应客户委托,为某气体生产厂准确探测一处气体装置的地下两段管道是否相连,若相连以无损检测达到节省人力物力以及比较大限度减少水资源的浪费。使用管线探测仪探测首先根据该气体装置区域工作人员的指引,在图纸找到了位于地面管道露出部分,由于该装置区域内地下管线分布比较复杂,且分支管线也多,故而采用直连法。管道材质是碳钢材质,导电性能很好,选用低频512Hz。该被测管道有几处直角弯和两拐弯处都有分支管道,电流尽可能调大,调至到接近600mA。然后红色夹子接管道,黑色夹子加了一段延长线到一处湿润的地方接地,以达到减小接地电阻,增加接地条件。探测模式选用经典探测模式的峰值箭头模式,顺利的找到了拐弯的几个地方,然后在两段管道疑似连接处的两个地方做了标记,开始从靠近发射机这边的位置探测,由于疑似管道连接处的两个点之间距离很近,只有40cm左右,可缩小距离耐心探测,同时观察深度和电流值的变化,通过两段管道疑似连接处的两头来回的探测,深度大致在,电流值在32mA左右,深度和电流值变化的幅度都很小。随后切换成3D导向定位模式再次探测了一遍,深度基本与经典探测模式峰值箭头模式相差无几。探测成果经过前后选择两种模式来回探测。 根据管线探测仪显示的信号强度、频率等信息,判断管线的位置和走向。管线探测仪工程队
管线探测仪的无源测量是指无需连接发射机,依靠埋设的金属公用设施中存在的电力和无线电信号进行探测。这些信号通常被认为是无源信号,无需额外添加能量。通过无源测量,可以方便地搜索负载电力电缆辐射的50/60Hz能量,以及金属管道上可能存在的其他电缆和金属管道上的电力信号。此外,长波无线电传输会穿透地面,导致射频电流随金属管道传播,这些都可以用无线电模式检测到。然而,使用无源信号来识别所定位的线路是不正确的,因为这可能会引入干扰,影响探测精度和效果。因此,使用管线探测仪时,应遵循正确的操作方法和规范,以确保比较好的探测效果。雷迪RD8100管线探测仪常用定位模式,峰值响应模式,宽峰定位模式和谷值定位模式。
探测埋在地下的管道的深度取决于多种因素,包括探测目标的位置、探测器的信号强度能力、地面条件和管道的状况。在良好的条件下管线探测仪、可探测到约15英尺(4.572米)深的地下管道,这意味着该探测仪能够在大多数情况下成功定位和识别埋在地下的管道。在铸铁管中使用512Hz/640Hz探头时,管线探测仪的比较大探测深度可以达到9英尺(2.743米)。这表明在特定的管材中,该探测仪具有较高的信号强度和更强的穿透能力。在使用33kHz探头探测非金属管道时,探测仪的比较大探测深度可以达到更远的距离。这表明该探测仪对于不同类型的管道材料具有较好的适应性和识别能力。
管线探测仪感应法通过发射机发射谐变电磁场,使地下金属管线产生感应电流,在其周围形成二次场。通过接收机在地面接收二次场,从而对地下管线进行搜查、定位。感应法依据压制干扰管线的方式不同,又分为垂直压线法、水平压线法、倾斜压线法。在边上无相邻管线干扰的情况下用水平压线法信号**强,当边上有相邻管线且距离较近时,采用倾斜压线法效果比较好,因为其压制干扰信号能力强。感应法操作简单,适用面广,可用于探测所有金属管线,但因其信号弱、易受到干扰、精度低的缺点,一般只在夹钳法和直连法无法操作的情况下才使用,比如管径较大的金属燃气、供热、供水管道,线缆很粗的高压线缆。管线探测仪可显示出管线的走向,无需靠经验判断管线方向,就能准确的找到管线的走向,提高用户的工作效率。
电磁感应法电磁感应法以目标体与周围介质存在的导电性和导磁性的差异为基础,通过观测和研究电(磁)场空间与时间分布规律,从而达到寻找目标体的目的的一种物探方法。电磁感应法的原理是通过管线探测仪发射机向地下发射谐变磁场,地下管线在谐变磁场的激励下形成电流,进而产生二次磁场,接收机地下返回的二次场信息,进而推断地下管线的平面、深度等空间位置。应用电磁法探测地下管线常用的施加信号的方法有:直接法、感应法、夹钳法、甚低频法和示踪法。探测仪在使用夹钳时需要与接收机间隔五米以上。自来水管道管线探测仪采购
具备了自动检测校准功能,多种频率自动检测,确保电缆光缆等管线探测的精细度精测。管线探测仪工程队
探测环境:探测现场环境较为干燥,据技术人员所述,管道入墙那段是金属管道,拐弯的地方为塑料管道探测目的:探测管道具体走向及寻找出金属与非金属管道的连接位置探测过程:探测因为入墙管道有一部分是露出在外面的,用红色接头接管道黑色接头接地。因为现场土壤比较干燥,所以输出电流比较小达到300毫安。调好频率后用接收机去寻找目标管线。现场环境干扰还是比较大的。从接收机上来看探测到一段距离后没有信号了,怀疑下面都是塑料管,深度约为60公分左右。同样用管线探测仪进行二次探测,显示结果大致与防腐层检测设备位置相同。现场开完证实了环境的复杂性,有电缆线有管子在上方穿越有盗气管。管线探测仪工程队