任興幸


南京清泉城市建設工程有限公司, 江蘇南京 ?210000
摘要:本文主要分析了地下管線的測量方式,重點介紹加強地下管線測量質量控制的有效措施。地下管線是城市建設的基礎模塊,需逐步提高測量質量,才能完善地下管線信息,為后續發展規劃奠定堅實基礎。通過深入研究地下管線測量方式與質量控制措施,以期提高測量精度,從而提升地下管線的實用價值。
關鍵詞:地下管線;測量方式;質量控制措施
地下管線是城市基礎設施的一部分,包括供排水、電力、燃氣、電信、廣播電視、電纜管線等諸多方面,直接影響居民的生活質量,基于此,準確掌握管線敷設信息具有重要意義,可有效避免各類安全事故,保障居民正常工作與生活,同時促進地下管線數據應用管理的現代化、科學化發展。
1.地下管線的測量方式分類
地下管線測量方式主要包括3大類(詳見圖1),其中電磁法和地質雷達法應用較為廣泛,故下文對此兩種方式展開詳細論述。
1.1電磁法
電磁法在城市地下管線測量中使用較多,具有操作簡便、測量精度好等優勢,測量時利用電磁場源使管道形成一定范圍的電磁場,再利用專業設備測量色散特性,經換算后即可得出地下管線的具體位置。電磁法根據管道敷設方式差異,還可細分為夾鉗法、感應法及直接法,不同方法適用條件與應用效果差異較大。(1)夾鉗法:此方法利用專業勘測設備上的卡箍向地下管線發射電磁傳輸信號,利用信號反饋結果進行定位。(2)感應法:該種方法應用時地下管線感應地上設備發出的諧波電磁場,地上設備接收反饋結果后可確定管路位置。(3)直接法:此方法的測量精度較夾鉗法和感應法高,但只適用于金屬管道,且要求管道內有露點。具體操作時將變送器一端與金屬管道相連,另一端保證接地,接收端探測電磁信號,從而確定管線位置。
1.2地質雷達法
隨著科學技術不斷發展,越來越多的高新技術在城市建設中發揮重要作用,脈沖技術和雷達技術的應用顯著提高了地下管線測量質量。地質雷達法可快速獲取地下管線敷設位置與深度,此方法需利用科技含量較高的脈沖雷達系統向測繪位置發射高頻電磁波,被管道反射的電磁波被電線接收后傳輸到計算機進行圖像測繪與數據分析,技術人員根據分析結果可精確定位管線敷設位置。值得注意的是,脈沖雷達系統造價較高,一定程度上提高了測量成本。
2.地下管線測量的質量控制措施
進行地下管線測量時易受外界因素影響,導致測量質量與效率降低,技術人員需充分了解各類影響因素(詳見圖2),進而有針對性地制定質量控制策略。
2.1優化地下管線工程設計
工程設計是地下管線建設的開端,也是關鍵的核心部分,其設計合理性與地下各管道使用效果息息相關,因此開展地下管道工程設計時應綜合考慮多方因素,盡可能消除設計風險,同時為日后管道測量提供便利。首先,建設單位應成立專項設計小組與審核小組,設計小組利用專業知識保證地下管線敷設科學合理,審核小組監督設計內容是否滿足實際需求。其次,啟用模擬工程設計,利用計算機建模技術、有限元軟件等測試設計的合理性與可靠性,及時發現問題及時解決,達到提升工程測量質量的目的。模擬工程設計可有限避免返工問題,有利于用最小成本創造更多收益。
2.2應用先進技術加強信息匹配
提高地下管路測量技術的科技含量已成為行業發展的必然趨勢,目前應用較為廣泛的先進測量技術為3S技術,大幅度提升了測量精確性。3S技術包含GPS技術、GIS技術、RS技術,GPS技術用于管線定位,GIS又稱地理信息系統技術,利用相應模型測繪地下管線的空間排布信息,RS技術可實現遠距離測控。技術人員可利用3S技術測試工程項目與工地現狀的適配性,全面降低測量誤差。目前,3S技術等先進技術的應用成本稍高,且操作難度大,具體應用時還需根據具體情況進行合理選擇。一般來說,地質結構復雜、地表建筑較多的地下管線測量可選擇新型測量技術,破壞性小,還能避免測量誤差;對于地表環境簡單的金屬管道則可選擇金屬探測儀進行測量,成本投入低,測量精度也可滿足應用需求。
2.3提高測量設備精確度
選對設備、選好設備是提高地下管線測量質量的有效措施。選對設備是指根據管道材質選擇測量設備,舉例來說,測量金屬管道或電纜時可選用傳統探測儀器,成本投入小,操作簡便,針對PVC等材質的地下管線則需使用脈沖雷達設備進行測量,如此才能保證測試的準確性與精確性。選好設備是指提高測量設備的精確度,需加大成本投入,購進科技含量更高、測量結果更準的高效設備。測量之前對設備進行仔細檢查,同時做好定期檢修,以此確保測量設備高效運轉,進而優化地下管線測量效果。
3.總結
綜上所述,地下管線測量工作在城市發展與建設中占有舉足輕重的地位,相關人員需提高重視程度,通過優化地下管線設計、引進先進技術、提高設備精度等措施提升測量工作的科學性與精確性,進而滿足地下管線建設需求。
參考文獻
[1]高偉節.智慧城市中地下管線的測量方法及質量控制研究[J].建筑工程技術與設計,2020,(10):4147.
[2]李守玉.城市地下管線測量的精度要求和質量控制[J].建筑工程技術與設計,2020,(7):167.