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栏目:安全系统
如何定位燃气PE管线
2017-08-29 16:01:24 冰冷科技 搜索 】 浏览:406次 评论:0
摘要: 燃气PE管线定位仪GPPL是基于声学探测原理的一款非金属管线定位仪。它是通过音频发射器与燃气管道相连,并向管道内发射特定频率的声波信号,信号沿管道定向传播至远端,该声波信号在定向传播的同时,通过土壤立体传播至地面;此时接收机在地面上捕捉该声波信号,通过..
作者:pipegood

燃气PE管线定位仪GPPL是基于声学探测原理的一款非金属管线定位仪。它是通过音频发射器与燃气管道相连,向管道内发射特定频率的声波信号,信号沿管道定向传播至远端,该声波信号在定向传播的同时,通过土壤立体传播至地面;此时接收机在地面上捕捉该声波信号,通过持续接收信号的强度来确定地下管线的位置。

由于GPPL是通过监听地面的信号来判断燃气管道走位置的,因此声波的衰减程度、声波的辐射宽度都会影响定位的准确度。一般情况下传声介质越单一(管道周围为单一属性的物质,周围没有空腔)或者土壤夯实的越好,探测效果越好,因为声波在单一介质或夯实的土地中衰减更慢、辐射面更窄


在判断信号强弱时,首先可以根据耳机听到的声音大小判断,在耳机无法判断的区域,可以根据显示器上1-99db音频信号数值的大小(在外界干扰较大时,要选择数值最小值为此点真实信号值)来判断信号强弱点。在探测同一位置点时,要在音频增益同一的情况下对比信号数值大小。

在探测燃气管道过程中,针对管道不同的埋地情况及现场实际情况,主要有以下探测技巧:

1.直线管道的探测技巧

由于GPPL在探测时要与调压箱的放散阀、闸井的放散阀、入户登高管上的阀门等管道外露处与连接,在定位管线时,首先根据管线外露部分或已知的管线资料判断管线走向,沿着管线走向以3米为一段间距,垂直于管线走向横切找出信号值最大的点确定为管线位置点,然后依次找出下一个位置点,并依次做出标记。在探测过程中由于有些点位埋地情况比较复杂,声音强度较弱,扩散面较广,因此在无法根据声音判定管位时,可跳过此点在下一个点位监听。同时在探测时也可根据前后位置点为或信号较强的位置点,修正中间位置点或信号较弱的位置点。

在无法确定管线的大致走向时,我们应该以接入点为圆心,以3-5米为半径,沿着圆周线盲找,找出信号值最大的点标记为管线第一个位置点,把接入点与第一个点连接起来,就可以判断出管线大致走向;如果第一个点信号较弱,为了确保管线点的准确性,通常会选取3 个点,第三个点作为验证来确保管线在一条直线方向上在沿着管线探测时,如果走向出现轻微弯曲,在弯曲线附近应当减小探测间距。


2.管道弯头的探测技巧

在探测过程中,如果沿管道走向探测时,声音突然减弱这时可在此点与上一个点之间详细监听,找出声音最强点即为弯头所在位置(一般情况下由于声波在管道弯头处与管壁摩擦加剧,因此信号比直线位置点信号更强)。同时可以回到上一个点以此点为圆心,以3米为半径沿圆周线盲找,在找出信号最强点后,再以此点为圆心沿圆周,找出另一个信号较强的位置点,将这两点连成一条直线。在确定两条管线走向后,将这两条管线延伸交汇于一点,该点即可判定为管线的拐点。在实际探测过程中,可以结合两种方法综合判断。此外如果在沿圆周盲探时,没有遇到信号强点,可扩大探测半径寻找信号,如果确定无法找到信号源,可判定此处为管道终点,此时可以在上个点沿走向详查,找出信号最大点即为管道终点

             

3.管道三通的探测技巧

在燃气PE 管道的敷设中,常有支线分出,在进行管道探测时,就需要确定出PE 管道支线与主线连接的位置,即三通点的位置声波信号在传输过程中,信号会逐渐衰减,遇到管道分支,信号强度会有所分散;但是当在三通位置点,由于空气震动体量增加,气体与管壁的摩擦加剧,传播到路面的信号较周围也最为强烈。

探测三通点时,也可采用间接的几何交汇法;当我们发现疑似三通位置时(通常在遇到三通时,三通位置信号会异常强烈),在与主管线垂直方向3米以外横切探测,找出信号最强的一个点后,在其延伸方向再找出第二个信号最强点,两点连成一条直线,用交汇法就可以定出三通点的位置。

     

在城市排管中,一般三通会出现在小区门口附近、路口附近、工厂门口附近等位置处,因此在没有三通位置资料时,可以在这些位置附近利用直线交汇法详细探查。

4.复杂埋地情况下探测技巧

在现场探测过程中,由于PE 管抗压性较差,敷设过路管线时还要在管线的外部加一层混凝土或铸铁套管,因此在遇到过路套管时,音频信号会突然消失,此时可沿管线走向,在路面另一侧寻找信号位置点在出现发射信号丢失的现象时,也有可能是因为此处的管道埋设太深、土壤太过疏松或者周围有空洞,导致信号衰减太厉害,现场探测可以沿走向再寻找信号点,进行判断

在施工探测前,要尽量详细的收集排管时的管线资料,结合实际情况确定管道的走向及特征点的位置在管道走向比较单一及情况允许的区段,可以增加探测间距,这样能够大大减少工作量,提高工作效率。在周围噪声较大的情况下,可以切换声波频率或选择噪声较小的时段进行探测。

在我们确实无法探测到信号的情况下,我们可以在上一个位置点来调整发射机波形、发射功率、发射频率等参数来变换声学信号组合,直到找出一个最清晰的声音。信号的频率越高,衰减则越快;功率越高,信号越强;在某些情况下,信号功率过于强会造成无法判断最大点,此时可以适当地降低发射功率来获得一个比较好的探测结果。

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来源:管畅科技
责任编辑:pipegood
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