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管線測量范文1
【關(guān)鍵詞】城市地下管線;測量問題;方式方法;技術(shù)分析;
地下管線是指在城市范圍內(nèi)提供電、水、燃氣、熱力、排水、通信、廣播電視、工業(yè)等管線以及其附屬設(shè)施,保證城市能夠正常工作運轉(zhuǎn)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。地下管線就像是人類身體里的“血管”,無時無刻都承擔著信息和能量傳遞的工作,是城市賴以生存的“生命線”。
1.地下管線測量概論
1.1地下管線概述
城市地下管線被稱為城市的“生命線”,是城市基礎(chǔ)設(shè)施重要組成部分。地下管線因其種類繁多、隱蔽性、信息量大和特殊性導致部分城市地下管線都存在一些問題。
1.1.1資料沒有及時更新
由于城市地下管線相關(guān)部門對地下管線重視程度不高,沒有及時對城市地下管線進行審查測量,也沒有對資料及時進行更新導致地下管線資料過舊,對城市建設(shè)造成很大困難的同時也給人們帶來諸多不便,影響人們?nèi)粘I睢?/p>
1.1.2埋設(shè)過于復雜
地下管線因其種類繁多的特殊性導致地下管線埋設(shè)過于復雜混亂。地下管線種類不同,所屬部門也不相同,致使各部門設(shè)計、埋設(shè)、管理上存在較大差異,最終結(jié)果就是地下管線埋復雜混亂。
1.1.3部門之間溝通不足
地下管線相關(guān)部門中是根據(jù)管線類型來劃分,每個部門負責的地下管線都不一樣,導致地下管線設(shè)計、建設(shè)、埋設(shè)、管理上的差異,但是部門之間沒有進行及時有效的溝通,也缺乏足夠的協(xié)調(diào)性,對地下管線管理重視程度不高。
1.2管線測量步驟
地下管線測量作業(yè)流程如下:
(1)地下管線隸屬部門向下級部門或者施工隊伍下達管線測量的任務;
(2)下級部門或者施工隊伍接到任務進行前期工作準備工作;
(3)下級部門或者施工隊伍進行設(shè)計后向上級報批技術(shù)設(shè)計書;
(4)技術(shù)設(shè)計書報批通過后進行管線探測、管線測量、相關(guān)數(shù)據(jù)輸入資料庫;
(5)測量完成后要對整個工作進行后期質(zhì)量檢查,確保無誤;
(6)向上級部門提交成果進行檢查驗收。
2.地下管線埋設(shè)方法
隨著科學進步,城市發(fā)展,地下管線數(shù)量不斷增加從而使管線埋設(shè)方法也從原來傳統(tǒng)方法漸漸向不開挖、不動土等環(huán)保、經(jīng)濟、安全的高科技走向發(fā)展。從地下管線發(fā)展歷程來看,管線埋設(shè)方法經(jīng)歷了地上架空埋設(shè)、地下直接埋設(shè)、地下管道埋設(shè)、共同管道埋設(shè)和不開挖埋設(shè)等方法方式。
2.1地上架空埋設(shè)
地上架空埋設(shè)是指在地面以上進行管線埋設(shè)稱為地上架空埋設(shè)。其有利條件主要是便于建設(shè)、操作簡單、檢查方便、維修快速和比較經(jīng)濟等;但是由于管線是埋設(shè)在地面上,暴露在空氣中容易被氧化腐蝕,并且容易受到冰雹、大雪、臺風、洪水等自然災害或者是人類活動帶來的危害,會給城市面貌帶來不好影響。
2.2地下直接埋設(shè)
地下直接埋設(shè)方法是指在地下挖出3米左右的深度進而直接把管線埋設(shè)在里面。這樣的埋設(shè)方法充分利用了地下空間,保持地面面貌簡潔干凈;但是地下管線埋設(shè)對于管線檢查、維修帶來一定麻煩,不利于維修工作的開展,并且在一些特殊管線上的埋設(shè)要求更高,困難也就越大。
2.3地下管道埋設(shè)
地下管道埋設(shè)方法是指將管線埋設(shè)在建設(shè)好的管道中,充分利用地下空間的同時也不會為管線檢查和維修帶來不利條件;但是地下管道埋設(shè)方法經(jīng)濟費用比較高而且需要在管道里面設(shè)立排水點,容易集聚可燃氣體形成安全隱患。地下管道埋設(shè)下面也分為不通行地道、半通行地道和通行地道三個分支:不通行地道埋設(shè)使用面積比較小,地道使用材料少,有利于管道變形,但是檢查和維護不方便,不容易發(fā)現(xiàn)安全隱患;半通行地道使用面積較大,投資也相對不通行管道增加,但是其有利于工作人員進行檢查和維護;通行地道需要投資高,占地比較要大,但是便于工作人員進行維修和檢查,相對比較安全。
2.4共同管道埋設(shè)
共同管道埋設(shè)也可以稱為地下綜合管道,與傳統(tǒng)埋設(shè)方法而言是一種較為先進的埋設(shè)方法,是將兩種或者兩種以上的管道構(gòu)成一個系統(tǒng)平臺共同為城市埋設(shè)管線。其相對于傳統(tǒng)埋設(shè)方法很好的避免了多次或者反復對道路的挖采,以便達到降低成本,節(jié)省投資和縮短建設(shè)周期的目的同時有利于道路使用壽命的延長。共同管道埋設(shè)是一種規(guī)劃長遠的埋設(shè)方法,能夠充分利用地下空間,推動城市發(fā)展,為城市可持續(xù)發(fā)展提供發(fā)展空間,滿足城市的長期發(fā)展。
2.5不開挖管線埋設(shè)
不開挖管線埋設(shè)方法是指在微開挖或者不開挖的情況下,在相關(guān)技術(shù)的幫助下對城市基礎(chǔ)公用設(shè)施進行檢車、維修、探測、更換和建設(shè)的高科技環(huán)保的一種埋設(shè)方法。與傳統(tǒng)埋設(shè)方法直接埋設(shè)對比而言,不開挖埋設(shè)方法有著安全、環(huán)保、經(jīng)濟等優(yōu)勢,同時在管線埋設(shè)過程中不影響交通正常運行、不破壞城市建筑、不打擾居民日常生活、不破壞環(huán)境是具有很高文明程度的高科技技術(shù)。但是由于管線埋設(shè)都是在十幾米甚至幾十米深的地下加大了管線測量的難度。
3地下管線測量方法與技術(shù)分析
3.1測量方法
(1)地下管線測量的時候都是使用專業(yè)測量軟件進行測量同時也需要專業(yè)人員進行操作;
(2)在測量的時候采用特定采集信息方法將得到的信息轉(zhuǎn)換成信息圖輸入資料信息庫;
(3)將測量區(qū)域內(nèi)各個測量控制點進行利用圖根導線測量方法到達管線測量目標和地形繪測成圖的目的。測量方法和要求都要按照相關(guān)法律法規(guī)進行,收集數(shù)據(jù)時要取至毫米;
(4)進行地下管線點測量的時候根據(jù)極地坐標法和利用測距經(jīng)緯儀來進行測量;
(5)在繪制地下管線圖表時要按照《城市地下管線探測技術(shù)規(guī)程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求進行操作:實際地下管線位不得與鄰近地表上建筑物和道路中心線間距誤差超過0.5mm;
3.2技術(shù)分析
地下管線測量方法可以利用現(xiàn)有方法進行測量,但是在測量過程中記錄數(shù)據(jù)和繪測成圖才是重中之重,更是需要專業(yè)技術(shù)和專業(yè)人員才能完成。
(1)在測量過程中將收集到的數(shù)據(jù)測繪成圖的時候一般有四個圖形是必備:斷面圖、局部放大示意圖、專業(yè)地下管線圖和綜合地下管線圖;
(2)根據(jù)測量得到數(shù)據(jù)繪測成圖時圖形不同要求也不同,綜合地下管線圖和專業(yè)地下管線圖的要求是一樣的,繪測成圖時比例尺要求為1:500;而斷面圖和局部放大示意圖則是根據(jù)實際情況隨機應變,但是分傅幅編號和圖示規(guī)格都要按照當?shù)爻鞘幸?guī)定;
(3)在數(shù)字轉(zhuǎn)換成圖的時候,地下掛線圖都必須按照要求規(guī)定進行操作,一般圖幅規(guī)格都是50*40和50*50兩種;
(4)在繪制管線圖時,不同的管線圖有不同的色彩要求:除了斷面圖要以單色繪制以外,其他三種都需要用彩色繪制。
4.結(jié)束語
城市地下管線是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,是城市賴以生存的“生命線”。為了更好地推動城市發(fā)展,要積極進行地下管線的測量和管理,并且要不斷提高測量技術(shù),對測量技術(shù)進行改造使其更加完善,不但可以完善城市功能還可以推進城市發(fā)展。
參考文獻:
[1]徐浩然.地下管線測量與技術(shù)分析[J].測繪與空間地理信息,2012,35(7):224-226.
[2] 董乃盛 . 淺談城市地下管線測量技術(shù)的應用 [J].2012,15(12):63-65.
管線測量范文2
關(guān)鍵字:城市地下管線;竣工測量;方法
中圖分類號: [TU279.7+6] 文獻標識碼: A 文章編號:
1 前言
隨著現(xiàn)代化建設(shè)的迅速發(fā)展,城市地下空間的開發(fā)利用越來越受到各方面的重視。城市地下管線的管理必須統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè),從而形成一個科學、合理、高效的管理體系。目前,各城市勘測單位已具有較高的專業(yè)技術(shù)水平,擁有統(tǒng)一完整的平面和高程系統(tǒng)成果以及各個時期的綜合地下管線相關(guān)的資料,這一切充分保證了開展城市地下管線竣工測量切實可行。地下管線竣工測量單位如何結(jié)合實際,逐漸形成一套合適的測量工作方法,提高測量精度和可靠性,增強地下管線竣工測量資料的權(quán)威性和科學性,是目前地下管線竣工測量的一項重要任務。本文結(jié)合筆者的工作經(jīng)驗,就地下管線竣工測量問題,談一點想法。
2 地下管線竣工測量的流程及方法
地下管線工程竣工規(guī)劃驗收測量,應分階段進行,地下管線工程的管線部分,應實施動態(tài)跟蹤測量,即每建設(shè)一段,覆土前驗收測量一段;地下管線工程的相關(guān)建(構(gòu))筑物和附屬設(shè)施部分,或?qū)m椊ㄔO(shè)的架空管線工程竣工規(guī)劃驗收測量,原則上應在工程竣工后實施整體驗收測量。測量的主要技術(shù)依據(jù)為:《城市測量規(guī)范》(CJJ8-99);《城市地下管線探測技術(shù)規(guī)程》(CJJ61-2003)。
測量的內(nèi)容主要包括以下幾點:①根據(jù)城市的加密控制點,測量管線的起點、終點、折點(交點) 、變坡點及檢修井等〔這些點統(tǒng)稱為管線點)的坐標,以決定管線的平面位置。②根據(jù)城市的水準點和已知高程的城市一、二級導線點,施測管線點的高程,以決定管線的豎向位量其高程誤差。③ 測量管線的規(guī)格(如管徑、斷面)及其相應的設(shè)施(如閘門、消火栓、檢修井等)。④ 將所測管線的坐標、高程和其它有關(guān)數(shù)據(jù)綜合成管線成果表,作為展圖的依據(jù)。⑤ 將已測的管線展繪于相應的1:500管線帶狀地形圖或展繪在1:500地形圖上,成為管線竣工圖或綜合管線圖。
2.1 地下管線平面和高程控制網(wǎng)測量
建立精度適用,密度適宜,點位不易被施工破壞的平面和高程控制網(wǎng)是提高效率、保證測量質(zhì)量的重要前提。我們實際工作中是按照有關(guān)規(guī)定的技術(shù)要求來布設(shè)平面和高程控制點的。平面控制點施測精度一般不低于城市二級導線級、高程控制點施測精度一般不低于圖根水準級。控制點間距一般不大于500米,控制點布設(shè)數(shù)量和施測等級視工程縱向長度、彎道情況及通視等條件而定。施工路段平面控制點和高程控制點點數(shù)均不應小于3點。控制點埋設(shè)水泥標石或刻石。平面控制點和水準點根據(jù)測區(qū)條件可分開埋設(shè)或共用同一標志。目前,平面控制主要以GPS定位技術(shù)和全站儀布設(shè)測距導線和插點,高程控制應在城市基本高程控制網(wǎng)下進行加密,以幾何水準測量為主。
2.2 地下管線特征點的測量
管線特征點包括:管線起點、終點、轉(zhuǎn)折點、分支點、交叉點、變徑點、變坡點、變材點、窨井、彎曲段特征點、預留接駁點(預留接駁井、接駁閥門、接駁箱、接頭)等。管線特征點的測量是在已有各等級控制點的基礎(chǔ)上進行的,測量時使用全站儀,采用極坐標法施測其平面位置,采用電磁波三角高程施測特征點高程或者測地面高,量出管線埋深求管頂高程。這樣用一臺全站儀可以測出管線特征點的三維坐標,既滿足了測量精度的要求,又節(jié)省了時間,提高了效率。由于管線特征點的測量比一般的地物碎部點測量精度要求要高,測量時使用對中桿配合施測,測量管線特征點時的精度要求按照《城市測量規(guī)范》中的規(guī)定執(zhí)行,即管線點的平面坐標中誤差(指測點相對鄰近控制點)不大于±5cm,高程測量中誤差(指測點相對于鄰近高程控制點不大于±3cm)。地下管線圖上測量點位中誤差不得大于圖上±0.5mm。
2.3竣工規(guī)劃驗收總平面勘測圖測繪
在1:500比例尺帶狀數(shù)字化現(xiàn)狀地形圖上疊繪反映地下管線竣工現(xiàn)狀平面布置的綜合管線總平面勘測圖(綜合管線工程)或?qū)I(yè)管線總平面勘測圖(專業(yè)管線工程)。圖上相關(guān)位置應準確測注各類地下管線的中心線、特征點等的實測坐標,準確測注相關(guān)構(gòu)筑物和附屬設(shè)施的位置、尺寸,正確繪制其圖式符號,準確測注架空管線的凈空尺寸、各類地下管線的最小覆土深度、管線之間的最小水平凈距、管線交叉處的最小垂直凈距。地下管線圖各種文字、數(shù)字注記不得壓蓋管線及其附屬設(shè)施的符號。管線線上文字、數(shù)字注記應平行于管線走向,字頭應朝向圖的上方。管線圖上應注記管線點的編號,管線規(guī)格和材質(zhì);電力電纜注明電壓和電纜根數(shù);電信電纜注明管塊規(guī)格和孔數(shù)。當管線上下重疊或相距較近且不能按比例繪制時,應在圖內(nèi)以扯旗的方式說明。管線竣工測量圖對地形圖的要求:測出地面建(構(gòu))筑物;鐵路、道路、河流、橋梁;主要地形特征。沿道路的管線地形圖測量寬度為道路兩側(cè)第一排建筑物或紅線外20米,不沿道路的管線地形圖測量寬度為管線外20米,見圖1
圖1
地下管線竣工測量的注意事項
3.1 在具體操作中,要嚴格按照有關(guān)規(guī)范的要求去做,減少人為因素對測量精度的影響。特別是在儀器對中、測量天線高或輸入基準站坐標時,如果出現(xiàn)差錯,會影響到整個測量成果準確性。因此,在對中時,對于一些精度要求高的點位,必須使用三腳架或快速對中支架,提高對中精度。
3.2 對于地下管線都是沿道路布設(shè)的,所以測量地段往往處于城市繁華地段,車流量大、車速快,給探測工作帶來很大干擾。針對這種狀況,最好調(diào)節(jié)工作時間,避開上下班車流高峰期,有些停車位可能一直有車,就做好標記,碰到車開走或挪動的時候,就直接可檢查自己的判斷。盡量克服不利因素,提高工作效率。
3.3 多角度進行檢查驗收是提高產(chǎn)品質(zhì)量重要途徑。①我們在管線的檢查中,要注意將竣工結(jié)果與設(shè)計圖比較,若發(fā)現(xiàn)竣工高程與設(shè)計高程相差較大,就要分析原因,往往會發(fā)現(xiàn)我們外業(yè)調(diào)查中出現(xiàn)的粗差。若發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖上有井,而竣工資料沒井,就可能漏測。②要依靠管線本身的特點進行檢查,如自流形式的管線象雨水、污水管線,管內(nèi)底高都是從高到低,出現(xiàn)異常,象反坡,很有可能高程出現(xiàn)錯誤。又如雨污水管線井位是固定的,不固定時,就需要分析原因。③要依經(jīng)驗關(guān)注容易出現(xiàn)錯誤的地方,如電力等管線在注記中容易將管外頂與溝內(nèi)底高的種類注錯。
結(jié)束語
城市地下管線竣工測量在城市基礎(chǔ)建設(shè)中占有越來越重要的地位,我們應提高對地下管線竣工測量工作的認識,加強對竣工測量工作的管理,為城市規(guī)劃建設(shè)和管理,城市的正常生產(chǎn)、生活和社會發(fā)展做出貢獻。
參考文獻:
CJJ61-2003 城市地下管線探測技術(shù)規(guī)程
管線測量范文3
關(guān)鍵詞:地下管線;測量技術(shù);方法
中圖分類號:TU279文獻標識碼: A
引言
近年來,地下管線測量技術(shù)發(fā)展迅速,其數(shù)據(jù)組織和結(jié)構(gòu)設(shè)計要與管線外業(yè)探測數(shù)據(jù)結(jié)合,測繪工作主要是為了提高測量數(shù)據(jù)的準確性與完整性。下面就來探討一下地下管線測量的技術(shù)。
一、地線管線測量的重要性
隨著城市建設(shè)進程的推進,我國城市地下管線取得了良好的發(fā)展成就,地下管線的規(guī)模性發(fā)展是城市居民正常生活與工作的重要保證。在城市市政建設(shè)中,城市管線占據(jù)著非常重要地位,是保證城市功能發(fā)揮和城市社會健朗發(fā)展的重要基礎(chǔ),是城市的血管以及城市神經(jīng)。地下管線的種類非常多,比較典型的管線種類有以下幾種:供排水、電力、廣播電視、工業(yè)管道、熱力、電信、燃氣(主要天然氣、石油氣以及煤氣等)、電纜管線、地下鐵路、穿越道路等管道以及照明電纜。地下管線分布信息、分布走向等對城市規(guī)劃建設(shè)具有重大的影響,如果沒有精確科學的地下管道信息就會導致城市建設(shè)進程以及城市建設(shè)質(zhì)量等受到重大影響,嚴重時還會影響城市建設(shè)的安全性,形成重大的安全事故。由于地下管線的埋設(shè)情況不夠清楚鮮明,埋設(shè)信息不夠精確,導致地下管線在城市建設(shè)施工中被損壞的情況非常常見,施工事故頻發(fā),對人民生活與工作產(chǎn)生了比較大的影響。城市建設(shè)規(guī)模不斷擴大,但是地下管線的管理手段比較落后,導致城市地下管線建設(shè)跟不上城市發(fā)展進程,對城市建設(shè)造成了非常大的影響,所以在城市建設(shè)中一定要提高城市地下管線的管理水平,促進城市地下管線的完善,保證地下管線的發(fā)展質(zhì)量。要從城市可持續(xù)發(fā)展的角度,采用最先進,最經(jīng)濟的地下管線普查方式,依據(jù)城市規(guī)劃管理的要求,取得科學精確的地下管線數(shù)據(jù),并及時更新數(shù)據(jù)庫信息,建立完善的城市地下管線信息管理系統(tǒng),促進地下管線數(shù)據(jù)信息現(xiàn)代化以及科學化管理。最終促進城市神經(jīng)線的良好運行,有效滿足人們生活、工作等需要。
二、影響地下管線測量質(zhì)量的因素
1、設(shè)備的因素
在選擇具體的地下管線的測量設(shè)備時,我們應充分的分析管線的埋設(shè)方式、埋設(shè)深度以及管線的材質(zhì)等因素,確保其精度是符合探測精度的需求的。
2、人的因素
作為地下管線測量工程的主體,人的因素是影響測量質(zhì)量的最主要的因素,因此,我們應保證所有從事地下管線測量工作的人員必須具備相應的能力,同時具備很強的專業(yè)素質(zhì)。
3、環(huán)境的因素
環(huán)境因素通常包括地面的交通、地面的金屬護欄、電磁干擾、地下管線附屬物的保存情況以及地面的平整性等因素。
4、方法的因素
在對地下管線進行探測的過程中,其方法主要指所采取的組織措施、工藝流程、技術(shù)方案、施工組織設(shè)計以及探測的手段等內(nèi)容,所選用的技術(shù)方案的好壞將對工程的質(zhì)量產(chǎn)生決定性的影響,而如果施工方案選擇的不合理也可能會增加項目的成本,并且影響工程的質(zhì)量。
三、提高地下管線測量精度的具體措施
1、因為我們所選用的測量設(shè)備本身可能也是存在問題的,因此在進行測量工作之前,我們應先對儀器設(shè)備進行一致性的對比試驗,從而保證儀器設(shè)備改正系數(shù)的準確性。
2、管道的埋設(shè)深度對于探測設(shè)備的探測質(zhì)量是有著直接的影響的,特別是當我們采用感應法進行探測工作時,如果管道埋設(shè)的深度較深,那么所能接收到的信號就會很微弱,無法保證探測的質(zhì)量,所以我們應采取變換發(fā)射機的擺放姿勢等方式來不斷改善測量的方法。
3、在具體的管線探測工作中,管線上下重疊的問題也是時有發(fā)生的,如果我們采用的是電磁法進行測量工作,而重疊的管線肯定是會互相干擾的,這是上下管道的異常就會出現(xiàn)疊加的現(xiàn)象,雖然可以對其精確的定位,但是在確定其深度時就可能有較大的誤差,而重疊管線不可能永遠都是重疊的,這時我們就可以在分叉處分別定深,最后計算出重疊出管道的實際深度;
4、在埋設(shè)管線時,不同位置處管線的土質(zhì)情況肯定也是有區(qū)別的,其也會對測量的精度造成影響,因此在已經(jīng)確定了定深的位置后,應進行一次探測的驗證工作,保證改正系數(shù)以及加埋平面位置和深度的準確性,一般情況下,含鐵量較高的土層和干燥的砂紙土層的測量效果較差,而細密的潮濕土層的探測效果較為理想;
5、不同管線的性能和材質(zhì)也是有所差異的,其也會影響測量的結(jié)果。舉例來說,普通的探測設(shè)備是可以測量電纜和金屬管道的,卻無法測量非金屬管道,其必須采用地質(zhì)雷達來測量;
6、在地下管線的實際測量工作中,探測的結(jié)果還會受到接收機與管線位置的上方是否出現(xiàn)了偏離、管線的管徑與埋深的比值以及探測點與管線交叉點之間的距離等因素的影響,所以,在我們進行跟蹤和定位探測的過程中,應實時的觀察測量的深度,應剔出異常的深度值,并且在管線交叉點附近不建議探測深度。
四、測量方法
1、未還土地下管線的測量
(1)未還土地下管線的測量特點
未還土地下管線的測量主要有以下特點:首先,一邊施工一邊進行測量,規(guī)律性與預見性都不高;其次,完成施工以后就需要立即埋上管線,因此對于施工以及測量要求都比較高。為了進一步保證測量數(shù)據(jù)的準確性,最好是進行一次復檢;再次,由于需要在施工現(xiàn)場進行測量,因此測量的控制點難以保存;最后,由于施工的周期比較長,因此可能會反復用到控制點。
(2)未還土地下管線的測量方法
未還土地下管線的測量一般直接使用全站儀對需要測量管道進行特征點處內(nèi)底、外高以及所處平面位置的測量。如果地下管道所處的地方比較空曠,還可以通過GPS-RTK技術(shù)來測量特征點的三維坐標。
2、已竣工地下管線的測量方法分析
(1)已竣工地下管線的測量特點
已竣工地下管線的測量主要有以下特點:第一,測量管線的特征點主要都在地下,因此需要采用物探的方式標識特征點處的數(shù)據(jù)信息進行采集。探測數(shù)據(jù)信息主要包括管線的走向、平面位置以及埋藏深度等。第二,地下管線的特征點數(shù)量多,分布密度大,并且交叉現(xiàn)象明顯,探測難度比較大;第三,由于測量工作的周期較長,任務較重,因此在采用多組同時作業(yè)的工作模式時會造成難以銜接的問題;第四,很容易出現(xiàn)漏探的情況;第五,測量結(jié)果的精確要求比較高。
(2)地下管線的測量控制分析
首先要根據(jù)測量地區(qū)建立以地下管線為中心的測量控制網(wǎng),采集所需要的管線數(shù)據(jù)。在控制測量過程中,地下管線的分布要與地面情況結(jié)合起來,多采用靜態(tài)的測量方法。控制網(wǎng)的布置需要以一定的等級作為測量的首級控制,并以此為基礎(chǔ)進行圖根控制測量,對控制網(wǎng)各級上的控制點進行聯(lián)測。
(3)地下管線的測繪分析
測繪工作的主要內(nèi)容是測量地下管線所在位置的三維坐標,然后將數(shù)據(jù)進行外業(yè)數(shù)據(jù)處理。測繪工作需要保證數(shù)據(jù)的精確度以及完整性。對于管線點,采用的測量方法為解析法,管線解析坐標的中誤差應該不超過5厘米,地面高程的中誤差即測量點與鄰近高程控制點的距離應該不超過2厘米。
結(jié)束語
在經(jīng)濟發(fā)展的帶動下,城市的建設(shè)腳步也在不斷加快。在地下管線越發(fā)錯綜復雜的形勢下,要想更好地進行城市的設(shè)計、規(guī)劃以及建設(shè),需要對城市地下管線進行精確測量,只有在準確掌握地下管線分布情況的前提下,城市才能獲得更好更快的發(fā)展。
參考文獻
[1]牛志達.城市地下管線測量的探討[J].科技創(chuàng)新與應用,2013(26).
管線測量范文4
一、GPS原理
24顆GPS衛(wèi)星在離地面1萬2千公里的高空上,以12小時的周期環(huán)繞地球運行,使得在任意時刻,在地面上的任意一點都可以同時觀測到4顆以上的衛(wèi)星。
由于衛(wèi)星的位置精確可知,在GPS觀測中,我們可得到衛(wèi)星到接收機的距離,利用三維坐標中的距離公式,利用3顆衛(wèi)星,就可以組成3個方程式,解出觀測點的位置(X,Y,Z)。考慮到衛(wèi)星的時鐘與接收機時鐘之間的誤差,實際上有4個未知數(shù),X、Y、Z和鐘差,因而需要引入第4顆衛(wèi)星,形成4個方程式進行求解,從而得到觀測點的經(jīng)緯度和高程。
事實上,接收機往往可以鎖住4顆以上的衛(wèi)星,這時,接收機可按衛(wèi)星的星座分布分成若干組,每組4顆,然后通過算法挑選出誤差最小的一組用作定位,從而提高精度。
由于衛(wèi)星運行軌道、衛(wèi)星時鐘存在誤差,大氣對流層、電離層對信號的影響,以及人為的SA保護政策,使得民用GPS的定位精度只有100米。為提高定位精度,普遍采用差分GPS(DGPS)技術(shù),建立基準站(差分臺)進行GPS觀測,利用已知的基準站精確坐標,與觀測值進行比較,從而得出一修正數(shù),并對外。接收機收到該修正數(shù)后,與自身的觀測值進行比較,消去大部分誤差,得到一個比較準確的位置。實驗表明,利用差分GPS,定位精度可提高到5米。
二、GPS的應用
由于GPS技術(shù)所具有的全天候、高精度和自動測量的特點,作為先進的測量手段和新的生產(chǎn)力,已經(jīng)融入了國民經(jīng)濟建設(shè)、國防建設(shè)和社會發(fā)展的各個應用領(lǐng)域。
隨著冷戰(zhàn)結(jié)束和全球經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展,美國政府宣布2000年至2006期間,在保證美國國家安全不受威脅的前提下,取消SA政策,GPS民用信號精度在全球范圍內(nèi)得到改善,利用C/A碼進行單點定位的精度由100米提高到20米,這將進一步推動GPS技術(shù)的應用,提高生產(chǎn)力、作業(yè)效率、科學水平以及人們的生活質(zhì)量,刺激GPS市場的增長。據(jù)有關(guān)專家預測,在美國,單單是汽車GPS導航系統(tǒng),2000年后的市場將達到30億美元,而在我國,汽車導航的市場也將達到50億元人民幣。可見,GPS技術(shù)市場的應用前景非常可觀。
GPS的用戶部分由GPS接收機、數(shù)據(jù)處理軟件及相應的用戶設(shè)備如計算機、氣象儀器等組成,其作用是接收GPS衛(wèi)星發(fā)出的信號,利用信號進行導航定位等。在測量領(lǐng)域,隨著現(xiàn)代的科學技術(shù)的發(fā)展,體積小、重量輕便于攜帶的GPS定位裝置和高精度的技術(shù)指標為工程測量帶來了極大的方便。
例如:我們在控制測量中使用的拓普康(TOPCON)HP-GD GPS測量接收機其技術(shù)指標為:
雙頻主機、天線,RTK電臺一體化;
獨特的電池設(shè)計、無需接線,使用4h以上;
5次/秒的快速位置更新,可靠的衛(wèi)星"超跟蹤"技術(shù);
新型于薄式控制器,4M或10M的PCMCIA數(shù)據(jù)存儲卡;
測量精度:靜態(tài)測量5mm+lppm
RTK測量10mm十1ppm(平面)
20mm十1ppm(高程)
這些技術(shù)指標充分的滿足了控制測量的精度要求。
三、通過GPS進行測量工作
工程測量主要應用了GPS的兩大功能:靜態(tài)功能和動態(tài)功能。靜態(tài)功能是通過接收到的衛(wèi)星信息,確定地面某點的三維坐標;動態(tài)功能是通過衛(wèi)星系統(tǒng),把已知的三維坐標點位,實地放樣地面上。利比亞大象油田注水項目應用測量是于2006年開始的,2007年在利比亞大象油田D1輸油站至GOSP集輸站輸油管線控制測量中推廣使用了靜態(tài)功能這一技術(shù),中線測量和帶狀測量利用了動態(tài)功能,該工程輸油管線共76公里。 據(jù)利比亞及意大利有關(guān)測量專家介紹,經(jīng)過多次的復測驗證,GPS技術(shù)定線測量的精度可以完全滿足管線設(shè)計和管線建設(shè)的精度要求。
四、工程簡介
1.工程技術(shù)設(shè)計
針對利比亞大象油田業(yè)主所提的技術(shù)要求,并結(jié)合現(xiàn)場實際情況和自然條件,我單位提交了一份具有科學性的技術(shù)設(shè)計書,能夠保證測繪工作的順利進行和完成的質(zhì)量。
2.控制網(wǎng)布設(shè)
利比亞大象油田D1輸油站至GOSP集輸站輸油管線,沿線均為黑石沙漠,地勢比較平坦,該測區(qū)內(nèi)原有坐標系統(tǒng)為:利比亞79坐標系;高程系為:地中海高程基準;利比亞政府提供測區(qū)內(nèi)的8個控制點(為起算數(shù)據(jù))。根工程測量規(guī)范中D級控制要求,沿線布設(shè)控制點42個,控制網(wǎng)圖見圖1。
圖1
3.GPS靜態(tài)測量功能
該工程采用8臺儀器同時進行靜態(tài)測量,共觀測9個時段,每段時長為60分鐘以上,觀測次數(shù)為5秒/次,兩天就全部完成靜態(tài)外業(yè)工作,利用GPS數(shù)據(jù)處理軟件進行靜態(tài)平差,嚴格按照D級控制網(wǎng)要求平差,平差結(jié)果(三角網(wǎng)單位權(quán)中誤差為:0.001165,高程擬合中誤差0.003114),完全滿足D級控制網(wǎng)要求,可供工程測量使用。
4.GPS―RTK動態(tài)測量功能
根據(jù)靜態(tài)解算結(jié)果,計算出該控制網(wǎng)的作業(yè)參數(shù),包括:投影帶、中央子午線、七參數(shù)及旋轉(zhuǎn)角。為動態(tài)測量提供可靠的數(shù)據(jù)來源。
全線采GPS―RTK動態(tài)測量進行,該輸油管線共分三個小組,每組5個人一臺車,投入GPS基準站三臺,流動站RTK六臺,經(jīng)過10天,外業(yè)測量工作全部結(jié)束,按照預計時間提前5天完成。
內(nèi)業(yè)通過GPS傳輸軟件下載數(shù)據(jù),在通過計算機利用成圖軟件CASS7.0進行內(nèi)業(yè)成圖及出圖。
5.成果自檢
針對我們所測量的成果,進行了互相自檢。檢查結(jié)果符合規(guī)范要求,成果合格率為100%。
6.檢查測量成果,動態(tài)測量功能與大地測量進行對比
業(yè)主要求用動態(tài)測量功能和全站儀測量各進行一次,以便檢查測量成果的準確性,我們按要求通過全站儀進行全線測量,結(jié)果兩次測量成果誤差在業(yè)主提供的要求允許范圍之內(nèi)。
本次測量工作嚴格按照ISO9000質(zhì)量管理體系規(guī)定進行,對測量過程、進度及質(zhì)量進行嚴格管理。由于兩種測量方法本身的測量誤差和坐標轉(zhuǎn)換數(shù)學模型誤差以及在平差計算中觀測量權(quán)配置等因素引起兩種測量方法的結(jié)果存在一定的差值,由于其三維坐標差值均小于±10mm,因此可以滿足該輸油管線連接線加密施工控制網(wǎng)的精度要求。
7.資料提交
在圓滿的完成本次測量內(nèi)外業(yè)工作和自檢工作后,單位對該工程進行了技術(shù)總結(jié)報告的編定,嚴格按照規(guī)范要求進行編制,并對所有測繪成果進行二次檢查之后,裝訂成冊,提交業(yè)主,等待審核。
五、GPS在本工程中的特點
1、通過GPS靜態(tài)對本程首級控制工作簡單化,并且對控制點精度得以保證。
2、GPS―RTK在能夠接收衛(wèi)星信號和基站信息的任何地方,可進行全天候的作業(yè)。
3、幾臺流站可利用一臺基站信息進行數(shù)據(jù)采集,可獨立作業(yè)。
4、GPS―RTK實時提供測點三維坐標及精度指標,現(xiàn)場能夠及時對測量數(shù)據(jù)進行檢查,避免了外業(yè)出現(xiàn)返工。
5、GPS―RTK誤差不累積,提高了測量精度。
6、利用GPS測量技術(shù)提高了工作效率,對提前完成所有測量工作起到了關(guān)鍵性的作用。
管線測量范文5
關(guān)鍵詞高程擬合;注意事項
Abstract: using WZCORS system, based on the engineering example experimental data and puts forward the elevation in pipeline fitting RTK to the measurement of the application, and the points for attention of RTK elevation measurement.
Key words elevation fitting; note
中圖分類號:K826.16文獻標識碼:A 文章編號:
1 概述
受溫州市排水有限公司的委托,我院對溫州市建成區(qū)范圍內(nèi)的排水管網(wǎng)進行了普查。在控制測量方面,平面和高程控制一般沿市政道路布設(shè),但有些一級管線并不是沿市政道路敷設(shè),由于管線點離控制點較遠(大于150米),不能用極坐標法采集其平面坐標和高程,但現(xiàn)勢地形又不利于高程控制的布設(shè),按技術(shù)設(shè)計書要求需用圖根導線或圖根水準進行高程布控,施測難度較大,擬用RTK直接對管線點的平面坐標和高程進行測量,以提高工作效率。
目前,溫州市連續(xù)運行衛(wèi)星定位綜合服務系統(tǒng)(簡稱WZCORS)已投入使用,在管線點測量中,可利用WZCORS系統(tǒng),采用網(wǎng)絡(luò)RTK的方式來獲取管線點三維地理坐標,通過流動站測得的大地高減去流動站的高程異常來獲得管線點的正常高。
2 RTK 定位技術(shù)測量管線點高程的可行性
RTK 定位技術(shù)是全球衛(wèi)星導航定位技術(shù)與數(shù)據(jù)通信技術(shù)相結(jié)合的載波相位實時動態(tài)差分定位技術(shù),具有定位精度高,數(shù)據(jù)安全可靠,作業(yè)不受通視條件影響、操作簡單,作業(yè)效率高等優(yōu)點,能有效減少因地形復雜帶來的繁重工作量。
2 .1 測量實施
由于排水管網(wǎng)普查范圍區(qū)域地勢平坦,所以此次測試選取了面積約為6個平方公里地勢平坦的區(qū)域。按《CH/T 2009-2010 全球定位系統(tǒng)實時動態(tài)測量(RTK)技術(shù)規(guī)范》對RTK圖根點測量的要求觀測了23個測試點。見圖1
圖1 測試點分布示意圖
在測試點周圍觀測了7個已知E級GPS點(G2、G3、G5、G7、G9、G19、G21),位置分布在測區(qū)的四個方向且包圍整個測區(qū)。在測區(qū)現(xiàn)場通過點校正的方法,將所有測試點的WGS-84坐標和大地高轉(zhuǎn)換為溫州城市坐標系投影坐標和正常高。轉(zhuǎn)換時水平、垂直轉(zhuǎn)換殘差均在±2.0厘米以下。
全球定位系統(tǒng)實時動態(tài)測量(RTK)技術(shù)規(guī)范對控制點測量精度預設(shè)值,要求平面收斂精度不大于2 厘米,高程收斂精度不大于3 厘米,由于城市地下管線探測技術(shù)規(guī)程對地下管線點的高程測量精度要求較高,高程測量中誤差不得大于±3cm(相對于鄰近高程控制點),所以本次測試提高了控制點測量精度指標預設(shè)值,點位平面收斂精度1.5 厘米,高程收斂精度2.0 厘米;觀測時為了提高待測點的觀測精度,將接收機用對中器對中測試點,觀測時間大于等于60秒,進行兩次觀測取平均值;觀測中,取平面精度和垂直精度均小于±2.0 厘米時進行記錄。
平面坐標成果經(jīng)全站儀坐標校核,坐標較差均小于±5cm,符合規(guī)范檢測要求。高程數(shù)據(jù)及統(tǒng)計結(jié)果見表1 .
表1RTK高程與四等水準高程測量成果比較
2 .2 高程精度統(tǒng)計與分析
測區(qū)內(nèi)測試點的高程均為近期用四等水準聯(lián)測過的點,準確性較高。從以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出, 較差最大的為3cm,較差最小的為0.2cm,高程較差1cm以內(nèi)的點數(shù)為12個,占測試點總數(shù)的52%,高程較差1~2cm的占測試點總數(shù)的35%,高程較差2~3cm的占測試點總數(shù)的13%,中誤差為±1.02cm。根據(jù)規(guī)范要求,管線點的高程中誤差(指測點相對于鄰近高程控制點)應≤±3cm,結(jié)果表明RTK 高程用于管線點高程測量精度是比較理想的。
3、RTK 高程測量的注意事項
為了提高RTK高程的擬合精度,在RTK 高程測量時需注意以下事項:
3.1求解平面轉(zhuǎn)換參數(shù),至少要聯(lián)測三個已知平面坐標點,求解高程轉(zhuǎn)換參數(shù)則需要聯(lián)測四個已知高程點,聯(lián)測的所有已知點應分布均勻,且能覆蓋整個測區(qū)。為了提高WGS-84坐標系與當?shù)刈鴺讼禂?shù)學模型的擬合程度,進而提高待測點的精度,通常要聯(lián)測6個以上已知點。考慮到電磁波干擾及湖面、水面及建筑物等帶來的多路徑效應,已知點應選在開闊處, 避開高壓線及無線電發(fā)射源、樹林、水面、民房等。
3.2測量時需采用一些方法來提高測量精度。如使用對中器、選擇最佳觀測時段、延長測量時間、增加觀測次數(shù)等。同精度兩次測量值的較差取3厘米以下為宜。
3.3RTK高程擬合的精度主要取決于GPS大地高的精度、重合點正常高的精度、重合點的分布情況和高程擬合模型的選擇。因此當起算點精度較高、參加擬合的重合點數(shù)量比較充足并且重合點的分布較均勻時,高程擬合的精度高。
3.4剔除粗差影響。由于RTK作業(yè)成果的可靠性只有95 % ~99 % , 所以在RTK 作業(yè)過程中不可避免地存在著粗差, 且在觀測過程中不能做出準確的判斷, 應采用一定的方法來剔除粗差,如多次初始化觀測、 比較各次觀測值等方法來剔除粗差。相鄰點間可用全站儀校核以檢查是否存在粗差。
4 結(jié) 語
在高程異常變化比較平緩的地區(qū),在滿足上述條件的情況下,RTK 高程精度能接近±3 cm,滿足城市地下管線探測技術(shù)規(guī)程對地下管線點高程測量中誤差相對于鄰近控制點不大于±3cm的要求。
參考文獻
[1] CH/T 2009-2010《全球定位系統(tǒng)實時動態(tài)測量(RTK)技術(shù)規(guī)范》
[2] CJJ61-2003《城市地下管線探測技術(shù)規(guī)程》
管線測量范文6
【關(guān)鍵詞】城市地下管線;工程測量;若干問題;探討
一、前言
目前,城市對于地下管線的測量工作由于受到很多外來因素的影響,導致測量結(jié)果出現(xiàn)差距,甚至還會拖延測量的時間和進程。所以,為了提高城市地下管線工程測量結(jié)果的精度,就必須利用各種各樣的技術(shù)措施來解決工程測量中的問題,盡量避免或者減少由于測量結(jié)果不準確導致出現(xiàn)工程質(zhì)量問題或者安全事故。
二、測量繪圖的方法
1.相關(guān)資料的收集與整理
(一)收集相關(guān)的測量繪圖資料以及相關(guān)數(shù)據(jù),通常包含有該測量地區(qū)內(nèi)控制資料和現(xiàn)有的相應比例尺的地形圖等等;
(二)收集相關(guān)的地下管線資料,這些資料可以從各個專業(yè)部門中獲取,一般包含已有的地下管線圖、竣工測量成果圖、外業(yè)探測成果、各種管線的設(shè)計圖、施工圖、竣工圖及相應的技術(shù)說明資料等等;
(三)將所有的資料整理規(guī)劃,繪制地下管線現(xiàn)況調(diào)繪圖。繪制時應將管線位置、連接關(guān)系、附屬物等轉(zhuǎn)繪到相應比例尺地形圖上;調(diào)繪圖上還應注明管線權(quán)屬單位、管線類別、規(guī)格、材質(zhì)、傳輸物體特征、建設(shè)年代等屬性,并注明管線資料來源;地下管線現(xiàn)況調(diào)繪圖宜根據(jù)管線竣工圖、竣工測量成果或外業(yè)探測成果編繪,無竣工圖、竣工測量成果或外業(yè)探測成果時,可根據(jù)施工圖及有關(guān)資料,按管線與鄰近的附屬物、明顯地物點、現(xiàn)有路邊線的相互關(guān)系編繪。
2.管線外業(yè)的調(diào)查以及探測
進行外業(yè)調(diào)查探測之前,要依據(jù)地下管線調(diào)繪圖進行現(xiàn)場踏勘,踏勘應包括下列內(nèi)容:核查收集資料的完整性、可信度和可利用程度; 核查調(diào)繪圖上明顯管線點與實地的一致性;核查控制點的位置和保存狀況,并驗算其精度;核查地形圖的現(xiàn)勢性;察看測區(qū)地形、地貌、交通、環(huán)境及地下管線分布與埋設(shè)情況,調(diào)查現(xiàn)場地球物理條件和各種可能的干擾因素。
現(xiàn)場踏勘完成后應進行如下工作: 在地下管線現(xiàn)況調(diào)繪圖上標注與實地不一致的管線點; 記錄控制點保存情況和點位變化情況; 判定地形圖可用性。
在正常情況下,一般城市的給水、排水、電力、熱力、燃氣、通訊等等相關(guān)的地下管線,都是沿著城市的道路鋪設(shè)的,一般都鋪設(shè)在各條主要公路、道路之下。這樣做的好處是能夠最大程度減少鋪設(shè)的經(jīng)濟投入成本,還可以減少勞動資源的投入和節(jié)省建筑材料。在管線測量的過程中,要求測量出相應管線特征點的平面坐標以及高程。一般來說管線特征點都包含以下這幾點:交叉點、轉(zhuǎn)折點、分支點、變徑點、變坡點以及起止點。最主要是不可以遺漏,并且在測量時,每一段適當距離就必須標一個直線點。
相對于其他測量工程來說,地下管線的測量是比較難的,因為地下管線跟地面事物不同,沒有辦法直觀的看見,所以在進行管線測量之前,就必須對實地的情況進行詳細的分析和勘察,在最大程度上減少出現(xiàn)失誤的現(xiàn)象。對于地下管線的調(diào)查主要是確定管道它所處的具置,鋪設(shè)時間、管道的大小、管道的組成材料、管道的特征等等。只有將各個部分都詳細的分析調(diào)查之后,才可以在施工時提供數(shù)據(jù)參考,盡量的在保證質(zhì)量的前提下減少資金投入和勞力資源。
3.測量管線位置的兩大方法
(一)餌析法
我們可以采用餌析法來測量管線的位置,一般的施工步驟為以下這幾個方面:
先編制繪制出草圖或者采用1:500的藍圖先充當草圖;
其次可以用全站儀或者測距儀對特征點坐標進行測量,要確保其準確度;
然后還用水準儀或者三角高程測量特征點的高程,也可以測量地面高度以及測量管線鋪設(shè)的深度,進而得出管頂高程。
(二)圖解法
除了餌析法測量管線位置方法之外,我們還可以用圖解法進行測量。要先按照實際情況,實際地點量取三個距離,進而得出管線的鋪設(shè)位置。
4.整理組合得到的成果資料
(一)成果控制,包含有管線的坐標點、四等水準點成果表、點之記。
(二)相關(guān)導線的資料數(shù)據(jù),包含管線的調(diào)查表以及管線的成果表。
(三)管線的分布圖,包含l:500的綜合管網(wǎng)線分布圖和1:500的專業(yè)管線示意圖。
(四)將成果加入數(shù)字化應用,一般都要求對管線點有一個一致的編碼,還有對管道網(wǎng)絡(luò)的分布圖進行數(shù)字化表示。
三、在探測生產(chǎn)及質(zhì)量檢查環(huán)節(jié)中應注意的問題
1.有選擇性地加大定點密度
按照《城市地下管線探測技術(shù)規(guī)程》的要求,在施工場地對地下線管線進行探測和測量時,施工現(xiàn)場必須要現(xiàn)場設(shè)置管線點,管線點的距離在10m以內(nèi)。之所以要在施工現(xiàn)場設(shè)計管線點,這是因為管線點是以反映出管線的彎曲特征為原則。因為施工現(xiàn)場管線較多,人流量較大,所以施工難度較大,施工的時間和工作量也較多,那么面對著這樣的施工環(huán)境和施工范圍,施工人員難免會出現(xiàn)焦躁不安的情緒,使得測量工作不準確或者馬虎應對,導致施工時沒辦法以測量數(shù)據(jù)作為參考依據(jù),沒辦法滿足施工的要求。所以,針對這一問題,我們能夠采取以下措施進行解決:
(一)選擇出一個合適的測量工作時間,在車流人流高峰的時間段不開展工作。根據(jù)我們的調(diào)查的資料顯示:有某建設(shè)項目需要對當?shù)氐貐^(qū)的地下管線進行測量工作,而當?shù)氐貐^(qū)是處在全國相當有名小商品批發(fā)市場漢正街,由于人口眾多,商鋪滿地,所以當?shù)氐牡叵鹿芫€十分密集。那么要進行測量工作就不能選在白天,因為白天是人流高峰,人流聚集過多,沒辦法進行測量,所以施工隊伍選擇在晚上十點之后再進行測量工作,不僅避免了人流高峰,還可以減少環(huán)境因素帶來的干擾,在最大程度上提升了測量的精度和準確度。
(二)要有重點、有選擇對管線點進行加密測量工作。所以,我們可以先按照管線的檢查要求先對管線檢測測量,然后再根據(jù)相關(guān)部門以我們提供的管線測量結(jié)果給出相依的紅線坐標以及位置,通過這樣做可以盡可能減少測量投入的勞力資源,還可以提高測量精度,盡可能的滿足施工要求和施工規(guī)劃。
2.通訊類空管施工前的核實
一般在進行通訊類的管線敷設(shè)過程中,通常都必須避讓管線。所以,我們的建議是讓委托方在進行施工之前就必須先通知相關(guān)的測量單位對管線的成果進行審核以及改正,這樣才可以給施工提供一個準確的技術(shù)方向。
3.加強交叉管線走向及深度檢查
因為在進行測量時,交叉管線的間距相當小,而且又出現(xiàn)信號交叉干擾的現(xiàn)象,再加上附近環(huán)境因素的干擾以及影響,導致測量人員浮躁不安,急于定點測量,沒辦法用正確的態(tài)度進行測量工作。
4.加強測區(qū)邊緣管線點檢查
當管線的測量工作快要結(jié)束時,施工人員往往容易產(chǎn)生懶惰和僥幸的觀念,很多時候都是隨手將管線伸出邊界就好了,而往往就是這個位置出現(xiàn)質(zhì)量問題。例如湖北省某職工醫(yī)院綜合地下管線測量項目,原定管徑150mm給水管線點離測量邊緣約5m,施工人員隨意延長管線出邊界,該管線剛好在邊界處就改變了方向,使得施工時水管被打破,造成經(jīng)濟損失。所以說,測量邊界是必須重點審查的區(qū)域。
四、結(jié)束語
通過以上詳細的分析以及探討,我們能夠得知城市地下管線工程測量在城市化發(fā)展進程中的作用。所以,我們必須采取重視城市地下管線工程測量中出現(xiàn)的問題,只有這樣才可以提高測量精度,減少因管線測量失誤出現(xiàn)的事故或者失誤。
參考文獻
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