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管线断点、预留口的探测是探测工作中的硬骨头,其探测难度大、可靠性差是工作中非常头疼的问题。如果探测失败,在提交审查探测成果时不仅不容易发现问题,而且还会造成与之相应管线的漏探,给工程施工造成严重问题。
在管线探测中,管线变坡非常难以发现,因此变坡点及变坡深度的探测 就非常重要。管线的变坡无非两种方式,一种是向上变坡,就是管线的埋深深度由较深的深度近乎垂直向上转折后以较浅的深度继续向前延伸。探测时一不留神就不能发现管线的变坡特征。管线变坡为管线的改造,新接管线造成很大的困难。
通过一定的探测技术可以解决这一问题。
管线疑似信号的探测是针对施工场地、降水勘察孔位专门提出的一项探测内容。其本质是发现地下一些短、断信号,为通过分析及采用其它方法研究地下管线提供最初依据和条件。管线疑似信号的探测就是减少开挖,甚至不开挖,就能最大限度地查明地下管线的特征。
早期国防军缆的探测信号具有以下特点:管线较细、埋深较深、根数较少(1至2根)、埋设地形较差(多走山沟)、地面标识较少或多已丢失,使用情况不能确定,即使在城市中穿过也与其它管线鱼龙混杂,不易区分。
管线疑似信号的探测原则是“宁可信其有”。
大直径、深埋管线的探测具有很大难度。直径较大给定位、定深的准确性造成很大的误差。电力、电信管块、方沟在地下埋设时,均存在管块方沟尺寸较大,且管线并不居中等情况。埋深较深、深至4m以下的管线,直接探测时其信号较弱,已经达到探测的极限,盲目的探测定位定深会造成严重的事故。虽然深度越大规范中误差的要求越宽 ,但在降水、架桥和非开挖施工时仅满足规范要求的探测精度是远远不够的。比如按照规范中15%的深度误差,埋深在5m~10m的地下管线的测深误差要求是小于0.75m~1.5m,显然对于上述施工是非常可怕的。必须采取一定的技术手段和措施以满足工程的要求。
相关分析技术是漏水检测过程中非常重要的一种方法,是根据漏水噪声沿管道两端传播时信号的相关性,通过对两端信号的时间域和频率域的分析确定漏水点的技术。噪声听漏技术与相关分析技术相结合能够达到较好的探测评价效果。
地下空洞存在的形式种类较多,一般按照其产生的原因来区分。大的分类为两种:一是天然形成的空洞例,如溶洞等,一是人工形成的空洞,如矿山采空区、地下防空洞等。在城市工程物探中较多遇见的,还有渗水型空洞,其一般是上、下水等管线的渗水作用在地下形成饱水区,饱水区在一定压力条件下,能够形成平衡而不塌陷,一旦地下水压力发生变化,如降水、开挖基坑等,就存在迅速塌陷的危险。它不但造成工程损失,还会在塌陷中损害其它地下管线的安全。
瞬变电磁、高精度磁测在隧道勘察中的应用
摘 要 瞬变电磁法和高精度磁测是基于地层的电性差异和磁性差异来划分不同岩性地层、构造破碎带等异常地质体的。本文介绍了在复杂地形地质条件下采用瞬变电磁法和高精度磁测在隧道勘察中查找断裂破碎带、地层接触蚀变带等灾害地质构造的应用效果;重点阐述了磁测剖面、TEM多测道时间响应剖面及形成的ρτ拟断面与地质资料结合准确确定不同岩性地层界限、接触蚀变带和构造破碎带位置。
面波法与折射波法在研究岩体弹性力学性质中的应用
摘 要 面波法与折射波法地震勘探能够获得岩体的横波速度和纵波速度,而且可采用同一地震仪器完成。本文主要阐述面波法的频散曲线的分层拟合对整个地层进行速度分层,确定覆盖层、风化层的厚度以及基岩层界面,并与折射波法相结合计算出基岩层的弹性力学指标。此外,对单一采用面波法计算弹性力学指标进行了探讨。
《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003
《城市地下管线探测技术规程》条文说明CJJ61-2003
《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 ……
地下管线相关标准 效果图-电力专业 样图--城市普查 样图--市政管网 管线断面图 ……
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