行業(yè)資訊
基于慣導(dǎo)的地下管線測(cè)量技術(shù)
由于傳統(tǒng)的開(kāi)挖式施工在對(duì)環(huán)境影響較大、干擾交通、施工效率低,近年來(lái)非開(kāi)挖頂管施工技術(shù)在地下管線施工領(lǐng)域中得到了迅猛發(fā)展。
由于非開(kāi)挖施工具有不可見(jiàn)的特點(diǎn),頂管在施工完成后無(wú)法準(zhǔn)確知道管道在地下的走下、埋深的數(shù)據(jù)。
常規(guī)管線儀
現(xiàn)階段管線測(cè)量多采用金屬管線探測(cè)儀、探地雷達(dá)、聲學(xué)探測(cè)、人工開(kāi)挖檢查等方法。上述方法對(duì)于管線的埋深有較大限制、容易受到外界電磁信號(hào)等干擾、需要在管線通過(guò)上方進(jìn)行人工作業(yè)、無(wú)法探測(cè)非金屬管線等問(wèn)題,在非開(kāi)挖施工頂管竣工測(cè)量中存在較大難題。
慣導(dǎo)管線儀
基于慣導(dǎo)原理的管線測(cè)量技術(shù)可以有效的解決上述難題。管線儀內(nèi)搭載慣性測(cè)量裝置,可對(duì)自身三軸姿態(tài)角(或角速度 )、當(dāng)前加速度,行進(jìn)里程進(jìn)行測(cè)量,通過(guò)積分算法對(duì)這些姿態(tài) 量進(jìn)行分析和計(jì)算,從而獲得管道的三維姿態(tài)。
工作原理
慣導(dǎo)管線測(cè)量技術(shù)具有如下特點(diǎn):
可準(zhǔn)確測(cè)量地下管線的三維數(shù)據(jù);
不受地下管線埋深及管線長(zhǎng)度限制;
不受底線管線材質(zhì)、口徑影響;
不受外界電磁干擾影響;
集成度高、操作簡(jiǎn)便、精度高;
自動(dòng)生產(chǎn)測(cè)量報(bào)告;
測(cè)量數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),可直接導(dǎo)入管線綜合管理平臺(tái)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
非開(kāi)挖施工的或有預(yù)留位置的燃?xì)狻⑴潘㈦娏Α⑼ㄓ嵉刃袠I(yè)管線的位置測(cè)量、竣工測(cè)量、修補(bǔ)測(cè)等。
由于非開(kāi)挖施工具有不可見(jiàn)的特點(diǎn),頂管在施工完成后無(wú)法準(zhǔn)確知道管道在地下的走下、埋深的數(shù)據(jù)。
常規(guī)管線儀
現(xiàn)階段管線測(cè)量多采用金屬管線探測(cè)儀、探地雷達(dá)、聲學(xué)探測(cè)、人工開(kāi)挖檢查等方法。上述方法對(duì)于管線的埋深有較大限制、容易受到外界電磁信號(hào)等干擾、需要在管線通過(guò)上方進(jìn)行人工作業(yè)、無(wú)法探測(cè)非金屬管線等問(wèn)題,在非開(kāi)挖施工頂管竣工測(cè)量中存在較大難題。
慣導(dǎo)管線儀
基于慣導(dǎo)原理的管線測(cè)量技術(shù)可以有效的解決上述難題。管線儀內(nèi)搭載慣性測(cè)量裝置,可對(duì)自身三軸姿態(tài)角(或角速度 )、當(dāng)前加速度,行進(jìn)里程進(jìn)行測(cè)量,通過(guò)積分算法對(duì)這些姿態(tài) 量進(jìn)行分析和計(jì)算,從而獲得管道的三維姿態(tài)。
工作原理
慣導(dǎo)管線測(cè)量技術(shù)具有如下特點(diǎn):
可準(zhǔn)確測(cè)量地下管線的三維數(shù)據(jù);
不受地下管線埋深及管線長(zhǎng)度限制;
不受底線管線材質(zhì)、口徑影響;
不受外界電磁干擾影響;
集成度高、操作簡(jiǎn)便、精度高;
自動(dòng)生產(chǎn)測(cè)量報(bào)告;
測(cè)量數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),可直接導(dǎo)入管線綜合管理平臺(tái)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
非開(kāi)挖施工的或有預(yù)留位置的燃?xì)狻⑴潘㈦娏Α⑼ㄓ嵉刃袠I(yè)管線的位置測(cè)量、竣工測(cè)量、修補(bǔ)測(cè)等。
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