地下管线探测技术_第1页
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文档简介

关于地下管线探测技术第一页,共三十四页,2022年,8月28日一、地下管线的种类及探测方法1.地下管线种类:第二页,共三十四页,2022年,8月28日2.地下管线探测特点:(1)环境复杂,干扰因素多;(2)管线种类繁多;(3)管线探测要求仪器具有连续追踪、快速定向、定点和定深功能,同时要求立刻做出解释;(4)仪器要具有足够的探测深度,有较高的分辨率和较强的抗干扰性能;第三页,共三十四页,2022年,8月28日3.地下管线分类:铸铁、钢材构成的金属管线;铜、铝材料构成的电缆;水泥、陶瓷和塑料材料构成的非金属管线;第四页,共三十四页,2022年,8月28日4.探测地下管线的物探方法(按应用效果和使用范围排序):频率域电磁法磁测地震探地雷达直流电法红外辐射第五页,共三十四页,2022年,8月28日二、频率域电磁法探测地下管线前提:地下管线与周围介质之间有明显的电性差异;管线长度远大于管线埋深;第六页,共三十四页,2022年,8月28日管线仪RD系列第七页,共三十四页,2022年,8月28日接收机发射机第八页,共三十四页,2022年,8月28日1.直接充电法一端接在管线出露点,另一端接在较远处的地面;或者另一端接在同一管线的另一个出露点。通过磁场的测量来探测第九页,共三十四页,2022年,8月28日第十页,共三十四页,2022年,8月28日2.感应法两种发射方式:水平发射线圈;垂直发射线圈。第十一页,共三十四页,2022年,8月28日3.示踪法通常用于非金属管道的探测,测定其位置和深度。第十二页,共三十四页,2022年,8月28日4.夹钳法通常用于不允许中断运行的电力电缆或通讯电缆。第十三页,共三十四页,2022年,8月28日最佳工作频率的选择1kHz以下:长距离追踪,及对大直径与埋深管线的探测;10kHz:采用较多,对50Hz有一定抗干扰能力;30kHz:容易将信号感应到大部分管线上,较常用;80kHz以上:探测距离小,在复杂地区应用受到限制。第十四页,共三十四页,2022年,8月28日管线位置及埋深确定平面位置的确定第十五页,共三十四页,2022年,8月28日埋深的确定1.水平分量垂直差分法(梯度测量)第十六页,共三十四页,2022年,8月28日2.45°测量法第十七页,共三十四页,2022年,8月28日3.极值法垂直线圈寻找磁场垂直分量的极大值第十八页,共三十四页,2022年,8月28日4.70%法磁场水平分量减小到极大值70%第十九页,共三十四页,2022年,8月28日野外定位技术1.单一地下金属管线第二十页,共三十四页,2022年,8月28日2.并排管道的区分第二十一页,共三十四页,2022年,8月28日3.管道与电缆的区分用主动源与被动源各观测一次:

若被动源探测时有特征值相应,则说明有动力电缆或其他有源电缆存在;

做主动源观测时,通常由电缆引起的信号强度与有一定口径的管道引起的信号强度有一些差别。第二十二页,共三十四页,2022年,8月28日4.钢筋网下的管线探测

将接收机提高一个高度,将灵敏度调到最小,接收微弱的管道响应信号。5.金属护栏旁管线探测

改变接收机的空间位置,使金属护栏的感应信号在接收机上的响应值最小,从而压制金属护栏的干扰。第二十三页,共三十四页,2022年,8月28日6.管线拐点和终点的确定第二十四页,共三十四页,2022年,8月28日7.分支点的确定第二十五页,共三十四页,2022年,8月28日(8)上下重叠管线探测

根据分叉点来确定不同管线;(9)变坡点的确定

如发现信号变化,则加密测点。第二十六页,共三十四页,2022年,8月28日成果图第二十七页,共三十四页,2022年,8月28日应用实例1.两平行暖气管的探测第二十八页,共三十四页,2022年,8月28日2.探测非金属管线第二十九页,共三十四页,2022年,8月28日三、探地雷达探测管线共天线分体式天线第三十页,共三十四页,2022年,8月28日铜管上雷达剖面塑料管上雷达剖面第三十一页,共三十四页,2022年,8月28日两

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