TCMEA 2-2018 道路塌陷隐患雷达检测技术规范

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标准编号:TCMEA 2-2018
文件类型:.pdf
资源大小:12.1M
标准类别:建筑工业标准
资源ID:201218
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TCMEA 2-2018标准规范下载简介

TCMEA 2-2018 道路塌陷隐患雷达检测技术规范

6.2.2雷达数据解译结果应包括文字报告和成果图件。

6.3道路塌陷隐患位置信息

6.3.1道路塌陷隐患位置信息应由高精度定位设备和摄影测量 设备综合确定。 6.3.2道路塌陷隐患位置信息应包括坐标信息、影像信息、位 置的文字描述信息和现场标注信息。 6.3.3道路塌陷隐患位置信息应及时存档GB/T 42210-2022 液晶显示屏用点对点(P2P)信号接口 电参数,便于道路养护人员 准确定位和后期追溯。

准确定位和后期追溯。

6.4异常点定位与钻探验证

6.4.1异常点定位应根据坐标信息、影像信息、位置的文字描

6.4.1异常点定位应根据坐标信息、影像信息、位置的文字描

述信息进行现场标注,将异常点信息汇总到道路塌陷隐惠疑似自目 标信息汇总表(附录A表A.0.2),并采用辅助方法验证,优先 选用钻探验证法

6.4.2异常点定位与钻探验证应符合下列规定:

1应对拟钻孔位置现场标注: 2钻探前,应查明地下管线情况,不得损环或影响原有地 下管线的运行和维护: 3钻探前,应及时对存在道路安全隐患区域进行围挡并放 置警示标志; 4宜在指定位置钻孔; 5钻孔后应测量并拍摄影像资料存档; 6钻孔成果应汇总到道路塌陷隐患钻探验证结果表(附录 A表A.0.3); 道路钻孔结束后,应及时封孔 钻孔回填材料结构强度应高于原结构强度。 6.5道路塌陷隐患成因分析及处置建议 6.5.1应根据塌陷隐患的类型、规模、土质、水质,结合周边

6.5道路塌陷隐患成因分析及处置建议

5.1应根据塌陷隐患的类型、规模、土质、水质,结合周 下管线、人防、地铁工程等信息,初步判断道路塌陷隐 因。 5.2道路塌陷隐惠处置建议应参考道路陷隐患的类型、 深度、面积、位置等信息,并应符合表6.5.2的规定

6.5.2道路塌陷隐患处置建议应参考道路塌陷隐患的类型、等 级、深度、面积、位置等信息,并应符合表6.5.2的规定。

表6.5.2道路塌陷隐患处置意见汇总

6.5.3根据道路塌陷隐惠类型,结合隐惠路段现场施

.5.3根据道路瑜陷隐惠类型,结合隐惠路段现场施工条件: 应因地制宜选择开挖修复或非开挖修复,并应符合下列规定: 1道路进行开挖修复应符合现行行业标准《城镇道路工程 施工与质量验收规范》CJJ1和《城镇道路养护技术规范》CJ 36的规定; 2道路进行非开挖修复应符合现行行业标准《道路深层病 害非开挖处治技术规程》CJ/T260的规定; 3管道进行开挖维修应符合现行国家标准《给水排水管道 工程施工及验收规范》GB50268的规定; 4管道进行非开挖修复应符合现行行业标准《城镇排水管 道非开挖修复更新工程技术规程》CJ/T210的规定。

6.6.1完成检测工作后,应对资料全面整理,填写道

患检测工作量汇总表(附录A表A.0.4)和道路塌陷隐患信息 卡(附录A表A.0.5)。

(附录A表A.0.5)。 2检测报告应详细、清晰、完整地反映检测过程 内容完整、结论准确。 3 检测报告应包括下列内容: 项目概况、雷达检测的技术依据、自的和要求 2 检测区域概况; 3 已有资料的收集和利用情况 4 技术方案及安全专项方案; 5 检测成果; 6 成果钻探验证; 7 道路塌陷隐患初步成因分析; S 结论及处置建议; 9 质量保障措施; 10 服务承诺; 11 附图和附表。

.6.3检测报告应包括下列内

1 项自概况、雷送检测的技术作 检测区域概况: 3 已有资料的收集和利用情况; 4 技术方案及安全专项方案: 5 检测成果; 6 成果钻探验证; 7 道路塌陷隐患初步成因分析; 8 结论及处置建议; 质量保障措施; 9 10 服务承诺; 11 附图和附表。

7.1.1道路塌陷隐惠信息管理应建立信息系统,对检测数据进 行查询、统计分析与管理。 7.1.2道路塌陷隐患信息管理内容应包括雷达检测数据、定位 数据、摄影测量数据、道路塌陷隐惠数据、地下建构筑物数据 地下工程施工数据等。 7.1.3道路塌陷隐惠信息管理数据库应包括基础地理信息数据 库三维模型数据库道路安全专题数据库其础白然环培数据

、三维模型数据库、道路安全专题数据库、基础自然环境 及动态监测采集数据库

7.2道路塌陷隐患数据与建库

7.2.1数据采用的坐标系应与道路塌陷隐患所在地基础地理信 息采用的坐标系一致。 7.2.2各类数据的数据结构应包括字段数量、字段名称、字段 类型、字段长度、小数位数、完整性约束及说明等。 7.2.3数据应以电子文件形式提供,文件类型可包括文本文件 雷达数据、GPS数据、图像文件、图形文件、视频文件等,文 件格式应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3电子文件类型与格式

理后得到的雷达影像、雷达测线、测线的特征点以及钻探验证点 等数据,并应符合下列规定: 1雷达信号数据以文件的形式存储于数据库中,以其测线 的编号进行命名,且须与测线一一对应; 2雷达图像数据存储于雷达测线数据表中,不单独建表。 7.2.5道路塌陷隐惠编号宜采用“检测城市区号十检测日期十 测路段编号十病害编号”四段代码组合,并应符合下列规定: 1检测城市区号应引用国家城市区号编码规则: 2检测日期应为检测某条路段的日期,应采用六位数字表 乐,包含检测年份、月份与日期,前两位为检测年份的最后两位 数字,后两位为检测月份,后两位为检测日期; 3检测路段编号应为方便记录而拟定的检测路段编号,采 用三位数字表示; 4病害编号应采用两位数学表示,以发现道路塌陷隐惠的 先后进行编号,每条路的道路塌陷隐惠均从“01”开始编号,且 每条路道路的陷隐患编号具有唯一性。 7.2.6地下病害体风险等级应包括很低、较低、中等、较高 极高5个等级,分别对应并采用数字“1”、“2”、“3”、“4”、“5” 进行编码。 7.2.7数据库建立应符合下列规定: 1 数据入库前应进行质量检查: 2数据应及时更新,保证其准确性与有效性,并做好历史 数据备份; 3 数据库应对时态数据进行存储和管理: 4数据的安全保密应符合国家现行相关标准的规定: 5数据库建立应结合项自需求和相关标准规范的要求,满 足系统高效运行和查询检索的需要。

理后得到的雷达影像、雷达测线、测线的特征点以及钻探验证点 等数据,并应符合下列规定: 1雷达信号数据以文件的形式存储于数据库中,以其测线 的编号进行命名,且须与测线一一对应; 2雷达图像数据存储于雷达测线数据表中,不单独建表。

7.2.5道路塌陷隐惠编号宜采用“检测城市区号十检

检测路段编号十病害编号”四段代码组合,并应符合下列规定:

1检测城市区号应引用国家城市区号编码规则: 2检测日期应为检测某条路段的日期,应采用六位数字表 乐,包含检测年份、月份与日期,前两位为检测年份的最后两位 数字,后两位为检测月份,后两位为检测日期; 3检测路段编号应为方便记录而拟定的检测路段编号,采 用三位数字表示; 4病害编号应采用两位数学表示,以发现道路塌陷隐惠的 先后进行编号,每条路的道路塌陷隐惠均从“01”开始编号,且 每条路道路的塌陷隐惠编号具有唯一性

地下病害体风险等级应包括很低、牧低、中等、 极高5个等级,分别对应并采用数字“1”、“2”、“3”、“4” 进行编码

7.2.7数据库建立应符合下列规定

1数据入库前应进行质量检查; 2数据应及时更新,保证其准确性与有效性,并做好历史 数据备份; 3 数据库应对时态数据进行存储和管理: 4 数据的安全保密应符合国家现行相关标准的规定: 5数据库建立应结合项自需求和相关标准规范的要求,满 足系统高效运行和查询检索的需要。

道路場陷隐患信息管理系

7.3.3道路塌陷隐惠信息管理系统应定期进行软件维护、数据

7.3.3道路塌陷隐惠信息管理系统应定期进行软件维护、数据 维护、运行环境维护等。

7.3.4道路塌陷隐惠信息系统应具备下列功能:

1多源道路塌陷隐患数据的二三维一体化展示、库、管 理、编辑、输出; 2对道路塌陷隐患数据进行查询、统计、成因分析,并以 图表形式输出; 3多源道路塌陷隐患数据的更新。

数据库及地理信息系统等支撑软件环境,以及信息安全支撑环 境等。

.3.6系统网络环境应符合下

1网络的安全性、可靠性、可扩充性符合国家现行相关标 准的要求; 2内外网应物理隔离,对需进行内外网数据交换的,应采 用专门的内外网数据交换设备; 3应建立相应的网络管理制度,配备网络运行维护人员 保障系统网络的稳定运行。

7.3.7系统服务器与终端环境应符合下列规定:

1服务器和存储设备的型号及数量应根据系统并发访问数 量及预期数据量等因素选择配备: 2服务器应包括数据库服务器、应用服务器及相应的数据 备份服务器; 3用户终端计算机设备应满足各类地理信息数据浏览和访

7.3.8数据库管理系统应符合

1 应具有海量空间数据存储管理能力; 2 应支持空间数据和属性数据的统一存储; 3 数据库字段应支持雷达数据、高精度定位数据、影像 量数据、多媒体数据、电子文档数据等的存储: 应具有可靠的数据备份和恢复机制

3.9地理信息系统应符合下

宜选用国产地理信息系统平台; 2 应支持空间数据和属性数据的统一操作; 3 应具有丰富的空间数据管理、查询和分析能力 4 应具备海量空间数据处理能力,达到基本运行性能: 5 应支持通用的地理信息交换数据格式: 6 应具备数据分发服务功能; 7 应具有二次开发接口,满足地理信息应用开发需要

7.3.10系统安全设计应符合现行国家标准《信息安全技术

表A.0.1 道路陷隐惠检测原始记录表

表A.0.2道路塌陷隐患疑似且标信息汇总表

表A.0.2道路塌陷隐惠感似且标信息汇总表

1为便手在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度 不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。 2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符 合………·的规定”或“应按…·执行”

1为便手在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度 不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。 2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符 合的规定”或“应按…执行”

1《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 2《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314 3《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239 4《城镇道路工程施工与质量验收规范》CI1 5《城市工程地球物理探测规范》CJJ7 6《城市测量规范》CJJ/T8 7《城镇道路养护技术规范》CJJ36 8《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/I 210 9《道路深层病害非开挖处治技术规程》CJJ/T260 10《公路工程施工安全技术规范》JTGF90

中国市政工程协会团体标准

道路塌陷隐惠雷达检测技术规范

道路塌陷隐惠雷达检测技术规范

《道路塌陷隐惠雷达检测技术规范》T/CMEA,经中国市政 工程协会2018年1月1日以团体标准公告2018年第2号批准、 发布。 《道路陷隐惠雷达检测技术规范》在制订过程中,编制组 进行广广泛的调查研究,总结了道路塌陷隐惠雷达检测的实践经 验,同时依据有关国内外先进技术法规、技术规范,对本规范内 容反复讨论、分析和论证,取得了重要技术参数。 为便于大检测、施工、科研、学校等单位有关人员在使用 本规范时能止确理解和执行条文规定,《道路塌陷隐惠雷达检测 技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明, 对条文规定的自的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说 明。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供 使用者作为理解和把握规范规定的参考

3.0.1本条规定了道路雷达检测应符合的原则

3.0.1本条规定了道路雷达检测应符合的原则: 1针对性原则。道路塌陷隐惠雷达检测应针对影响道路安 全运行的路面、结构层及路基等层面开展,确保检测结果的准确 生、代表性和时效性,为道路安全运行、维修、养护等提供参考 依据。 2规范性原则。以程序化和系统化的方式规范道路塌陷隐 患雷达检测,保证道路塌陷隐患惠雷达检测的科学性和客观性。 3一致性原则。同类型数据或方法引用的标准与资料应保 持一致。 4可靠性原则。所采用的标准与资料应通过科学的论证与 检验。 5可行性原则。在确保道路塌陷隐惠雷达检测准确性、可 靠性的前提下,综合考虑道路塌陷隐惠检测使用雷达的国际先进 生、软硬件技术应用稳定性等因素保证检测工作切实可行。 3.0.2检验检测机构资质限定能力范围是道路工程项目。 3.0.4重要道路指党政军驻地、学校、使领馆、对道路要求产 格的单位周边路段

4.1.2本条规定了检测设备的组成。

本杂规定了应测设备的组成。 4.1.3本条规定了检测设备应符合的要求。 1设计合理是指检测设备能满足道路塌陷隐惠雷达检测的 各项功能要求(如检测速度、检测深度和定位精度): 2可同步工作是指检测设备可同步采集雷达遥感数据、定 立数据和摄影测量数据。 4.1.4本条规定了数据分析软件包括的内容

4.1.4本条规定了数据分析软件包括的内容

4.2.2本条规定了多通道探地雷达系统参数应符合的

3.2本条规定了高精度定位设备应包括的功能 3.3本条规定了高精度定位设备应符合的条件

4.3.2本条规定了高精度定位设备应包括的功能。

4.3.3本条规定了高精度定位设备应符合的

本条规定了高分辨率摄像机应

5.3.4本条规定了设定检测参数应符合的条件:

1在满足探测深度的前提下,综合考虑检测场地及环境要 求,使用较高频率的天线,探测深度与天线中心频率的关系见本 规范4.2.1。 2探测时窗可由下式估算:

式中:W 时窗(ns); U 雷达波在被测介质中的平均速度(m/ns): dmax一最大探测深度(m)。 3在探测深度充许的情况下DB11/T 3007-2017 混合气体气瓶充装规定.pdf,尽量选择较大的采样频率 以保证探测目标清晰成像。采样频率可按下式估算:

式中:Sp采样频率; f一一天线中心频率(MHz)。 4城市道路雷达检测宜选用100MHz、200MHz和 500MHz天线。常用参数如表1所示

表 1 雷达常用参数

5.4.4本条规定了雷达数据异常识别要

1反射波能量:异常幅值比噪声十扰信号大2.5倍~3倍 2背景回波:判别回波应了解雷达回波的波形特征,包括 领率、相位和振幅变化特点。实际探测时通过收发天线对均匀介 贡的探测数据、对空探测收集的数据了解背景波形的特征,为背 景波形提供参考。 3波形的相似性:界面反射波在相邻道上的波形变化特征 相似,包括周期、相位及振幅。在判读时利用波形的相似地段与 不同地段的差别进行判读划分。 4波形的连续性:同一界面的反射波在相邻道上出现的时 间相近,这样反射波同相轴应该平缓变化,沿测线方向延伸较 长。人机交互判别面层底界面线应符合该准则。一日连续同相轴 发生中断或剧烈变化,则出现判别异常变化的特征, 5探地雷达正常地段图像见图1,可看出雷达反射波同相 轴连续,振幅、相位和频率无明显变化GB/T 3323.2-2019 焊缝无损检测 射线检测 第2部分:使用数字化探测器的X和伽玛射线技术,无异常回波反射,表明 也面下土层稳定、密实。 6探地雷达的异常地段图像见图2,可看出雷达反射波后 泪轴不连续,振幅、相位和频率发生明显改变,回波反射明显 表明地面下存在异常,结合相关地下构筑物的资料进行分析:推 断为地下空洞,并经钻孔验证

地下空洞、脱空、土体蔬松区及富水区在雷达图像上的反映 与非异常区存在较大区别。依据雷达反射波的相位、频率与幅值 变化综合判别,从异常中剔除地下管线、地下奢并、地下构筑物 及地面各种干扰物引起的异常,并将确定的异常按严重程度划分 为地下空洞、脱空、土体蔬松区、富水区等类型。道路地下理藏 物和塌陷隐惠特征图谱如图3~图12所示。

统一书号:1511231371 定价:28.00元

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