




随着水平定向钻进、顶管等非开挖技术的广泛使用,非开挖敷设的管线探测成为地下管线探测的难点之一。水平定向钻进技术铺设的管线其深度多渐变,基坑工程监测收费标准,探测时易受浅埋管线的干扰影响,探测难度相对较大。
地下管线探测是一项复杂、繁琐的多、多工序工作,且要求各、各工序紧密协作,环环相扣,既要遵循行业规范、规定的要求,又要不断摸索,大胆创新,采用多种手段及综合方法进行确定、验证。基坑工程监测
地下管线探测精度应该符合下列规定:
①地下管线隐蔽管线点的探查精度:平面位置限差 δ=0.1h,埋深限差 δ=0.15h(式中 的 h 地下管线的中心埋深,单位为厘米,当 h<100cm时,则以 100cm 带入计算);
②地下管线的测量精度:平面位置中误差不得大于±5cm (相对于临近控制点),广州基坑工程监测,高程 误差不得大于图上±3cm (相对与临近控制点);
③地下管线图测绘精度:地下管线与邻近的建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的 间距中误差不得大于图上±0.5mm 。
各种地下管线探测技术原理及应用
探测管线的目的是确定管线的位置、埋深。地下管线与周围土体之间存在物性差异,各种地下管线探测技术原理追根究底都是利用这种物性差异来进行探测***。不同的物性差异决定了不同的探测方法。根据探测时依据的不同物性差异可以将探测方法分为电磁感应法、地质雷达法、波法、高密度电阻率法、井中磁梯度法等。基坑工程监测
电磁感应法电磁感应法是地下管线探测的主要方法。是以地下管线与周围介质之间有明显的导电率、导磁率和介电性为主要物性基础 (如表1所示 ),基坑工程监测方案设计,根据电磁感应原理观测和研究电磁场空间和时间变化规律,达到寻找地下金属管线或解决其它地质问题的目的。基坑工程监测
测量测绘
测绘学研究测定和推算地面点的几何位置、地球形状及地球重力场,据此测量地球表面自然形状和人工设施的几何分布,并结合某些社会信息和自然信息的地理分布,编制和局部地区各种比例尺的地图和专题地图的理论和技术学科。又称测量学。基坑工程监测
测绘,是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集并绘制成图。基坑工程监测
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