在復雜的地下管網系統中,存在一些支撐整個城市供電系統的低壓10kv和高壓110kv 輸電電纜。為方便后續的檢查與維護,在每隔幾十米的電力管溝上便會安裝檢查井蓋,并在地上進行顯著標記。
被混凝土覆蓋的電力井蓋
然而,在一些道路修復與改建的市政工程中,由于缺乏及時溝通,經常會出現電纜井蓋和地上標志物被新的土層或瀝青層覆蓋的情況,這為后續市內電纜的檢查和維護增加了難度。
因此如何在重新鋪設的道路上,快速找出電力井蓋的位置并重新標記成了電纜維護人員的頭疼大事。根據輸電電壓和電纜管溝的不同,主要有鐵井蓋和鋼筋砼(混凝土)井蓋兩種樣式。電力管線上的混凝土井蓋,都會采用鋼筋進行加固,本文將為您介紹通過探地雷達探測井蓋中鋼筋的方式,對鋼筋砼井蓋進行定位。
探地雷達探測鋼筋混凝土(動態示意圖)
當探地雷達探測到鋼筋砼井蓋時,在黑白圖中(圖1,圖2),會顯示出有序排布的鋼筋信號;在“熱點”圖中(圖4,圖5) ,會顯示出有序排布的鋼筋“熱點”信號。在推拉探地雷達的過程中,可根據雷達中鋼筋的信號,確定鋼筋砼井蓋的范圍和埋深。
圖1
圖2
圖3
圖4
應用案例
某小區露天停車場地下存在一些高壓電纜,施工隊因管控不當,誤將有110Kv標志的電力鋼筋混凝土井蓋掩埋。物業發現該情況后,迅速上報,但由于缺乏該區域的最新地下公共設施地圖,也無法找出電力井蓋的位置。巡鷹智檢受當地市政檢測單位邀請,協助尋找該區域下的電力井蓋。
解決方案
采用Proceq GS8000進行此次電力井蓋的探測。步進頻率連續波(SFCW)為GS8000提供了超寬的帶寬:低頻和高頻,以實現穿透深度和分辨率的有力結合,即使在具有挑戰性的地表條件下也表現出色。Proceq GPR Subsurface應用程序可在現場實現雷達數據的三維切片可視化,并且通過集成的全球導航衛星系統接收器MA8000及時獲得真實的地理定位,將檢測到的電力井蓋位置信息投影到地圖上。
項目成果
通過自由路徑掃描,準確探測到明顯地下井蓋特征的雷達圖像,并對其位置進行了準確定位。 最終判斷該地下井蓋埋深在70 cm左右,南北向長約3m,寬2-3m;
市政管理部門即刻在系統中補充上了該井蓋的信息。
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