地铁管线勘察方案Word格式文档下载.docx
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(3).线路位于既有道路下时探测至道路两侧建筑物边缘;
(4).道路交叉口探测从路中心线向两侧各100米范围。
5).最终探测范围应以满足设计和施工(含交通疏解和管线改迁)需要为
本次测区位于石家庄市中心城区,地下管线敷设情况较复杂。
地下管线探测线路长度约6.5公里,预计地下管线探测面积管线110万平方米(含设计比选方案)。
1.2.地下管线探测工作内容
地下管线探测主要内容为查明指定测区内埋设于地下的上水、雨(污)水、燃气、电力、电信、热力、工业管道等市政和公用管线及铁路、民航、军用等其它专用管线;
查明地下管线的种类、平面位置、埋深、管径或根数、材质以及权属单位等;
并编绘1:
500综合管线图。
地下管线探测必须查明与测注的项目
管线
种类
管线点
量注项目
测注高程位置
特征点
附属物
给水
弯头、三通、
阀门、水表、消
管径、材质
管顶及
四通、盖堵
防栓、各种窨井
地面咼程
排水
三通、四通、转折
雨水篦、各种窨
材质、管径或
管顶、方沟顶
井、排污装置等
断面尺寸
及地面咼程
燃气
弯头、盖堵、
检修井、阀门井、
三通、四通
凝水缸、调压箱
热力
管顶
排污、排气阀门
电力
转折、分支
检修井、手孔井、接线箱等
材质、断面尺寸、线缆根数、已用孔数和总孔数
缆线或管块顶咼程及地面咼程
电信
人孔井、手孔井、接线箱等
不明管线
转折、分支、弯
检修井
头、盖堵、三通等
工业
排液、排污装置、
窨井、阀门
2■执行的规范、规程、规定和标准
(1).《地下铁路、轨道交通工程测量规范》(GB50308-1999;
(2).《地下铁路、轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-1999;
(3).《岩土工程勘察安全规范》GB50585-201Q
(4).《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003;
(5).《城市测量规范》(CJJ8-1999;
(6).《城市工程地球物理探测规范》(CJJ7-85;
(7).《铁路工程物理勘探规范》TB1OO13-2O10
3.地下管线探测
3.1.一般技术要求
(1).地下管线探测工作应符合现行的《城市地下管线探测技术规程》
(CJJ61-2003)和《城市测量规范》(CJJ8-1999中有关规定。
(2).在开工前应依据《城市地下管线探测技术规程》第3.0.14条,进行现场踏勘,应在搜集、整理和分析已有资料的基础上进行。
收集资料的内容:
a.已有的各种地下管线图;
b.各种管线的设计图、施工图、竣工图及技术说明;
c.相应比例尺的地形图。
踏勘的任务是:
a.核查搜集的资料,评价资料的可信度和可利用程度;
b.查看工区的地物、地貌、交通和地下管线的出露分布情况、地球物理条件及各种可能的干扰因素。
3).地下管线探查过程中应遵循的几项基本原则:
a从已知到未知。
不论采用何种物探方法,都应该在正式投入使用之前,在区内已知地下管线敷设情况的地方进行方法试验,评价其方法的有效性和精度,然后推广到未知区开展探查工作;
b.从简单到复杂。
在一个地区开展探查工作时,应首先选择管线少、干扰小、条件比较简单的区域开展工作,然后逐步推进到相对复杂条件的地区;
c.如果有多种方法可以选择来探查本地区的地下管线,应首先选择效果
好、轻便、快捷、安全和成本低的方法;
d.在管线分布相对复杂的地区,用单一的方法技术往往不能或难于辨别管线的敷设情况,这时应根据相对复杂程度采用适当的综合物探方法,以提高对管线的分辨率和探测结果的可靠程度。
(4).需要探测的地下管线是指定测区内埋设于地下的上水、雨(污)水、燃气、电力、电信、热力、工业管道等市政和公用管线及铁路、民航、军用等其它专用管线。
应查明地下管线的种类、平面位置、埋深、管径或根数、材质以及权属单位。
(5).利用提供的导线点、水准点,对所有地下管线探测的管线点(特征点及附属设施中心)进行测量,地下管线测量宜采用极坐标法,按数字化成果图要求,用电子全站仪或RTK技术测量。
(6).以相关专业提供的1:
500数字化地形图为底图,采用Autocad平台,将探测成果编绘成数字化成果图,最终提供彩色成果图和光盘(*成果报告.doc、*成果表.xls、*成果图.dwg文件)。
3.2.地下金属管线探测
(1).在盲区应用磁偶极感应法搜索地下金属管线。
可采用以下两种工作方
式:
a.平行搜索法。
发射线圈可以呈水平偶极发射状态垂直放置,也可呈垂直偶极发射状态水平放置,发射机与接收机之间保持适当的距离(应根据方法试验确定最佳距离),两者对准成一直线,同时向同一方向前进。
接收线圈与路线方向垂直,使其无法接收直接来自发射机的信号。
当前进路线地下存在金属管线时,发射机产生的一次场会使该金属管线感应出二次电磁场,接收机接收到二次场便发出信号或在仪器表头中指示地下管线的存在位置;
b.圆形搜索法。
原理同平行搜索法,其区别是发射机位置固定,接收机在距发射机适当距离的位置上,以发射机为中心,沿圆形路线扫测。
水平偶极发射时,扫测要注意发射线圈与接收线圈对准成一条直线。
此法在完全不了解当地管线分布状况的盲区搜索时最为有效、方便。
搜索电力电缆亦可采用工频法。
这种方法是直接测量电力电缆本身的工频(50Hz信号及其谐波在其周围形成的电磁场信号,达到搜索电力电缆的目的。
(2).探查金属管道和电缆应根据管线的类型、材质、管径、埋深、出露情况、接地条件及干扰等因素选择探测方法:
a.金属管道宜采用电磁感应法。
当存在相邻管线干扰、并有出露点时,宜采用直连法;
b.接头为高阻体的金属管道,宜采用频率较高的电磁感应法或夹钳法。
当探查区内铁磁性干扰小时,可采用磁场强度法或梯度法;
c.管径(相对埋深)较大的金属管道,宜采用电磁感应法,也可采用磁法、电磁波法或地震法;
d.埋深(相对管径)较大的金属管道,宜采用功率(磁矩)大、频率低的直接法或电磁感应法;
e.地埋电缆先采用被动源工频法,辅以主动源法。
当电缆有出露端时,宜采用夹钳法;
f.电信电缆和照明电缆宜采用主动源法,有条件可施加断续发射信号。
g.区分两条或两条以上的平行管线,宜采用直连法或夹钳法,通过分别直接对各条管线施加信号来加以区分;
在采用电磁感应法时,宜通过改变发射装置的位置和状态以及发射的频率和磁矩,分析信号异常的强度和宽度等变化特征加以区分。
金属管线定位:
定位地下金属管线采用管线仪定位的宜采用两种方法:
极大值法和极小值法。
两种方法宜综合应用,对比分析,确定管线位置。
a.极大值法:
极大值法包括△Hx极大值法、Hx极大值法。
AHx是利用管线仪垂直线圈测量电磁场的水平分量之差,利用其能消除部分干扰的影响,且异常曲线形态幅度较大,宽度较窄,失真较小,所以利用△Hx极大值法确定地下管线的平面位置较好。
当管线仪不能观测△Hx时,可用水平分量Hx极大值法定位,Hx极大值法异常幅度大且宽,异常易被发现厶HxHx的极大值处均为管线的地面投影位置;
b.极小值法:
极小法是利用管线仪水平线圈测量电磁场的垂直分量Hz由于在管线正上方垂直分量Hz等于零,故在地下管线正上方为极小值,或零值。
有些部门称此法为零值法”或哑点法”Hz受来自垂直地面干扰或附近管线异常干扰的影响较大,故用极小值法定位有时误差较大,所以,极小值法定位应与其他方法配合使用。
(5).对金属管线探测仪器的要求:
a.功能多:
既可作被动源法(50Hz法或甚低频法),又可作主动源法(磁偶极感应法、电偶极感应法、直接法等),一机多用,这样在探
测地下管线中可以根据不同情况灵活选用不同的方法。
有的管线仪配
备一些附件,如示踪探头或示踪电缆可以用于非金属管道的探测
b.工作频率合适:
选择合适的工作频率对探测效果有很大影响。
较高的频率灵敏度高,对管道接头有绝缘层的铁管仍有较好的探测效果,但信号衰减快,且容易感应到相邻管线上,对区分相邻管线不利。
相反,较低的频率信号衰减慢,探测距离大,且不易感应到相邻管线上,对区分相邻管线有利,但当管道导电性差或接头有绝缘层时,信号不易传递,效果较差。
因此,一般管线仪至少应具有2〜3个频率,
以便根据需要选择,选频特性好的仪器,对提高仪器的分辨率是很有益的。
c.平面定位精度高:
定位方法有(厶Hx、Hx)极大值法(垂直线圈)和Hz极小值法(水平线圈)。
地下管线探测仪器应具备两种线圈,两种定位方法。
d.确定地下管线埋深的精度高,测量精度应需通过方法试验确定,并在方法试验时,求得定深的修正系数。
e.探测深度和探测距离大。
f.能在恶劣的环境下工作:
一般应在-10C至+45C的气温条件下及湿度较大的环境下正常工作。
g.在进行探测前需对所有管线仪进行一致性检校,并测试管线仪的最小收发距、最佳收发距、最佳发射频率、发射功率。
(6).探测精度要求:
依据《城市地下管线探测技术规程》第3.0.12条,即平面位置限差(cm)士0.10h;
埋深限差(cm)士0.15h(式中h为地下管线的中心埋深,单位为厘米,当h/100cm时则以100cm带入计算)。
(7).管线点记录:
现场用绘图铅笔按地下管线探查记录表所列项目填写清
楚,并用彩色笔详细地将各种管线走向、连接关系、管线点编号等标注在1:
500地形图上,形成探查草图,经检查后交付测绘作业工序使用。
对于管线密集,不能标注清楚的,在探查草图适当的空白位置做放大示意图,放大图内应将管线的各种信息详细表示。
(8).管线点布设要求:
管线点标志一般应设置在特征点和附属物点上,特征点包括分支、转折、三通、四通、井边点等,附属物点包括:
接线箱、变压箱、人孔井、手孔井、阀门井、各种窨井、仪表井等中心点。
在无特征点和附属物点的直线段上应设置隐蔽管线点,管线点间距不应大于75米。
管线点的地面标志,应用统一规格的水泥钉打入地面至平,用红色油漆以铁钉为中心(或附属物中心位置),注上“㊉”及管线点号,可在管线点附近明显地物点上也标注点号,以便实地寻找,但不得影响市容市貌。
33地下非金属管线探测
到管线权属单位收集资料后进行实地调查,打开检查井用“L”尺直接
丈量排水管道的管径和埋深;
“L”尺直接丈量不到的地方采用井中电视扫描。
(3).非金属管道示踪器法:
对于有出露口的非金属管线,将管线示踪器用专用线架塞入管道内,示踪器在管道内发射一定频率的电磁波信号,在地面用管线仪接收机接收,测定示踪器位置,从而获得地下非金属管道位置。
*示踪器法*
(4).在场地条件允许的情况下,也可采用地震波法和高密度电法进行非金属管线探测。
(5).对于发热管道可以采用红外线辐射探测法。
管线点记录和管线点布设同金属管线探测。
4.地下管线测量
(1).测区范围控制网的布设在开始进行管线点测量时,应先沿线路方向布设四等控制测量网和四等水准控制网,坐标系统与要求线路坐标系统一致。
一般情况是利用勘察阶段由测绘专业完成的控制资料。
(2).已知点检核
管线点测量前应对本测区内所有已知点进行检核,对于精度不能满足图根控制测量的点,要避开不用,另布设控制点。
高程点要检核每两个点之间高差变化是否超限,确认已知点的精度符合要求后再进行下一步工作。
(3).仪器检校
使用的仪器应均经过年度检定,开工前,要对仪器的2C值、指标差、棱镜常数等数据进行检验,若超标,及时送检后再投入使用。
(4).管线点测量管线点的测量采用极坐标法采集平面坐标和高程,定向边宜采用长边,测距边不得大于150米。
管线点的高程测量和平面测量同时进行,高程测量采用三角高程。
测量管线点的解析坐标中误差(指测点相对于邻近解析控制点)不得大于士5cm高程中误差(指测点相对于邻近高程控制点)不得大于±
3cm。
寸于要求测注高程的地下管线特征点和探测点,使用仪器直接测量,
对消防栓、接线箱、各电力、电信上杆点等高程测至地面。
5.探测质量与测量质量控制
5.1.探测质量要求
实施三级质量检查,保证各工序成果资料质量达到各项指标的要求。
质量检查以项目检查为主,对隐蔽管段应遵循“均匀分布、随机抽样”的原则,进行不少于5%勺重复仪器探测检查和1%勺开挖检查,(不宜开挖地段则不低于5%勺重复探测);
明显点也要进行5%勺开盖(井)量测。
并按下列公
M
隐敝管线点埋深中误差:
+忆恥2
”一2n1
Mtd=J曲
明显管线点量测埋深中误差:
.2n,
0.10.n1,h
隐蔽管线点平面位置限差:
Sts=n1心
隐蔽管线点埋深限差:
Sth=n1id
式中:
△Sti为隐蔽管线点平面位置偏差;
△hti为隐蔽管线点埋深偏差;
△dti为明显管线点埋深偏差;
n1为隐蔽管线点检查点数;
n2为明显管线点检查点数;
hi为各检查点管线中心埋深,当hi<
100cm时,取hi=100cm
52测量质量要求
测量工作同样实行三级质量检查,对管线点检查应遵循“均匀分布,随
即抽样”原则,导线资料检查为100%管线点的各级检查均按6%勺比例执
行,各级检查不可替代,检查结果按以下公式进行统计计算:
平面中误差:
高程中误差:
△Sc为重复测量的点位平面位置较差;
△hc为重复测量的点位高程较差;
nc为重复测量的点数。
6.地下管线成图
(1).以1:
500数字化地形图为底图,采用AutoCAD平台,将探测成果编绘成数字化成果图,最终提供彩色成果图。
(2).管线图中不同种类的管线分别设层,同种类的管线放在同一层内,绘以《城市地下管线探测技术规程》中的颜色。
层名及颜色见下表:
管线名称
色别
代号
层号
颜色号
雨水
褐色
YS
16
污水
WS
合流污水
HS
上水
二色
JS
5
粉红色
RQ
6
电力、路灯
大红色
GD
DL
1
绿色
DX
3
青色
BM
4
热力管道
棕色
RL
42
工业管道
黑色
GY
7
(3).图上标注
成果图中对各管线进行杆标,标注杆间距不大于70米,管线复杂地段及
道路交叉口应适当加密,标注内容及顺序如下:
管线类别名称、管径(断面尺寸/孔数/根数)、管顶埋深、管材、权属单位。
其中:
(管径单位为mm埋深单位为m字体大小采用GB124-595号字,CA噬图采用3.0mm字高。
(4).管线点列表
为提高探查精度,对测区主干管线点测定坐标和标高,按管线种类进行
编号,如雨水第21号点用YS21表示。
在CAD成果图中,将这些点采用1.6mm
字高标在管线点旁,并将这些点以下列格式列表附在成果报告中管线探测点测量成果表
图上点号
连接
点号
类别
测点属性
管径(断面尺寸/
孔数/根数)
横坐标
纵坐标
高程
埋深
管材
X(m)
Y(m)
:
H(m)
YS201
YS202
检查井
2000X1500
112345.22
292553.40
22.35
1.5
砼
*测点属性栏中注明管线点性质(如检查井、阀门井、上杆、消防栓、雨漏、交叉点、三通点、四通点、折点、变径点、变坡点、终止点)。
(5).图中数字的字型文件为TXT及HZTXT管线绘制均使用复合线,线形为CONTINUOUS线,高架线用DASH短划线。
(6).为突出地下管线探测成果,地形线宽用0.20mm管线线宽用0.25mm地形图上的地形线迹要用251号颜色淡化。
(7).成果图在外图框底部注明比例尺1:
500,并注明采用的坐标系、高程系统。
综合管线图图例如下:
區上标席杆标汴断序为管种.管甘:
隋直尺寸・胃頂理漠*材於.収鳩单伉
排水管道的窨井要按照图例的要求,在成果图窨井上注明井盖标高、井
底标高、管内底标高及管径
7.成果资料
(1).依据《城市地下管线探测技术规程》第8章提交探查技术报告及综合管线图报告书应包括:
工程概况、任务依据、工作范围、工期及要求、测区情况、物探技术方法、质量评价、成果说明、结论和建议等(另附管线测量成果表)。
(2).综合管线图中各类管线绘制要求清晰、完整、准确。
平面图应标明主要地物名称、界限、管线图中分段分别标明名称、数量、管材、管径、埋深等。
(3).依据《城市地下管线探测技术规程》第6.3.3条,各专业管线在综合管线图上应按规定的代码、色别和图例,用不同的符号或者着色符号表示。
(4).按照要求按时提交成果资料,成果资料应包括以下内容:
1.成果报告文本《石家庄地铁3号线一期工程地下综合管线探测物探
成果报告》,附工程测量测绘成果表和管线探测点测量成果表。
2.石家庄地铁3号线一期工程地下综合管线探测成果图。
3.含有①项和②项内容的电子文档。
8、安全生产保障措施
物探工作必须坚持贯彻“安全第一,预防为主”的方针,落实“让健康安全伴随每一天”的职业健康安全方针,认真做好各项安全生产工作。
(1).严格落实“各级安全生产责任制”中有关安全保护的规定。
工程实施前组织参加该项目的人员认真学习交通法规、安全生产规则等安全法规,树立“安全责任重于泰山”的思想,做到层层有安全目标;
人人有安全职责;
事事有安全标准;
时时有安全检查;
处处有安全警示。
(2).从事地下管线探测的工作人员,必须熟悉工作岗位的安全保护规定,做到安全生产。
(3).作业人员必须穿戴安全标志服,遵守交通规则。
(4).对投入本工程施工的仪器设备进行全面安全检查,不符合安全规定的问题立即更改完善。
配备防护服、警示灯、警示牌等必需的安全保障设备,并在施工现场设置必要的护栏,安全标志和警告牌。
(5).对规模较大的排污管道,在下井调查或施放探头、电极、导线时,严禁明火,并进行有害、有毒及可燃气体的浓度测定。
超标的管线要采用安全保护措施后才能作业。
(6).严禁在煤气等易燃、易爆管道上作充电,进行直接法或充电作业。
(7).夜间作业时,应有足够的照明,打开窖井时,在井口应有安全照明和防护标志。
(8).使用大功率仪器设备时,作业人员应具备安全用电和触电急救基础知
识。
工作电压超36V时,供电作业人员应使用绝缘防护用品。
接地电极附近应设置明显警告标志并委托专人看管。
雷电天气严禁使用大功率仪器设备施工。
井下作业的所有电气设备外壳必须接地。
(9).当打开窖井盖作实地调查时,井口必须有专人看管,或用设有明显标志的栅栏围起来。
调查完毕必须立即盖好窖井盖。
严禁打开窖井盖后作业人员离开现场。
(10).为确保探测工作的顺利完成,设立生产安全员,对现场进行巡检,尤其在夜间,加强检查,发现不安全因素和隐患,及时排除。
9、质量控制措施
9.1.准备阶段质量控制主要为论证技术要求和质量标准的可行性,技术方法的有效性及可能存在的风险。
(1).制定质量目标和质量方针,建立组织网络与质量保证体系,制定质量保证措施及纠正预防措施。
(2).搜集资料的分析并进行现场踏勘评价资料的可利用程度,了解交通及其其它干扰因素。
(3).了解工作区物性条件,并进行方法试验,确定方法有效性、选择合适的工作频率、最佳收发距,并确定修正系数。
(4).进行仪器一致性对比试验,选择一致性好的仪器投入生产。
(5).编写技术设计书或施工方案,并组织全员学习、培训。
9.2.外业探测阶段该阶段是质量控制的重要环节,它包括明显点量测、管线探查、管线点测量三道工序,就每道工序有其相应的质量标准和技术要求,作业人员应注意以下几点:
(1).必须按“规程”和“技术设计书”要求开展工作,认真填写各种记录,并保证原始记录真实、准确、完整,并配合检查,发现问题及时纠正。
(2).管线仪须定期就其一致性、稳定性进行检查,并与每天开工前检查仪器性能,确保仪器正常使用。
(3).隐蔽点探查必须遵循由已知到未知、由从简单到复杂、保证方法有效、快捷。
复杂管线须采用综合方法进行确认。
(4).探查过程中须充分考虑到各方法应用的前提条件及各种干扰因素,以保证探测结果的准确性。
(5).对特殊管线点如变径点、变深点、分支点、拐点等应进行重复探测、量测,必要时配合钎探和开挖验证,以保证探测精度。
(6).非金属管线须认真分析调绘成果,合理选择探地雷达、示踪法、地震波法及钎探等手段进行探测。
(7).复杂管线如交叉无序、地形变化大、电磁干扰强烈、背景不明显等应认真分析调绘资料,了解分布情况,再采取综合方法进行确定。
(8).现场采用各种方法详细探测,宁可信其有,不可信其无,现场探测发现一点信息,必须抓住不
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