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。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。8直接听音法的技术,人耳听后的分析判断是很重要的,显示屏上的显示值在某一点上难有直接意义,必须比较几个相关测点判断漏点远近。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质变化检测法等,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
声振法检测的基本工具和仪器,灵敏度和附加噪声
灵敏度和附加噪声:
供暖管道漏水收费标准灵敏度既要相当高又不是“愈高愈好”。这与使用者的要求有关,并且一般来讲,灵敏度高时仪器本机的电气噪声也随着增大,这是一对矛盾。1地面上的漏水声尽管很微弱,但正由于其很微弱,传不远,一旦查知存在,就较易-。例如我国东北地区和南方地区,在东北地区使用应选用高灵敏度的仪器,南方地区则灵敏度适中就可以了。灵敏度是解决测到和测不到即听到和听不到地下埋深的漏水的问题。
供暖管道漏水收费标准选型应注意本单位主要使用范围,不宜两面求全。应尽可能选择既有足够高灵敏度,仪器本机电气噪声又较低的仪器。
决定灵敏度的关键器件是传感器拾振器,常以v/mg为单位表示传感器的灵敏度,仪器的放大倍数可以调节仪器总的灵敏度,但同时本机噪声也相应变化,应调节在有足够信噪比的情况下工作,并非越大越好,因为放大倍数过大,同时也会把外界的冲击、干扰噪声放大,引起放大电路的过饱和,因而会造成声音的失真,供暖管道漏水收费标准使用时应该将放大倍数调到耳机刚好听清楚为宜。无论选用哪种检漏方法,在去现场检漏前,一方面要清楚地了解地下管线的实际走向、材质、管径、埋深、水压及使用年限。
所谓有“足够的信噪比”直观的情况下是在显示器件上有足够的动态范围信号,能从零显示至大显示间摆动。
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。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。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。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
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