管线探测(地下管线探测)

本篇文章给大家谈谈管线探测,以及地下管线探测对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 本文目录一览: 1、地下管线探查方法及仪器的挑选 2、...

本篇文章给大家谈谈管线探测,以及地下管线探测对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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地下管线探查方法及仪器的挑选

地下管线探查方法及仪器的挑选

1:电磁感应法:是探测金属管线及带有金属骨架管线的高效方法,也可选用示踪电磁感应法探测有出入口的非金属管道。

2:电磁波法:主要是用于探测非金属管线和比较复杂地段的管线及疑难点。

3:机械法:主要是用作验证其他方法的精准度及准确性。

地下管线探测应遵照先已知后未知,从简易到比较复杂的标准,优先采用高效、快捷、轻巧的探测方式,复杂条件下宜采用综合方式。

在探测前,针对测区地电情况、路段环境、管线分布等特点,挑选了有代表性路段的已知管线开展试验。

根据与已知管线的比照、校对,确认了该方式和仪器设备的有效性和精度,挑选了适宜工作方式方法、适合的工作频率、适宜收发距,确认了该方式和仪器设备测深的修正方式和修改系数,以增强工作效率和探查成果精度。

仪器设备探查是在现状调绘和实地调查的基础上,依据不同的地球物理情况,采用不同的物探方式开展地下管线探查。

采用物探仪器设备探查地下管线,在原有资料欠缺范围及其主要复杂路段(如交叉路口等)开展搜索时,开展了重复探测以保证管线无遗漏。

采用感应法探查地下管线时,使管线和收发系统的电磁波传输处在适宜耦合状态,维持适当的收发距离,使接收机既能收到到足够强的信号,又不会受到发射机一次场的干扰。

由电磁场理论可知,发射低频电磁波衰减比较慢,传播距离较远,对周边管线感应小,在连续导电的金属管线上效果比较好。发射高频电磁波衰减快,传播距离近,穿透能力强,在连续性欠佳的金属管线上探测效果比较好。由于厂内各类电信、电力电缆、无线电台等产生一较繁杂的电磁波干扰区,且各类金属管线互相影响,在其周边存在着不同频率不同强度的电磁场,为了更好地克服诸多干扰以保证质量,依据投入仪器设备功能采用不同方式工作。

1:探查金属管线,采用直接法、夹钳法及电磁感应法。探查电力电缆采用50HZ被动源工频法。探查铁磁性管道采用磁测法。甚低频收到情况好的地区,采用了甚低频法。

2:非金属管线的探查,测区内非金属管线主要是排水管线及一部分给水管线,其埋藏较深,通常在0.5~3m之间,鉴于其断面较大且有一定的分布规律,因此具有良好的地球物理情况,对高频电磁波有强烈的反射作用。

3:疑难管线点的探查,测区内个别路段鉴于地形变动大,地下管线交叉混乱,空中高压电线产生干扰磁场等,造成探测信号不确定,背景值不明显因此产生疑难管线点。

针对疑难管线点的探查方法:一是采用认真分析、研究调绘图,认清其分布再开展探测;二是多台仪器、多种方法交叉式探测,从而找出较可信的异常值,最大限度地保证疑难点探测精度。

浅谈地下管线探测原理及难点

地下管线是企业基础设施的重要组成部分,担负着输送能量、传输物质和传递信息的重要任务,是企业赖以生存和发展的物质基础,被称为企业的“生命线”。

地下管线探测是在非开挖的情况下验明地下管线的平面位置、走向、埋深、高程、规格、性质、材质等,并绘制地下管线图。

地下管线探测的目的是更新并形成详实的地下管线资料,保护已有地下管线,防止施工时对管线造成破坏。

地下管线探测 的影响体现在方方面面,在进行企业设计、施工和管理工作中,地下管线资料的缺失和偏差经常导致人们盲目施工,损坏地下管线,甚至引起事故,这时完整准确的地下管线信息可以帮助人们最大限度的避免这种不必要的人力和财力损失,促进企业建设任务的顺利执行。

但地下管线种类多,材质多样,埋设时间和方式不尽相同,管线常出现纵横交叉、上下重叠现象,增加了探测的难度。归纳起来,管线探测过程中常遇到的难点有四个方面:非金属管线;平行敷设的管线;长距离、大埋深的管线;非开挖敷设的管线。

当电流通过埋地管道时,周围会产生交变磁场。利用地面上的接收机就能测量出埋地管道的位置、深度和电流值。

金马公司擅长探测定位管线平行、交叉、叠加等复杂敷设环境的管网情况。

针对非金属管线

使用地质雷达,利用电磁波探测非金属管线,解决非金属管线既不导电也不导磁的疑难问题,查找和确定非金属管线的深度及埋设位置。

针对平行敷设的管线

区分两条或两条以上的平行管道或电缆时宜采用电磁感应法或夹钳法,通过分别直接对各条管线施加信号来加以区分。

针对长距离、大埋深的管线

(1) 扩大探测范围,找到管线出露点,采用直接法施加信号,并加大发射机输出功率,提高信噪比。

(2) 在没有出露点的情况下,尽可能在埋深浅处施加感应信号,以增大管线感应电流,提高接收信号强度,提高信噪比。

(3) 利用长金属导线采用双端连接的方法施加信号,使发射机、长导线与管道自成一电流回路,提高管线的电流强度,达到探测深埋管线的目的。

针对非开挖敷设的管线

(1) 全面收集测区范围内非开挖敷设管线的设计、竣工资料,并进行实地核实。

(2) 对预埋的电缆类空管,采用示踪法或探地雷达进行探测。

(3) 非开挖敷设管线穿越道路、建筑物时,管线埋深较大且穿越距离长,信号随探测距离的增加而迅速衰减,导致探测误差增大或无法追踪探测。为此,探测时尽可能增大发射机的发射功率,提高信噪比,同时在穿越道路及建筑物等前设置管线点,如道路、建筑物前后,以控制其走向。

地下管线探测的主要方法有哪些

地下管线探测一般采样管线探测仪、管线探测雷达(环保行业称之为暗管探测仪)进行探测,

1、普通管线探测仪:

●仅能检测出金属管线,探测非金属管线时,必须借助非金属探头,使用起来比较费力,需要侵入管线内部;

2、管线探地雷达(暗管探测仪):

●可以探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,能探测所有材质的管线;

●不依赖由管线感应并辐射的电磁场(很多时候这种电磁场并不存在或无法探测到),不仅能探测金属管线,也能探测非金属或不导电的管线,如PVC管、PE管、水泥管、陶瓷管、电线电缆等。

●还可以用在地质勘察(解决地质分层、地质与环境评价等)、地质隐患探测(河堤、坝基的管涌探测、地质构造探测、地下岩溶探测、建筑基础地下空洞探测、隧道地质超前预报)、公路工程质量检测、水下(淡水)探测和考古等多个领域,适用范围广,功能强大

主要应用:

1.燃气PE管探测

2.下水道污水管探测

3.自来水管探测

4.电力线,电缆线探测

5.输暖管探测

6.各种工业管道探测

7.综合管线探测

管线探测和管线测量的区别

管线探测和管线测量的区别:

1、管线探测比管线测量,管线竣工测量是供排水管线或者其它燃气电力管线在地面下施工完毕后,需要把管线走向测出来,管线探测是能看到管线的走向,只需要采集就可以。

2、管线探测工作量比较大,难度也较大。管线探测是在不知道地下管线走向的情况下,使用管线探测仪接收扫描管线反射回来的信号,已达到判断管道位置的目的。

长输管线探测难点及方法

长输管线由于跨越度大、距离长且管线分布复杂等特点,所以在管线探测方面具有一定难度。

在长输管线的探测当中,一般线探测已知的管线,在查明已知管线的基础上决定需要使用的仪器来探测较为隐蔽的地下挂念,这是因为隐蔽性管线点无法通过观察得到具体位置,需要使用探测仪使用感应法、夹钳法等结合多种综合性的物探方法才能准确探测出管线的位置及转折点、直线点等在内的管线特征。

在长输管线探测过程中一定要确保不能有管线被遗漏,为了保证探测结果的正确性,还需要使用盲测扫描的方法来重复整个需要探测的区域。其中常用的探测方法有下面几种:

1:主动源方式探测,此方法也被称为平移式扫描法,它对于探测场内的金属管线非常有用。使用这种探测方法的操作方法是将接收机与发射机结合使用,操作机和发射机分别由两个人操作,两人要确保有三十米的间隔,然后再探测范围内慢慢移动。如果对管线的走向已经有了大致的了解则可以使用平行移动搜索的方式。但如果不了解管线的走向则往往使用网状或者圆形的方式进行搜索。

2:被动源方式探测,该方法也被称为扫描搜索,主要是用来初步探测导电性能良好并且埋深比较浅的钢管以及电力电缆的管线。无源模式之下我们可以使用直接法来获取信号的管线,然后使用接收机于地面上通过网格、圆形等方式进行扫描以找出目标管线在哪里并确定其具体位置,当管线比较简单的时候就可以使用直线扫描以及圆形扫描的方法进行搜索,但若是管网比较复杂的时候就可以使用网格扫描方式。

3:定位要精准。当我们使用扫描技术来确定下管线大概的走向及位置后就能够对目标管线进行精丨准定位了。定位时往往从管线上的某一个点开始,通过峰值工作方法以及谷值工作方法进行,把接收机的灵敏度调节好以后,让条形图标保持在50%刻度的位置,确保接收天线和目标管线呈垂直。当我们使用峰值工作方法的时候需要越过管线然后来回重复移动接收机,在有信号的相应最大的地方停下,然后确定管线所在的位置,并在原地将接收机进行转动,一旦信号响应为最大值的时候就可以确定管线的走向了。而通过谷值工作方式来确定管线的位置和走向时,方法同上,只是最大值变成了响应最小值。管线的深度测量有特征点点发等多种方式,在采用接收机时还可以探测管线的信号电流的方向及大小。

4:路由追踪方法。在探测过程中对于管线的某一点能够进行正确定位后就可以收集其中的两个点并连城一条线,然后根据这个方法一路进行探测。

地下管线的分布比较复杂还存在许多隐蔽性管线,探测难度比较大。所以探测过程中作业人应使用管线探测仪并选用适合的探测方法,来对地下管线实施探测。

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