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地下管線探測(cè)重點(diǎn)與難點(diǎn)分析

新聞時(shí)間:2018-03-05 文章來(lái)源: 文章作者:ztcjjt
地下管線探測(cè)有很多復(fù)雜和難點(diǎn),因?yàn)楣芫€的材質(zhì)不同,所以有不同的探測(cè)方法及難點(diǎn),本文就地下管線探測(cè)重點(diǎn)與難點(diǎn)分析,希望能給業(yè)內(nèi)人事以借鑒。
  
[關(guān)鍵詞]探測(cè)重點(diǎn);探測(cè)難點(diǎn)
  
1 不同管線探測(cè)
  
(1)非金屬管線(砼、UPVC 等)。管線探測(cè)過(guò)程中,往往會(huì)遇到非金屬(UPVC、砼等)管線及相鄰較近且走向一致的地下管線埋設(shè)方式,由于目前的地下管線探測(cè)儀是利用金屬管線對(duì)電磁波產(chǎn)生感應(yīng)的物理特性而獲取信號(hào)異常值的辦法確定管線的位置和深度的,因此,對(duì)于非金屬(UPVC、砼等)管線不能感應(yīng)電磁場(chǎng),是目前地下管線探測(cè)過(guò)程中存在的一個(gè)重點(diǎn)難點(diǎn)。


(2)平行敷設(shè)的管線。由于相鄰平行的金屬管線對(duì)電磁場(chǎng)感應(yīng)產(chǎn)生互感現(xiàn)象且產(chǎn)生疊加信號(hào)異常,因此,相鄰平行的管線探測(cè)也是地下管線探測(cè)過(guò)程中存在的另一個(gè)重點(diǎn)難點(diǎn)。

(3)非開(kāi)挖敷設(shè)的管線。隨著城市道路負(fù)載力不斷加大以及近年來(lái)非開(kāi)挖技術(shù)的發(fā)展,管線鋪設(shè)采用非開(kāi)挖方式敷設(shè)得到大量運(yùn)用。由于非開(kāi)挖敷設(shè)的管線一般較深且無(wú)管線出露點(diǎn),采用常規(guī)管線探測(cè)方法難以實(shí)施,直接影響了探測(cè)精度,甚至無(wú)法進(jìn)行探測(cè),是當(dāng)前管線探測(cè)工作中的重要難點(diǎn)。
  
2 地下管線探測(cè)重點(diǎn)與難點(diǎn)的技術(shù)解決措施
  
隨著建筑科技水平的不斷發(fā)展,PE、PVC、混凝土等非金屬管線在市政建設(shè)中越來(lái)越多的得到應(yīng)用,非金屬管線的探測(cè)也逐漸成為管線管理部門(mén)和管線探測(cè)單位的一大難題,而解決這個(gè)問(wèn)題目前比較有效的探測(cè)方法就是:人工開(kāi)挖及利用地質(zhì)雷達(dá)及高密度電阻率法進(jìn)行管線探查。人工開(kāi)挖由于現(xiàn)場(chǎng)的地形條件所限,可能不具備開(kāi)挖條件,這就要求采用地質(zhì)雷達(dá)及其它方法。
  
2.1 加拿大pulse EKKO 100A 地質(zhì)雷達(dá)的工作原理和相關(guān)介質(zhì)參數(shù)
(1)工作原理:
探地雷達(dá)(Ground Penetrating Radar,簡(jiǎn)稱(chēng)GPR)是利用超高頻短脈沖電磁波在介質(zhì)中傳播時(shí)其路徑、電磁波強(qiáng)度與波形隨通過(guò)介質(zhì)的電性差異和幾何形態(tài)的不同而變化的特征,根據(jù)接收到地下介質(zhì)身射電磁波的旅行時(shí)間(雙程走時(shí))、幅度與頻率資料來(lái)判斷管線的深度、位置和估算管線直徑的一種地球物理方法。當(dāng)管線方向已知時(shí),測(cè)線垂直管線長(zhǎng)軸。沿測(cè)線發(fā)射和接收電磁波。如下圖,最終得到雷達(dá)探測(cè)實(shí)時(shí)剖面圖,地下管線反射波在實(shí)時(shí)剖面上形成拋物線態(tài)圖形。拋物線頂點(diǎn)橫向坐標(biāo)值是管線中心軸線測(cè)量起始點(diǎn)的水平距離,拋物線頂點(diǎn)豎向坐標(biāo)值為管線上表面距測(cè)量表面的深度值。


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(2)相關(guān)介質(zhì)技術(shù)參數(shù):

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(3)探查方法:對(duì)某一地下管線進(jìn)行探查時(shí),首先應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)確定好坐標(biāo),坐標(biāo)原點(diǎn)最好選在永久性標(biāo)識(shí)點(diǎn)上,以備日后復(fù)查校驗(yàn)。測(cè)線最好布置成網(wǎng)格狀。
  
(4)管線深度和水平位置的確定:
管線的深度可從雷達(dá)剖面圖上直接讀取,探地雷達(dá)系統(tǒng)自動(dòng)把時(shí)間域轉(zhuǎn)換成空間域。電磁波在不同介質(zhì)中的傳播速度是不一樣的,在確定管線深度之前,最好在測(cè)量區(qū)域內(nèi)找一條已知管線進(jìn)行傳播速度測(cè)試。管線的水平位置可由測(cè)量輪精確測(cè)得,而且探地雷達(dá)具有現(xiàn)場(chǎng)回拉定位功能,當(dāng)屏幕上顯示出管線波形時(shí)(天線拖動(dòng)方向與管線方向垂直時(shí),典型波形反應(yīng)為拋物線),可將天線回拉,屏幕上將出現(xiàn)一個(gè)光標(biāo),隨著天線的回拉,光標(biāo)在雷達(dá)剖面圖上移動(dòng),當(dāng)光標(biāo)移動(dòng),當(dāng)光標(biāo)移到拋物線頂點(diǎn)時(shí),天線的中心位置對(duì)應(yīng)的就是該管線軸心的平面位置。
  
2.2 非金屬管線探測(cè)儀探測(cè)法(NPL-100|非金屬管線測(cè)位器)

非金屬管線探測(cè)儀主要由震蕩器(發(fā)射機(jī))、震動(dòng)器、接收機(jī)、探頭、放大器、耳機(jī)等部分組成,一般適用于內(nèi)部流體為液態(tài),帶壓力的非金屬管道。其工作原理是聲波原理,利用聲音在管道及其內(nèi)部液體的傳播特性來(lái)探測(cè)管道位置。由于震蕩器的發(fā)射機(jī)要與管線直接相連,所以非金屬管線探測(cè)儀使用場(chǎng)所必須有管道設(shè)施的暴露點(diǎn),像供水、排水、燃?xì)夤芫€,震蕩器可以與水表、消防栓、閥門(mén)等管件聯(lián)接.非金屬管線探測(cè)儀只能對(duì)管道進(jìn)行平面定位,不能測(cè)定埋深;由于聲波的衰減特性,儀器最適用于小口徑管道的探測(cè);另外對(duì)于埋設(shè)太深的管道探測(cè)難度較大。
  
2.3 導(dǎo)向儀探測(cè)法
針對(duì)一些電力、通訊類(lèi)空管管線、非開(kāi)挖管線,包括未使用的非開(kāi)挖燃?xì)?、自?lái)水、雨污水管線,可采用導(dǎo)向儀探測(cè)法定位、定深,其原理是利用放置金屬探頭在管內(nèi),利用外力沿管內(nèi)慢慢移動(dòng),通過(guò)地面導(dǎo)向管線儀(亦可采用RD8000 型接收機(jī))進(jìn)行信號(hào)接受,每移動(dòng)約5 米距離進(jìn)行定位并測(cè)深。此種方法我單位在蘇州軌道交通管線探測(cè)施工中、福州市內(nèi)所有非開(kāi)挖管線探測(cè)的施工中,均獲得了較好的探測(cè)效果。
  
2.4 相鄰平行管線的探查技術(shù)

多條相鄰平行地下管線的探測(cè)問(wèn)題,一下是地下管線探測(cè)的難題,由于相鄰管線走向一致,且相互間距較小,兩條管線對(duì)儀器發(fā)出的激發(fā)信號(hào)會(huì)產(chǎn)生互感現(xiàn)象,使儀器探測(cè)目標(biāo)管線所產(chǎn)生的異常值很難區(qū)分或者存在較大的偏差,因此管線探測(cè)人員經(jīng)常將相鄰平行的管線漏測(cè)或難以區(qū)分。根據(jù)電磁場(chǎng)理論及多年來(lái)的探測(cè)經(jīng)驗(yàn)分析,在一定相對(duì)位置下,感應(yīng)工作頻率越高,相鄰平行管線相互感應(yīng)影響較大,因此,在此類(lèi)管線探測(cè)中,應(yīng)選用低頻電磁感應(yīng)或直接連接法探測(cè)。
  
3 結(jié)語(yǔ)
  
通過(guò)上述敘述能夠知道管線探測(cè)的難點(diǎn)及解決方法,現(xiàn)在管線探測(cè)存在著一定的難點(diǎn)和困難,希望隨著科學(xué)技術(shù)在管線儀器中的不斷體現(xiàn),相對(duì)困難的PVC,PE 等豐金屬和絕緣的管線探測(cè)能夠解決,能夠更準(zhǔn)確的探測(cè)管線數(shù)據(jù)。

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