市政地下管线测量内容及方法概述
浅谈市政管线测量的方法

浅谈市政管线测量的方法市政管线测量是指对城市中各种管线(如水、电、煤气、通信等)的位置、形状、材料及相关属性信息进行测量和记录的一项工作。
其目的是为城市规划、建设、维护管理提供基础数据和参考依据,保障市政设施运行的可靠性和安全性。
本文将从测量方法的选择、测量仪器的应用以及测量数据的管理和处理等方面对市政管线测量进行探讨。
首先,在市政管线测量中,测量方法的选择是关键。
一般来说,可采用以下几种方法进行测量:1.直接测量法:即利用测量仪器对目标管线的位置进行直接测量,如使用全站仪、经纬仪等进行测量。
这种方法测量精度较高,适用于能够进行直接观测的情况,但对环境条件和测量能力要求较高。
2.间接测量法:即根据已知地物和测量仪器的高度差等参数,通过三角测量等方法计算目标管线的位置。
该方法适用于无法进行直接观测的情况,如在地下的管线测量等。
3.非接触式测量法:即利用地球物理勘探技术对市政管线进行测量,如应用地震勘探、地质雷达、电磁法等方法进行测量。
这种方法具有非破坏性、迅速、高效等特点,但仪器设备复杂,对操作人员要求高。
其次,测量仪器的应用是市政管线测量的关键环节。
目前,常用的测量仪器有全站仪、GPS(全球定位系统)、激光扫描仪等。
全站仪适用于各类市政管线测量,可以进行高程、方位和坐标的测量,具有测量速度快、精度高等特点;GPS可以获得目标管线的经纬度信息,适用于定位和导航功能;激光扫描仪能够通过激光束对管线进行快速扫描,得到高精度的三维数据,适用于管线的三维建模和变形分析。
根据实际情况选择合适的仪器进行测量可以提高工作效率和测量精度。
最后,测量数据的管理和处理也是市政管线测量中不可忽视的一环。
测量数据的管理应建立完善的数据库,包括测量数据的采集、录入和存储等过程,以便于数据的检索和资料的共享。
测量数据的处理可利用相关软件进行,如AutoCAD、GIS等,可以进行数据的处理和图形的生成,为城市规划、设计和维护提供支持。
如何进行地下管线的测量与检测

如何进行地下管线的测量与检测地下管线的测量与检测是一项非常关键的工作,它对于保障城市交通、供水、电力和通信等基础设施的安全和稳定运行起着至关重要的作用。
在工程建设和城市规划中,了解地下管线的位置、走向和状况,不仅可以避免损坏管线而引发的危险和成本,还可以为工作的顺利进行提供重要的参考和保障。
一、地下管线测量的目的和方法地下管线测量的目的主要是为了确定管线的位置、走向和埋深,以及确定地下结构和地形对管线位置的影响。
常用的地下管线测量方法包括地面测量、地下测量和无损检测。
1. 地面测量:通过测量地面的坐标和高程等数据,结合已知的地面上的地物,来推算地下管线的位置和走向。
这种方法在地面上的明显标志比较多的情况下,尤其是在城市街道等场所比较适用。
2. 地下测量:通过使用地下探测仪器和设备,对地下进行测量,获取地下管线的位置和走向。
这种方法通常适用于地下管线比较复杂、地面上没有明显标志的情况,例如在城市狭窄的街道以及农田、荒地等地区。
3. 无损检测:通过使用无损检测技术,例如地质雷达、探地雷达和地下导线仪等设备,对地下进行扫描和检测,确定地下管线的位置和走向。
这种方法对于非金属管线的检测效果更好,可以有效地避免对地下管线产生损坏。
二、地下管线测量与检测的工具和技术地下管线的测量与检测需要使用一系列的工具和技术,以确保测量和检测的准确性和可靠性。
1. 全站仪和测绘仪器:全站仪是测量地面坐标和高程的主要仪器之一,它可以精确地测量各种地形和地下管线的位置和走向。
另外,还可使用测绘仪器来进行地下管线的图纸绘制和数据处理。
2. 探地雷达和地质雷达:这些仪器可以通过发送电磁波来扫描并检测地下结构和管线的位置、走向和埋深。
它们可以快速、准确地获取地下信息,帮助测量人员进行管线的测量和检测。
3. 影像测量技术:通过使用卫星遥感、航空摄影测量等技术,可以获取大范围地下管线的影像数据,从而推算出管线的位置和走向等信息。
这种方法对于大规模的城市规划和工程建设非常有效。
城市地下管线工程监测内容及方法介绍

城市地下管线工程监测内容及方法介绍
1. 监测内容
城市地下管线工程监测主要涵盖以下内容:
a) 管线安全监测
对城市地下管线的安全状况进行持续监测,包括管线的稳定性、泄漏情况、腐蚀及破损情况等。
b) 管线应力监测
监测管线所承受的应力情况,包括土压力、地震荷载等对管线
的影响。
c) 管线变形监测
监测管线的变形情况,包括管线的位移、孔隙变形等,以及与
周边地质环境的相互影响。
d) 管线渗漏监测
监测管线渗漏情况,包括液体或气体泄漏的检测与定位。
e) 管线冲突监测
监测管线与其他地下设施之间的冲突情况,避免发生碰撞事故。
2. 监测方法
城市地下管线工程监测可以采用以下方法:
a) 实地勘察
通过实地调研和勘察,获取管线项目的基本情况及周边环境信息,为后续监测提供数据依据。
b) 地下雷达
通过地下雷达技术,扫描地下管线的位置及变形情况,并进行
数据分析和处理。
c) 非破坏检测技术
采用非破坏性检测技术,如超声波、射频技术等,对管线的材质、腐蚀情况等进行监测和评估。
d) 管线流体监测
采用流体监测技术,对管线中的液体或气体进行监测,及时发现管道泄漏情况。
e) 红外热像仪
利用红外热像仪进行管线的热数据监测,检测管线是否存在漏热现象。
f) GPS定位技术
使用GPS定位技术,对管线进行定位和追踪,记录管线的起止点及沿线位置。
以上是城市地下管线工程监测的内容及方法介绍,合理选择适当的监测方法,可以帮助确保管线工程的安全和稳定运行。
地下管线测量方法和技术探析

地下管线测量方法和技术探析随着城市化进程的加速和城镇建设的不断推进,地下管线的建设也逐渐成为人们生活中的一个重要组成部分。
然而,由于地下管线的复杂性和困难性,人们在实际工作中经常会遇到诸如管线深度测量、管线类型探测、管线安装位置确认等问题,这些问题必须借助高效的地下管线测量方法和技术来解决。
地下管线测量方法和技术是一个综合性极强的领域,需要涉及到许多专业知识和相关技术。
下面我们从地下管线测量的目的、方法、技术以及发展趋势等方面进行探讨。
一、地下管线测量的目的地下管线测量的目的主要分为两个方面:一是为了保证地下管线的施工质量和安全性;二是为了便于管理和维护。
首先,地下管线的施工涉及到很多因素,包括地质条件、环境因素、土地利用等等。
为了确保管线的施工质量和安全性,需要测量管线的深度、类型、位置等信息,并加以合理的规划和管理。
其次,成千上万的地下管线需要管理和维护,这需要对管线信息进行准确的记录和归档,以便于后期管理和检修。
同时,管线的信息也需要提供给相关部门和群众,以方便其使用和查询。
二、地下管线测量的方法地下管线测量的方法主要包括地面探测、地下探测和无损探测三种。
1、地面探测方式地面探测方式是最常见的一种地下管线测量方法。
这种方法主要是通过表面测量的方式,借助已有的数据资料,并结合工作经验推测地下管线的大致位置和深度。
这种方法是最为粗略的一种方法,但在一些地势坦荡的地区可以起到一定的作用。
2、地下探测方式地下探测主要是利用探测器或者自然地磁场、渗漏电流场等浅层地球物理环境的特征来探测管道隐蔽的位置和方位。
如利用金属探测仪进行探测,通过地下探测仪扫描相应区域,探测到金属管道时,会发出明显的电磁波信号。
这种方法主要是适用于金属表面管线的检测。
特别是在城市建设过程中,土地的开发利用和建筑密集,金属表面管线的探测成为了更为必要的工作,是管道测绘信息的有力补充。
3、无损探测方式无损探测技术主要是指利用地下非破坏性探测仪器(如雷达、探地仪等)对地下管线进行探测,不会对地下管线造成任何损坏。
测绘技术中的地下管线测量技巧

测绘技术中的地下管线测量技巧地下管线是城市基础设施的重要组成部分,包括水、电、燃气、通信等多种管线。
在城市发展与建设过程中,对地下管线的准确测量与标示尤为重要。
然而,地下管线隐蔽、复杂、错综复杂的特点使得其测量成为一个棘手的问题。
因此,探讨测绘技术中的地下管线测量技巧具有重要的现实意义。
一、地下管线的类型与特点不同类型的地下管线在结构和材质上存在差异,因此在测量过程中需要采用不同的技巧。
一般来说,地下管线可以分为埋地管线和地下走廊两种形式。
1. 埋地管线埋地管线主要指通过埋设在地下的管道,如水管、燃气管道等。
这些管线具有以下特点:(1)隐蔽性强:埋地环境使得这些管线无法直接观测和测量。
(2)空间位置不确定性:由于历史原因或建设过程中的变动,部分埋地管线的空间位置可能存在一定的变化。
(3)多管线重叠:不同类型的管线可能交叉、重叠,导致管线测量变得困难。
2. 地下走廊地下走廊是一种地下空间,主要用于敷设电缆、信号线等通信设施。
它们具有以下特点:(1)明显标记:相比于埋地管线,地下走廊的入口通常有明确的标记,测量起来更为方便。
(2)自身空间复杂:地下走廊内部的管线布局复杂,需要特定的测量技巧。
(3)与地下环境的联系:地下走廊的管线与地下环境之间存在特定的关系,需要综合考虑测量方案。
二、地下管线测量的技术与方法为了提高地下管线测量的准确性和效率,结合不同情况选择合适的测量技术和方法非常重要。
以下是一些可行的技术与方法:1. 电磁感应测量电磁感应技术常用于暗埋在地下的金属管线的测量。
通过利用电磁感应原理,可以探测埋地金属管线的存在和位置。
然而,对于非金属管线,电磁感应技术的效果较差。
2. 高精度GPS定位高精度GPS定位是一种常用于测量空间位置的方法,可以较快、较准确地确定地下管线的位置。
但是,由于GPS信号在地下传播时会受到衰减和干扰,导致定位精度降低,因此在实际应用中需要对结果进行修正。
3. 理论模型和仿真建立理论模型和进行仿真研究是提高地下管线测量技巧的一种重要方法。
测绘技术中的城市地下管线测量方法

测绘技术中的城市地下管线测量方法城市地下管线是城市基础设施中不可或缺的重要组成部分,它为城市的发展提供了支撑和保障。
然而,由于地下管线的隐蔽性和复杂性,如何准确地进行测量和维护成为了城市发展过程中一个亟待解决的问题。
为应对这一挑战,测绘技术在城市地下管线测量中发挥了重要作用。
一、城市地下管线现状及挑战城市地下管线包括各类基础设施管网,例如供水管网、燃气管网、电力管网等。
这些管线通常被埋入地下,不仅结构复杂,还容易受到地下施工、自然灾害等因素的影响。
因此,了解城市地下管线的位置、形状和状态成为保障城市正常运行的必要条件。
然而,传统的测量方法往往耗时、耗力,并且存在安全隐患,无法满足日益复杂的城市发展需求。
二、地下管线测量的技术发展随着科技的进步,各种新的测绘技术被应用于城市地下管线的测量中。
例如,地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、遥感技术、激光扫描技术等,都为城市地下管线的测量和管理提供了新的思路和方法。
1. GIS技术在地下管线测量中的应用GIS技术将地理信息和属性信息相结合,形成一套完整、实时的地理数据管理系统。
在地下管线测量中,GIS技术可以通过数字化的方式绘制、分析和查询地下管线数据,实现对地下管线的全面管理。
通过GIS技术,我们可以实时掌握地下管线的位置、故障情况以及维护记录,为城市地下管线的规划和决策提供科学依据。
2. GPS技术在地下管线测量中的应用GPS技术可以精确地获取地点的经纬度坐标,为地下管线的测量提供了方便。
通过在地下管线上安装GPS定位设备,可以实时记录地下管线的位置信息,并利用该信息进行地下管线的测量和监测。
GPS技术的应用有效地解决了传统测量方法中需要频繁搭建测量基准点、定位不准确等问题,提高了地下管线测量的准确性和效率。
3. 遥感技术在地下管线测量中的应用遥感技术通过对地球表面进行连续的影像获取和分析,可以获取大范围、高分辨率的地理信息。
在地下管线测量中,遥感技术可以通过分析卫星遥感影像和航空遥感影像,提供地下管线的位置、形状和变化等信息。
地下管线测量实施方案

地下管线测量实施方案地下管线测量实施方案一、测量目的地下管线测量的目的是为了获取地下管线的准确位置、深度和走向等信息,以保证施工和维护过程中不会损坏地下管线,确保工程质量和安全。
二、测量范围地下管线测量范围包括地下水、电力、通信、燃气等各类管线。
本实施方案主要针对城市中的地下管线进行测量。
三、测量方法1. 现场勘测:在测量前先进行现场勘测,了解管线走向、周边地物情况和影响因素等。
2. 地下管线探测:使用地下探测仪器进行管线的地下探测,确定管线的走向和位置。
3. 高精度测量:对已探测到的地下管线进行精确测量,使用全站仪、GPS等仪器进行测量,获取管线的准确位置和高程值。
4. 数据处理:对测量数据进行处理与分析,生成管线平面和剖面图,计算管线的坐标和深度值。
5. 结果评估:对测量结果进行评估,判断管线的安全状况,确定施工和维护方案。
四、测量设备1. 地下探测仪器:包括电磁感应仪、雷达探地仪等,用于探测地下管线的位置和走向。
2. 全站仪:用于测量管线的准确位置和高程值。
3. GPS设备:用于确定管线的全球定位信息。
4. 数据处理软件:用于对测量数据进行处理与分析。
五、测量步骤1. 确定测量范围:根据实际情况确定需要测量的地下管线范围。
2. 现场勘测:前往测量地点进行现场勘测,了解周边情况和影响因素。
3. 地下探测:使用地下探测仪器进行管线的地下探测,确定管线的走向和位置。
4. 高精度测量:对已探测到的地下管线进行高精度测量,使用全站仪、GPS等仪器进行测量。
5. 数据处理与分析:对测量数据进行处理与分析,生成管线的平面和剖面图。
6. 结果评估:对测量结果进行评估,判断管线的安全状况,确定施工和维护方案。
六、安全措施1. 进行测量前要对测量设备进行检查与校准,确保设备的正常工作。
2. 在进行现场勘测和测量工作时,要注意周围交通和人员安全。
3. 在进行地下探测时,要避免接触到电力设施和其他危险物。
4. 在进行高精度测量时,要注意设备使用安全,严禁私自拆卸仪器部件。
如何进行精确的地下市政管线测量

如何进行精确的地下市政管线测量地下市政管线是城市基础设施的重要组成部分,包括水管、燃气管、电缆等。
而准确测量地下市政管线则是解决城市规划和土地利用的一项关键任务。
本文将介绍如何进行精确的地下市政管线测量,以确保测量结果的准确性和实用性。
1. 环境准备在进行地下市政管线测量之前,首先要对测量环境进行准备。
包括清理测量区域的表面杂物,确保地下市政管线暴露在测量范围之内。
此外,还需了解所测量区域的地下情况,包括地下水位、土层情况等。
通过了解环境情况,可以选择合适的测量设备和方法,以保证测量的准确性。
2. 测量设备的选择选择合适的测量设备是进行地下市政管线测量的关键。
目前,在市场上有多种测量设备可供选择,包括地下雷达、电磁感应仪和金属探测器等。
根据测量的需要和实际情况选择合适的设备。
例如,地下雷达适用于测量非金属管道,而电磁感应仪则适用于测量金属管道。
同时,要确保选择的设备具有高精度和可靠的性能,以确保测量结果的准确性。
3. 测量方法的确定确定合适的测量方法也是进行地下市政管线测量的重要步骤。
常见的测量方法包括电磁测量法、地下雷达测量法和地面标志法等。
根据具体的测量目标和实际情况选择合适的方法。
例如,电磁测量法适用于测量电缆的位置和深度,而地下雷达测量法则适用于测量非金属管道的位置和深度。
在确定测量方法时,要考虑测量的精度要求和实际操作的可行性,以确保测量结果的准确性和可靠性。
4. 测量操作的规范进行地下市政管线测量时,操作人员应按照规范进行操作,以确保测量的准确性。
操作人员应熟悉测量设备的使用方法和操作步骤,并按照标准操作程序进行测量。
在操作过程中,要注意测量设备的校准和维护,以确保设备的正常运行。
此外,还应注意避免测量误差的产生,如避免金属物体的干扰和地下水位的变化等。
通过规范的操作流程和注意事项,可以提高测量结果的准确性和可靠性。
5. 数据处理与分析测量完成后,要对测量数据进行处理和分析,以获取所需的地下市政管线信息。
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市政地下管线测量内容及方法概述
你好,我们领导看了,觉得是综合概述,没有说服力,不切合实际,也没有太多的专业性。
请在文中标注出具体哪里需要修改。
因为根据您确定的题目已经完成写作,文章结构已经确定。
具体的工作流程,测量方法文章中均有一定篇幅,您可以在文中标出在哪一点展开叙述,我尽可能补充完善。
【摘要】随着城市建设经济发展和进步的速度越来越快,市政地下管线建设步伐也随之加快,难度随之增大。
市政地下管线纵横交错,设计布局复杂多变。
地下管线如同城市的血管组织,担负着传递能量和信息,排放废物和废液的重要工作。
一个城市地下管线的复杂程度间接反映了城市的功能化建设程度。
而由于我国城市地下管线建设管理不够完善和规范,很多城市和地区的地下管线分布情况不清,没有完整和精准的管线布局系统,就非常容易出现施工建设破坏地下管线的事故。
从而引起的停水停电情况,甚至是人员伤亡都会给政府和社会造成巨大的损失。
为了尽量防止和避免发生事故,市政地下管线的测量对于城市的发展和建设,具有非常重要的意义。
【关键词】地下管线测量;地下管线探测;地下管线测量方法
1 引言
随着城市的发展和建设,地下管线布局规模越来越庞大,其所具备的功能也越来越复杂。
我国城市地下管线建设和管理长期以来缺少一套严禁完善的制度和规划,市政地下管线测量工作的难度很大,主要问题体现在如下几个方面:
(1)历史原因造成的城市地下管线档案资料不完全、不统一。
管网分布不清,一些年代久远的旧厂房地下管网的铺设甚至没有建设图纸资料。
(2)地下管线资料时效性差。
许多城市的地下管线现有的建设资料,都没有较强的时效性,很久没有更新。
这给城市建设规划和设计工作带来了很大的麻烦,也提高了地下管线测量的工作难度。
(3)地下管线布局铺设混乱。
由于地下管线功能复杂,根据其功能性的不同,所属权单位不同,造成的管理的难度较大。
由于不同单位的建设经济资金和管理方法的差异,很多单位的地下管线建设布局缺乏设计性,造成管线铺设混乱、管理混乱的情况。
(4)地下管线建设部门协调问题。
地下管线建设过程环节中的设计、施工、测绘部门没有
进行充分的协调,设计部门对废旧的管线更替没有及时通知测绘部门修改图纸,施工部门只管施工完工,不注重竣工之后的测量工作,使得测绘部门不能及时了解管网布局现状,进行管线竣工测量以及图纸编绘工作的开展,使得管线资料失去时效性和可利用性。
2 市政地下管线测量工作内容和流程
对城市地下管线的测量工作的主要内容,首先是要建立一个测量网,为管线测量中的点进行联合测量,为地下管线绘图工作打好基础;其次是对管线布置进行联合测量,对管线所在的位置的坐标进行确定;最后是对地下管线布局进行测绘。
2.1 现状调研
首先,应协调管线所属权单位各部门,对地下管线埋设情况的资料进行搜集、分类整理,充分利用现有资料,编测绘制现状调测图。
2.2 实地测量
在现状调研资料的基础之上,以仪器探测和实地开井测量相结合的方式进行。
地下管线探测工作主要是针对一些存在较明显的如:变压器、变电箱、消防栓、接线箱等公共设施的地区来进行的。
相关工作人员需要根据现状调测中井的管线位置,将其两侧建筑物之间的其他井逐一打开进行测量,包括管线的位置、深度、走向等数据。
由于有的地区地下管线的不可见性质,因而地下管线的探测就要求较高的精确性。
并且需要现场工作人员具备一定的业务能力和业务经验,能够根据管线测量现场不同的管线材质和种类采取不同的测量方法。
2.3 数据采集及计算
为保证测量精准度,首先应对管线作控制测量,工作人员在作业过程中需要与地面部分结合进行,对户外采集的导线数据进行平差计算。
当控制测量精度达到《规范》要求的情况下,再对地下管线点、设施物、带形状地进行细致的测量和坐标计算。
在此基础上,要进行点加密作为控制,高程采用水准测量的方式进行控制,管线网中的点和线,都需要进行联测。
并且需要统计地下管线图形数据以及该管线的材质、埋深、管壁厚度、管径宽度、埋设年代、所权属单位等情况。
将数据进行检查合格之后将数据录入至计算机中进行整理归纳工作。
2.4 管线图编绘
地下管线图的编绘可以采用外业采集数据辅以数字化机助成图。
在图形编绘的过程中主要是采用管线测绘使用的专业软进行,管线之间的连接关系主要以实线来连接,实际大于0.5米的管线沟,就需要以双虚线的形式表示实际宽度。
管线基本设施均标有相应的图形符号来表示,且须注明相关信息。
绘制所成图需要采取专业固定格式存储,数据格式属性设置以及代码的录入需要按照规范进行,方便后面的绘图工作和管理工作的进行。
3 市政地下管辖测量的主要方法
目前城市地下管线的主要材质可分为三类:铝、钢材料构成的电缆;钢、铁材料构成的金属管线;水泥、陶瓷以及塑料构成的非金属管道;不同的管线周围的介质属性均有差异,如密度、阻抗、电导性、电磁性以及导热性等方面性质均有差异。
因而我们需要利用、介电常数、导电率、导磁率等物理参数,选择不同物理方法以及仪器进行探测。
地下管线常用的探测方法一般分为两种:一是井中调查与开挖样井样洞,进行触探结合的方法,目前在一些管线布局较为复杂地区经常采用这样的方法进行探测,并采用同样的方法进行检查验收;二是采用开井测量与仪器探测相结合的方法,这也是目前在各个城市和地区的地下管线测量工程中使用最为广泛的方法。
在各种物理探测和测量方法中,以采用效果和适用范围来看,可以为直接法、插钎法、电探测法、磁探测法、COD法、地震波映像法等。
当井分布情况较为密集时,一般采用境内直接观察测量和追索的方法。
这种方法直观、可行又简便。
当管线较浅埋深且覆盖土质松软,可以采用钢钎插钎法,这种方法经济简便,缺点是精确度较低。
电探测方法属于地球物理探测方法其中的一种,其可分为直流电探测方法和交流电探测方法两类。
直流电法其测量电极艰巨与供电电极间距恒比为1:3,这种高密度电法受干扰小,是城市地下管线测量的一种高效手段,可以与其他物理探测方法结合共同解决探测仪无法对非金属管道进行探测的难题。
交流电探测法是利用交流变电磁场对于均有导电、导磁或介电性质的物体,可以发射多次电磁场,从而对其具有感效作用,利用这一性质对地下管线进行探测。
磁探测方法的原理是,由于铁质管线在地磁场的作用下会被磁化,而磁化后的管线磁性强弱大小,与管线的铁磁性相关。
其中钢材质、铁材质的管线磁性较强,非钢铁材质的管线则没有磁性。
磁化后的钢铁材质管线就形成了一条磁性管线。
而且因为钢铁材质的磁化率最强,因而管线自身形成的磁场与周围其他物质所处的磁场差异非常明显,所以通过在地面观测钢铁材质管线磁场的分布情况,便可以得出该钢铁材质管道位置并推算出该管道的埋深情况,以及其他属性。
电探测法中的电磁感应探测法探测精度较高,抗干扰能力较强,其应用范围也较为广泛,并且它的工作方式灵活,具有成本低效率高的优点,是目前国内外相关机构工程采用的最为先进有效的方法之一。
地震波映像法是最近几年最新推出的方法。
它利用弹性波在地表下的介质中的传播过程中,当遇到管线后发生折射或反射产生绕射波,使弹性波原本的相位、频率及振幅等情况变化,从而确定地下管线的存在。
在没有管线的地区,弹性波的形态以及到达时间应大致相同,
而波发生属性变化或出现新的波形,尤其是发生连续变化则有地下管线。
4 结语
城市地下管线的建设情况决定了城市的活力,它在人民日常生活中的方方面面都发挥着重要作用,它保障城市的各个功能都能正常运营。
城市建设步伐加快,更要求市政地下管线的测量和管理要全面且准确,健全完善的地下管线信管理息系统,测量完整精确的地下管线测绘资料,是我们市政部门应当肩负起的责任。
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