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The Management of underground pipelineanagement of underground pipeline
The M
(2)地下水经渗漏的接口流入管道,泥 必要时采用孔中摄像头摄像取证。
沙随之进入; 以下结合工程案例进行阐述:
(3)水土流失导致管道周边土壤被掏
4 在工程中的应用实例
空,首先形成土质疏松区,随着水土流失加
剧,上方土体掉落,形成地下空洞; 4.1 工程概况
(4)管道基础承载力下降,出现更严重 工区位于佛山市南海区中央大街。中央
的接口脱节和错位,渗漏加剧; 大街为东西走向,东起于佛山一环路,西止于
(5)受土体拱力和路面结构的支撑,早 联河路,全长约1.5km。现场零星可见地面下
期的空洞尚未反映至路面,当空洞达到一定 沉、开裂现象,多处路面有修补痕迹,且这些
程度后,路面出现下陷,或突然坍塌。 痕迹大多位于排水管道沿线。该路段双向4车
3 排水管道周边地下空洞检测技术 道共埋设4条排水管道,其中2条污水管道,2
条雨水管道。
研究
本项目开展之前已做过排水管道CCTV
针对排水管道周边地下空洞的特点,我
检测,检测结果发现多处管道破裂缺陷,4级
公司通过总结多年地下空洞检测的经验,提
缺陷超过10处。
出以下一套空洞检测技术思路:
4.2 工作方案
3.1 管道内部检测 [3] :CCTV/QV/
结合场地特点,沿各排水管道走向布置
SONAR
3条雷达测线,线距1m。在发现异常处做横向
利用管道内检测法,排查出管道破裂、脱
加密扫描,如图2所示。管道埋深约2~3m,为
节、错口等结构性缺陷,并记录其位置。这些位
了保证检测的深度、精度及数据可靠性,选用
置附近将作为后续地面检测工作的重点区域。
500MHz主频的天线进行检测。所采用的仪
3.2 管道外部检测
器是瑞典MALA ProEx地质雷达。
3.2.1 初测:地质雷达法 [4]
对CCTV检测出的管道缺陷位置进行加
沿目标排水管道走向布置3~4条测线,
密测线检测。
进行地质雷达扫描检测。根据管道埋深情
况,选用最合适频率的雷达天线。
3.2.2 复测:地质雷达法+高密度电法
对初测发现的异常区域进行复测,可采
用地质雷达进行加密测线检测。空洞深度较
深时,可采用高密度电阻率法进行探测。
3.2.3 验证:钻探+孔中摄像
对复测发现的异常区域进行钻探验证,
图2 测线布置图
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