地下管线探测遵循的原则为:从已知到未知、从简单到复杂、方法有效、快速、轻便、复杂条件下采用综合方法。由于各类地下管线的材质不同,其所具有的地球物理特征各有差异。对各类地下管线探测时,应根据不同地点条件,选择不同的工作方法和工作参数,以满足精度要求。
在管线分布复杂的区段,应根据管线的分布状况,一般选择管线容易区分开的区段设置信号施加点。这些区段管线稀疏、与邻近管线走向不平行,分布差异明显,基坑监测公司,探测时不容易受到干扰,可以---现实目标管线信号。不同信号施加点的选择,对探测结果有---的影响。
由于城市地bai下介质的不均匀性、地下空间管线du埋设方式多样等zhi因素,随着城市的快速发展与基础设施的完善dao,城市的地下管线变得日益复杂,因此,要获取符合规定精度要求的管线数据信息就需要使用专门的仪器设备和采用特定的方法。目前管线探测行业所使用的仪器,用的较多的是电子感应类的,管线探测,主要为金属管线探测仪,东莞管线探测,如目前国内主要使用的有广州迪升公司的英国雷迪rd4000、ld500、rd8100、rd1100,美国ditchwitch公司的subsite 910、960系列和日本富士株式会社的pl 960、pl1100等。
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,地下管线探测工程,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,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,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。
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