地下管线探测仪(地下管线探测仪使用简介)

 2023-07-04  阅读 12  评论 0

摘要:今天给各位分享地下管线探测仪的知识,其中也会对地下管线探测仪使用视频进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!疑难地下管线探测方法了解管线仪的工作原理,可以使得探测人员对管线探测仪的使用有一个整体的概念,在管线探测时可以有很大的帮助,在遇到一些疑难管线时对于原理知识就体现的尤为重要,有助于在探测时使用合理的探测方法。 地下管线探测仪是利用电磁信号的来探测地下金属管道的走

今天给各位分享地下管线探测仪的知识,其中也会对地下管线探测仪使用视频进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

疑难地下管线探测方法

了解管线仪的工作原理,可以使得探测人员对管线探测仪的使用有一个整体的概念,在管线探测时可以有很大的帮助,在遇到一些疑难管线时对于原理知识就体现的尤为重要,有助于在探测时使用合理的探测方法。

地下管线探测仪是利用电磁信号的来探测地下金属管道的走向和深度的仪器,其工作原理为:发射机发射电磁波并通过多种连接方式将发送信号加载到被探测管线上,地下金属管线感应到电磁波后,在地下金属管线上产生感应电流,电流就会沿着金属管线传播,在传播过程中,又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管线的位置和走向及深度。

管线探测仪的探测方法可以分为主动源法及被动源法。

主动源法又分为:工频法、甚低频法。

被动源法分为:直接法、夹钳法、电偶极感应法、磁偶极感应法、示踪法。

管线探测仪简单来说是用接收机去寻找发射机在管线上所激发的二次场信号,所能使用的探测方法受到各种现场条件限制。然而部分地下管线可以通过改变接入方式,以及发射机的放置位置,从而达到较为理想的探测效果。

探测地下管线应依照地下管线探测基本程序,通过方法试验确定相关参数。在方法试验的基础上针对不同的管线种类及地电条件选择简单有效的探测方法。在地下管线探测中应遵循:

1:从已知到未知;

2:从简单到复杂;

3:工作方式简单、快速、有效率高;

4:复杂条件下应采用综合方法

就近原则:就近原则表示发射机应该放置在距离需要探测处越近越好,另外也表示发射机与待测管线的接触越近越好。在有多处管线露出点可供放置发射机时,优先选择距离探测位置较近的露出点放置仪器。在一般管线探测会使用的一种方法:当探测距离较远时,二次场随着距离的增加而减弱,而此时有没有适合的管线露出点可以放置发射机,一般会把发射机放置在已经探测处管线位置的地表,继续向前探测,到达一定距离后再继续向前移动发射机,不断重复以上步骤,到达一定距离后再继续向前移动发射机,不断重复以上步骤,此种探测方法便是遵循了就近原则。

抗干扰远侧:此原则主要适用于管线密集区域或易发生探测串线的情况,如居民楼前会有多种并行管线,而要探测其中一种时,二次场信号可能会串到周边并行且激发性更强管线上。此时可以根据情况改变发射机的放置位置,或者使用直接法、夹钳法来减少周边管线出现串联的情况。如:在原理管线密集区的某仪区域可确定只有待测管线一种管线,而没有会激发串联信号的管线时,可将发射机放置在此区域来激发待测管线的二次场,这样在容易串联信号的区域可能会得到较好的效果;如管径较小或有良好接地点可通过夹钳直接夹钳待测管线、也可通过直接法进行探测;或通过待测管线分支来测量干线位置,均可以达到较好的效果。另外在管线密集区合理的使用直接法和夹钳法也能达到较好的抗干扰效果,避免周围其他管线的信号激发。一般探测一段时间后,可将发射机与接收机的位置对换,进行回探,有时可以检测出信号是否发生串联的情况。

避免衰减原则:在管线探测中,探测信号的衰减会很大的影响工作中的管线探测效果。在一般情况下,探测信号的管线中传递会随着距离的增加而逐渐减弱,减弱程度主要取决于管线的材质,发射机的功率及频率,以及与管线的连接方式。深度与地质情况也会造成一定影响,主要是影响接收机接收到的信号强度。

在探测工程中可能遇到的情况千变万化,有时虽然遇到相似的疑难管线问题,可能由于其中某一部分因素的不同,所采用的探测方法也不尽相同。只有加深对于仪器原理的理解,合理分析所遇情况的干扰原因,结合以往经验才能设计出合理的解决方案。

探测地下管线的仪器有哪些?

N6-D 地下管道 *** 检测仪本仪器能在不挖开覆土的情况下,快速而准确地查出地下管道的走向、深度,是油田、化工、输油、输气、水电等部门为保证地下管道防腐层的施工质量检查和维修检查的一种探测仪器。

【特点】

1、采用进口高可靠性原装开关电源,充电时实行智能快速充电,无需人工控制。

2、仪器电压、输出电流信号能够自动转换。

3、直流电源与交流供电能自动转换。

4、采用高抗干扰线路,适用于城市管网的普查与维护。

5、液晶显示,提高了输出精度与仪器的性能。

6、特设保护自动调节功能。

7、线路采用模块化结构、三防设计,提高仪器的野外使用寿命和可靠性。

【主要技术指标】

(一) 发射机技术指标:

1.输出功率:0~25W自动调节

2.发射频率:1K±0.1HZ

3.阻抗匹配:0~500Ω,自动匹配

4.发射距离:0.03~5km,可逐级向5km外移动

5.工作电源:12V镍氢电池组

6.工作温度:-10℃~+50℃

地下管线探测仪器和方法都有哪些

漏水检测技术方法,是一项综合性较强的技术方法。漏水检测方法主要有被动检测法、流量排查法、压力分析法、音听检测法、相关仪检测法、示踪气体检测法、CCTV管道内窥检测法、在压实时泄漏检测法、远红外热成像检测法等,每种方法均有其各自的优缺点和适用范围。

①听音检测法

在调查区域的管路上方,用漏水探知机按“S”型路线沿管道走向以间隔0.5~1.0m进行听

音。

②相关仪检测法

直接听取管道附属设施的漏水声音,辅助其它漏水检测仪器,能对漏水点做到准确 *** 。

需要技术人员经验非常丰富。

③CCTV内窥检测法

管道CCTV检测是采用先进的CCTV管道内窥电视检测系统,机器人在管道内自动爬行,对

管道内的锈层、结垢、腐蚀、穿孔、裂纹等状况进行探测和摄像,可清晰的看到管道内壁的

影像资料。

④示踪气体检测法

1、对管线密封进行送气。在充气测试完成后,对管线压力异常并确认有泄漏的管段,将氢氮混合气(5%氢气和95%氮气安全混合气)注入管道中,一般应达到2kg/cm2。

2、用氢气检测仪的铃型探头在管线上方沿管道走向以间隔0.5~0.8m进行泵吸式检测。每次时间约20-30秒,异常点及周围做详细记录;检测工作是从路面上来检测埋设于路面下的管道泄漏状况,故在可能泄漏的地面上做好标识。再进一步检测工作,找出泄漏点的准确位置。

⑤红外热成像检测法

红外热成像检测运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,并可以进一步计算出温度值。红外热成像技术使人类超越了视觉障碍,可以根据物体表面温度分布状况来做出判断。

⑥在压实时泄漏检测法

1、适用管径DN300-DN1000任意材质,压力管道泄漏检测。

2、通过高性能声学传感器,精准 *** 漏水点。检测过程全程录像录音。

3、检测时通过现有的闸阀直接进入管道检测,无需中断管道供水。

4、单次检测距离长达2Km,可反复检测异常位置,漏水点 *** 准确率90%以上。

漏水检测工作步骤:

1、收集管线资料;

2、区域管线环境调查;

3、界区流量比对测试;

4、阀栓听音调查;

5、路面听音调查;

6、对管道进行相关等检测

7、对漏水点确认及漏水点精确 ***

8、修复后泄漏复检。

而金马公司漏水检测已经做到三个不分:

●不分管径的大小,从DN15到DN2000的管径,只要漏,就能检测出漏点

●不分管道的材质,不管是钢管、铸铁管、水泥管、甚至是陶瓷管,只要漏,就能检测出漏点。

●不分管道内流通介质,不管是输水管、输油管、输气管、只要漏,就能检测出漏点。

地下管线探测仪是如何检测和安装的?

地下管线探测仪的使用教程及安装方法:管线探测仪是当前埋地管道 *** 以及外防腐层检测中广泛使用的设备,由于受使用者技巧和经验的局限,仪器在使用过程中存在着对仪器原理理解不深,使用方法不当,而未发挥出仪器本该有的功效。地下管线探测仪是利用电磁感应的原理对地下金属管道和电缆的走向和深度进行准确 *** 以及管线外表层的故障点。操作者可以通过大屏液晶显示信号强弱、条栅、箭头以及声音提示来判断电缆的位置及故障点。地下管线探测仪不但可以用于查找电缆(带点或者不带电)路径,而且也可以用于寻找直埋电缆故障。地下管线探测仪安装方法1、安装发射机a.安装位置:通常选择在距离探测点2KM范围内(30m以上)的一个试桩(阴保桩)上安装为宜;

2、安装步骤a.将发射机平放在地面上,管道上方为宜;b.将接地极插入土壤,插入位置距离管道3m左右为佳(距离管道越远信号越好,可根据电缆长度进行调节),插入长度不小于接地极长度的三分之二;c.连接配套电缆:红色电缆专用插口段连接发射机,另一端连接管道(阴保桩上的接线桩),黑色电缆专用插口段连接发射机,另一端连接接地极;d.检查接线是否正常,无松动,确保无虚接状态;e.发射机开机调试:按下开机键,开机后调节电流信号强度道合适位置(测试点越远,信号强度调节越强,但强度越大越费电);

3、探管仪开机调试a.按下开机键,开机后检查电源电量;b.调节探管仪频率,使其与发射机相同;4、测试在距离发射机100m左右出的位置选择点进行测量,检查测量结果是否准确,如果不准确可以再次进行调试;5、现场测量a.单手握住探管仪在探测点附近走动,尽量垂直地面,探管仪底部需接近地面,根据屏幕上箭头邹游移动,当出现“→←”箭头时,此时的位置即为管道中心位置;b.将探管仪紧贴地面,屏幕显示值即为此处管道埋深;c.以相同方法在测两点以上管道位置,气连线即为管道走向;d.按需求对管道位置做好标记,记录管道埋深数据;6、测试完毕关机a.关闭发射机、探管仪,检查确认仪器状态,关闭后屏幕上无任何显示;b.整理现场工具,取出电池单独存放,以免电池对仪器的腐蚀;

参考自广州迪升

有什么仪器能探测地下的管道

雷迪探测仪能探测地下的管道。雷迪探测仪不仅能对地下的管道进行探测,还能探测出地下埋藏的物品以及地下埋藏的电缆,此外还能通过雷迪探测仪检测地下管道的深度,但在使用该仪器时要寻找专业人员进行操作。地下管线的探测有充电法和电磁感应法,充电法是对地下管线使用直流电,检查电磁场的波动,从而检测出地下管线埋藏的具 *** 置,电磁感应法是检查地下的管道在磁场影响过程中利用发射线圈的磁场对其进行感应。在进行地下管线的探测是要严格管理工作区域,保证工作场所的整洁以及工作过程中良好的照明。

地下管线探测仪价格多少?

地下管线探测仪是由一台发射机和一台接收机构成,主要是用于对地下管线路由的准确 *** 、深度测量和长距离的追踪。采用了双水平线圈和垂直线圈电磁技术,提高了管线 *** 定深的精度和目标管线的识别能力,在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和 *** 。因而在电信、网通、移动、联通、铁通、电力、自来水、煤气、物探、石化和市政等行业得到了广泛的应用。

目前国内采用的较多的是广州迪升的英国雷迪管线仪,主要系列有RD7100、RD8000、RD8100,下面就以RD8100为例:

RD8100管线 *** 仪的性能特点

1.五天线设计

RD8100PXL采用独特的五根天线设计,可根据具体工作选择不同的 *** 模式以实现佳 *** 效果,使客户在任何测试环境下都能达到精准测试的佳条件。

2、4kHz *** 频率和4kHz电流方向:

在RD8100上新增了4Hz的 *** 频率,使一些电信和路灯的双绞线更容易被探测到,探测的距离更远。在管线密集区域尤其适用,如果配合4kHz的CD电流方向探测,探测的精度将得到保障。

3、新的Peak+峰值加探测模式:

与以往的管线仪不同,RD8100PXL除了依旧保留了原来的四种探测模式外,还增加了峰值加模式。所谓“峰值加”模式,即在峰值模式下结合了引导模式或者谷值模式,使在几条并行的管线间容易识别峰值,避免漏掉一些比较弱的峰值信号。

4、深度和电流数值同时显示:

RD8100PXL能够同时显示当前位置的管道深度和电流数值信息,使客户能够方便地对照深度和电流的大小,避免两者数据间的频繁的切换。

5、加强的iLOC(无线连接):

iLOC?是接收机和发射机之间的蓝牙连接,它大量节省了操作人员的工作时间,减轻了操作人员的工作强度。操作人员可使用iLOC?的独特功能 *** 发射机,从而节省来回行走时间,可以将更多的时间用来探测。iLOC?的操作距离增强到远可达450米。

6、ECERT远程校准系统:

ECERT提供了远程校准的系统平台,使用RDManager?电脑软件可以通过互联网对RD8100进行远程校准,无论在哪里都可以方便地对仪器校准而不影响客户使用。

7、动态过载保护:

该功能使RD8100能在其他管线仪无法正常探测的区域进行测量。在强电干扰的环境中,RD8100可自动过滤干扰信号,因而,在电站和铁路高压电网下,RD8100也能正常工作。

8、增强的StrikeAlert?(穿透报警)和被动避开扫描:

一旦发现浅埋电缆,便发出警报,避免事故的发生。同时用电力和无线电模式快速扫测地下管道和线缆。原声可区别电力和无线电信号的存在。

9、罗盘和CD (电流方向)功能:

罗盘可以指出目标管道和线缆的方向。使用罗盘进行追踪,并正确摆放接收机,以获取准确深度。电流方向是一项专利技术,电流方向箭头可准确识别多条平行电缆中目标电缆,能快速查找和识别目标电缆。

10、可内置GPS功能:

RD8100使用了新的硬件设计,客户可以选择内置GPS的功能,在探测管线的同时保存当前位置的GPS坐标信息,能够存储1000个测绘信息,结合用户日志的功能可以方便管理客户的探测路线,可以导出KML格式的文件。

地下管线探测仪的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于地下管线探测仪使用视频、地下管线探测仪的信息别忘了在本站进行查找喔。

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标签:管线探测仪

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