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相似文献
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1.
复杂条件下城市地下管线探测技术的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
在城市地下管线探测中,最常用的物探方法是电磁法和电磁波法(探地雷达).通过对这两种方法的原理、管线异常特征的介绍,提出了在复杂条件下物探方法技术的应用,目的是减少干扰因素的影响、突出目标管线异常,最终对目标管线进行精确定位定深.  相似文献   

2.
复杂条件下的地下管线探测技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
以深圳市某大道顶管施工地下管线的探测成果为例,研究了在复杂场地条件下,探测地下管线的地球物理方法和技术,着重研究了电磁感应探测法.认为在复杂条件下,对钢质煤气管,应采用电磁感应探测法;对钢质或铁质给水管,应采用直接法;对电力管和电信管,应尽量采用夹钳法;对排水(管)渠等非金属材质管线,应采用地质雷达探测的方法.  相似文献   

3.
探地雷达是探测地下结构及其分布规律的一种重要的浅层地球物理探测方法,具有分辨率高、无损、抗干扰能力强、结果直观等优点,在工程物探领域被广泛应用。为提高对地下管线雷达图像特征的认识,确定管线异常体的位置,提高地质雷达的解释精度,利用时域有限差分法(FDTD)对地下管线进行精细化探测,包括对管线埋深、材质、管线内充填物、管线病害等影响因素的数值模拟,以此建立地下管线正演模拟合成图库,进而指导探地雷达实际探测图像的解释工作。现场管线探测结果表明:探地雷达可准确探测出地下管线的埋设位置及运行状态,为今后的维修养护提供了依据。  相似文献   

4.
在电力工程地埋管线探测中,GPR 是一种行之有效的方法。为提高管线探测的精度,降低工程施工风险,笔者从探地雷达野外数据采集开始,详细探讨了探地雷达应用于管线探测时的数据采集方法 ( 包括测线的布设、干扰因素的避让等) 和室内后续数据处理的策略。针对管线探测这一目标,采用预测反褶积技术压制多次波和非线性颜色分级的剖面显示方式是提高数据解释精度的关键,并结合电力隧道地下管线探测实例验证了本文所提方法的有效性。  相似文献   

5.
陈卓 《岩土工程技术》2013,(5):234-237,258
城市地下空间规划中,地下管线的新建和维护是很重要的环节,这都需要知道地下管线的准确位置,因此管线探测必不可少。在管线探测中,非金属管线的探测是比较困难的。论述了使用钎探法探测硬质大管径非金属管线,快速准确确定管线中心位置及中心顶部埋深的方法,推导出计算公式并编写了相应的软件,在实际工程中取得应用,快速而有效地解决了硬质大管径非金属管线探测的问题。  相似文献   

6.
地下管线是城市的重要设施,承担着能源输送、信息传递等功能,为城市生活提供了便利和保障。探地雷达(ground penetrating radar, GPR)作为一种高分辨率、高精度、非开挖、非破坏性的探测技术,在管线测量中具有巨大的优势。然而地表地形复杂,多有起伏,对于GPR探测地下管线有很大的影响。因此,本文采用有限单元法对地下管线探测进行了数值模拟,该方法可以与非结构网格结合,更好地拟合地表起伏地形;此外,介绍了如何进行高度校正,将所得剖面数据与地形相吻合,更容易分析异常体特征。最后开展了两个数值实验,分析了起伏地表对于不同埋深、不同间距、不同材质及不同填充物管线探测的影响,为GPR数据解释提供理论基础。实验结果表明,因地表起伏原因,波形和反射波能量将发生畸变,并不能作为判断管线信息的唯一依据。因此,需进行高度校正,利用双曲线的顶点来判断管线的埋深、材质等信息。  相似文献   

7.
地质雷达在地下管线探测中的应用与实例分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
项立斌 《安徽地质》2016,26(3):222-224
地下管网探测工作一般分为实地调查和盲区探测两个步骤。首先根据现有管线分布图进行实地调查,在调查工作的基础上对盲目管线进行探测。本文介绍了地质雷达探测工作的基本原理。列举了地质雷达在地下管线探测中应用的实例,并结合实地情况,对探测结果进行了分析。  相似文献   

8.
应用RAMAC系列探地雷达进行了地下管线探测的研究。基于对城市地下管线周围介质环境的分析,设计了不同的探地雷达的工作参数,对不同类型的地下管线进行了探测,并就典型的管线异常特征进行了分析。  相似文献   

9.
地下近间距并行管线的电磁异常特征   总被引:1,自引:1,他引:0  
用电磁管线探测仪对地下近间距并行管线探测时,往往受到旁侧管线的干扰,使异常形态畸变,因此不能简单地利用异常有几个峰值来判断有几条管线。电流方向对异常曲线形态影响较大,对地下多条近间距并行管线的定位和定深,只能采用没有受干扰或干扰较小的半边异常为根据。了解地下近间距并行管线的电磁异常特征,是消除或减少旁侧管线干扰、使探测结果达到精度要求的重要保证。  相似文献   

10.
探地雷达在城市地下管线探测中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用RAMAC系列探地雷达进行了城市天桥地下管线探测的应用研究。基于对城市地下管线周围介质环境的分析,设计了探地雷达的工作参数,对即将开挖的桩位进行地下管线探测,得出了很好的结论,为后续工程钻孔定位具有指导意义。  相似文献   

11.
城市管网共同沟的设计探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文主要探讨管线如何利用地下空间问题,把电力、通讯、燃气、供排水等市政管线放在一起综合考虑,建设统一的共同沟(也叫综合管沟或管线走廊),避免管线层层埋设,大大节省城市地下空间。  相似文献   

12.
于泰然  田爽  张晗 《探矿工程》2020,47(7):106-111
传统的地下排水管道损伤粘合修复方法修复后外渗较多,为了解决这一问题,基于虚拟现实技术提出了一种新的排水管道损伤粘合修复方法,通过负压波形图法定位排水管道的损伤位置和损伤程度,然后通过通信模拟器进行排水管道损伤信号的输送,计算机输出排水管道的损伤鉴定,采用虚拟仿真技术,应对不同损伤程度的排水管道,合理地进行粘合修复处理。结果表明,与传统修复方法相比,基于虚拟现实技术的排水管道损伤粘合修复材料更加合理,在修复后会通过特殊试剂进行清洗,提高了排水管道损伤处的粘合效果,降低排水管道损伤粘合修复后的外渗量。  相似文献   

13.
姜惠民  沙永柏 《探矿工程》2009,36(3):29-30,35
导向钻机液压管路的尺寸直接影响着能量损失以及管路体积、质量的大小。采用优化设计方法,综合考虑能量损失及管路体积2方面的影响,建立了导向钻机吸油管路的目标函数,经编程求解,确定了管路的合理尺寸。  相似文献   

14.
岩土钻掘工程界要参与“西气东输”工程建设   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
介绍了“西气东输”工程的概况,分析了岩土钻掘工程队伍在非开挖工程和过河的水下铺管隧道工程方面的优势,指出岩土钻掘队伍应抓信机遇,投入到“西气东输”的工程中去。  相似文献   

15.
顶管施工对邻近地下管线的影响预测分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
魏纲  朱奎 《岩土力学》2009,30(3):825-831
采用通用Peck公式计算顶管施工引起的地下管线平面处的土体竖向位移。对地下管线的受力模型进行简化,基于Winkler地基模型,得到地下管线由于顶管开挖引起的极限弯矩、理论弯矩以及管线变形的计算方法。通过算例分析,与连续弹性解、Attewell解和王涛解的计算结果进行比较,探讨了土质条件、管线材质、管线埋深、管线管径对地下管线受力的影响。计算结果表明,本方法适用于各种土质,可较好地预估管线所受弯矩,且不会低估管线所受的最大弯矩;在相同条件下,管线埋深越大承受的弯矩也越大,但埋深仅对最大正弯矩和最大负弯矩位置附近处的管线影响较大,对其余部位影响较小;管线抗弯刚度越大,管线承受的极限弯矩和影响范围也越大;管线管径越大,管线承受的弯矩也越大。  相似文献   

16.
密集平行管线探测资料解释是管线探测技术中的一大难题,至今没有很好地解决。用改进的遗传算法来直接反演密集平行管线的地下参数(平面位置、埋深),可取得良好的效果,同时也显示了遗传算法的优越性。  相似文献   

17.
管道勘察中的分区数理统计是综合反映管道的地表植被、工程地质、地形地貌、岩性特征、不良地质作用等的一系列重要参数,它为管道的设计施工提供了具体翔实的基础资料。在编制输油管道勘察报告过程中,管道数据量庞大,地表植被分区、工程地质分区等数理统计工作占据很大的工作量。但就目前来看,人们普遍还是采用传统的人工计算器运算,这样既繁琐、费时,出错率还很高。本文根据现状,对于管道的数理统计方法进行了相应的分析研究,开发出基于测量平台并具本专业特色的统计软件,提高了数理统计效率,减少了工作量,降低了出错机率,取得了很好的效果。  相似文献   

18.
导向钻进非开挖铺管技术   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
介绍了导向钻进非开挖铺管技术的工作原理,施工技术和工程施工实例,总结出一套导向孔轨迹设计和钻进方向控制的方法,并对我国的导向钻进非开挖技术的发展提出了建议。  相似文献   

19.
杨振涛 《上海国土资源》2011,32(2):67-70,78
非开挖管线的埋藏较深、跨越距离大,成为后期工程建设中管线探测的一个难点。介绍了现今对不同类型非开挖管线的探测方法和技术,分析了不同方法的适用条件,总结了不同种类管线可采取的探测技术方法以及优缺点,可为工程实践提供借鉴。  相似文献   

20.
文章以某油田集输管道内腐蚀评价为例,说明了直接评价法能有效识别油气集输管道内腐蚀,而且还能对因受条件制约不能进行内检测的集输管道进行内腐蚀评价,同时还能在内腐蚀未发生之前进行内腐蚀预测并识别出管道内腐蚀的高风险段。  相似文献   

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