管道漏水检测的几种方法
管道漏水检测的几种方法
自从有了用地下管道输送的自来水,不过多久就会发生有漏水问题,并且会发现,漏水发生时地表未必有迹象,即使水从地表渗出,渗出点也未必就是漏点,---是地面有水泥等覆盖层时,更是如此。塑料管每隔一段距离要设置伸缩节,以防管道冷热变形引起接13开胶。为了及时准确地测出漏水位置,人们就不断研究、探索各种检测方法。其中有区域装表法、音听法、声振法、红外法、示踪元素法、探测雷达法,相关信号检测法以及埋层介质物理性---化检测法等,我们应当理解对任何一种检测方法实质上都是检测漏水引发的某种效应,不同的方法各有优点和缺陷。下面分别作一一简要说明:
1、区域装表法
2、听音法、声振法
3、红外法
4、示踪元素法
5、探测雷达法
6、相关检漏法
7、介质物理特征检测法
8、管网信息监控法
管道漏水检测,听音的真切感、频率选择和抗干扰性:
听音的真切感、频率选择和抗干扰性:
将这两个问题合并来谈较为方便,大家都知道声音是由物体振动而发出的,发出声音的振动物体称为声源,人生活在空气中,人耳习惯听到的声音是由空气传播的,声音也可以在液体、固体中传播。漏孔形状、位置的影响:1孔不大而水压高,冲击力集中,声振强。在传播的过程中,随路径的远离振源能量分布面也扩大,同时,传播的介质对振动还有吸收、反射、散射等作用,会进一步削弱振动的强度,声音也逐渐减小。声音除了描述大小的“声强”外,还有“频率”是指每秒振动的次数,单位是赫兹hz振动次数/秒,振动频率越高,人耳感觉愈“尖锐”,但人耳可听到的高频率约16000 hz,再高就进入“超声”,振动频率越低,人耳感觉愈“低沉”,但人耳可听到的低频率约16hz,再低就进入“次声”。
所谓“音质”顾名思义,指声音的品质,它是一个比较难描述的概念,但基本上可以说是由不同频率振动的合成情况决定的,单频声如钢琴一次敲击的声音,而周围环境各种发声体,不同强弱,不同频率叠加而形成环境噪声,就是典型的多频声。
至于“漏水声 ”因其喷水口的振动,周围被冲击层的振动,水流的扰动,管壁的附加振动等的、发声机理不一,而至人耳的复杂路径不同,传至地面再被传感器、放大器经耳机,而至人耳的复杂性,它也是一种异常杂乱的声音。
但是,不管它如何杂乱总还是有相当的规律可寻。
在同一点测听,至少有下列三个特点:
一,连续性:只要漏水不突然中止,发声就不会中断。
二,稳定性:只要供水过程不突然变化,如水压急快升、降等,声音的响度就不会突变。
三,内容有丰富性:不是单频声、音乐声、白噪声而是某种冲击,翻滚、扰动的综合噪声。
管道漏水检测,漏水振动状态分析
管道漏水检测,漏水振动状态分析
首先我们来探讨一下管道漏水引发振动的机理,从而了解其作为振动源的特点。
一,压力水从管道破损处冲出,在出口处激发振动,产生喷注噪声。
二,压力水冲击覆盖管线周围介质,即周围土层和地表面,引发冲击振动。
三,压力水冲出管道后,要寻求出处,在附近可能冲出空隙,产生水流扰动,翻滚的流动,并产生相应的声响。
四,由于这些机理的复杂多样,---在现实条件中,管道的材质不同,管径不同,管口的形式不同,喷射方向不同,水压不同,埋层介质不同等等,均会影响漏水振动发生条件。四分法准确定位此方法主要使用测漏仪,通过测漏仪地面听音对漏点进行准确定位的,工作方法和要求如下。实际检测也证明,漏水振动是连续的但振动量有起伏变化的复杂振动。因此,漏水引起的振动往往存在各种复杂振动频率,从几十赫兹到几千赫兹都有分布。当前---,许多电子放大式测漏仪,频率覆盖均在此范围的原因均在此。
水压的影响:
水压高,喷口出水的速度就快,冲击能量大,引发的振动也大,水压过低或失压慢流,振动将微弱甚至消失
管道漏水检测,?埋层的影响
管道漏水检测,埋层的影响
埋层的影响:
一般砂土传声较好,粘土较差,砂土易渗水,不易产生水淹没,较易测听,草地软而减振,拾振器不宜直接放置测听,较薄的沥青路面均匀传声,易测听定位,薄水泥路面亦较好,但有时形成薄壳共振,易扩大声响区域,不易---;过于坚实的路面隔声太强会减弱振动。三,对某些漏点难下决心定位需用打地钎法核实时,一定要查清此处是否有电缆。
漏孔形状、位置的影响:
1孔不大而水压高,冲击力集中,声振强。
2孔很大,甚至断裂则能量分散易失压,声振较弱。
3如水压乃高,喷射能量很大则声振很强,甚至人会直接感受振动。
4喷射方向会影响冲击振动的大点位置。
5向下喷射时,地表振动不明显。
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