您当前的位置:首页>行业标准>DB6501/T 033-2022 城市道路塌陷隐患雷达检测技术规范

DB6501/T 033-2022 城市道路塌陷隐患雷达检测技术规范

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:2.48 MB

资料语言:中文

更新时间:2024-01-25 17:05:31



相关搜索: 检测 城市 db 雷达 道路 隐患 技术规范 033 6501

内容简介

DB6501/T 033-2022 城市道路塌陷隐患雷达检测技术规范 ICS93.080.01 CCS P 66
DB6501
乌鲁木齐市地 方标准
DB 6501/T 033—2022
城市道路塌陷隐患雷达检测技术规范
Technical standards for ground penetrating radar detection of urban road collapse
vulnerabilities
2022-06-10发布
2022-06-15实施
乌鲁木齐市市场监督管理局 发布 DB6501/T033—2022
目 次
前言
II
范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 总体原则
1
检测系统. 检测方法. 检测成果 8 城市道路塌陷隐患风险评估系统附录A(资料性) 乌鲁木齐市整体概况,附录B(资料性) 雷达采样频率计算方法,附录C(资料性) 地下介质电磁波速度计算方法. 附录D(资料性) 道路塌陷隐患雷达检测表. 附录E(资料性) 道路塌陷隐患雷达图谱解释,附录F(资料性) 城市道路塌陷隐患雷达检测项目范例
5 6 7
3
C
13 14 17 19 20 22 29 36 DB 6501/T 033—2022
前言
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由乌鲁木齐市城市管理局(行政执法局)提出并归口。 本文件起草单位:乌鲁木齐市市政设施监测中心、北京国电经纬工程技术有限公司、新疆公路桥梁
试验检测中心有限责任公司、北京科技大学。
本文件主要起草人:索翼、木合甫力·沙吾提、马昕骏、肖小良、吕祥锋、张永辉、景峰、刘建新、 杨阳、方坤、官京海、崔成玉、吴东、马雪同、汤先立、胡正瑞、杜含辰、阮跃东、张成、李伟、马胜、 徐志伍、陈艳、李兰、李世浩、田艳哲、赵京利、尹思桦、武嘉宾、李瑞峰、李讷、安飞。
本文件在实施应用中的疑问,请咨询北京国电经纬工程技术有限公司。 本文件修改意见建议,请反馈至乌鲁木齐市市政设施监测中心(乌鲁木齐市新市区河滩北路1359
号)、北京国电经纬工程技术有限公司(北京市海淀区学清路8号)。
乌鲁木齐市市政设施监测中心联系电话:0991-4861192;邮编:841100。 北京国电经纬工程技术有限公司联系电话:010-62562036;传真:010-62568046;邮编:100019。
II DB6501/T033—2022
城市道路塌陷隐患雷达检测技术规范
1范围
本文件规定了城市道路塌陷隐患雷达检测的术语和定义、总体原则、检测系统、检测方法、检测成果、风险评估的要求。
本文件适用于乌鲁木齐市建成区范围内城市道路、广场及地下基础设施沿线等区域的道路塌陷隐
患雷达检测。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T22239信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB50268给水排水管道工程施工及验收规范 CJT36城镇道路养护技术规范 CJJ/T210城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程 JGJ/T87建筑工程地质勘探与取样技术规程 JGJ/T437城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 DB6501/T007-2018城市道路养护维修技术规范 T/CMEA2-2018道路塌陷隐患雷达检测技术规范 RISN-TG024道路塌陷隐惠雷达检测技术导则
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3. 1
城市道路塌陷隐患urbanroadcollapsevulnerabilities 对城市道路运行安全造成危害的地下空洞、脱空、土体疏松和富水体等不良地质体。
3. 2
脱空pavementvoid 净空高度小于0.5m的道路路面结构层局部范围与路基不连续接触的现象,常见于水泥混凝土路面、
半刚性基层沥青混合料路面以及“白改黑”路面下方。 3. 3
空洞cavity 净空高度大于或等于0.5m的脱空以及地下发育的具有一定规模的洞穴,易引发地面塌陷和变形。
3. 4
土体疏松unconsolidatedsoil 地下局部范围土体密实度明显低于周边土体,局部相对松散的现象,属易引发地面变形甚至地面塌
陷等的不良地质体。
1 DB6501/T033—2022
3.5
富水体water-richsoil 地下局部范围内的含水率明显高于周边土体的松散土体。
3. 6
道路塌陷隐患验证verificationofthepotentialsafetyhazardofthegroundcollapse 在道路塌陷隐惠雷达检测成果的基础上,采取钻探、开挖、触探等方法对查明的塌陷隐惠进行验证
当不满足上述验证手段的实施条件时,可采用其他物探方法进行验证。 3.7
电磁波遥感electromagneticwaveremotesensing 运用传感器或遥感器发射电磁波,根据物体的电磁波辐射、反射特性进行非接触的、远距离的探测
技术。 3.8
探地雷达(GPR)groundpenetratingradar 利用短脉冲电磁波探测地下介质分布的一种高分辨率的探测设备。发射天线将短脉冲电磁波以宽
频带短脉冲的形式发射到地下,电磁波在地下介质中传播时,遇到存在电性差异的分界面时会发生反射:反射信号被接收天线接收,经数字信号处理后即可得到反映地下介质电性分布的雷达图像。 3. 9
测线surveyline 在工作状态下,单位数量探地雷达发射天线从起点到终点的位移轨迹。
3.10
雷达天线radarantenna 探地雷达辐射电磁波的装置,分为发射天线和接收天线。
3. 11
距离测量装置(DMI)distancemeasureinstrument 一种通过转动来测量距离的装置,每转动一圈产生固定的脉冲数,实际测距时根据脉冲数和测量轮
的周长可以确定距离。 3.12
异常区域abnormalarea 介电常数存在较大差异,并能够在探地雷达图谱中通过电磁反射波振幅、同相轴及反射波频谱变化
等特性明显显示出来的目标体(或地质体)。 3.13
地理信息系统(GIS)geographicinformationsystem 在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据
进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 3.14
定位系统positioningsystem 通过卫星对地面目标进行准确定位的集合体或装置(部件),包括北斗卫星导航系统(BDS)、全
球卫星定位系统(GPS)和全球卫星导航系统(GLONASS)、惯性导航系统、全站仪等。
4总体原则
4.1道路塌陷隐患雷达检测应遵循客观、系统、科学的原则,依据城市道路实际情况,并综合考虑影响道路雷达检测工作的因素,制定道路雷达检测方案。
2
上一章:DB37/T 5209-2022 智能建筑工程技术标准 下一章:DB37/T 5210-2022 房屋建筑与市政基础设施工程勘察质量信息化管理标准

相关文章

T/CMEA 2-2018 道路塌陷隐患雷达检测技术规范 RISN-TG040-2022 城市道路塌陷隐患定量诊断与风险评价技术导则 DB64/T 2025-2024 城镇道路塌陷隐患探测和风险评估技术标准 RISN-TG024-2016 道路坍塌隐患雷达检测技术导则 T/CI 114-2023 道路病害雷达检测技术能力评价标准 DB6501/T 042-2023 城市工程建设项目多测合一技术规程 DB6501/T 039-2022 乌鲁木齐市海绵城市建设透水铺装技术指南 DB6501/T 038-2022 乌鲁木齐市海绵城市建设植物选择技术导则