器型号及仪器的出厂编号:管线仪在探测管线时有三个方面可供选择:探测方法、定位定深方法、探测频率,本次方法试验通过对各类管线采用不同的探测方法和探测频率选择出适合本测区的探测方法。
本次试验使用的探测方法主要有:低频磁偶极法(感应法)、直连法和夹钳法。
1.低频磁偶极法主要用于较长距离范围内对管线进行追踪和定位。
它有两种激发方式,水平线圈激发和直立线圈激发。
前者主要用于管线走向不明的地区管线追踪及管线密集区实行压线法时使用,后者多用于管线走向较清楚时的长距离追踪探测。
本次方法试验仅对直立线圈激发进行了探测试验。
2.直连激发有单连和双连两种,单连是一端接明显点,另一端无穷远接地与管线形成回路;双连是导线两端接管线两端的明显点形成回路,仪器在其中对管线进行探测。
因受可供激发点少,接地电极等环境限制,主要用于一些明显点附近走向复杂及地下管线出地点附近的探测工作(譬如给水的三通点,管线密集处)。
本次方法试验仅对单端连接进行了探测试验。
3.感应环(夹钳)激发法是一种辅助方法,当上述方法使用效果不佳时,可使用之。
管道探测验收报告
城市管线探测技术总结报告1.工程概况1.1工程的目的,依据和要求为了满足xx市xx区城市规划、设计和建设工作的需要,加速城市规划建设工作的正规化、科学化、现代化进程,提高城市管理水平,确保地下管线的安全运行,以高起点、高标准、高质量、高效率的开展xx区城市管线普查工作,完整系统地查明城市管线现状,形成一套完整统一的管网资料,建立xx区管网信息管理系统,实现城市管网数据整合和数据动态管理。
华北地质勘查局五一九大队依据《xx市xx区城市管线普查探测工程合同书》及《xx市xx区管线普查探测技术规程》的要求,对ii标段测区内的电力、电信、给水、排水、燃气、热力、工业、、不明管道管线进行普查工作,查明其在地表的平面位置、埋深、规格、走向、性质等属性。
测量管线点的坐标及高程,加密等级导线网。
编制计算机数据成果文件,编绘1:500综合管线图和1:500专业管线图,形成完整统一的管线探查资料和准确的空间位置数据,为建立xx区城市管网信息管理系统,提供真实可靠的基础数据。
1.2测区地理位置、物理特征、施工环境 1.2.1测区地理位置ⅱ标段测区位于xx区中部偏东位置, 普查面积46.00平方公里,其四角坐标为:x:102250 y:604000; x:102000 y:612000; x:95000 y:604000; x:98000 y:612000。
测区位置示意图1.2.2物理特征xx中心城区为新建区,地表1—3米以回填粘土和碎石为主,介质虽不均匀,但磁性较弱,与管线存在明显的电性差异,各种管类不同材质之间物性差异也较明显。
管线埋深大多小于2米,1米左右见多。
管线敷设比较规则,干扰较小,具备了良好的管线探测条件。
钢、铜材质的管线信号特征清晰明显,铸铁次之,区内所涉及各类管线的材质可分为6个种类:钢、铸铁、砼、铜、光纤、塑(pe)。
1.2.3施工环境测区内的主要道路有:xx县大道、贸城路、首南路、日丽路、惠风东路、天童路、前河路、学士路、嵩江路、堇山路、四明路、泰康路、钱湖路、创新路、宁横路、下应大道、学府路、金达路、诚信路等。
地下管线探测质量报告
广州市东部交通枢纽中心南面道路改造工程(汇太西路东进北路至荔新公路段)地下管线探测质量检查报告****有限公司二〇二〇年二月广州市东部交通枢纽中心南面道路改造工程(汇太西路东进北路至荔新公路段)地下管线探测质量检查报告委托单位:广州市增城区新塘镇人民政府作业单位: ****有限公司项目负责: ****技术负责: ****报告编写: ****报告总页数:11页(含此页)报告编号:**-2020-WT-0104审核: ********有限公司二〇二〇年二月目录目录 (3)1.前言 (4)2.工程概况 (4)3.检查的技术依据 (6)4.检查工作概述 (6)4.1物探检查 (6)4.2内业质量检查 (7)5.精度统计 (8)5.1探测精度统计 (8)5.2测量精度统计 (10)6.主要问题及处理措施 (10)7.结论 (11)1.前言随着我国社会经济的发展,各类市政地下管线在城市化进程中形成了庞大的“地下迷宫”。
由于地下管线具有隐蔽性,而我国各城市地下管线在规划、建设、养护等多个环节存在多头监管的情况,目前管线马路拉链现象在全国各地屡见不鲜,地下管线事故屡屡见诸于报端。
如何综合有效管理城市地下管线,从而为管线规划、建设、管理提供科学决策依据,显得越来越重要。
广州市东部交通枢纽中心南面道路改造工程(汇太西路东进北路至荔新公路段)施工区域内已敷设较多地下管线,但缺乏空间信息数据。
因该工程的设计与施工需要,需探明指定工程施工范围内的地下管线的走向及位置,根据要求,绘制综合管线图,提交成果报告。
受广州市增城区新塘镇人民政府委托,********有限公司(下称我司)承担了此项目。
为确保地下管线探测工程质量,我司项目部对各工序质量进行了严格的质量监控,确保了本工序问题不带入后续工作,保证了探查、测量、内业工作的顺利衔接。
公司质检部按照测绘成果“二级检查,一级验收”的质检制度,对本项目成果进行了质量检查,并根据检查的实际情况编写了本质量检查报告。
地下管线普查仪---器校验及探测方法试验报告
地下管线普查仪器校验及探测方法试验报告XXX省XXX单位二〇一五年X月目录1 测区概况及地球物理特征 (1)1.1 测区概况 (1)1.2 测区地球物理特征 (1)1.3 试验概况 (1)2技术依据 (2)3 物探仪器校验 (2)3.1 参加校验的仪器 (2)3.2 校验内容 (3)3.3 仪器校验结果 (4)4 探测方法试验 (4)4.1 试验目的 (4)4.2 试验方法 (4)4.2.1 信号施加方式试验 (5)4.2.2 最小收发距试验 (7)4.2.3 最佳收发距试验 (8)4.2.4 最佳发射频率试验 (9)4.2.5 针对XXXX市管线埋设特点的试验 (9)4.3 试验结果 (11)5 结伦 (11)1 测区概况及地球物理特征1.1 测区概况测区XXX建成区和规划区,北起XXX镇XXX村,南至XX高速出口,西起XX镇XX村,东至XX乡XX村。
该测区地势平缓,通视条件较好,交通较为便利。
主要道路有东西走向的XX街、XX街、XX街、XX街、XX街、XX街、XX街、XX街、XX大街等;南北走向的有XX路、XXX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XXXX街和XX小区等,探测面积约45km2,主要道路长度约100km。
1.2 测区地球物理特征经过调查,测区内地下管线主要有:给水、排水、电力、通讯、燃气、热力等。
管线大多分布在慢车道、绿地和人行道下,平行排列,呈规律性埋设。
主要道路上管线密集,并且管线间间距较小,管线间互相压盖现象较多。
测区内个别地段排水管线埋设较深(4米以上,最深处可达5至6米多),其余管线埋设深度大都在0.4~2.5米范围内。
地下浅层介质有回填杂土(主要由沥青、水泥路面、碎石路基、沙粘土组成),沉积地层的原状土等,所有地下管线均埋设在此介质中。
铸铁管、钢管与其周围的回填杂土密实接触,铸铁管、钢管的电磁传导性好,而回填杂土为相对高阻体,它们之间存在明显的电磁传导性差异,因而能从高阻背景场中清楚的分辨出被查铸铁管、钢管。
意大利RIS探地雷达保定金迪地下管线探测演示报告
目录1概述 (1)2现场探查 (1)仪器设备 (1)主要采集参数 (2)探查方法原理 (2)3探查结果与分析 (4)探查结果 (4)资料分析与解释 (4)附图一: 探地雷达探查剖面图61概述为了详细准确的了解意大利RIS探地雷达在地下管线探测方面的性能, 保定金迪公司邀请我公司, 对保定市区内的管线进行探测。
共在市区内选取了七处区域进行试验, 分别是:银杏路、翔园路、吉祥园小区、茗畅园、翠园路、天威英利厂房前和保百大楼对面。
以上区域中包括了各种深度、材质和地形情况下的管线, 具有很强的代表性。
下面对演示所使用的雷达参数和演示的情况做详细叙述。
2现场探查仪器设备本次探查采用了意大利产RIS-K2型探地雷达(见图1), 天线选择了80MHz 低频屏蔽天线和200MHz中频屏蔽天线, 其中80MHz天线的典型探测深度可以达到4~8m(依土质情况而定), 水平最小分辨率12.5cm;200MHz天线的典型探测深度可以达到2~4米, 水平最小分辨率5cm。
两种天线既可以分别单独使用, 也可以组合成天线阵使用, 以便提高探测速度和结果的准确性。
因此, 我们的天线配置满足本次演示任务的要求。
图1 RIS-K2型探地雷达主机主要采集参数●扫描速度: 850扫/秒●脉冲重复频率: 400KHz(高速的脉冲重复频率使数据收集更快)●最多可接8对单天线同时检测●时窗: 9999 nsec●采样点数: 128-8192●叠加数: 1-32768●分辨率: 5psec●信噪比〉160dB●工作温度: -10~50℃A/D转换 : 16bit检测方法原理探地雷达作为工程物探检测的一项新技术, 具有连续、无损、高效和高精度等优点。
探地雷达由一体化主机、天线及配套软件等部分组成, 根据电磁波在有耗介质中的传播特性, 探地雷达以宽频带短脉冲的形式向介质内发射高频电磁波(几MHz-几GHz), 当其遇到不均匀体(界面)时会反射部分电磁波, 其反射系数由介质的相对介电常数决定, 通过对雷达主机所接收的反射信号进行处理和图像解译, 达到识别隐蔽目标物的目的(见图2)。
XX市地下管线探测工程技术总结报告
XX 市地下管线探测技术总结XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年XX月XX市地下管线探测技术总结编写单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 编写者:XXX审批单位:审批者:XXXX年XX月目录第一章工程概况 (1)1.1 工程目的 (1)1.2 工程要求 (1)1.3 投入技术力量 (2)1.4 完成的主要工作量 (2)第二章技术及精度要求 (6)2.1 技术依据 (6)2.2 技术要求 (6)2.3 精度要求 (8)2.4 调查区坐标系统及起算依据 (8)2.5 成图规格 (9)第三章地下管线探测 (9)3.1 隐蔽地下管线探查应遵循的原则 (9)3.2 仪器选择 (9)3.3 探测工作的展开 (9)3.4 金属与非金属管线的探测 (10)3.5 管线点编号及标注 (10)3.6 探测技术 (10)3.7 主要疑难管种与疑难地段的探测方法 (11)第四章地下管线测量 (11)4.1 一级GPS控制测量 (11)4.2 高程控制测量 (13)4.3 图根控制测量 (14)4.4 管线点测量 (14)第五章1:500带状地形图修补测 (15)5.1 基本要求 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
5.2 地形测量 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
第六章管线图的编辑绘制 .. (16)6.1 基本要求 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
管线探测总结报告范文(3篇)
第1篇一、项目背景随着城市化进程的加快,地下管线作为城市基础设施的重要组成部分,其安全性、可靠性和准确性对于城市的正常运行和居民的生活质量具有重要意义。
为了确保地下管线的安全,减少因管线问题导致的交通事故、环境污染和财产损失,我国各级政府高度重视管线探测工作。
本报告针对某城市地下管线探测项目进行总结,旨在分析项目实施过程中的关键环节、遇到的问题及解决方案,为今后类似项目提供参考。
二、项目概况1. 项目名称:某城市地下管线探测项目2. 项目地点:某城市市区及郊区3. 项目时间:2021年3月-2021年11月4. 项目内容:地下管线探测、管线数据采集、数据处理与分析、成果提交三、项目实施过程1. 前期准备- 项目立项:根据城市规划和建设需求,对地下管线探测项目进行立项。
- 技术方案制定:结合项目特点,制定详细的探测方案,包括探测方法、设备选择、数据处理流程等。
- 人员组织:组建项目团队,明确各成员职责。
2. 现场实施- 管线探测:采用多种探测方法,如地面雷达探测、管道声波探测、电磁探测等,对地下管线进行探测。
- 数据采集:使用专业设备采集管线数据,包括管线类型、走向、埋深、管径等。
- 数据处理与分析:对采集到的数据进行整理、分析,形成完整的管线数据库。
3. 成果提交- 成果编制:根据项目要求,编制地下管线探测报告,包括探测成果、数据分析、结论建议等。
- 成果审核:提交成果给相关部门进行审核,确保成果的准确性和可靠性。
四、关键环节及问题1. 关键环节- 探测方法选择:根据地下管线类型、地质条件等因素,选择合适的探测方法。
- 数据采集:确保数据采集的准确性和完整性。
- 数据处理与分析:对采集到的数据进行准确处理和分析,为项目提供科学依据。
2. 遇到的问题及解决方案- 问题一:部分区域地质条件复杂,探测难度大解决方案:采用多种探测方法相结合,提高探测精度。
- 问题二:部分管线资料缺失,影响探测工作解决方案:通过查阅历史资料、咨询相关部门等方式,尽可能完善管线资料。
地下管线探测-物探方法实验及仪器一致性检验报告
密级: ** 编号:*******-****-*****-**物探方法实验及仪器一致性验报告######有限公司二○一七年六月二十日物探方法实验及仪器一致性验报告项目承担单位(盖章):编写人:年月日审核意见:审批人:年月日目次1 任务概况 (3)2 探测方法试验 (3)2.1试验目的 (3)2.2 试验内容 (3)2.3 投入的试验仪器 (3)2.4 最小收发距试验 (4)2.5 最佳收发距试验 (5)2.6 最佳工作频率试验 (7)3一致性对比试验 (7)3.1 参加试验的仪器 (8)3.2 一致性对比试验 (8)4结论 (9)附录1最小收发距试验记录表 (10)附录2最小收发距试验曲线图 (12)附录3最佳收发距试验记录表 (13)附录4物探方法试验记录表 (15)附录5 仪器一致性校验记录表 (17)1 任务概况开展地下管线普查对合理利用城市地下空间资源、提高城市规划管理水平具有十分重要意义。
随着城市建设和管理的飞速发展,查明地下管线现状,用信息化手段管理管线竣工资料,建立地下管线信息资料收集、更新、分发、服务统一管理的机制势在必行。
《国务院办公厅关于加强地下管线建设管理的指导意见》(国办发〔20##〕#7号)对加强地下管线的建设管理提出了明确要求,《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》(建城〔20##〕179号)、##省住房和城乡建设厅《关于印发##省城市地下管线普查工作实施方案的通知》(豫建规〔####〕#4号)提出了关于“县级省辖市和县级市在2017年底完成地下管线普查、加强管线统筹管理”的要求。
###建设局委托#######限公司进行公开招标。
###########按照招投标程序中得####县地下综合管线现状普查项目。
2 探测方法试验2.1试验目的在不同地球物理条件的地区,当选用不同的地下管线探测仪进行探测作业时,由于采用不同的工作频率、不同的发射功率,所产生的探测效果是不相同的,所以在进行大面积地下管线探测前,为了确定所选用的仪器和所采用的技术方法的有效性,要进行物探方法试验。
管线探测实习报告【精选文档】
管线探测实习报告1。
实习简介XXXX年XX月XX日上午,带着愉快的心情,坐上一路向东的列车,开始了临近毕业的第一次顶岗实习,到达XX省XX项目部时也临近凌晨1点,好在项目部早已安排好了一切,条件并没有想象中的艰苦.清晨一早,项目负责人便给我们分配了工作并安排了专人带领,参与管线调查。
城市管线就像人体的血管和经脉,错综复杂却又有规律地将城市连接起来,一个城市的发展首先得解决供给和排放问题,给水、燃气、电力、通讯等为城市提供了基本的生活供给保障,而排洪、排污管道清理了城市的废水、污水,使得城市能够健康发展、有条不紊的扩展。
管线探测分为管线调查和测量两方面,调查的目的是确定管线的类型、用途、材质、埋深、权属和走向等,而管线测量为的是确定管线的实地位置,实测管线的三维坐标,使其与当地城市坐标统一,为数字城市、智慧城市建设奠定坚实基础。
XX的冬天阴雨蒙蒙,少有阳光,气温较低,一定程度上影响了工作进度,但这更能在艰苦的环境中磨练工作人员的心智。
在为期四周的管线调查中,收获颇丰,了解了当地的风土人情,也对管线探测工作有了一定的掌握。
在为期四周的顶岗实习中,很荣幸能够加入到XXX勘察设计研究院的团队中,参与该单位在贵州省XX市管线探测的工作,期间在相关领导和技术人员的带领下,很快融入团队,并对管线探测工作和团队意识以及制度化管理模式有了深刻的体会.明白了只有优良的管理模式和团队作风、以及强有力的技术支持才能在工作中提高团队协作能力和工作效益,同时“安全第一”是一个老生常谈的话题,也是每一个单位发展的根本保证,不能一味的追求工作进度而忽略最根本的人生安全。
2.工作内容及过程2.1 工作范围(1)普查范围地下管线普查范围为XX市建成区范围内道路和宽度大于3米的街巷沿线的综合地下管线,包括埋设于地下的各种管道(沟、廊)和线缆,包括:给水、排水、燃气、电力、通信、广电、热力、工业等管道(沟、廊)或线缆。
住宅小区、机关单位、工厂、院校、庭院内部的管线不查,正在成片改造的旧街区或待开发的小区内部不查,但穿越上述区域的主干管线须查清管线连接关系写字楼和小区住宅楼等前面排水管线探测至化粪池,给水管线探测至水表井,其它探测至墙根。
地下管线探测技术报告
地下管线探测技术报告【XX大道(XX南一路—XX路)地下综合管线探测】工程编号:工程负责:工程审核:工程审定:XXXXXXX公司资质证书:乙测资字2014年01月25日目录一.任务来源及探测区域概况 (3)二.作业依据 (3)三.探测内容及探测方式 (4)四.控制测量 (4)五.管线调查与探测 (5)六.数字化综合地下管线图 (6)七.遗留问题及说明 (6)八.人员和设备 (7)九、提交资料 (7)XX大道(XX路—XX路)地下综合管线探测技术报告一.任务来源及探测区域概况城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分,是现代化城市高质量,高效率运转的基本保证,被称为城市的“生命线”。
城市地下管线现状资料是城市规划设计、施工、建设和管理的重要基础资料。
地下管线探测包括地下管线探查和地下管线测绘两个基本内容。
地下管线探查是通过现场调查和不同的探测方法探寻各种管线的埋设位置和深度,并在地面上设立测量点,即管线点;地下管线测绘是对已查明的地下管线位置即管线点的平面位置和高程进行测量,井编绘地下管线图。
为配合地铁施工,了解地下综合管线情况,特委托XXXX公司进行该区域地下管线探测。
工程位于XX市XX大道,(从XX路至XX路)。
现场踏勘有排水井、电信井、自来水井、电力入地、燃气井等。
我公司自2014年01月21日开始收集资料,到2014年01月24日内外业全部结束。
共完成如下工作:测量管线点1113个,探测地下管线面积共计46070平方米,总长度为13.8公里。
二.作业依据1、坐标系统:XX平面坐标系,XX高程系;2、CJJ 61-2003《城市地下管线探测技术规程》;3、CJJ8-99《城市测量规范》;4、GB50026-2007《工程测量规范》;5、GB/T 20257-2007《1:500,1:1000,1:2000地形图图式》;三.探测内容及探测方式1、探测范围探测区域由甲方指定工作人员现场指定,位于地铁X号线XX 园,XX大道(红线范围内,约740m长,40米宽)。
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地下管线探测-物探方法实验及仪器一致性检验报告密级:** 编号:*******-****-*****-**物探方法实验及仪器一致性验报告######有限公司二○一七年六月二十日物探方法实验及仪器一致性验报告项目承担单位(盖章):编写人:年月日审核意见:审批人:年月日目次1 任务概况 (3)2 探测方法试验 (3)2.1试验目的 (3)2.2 试验内容 (3)2.3 投入的试验仪器 (3)2.4 最小收发距试验 (4)2.5 最佳收发距试验 (5)2.6 最佳工作频率试验 (7)3一致性对比试验 (7)3.1 参加试验的仪器 (8)3.2 一致性对比试验 (8)4结论 (9)附录1最小收发距试验记录表 (10)附录2最小收发距试验曲线图 (14)附录3最佳收发距试验记录表 (15)附录4物探方法试验记录表 (18)附录5 仪器一致性校验记录表 (21)1 任务概况开展地下管线普查对合理利用城市地下空间资源、提高城市规划管理水平具有十分重要意义。
随着城市建设和管理的飞速发展,查明地下管线现状,用信息化手段管理管线竣工资料,建立地下管线信息资料收集、更新、分发、服务统一管理的机制势在必行。
《国务院办公厅关于加强地下管线建设管理的指导意见》(国办发〔20##〕#7号)对加强地下管线的建设管理提出了明确要求,《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》(建城〔20##〕179号)、##省住房和城乡建设厅《关于印发##省城市地下管线普查工作实施方案的通知》(豫建规〔####〕#4号)提出了关于“县级省辖市和县级市在2017年底完成地下管线普查、加强管线统筹管理”的要求。
###建设局委托#######限公司进行公开招标。
###########按照招投标程序中得####县地下综合管线现状普查项目。
2 探测方法试验2.1试验目的在不同地球物理条件的地区,当选用不同的地下管线探测仪进行探测作业时,由于采用不同的工作频率、不同的发射功率,所产生的探测效果是不相同的,所以在进行大面积地下管线探测前,为了确定所选用的仪器和所采用的技术方法的有效性,要进行物探方法试验。
2.2 试验内容通过本次方法试验,实现下面内容:检测各种管线探测仪器在###县地下管线探测中的有效性,选择在本测区有效、准确、适合、最佳的探测方法。
检测本测区管线普查工程中所投入的管线探测仪的工作参数,检验管线探测仪的探测精度是否满足规范的要求,性能是否稳定、可靠。
确定管线探测仪的最佳工作频率、收发距、最小收发距及探测方法。
2.3 投入的试验仪器根据《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003和本项目的技术设计要求,测绘院组织了物探人员投入管线探测仪2台进行了试验,投入的仪器设备见下表:序号规格型号仪器编号精度等级产地备注1 RD8000 SN########合格英国2 RD8000 SN########合格英国仪器各按键、显示屏等状态良好,附件齐全;发射机、接收机自检正常,可以进行试验。
2.4 最小收发距试验2.4.1 试验原理在地下无管线、无干扰的正常地电条件下,固定发射机位置,将发射机置于正常工作状态,沿发射机方向,用接收机观测发射机场源效应的范围和距离。
改变工作频率和发射功率,确定不同工作频率和发射功率的场源效应的范围和距离。
当正常探测管线时,收发距应大于该距离,这个距离即为最小收发距。
2.4.2试验场地(1)试验场地选择的原则①地形平坦;②有足够大的面积;③无干扰管线。
(2)试验场地的选择及探查对初步选择的试验场地,采用被动源法进行扫描,未发现有平行和重叠地下管线存在。
继续采用被动源法进行搜索,仍未发现有其它地下管线存在。
最后选择###县###路西段作为试验场地。
2.4.3试验方法(1)在试验场地中央做一条20m长的标记线,作为试验时的收发距离标记,其0m标记的位置作为发射机的放置位置,5m标记的位置作为接收机采集试验数据的起始位置,以后每隔1m标记一个接收机的采集点位置,直至20m标记的位置为止。
(2)将发射机放置在0m标记的位置,使其走向的方向与标记线的走向方向相同。
打开发射机电源开关,调整好工作频率和发射功率,使其处于正常工作状态。
(3)打开接收机电源开关,调整工作频率与发射机的工作频率相同,再调整增益或灵敏度到70%并保持不变,使其处于正常工作状态。
(4)试验时,用接收机在5m标记的位置开始采集试验数据,以后每隔1m采集一次,边采集边记录,直至20m标记的位置为止,一个试验段结束。
(5)变换工作频率和发射功率,保持接收机的增益或灵敏度大小与前相同继续试验,即重复(4)采集数据至全部试验结束。
2.4.4资料整理(1)试验数据详见:附录1 最小收发距试验记录表。
(2)将每台仪器的试验数据分别输入计算机,绘制发射机场源效应随收发距离增大而减小的曲线图,详见:附录2 最小收发距试验曲线图。
2.4.5试验结果通过试验可以看出:(1)发射功率相同、工作频率不同时,工作频率较低的场源效应较强,传播距离较远,则接收机的读数较大,最小收发距也较大。
(2)工作频率相同、发射功率不同时,发射功率较大的场源效应较强、传播距离较远,则接收机的读数较大,最小收发距相应也较大。
同理,接收机的增益或灵敏度越大,最小收发距也越大。
试验结果表明,不同的地下管线探测仪、不同的工作频率、不同的发射功率、不同的接收机增益或灵敏度下的最小收发距是不相同的。
因此,在实际探测工作中,只要大于最小收发距进行探测,就可避免发射机场源效应的影响。
2.5 最佳收发距试验2.5.1试验原理将发射机置于无干扰的已知单根管线上,接收机沿管线走向不同距离进行管线中心埋深的测定,以探测的管线中心埋深与实际的管线中心埋深差值最小的距离为最佳收发距。
2.5.2试验场地(1)试验场地选择的原则①地形平坦;②试验管线的平面位置、埋深等数据为已知;③没有其它干扰管线。
(2)试验场地的选择及探查根据上述原则,选择纬三路西段为试验场地,选择通讯管线作为试验管线。
对选择的试验场地,采用实地调查、仪器探查、钎探等方法,取得了试验管线的平面位置、埋深等数据。
通过探查得知,试验管线附近其他管线对此干扰很小,不会影响试验结果。
2.5.3试验方法(1)在试验管线正上方做一条50m长的标记线,作为试验时的收发距离标记,其0m标记的位置作为发射机的放置位置,10m标记的位置作为接收机采集试验数据的起始位置,以后每隔5m标记一个接收机的采集点位置,直至50m标记的位置为止。
(2)将发射机放置在0m标记的位置,使其走向的方向与标记线的走向方向相同;或将发射机直接连接在0m标记的位置。
打开发射机电源开关,调整好工作频率和发射功率,使其处于正常工作状态。
(3)打开接收机电源开关,调整工作频率与发射机的工作频率相同,再调整合适的增益或灵敏度大小,使其处于正常工作状态。
(4)试验时,用接收机在10m标记的位置开始采集试验数据,以后每隔5m采集一次,边采集边记录,直至50m标记的位置为止,一个试验段结束。
(5)变换工作频率和发射功率,调整合适的接收机增益或灵敏度大小继续试验,即重复(4)采集数据至全部试验结束。
2.5.4资料整理试验数据详见:附录3 最佳收发距试验记录表。
2.5.5试验结果通过试验可以看出:(1)在一定的收发距离范围内,地下管线探测仪探测的管线中心埋深与管线的实际中心埋深差值小,说明探测精度高,满足探测技术要求。
这个收发距离即为最佳收发距。
(2)在最佳收发距范围外,地下管线探测仪探测的管线中心埋深与管线的实际中心埋深差值有的小、有的大,说明探测精度不高,但都满足探测技术的要求。
试验结果表明,不同的地下管线探测仪、不同的工作频率、不同的发射功率下的最佳收发距也是不相同的。
因此,在实际探测工作中,只要在最佳收发距范围内进行探测,就可达到最佳探测效果。
2.6 最佳工作频率试验2.6.1试验地点在纬三路西段侧,选择在实地可见地下管线平面位置、并可直接量测地下管线埋深管线的地点,作为此次最佳工作频率试验的地点。
2.6.2试验方法(1)采用夹钳法,变换不同的工作频率,调节合适的发射机功率、接收机增益或灵敏度,对通信管线进行探测,将探测出的管线平面位置和埋深与实际的管线平面位置和埋深对比,选取最佳工作频率。
(2)采用感应法,变换不同的工作频率,调节合适的发射机功率、接收机增益或灵敏度,对通讯管线进行探测,将探测出的管线平面位置和埋深与实际的管线平面位置和埋深对比,选取最佳工作频率。
2.6.3资料整理试验数据详见:附录4 物探方法试验记录表。
2.6.4、试验结果通过试验可以看出:RD8000系列地下管线探测仪的最佳工作频率是33kHz。
3一致性对比试验由于不同类型的地下管线探测仪在相同地球物理条件的地区,在相同的发射频率、发射功率下产生的场强不同。
其施加给相同位置,同一类地下管线也会引起不同的场强效应。
为了观察其在相同的发射频率、发射功率下的探查结果是否一致,故在地下管线探测前都要在测区内,对投入使用的地下管线探测仪进行一致性对比校验,检校投入测区施工的探测仪探测精度是否满足《规程》要求,其性能是否稳定可靠。
3.1 参加试验的仪器本次试验投入探测仪器共2台,是由英国雷迪公司生产的RD8000探测仪,仪器配件齐全、完好,使用正常。
此系列管线探测仪是管线探测专用仪器,其具有探测精度高、抗干扰性强、效率高、性能稳定等特点,在国内专业队伍中使用普遍。
发射机可采用直接、夹钳、感应等不同激发方式连续发射8kHz、33kHz和65kHz等不同工作频率的信号供探测者选用。
接收机具有多种探测方式与变频探测功能。
除接收发射机的工作信号探测管线外,还可利用50Hz被动源做工频搜索探测电缆及部分金属管线,另外,还具有根据发射机发射的信号来指示管线负载电流方向,从而判别区分相邻管线的功能。
3.2 一致性对比试验所有参加一致性校验的仪器及操作人员严格按照操作规程操作。
通信线缆激发方式采取夹钳法和感应法。
平面位置测定采取极大值法,深度测定采取70%法。
一致性测点总计20个,不同频率测试三次,通信20个点。
试验结果详见附录5《仪器一致性校验记录表》。
将试验测定数据按《规程》进行统计计算,结果如下:仪器一致性定位均方差:M均s =±nmsnii-∆∑=12仪器一致性定深均方差:M均h =±nmhnii-∆∑=12式中:m—总观测次数,即参加校验的所有点上全部观测次数之和:n—参与校验的点数。
探测仪一致性校验结果显示:(1)参与试验的物探点平均限差分别为:深度平均限差为±15cm;平面平均限差为±10cm。
(2)仪器一致性定深均方M均s差±2.5cm,小于平面平均限差的三分之一。