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国产最好的TAM-3000地下管线探测仪操作手册
TAM3000光电缆路由探测仪 光缆建设中常见的问题 新建施工中如何监督埋设的路由和深度? 如何对于早期光缆的地下情况进行探测? 如何从外观一样的光缆中找到想要的? 如何快速找到光缆的外皮破损点并修复? 对于多根光缆,如何定位? 。。。 如何解决以上问题? TAM系列地下管线探测仪是利用电磁感应的原理来探测地下金属管道和电缆的精确走向和深度以及管线外皮故障点,TAM-3000地下管线探测仪的智能化全汉字、图形操作指示及声音调频指示使它成为当今最容易使用的地下管线探测仪。 工作原理是什么? 工作原理:由发射机产生电磁波并通过不同的发射连接方式将发送信号传送到地下被探测金属管线上,地下金属管线感应到电磁波后,在地下金属管线表面产生感应电流,感应电流就会沿着金属管线向远处传播,在电流的传播过程中,又会通过该地下金属管线向地面辐射出电磁波,这样当地下管线探测仪接收机在地面探测时,就会在地下金属管线正上方的地面接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化就能判别地下金属管线的位置和走向。 主要技术指标 接收机 工作频率:低频、中频、高频、射频、 50Hz无源交流频率 声音指示:随信号强度变化的调频音调 电池类型:6节充电电池,连续工作时间大于8小时 重量:3KG 探测深度:不小于5m 最大探测距离:最大可达15km 工作模式介绍 发射机的工作方法及原理 发射机的信号发送连接方式有三种方法:直连法、耦合法、感应法。 ⑴直连法—最佳方法 此种方法产生的信号最强,传播距离最远、适用于所有频率工作状态。 发射机的工作方法及原理 ⑵耦合法—较佳方法 当不能与待测管线直接相连时,可以采用耦合夹钳进行耦合法探测。此种方法可根据现场的实际情况来选择发射频率:低频频率、中频频率、高频频率和射频频率。 发射机的工作方法及原理 ⑶感应法—可行方法 在某些情况下,操作者不可能接近管道或电缆来进行直接连接或使用耦合夹钳,此时可使用发射机内置的感应天线来发射输出(可选:中频、高频及射频,频率选择则见耦合法的频率使用说明)信号,将信号感应到被测地下管线上来进行定位探测。 接收机工作方式 接收机有两种工作方式:波峰法、波谷法。 ⑴波峰法:接收机模式选择为 ,此法探测仪接收机位于管线正上方时信号指示最大、声音也最大。要注意调节增益,使其仅仅能在管线上方或附近探测到信号。波峰法是用水平线圈接收电磁场水平分量的强度。对无干扰的管线进行峰值探测在管道正上方时,当接收机的正面与管线走向垂直时磁场响应强度最大,这不仅因为线圈离管线最近,线圈所在的磁场强,还因为此时磁场的磁力线通过接收线圈的磁通量最大。当接收机向管线两侧移动探测时,两侧磁场响应强度对称且逐渐减小。 接收机工作方式 ⑵波谷法:接收机模式选择为 ,此法探测仪接收机位于管线正上方时信号指示最小、且接收机声音指示无任何声音指示。要注意调节增益,使接收机在管线正上方无信号及声音指示,而位于线路两边有声音。 整机测试原理 操作设置 1、发射机面板 发射机可以通过直连法,夹钳耦合法,感应法将信号施加在目标管线上。 2、接收机的操作 面板操作:TAM-3000接收机有八个触摸键盘、一个电源开关和一个显示器、一个充电器口、一个耦合钳输入口。下面将具体介绍。 查找路径 波峰法 保持TAM-3000接收机与地面大体垂直,在管线上方移动接收机。当接收机在管线路径的正上方时,通过移动接收机可以得到最大值。 波谷法 接收机在目标管线的上方移动。当接收机在管线路径的正上方时,接收机得到的信号值最小,声音响应也很小。当移动接收机偏离最小值点时,接收机的梯形图、读数及声音响应频率逐渐增大,继续移动接收机时接收机的梯形图、读数及声音响 深度测定 对管线来说深度测量是一个比较重要的参数,本仪器提供了三种测量方法分别为直读法、80%测深法。几种方法各有优缺点,用户可根据不同使用环境、条件选择使用。下面分别介绍两种方法的使用。 常见问题 问:探测过程中干扰是如何产生的? 答:地下管线探测仪是探测目标金属管线上的施加信号电流产生的电磁场。在理想情况下电磁场的形状应是标准的同心圆。干扰的产生最常见的原因是目标管线上的信号耦合到邻近的管线上。被干扰的电磁场是一个变形的电磁场,从而造成读数不准确。发射频率越高相邻管线的干扰就越大。 问:为什么我在其它的管线上探测到干扰信号? 答: 这种情况是由于发射机施加的信号,通过公共接地点使信号分流到了其他管线上或互感耦合到了其它管线上。这时最好使用直接连接法施加信号,或更换信号施加点,并使用较低的频率。 问:为什么我的接收机测深不准确?
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