基本工具和仪器选型时应注意以下基本的性能
选型时应注意以下基本的性能:
1、-性及-性;
2、灵敏度和附加噪声;
3、听音的真切感;
4、频率选择和抗干扰性;
5、携带操作的方便性;
6、电池的工作时间长短;
7、对本单位使用的适用性、经济性。凿洞棒:是在检得漏水疑点后,为了避免损坏大面积的路面,用凿洞棒在地面漏水疑点处打出空洞,查看是否有水流出,或者插入机械听漏棒以验明情况
仪器的-性和-性的考察要从以下几点入手:
1对整箱配套齐全的仪器,首先看外观,外观粗糙,结构松散,可见生产厂家尚未缺乏科学认真的管理。
2再仔细观察零部件是否选用的材料,这仅仅从某些细微处就可以看出产品的,比如电缆线是否是具有高弹性和厚实、耳机是否是全封闭式隔音的、耳机线是否够结实不宜折断等等,这些细微之处就可以体现生产厂家的意识。例如作为显示屏上显示信号响度大小的光条,表面上只具有读出信号大小相对值的功能,但仔细了解,可以运用其回扫速度排除非漏点,利用其临界闪烁判断信号大小的微弱变化等。结构、部件坚实程度,常影响-性。
3按说明书要求,安装好后,是否能立即正常工作,即常说的“开箱合格率”是多高。好连续随机取数台观测较科学。
4各种插件、旋钮有无松动现象,接触是否-。
管道漏水检测,管道不同材质的影响
管道不同材质的影响
主要影响喷注噪声的振动频率分布,钢管振动频率高,铸铁管次高,塑料管。
铸铁管和钢管,声频集中在0-4khz;
塑料管,声频集中在0-1khz。
不同材质水管漏水声显示的频率特性
对不同埋层,不同材质管道相对应可能不同,对沿与管线垂直方,衰减更快。
漏水声在土壤中的传播特性
频率越高信号衰减越快,-是大于800hz衰减率与埋设-成正比,到达地面的频率范围通常在70-800hz。
漏点附近的三通、拐弯等对测漏的影响
由于管道里流速较大的水在急转弯或变径时,对管道该处的弯头或接头产生冲击而引发振动,因而漏点附近如果有三通,拐弯等可能会产生附加振动,三通和拐弯出现的信号峰值会比较大,有时候这些拐点的附加振动甚至会比漏点大,这一点也要引起注意。
对小口径浅埋水管,尤其要-注意,不要把三通拐弯的干扰信号当成漏点,有时即使没有漏点,在管道中流速较大时,三通和拐弯处亦会产生较强的振动。
频率分析在漏水检测中越来越显示其重要性,一般理解有如下意义:
一,了解振动信号的构成,对判断是否漏水振动有益。一般地说,频谱应较为丰富,才可能是漏点,对于频率单一的振动,一般不是漏水振动。
第二,用不同的频段检测,可以排除外界大部分干扰。通常外界干扰偏于低频,例如变压器等干扰为50赫兹或60赫兹。
第三,不同条件下的漏点,振动信号可能有不同的主频段。一般来说,-较深,距离较远时,偏于低频,埋层较浅,距离较近时,频率偏高。
第四,振动信号在管道传播时,高频成分衰减的速率比低频成分快。2工程现场实地踏勘,初步了解场地的土层结构情况,形成原因和大致成型年代,主要土层、地下水位等情况。对同一个漏点,测听者听到的高频成分较多的情况,漏点是比较近,反之如低音很丰富,漏点则较远。对有经验的测听者,甚至可以用这种方法初步估测漏点的距离。使用听漏棒或有频率分析的电子放大式检漏仪,应注意采用这种分析。
另外,管径越大衰减也越大;水压越高漏水噪声也高;经过三通管或90o弯管与直管部分相比衰减得并不很多,然而过四通管之后衰减会变得-。
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测漏仪测漏前的管线定位和水平衡测量
一、管线定位
用测漏仪测漏,是在管道上方沿管道走向方向而进行。首先必须管道的埋设位置,即管线的定位。在实际工作中有两种情况:一是用管线探测仪对管道定位参考,为测漏仪的探测确定好路线,二是知-带领检测人员了解、熟悉管道的埋设位置,走向及分布规律。不论采取那种方式,必须在测漏仪测漏工作之前进行,必须在实出管道的实际位置,必须标明管道的管径及管道上的三通、马鞍、弯头等特征点的实际位置。由于消防泵运行使管网水压提高,导致部分阀门、管道爆裂或轻微损伤。
二、水平衡测量
通过水平衡测量,了解管道的泄漏情况,为测漏仪测漏工作提供靶区。工作中可将工作区划分成数个小区进行水平衡测量。水平衡测量的方法主要有两种:一是超声波流量计法;二是水表动态观测法。
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