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时间:2019-05-10
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1、2015年6月第6期城市道桥与防洪成果应用227步骤6:屏幕显示L27256。2848.8”:D=O:E=65:F=54:G=189.5:0=1:Goto1输人护桩点B至A点距离(图2中所示30rf1)。H265=>A=3880355.346:B=475159.874:C=步骤7:屏幕显示PJ27316。1159.8”:D=65:E=65:F=189-5:G=265:O=1:Goto1输入以A点为基点,A点与线路中心连线为/起始方向,顺时针旋转至护桩点B的角度(图中所H741=>A=3880401.291:B=475353.241:C=示270。)。148
2、。43l5.8:D=0:E=0:F=526:G=741:0=1:Goto1步骤8:屏幕显示X=X+VcosJ,Y=Y+VsinJ(放样H1008.241=>A=3880217.541:B=475464.869:点坐标)。C=148。43l5.8:D=800:E=80O:F=741:G=1008.241:在程序中,如计算中线坐标,则Ll、PJ1、L2、O=一1:Goto1△PJ2输入0,如计算A点坐标,则L2、PJ2输入0。每H1082.O31=>A=380016.327:B=475638.849:C=算完一个待求点的坐标,程序又让输入下一点的129o345
3、2.8”:D=O:E=0:F=1008.241:G=1082.031:O=zH、Ll、PJ1、L2、PJ2。当输入的ZH大于zHA且小一1△于ZHB时,重复以上2~8步,计算该曲线元相应Lbl1:D≠0=>D=I/Dz~E≠0=>E=1/EA里程的中线点位坐标及切线的坐标方位角.当输入计算时LOAD=2,计算结果如表2、表3所列。的ZH小于ZHA时或大于ZHB时,程序中重复以5结语上18步,即可计算另外曲线元相应里程的中线点位坐标及切线的坐标方位角。CASIO一5800P计算器具有操作简便、容量大的该程序既可按里程增加方向计算,也可按里特点,完善了全站仪在
4、公路工程测量中的软件不程减少方向计算,计算时要注意曲线的偏向。足之处。笔者经多年实践编制出来的上述CASIO一5800P计算器坐标计算程序,建立曲线元4算例数据库,可同时容纳多条曲线的计算,相当于把线以日照至南阳高速公路菏泽至关庄段第四合路平面图装进了计算器。公路外业测量工作不需同段庄寨互通立交A匝道坐标计算为例(见表1):要再带线路逐桩坐标资料,只带一台根据表1。Prog”AZDDAT”如下:CASIO一5800P计算器,输入里程,即可提供线路任H54=>A=3880354.034:B=475340.692:c=意点坐标,逐点放出,无累积误差、精度高,不
5、但方256。2848.8:D=0:E=0:F=0:G=54:O=1:Goto1△便而且及时准确。在公路工程测量中大大提高了H】89.5:>A:3880341.41:B=475288.189:C:外业工作效率,降低了工作强度。表1线路设计数据一览表228相关专业城市道桥与防洪2015年6月第6期薄膜界面探测器在污染场地调查中的应用实例探讨朱煜(上海市政工程设计研究总院(集团)Jf限公司,上海市200092)摘要:薄膜界面探测器(MembraneInterfaceProbe,MIP)现场探测是一种应用于土壤和地下水中挥发性有机物污染现场调查的技术。以上海某机械
6、厂污染场地土壤及地下水污染范围调查为例,使用MIP探测技术对场地内总石油烃污染的空间分布进行了详细调查,建立现场MIP调查污染分布趋势,同时对MIP调查结果与实际土壤和地下水采样检测实验室分析值之间的相关性进行了分析。研究发现,通过MIP和实验室实测值所分别推导出的污染范围相近,相对较高的响应值与实验室测试结果相关系数平方值(0.8762)也表明了MIP现场探测技术能有效、如实地反映场地上挥发性有机污染物质的分布情况。关键词:污染场地调查;薄膜界面探测器(MIP);总石油烃(TPH);污染范围调查中图分类号:X7文献标志码:B文章编号:1009—7716(
7、2015)06—0228—04分布概况[21,并作为规划后续污染调查采样作业的0引言参考依据,有效降低污染调查阶段所需经费和时土地是不可再生资源,也是社会经济发展的间,同时获得具代表性的调查成果。基础。21世纪以来,随着我国经济的快速发展,土1薄膜界面探测器介绍地承受的环境压力越来越大,防治土壤和地下水污染已成为我国环境保护工作的重要任务之一,薄膜界面探测器主要由检测仪探棒、有机物其中污染场地调查与评价则是防治工作的前提和气体探测器、半透膜、加热器、导电度感应器、氮气基础。常规的场地调查工作包括钻探、土壤样品取循环系统等设备构成,其主要是联同Geprobe
8、系统样、筛选、地下水监测井安装和采样、实验室分析的直接贯人法配合使
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