井中磁梯度法地下铺设的金属管线,基坑监测公司,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,再定量计算,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。
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,基坑监测,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,广州基坑监测,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,深基坑监测,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,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。
另外还须附上本工程监测点平面图或示意图、另外有条件可以将水准控制网平面图或示意图、企业人员------等相关资料。
3、监测方案作为本工程的执行纲领性文件,在编制过程中应该充分考虑实际实施的难易问题,尽量做到监测方案中的实施办法都具有zui佳可操作性
4、监测方案中所应用的监测方法,监测频率,周期,报警值等相关内容必须严格按照相关规范,设计要求确定,若监测方案设计人员认为频率过缓或者报警值过大,在请示公司技术负责人(工程业主,监理等相关部门后),在讨论确认的情况下可在原数据基础上适当提高报警值及监测频率。但不允许擅自将报警值数据改大,将监测频率降低。
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