姜宗波
(山東正元地球物理信息技術(shù)有限公司,山東 濟(jì)南 250000)
在城市發(fā)展過程中,其基礎(chǔ)設(shè)施屬于重要組成部分,更是城市高效化運(yùn)轉(zhuǎn)的基本保障。為了實現(xiàn)城市地下空間的有效規(guī)劃以及資源的科學(xué)管理,將城市各項建設(shè)中的無序性和重復(fù)開挖性問題改善,讓整個城市建設(shè)高效和有序性特點展示出來,避免居民財產(chǎn)安全受到影響。
隨著材料科學(xué)的不斷進(jìn)步,各個地下管線由金屬材料逐漸向非金屬材料過度,進(jìn)而對其取而代之。一般來說,常見的非金屬類管線材質(zhì)主要包括玻璃鋼、工程塑料以及復(fù)合塑料等,不同材料之間的屬性存在不同。非金屬管材特點極為明顯,如耐腐蝕、抗老化、便于施工等。除此之外,很多非金屬管線在埋設(shè)上屬于直埋,而且沒有做好同步示蹤線的分布操作。很多地區(qū)的地下水位偏高,地質(zhì)條件很差,而且管線埋設(shè)年限也不統(tǒng)一。如果從老城區(qū)角度來說,金屬管線和非金屬管線之間具備相互交錯等特點,這也導(dǎo)致管線分布顯得更加錯綜復(fù)雜。
1.2.1 調(diào)繪法
從具體管線收集角度來說,相關(guān)部門需要對相關(guān)資料以及實際情況進(jìn)行檢查,這其中包括人孔、管線建筑物調(diào)查數(shù)據(jù)以及管線屬性等。當(dāng)管線位置和走向被確定之后,管線埋深將會被有效展示出來,構(gòu)建出完善的管線屬性數(shù)據(jù)庫。首先,站在資料收集角度來說,主要涉及的內(nèi)容有設(shè)計圖、施工圖、技術(shù)說明資料等。其次,在一些明顯管線調(diào)查過程之中,相關(guān)工作人員需要做好檢修井、人孔以及斷面圖等內(nèi)容的繪制工作。除此之外,還要對管線點屬性和規(guī)格進(jìn)行明確,突顯出埋設(shè)方式和權(quán)屬等[1]。
1.2.2 管線探測儀探測法
對于非金屬管線之中的通用型管塊等角度來說,其涉及的功率較大、信號也較強(qiáng),這也進(jìn)一步提升了管線探測儀器的靈敏度。例如在電磁法應(yīng)用過程中,主要是借助于天然電磁場或者是人工磁場源,將地下管線之中的電流激發(fā)出來,之后借助于儀器測量,將其管線空間位置展示出來。
1.2.3 地質(zhì)雷達(dá)探測法
一般來說,地質(zhì)雷達(dá)的原理十分固定,主要是對高頻電磁波進(jìn)行應(yīng)用,將寬頻帶短脈沖特點有效展示出來,并借助于地幔雷達(dá),降低送入到地下。另外,由于管線和周圍介質(zhì)存在明顯的物理特性差異,這也使得整個脈沖界面上出現(xiàn)了反射和投射等問題,在這其中,反射波將會由儀器接收天線進(jìn)行接收操作,讓更多的回波信息得到全面處理。當(dāng)上述操作完成之后,人們可以對具體的雷電回波圖像進(jìn)行繪制,最終經(jīng)管線位置和埋深等情況確定出來。對于大口徑非金屬管線探測,其地質(zhì)雷達(dá)的探測效果極佳,從實際應(yīng)用角度來說,常見的型號有加拿大EKKO系列等。
從以往工作過程中可以看出,各個產(chǎn)權(quán)單位在設(shè)計圖制作上往往存在很大差異性。除此之外,很多竣工圖紙無法在管線覆土操作之前完成測試,相關(guān)技術(shù)任運(yùn)工作也與實際工作要求不相符,原有的施工操作人員也脫離了之前的工作崗位,為管線資料的交接工作開展提供了很大困難,不利于管線點位置確認(rèn)以及埋深探測等。另外,還有很多管線在建設(shè)過程中并沒有按照相關(guān)要求進(jìn)行管線建設(shè),對調(diào)繪資料統(tǒng)計產(chǎn)生了嚴(yán)重影響[2]。
在具體非金屬管線探測過程中,涉及的管線類型很多,如共通管線等。很多時候,由于管線探測設(shè)備功率較大、信號強(qiáng),其中引發(fā)的干擾也很大,讓埋深誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。例如,在具體管線埋設(shè)操作過程中,即使人們對示蹤線進(jìn)行了合理設(shè)計,但由于埋深情況存在明顯的差異性,管徑大小也存在很大的不同,最終對探測信號穩(wěn)定性產(chǎn)生了較大影響。另外,管線在設(shè)計時,沒有設(shè)計太多的出入口,這對于示蹤線的穿插工作很容易帶來影響,探測儀器也無法發(fā)揮出更強(qiáng)效果。
整體來看,地質(zhì)雷達(dá)特點極為明顯,只要是集中于同一個斷面探測,便無法實現(xiàn)對整條線路的連續(xù)性工作,而且各個管線還容易受到物理性質(zhì)影響。例如,某些地區(qū)處于平原,地下水位較高,土質(zhì)填埋松實度不佳,進(jìn)而導(dǎo)致雷達(dá)波圖像不能很好地對管線點位置和埋深信息展示出來。與此同時,地質(zhì)雷達(dá)在實際探測過程中,無法對管徑低于200 mm和埋深高于2 m的非金屬管線進(jìn)行良好探測[3]。
由于非金屬管線自身具備很強(qiáng)的特殊性,而且在主體工作過程中還會應(yīng)用一些不同類型的探測儀器和探測方式,對實際工作要求較高。另外,在管線修建、改建以及新建上,可以借助于規(guī)劃審批程序管理以及竣工驗收等,將具體問題解決。如果是已經(jīng)建好的管線,則可以借助于多次探測進(jìn)行綜合評價,確保精準(zhǔn)度的提升。
相關(guān)部門和工作人員應(yīng)做好各類地下管線規(guī)劃審批程序的制定,還要要求各個產(chǎn)權(quán)單位做好管線設(shè)計圖以及施工圖等設(shè)計操作,將技術(shù)資料整合到一起。另外,相關(guān)工作人員還可以借助于施工放樣等操作,實現(xiàn)對工程建設(shè)的全面監(jiān)督和管理,維護(hù)示蹤線的合理設(shè)計。另外,在整個區(qū)內(nèi)巡查力度強(qiáng)化過程中,一定要避免無證施工違章管線建設(shè),這也是確保管線規(guī)劃審批操作完善的重要措施[4]。
站在竣工驗收角度來說,可以確保整個管線信息系統(tǒng)的動態(tài)管理。當(dāng)整個地下管線普查工作結(jié)束之后,地下管線信息系統(tǒng)的動態(tài)管理過程將會變得更加清晰,尤其是在新建、改建管線操作上,各個工作人員需要在覆土操作之前,進(jìn)行管線屬性信息以及空間數(shù)據(jù)的采集,做好管線信息系統(tǒng)的及時補(bǔ)充,確保整個工作現(xiàn)狀良好的反映出來。
在具體管線探測儀器應(yīng)用過程中,如果整個管徑大小超過了200 mm,而且其埋深低于2 m,其整個探測過程中可以借助于示蹤線法和電磁感應(yīng)法進(jìn)行,最終將管線走向、平面位置以及埋深等信息展示出來。之后,人們可以應(yīng)用地質(zhì)雷達(dá)和波形圖像法,對相關(guān)信息進(jìn)行有效驗證[5]。
如果管徑小于200 mm,或者是埋深大于2 m,則該類非金屬管線探測方式主要以示蹤線法、電磁感應(yīng)法等,最終實現(xiàn)對管線走向以及平面位置的全面確定。位置驗證上,主要包括開挖、遷探、驗證位置以及埋深。其次是聲波傳導(dǎo)法對整體走向進(jìn)行驗證,如電力、電信以及燃?xì)獾取?/p>
綜上所述,從以往工作經(jīng)驗中可以看出,很多非金屬管線在排查之后會發(fā)現(xiàn)問題,為了維護(hù)工程探查質(zhì)量不受影響,人們需要根據(jù)實際管線特點,做好其類型的劃分工作,從而對最合適的探測方式進(jìn)行制定,實現(xiàn)對整個地點的全面驗證。除此之外,相關(guān)部門還要對具體的設(shè)備探測潛力進(jìn)行有效研究,通過對設(shè)備的持續(xù)性更新和升級,讓新功能開發(fā)更具實踐意義。