(1)收集测区范围内非开挖敷设管线的设计、竣工资料,并进行实地核实。
(2)对已敷设电缆的管线,采用夹钳法施加信号,以减弱浅部及旁侧管线的干扰。在连续探测时,考虑到其渐变特征,将加密管线点,以便准确描述其变化特征。
(3)对预埋的电缆类空管,采用示踪法或探达进行探测。
(4)非开挖敷设管线穿越道路、河流、建筑物时,管线埋深较大且穿越距离长,基坑监测价格,信号随探测距离的增加而迅速衰减,导致探测误差增大或无法探测。为此,探测时尽可能增大发射机的发射功率,提高信噪比,同时在穿越道路、河流及建筑物等前设置管线点,深基坑监测,如道路、河流两侧、建筑物前后,以控制其走向。
电磁感应法电磁感应法是地下管线探测的主要方法。是以地下管线与周围介质之间有明显的导电率、导磁率和介电性为主要物性基础 (如表1所示 ),基坑监测,根据电磁感应原理观测和研究电磁场空间和时间变化规律,达到寻找地下金属管线或解决其它地---题的目的。当地下管线与周围介质间电性差异明显且管线长度远大于管线埋深时,探测效果明显。根据施加信号的方式不同,电磁感应法分为直接法、夹钳法、感应法和示踪法。
直接法和感应法应用
感应法的优点是现场不需要有管线的裸i露的点就可以追i踪探测,缺点是易受旁侧金属管线的干扰。何厚志等人在湖州市某路段地下管线探测时,通过资料调查知,目标探测区域的给水主干管是一条直径为200mm的球墨铸铁管。用直接法和感应法都探测到了路灯上去,这样会遗漏s3和s5两个转折点,因此,基坑监测工程,再用感应法探测。随着探测的逐步向前,异常慢慢偏离了预想的管线走向,而且异常逐渐由弱变强,经测定为目标管线。这样用交汇法就把管线s3~is5两个转折点确定下来。
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