Parallel utilities များသည် မှားယွင်းသောလိုင်းပေါ်တွင် တည်ငြိမ်သော locator response ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ receiver သည် ရှင်းလင်းသော peak၊ ယုံကြည်နိုင်သော depth နှင့် တသမတ်တည်း compass direction ကို ပြသနိုင်သည်။ ထိုဖတ်ရှုမှုများထဲမှ မည်သည့်အရာမျှ signal သည် target utility နှင့်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။
ခေတ်မီ ရေဒီယိုရှာဖွေကိရိယာ တည်နေရာရှာဖွေကိရိယာများသည် Peak၊ Null၊ current၊ depth နှင့် Current Direction အပါအဝင် အချက်ပြစက်ကွင်းကို စစ်ဆေးရန် နည်းလမ်းများစွာကို ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် အော်ပရေတာအား distortion ကို ဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် မြေပြင်မှ distortion ကို မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
အဓိကပြဿနာက ရိုးရှင်းပါတယ်- လက်ခံကိရိယာက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကေဘယ်လ် သို့မဟုတ် ပိုက်ကို မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထောက်လှမ်းပါတယ်။ ပြိုင်တူလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုသည် တူညီသောတည်နေရာကြိမ်နှုန်းကို သယ်ဆောင်သောအခါ လက်ခံကိရိယာသည် ၎င်းတို့၏ပေါင်းစပ်စက်ကွင်းကို တိုင်းတာသည်။ ထိုစက်ကွင်းသည် ထင်ရှားသောဗဟိုမျဉ်းကို ရွှေ့ခြင်း၊ အနက်ခန့်မှန်းချက်ကို ပျက်ပြားစေခြင်း သို့မဟုတ် အော်ပရေတာကို အခြားအသုံးအဆောင်တစ်ခုသို့ ဆွဲခေါ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ၎င်းမည်သို့ဖြစ်ပျက်သည်နှင့် အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် တူးဖော်ခြင်းမပြုမီ မည်သို့မှတ်မိရမည်ကို ရှင်းပြထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်များ
ဤသုတေသနပြုချက်သည် အောက်ပါတို့အတွက် လက်ရှိနှင့် မကြာသေးမီက လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစာရွက်စာတမ်းများကို အသုံးပြုသည်-
- ရေဒီယို ထောက်လှမ်းခြင်း RD8200SG;
- Vivax-Metrotech vLoc3-5000;
- လက်အောက်ခံ UtiliGuard 2;
- OSHA တူးဖော်ခြင်းနှင့် အသုံးအဆောင်နေရာလိုအပ်ချက်များ။
ထုတ်လုပ်သူ၏လက်စွဲစာအုပ်တွင် လည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် သိရှိထားသောကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့သည် တူညီသောစက်ကွင်းအခြေအနေများအောက်တွင် စနစ်သုံးခုလုံး၏ ထိန်းချုပ်ထားသောနှိုင်းယှဉ်မှုကို မပေးပါ။
အဲဒီခြားနားချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ သတိပေးချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ ရှင်းပြပါတယ်။ အလုပ်ခွင်တိုင်းအတွက် လူတိုင်းအတွက် အမှားအယွင်းနှုန်းကို မသတ်မှတ်ပါဘူး။
Parallel Utilities တွေက ဘာကြောင့် Signal Field ကို ပုံပျက်စေတာလဲ
ထုတ်လွှင့်စက်တစ်ခုသည် လျှပ်ကူးကြိုး၊ ပိုက် သို့မဟုတ် tracer ဝါယာကြိုးပေါ်တွင် alternating current ကို ထားရှိသည်။ ထိုလျှပ်စီးကြောင်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းပတ်လည်တွင် electromagnetic field တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။
လက်ခံကိရိယာသည် စက်ကွင်းကို တိုင်းတာပြီး ၎င်း၏ ထင်ရှားသောဗဟိုကို တွက်ချက်သည်။ သန့်ရှင်းသောအခြေအနေများတွင်၊ စက်ကွင်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုပတ်လည်တွင် መልእክትတူညီနေမည်ဖြစ်သည်။ အားအကောင်းဆုံး Peak response သည် utility ပေါ်တွင် ပေါ်လာပြီး တွက်ချက်ထားသော အနက်သည် မျှော်မှန်းထားသော စက်ကွင်း gradient ကို လိုက်နာသည်။
Parallel utilities တွေက အဲဒီ geometry ကို ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။
အနီးအနားရှိ ကွန်ဒတ်တာတစ်ဦးသည် အဓိကလမ်းကြောင်းသုံးခုမှတစ်ဆင့် အချက်ပြမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို လက်ခံရရှိနိုင်သည်-
၁။ အနီးအနားရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအကြား လျှပ်စစ်သံလိုက်ချိတ်ဆက်မှု။
၂။ မျှဝေထားသော လျှပ်စစ်နှောင်ကြိုး သို့မဟုတ် မြေစိုက်စနစ်။
၃။ ထုတ်လွှင့်စက်ဆီသို့ ပြန်စီးဆင်းသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ပြန်ပို့ပါ။
ထို့နောက် လက်ခံကိရိယာသည် တစ်ခုထက်ပိုသော လယ်ကွင်းများကို တိုင်းတာသည်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်ချိတ်ဆက်မှု
လျှပ်စစ်သံလိုက်ချိတ်ဆက်မှုသည် ပစ်မှတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမှ အနီးနားရှိ အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ တက်ကြွသောအချက်ပြမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှစ်ခုသည် တိုက်ရိုက်သတ္တုချိတ်ဆက်မှု မလိုအပ်ပါ။
ချိတ်ဆက်မှုသည် အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ပိုများလာနိုင်သည်-
- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများသည် အကွာအဝေးရှည်ကြာစွာ အပြိုင်စီးဆင်းသည်။
- သူတို့အကြားအကွာအဝေးသည်သေးငယ်သည်။
- ရွေးချယ်ထားသော ကြိမ်နှုန်းသည် မြင့်မားသည်။
- ထုတ်လွှင့်စက်သည် broadcast induction ကို အသုံးပြုသည်။
- ဘေးနားရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ထိရောက်သော လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းကို ပေးစွမ်းသည်။
Subsite တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်များသည် ပိုမိုဝေးဝေးသို့ ရောက်ရှိပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့်များသည် အသုံးအဆောင်များနှင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ရေဒီယို ထောက်လှမ်းမှုသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်များသည် မလိုလားအပ်သော လိုင်းများပေါ်သို့ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ လွှဲပြောင်းပေးသည်ဟုလည်း သတိပေးသည်။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသည် ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး နောက်ထပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ခက်ခဲသောပစ်မှတ်ပေါ်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းပိုမိုရရှိစေနိုင်သော်လည်း အချက်ပြမှုကို စင်္ကြံတစ်လျှောက်သို့လည်း ပျံ့နှံ့စေနိုင်သည်။
မျှဝေထားသော ငွေချေးစာချုပ်များ
အသုံးအဆောင်နှစ်ခုသည် bond တစ်ခုကို မျှဝေသောကြောင့် တူညီသော locating signal ကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။
အဖြစ်များသော နှောင်ကြိုးအမှတ်များ ပါဝင်သည်-
- အဆောက်အဦမြေနေရာများ;
- ဗီဒိုများ;
- အောက်ခံခုံများ;
- ကေဘယ်လ်ဒိုင်းများ;
- မြေပြင်ချိတ်ဆက်စနစ်များ;
- ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်မှုများ;
- ကက်သိုဒစ်ကာကွယ်မှုစနစ်များ;
- သတ္တုချိတ်ဆက်မှုများစွာပါရှိသော အသုံးအဆောင်ဖွဲ့စည်းပုံများ။
အချက်ပြမှုသည် ရည်ရွယ်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ချည်နှောင်ထားပြီးနောက် အခြားကေဘယ်လ် သို့မဟုတ် ပိုက်တစ်လျှောက် ဆက်လက်စီးဆင်းနိုင်သည်။ ထို့နောက် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုစလုံးသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်ခံကိရိယာ၏ တုံ့ပြန်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Vivax-Metrotech က အော်ပရေတာသည် Signal Direction ကို အသုံးပြုသောအခါ ပစ်မှတ်နှင့် ချိတ်ဆက်မထားသော လိုင်းသည် ပစ်မှတ်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု သတိပေးသည်။
ဦးတည်ချက်ဒေတာက အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းကို လွှမ်းမိုးခြင်းမပြုပါ။
မြေပြင်မှပြန်လာသောလမ်းကြောင်းများ
လျှပ်စီးကြောင်းသည် transmitter သို့ ပြန်သွားရမည်။
စံသတ်မှတ်ထားသော တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ထုတ်လွှင့်စက်သည် ပစ်မှတ်မှတစ်ဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ပေးပို့ပြီး မြေဆီလွှာနှင့် မြေပြင်တိုင်များမှတစ်ဆင့် လက်ခံရရှိသည်။ အနီးအနားရှိ ကြိုး သို့မဟုတ် ပိုက်သည် ထိုပြန်လာလမ်းကြောင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် မြေပြင်တိုင်နေရာချထားမှုသည် အချက်ပြမှုအစွမ်းသတ္တိနှင့် ရွေးချယ်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
အခြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းပေါ်တွင် စိုက်ထားသော မြေပြင်တိုင်သည် ထိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းပေါ်သို့ လျှပ်စီးကြောင်းကို ဆွဲယူနိုင်သည်။ ချည်နှောင်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တိုင်သည် အချက်ပြမှုကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းအများအပြားတွင် ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ အော်ပရေတာသည် ပစ်မှတ်၏ အမှတ်အသားအပေါ် ယုံကြည်မှုကို လျှော့ချနေစဉ်တွင် ထုတ်လွှင့်သည့်အထွက်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး လျှပ်စစ်မြေပြင်သည် အမြဲတမ်း အသန့်ရှင်းဆုံး တည်နေရာမြေပြင် မဟုတ်ပါ။

လက်ခံသူက ပြသနိုင်သည့်အရာ
parallel-line distortion သည် စံ display pattern တစ်ခုကို မဖန်တီးပါ။ ရလဒ်သည် relative depth၊ spacing၊ current၊ route geometry၊ frequency၊ conductor size နှင့် bonding တို့ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
အောက်ပါလက္ခဏာများကို ပိုမိုနီးကပ်စွာ စစ်ဆေးသင့်သည်။
| လက်ခံသူ ရောဂါလက္ခဏာ | ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ယန္တရား | အဓိကအန္တရာယ် |
|---|---|---|
| မျဉ်းပြိုင်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုသည် အားအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုကို ပြသသည် | လက်ခံစက်သည် ပစ်မှတ်မဟုတ်သော စက်ကွင်းနှင့် ပိုမိုနီးကပ်သည် | အော်ပရေတာသည် မှားယွင်းသော အသုံးအဆောင်ကို အမှတ်အသားပြုသည် |
| လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကြားတွင် ကျယ်ပြန့်သော တောင်ထိပ်တစ်ခု ပေါ်လာသည် | လယ်ကွင်းနှစ်ခု ထပ်နေသည် | အမှတ်အသားပြုထားသော အလယ်မျဉ်းသည် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းနှစ်ခုကြားတွင် ကျရောက်နိုင်သည် |
| Peak နဲ့ Null တို့ဟာ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ ပေါ်လာပါတယ်။ | လယ်ကွင်းက မညီမျှဘူး | ထင်ရှားသောမျဉ်းကြောင်းအနေအထား ပြောင်းလဲသွားသည် |
| ဖြောင့်သောလမ်းကြောင်းတွင် အနက်သည် သိသိသာသာပြောင်းလဲသည် | လက်ရှိလွှဲပြောင်းမှုများ သို့မဟုတ် လယ်ကွင်းဂျီသြမေတြီပြောင်းလဲမှုများ | အနက်ခန့်မှန်းချက်သည် ကွန်ဒတ်တာတစ်ဦးတည်းကို ကိုယ်စားမပြုတော့ပါ။ |
| ရေစီးကြောင်းသည် အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့ ခုန်တက်သွားသည် | bond၊ tee၊ fault သို့မဟုတ် return path သည် current distribution ကိုပြောင်းလဲစေသည် | အော်ပရေတာသည် မှားယွင်းသော ဌာနခွဲကို လိုက်နာသည် |
| အသုံးအဆောင်နှစ်ခုအပေါ် ဦးတည်ချက်က အပြုသဘောဆောင်နေဆဲပါ | ကွန်ဒတ်တာများသည် နှောင်ကြိုးတစ်ခုကို မျှဝေကြသည် | ဦးတည်ချက်ဒေတာသည် ၎င်းတို့ကို ခွဲခြား၍မရပါ။ |
| ဖွဲ့စည်းပုံဘေးတွင် အချက်ပြမှု အားနည်းနေသည် | သတ္တုဒိုင်းများ သို့မဟုတ် လယ်ကွင်းကို ပုံပျက်စေသည် | အော်ပရေတာသည် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ကုန်ဆုံးသွားသည်ဟု ယူဆနိုင်သည် |
ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုတည်းသည် အကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းကို မဖော်ထုတ်နိုင်ပါ။ အော်ပရေတာသည် ဖတ်ရှုမှုများစွာကို နှိုင်းယှဉ်ရမည်။
အပြင်းထန်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုသည် မှားယွင်းသော အသုံးအဆောင်နှင့် သက်ဆိုင်နိုင်သည်
အချက်ပြစွမ်းအားသည် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အကွာအဝေး နှစ်ခုလုံးပေါ်တွင် မူတည်သည်။
အလယ်အလတ်ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်သည့် ရေတိမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ပိုမိုသော လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်သည့် ရေနက်ပစ်မှတ်ထက် ပိုမိုအားကောင်းသော တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် receiver သည် အကြီးဆုံး bar graph ကို မှားယွင်းသောမျဉ်းပေါ်တွင် ထားနိုင်သည်။
ရေဒီယိုထောက်လှမ်းခြင်းသည် လိုင်းများစွာသည် တူညီသောအချက်ပြမှုကို သယ်ဆောင်သည့် ချိတ်ဆက်ထားသောပစ်မှတ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ကူညီရန်အတွက် လျှပ်စီးကြောင်းတိုင်းတာမှုများကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် တုံ့ပြန်မှုအပြင်းအားထက် အနက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
လက်ရှိအခြေအနေက လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးပါတယ်။
ဘုံချည်နှောင်မှုသည် လျှပ်စီးကြောင်းကို အသုံးအဆောင်များစွာတွင် ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ စက်ကွင်းပုံပျက်ခြင်းသည် လက်ခံသူ၏ လျှပ်စီးကြောင်းခန့်မှန်းချက်ကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ အော်ပရေတာသည် ဖတ်ရှုမှုတစ်ခုတည်းကို အားကိုးမည့်အစား လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လျှပ်စီးကြောင်းကို နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။
တည်ငြိမ်သော လမ်းကြောင်းတစ်ခုသည် မြင့်မားသောတန်ဖိုးတစ်ခုထက် ပိုမိုသော အထောက်အထားများကို ပေးစွမ်းသည်။
Peak နှင့် Null သဘောထားကွဲလွဲမှုက Distortion ကိုဖော်ပြသည်
Peak နှင့် Null တို့သည် မတူညီသော antenna responses များကို အသုံးပြုကြသည်။
Peak သည် အမြင့်ဆုံး field response ကို ရှာဖွေသည်။ Null သည် ထင်ရှားသော field center ပေါ်ရှိ အနိမ့်ဆုံး response ကို ရှာဖွေသည်။ သန့်ရှင်းပြီး ညီမျှသော field တွင် နှစ်ခုစလုံးသည် အနီးကပ် ကိုက်ညီသင့်သည်။
ရေဒီယိုအာရုံခံကိရိယာက Null အမှတ်နှင့် မကိုက်ညီသော Peak အမြင့်ဆုံးသည် ပုံပျက်နေသော စက်ကွင်းတစ်ခုကို ညွှန်ပြသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကုမ္ပဏီက Null သည် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ပိုမိုခံရလွယ်ပြီး ကျပ်တည်းသောနေရာများတွင် တစ်ခုတည်းသော တည်နေရာရှာဖွေသည့် မုဒ်အဖြစ် အသုံးမချသင့်ကြောင်းလည်း သတိပေးထားသည်။
အလုပ်အမျိုးမျိုးအတွက် အဖြေနှစ်ခုကိုသုံးပါ။
- အဓိက pinpoint အတွက် Peak ကိုသုံးပါ။
- လယ်ကွင်းကိုစမ်းသပ်ရန် Null ကိုသုံးပါ။
- အနက်ကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုမီ အနေအထားနှစ်ခုလုံးကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
- လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ပိုဝေးသောနေရာတွင် နှိုင်းယှဉ်မှုကို ထပ်မံပြုလုပ်ပါ။
အမှတ်နှစ်ခုကို ပျမ်းမျှခြင်းမပြုဘဲ အလယ်အမှတ်ကို မှန်ကန်သည်ဟု မခေါ်ဆိုပါနှင့်။
Radiodetection ရဲ့ RD8200SG လက်စွဲစာအုပ်မှာ Peak နဲ့ Null ကွဲလွဲနေတဲ့အခါ တကယ့်မျဉ်းကြောင်းဟာ Peak အနေအထားနဲ့ ပိုနီးနေသင့်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီလမ်းညွှန်ချက်ဟာ လက်စွဲစာအုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လယ်ကွင်းအခြေအနေနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။

မျဉ်းပြိုင်များသည် ကြီးမားသော အနက်အမှားများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
တည်နေရာရှာဖွေကိရိယာသည် တွေ့ရှိထားသော စက်ကွင်း၏ အစွမ်းသတ္တိနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်မှ အနက်ကို တွက်ချက်သည်။ ထိုတွက်ချက်မှုသည် ပစ်မှတ်တစ်ခုမှ သင့်လျော်သော စက်ကွင်းတစ်ခုကို ယူဆသည်။
ဒုတိယလျှပ်ကူးပစ္စည်းက လယ်ကွင်းအရောင်ပြောင်းလဲမှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးဝင်မှုသည် ကိန်းသေအနက်တွင်ရှိနေသည့်တိုင် ပြသထားသောနံပါတ်သည် မြင့်သည် သို့မဟုတ် နိမ့်သည်သို့ ရွေ့လျားနိုင်သည်။
ရေဒီယိုထောက်လှမ်းခြင်းက RD8200SG အတွက် သီးခြားသတိပေးချက်တစ်ခုပေးသည်။ ၎င်း၏လက်စွဲတွင် ၁-၂ မီတာ (၃-၆ ပေ) အတွင်း ကပ်လျက်မျဉ်းပေါ်ရှိ သိသာထင်ရှားသော အချက်ပြမှုသည် ±၅၀% အနက်အမှားအယွင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ လက်စွဲတွင် ၎င်းကို အဖြစ်များသော အနက်အမှားရင်းမြစ်အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။
ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ ရှင်းလင်းတဲ့ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။
၎င်းသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတိပေးချက်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုလုံး၏ ပျမ်းမျှမဟုတ်ပါ။ လက်စွဲစာအုပ်တွင် ပုံနောက်ကွယ်ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား၊ မြေဆီလွှာဂုဏ်သတ္တိများ၊ ကြိမ်နှုန်းများ၊ လျှပ်စီးကြောင်းအချိုးများ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်နမူနာတို့ကို မဖော်ပြထားပါ။
လက်တွေ့ကျသော နိဂုံးချုပ်ချက်သည် မှန်ကန်နေဆဲဖြစ်သည်- ဆက်စပ်နေသော အချက်ပြမှုသည် ယုံကြည်နိုင်သော အနက်ဖတ်ရှုခြင်းကို မှားယွင်းစေနိုင်သည်။
ရေဒီယိုထောက်လှမ်းခြင်းကလည်း တည်နေရာပြအနက်သည် လမ်းညွှန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အော်ပရေတာသည် ၎င်းကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တူးဖော်မှုအနက်ကို သတ်မှတ်ရန် အသုံးမပြုရပါ။
အနက်ကို မယုံကြည်မီ Lift Test ကို အသုံးပြုပါ
ပြသထားသော အနက်သည် မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ပြောင်းလဲသွားခြင်း ရှိ၊ မရှိကို မြှင့်တင်မှုစမ်းသပ်မှုက စစ်ဆေးသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပါ
၁။ အကြံပြုထားသော Peak မုဒ်တွင် အသုံးဝင်မှုကို အတိအကျသတ်မှတ်ပါ။
၂။ လက်ခံကိရိယာကို ဒေါင်လိုက်ထားပြီး မှန်ကန်သော ဦးတည်ချက်ဖြင့် ကိုင်ထားပါ။
၃။ ပြသထားသော အနက်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
၄။ လက်ခံကိရိယာကို တိုင်းတာထားသော အကွာအဝေးဖြင့် မြှင့်တင်ပါ။
၅။ အနက်ဖတ်ရှုခြင်းကို ပြန်လုပ်ပါ။
၆။ ကွာခြားချက်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
ပြသထားသော အနက်သည် သင် receiver ကို မြှင့်တင်လိုက်သည့် အကွာအဝေးနှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တိုးလာသင့်သည်။
RD8200SG လက်စွဲစာအုပ်သည် အမြန်စစ်ဆေးမှုအဖြစ် ၂ လက်မ (၅၀ မီလီမီတာ) မြှင့်တင်မှုကို အသုံးပြုသည်။ အခြားထုတ်လုပ်သူများသည် အခြားအကွာအဝေး သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ တိကျသော လက်ခံကိရိယာအတွက် လက်စွဲစာအုပ်ကို လိုက်နာပါ။
မအောင်မြင်တဲ့ lift test က အကြောင်းရင်းကို မဖော်ထုတ်နိုင်ပါဘူး။ depth reading ကို ပိုပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပြနေပါတယ်။
အချက်ပြအပလီကေးရှင်းက အန္တရာယ်ကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေသလဲ
အချက်ပြအသုံးချမှုနည်းလမ်းသည် ထုတ်လွှင့်စက်သည် ပစ်မှတ်ကို မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ်၍ စွမ်းအင်ပေးသည်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။

တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု
တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုသည် အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းလေ့ရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အော်ပရေတာသည် ထုတ်လွှင့်သူကို သိရှိထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် induction ထက် အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းများကိုလည်း ပိုမိုထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းများသည် မလိုလားအပ်သော ချိတ်ဆက်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး သင့်လျော်သော conductor တစ်လျှောက် ပိုမိုဝေးဝေးသို့ ခရီးသွားလေ့ရှိသည်။
တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေဆဲပါ-
- ဘုံချည်နှောင်မှုများသည် လျှပ်စီးကြောင်းကို ခွဲထုတ်နိုင်သည်။
- မြေပြင်မကောင်းရင် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အချက်ပြမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
- မြေပြင်အနေအထားသည် ပြန်လာရာလမ်းကြောင်းကို မှားယွင်းစေနိုင်သည်။
- ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်သည် ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ရက်အတွင်းတွင် ရှိနိုင်သည်။
- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်များသည် အသက်အန္တရာယ်ရှိသော လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများသာ တည်နေရာပြ ပစ္စည်းကိရိယာများကို စွမ်းအင်ပေးနေသော သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ပေးနိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ချိတ်ဆက်သင့်သည်။ အော်ပရေတာသည် သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်လွှင့်စက်အတွက် အတည်ပြုထားသော ကြိုးများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုရမည်။
အချက်ပြ ညှပ်
signal clamp သည် သတ္တုဖြင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်ပေးပါသည်။
အော်ပရေတာသည် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သော ကြိုး သို့မဟုတ် ပိုက်တစ်ခုတွင် ထားနိုင်သောအခါ ညှပ်သည် ရွေးချယ်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ညှပ်သည် လုံးဝပိတ်ပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ထားသော ထုတ်လွှင့်မှုကြိမ်နှုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးရမည်။
ဆားကစ်က ပြန်လာလမ်းကြောင်း လိုအပ်နေပါသေးတယ်။
ကေဘယ်လ်အုပ်စု၊ ချည်နှောင်ထားသောအခွံ သို့မဟုတ် မာလ်တီကွန်ဒတ်တာတပ်ဆင်မှုတွင် ညှပ်တစ်ခုသည် အချက်ပြမှုကို ရည်ရွယ်ထားသောလမ်းကြောင်းထက် ကျော်လွန်သွားစေနိုင်သည်။ ညှပ်တစ်ခုသည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည် သီးခြားဖြစ်ခြင်းကို အာမမခံနိုင်ပါ။
ထုတ်လွှင့်မှု လှုံ့ဆော်မှု
Broadcast induction သည် parallel utilities များကို အနည်းဆုံး ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
ထုတ်လွှင့်စက်သည် ၎င်း၏အောက်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများပေါ်သို့ လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေသည့် လယ်ကွင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများသော လမ်းကြောင်းတွင်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများအပြားသည် တူညီသော ကြိမ်နှုန်းကို ရရှိနိုင်သည်။
Vivax-Metrotech သည် ကြိုးများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် induction မပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် transmitter အနီးရှိ ကြိုးတိုင်းတွင် အချက်ပြမှု ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လှုံ့ဆော်မှုသည် ယနေ့တိုင် တရားဝင်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အော်ပရေတာသည် ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍မရသည့် ဧရိယာရှာဖွေမှုများနှင့် မသိသောလိုင်းရှာဖွေမှုများကို ကူညီပေးသည်။
၎င်းကို အလိုအလျောက် အထောက်အထားအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းအဖြစ် အသုံးပြုပါ။
| လျှောက်လွှာနည်းလမ်း | ပစ်မှတ်ထိန်းချုပ်မှု | မျဉ်းပြိုင်အန္တရာယ် | အကောင်းဆုံးအသုံးပြုပါ။ |
|---|---|---|---|
| တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု | အမြင့်ဆုံး | ဆားကစ်ကို စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်ထားရင် အနိမ့်ဆုံး | သိရှိထားသော အသုံးပြုနိုင်သော စပယ်ယာကို ခြေရာခံခြင်း |
| အချက်ပြ ညှပ် | အလယ်အလတ်မှ မြင့်သည်။ | ကြိုးချိတ်ဆက်မှုနှင့် ကေဘယ်လ်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ် မူတည်ပါသည် | သတ္တုထိတွေ့မှုမရှိဘဲ အချက်ပြမှုကို အသုံးပြုခြင်း |
| ထုတ်လွှင့်မှု လှုံ့ဆော်မှု | အနိမ့် | ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုရှိသော စင်္ကြံများတွင် အမြင့်ဆုံး | မသိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ရှာဖွေခြင်း |
အသုံးပြုနိုင်သော အနိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းဖြင့် စတင်ပါ
ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှုတွင် အပေးအယူတစ်ခု လိုအပ်သည်။
ကြိမ်နှုန်းနိမ့်သည် များသောအားဖြင့် ပစ်မှတ်ပေါ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တည်ရှိပြီး ပိုမိုဝေးဝေးသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သည် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်သော်လည်း တိုတောင်းသော၊ သေးငယ်သော၊ ညံ့ဖျင်းသော မြေချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် မြင့်မားသော impedance လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စွမ်းအင်ပေးနိုင်သည်။
ဤအစီအစဥ်ကို အသုံးပြုပါ-
၁။ တက်ကြွသောကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဖြင့်စတင်ပါ။
၂။ ပစ်မှတ်သည် အသုံးပြုနိုင်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။
၃။ လမ်းကြောင်းကို ခြေရာခံပြီး လျှပ်စီးကြောင်း တည်ငြိမ်မှုကို စစ်ဆေးပါ။
၄။ အနိမ့်ဆုံးဆက်တင်သည် တည်နေရာကို မပံ့ပိုးနိုင်သည့်အခါတွင်သာ ကြိမ်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ပါ။
၅။ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲပြီးနောက် ပုံပျက်မှုစစ်ဆေးမှုတိုင်းကို ပြန်လုပ်ပါ။
ပိုမိုအားကောင်းသော တုံ့ပြန်မှုသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နေရာတစ်ခုကို ဆိုလိုသည်ဟု မယူဆပါနှင့်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်တင်သည် အနီးနားရှိ အသုံးအဆောင်များတွင် တုံ့ပြန်မှုနည်းပါးစွာဖြင့် ခြေရာခံနိုင်သော ပစ်မှတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဦးတည်ချက်ဖော်ထုတ်ခြင်းသည် အထောက်အကူဖြစ်စေသော်လည်း ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်
လက်ရှိတည်နေရာပြစနစ်များစွာသည် ဦးတည်ချက် သို့မဟုတ် အဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးပါသည်။
ဥပမာများပါဝင်သည်:
- ရေဒီယိုထောက်လှမ်းခြင်း RD8200SG ၏ လက်ရှိဦးတည်ရာ။
- Vivax-Metrotech vLoc3-5000 စနစ်များတွင် အချက်ပြ ဦးတည်ချက်နှင့် အချက်ပြ ရွေးချယ်ခြင်း။
- Subsite UtiliGuard 2 မှာ Direction Enable လုပ်ပါ။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် transmitter မှ ဝေးရာသို့ စီးဆင်းနေသော signal နှင့် ၎င်းဆီသို့ စီးဆင်းနေသော return current ကို ခွဲခြားရန် ကူညီပေးသည်။
၎င်းတို့သည် မော်ဒယ်အလိုက် ထုတ်လွှင့်စက်များ၊ ကြိမ်နှုန်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရွေးချယ်စရာများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လဲလှယ်၍မရပါ။
ဦးတည်ချက်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုသည် အဖြစ်များသော ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ခွဲခြားရန် ပျက်ကွက်နိုင်သည်။ Vivax-Metrotech က ချိတ်ဆက်ထားသော ပစ်မှတ်မဟုတ်သော utility သည် ပစ်မှတ်နှင့် “ထပ်တူကျ” ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
လမ်းညွှန်ချက်ကို မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုပါ။ အောက်ပါတို့နှင့် ပေါင်းစပ်ပါ-
- အမြင့်ဆုံးနှင့် သုည သဘောတူညီချက်;
- လက်ရှိနှိုင်းယှဉ်မှု;
- လမ်းကြောင်းဆက်လက်တည်ရှိမှု;
- ဝင်ရောက်ခွင့်အချက်အထောက်အထား;
- အနက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ;
- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု။
Parallel Utilities များအနီးတွင် လက်တွေ့ကျသော Workflow တစ်ခု
အောက်ပါ အစီအစဉ်သည် မှားယွင်းသော မျဉ်းကြောင်း အမှတ်အသားပြုခြင်း အခွင့်အလမ်းကို လျော့နည်းစေသည်။
၁။ အချက်ပြမှုတစ်ခု မပြုလုပ်မီ ဆိုက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
၈၁၁ လက်မှတ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုင်ရှင်၏ တုံ့ပြန်ချက်များ၊ ပုံများ၊ မြင်သာသော အဆောက်အအုံများ၊ ယခင်အမှတ်အသားများ၊ အဆို့ရှင်များ၊ အောက်ခံခုံများ၊ မီတာများ၊ ဗီဒိုများနှင့် ရေဆိုးမြောင်းများကို စစ်ဆေးပါ။
အလုပ်ခွင်ဧရိယာကို ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သော လမ်းကြောင်းတိုင်းကို မြေပုံဆွဲပါ။
၂။ စင်္ကြံတစ်ခုလုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ
ပစ်မှတ်တစ်ခုကို မခြေရာခံမီ စနစ်တကျ passive sweep ကို လုပ်ဆောင်ပါ။
နေရာနှင့်ကိုက်ညီသော ရရှိနိုင်သော passive mode များကိုအသုံးပြုပါ။ Passive signal များသည် မသိသော conductive utilities များကို ဖော်ပြနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် အားနည်းသော အထောက်အထားများကို ပေးစွမ်းသည်။
နောက်ထပ်စစ်ဆေးရန်အတွက် တသမတ်တည်းရှိသော တုံ့ပြန်မှုတိုင်းကို မှတ်သားပါ။
၃။ အသန့်ရှင်းဆုံး Access Point ကို ရှာပါ
ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတွင် အရှုပ်ထွေးဆုံးအပိုင်း၏ အပြင်ဘက်ရှိ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ညှပ်နေရာကို ရွေးချယ်ပါ။
ချိတ်ဆက်မှုများကို နားမလည်မချင်း အများသုံး အဆောက်အဦကွင်း သို့မဟုတ် ဗီရိုတွင် အချက်ပြမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုရှိသောနေရာသို့ လိုက်လံရှာဖွေပါ။ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ၎င်းအတွင်းသို့ မစတင်ပါနှင့်။
၄။ ပြန်လာလမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ
မြေပြင်တိုင်ကို ပစ်မှတ်နှင့် အခြားသံသယရှိသော အသုံးအဆောင်များနှင့် ဝေးဝေးထားပါ။
လက်တွေ့ကျသည့်နေရာတွင် အခြားမြှုပ်နှံထားသောလမ်းကြောင်းကို မဖြတ်ကျော်ပါနှင့်။ ပတ်ဝန်းကျင်စနစ်နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ထားသည်ကို မသိပါက အဆင်ပြေသော သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံကို မြေပြင်အဖြစ် အသုံးမပြုပါနှင့်။
၂။ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်မှစတင်ပါ
တည်ငြိမ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သော ပစ်မှတ်လျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် အနိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းကို ရွေးချယ်ပါ။
ထုတ်လွှင့်စက်အထွက် သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်းကို မတိုးမြှင့်မီ အနီးနားရှိ လမ်းကြောင်းများကို စစ်ဆေးပါ။
၆။ ထိပ်တွင် ခြေရာခံပါ
အချက်များစွာမှတစ်ဆင့် ပစ်မှတ်ကို လိုက်နာပါ။
စံချိန်:
- အမြင့်ဆုံးအနေအထား;
- လက်ရှိ;
- အနက်၊
- အချက်ပြအင်အား;
- ကြိမ်နှုန်း;
- ဦးတည်ရာအခြေအနေ;
- လမ်းကြောင်း geometry ပြောင်းလဲမှုများ။
သီးခြားကိန်းဂဏန်းများထက် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ကြည့်ပါ။
၇။ Peak နှင့် Null ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဖြောင့်တန်းသော အပိုင်းများတွင် အနေအထားနှစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးပါ။
လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဦးတည်ရာ သို့မဟုတ် အနက် ပြောင်းလဲသည့် မည်သည့်နေရာအနီးတွင်မဆို စမ်းသပ်မှုကို ပြန်လည်ပြုလုပ်ပါ။ ကွာဟချက် တိုးလာခြင်းသည် ပိုမိုပြင်းထန်သော ပုံပျက်ခြင်း၏ အထောက်အထားအဖြစ် သဘောထားပါ။
၈။ မြှင့်တင်မှုစမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါ
စီစဉ်ရန်အတွက် အသုံးမပြုမီ အရေးကြီးသော အနက်ဖတ်မှုများကို စစ်ဆေးပါ။
ပြောင်းလဲမှုသည် လက်ခံကိရိယာ မြှင့်တင်မှုနှင့် မကိုက်ညီသည့်အခါ ဖတ်ရှုမှုကို ငြင်းပယ်ပါ။
၉။ အချက်ပြမှုကို ပြန်လည်အသုံးပြုပါ
ရလဒ်က မရေမရာဖြစ်နေတဲ့အခါ-
- ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်ကို ရွှေ့ပါ။
- မြေပြင်တိုင်ကို ရွှေ့ပါ။
- ကြိမ်နှုန်းကို လျှော့ချပါ။
- အတည်ပြုထားသော ညှပ်ကိုသုံးပါ။
- ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးမှ ခြေရာခံပါ။
- ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာတွင် နှစ်ထပ်ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုပါ။
- အဆောက်အဦပိုင်ရှင်အား အာမခံစာချုပ်တစ်ခု ခွဲထားစေပါ။
- ပြိုင်တူလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီကို သီးခြားစီ ခြေရာခံပါ။
၁၀။ အရေးကြီးသော ဖြတ်ကျော်မှုများကို ဖော်ထုတ်ပါ
ရှင်းလင်းသောပစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကို မသတ်မှတ်နိုင်သည့်အခါ လျှပ်စစ်သံလိုက် ကောက်ချက်ချခြင်းကို ရပ်တန့်ပါ။
OSHA သည် မြေအောက်တည်ဆောက်မှုများ၏ ခန့်မှန်းတည်နေရာကို မြေအောက်တူးဖော်မှုမပြုမီ ဆုံးဖြတ်ရန် အလုပ်ရှင်များကို လိုအပ်သည်။ မြေအောက်တည်ဆောက်မှု နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ အလုပ်ရှင်သည် ဘေးကင်းပြီး လက်ခံနိုင်သောနည်းလမ်းများဖြင့် တိကျသောတည်နေရာကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။
တည်နေရာအမှတ်အသားသည် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းကို ပြီးမြောက်အောင် မလုပ်ပါ။
အဖွဲ့သားများ ငြင်းပယ်သင့်သော ဖတ်ရှုမှုများ
အောက်ပါအခြေအနေများတွင် အဖွဲ့သားများသည် အရေးပါသောအမှတ်အသား သို့မဟုတ် အနက်ကို လက်မခံသင့်ပါ-
- Peak နှင့် Null တို့သည် ခွဲထားဆဲဖြစ်သည်။
- မြှင့်တင်မှုစမ်းသပ်မှု မအောင်မြင်ပါ။
- လမ်းကြောင်းနှစ်ခုသည် အလားတူ ရေစီးကြောင်းကို ပြသသည်။
- ဦးတည်ချက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် အသုံးအဆောင်တစ်ခုထက်ပို၍ ပံ့ပိုးပေးသည်။
- လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် မြေနိမ့်ပိုင်းရှင်းလင်းချက်မရှိဘဲ အနက်ပြောင်းလဲသွားသည်။
- အချက်ပြမှုသည် နှောင်ကြိုး သို့မဟုတ် ဆုံချက်တွင် လွှဲပြောင်းပေးသည်။
- passive mode သည် အသုံးပြုနိုင်သော တစ်ခုတည်းသော response ကို ပေးစွမ်းသည်။
- မှတ်တမ်းများ၊ မျက်နှာပြင်အထောက်အထားများနှင့် တည်နေရာရှာဖွေမှုရလဒ်များ ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်း။
- လှုံ့ဆော်မှုဆိုသည်မှာ အလားတူ အရိပ်အယောင်များစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- လက်ခံကိရိယာသည် induction transmitter နှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ ရပ်တည်နေသည်။
- ပစ်မှတ်သည် အခြားမြင့်မားသော အကျိုးဆက်အသုံးဝင်မှုကို ဖြတ်ကျော်သည်။
ဤအခြေအနေများသည် locator ချို့ယွင်းသွားသည်ဟု အမြဲတမ်း မဆိုလိုပါ။
၎င်းတို့က လိုအပ်သော ယုံကြည်မှုကို လယ်ကွင်းက မပံ့ပိုးနိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။
အဓိကတွေ့ရှိချက်များ
လက်ခံစက်သည် ပေါင်းစပ်ထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းကို တိုင်းတာသောကြောင့် parallel utilities များသည် locator readings များကို ပုံပျက်စေသည်။
မှားယွင်းတဲ့ utility က အားအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုကို ပြသနိုင်ပါတယ်။ သွယ်ဝိုက်တဲ့ ချိတ်ဆက်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုက မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ပိုနက်ရှိုင်းတဲ့ပစ်မှတ်ကို ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
Peak နှင့် Null ကွဲလွဲမှုသည် လက်တွေ့ကျသော distortion သတိပေးချက်ကို ပေးစွမ်းသည်။ Peak သည် primary pinpoint ကို လမ်းညွှန်ပေးသင့်ပြီး Null သည် field quality ကို စမ်းသပ်သင့်သည်။
အလွန်မှားယွင်းနေချိန်တွင်ပင် အနက်သည် ယုံကြည်နိုင်စရာရှိနေနိုင်သည်။ အနီးအနားရှိ ပြိုင်တူမျဉ်းပေါ်ရှိ အားကောင်းသော အချက်ပြမှုသည် ၎င်း၏ RD8200SG လက်စွဲတွင်ဖော်ပြထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် ±50% အထိ ကြီးမားသော အမှားများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ရေဒီယိုထောက်လှမ်းမှုက သတိပေးသည်။
ကြိမ်နှုန်းမြင့်လေ တွဲဆက်မှုအန္တရာယ်ကို တိုးစေသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော ပစ်မှတ်အချက်ပြမှုကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် အနိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းဖြင့် စတင်ပါ။
တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကို ပေးစွမ်းလေ့ရှိသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုလှုံ့ဆော်မှုသည် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွင် အနည်းဆုံးထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဦးတည်ချက် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဘုံနှောင်ကြိုးများသည် နှစ်မျိုးလုံးကို လမ်းလွဲစေနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
ဖတ်ရှုမှုများ မရှင်းလင်းဖြစ်နေသည့်အခါ အဖွဲ့သားများသည် အရေးကြီးသော အသုံးဝင်မှုကို ဖော်ထုတ်ရမည်။ တည်နေရာရှာဖွေကိရိယာသည် ရှာဖွေရေးဧရိယာကို ကျဉ်းမြောင်းစေသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတည်ပြုချက်သည် ဖြတ်ကျော်မှုကို အတည်ပြုပေးသည်။




