A. 管线探测仪的使用方法
地下管线探测仪有无源工作方式和有源工作方式两种工作方式。无源工作方式用来搜索一个区域内未知的电力电缆,有源工作方式用来追踪和定位发射机信号。 有源方式是将发射机发出的特定频率的信号施加到管线上,再用接收机对管线进行定位和追踪的工作方式。采用有源方式可以对管线进行精确定位、追踪、测深,也可以对地下管线防腐层破损点进行精确定位并确定防腐层破损点的大小。如果目标管线表面的污垢、油漆、腐蚀会产生较大的阻抗,影响发射机给目标管线施加信号,应当尽量避免。接地棒尽量远离定位仪。
低频、高频选用技巧:1)低频适用于导电性较好的长直管路。2)高频适用于较差管路(有垫片、表面腐蚀、局部有绝缘材料),高频会跳过此障碍,并且不丢失信号,高频信号弱点是对周边管线的干扰较大(电磁耦合),如果有很多管线同时并存情况下,建议不要使用高频。 配合管道疏通机、管道内窥镜,用于探测非金属管道、沟渠或隧道内的发射探头或者不能被前两种模式探测到的地方,这种方式结合了以上两种方式,可以探测埋在地下的各种金属管线,精确定位地下管线某点的具体位置。
B. 地下管线探测仪器和方法都有哪些
陀螺仪探测法(局限性比较大,必须有口让仪器进入,对顶管的效果好)
探头可以进入管道中,实现连续测量记录,想效果好就多拉几次,一般效率慢,如果价格合适可以做,精度还是不错的,特别是针对顶管。
钎探法(用钢钎,头子不要太尖)
最原始的探测方法,但很难称其为技术。操作简单是其唯一的优点。可能造成管线的损坏!如果是水泥路面可以用小钻机破路面然后再用钎探,晚上作业,白天城管肯定会找麻烦的,记住用水泥或柏油回填好
减少不必要的麻烦。
声学探测法(用最熟悉的仪器,晚上去探,白天做不了,这个很需要经验)
通常用于管道漏水探测该方法可用于塑料自来水和煤气管道的追踪。还可以用于电力电缆故障的定位。
探地雷达法
(正交偶极子天线的冲击脉冲雷达,最好用国外的仪器,400兆以上小管径都不靠谱)
探地雷达用于地下的结构和物体的探测,探测地下管线,尤其是探测金属管道,探地雷达是非常有效的方法。非金属的据说效果还不错,但是我们感觉效果很差,具体要看地下介质是否均匀,含水层高不高。
直接法(用rd8000)
方法特点是发射机信号输出强、抗干扰性能好,是主要采用的方法之一。
夹钳法(用rd8000)
在无法将发射机信号输出端直接连在被测管线的情况下,可采用夹钳法,它用地下管线探测仪的专用夹钳套在被测管线上,适用于管径较细的管线。
C. 地下管线探测的主要方法有哪些
地下管线探测是一项复杂、繁琐的多专业、多工序工作,且要求各专业、各工序紧密协作,环环相扣,既要遵循行业规范、规定的要求,又要不断摸索,大胆创新,采用多种手段及综合方法进行确定、验证。
1、实地调查
调查方法是将窨井盖打开,在原有管线资料的基础上,对明显管线点及其附属设施(包括接线箱、电信人孔、电信手孔、仪表井、检修井、阀门、消火栓等)做详细的调查、量测和记录;查清各类被调查管线的类型、管径、材质、埋深、走向及管线的连接关系。对于裸露管埋深量测管顶至地面的距离(取负值),其中消火栓、电话亭、接线箱、配电箱、出入地、上杆埋深取为“0”值。
管线点的位置设在井盖中心,当地下管线与检修井中心偏距≥0.4m时,检修井作为地物点定点。
⑴ 对于雨、污水管线,当检修井内有淤泥或杂物时,一般采用L型量杆来量测深度和判断有几个方向,量测深度时采用多次量测取平均值来确定,对于无法探底的管内底埋深,采用了“顶深+管直径”来确定管内底埋深。
⑵ 在地下管线外业数据采集时,绘制了地下管线预编点号调查草图,草图上标注管线点连接关系、点号,便于物探点测量和内业处理。
2、仪器探查
在实地调查的基础上,根据不同的地球物理条件,采用不同手段或仪器频率进行了地下管线的探查。
⑴ 电信、电力管线隐蔽点的探查
电信、电力管线隐蔽点的探查,一般采用夹钳法或感应法;对于单根埋设方式的,采用极大值定位就可以满足精度要求,对于多根埋设的,采用70%的异常宽度定深;对于管块埋设方式的,其隐蔽点探测采用“等效差值”法进行定位、定深。
⑵ 给水管线的探测方法
探查给水管线时,其材质是金属的,有明显管线点并有接地条件的地段均采用直连法(主要采用33KHz)探测,没有接地条件的管段采用感应法探测;当给水管线材质是砼、燃气管线材质是塑胶时,一般采用探槽开挖、钎探以及收集管线资料等来进行推测定位、定深。
采用极大值的70%~90% 定出异常两翼的对称点取其中心作为管线中心位置,可以满足不同管径、不同埋深管线的定位要求。
当管径大于或等于400mm时, 对于定点位置距离发射机较近时(一般30米以内),采用明显点埋深、70%的异常宽度(或减去管径的一半)综合考虑,确定管线的埋深;对于定点位置距离发射机较远时(一般在30米以外),在可以钎探的位置抽取一定的比例探查点进行钎探验证,用70%的异常宽度(或减去管径的一半)结合钎探的结果综合考虑确定管线的埋深。
⑶ 复杂条件下的探测方法
① 当两条平行管道相距较近时,一般难以区分为两个异常信号,此时采用选择激发法,突出欲测管线的信号。遇到多种管线交叉或上下重叠的情况,采用选择性激发和差异性激发对其进行区分。
② 电力、电信电缆区分,我们用被动源(电力或通讯电缆辐射的电磁波)和主动源(仪器发出的一定值的电磁波)区分管道和电缆。接收机上有Power、Radio二档,P档检测电力电缆,R档检测通讯电缆,若有P或R的特征值响应说明有电力或通讯电缆存在。
③ 确定管道的预留口位置技术难度较大,根据多年的探测和开挖验证经验,我们确定预留口的原则是:沿管线正上方移动仪器接收机,在信号出现明显衰减时,适当调控增益至满格,继续前行,当仪器信号衰减至满格的70%时定点,同时用仪器直读定深法验证:即沿管线走向每5cm测定深度,在测定深度出现变化处即为该预留口点位。
所以通过各种物探方法基本可以探测地下管线在现场的平面投影位置,并用油漆在地上标注拐点、三通、分支点、直线点、变径点等各种特征点点号和测量标志,然后用全站仪测得各探测点的平面坐标及地面高程。地下管线探测是一项复杂、繁琐的多专业、多工序工作,且要求各专业、各工序紧密协作,环环相扣,既要遵循行业规范、规定的要求,又要不断摸索,大胆创新,采用多种手段及综合方法进行确定、验证。
D. 地下管线探测的主要方法有哪些
地下管线探测一般采样管线探测仪、管线探测雷达(环保行业称之为暗管探测仪)进行探测,
1、普通管线探测仪:
●仅能检测出金属管线,探测非金属管线时,必须借助非金属探头,使用起来比较费力,需要侵入管线内部;
2、管线探地雷达(暗管探测仪):
●可以探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,能探测所有材质的管线;
●不依赖由管线感应并辐射的电磁场(很多时候这种电磁场并不存在或无法探测到),不仅能探测金属管线,也能探测非金属或不导电的管线,如PVC管、PE管、水泥管、陶瓷管、电线电缆等。
●还可以用在地质勘察(解决地质分层、地质与环境评价等)、地质隐患探测(河堤、坝基的管涌探测、地质构造探测、地下岩溶探测、建筑基础地下空洞探测、隧道地质超前预报)、公路工程质量检测、水下(淡水)探测和考古等多个领域,适用范围广,功能强大
主要应用:
1.燃气PE管探测
2.下水道污水管探测
3.自来水管探测
4.电力线,电缆线探测
5.输暖管探测
6.各种工业管道探测
7.综合管线探测
E. 地下管道位置探测方法
电磁法探测地下管线,主要是利用电磁感应原理,用专门的发射机向地下施加一定频率的信号电流I,该电流在待测的导电管线中流动并在周围激发一个电磁场。B=K·(L/R),如图9.1.2所示。用接收机在地面上测量该电磁场的强度即可确定地下管线的位置和埋深。根据施加信号的方式不同,可分为感应法、直连法和夹钳耦合法三种,在实际应用中可视情况选择使用。
9.1.1.1 感应法
利用发射机的发射线圈产生的电磁场在管线中产生感应电流,该电流在管线周围产生二次电磁场,用接收机接收二次电磁信号完成定位(图9.1.3)。发射和接收均不需接地,效率高;但要注意的是发射和接收是双人同步进行,必须调整好两人之间的距离,以免发射机直达信号的干扰。一旦发现异常信号,应反复探测,准确定位。
图9.1.2 电磁法探测地下管线原理图
图9.1.3 感应法检测示意图
9.1.1.2 直连法
将发射机一端接地,另一端接到管线(道)的出露部位。这样发射机发出的信号直接分布到管线(道)上,用接收机接收。特点是定位、定深精度高,易分辨相邻管线;但要求管线必须有露点,如消防栓,自来水阀门,管道检查桩等,如图9.1.4。
9.1.1.3 夹钳耦合法
利用管线定位仪配备的耦合钳,夹在管线上,通过夹钳的感应线圈把信号施加到管线上,定位特点同直连法一样,如图9.1.5。一般来讲,熟练掌握上述三种方法,加上工作人员的细心、耐心和责任心完全可以把地下管线探查清楚。当然对非金属的管线(道)还需配合其他的方法,如探地雷达等。
F. 地下管线探测方法
地下管线的探测方法一般分为两种:①井中调查与开挖样洞(或简易触探)相结合的方法。在管线复杂地段或检查仪器探测质量时采用。②井中调查与仪器探测相结合的方法。
在各种地球物理方法中,就其应用效果和适用范围来看,依次为频率域电磁法、磁测、地震、探地雷达、直流电法和红外辐射法等。其中电磁法具有探测精度高、抗干扰能力强、应用范围广、工作方式灵活、成本低、效率高等优点,是目前最常用的方法(表12.1)。
表12.1 探查地下管线的地球物理方法
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