地下管线采用开槽明挖技术敷设时,回填区域的沉降难以避免,从而导致管线上部地表沉降、开裂;管线下方悬空,造成管线折断并发生渗漏。论文结合检校和精度试验,提出采用数字近景摄影测量技术(Digital Close Range Photogrammetry,D...地下管线采用开槽明挖技术敷设时,回填区域的沉降难以避免,从而导致管线上部地表沉降、开裂;管线下方悬空,造成管线折断并发生渗漏。论文结合检校和精度试验,提出采用数字近景摄影测量技术(Digital Close Range Photogrammetry,DCRP)对回填区域的沉降破坏进行量化评估,是对传统水准监测、数学建模等方法的补充。通过现场实测试验,表明该技术可实现非接触、高效率地沉降监测,且随着图像采集数量的增加,测量精度也随着提高。实现了沉降区域的曲面建模分析,获取了13个监测点的三维坐标,分析表明回填区域交界处的沉降变形较为明显,但变形方向表现有所不同。并提出在人口、建筑、道路密集区,应大力推广非开挖管道敷设技术,从而避免回填区域的不均匀沉降所产生的破坏。展开更多
文摘地下管线采用开槽明挖技术敷设时,回填区域的沉降难以避免,从而导致管线上部地表沉降、开裂;管线下方悬空,造成管线折断并发生渗漏。论文结合检校和精度试验,提出采用数字近景摄影测量技术(Digital Close Range Photogrammetry,DCRP)对回填区域的沉降破坏进行量化评估,是对传统水准监测、数学建模等方法的补充。通过现场实测试验,表明该技术可实现非接触、高效率地沉降监测,且随着图像采集数量的增加,测量精度也随着提高。实现了沉降区域的曲面建模分析,获取了13个监测点的三维坐标,分析表明回填区域交界处的沉降变形较为明显,但变形方向表现有所不同。并提出在人口、建筑、道路密集区,应大力推广非开挖管道敷设技术,从而避免回填区域的不均匀沉降所产生的破坏。