地质雷达法
地质雷达法 (又称探达 )工作时,由发射天线向地下介质发射一定中心频率的高频脉冲电磁波,当电磁波在岩层中遇到探测目标时,电磁波会反射回地面,被接收天线所接收。分析接收到的反射波波形,波形的正负峰值分别以黑白色或灰阶或彩色表示,这样同相轴或等灰度、等色线就可形象的反映出目标管线的剖面图,测绘评估,从而达到定位目标管线的目的。雷达波在地下介质中的传播遵循波动方程理论,测绘,反射回地面的电磁波脉冲,其传播路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化,因此,从接收到的雷达反射回波走时 (亦 称双程走时)、幅度及波形资料,可以推断出地下管线的位置。探达工作原理示意图如图4。
基坑工程监测的内容?
基坑工程监测包括围护结构的监测和周围环境的监测。重点是做好围护结构沉降及水平位移、周围建筑物变形、地下管线变形、地下水位等的监测。
其中:
1.围护结构监测包括:
围护结构水平位移、沉降监测
周边建筑物倾斜监测
周边地下水位监测
支护结构内力监测
深层水平位移监测(测斜)
坑底隆起
土压力监测
孔隙水压力监测
2.周围环境监测包括:
坑外地表的沉降监测。
临近建筑物的沉降和倾斜监测。
地下管线的沉降和位移监测。
周边土体深层水平位移监测
井中磁梯度法地下铺设的金属管线,一般具有较强的磁性。井中磁梯度法就是利用金属管线与周围介质之间的磁性差异,通过测量磁场的垂直分布强度,判别出由地下管线引起的磁异常,从而探测出地下管线的走向,基础测绘,再定量计算,工程测绘,得到地下管线在地表投影的确切位置和埋深。
探测技术的应用
3.1 直接法的应用单一管线如果有出露i点,用直接法 (充 电法 )探测,探测距离远,定位定深较准确。在成都市2006年7月开展的中心城市地下管线普查工作中,---青等人在探测马鞍西路给水管时发现js55~j$19段与dl20~dl21重合,对此怀疑,遂对该管段复查。采用长导线双端充电法,探测到---1.1m的分支给水管。因此断定原探测js16、js17、js18、js19一段错误。他们又在---探测---于剖面 1.4m处 ,中心--- 1.5m的dn200给水管,这与阀门井口的---一致。
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