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压力水可能从冲击口附近的缝隙中冲出,造成水流的旋涡扰动,有时还伴有气泡声。当管道裂纹振动时,还可能对管道的其他部分造成附加振动。以上振动都是漏水引起的,只是直接振动因素不同。因此,漏水者可能会检测到由某些振动因素或多个振动因素引起的混声,而这些混声在不同条件下是不同的,导致漏水声音的多变性和复杂性。
采用预定位法确定泄漏管段时,采用电子放大检漏仪在地面检测地下管道泄漏点并定位。地面拾音器靠近漏水点时,漏水声越大,漏水点上方声音越大。一般情况下,金属管道间距为1-2米,非金属管道间距为0.5-1米,水泥路面间距为1-2米,土路面间距为0.5米。
泄漏点引起的振动沿管道向两侧传播,两侧不同距离放置的传感器在某一时刻接收到来自泄漏点的声波会有时间差,这是由管道的声速和泄漏点的位置决定的。其优点在于利用管道传声性好,在官道上直接测量,仪器计算,消除了人为经验因素,也避免了检测人员须在测点上方手持工具的问题。它的实际难度在于条件的限制,也就是说须有两个直接接触的管道点放置传感器,还需要非常清楚管道的状态,包括路线、弯道、管道直径、声音在不同管道中的传播速度、声音传播情况等。还有一个因素就是价格贵,运营商对电脑应用有一定的技术要求。目前国外有很多型号的相关检测器,都有销售,很多都是国内自来水公司在用。但由于我国管网中没有的检测点,条件较差,应用相当不便,效果也不理想,无法替代其他检测手段完全完成检测任务。
影响管道漏水的因素很多,长期埋地超期服役确实导致老管道更容易腐蚀漏水。但新铺设的管道,由于软沟、管材质量、管道施工等因素,也容易出现渗漏。尤其是PE管道,在新铺设的前两年,更容易出现问题,导致热熔开裂等原因造成管道泄漏。
检漏方法:利用内置接收天线与管道上的磁力线相切或平行收到感应电动势大或小来确定管道平面位置。而深度测量有45°、80%、70%以及直读测深多种测量方法。当被测管道存在破损点后,该点上方地面电场就会发生梯度变化,由仪器两个输入电极将管道上方电场信号通过检测人员人体或A子架送到仪器进行处理,从而确定破损点位置。
听音棒是原始的测漏设备,由棒体和听筒组成。听音棒价格低,使用方便,在测漏作业中还是能发挥很大作用的。检漏方式在听音棒基础原理上配合高灵敏的探头加上可视化的频谱展现让检测人员跟直观的分析漏水点的位置。在被测区域的管道的配件设施逐个查听有无漏水声音,初步判断哪一段管道有漏水,再沿管道上地面每走一、二步听一下,接近漏水点附近要仔细慢慢移动听,直到能够确定漏水点。地下管线探测仪能在非开挖的情况下,对地下管道、电缆、光缆进行定位和埋土深度测量,埋地电缆故障点的位置。
有两个放置传感器的直接接触管道点,也要对管道状态十分清楚:包括走线、弯曲、管道口径、声音在不同管道中的传播速度 且传声条件要好。另一因素是价格昂贵,并对操作人员有一定的计算机应用技术要求。目前已有多种国外型号相关检测仪,在销售,国内大自来水公司亦有 不少应用,但由于我国管网并无检测点,条件较差,应用起来相当不便,效果尚未理想,无法取代其它检测手段全面完成检测任务
红外热成像探测是利用光电技术探测物体热辐射的红外特定波段信号,并将信号转换成人类视觉上可以分辨的图像和图形。地下水渗漏时,会产生局部与周边的温差,红外辐射情况也不一样。红外图像将反映这种差异。利用这种差异,可以找到泄漏点。值得注意的是,由于地下排水,积水情况可能会因其他因素而有所不同。红外辐射也可能是非泄漏因素造成的,因此这种方法的应用受到限制。
听音法、声振法:听 音法指用某种传声工具倾听漏水的声音,根据漏水声的大小与音质特点来判断漏水位置,从简单的机械式听漏棒到各类听音测漏仪,这一方法从本质上说应叫声振 法。目前发展相当迅速,是国内外应用的为普遍而有效的方法,也是介绍的方法。相关检漏仪也应属于声振法体系。 要点:漏水引发振动和发声效应。
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