(3)位移观测基准点数量不少于两点,且应设在影响范围以外。
(4)监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且不应少于两次。
(5)基坑监测项目的监控报警值应根据监测对象的有关规范及支护结构设计要求确定。
(6)各项监测的时间间隔可根据施工进程确定。当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时,应加密观测次数。当有事故征兆时,应连续监测。
大埋深管线探测 :
管线探测仪探测---通常为3.0 ? 4.0m,对深埋管线,在无出
的情况下,采用常规感应法探测很难满足要求。为此,可通
过以下方式提高探测准确率
(1)扩大探测范围,找到管线出,采用直接法施加信号,并加大发射机输出功率,提高信噪比。
(2)在没有出的情况下,尽可能在埋深浅处施加感应信号,以增大管线感应电流,提高接收信号强度,检测,提高信噪比。
(3) 利用长金属导线采用双端连接的方法施加信号,使发射机、长导线与管道自成一电流回路,提高管线的电流强度,达到探测深埋管线的目的。
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,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。
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