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RD800地下管线探测技术S
地下管线探测技术 内容提要 探测地下管线的方法技术 电磁法探测地下管线的历史 电磁法探测地下管线的原理 探测技术 探测地下管线的方法技术 现有资料收集(管线调查) 探地雷达 (GPR) 声学探测 红外线成像 扎探 充气检测法 电磁感应法 目前通用的探测技术方法 1、金属管线 ——电磁感应法 2 、非金属管线——探地雷达 (GPR) 方法技术 GPR(探地雷达) 探地雷达是探测非金属管线 的一种有效的方法。 探地雷达也可以用于地下的结构和物体的探测。 方法技术 GPR(探地雷达)的问题 复杂 需要专业的资料解释 对土壤条件要求高 设备较庞大 方法技术 声学探测 通常用于漏水探测 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。 方法技术 红外线成像 地下管线与周围土壤的温度不同。 该技术在排水管道漏点定位方面有专业的应用。也可以用于供热管道的漏点定位。 方法技术 扎探 最原始的探测方法,还不能称其为技术。 操作简单是其唯一的优点。 方法技术 电磁感应法探测 该方法已经成为目前定位和追踪地下管线通用的的方法。 该方法的优点为是能够提供有关地下管线的各种资料,这都是其它方法无法比拟的。 方法技术 电磁法探测的缺点 该方法的最在缺点就是不能探测非金属管线,如:塑料管和水泥管。 这种问题可以通过埋没示踪金属线(带)得到解决。 方法技术 RD4000的技术先进性 1、继承了RD系列仪器的优点,是RD400的改进型 2、是目前世界上最先进的管线定位仪 3、具有INTERNET互联网接入功能——网上诊断、网上升级、网上下载频率 4、超强的发射功率——10W,探测得更深 5、增加了单线圈功能,探测得更深 电磁法探测地下管线的原理 电磁感应原理是电磁法探测地下管线的基础。 什么是电磁感应? 基本电磁感应原理 信号 管线上的交流电流在管线的周围产生一个交变的电磁场。 这个电磁场我们称之为信号。 与电流不同,信号的电磁场不受管线的绝缘层的土壤的影响。 基本电磁感应原理 基本电磁感应原理 基本电磁感应原理表明:导体周围的磁通量变化会在导体上产生一个感应电压。 交变的磁通量是持续变化的,从而产生一个相应地交变电压。该原理可以有两方面的应用: A) 通过导体上方的交变信号发射机产生一个交变电磁场,使导体处于电磁场从而给导体施加信号。 B) 通过放大接收机内部的线圈感应到的微小的电压,探测地下管线上的信号。 交变信号和电容效应 电流必须有完整的回路。 为什么低压信号可以在对地绝缘良好的管线上产生可探测的电流呢?仪器发射机产生的电压明显无法通过绝缘层。 答案就是交变信号的电容效应。 信号可以通过电容效应跳过管线的绝缘层。 交变信号和电容效应 管线周围的土壤相当于管线周围存在一个导电层。 管线相当于一串连续分布的小电容。 信号检测 根据电磁感应原理,当交变电磁场通过一个线圈时,会产生一个相应的交变电压。 信号检测 当线圈内有铁氧体磁棒时,附近更多的磁通量将会通过线圈。 雷迪公司的天线就是采用这种线圈。 信号检测 目前的地下管线探测采用以下两种类型的天线: 水平天线: 这种天线在离管线最近而且与管线垂直时响应最大。 垂直天线: 垂直天线在管线正上方时磁通量快速下降到零。 峰值响应 谷值响应 双天线信号检测和直读法深度测量 对于只有一根管线的简单条件下,用单天线地下管线探测仪就可以很轻松地定位和追踪管线。 然而,这简单的情况是很少,尤其是在大城市 在这样的情况下使用单天线地下管线探测仪可能非常困难,甚至完全失效。 双天线信号检测和直读法深度测量 因此雷迪公司的设备和技术都是以双天线为基础,采用两个间距为400mm的水平天线检测同一个信号,具有以下的优点: 响应更窄用于精确定位 抗干扰 无线电工作模式 直读法深度测量 响应更窄用于精确定位 抗干扰 双天线接收信号最明显的优势是可以对比和分析上下两个线圈的输出,只保留底天线 比顶天线强的信号,因此双天线仪器在单天线仪器无法工作的强干扰区域也有很好的探测效果,如:空中的高压电线的区域。 双天线系统使探测再次辐射甚低频(VLF)信号的管线成为可能。无线电信号穿过土壤感应到地下管线上。双天线可以消除顶天线和底天线响应相等的背景信号,只接收管线再次辐射出来的底天线 响应比较强的信号。 无源信号探测 有源信号探测(信号施加) 有源信号是通过发射机给地下管线施加的交变信号,有三促施加信号的方法: 直连法 感应法 夹钳法 1. 直连法 2、夹钳法 3、感应法 注 意 在使用过程中首选直连法 次选夹钳法 再选感应法 深度探测 1、直读法深度测量 电流测量 (CM) 电流测量 (CM) 电流方
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