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1)地下管线测量工作应包括以下内容,测区已有控制成果和地形图的收集、检测和修测,对实地调查成果及探测成果中的管线点进行连测,测量成果的整理等 。 2)地下管线图的编绘 地下管线图的编绘工作是在合格的地形图上和管线探测成果的基础上进行的,包括如下内容:图幅尺寸的选定、地形图复制,图中管线的展绘,文字以及数字的注记、成果表编绘,文字说明、图廓整饰、原图上墨等环节。 6、后期工作 1 FDEM法探测地下管线的物理实质 一、FDEM法探测地下管线,首先是基于金属管线沿着某一个方向具有良好的导电性,当管线上载有某一频率的交变电流时,其周围空间就产生相同频率的交变磁场;又因为管线周围的介质的导电性远远小于地下管线,当我们忽略周围导电介质的影响时,就可以把载流看作线电流形成的磁场,用接收线圈去探测这种磁场时,探测线圈中的感应电动势正比于磁场。正是利用仪器去探测磁场不同方向分量的空间变化规律来“探测”到地下管线的存在,达到探测其走向、平面位置和埋深的目的。 二、从另一个角度来说,良导地下管线与地面上的一个线圈之间是存在着互感的,互感与两者间的距离、方位密切相关。对于载流地下管线,可以使线圈中产生感应电动势;反之, 载流的线圈也可以使地下管线上产生感应电流,前后两者巧妙地结合起来,就成为感应法探测地下管线。通常我们把前面的线圈称为接收线圈R, 把后面的线圈叫作发射线圈T。在感应法工作时,我们力图消除两种线圈的互感的影响,使观测到的信号仅仅是管线与接收线圈间的互感产生的信号。另一方面有时我们为了使某一条管线上感应出更大的电流,或使某一条管线不带电流; 三、局部良导电体对接收线圈或发送线圈的互感影响必需予以重视。首先,局部良导电体会被发送线圈激发出感应电流,形成非地下载流管线产生的异常,故要避免之。其次,无论何种线圈,当其电路构成LC串联谐振回路时,良导电体(或良导磁体)会使L减小(或增加),使原先处于谐振状态的电路产生“失谐现象”,使其不能正常工作,因此,无论发送或接收线圈均要尽可能避开良导电良导磁体的影响。 ? ? 2、在频率域电磁法探测工作中,按照场源种类或布置方法的不同,可分为哪几种方法? 主动源法 传导类 充电法 单端充电法,双端充电法 接地电极供电法 ? 感应类 水平偶极子感应法 垂直偶极子感应法 水平回线感应法 夹钳感应法 被动源法 VLF法 50/60HZ法(含高次谐波) 其它干扰电磁场 3 率域电磁法探测地下管线的特点 1)、在探测地下管线中占主导地位 由于大部分重要的地下管线是用金属材料制成的,有些重要的非金属管道,在敷设时预埋了金属检测带;对于有出入口的非金属管道,也可以用其中的“示踪法”进行探测,两者均可用最简化的物理模型进行理论计算(正演)及推断解释(反演),具有推断解释精度高的特点,所以国内外称谓“地下管线探测仪”的仪器,毫不例外地采用这一方法。 2)、可用场源多 频率域电磁法可以利用的场源既有天然场源(被动源)又有人工场源(主动源)。 3)、传感器的独特优点 在探测仪器中,把交变磁场转换为电信号的传感器,有灵敏度高、重量轻、转动灵活等一系列特点,使探测工作的操作极为方便,可以进行“扫描式”探测,工作效率极高,生产成本低。 4)、仪器中采用窄带滤波技术 一方面能有效地压制非工作频率的交变磁场的干扰,提高信噪比,突出有用信号;另一方面可使较微弱的有用信号用较大的放大倍数放大到一定程度,其实际意义是可减小发送机的能耗及其重量。 5)、FDEM法遇到的困难 a.在管线密集区,场的分布很复杂,给推断解释带来困难,又要耗费较多的时间。 b.对于多根平行管线,有时水平方向的分辨能力不如人们所期望的那么高,极而言之,我们无法探测出一束电缆中的每一根电线,把它们一根根地区分开。 c.无法直接探测出管道直径,对于大口径管道探测效率很低。 d.对于电性连接差的管道,不易形成集中电流,例如水泥管道,尽管有良导电的钢筋,但不易探测。 e.对于无出入口的非金属管道(预埋了金属检测带的除外),良导管线的端点的确切位置等无法进行探测。 地下管线探测方法技术 主讲:李振宇 Zhenyuli626@ Cellphone主要内容: 一、概论 二、频率域电磁法探测地下管线的基本原理 三、常用场源的特点及布置方法 四、现场探测的工作方法和技术 探测地下管线的意义 探测地下管线的目的与任务,涉及的专业和部门 探测地下管线的地球物理方法 频率域电磁法探测地下管线的特点 一、概论 1、探测地下管线的意义 地下管线就各种地下管道和电缆的总称。 管道有:给水(含生活,消防及工业用水)、排水(含雨水、污水等
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