梁 國
(廣東省水利電力勘測設(shè)計研究院有限公司,廣州 510170)
地下管線是城市的生命線,像血脈一樣滋潤著一座城市,地下管線安全也時刻影響著城市的運(yùn)營發(fā)展。近年來地下管線不斷擴(kuò)張發(fā)展,且缺乏相關(guān)權(quán)屬單位的有效管理,“馬路拉鏈”和“馬路蜘蛛網(wǎng)”時刻影響著城市的安全[1]。因此,如何準(zhǔn)確探明地下管線的空間位置成為了地下管線安全、資料管理和城市更新建設(shè)的重要內(nèi)容。
地下管線按照設(shè)施類型分為電力、電信、給水、排水、燃?xì)?、熱力、工業(yè)管線和井蓋8大類,一般埋深小于3 m的淺層管線可通過管線探測儀(直讀法、50%法或70%法)和探地雷達(dá)準(zhǔn)確獲取其平面位置和埋深;埋深大于3 m的管線,利用傳統(tǒng)方法探測會存在深度越深探測精度誤差越大,甚至無法探測的情況。由于近年來非開挖技術(shù)的充分使用,行業(yè)出現(xiàn)越來越多的疑難管線,陳穗生將管線探測總結(jié)為近間距平行、多電纜管線、深埋管線和非金屬管線四大難點(diǎn)類管線[2]。不同專家采用孔中磁梯度法、地震映像法[3]和三維軌跡慣性定位等技術(shù)解決此類疑難問題,但在某種程度上存在局限性。本文兼顧近間距平行及大縱深管線探測的難點(diǎn),結(jié)合典型工程案例,利用豎直剖面法獲取精確的探測成果。
直讀法、50%及70%法是基于FDEM法(頻率域電磁法)原理的基礎(chǔ)上進(jìn)行金屬管線探測,獲取單一管線的空間位置信息。FDEM法應(yīng)用的前提是金屬管線沿某一方向具有良好的導(dǎo)電性,并且金屬管線管徑遠(yuǎn)小于其埋深,其內(nèi)部通以電流后可視為線源場并在周圍產(chǎn)生磁場。根據(jù)畢奧-薩伐爾定理[4](磁場強(qiáng)度分布見圖1),單根無限長載流直導(dǎo)體在地面某點(diǎn)G產(chǎn)生的磁場強(qiáng)度HG(A/m)為:
(1)
式中:
I——管線的電流強(qiáng)度,A;
μ0——真空中介質(zhì)的磁導(dǎo)率,H/m;
r——G點(diǎn)到直導(dǎo)線的距離,m;
π——圓周率。
(2)
式中:
Hz——磁場垂直分量,A/m;
g——常量;
x——接收機(jī)與管線在平面上的距離,m;
h——接收機(jī)與管線中心的高差,m。
直讀法:無論是寬峰或是峰值模式下的接收機(jī)在目標(biāo)管道正上方時,電流最大,可直接讀出目標(biāo)管線的埋深。50%法:在寬峰模式下,當(dāng)x=h時,峰值兩側(cè)50%處的磁場強(qiáng)度為峰值的一半。70%法:用x=h/2時的磁場的垂直分量和x=0時的磁場垂直分量做比值,并考慮探測儀器的下-水平分量線圈、垂直分量線圈和上-水平分量線圈。因此,可推導(dǎo)出:
(3)
式中,D值為接收機(jī)下上水平線圈的間距(為常量0.4 m)。根據(jù)公式3繪制不同埋深管線比值b(常量)的曲線圖,可知當(dāng)0.5 m≤b≤3 m時,比值介于0.692~0.721之間,當(dāng)b>3 m時,b值也逐漸增大,該方法帶來的誤差也越大,因此,70%法是適用0.5 m≤b≤3 m一種經(jīng)驗(yàn)值法。
豎直剖面法的探測原理是將探測水平剖面磁場的水平分量旋轉(zhuǎn)90°,變成探測磁場的垂直分量[5]。亦是測量單根無限長載流直導(dǎo)體的垂直磁場變化情況。其主要分為兩個步驟:
初探:找到目標(biāo)管線的出漏點(diǎn)或測試樁,采用直連法雙端連接測試樁的工作布置,如無法兩端連接測試樁可遠(yuǎn)端接地(盡量遠(yuǎn)離發(fā)射源);使用大功率設(shè)備,穩(wěn)定輸出電流,提高信噪比,追蹤有效探測信號;選擇發(fā)射信號頻率低的設(shè)備,頻率低有利于遠(yuǎn)距離傳輸[6-7]。先布置水平剖面探測線,使用50%或70%法采集磁場分量數(shù)據(jù),間距0.2 m記錄一組數(shù)據(jù)。后續(xù)反演計算分析,得到目標(biāo)管線的大致位置和埋深。
精探:得到目標(biāo)管線的大致空間位置后,充分考慮初探的精度值,確保安全且能觀測到完整的豎直剖面磁場信號,在距離目標(biāo)管線3 m內(nèi)的位置布設(shè)孔位,孔位的深度一般為待測目標(biāo)管道的深度的2倍即可。理論上鉆孔的深度值等于目標(biāo)管線的深度值,但實(shí)際上勘察打孔時未必垂直,有一定的傾斜,此時應(yīng)測斜,根據(jù)公式計算加以改正。
Δ=hcosθ
(4)
式中:
Δ——管線埋深,m;
h——待測目標(biāo)管線的深度,m;
θ——傾斜角度;
h可以通過量取鉆桿或是直接量取孔深得出,θ可以通過鉆機(jī)傾斜系統(tǒng)得出,二者都為常數(shù)[8]。
鉆孔結(jié)束后,將PVC套管放入鉆孔,使用分離式探頭下穿鉆孔對磁場進(jìn)行重復(fù)檢測,間距0.2 m記錄一組數(shù)據(jù),自上而下及自下而上分別進(jìn)行采集數(shù)據(jù),分別使用0.64~33 kHZ頻率分別采集數(shù)據(jù),后續(xù)反演計算,對比分析,得到目標(biāo)管線精確的空間位置[9](豎直剖面法原理見圖2和圖3)。探頭讀取目標(biāo)管線磁場的垂直分量,根據(jù)FDEM法原理,推導(dǎo)公式為:
圖2 雙端激發(fā)布置示意
圖3 超深管線探測示意
(5)
式中:
K——常量(當(dāng)發(fā)射機(jī)電流穩(wěn)定時);
y——鉆孔改正后的垂直深度,m;
H——目標(biāo)管線的垂直深度,m;
L——目標(biāo)管線到鉆孔的水平距離,m。
當(dāng)y=H時,Hz為最大值,當(dāng)y=H±L時,根據(jù)50%法,Hz為峰值時的一半,據(jù)此可計算出L值。
無鐵磁性物質(zhì)在土層中,磁場應(yīng)該是均勻穩(wěn)定的,若存在鐵磁性物體時,其周圍會分布強(qiáng)烈的磁異常,磁測線會發(fā)生畸變。磁梯度法就是將探測的目標(biāo)鐵磁性管線等效為無限長水平圓柱體,此時,目標(biāo)鐵磁性管線周圍區(qū)域分布有強(qiáng)烈的感應(yīng)磁場,通過觀測其磁異常的畸變化,根據(jù)梯度值的分布情況來判定待測體的位置及埋深[10-11]。作磁梯度峰值衰減曲線圖(見圖4),從圖4中發(fā)現(xiàn)孔中磁梯度法的局限性非常明顯,在距離帶磁性目標(biāo)管線的1.0 m范圍內(nèi)的探測效果較好,超過1.2 m范圍,磁梯度值無任何變化[12]。
圖4 磁梯度峰值衰減曲線示意
三維軌跡慣性定位探測是利用慣性傳感器(陀螺儀、加速計等)進(jìn)行導(dǎo)航與制導(dǎo)的一種完全自主的導(dǎo)航定位技術(shù),依據(jù)測量載體的加速度(慣性)及角速率,推算出載體的瞬時速度、相對位置和姿態(tài)[13]。結(jié)合管道出入口的坐標(biāo)值,獲取管道三維軌跡坐標(biāo)(測量原理見圖5),該方法能獲得目標(biāo)管道真實(shí)的空間三維軌跡圖。
圖5 三維軌跡慣性定位測量示意
據(jù)收集資料顯示,測區(qū)內(nèi)共埋設(shè)有3條過江管道,均為金屬管道,1條燃?xì)夤艿拦軓綖镈N219,2條污水管道直徑為DN300。3條管道近間距平行,深度均超過10 m。資料顯示燃?xì)夤芪挥趦蓷l并排污水管的左側(cè),為了給設(shè)計和施工部門提供準(zhǔn)確詳細(xì)的管線資料,需要對管線進(jìn)行精確定位。
首先利用水平剖面法初測,水平剖面線間距為18~30 m,經(jīng)過初探數(shù)據(jù)計算后得到管線的預(yù)定位值,然后布置鉆孔進(jìn)行精探,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況需要布置9個鉆孔(水平剖面線及孔位布置見圖6)。
鉆孔結(jié)束后,加襯50 mm的PVC套管,對每孔測斜,獲取傾斜改正數(shù)。后將分離式探頭下潛鉆孔,使用640 Hz~33 kHz頻率自上而下及自下而上分別采集每條管的磁場數(shù)據(jù),0.2 m記錄一組數(shù)據(jù)。外業(yè)重復(fù)觀測采集,內(nèi)業(yè)大量數(shù)據(jù)重復(fù)反演推敲計算,屏蔽干擾項(xiàng),獲取準(zhǔn)確的目標(biāo)管線探測資料,經(jīng)過傾斜改正后獲取最終成果。
本項(xiàng)目布設(shè)的9孔分別進(jìn)行目標(biāo)管線的探測,根據(jù)實(shí)際情況,每孔位至少探測1條或以上目標(biāo)管線,封開縣江口鎮(zhèn)防洪工程超深地下管線部分孔位的探測成果曲線見圖7~圖15。
圖7 燃?xì)?1處觀測曲線示意
圖8 燃?xì)?2處觀測曲線示意
圖9 燃?xì)?3處觀測曲線示意
圖10 污水1-1處觀測曲線示意
圖11 污水1-2處觀測曲線示意
圖12 污水1-3處觀測曲線示意
圖13 污水2-1處觀測曲線示意
圖14 污水2-2處觀測曲線示意
ZK7處探測的燃?xì)?1、ZK3處探測的燃?xì)?2及ZK4處探測的燃?xì)?3成果曲線見圖7~圖9。從圖中可以得到燃?xì)?1管頂埋深為15.5 m、燃?xì)?2管頂埋深為14.7 m及燃?xì)?3管頂埋深為10.5 m,根據(jù)50%法分別計算出燃?xì)?1、燃?xì)?2及燃?xì)?3離相對應(yīng)鉆孔水平間距為3.3 m、3.3 m及3.5 m。
ZK7處探測的污水1-1、ZK8處探測的污水1-2及ZK5處探測的污水1-3成果曲線見圖10~圖12。從圖中可以得到污水1-1管頂埋深為23.45 m、污水1-2管頂埋深為23.25 m及污水1-3管頂埋深為19.85 m,根據(jù)50%法分別計算出污水1-1、污水1-2及污水1-3離相對應(yīng)鉆孔水平間距為2.1 m、1.7 m及9.3 m。從圖12顯示由于燃?xì)夤艿琅c探測的污水管線間距較窄,有一條曲線左側(cè)存在磁場變形異常,這兩條目標(biāo)管道通過探測數(shù)據(jù)反復(fù)驗(yàn)證對比判斷才獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
ZK1處探測的污水2-1、ZK6處探測的污水2-2及ZK5處探測的污水2-3成果曲線見圖13~圖15。從圖中可以得到污水2-1管頂埋深為22.65 m、污水2-2管頂埋深為19.45 m及污水2-3管頂埋深為13.05 m,根據(jù)50%法分別計算出污水2-1、污水2-2及污水2-3離相對應(yīng)鉆孔水平間距為4.2 m、0.7 m及3.5 m。
綜合計算分析封開縣江口鎮(zhèn)防洪工程超深地下管線探測成果曲線圖,獲取了目標(biāo)超深管線的精探成果,3條管道的平面位置見圖6,最左側(cè)為1條污水管道,緊挨著為燃?xì)夤艿溃?條管道間距1 m左右,最右側(cè)為另1條污水管道,2條污水管道的埋深接近20 m,完全推翻了收集資料的準(zhǔn)確性,避免工程建設(shè)施工帶來的安全誤判。為了驗(yàn)證成果的精確性,根據(jù)實(shí)際情況,每條管線鉆孔驗(yàn)證1處,在管道正上方垂直鉆孔,直至觸碰到目標(biāo)管線,驗(yàn)證鉆孔深度經(jīng)過傾斜改正后和豎直剖面探測點(diǎn)成果對比(統(tǒng)計見表1),結(jié)果表明,成果數(shù)據(jù)可靠,探測精度滿足技術(shù)規(guī)范要求。
表1 豎直剖面探測點(diǎn)與驗(yàn)孔成果對比 m
采用管道三維姿態(tài)測量儀對燃?xì)夤艿肋M(jìn)行三維軌跡慣性定位,得到的成果和豎直剖面法探測成果對比(對比結(jié)果見圖16所示)。從圖中可看出,3處探測點(diǎn)基本貼合三維軌跡,平面位置較差最大值為0.05 m,埋深較差最大值為0.03 m。
圖16 燃?xì)馊S軌跡圖及豎直剖面成果差值示意
考慮實(shí)際污水管道清管困難及兩端出漏點(diǎn)間距太遠(yuǎn),若采用三維軌跡慣性定位測量難度大,因此,在鉆孔ZK6采用孔中磁梯度法對污水管線進(jìn)行探測(探測成果見圖17所示),從圖中可以看出,19.55 m處存在1個磁異常值,跟探測點(diǎn)污水2-2的深度較差為-0.05 m。
圖17 孔中磁梯度探測成果示意
近間距平行及大縱深等疑難管線的探測時,直接鉆孔法探測,雖直接準(zhǔn)確得到目標(biāo)管線的空間位置,但無法確保鉆到管線正上方及鉆孔垂直度達(dá)到要求,且判斷鉆到障礙物還是目標(biāo)管線是一個很難判斷的課題;孔中磁梯度法亦會受到鉆孔離目標(biāo)管線間距的限制;而三維軌跡管線定位需要開挖和破管,對權(quán)屬單位的管線損失是不可逆的,并且隨著目標(biāo)管線越長,其誤差值越大。
豎直剖面法不受目標(biāo)管線深度的影響,定位精度高,對鉆孔離目標(biāo)管線間距無特殊要求,且無需要開挖破管,優(yōu)勢顯著。大量數(shù)據(jù)對比分析證明成果各項(xiàng)指標(biāo)滿足規(guī)范要求,精度高,在保障地下管線安全,近間距平行及大縱深管線疑難管線探測經(jīng)驗(yàn)上具有重要參考意義。
豎直剖面法是點(diǎn)位探測,無法生成管線的三維軌跡,對技術(shù)人員的理論和經(jīng)驗(yàn)判斷要求也很高,特別是在近間距平行管線時候,磁場曲線會產(chǎn)生變形,如何排除干擾,獲取目標(biāo)管線的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)并不是一件易事,應(yīng)不斷加強(qiáng)理論知識方面的學(xué)習(xí)。