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The Management of underground pipelineanagement of underground pipeline
The M
管线效率低的不足,针对管线详查等对探测精 2m左右,主要道路多为沥青和水泥铺装层,
度要求更高的项目,可结合钎探及开挖验证等 人行道多为花砖覆盖。地下燃气管道主要分
手段,进一步提高PE管线的探测精度。 布在慢车道、人行道及绿化带下,埋深一般小
5.2 深部管线探测 于1.8m,管线周边大多为表层人工填土,主要
针对埋深大于2m的PE管线探测,探地 由沥青路面、水泥路面、碎石路基、黄褐色枯
雷达法的精度已经不能满足规范要求,此类 土组成,材质均为非金属(PE)材质,极少管
问题主要分为两种情况:一种为PE管线为新 线铺设有示踪线,采用传统技术手段无法达
建管线,敷设有规范的示踪线,可采用管线探 到普查项目精度要求,公司组织专业技术人
测仪探测示踪线的方法来间接确定管道的位 员进行多种方法试验,最终验证了采用以声
置和埋深;一种为埋深小于3.5m的PE管线, 波法为主,探地雷达法为辅的综合物探方法
可采用声波法初步判定管线的平面位置,然 进行PE燃气管道探测的高效性、可行性。
后对圈定的管线大致范围进行钎探验证,以 具体实施流程如下:
此完成PE管线的精确定位和定深工作。大于 GPPL燃气PE管线定位仪主干管道线性
3.5m的PE管线受限于管线周边土体的密实 连续探测→探地雷达探测校验→顶管段探测
度因素,有效探测精度波动较大,土体越密 数据计算机拟合→管网加密控制→成果二次
实,探测深度越高,可通过加大声波信号的强 复核→工程技术人员及竣工资料复核→钎探
度调整声波信号的频率来提高接收器的信噪 及开挖验证→综合成果。
比,均能有效提高PE管线探测深度。 图1、图2为针对燃气主干管道制定的以
5.3 机械顶管探测 GPPL燃气PE管线定位仪为主,探地雷达法为
由于采用机械顶管施工铺设的PE管道 辅,钎探验证提高精度的综合解决方案:对
深度变化范围过大,任何单一的技术手段均不 主干管道采用声波法连续探测,大致圈定PE
可能实现PE管线的无损探测。针对此类管线, 燃气管道的平面位置,然后用探地雷达法对
须充分利用已有的竣工资料,采用分段探测法 PE燃气管道定深,图1为北漪路某测点的地
来实现机械顶管施工管线的定位,首先利用声 质雷达剖面成果图,从图上可以清晰看到PE
波法和竣工资料确定顶管的两个端点,然后利 管道的位置及埋深,在测定PE管道埋深的基
用计算机对管线走向进行数据拟合,对拟合的 础上校验管道平面位置,最后用钎探法验证
顶管模型进行钎探验证加密控制,从而初步 管道的埋深,具体如图2所示,该管道埋深为
控制PE管线的平面及埋深精度。 0.92m。
5.4 应用实例 图3、图4为针对部分过路顶管管道制定
以南京港华某燃气管道普查项目为例: 的以GPPL燃气PE管线定位仪为主,计算机拟
测区位于南京市南端,潜水面较浅,一般在 合为辅,钎探开挖验证保证精度的综合解决
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