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地下管线探测技术 雷迪 (英国) 有限公司 主讲: 杨文胜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。方法技术电磁法探测地下管线的优点* 可追踪和识别各种类型的金属管线* 非侵入式探测,没有破坏性* 工作效率高* 可在地面测量管线埋深* 探测设备体积小,便于携带* 适用于各种土壤条件,甚至可在水下探测地下管线探测的历史1831年法拉第发现电磁感应现象Michael Faraday 1791 - 1867地下管线探测的历史1910年最早将电磁感应用于地下管线探测地下管线探测的历史1976年英国Electrolocation公司(雷迪公司前身)生产出世界上第一台商业性的双线圈地下管线探测仪GPR404。地下管线探测的历史1977年英国雷迪公司推出C.A.TGenny。地下管线探测的历史1984年英国雷迪公司推出RD600地下管线探测仪。地下管线探测的历史1986年英国雷迪公司推出RD400地下管线探测仪。地下管线探测的历史1989年英国雷迪公司推出RD400PL地下管线探测仪。地下管线探测的历史1991年英国雷迪公司推出液晶显示的RD400PXL和RD432PDL地下管线探测仪。地下管线探测的历史1994年英国雷迪公司推出RD400PXL/PDL2地下管线探测仪。地下管线探测的历史1997年英国雷迪公司推出RD400PDL-4地下管线探测仪。地下管线探测的历史2002年英国雷迪公司推出RD4000地下管线探测仪。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。基本电磁感应原理将磁铁插入线圈,磁铁移动时电压计指针偏转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。峰值响应水平天线-峰值响应谷值响应垂直天线-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
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