充电法的特点是信号强,定位、定深精度高,且不易受邻近管线的干扰,但金属管线必须有出,可用于定位、定深或各种金属管线。电缆。探测时无需中断服务,这样可以减小感应到非目标管线的信号,但是被探测的管线和电缆必须有出。工作时,将发射机信号施加于感应钳上,再直接夹于被测金属管线或电缆上。为了使信号能在管线上传输,管线与大地必须形成回路,所以目标管线的两端应接地。在管线密集区探测时,夹钳法是一种影响小的有效方法。夹钳法示意图如图1。
通过对地下管线探测方法及其适用性和利弊的研究分析,总结出不同类型地下管线的适宜方法,并结合近几年本单位管线探测项目开挖验证资料给出精度分析。通过精度分析,进而得出针对不同管线探测所采纳的方法,二级基坑监测,从而实现野外工作高速、、---的生产目标。
地下管线工程设施,贯穿于整个建设过程,是城市重要的基础设施。其给水、排水、供气、通信电缆、电力等,构成城市的“生命线”,基坑监测,担负着城市的能源供给、信息传输、污水和废水排放,对城市的生存和发展提供基础保障。随着社会现代化的日益发展,城市地下的管线种类日趋增多,管线在地下互相交错,错综复杂,这无疑给地下管线探测增加---度。
电阻率法高密度电阻率法与常规电阻率法的探测原理相同,都是以以目标管线与周围介质之间的导电性差异为基础的一种物探方法。利用高密度电阻率法探测时,将数十根电极---布设完毕,建筑基坑监测,利用转换器选择不同的电极排列方式和移动方式,市政基坑监测,快速采集现场数据。根据电极排列形式和移动方式的不同,将电阻率法分为电测深法、电剖面法和高密度电阻率法。高密度电阻率法实际上集中了电剖面法和电测深法的双重特点,可实现现场数据的快速采集,采集信息量大,并在现场进行数据实时处理,提高了工作效率。
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