李貴川
摘要:隨著城市化的加快,地下管線的增加,人們對于地下管線探測及建立信息系統(tǒng)技術也越來越關注。基于此,本文將針對城市地下管線探測的技術指標、工作流程以及質(zhì)量控制進行分析,進而針對數(shù)據(jù)庫以及地下管線信息系統(tǒng)進行闡述,希望可以加深人們對城市地下管線探測及建立信息系統(tǒng)技術的認識。
關鍵詞:城市地下;管線探測;信息系統(tǒng)技術;工作流程;數(shù)據(jù)庫
引言:現(xiàn)階段,人們對于城市地下管線探測及建立信息系統(tǒng)技術的認識程度還不夠,而相關的理論研究也還不夠成熟,所以本文針對城市地下管線探測及建立信息系統(tǒng)技術的探究分析是很有現(xiàn)實意義的。
1城市地下管線探測
1.1城市地下管線探測的技術指標
明確技術指標是城市地下管線探測的前提與基礎,也是提高城市地下管線探測標準性的關鍵。城市地下管線探測的技術指標主要包括以下幾個部分,首先是地下管線普查取舍標準,也就是說水管線、熱力管線、燃氣管線、工業(yè)管線以及電力和電信電纜等線路長度的取舍,通常情況下取舍的標準如表1所示。其次,是地下管線探查的精度,通常情況下,明顯管線點的埋深限差要保持在上下5厘米左右,而對于隱蔽管線點來說,水平位置限差在±0.10h,埋深限差在±0.15h為宜。再次,是圖根控制點精度,在進行城市地下管線的探測過程中,要想確保控制點的精度,就要把點位誤差控制在±5cm的范圍內(nèi)。最后,還要對于地下管線點、圖測量的精度,對于點測量來說,平面位置誤差在±5cm的范圍之內(nèi)即可,高程測量則要控制在±3cm的范圍。對于圖測繪來說,則要保證管線間距的誤差在圖上±0.5mm的之內(nèi)。此外,地形圖修測精度的掌握與把控也是技術指標的重要組成部分。
1.2城市地下管線探測的工作流程
通常情況下,城市地下管線探測的工作流程包括接受委托——數(shù)據(jù)資料搜集整理——實地勘察——資料可用性分析——儀器一致性檢驗——探測方法實驗——設計書的編寫——實地的調(diào)查工作——做好儀器的探查以及開挖的調(diào)查——進行測量的控制——地下管線點測量——數(shù)據(jù)處理——管線圖的編繪一一地下管線信息系統(tǒng)的建立——最后進行技術總結以及成果驗收等。其中,管線的勘察,要堅持從已知、明顯、信號強、鋼管、埋深淺、簡單到未知、隱蔽、信號弱、鑄鐵、埋深深、復雜的原則,堅持市政管線敷設的一般規(guī)定,對于探查金屬管道來說,采用直接法居多,對于電力、電信的探查,多用夾鉗法,而對于塑料以及砼管等非金屬管線的探查來說,一般會通過已有資料的參考進行電磁波法定位勘察。而在進行管線測量的過程中,還需要進行測量的控制、管線點的測量以及地形圖的修測等環(huán)節(jié),才能保證測量的效果。
1.3城市地下管線探測的質(zhì)量控制
城市地下管線探測的質(zhì)量控制是城市地下管線探測的重點環(huán)節(jié)。在進行質(zhì)量控制的過程,不僅要以相關技術規(guī)程為基礎,還要通過對探測精度進行科學計算,才能進行成果的質(zhì)量控制。通常情況下,對于地下管線質(zhì)量的把控需要考慮到管線點探查以及測量的精度,而對于該精度的計算,如下表所示。
2建立城市地下管線信息系統(tǒng)技術
2.1數(shù)據(jù)庫
對于城市地下管線信息系統(tǒng)的建立,離不開數(shù)據(jù)庫技術的應用,對于數(shù)據(jù)庫的建設會涉及到空間、關系、屬性等方面的數(shù)據(jù),其中,空間數(shù)據(jù)可以進行直接地下管線深度、高程以及埋設位置的清晰反映,而對于空間關系的一系列數(shù)據(jù)來說,是用來表示管線連接以及相鄰關系形式的,有關屬性的數(shù)據(jù),顧名思義,就是進行管線埋設過程中所涉及到的屬性問題的表示。例如,管線種類、埋設類型以及要素代碼等。現(xiàn)階段,城市管線的布置日益增加,密度也在不斷地增強,對于數(shù)據(jù)庫的生成來說,還會涉及到地下管線類型的代碼(見表3),以提高數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)管理的清晰度和可操作性。而且在進行地下管線探測數(shù)據(jù)儲存之前,還要進行相關數(shù)據(jù)表的設計,既要滿足使用要求又要方便管理,還要足夠全面。通常情況下,進行城市地下水管線信息數(shù)據(jù)庫的建立都會運用Microsoft OfficeAccess軟件進行,生成管線圖形的文件,在完成格式的轉換之后進行成果的上交。
2.2地下管線信息系統(tǒng)
隨著科學技術的開發(fā)與應用,城市地下管線信息系統(tǒng)體系也在不斷地完善中,現(xiàn)階段的城市地下管線信息系統(tǒng)體系,在結構方面不僅包括傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)層和應用層,還增添了服務層以及用戶層,結構上有了更科學的擴充。在該體系中,數(shù)據(jù)層的內(nèi)容也得到了豐富,不僅包含有關地下管線現(xiàn)狀的數(shù)據(jù)庫,還包括了管線歷史的一系列數(shù)據(jù)以及業(yè)務方面的內(nèi)容,使得相關人員對于管線規(guī)劃、隱患點資料以及監(jiān)測方面可以有更清晰的了解。而對于系統(tǒng)中的服務層來說,通過與科學技術的結合,所涉及的內(nèi)容也實現(xiàn)了擴充,不僅包括管理、分析、查詢、輸入以及編輯、檢查等基礎內(nèi)容,還可以通過三維的建模實現(xiàn)地下管線狀況的可視化顯示,在很大程度上提高了管理的針對性以及有效性。此外,在該體系的應用層上,也可以進行管線信息的輸入、編輯、管理以及應用。為地下管線信息系統(tǒng)建設、使用效果的提升,打下了堅實的基礎。
結束語:從實際出發(fā),加強城市地下管線探測及建立信息系統(tǒng)技術的分析,對于城市地下管線探測效果的增強,建立信息系統(tǒng)技術的有效應用以及我國地下管線的合理布設都有著重要的影響,在一定程度上還可以促進城市基礎設施的持續(xù)健康發(fā)展。