范敏智
(南京市測繪勘察研究院有限公司 江蘇南京 210000)
地下管線探測數據處理及可視化技術探討
范敏智
(南京市測繪勘察研究院有限公司 江蘇南京 210000)
隨著我國社會現代化的發展,我國在各大城鎮分布的地下管線體系越來越龐大,然而地下管線的種類繁多造成地下管線的數據難以具體掌握,根據地下管線屬性不同、地理環境不同的地區,需要有針對性地進行探測管理。本文主要研究了地下管線的探測技術以及探測之后對探測數據進行相應管理過程,并闡述了地下管線可視技術給管線工程管理方面提供的便利。
管線數據;地下管線;探測;數據導入
地下管線是我國現代化建設中非常重要的基礎設施,地下管線分布情況的全部基礎信息資料是城市、鄉鎮布局、設計、建設、和管理的關鍵現實依據。地下管線分為燃氣、電力等各大類別。探測地下管線埋設情況并建立城市地下管線資料信息系統具有極其關鍵的實際意義。
在對地下管線檢測前,應在探查區域或相鄰的已知地下管線上做一些方法試驗,確保儀器裝備的完好、儀器精度和有關參數的正確性。地下管線屬性不同、以及地理環境不同的地區,應分別有針對性地進行方法試驗。
1.1 金屬管線和電纜的測量
探索金屬管線和電纜應參照管線的型號、所用材質等因素決定探測方法。①電信電纜以及照明電纜應當選用主動源電磁法,有調教時可添加斷續發射信號;②相對管徑來說,掩埋有一定深度的金屬制作的管道,也可以選用功率較大、頻率較低的直接法,同樣,電磁感應法也可取;③管徑相對埋深較寬的金屬制作的管道,適合選用電磁感應法與直接法,當然,地震波法和電磁波法也是可以考慮的;④電力電纜適合選用被動源法予以初步定位,再利用主動源法實現精確定位、確定深度,如果電纜有出露端,就需要運用夾鉗法來解決;⑤接頭是高阻體的金屬材質管線,適合采用頻率相對較高的夾鉗法和電磁感應法,還有一種電磁波法也是可以運用的,當探查區域內鐵磁干擾相對微弱時,可利用磁場強度或者磁梯度的方法。
1.2 非金屬管道的測量
非金屬管道的測量宜采用地震波法和電磁波法,亦可按下列實際情況進行挑選:①在探測盲區探測管線時,可以選用主動和被動源感應法進行探測,探測具體方法有平行式搜索法及環形搜索法,如果探測過程中發現任何非正常情況,應當選用主動源法進行探索。②管徑相對較大的非金屬管道,適合選用電磁波法與地震波法。如果接地,那么可選用直流電阻率法。③存在出入口的非金屬材質管道,應當選用失蹤電磁法。④耐熱能力較強的管道,需要選用主動源電磁法以及紅外線輻射法。⑤在鋼筋混凝土制造的管道下,適合選用磁偶極感應法,且需增加發射功率。
1.3 地下管線探測的質量檢驗
地下管線探查的質量檢驗主張重在預防,并以檢驗作為輔助。檢驗內容包含:施工過程檢驗、文件檢驗、精度調整。其中,外業作業程序中需要檢驗的要點是:①探測范圍以及應用標準的執行;②探查技術方法的應用;③管線點屬性查看和管線點設置;④錯綜復雜管線勘測和特殊狀況的處理情況;⑤探查記錄作筆錄和探查模擬圖或管線圖的繪畫。
管線數據的處理分為以下步驟:①數據輸入。外業探查或竣工探測的管線數據一般記錄在《地下管線探測表》中,所以,在對數據進行分析與處理之前,就要先將數據錄入到相應的地下管線探測成果數據統計中。②數據核對。為確保導入到地下管線探測結果數據系統中的數據與《地下管線探測表》中的數據相符,在數據導入工作結束后,應通過人工操作對導入的數據進行核實,并將錯誤數據加以糾正過來。在人工排查結束后,應再一次利用錯誤排查相關軟件對數據進行排查。排查過程需要檢查具體項目包括:對數據是否符合要求進行檢查;對重點號的查看,管線探查結果數據庫與管線點檢測成果庫點號是否保持一致性進行檢查;數據的量的檢查;各屬性內容科學性檢查;注記設置的字體以及其大小正確與否的檢查;檢查管線間空間擦碰關系;圖廓整飭資料檢查等;檢查重力排水管的高程;對數據格式是否正確進行檢查;管線點之間的距離檢查;管線拓撲聯系檢查;檢查數據庫與圖形資料是否保持一致。③數據預處理。數據導入和檢驗工作結束后,用管線數據處理相關軟件對數據給予預處理,得出管線圖形資料、注記資料、管線線與點的數據庫。④圖形整編。將管線圖形資料和注記資料輸出得出地下管線布局圖,由探查專業技術工作人員根據管線布局圖查看管線點符號是否正確、管線連接方面是否正確等內容,若發現異常或錯誤,應在管線圖形資料上進行整編和糾正。⑤數據導出與轉換。將整編好的管線圖形資料導出到CAD軟件下的管線圖形資料,并定好輸出的相應范圍和管線各種種類。導出的高程表與管線結果表能夠在相異的數據軟件上進行數據格式的轉換工作。⑥數據動態更新。隨著各行業建設規模的不斷擴大,地下管線施工和改良工作在不間斷地穩步進行。因此,時刻要注意管線數據的動態的變化與更新,確保數據長期保持最新的狀態是一項工作量較大且瑣碎的工作。
管線項目可以通過項目可視化監管平臺的管理功能實現全程可視化,全程可視化的內容包括物探、度量等階段,也對施工作業單位、投資單位、監理方進行組織與掌控,最大程度的實現資源充分利用,避免各種浪費行為,并且最大化地獲取經濟效益。
地下管線數據質量檢測是將城市地下管線數據進行規范化管理的關鍵。然而因為地下管線數據外業偵測與內業整理很可能會使數據質量出現異常。數據必須在入庫之前進行仔細的檢驗,否則數據很可能缺乏一定的準確性以及存在數據漏掉的風險。
為了實現地下空間合理科學地開發設計和土地整體規劃建設的需求,實現地下管線數據整合、數據不斷更新和動態變故,我們有義務以更高的標準和要求開展地下管線勘探工作,不斷摸索掌握新的方法,歸納經驗教訓,為我國的建設和發展提供保障。
[1]龔大利,劉得軍,葉琿,等.基于OpenGL的油田地下管線探測數據三維成像方法[J].大慶石油學院學報,2011,35(6):97~101.
[2]向林玲.Excel結合VBA在地下管線探測數據整理中的應用[J].大科技,2014(5):214~215.
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1004-7344(2016)12-0168-01
2016-4-10