管线探测仪的探测方法
管线探测仪探测原理讲解

三、探棒定位测深原理
1、间接测深方法: 所有管线定位仪都支持该种方法
三、探棒定位测深原理
2、深度直接测量:
RD8000、RD7000都支持探头深度数据的直接显示。地面探测定点采 用十字交叉的方法。
四、电流方向测量原理
电流方向测量 (CD)目的: ----可直观的区分其它管线与直连目标管线。因为直连法时,其它管线上
大的特定的信号。
Aerial cable form
六、接收机和发射机的方向性
1、发射机的方向性:(感应法) a.当管线方向与发射机发射线圈轴线平行
时,发射机无法给此管线施加感应信号。 b.当发射机线圈轴线与待测管线垂直相交时,
发射机无法给此管线施加感应信号。 c.当发射机线圈轴线与待测管线垂直并且不相
二、深度及电流测量原理
1、管线深度及电流测量原理:
二、深度及电流测量原理
2、测量准确性条件:
管线磁场尽量呈现同心园形。
当用峰值法确定管线位置时,通过判断管线两侧仪器响应的对 称情况即可知道管线磁场的变形程度。
二、深度及电流测量原理
3、70﹪法测量深度: 这个方法在磁场变形严重, 旁侧管线影响比较大时使用。
直连法可以采用的具体措施: ① 给接地棒浇水,这样可以大幅度降低 R*。 ② 红色导联线连接管道处,应该仔细打磨,保证接触良好, 对于通信光缆和对地绝缘良好的其它线缆,不要使用低频, 尽量使用高频,靠导线与大地之间的等效电容降低 R**,为信 号提供一个回路。 ③ 如果有条件,对绝缘良好的导线进行末段接地 。 ④ 增加发射机输出功率
2.POWER 与RADIO 信号强弱影响因素: a) 管线材质,导电性越好,信号越强。 b) 管线长度,长度越长,越容易产生信号。 c) 周围环境,离发电厂,输电线,长波电台越近,越容易产生信
地下管线探测

地下管线探测
地下管线探测是指利用专业的仪器和技术手段来检测地下的各种管线,以确定其具体位置、深度和走向等信息。
地下管线包括供水管线、排水管线、燃气管线、电力电缆、通信光缆等。
探测地下管线的目的是为了避免在施工、钻孔、挖掘等过程中对管线造成损害,保护地下管线的安全运行。
地下管线探测常用的方法包括:
1.地下雷达:利用电磁波在地下反射的原理,通过发送和接收器接收信号来确定管线位置和深度。
2.地磁法:利用地下管线产生的磁场变化来确定其位置和深度。
3.电磁感应法:利用电磁感应原理,通过发送电磁信号并测量感应电流的大小来确定管线位置。
4.全球定位系统(GPS):通过卫星定位系统,确定探测设备的位置,从而计算出管线的位置。
此外,地下管线探测还可以通过地下探测设备的视觉检测、声音检测或压力检测等方式进行。
需要注意的是,在进行地下管线探测时,需要事先获得相
关地下管线的布置图,以及对相关管线进行标记和记录,
避免因探测误差或其他原因造成管线损坏。
对于一些复杂
或高压的管线,可能需要借助专业的探测公司或工程师进行。
管线探测仪怎么使用和原理

管线探测仪怎么使用和原理介绍地下管线探测仪是用于地下金属管道、线缆的盲区探测,先进的信号滤波处理技术、双水平天线和垂直电磁技术,峰值模式和谷值模式反馈探测的实际情况,简单直观,该产品由发射和接收两部分组成,通过发射不同频率特征的电磁信号注入电缆,接收装置在地面检测和反馈,识别精度高,比较适用于电力、石化、铁路、市政工程等单位。
理论原理根据电磁理论,交变的电流在空间产生变化的磁场,其关系满足安培环路定律。
如果周围是均匀介质,加载交流电流的导体足够长、直时,在该导体周围产生一个同轴的交流电磁场,磁场强度的大小正比于电流,反比于到导体的距离。
如将一线圈置于这个磁场中,在线圈内将感应产生一个同频率的交流电压,感应电压的大小取决于该线圈在磁场中的位置,当磁力线方向与线圈轴向平行时,线圈感应的电压水平分量呈极大,如图1所示;当线圈轴向与磁力线方向垂直时,感应的电压水平分量最小,为极小值,探测仪正是利用这一特点实现埋于地下的管线的路由查找。
这两种极大值、极小值的探测方法即对应测量路由的峰值、谷值法。
发射机的基本使用方法发射机有四种工作模式:注入、感应、钳夹和故障查找。
根据测试地点的实 际情况和目的选择其中之一。
一般的管线路由查找和埋深测量时,可能的情况下优选注入法,但它必须要能将发射机的金属线夹(红色)直接连接到管线上去,例如夹到通信线缆的出线端子、金属管道连接的螺栓等。
钳夹法的效率居中,但也必须测试管线要有一段暴露在外,如检查井、人井或进出入房间的管道,钳夹能夹住管线的地方。
最后的方法是感应法,在管线可能经过的上方,打开发射天线,和接收机配合,反复几次调整,最终确定一个最佳的方位,使得发射的效率最大。
而故障查找模式主要用于查找并定位出管线绝缘恶化导致的故障点。
按下发射机电源键后,首先仪器对电池电量测量,由于发射机满功率工作时耗电较大,事先的检查给操作人员提供了预算可能工作的时间。
发射机默认的工作模式是注入法,通过切换键可作其它模式的切换,依顺序为注入、感应、钳夹和故障查找。
金属管线探测原理

金属管线探测原理
金属管线探测原理是通过电磁检测技术来寻找埋藏在地下的金属管线。
其基本原理是利用电磁感应的原理,通过发射电磁信号并接收返回信号来确定地下管线的位置、深度、走向和类型。
在金属管线探测中,通常会使用金属探测仪器,如地磁仪、磁力仪等。
这些仪器通过发射电磁信号,将电流通过发射线圈产生的磁场传输到地下。
当磁场与地下金属管线相交时,金属管线会导致磁场发生变化,并产生所谓的磁异常。
同时,这个磁异常会引起接收线圈产生信号,并通过仪器的显示屏或声音等形式给出相应的探测结果。
金属管线探测不仅可以用于寻找埋藏在地下的水、天然气、石油、电力等管线,还可以用于探测地下的金属井盖、管道接头等设施。
不同类型的金属管线可以通过控制仪器的频率、灵敏度等参数来实现差异化探测。
此外,金属管线探测还可以结合地理信息系统(GIS)等技术,实现对管线的数据管理和智能
化的管线定位。
总的来说,金属管线探测原理通过利用电磁感应的原理,通过发射和接收电磁信号来确定地下金属管线的位置和属性。
这种探测方法具有快速、准确、非破坏性等特点,被广泛应用于城市建设、工程勘察等领域。
管线探测方案

管线探测方案1. 引言管线探测是一项重要的工程技术,用于检测和定位地下管道的位置和状态。
在城市建设和市政工程中,管道的准确位置信息对于设计、施工和日常维护工作至关重要。
本文将介绍一种有效的管线探测方案,以帮助工程师和施工人员准确地定位和识别地下管道。
2. 管线探测方案的概述管线探测方案主要由以下几个步骤组成:2.1. 数据收集首先,需要收集地下管道的相关数据。
这包括管道的类型、直径、材质以及可能的入地深度等信息。
此外,可以利用历史记录、地图和地理信息系统(GIS)等工具来获取现有管道网络的大致位置。
2.2. 仪器选择根据管道的特性和所需的测量准确度,选择适当的仪器进行探测。
常用的管线探测仪器包括地磁探测仪、雷达探测仪和超声波探测仪等。
不同的仪器具有不同的特点和适用范围,选择合适的仪器对于准确地测量和定位管道至关重要。
2.3. 测量与定位使用选定的仪器对地下管道进行测量和定位。
根据仪器的工作原理,可以通过测量地磁场、反射信号或声波传播时间来确定管道位置。
同时,可以利用GPS和地标等参考点来辅助定位工作。
2.4. 数据处理与分析对测得的数据进行处理和分析,以进一步提取有关管道的信息。
常见的数据处理方法包括数据滤波、降噪和信号分析等。
通过分析处理后的数据,可以得到管道的准确位置、长度和深度等重要信息。
2.5. 结果展示与记录最后,将测量结果以可视化的方式展示出来,如绘制管道地图、生成测量报告等。
同时,还需要将测量的原始数据和处理结果进行记录和归档,以备后续使用和分析。
3. 管线探测方案的优势和应用管线探测方案具有以下几个优势和应用:3.1. 高效准确利用先进的管线探测仪器和数据处理技术,能够快速准确地定位和识别地下管道,大大提高了施工效率和准确性。
3.2. 施工安全在进行施工和挖掘工作时,管线探测方案可以避免不必要的事故和损失。
通过提前了解管道的位置和状态,施工人员可以采取相应的安全措施,有效避免对管道的破坏和损坏。
地下管线探测仪使用说明操作作业指导书

地下管线探测仪使用说明操作作业指导书一、前言地下管线探测仪是一种用于检测地下管线的工具,广泛应用于城市建设、道路施工、电力维护等领域。
本指导书将详细介绍地下管线探测仪的使用方法及操作注意事项,帮助用户正确使用和操作该设备。
二、设备介绍1. 外观特征:地下管线探测仪外观小巧便携,手持式设计,方便携带和操作。
设备主体采用工程塑料材质,具有防护性能和耐用性。
2. 功能特点:地下管线探测仪可通过地下电磁辐射信号检测地下金属管线的位置和深度,并通过声音或指示灯的形式进行提示。
该设备具有定位准确、操作简单、性能稳定的特点。
三、使用方法1. 准备工作a. 根据需要选择合适的检测模式:水平扫描、垂直扫描或斜向扫描。
b. 将电池或充电电源正确安装至设备,并确保电量充足。
c. 检查设备各部件的连接是否牢固,是否有损坏。
2. 探测操作a. 打开地下管线探测仪的电源,确认设备启动正常。
b. 将设备置于地面,并按压探测按钮开始进行探测。
c. 设备探测到地下金属管线时,会通过声音或指示灯的形式进行提示,用户应及时停止探测,并记录当前位置和深度。
3. 实时定位a. 在探测过程中,可通过实时定位功能调整探测的位置和深度。
b. 通过控制仪器的旋钮,可以实时改变探测范围。
c. 根据实时定位结果,可确定金属管线的准确位置。
4. 安全注意事项a. 严禁在未经探测的情况下进行地面工作,以免损坏地下管线。
b. 在使用设备时,应注意周围环境的安全,并避免碰撞、摔落等意外情况。
c. 不要将设备暴露在高温、潮湿或腐蚀性环境中,以免损坏设备的功能和性能。
四、维护保养1. 设备保养a. 定期清洁设备外壳,确保没有灰尘、泥沙等杂物进入设备内部。
b. 不可随意拆卸设备,以免影响设备的正常工作。
2. 电池维护a. 如使用电池作为电源,请及时更换电池,避免电量不足导致设备不能正常工作。
b. 不要将电池暴露在高温或火源附近,以免发生火灾或爆炸。
3. 设备存放a. 长期不用时,应将设备存放在干燥、通风的地方,避免受潮和损坏。
金属管线和非金属管线探测方法

一、金属管线探测方法1.主要利用英国雷迪、美国里奇、日本富士等金属管线探测仪完成探测方式有以下几种:(1)直连法;(2) 工频法;(3)感应法;(4)夹钳法方法特点:探测深度较深,探测效率高,适用于大规模管线普查,在地质条件较单一测区最深探测6m以下供电、通信、监控等导电性较好的金属管线;对于供水、燃气、原水等金属管线随着管线直径变大和埋深变深,探测效果越差(根据实践经验探测最大深度在3m左右)方法缺点:对没有检查井的管线,盲探效果较差;多个金属管线左右密集并排埋设时,信号容易串联,无法准确分辨管线位置;多个金属管线上下密集排列时,无法准确探测下方管线深度位置。
2.地质雷达法目前地质雷达进口设备主要有瑞典马拉、迪普瑞达,美国劳累,意大利ids等,国产主要有中电众益、大连中睿、中国矿大等;适用于管线探测领域天线频率主要有:100Mhz、200Mhz、400Mhz、600Mhz。
方法特点:地质雷达根据天线频率高低不同,探测分辨率和深度不同;天线频率越高分辨率越高(探测到最小目标体越小),探测深度越浅;天线频率越低分辨率越低,探测深度越深;根据实践经验最深能够探测5.5m管线,能够清楚分辨左右、上下交错管线位置,对大口径金属管线探测效果较好。
方法缺点:对地质条件要求较高,探测效果不稳定,在不同深度介电常数差异较大区域、地下土体富水、地下埋设大量石块等干扰异常较多区域,探测深度很浅,且探测效果较差;只能垂直管线走向横切确定每一个管线点,探测效率较低不适合大规模管线普查,只能用于管线详查、专项探查和处理探测过程中疑难点。
二、非金属管线探测方法1.地质雷达法地质雷达法探测非金属管线时,在同样地质条件下探测效果相对于探测金属管线较差,根据实践经验探测深度最深可达3m。
其他特点与金属管线相同2.主动源声波法目前国外仪器主要有法国的GasTracker PE管线定位仪,国内的有西安管畅科技、西安捷通智创生产的燃气PE管线探测仪。
管线探测仪工作原理

管线探测仪工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII管线探测仪工作原理:是利用电磁感应的原理来探测地下电缆的精确走向、深度以及定位电缆的开路、短路及外皮故障点,GH-6600B管线探测仪的智能化全汉字、图形操作指示及声音调频指示。
发射机内置欧姆表可自动测量环路电阻及连续的自动输出阻抗匹配,以保证输出最佳的匹配信号。
对于电缆故障的测试,本仪器可应用跨步电压法,用直埋电缆故障测试配件(“A”字架)来判断直埋电缆的对地绝缘电阻小于2M欧的电缆对地故障及电缆外皮故障的定位;也可以用信号强弱法判断电缆开路、短路故障。
应用耦合夹钳,可以查找带电电缆的路径,利用接收机的50Hz探测功能,还可以对运行电缆发出的50Hz工频信号进行跟踪。
其基本工作原理是:由发射机产生电磁信号,通过不同的发射连接方式将信号传送到地下被测电缆上,地下电缆感应到电磁信号后,在电缆上产生感应电流,感应电流沿着电缆向远处传播,在电流的传播过程中,通过该地下电缆向地面辐射出电磁波,这样当管线定位仪接收机在地面探测时,就会在电缆上方的地面上接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化来判别地下电缆的位置、走向和故障发射机的工作原理及方法1.发射机的信号发送连接方式:直连法、耦合法、感应法2.直连法是最佳的探测方法,发射机输出线红色端直接连接到管线的裸露金属部分切勿将其接入带电运行线路中,另一端接地。
此种方法产生的信号最强,传播距离最远,适用于低频、射频两种工作状态3.耦合法当不能与待测管线直接相连时,可以采用耦合夹钳用耦合法探测。
此种方法可以根据现场的实际情况来选择发射频率:低频、射频。
当地下管线的近端和远端都接地良好并形成回路,这时就使用低频频率;如果两端接地不良好,回路电阻过大,或者低频信号耦合不上,那就改用射频来测试。
选择频率没有固定不变的原则,下面给出了频率选择的基本原则:对于高阻的管线(如:通信电缆,带防腐层的管道和铸铁管)使用射频率。
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管线探测仪的探测方法
摘要:地下管线是城市基础设施的重要组成部分,为了准确、快速、高效的进行管线探测,就应该根据地下管线的具体情况,选择不同的方法以保证探测结果的正确性。
关键词:接收机、发射机、电磁感应、频率、功率
地下管线是指铺设于地下的给水、排水(雨水、污水)、燃气、电力、通讯、热力、工业等管线。
它们是城市基础设施的重要组成部分,是城市规划、建设、管理的重要基础信息。
现在地下管线探测中最便捷、高效、常用的方法是电磁法,它的依据是电磁感应定律。
通过接收机在地面上测定地下管线在发射机一次场作用下被激发而产生的二次场的变化来判断地下管线的空间位置。
通常情况下,单一直管线被激发产生的二次场,可看成是无限长直导线产生的电磁场。
接收机就是依据这种电磁场变化来进行管线定位、定深。
在没有其它管线场的干扰情况下,所测得的数据非常准确。
但当被探测管线周围有其他金属管线或还存有其他交变电磁场源时,接收机的观测读数是多个场综合影响的结果。
这样其定位、定深可能会带来误差或造成错误。
为了准确、快速、高效的进行管线探测,就应该根据地下管线的具体情况,选择不同的方法。
管线探测仪的探测方法有以下几种:
一、感应探测法
1、发射机摆放的不同状态下激发管线的情况
1) 发射机平放
发射机平放时,发射机内的发射线圈面与地面垂直,对地下金属管线进行水平发射,它能使发射机正下方的管线,被激发产生最强的二次磁场。
2) 发射机侧放发射机侧放时,发射机内的发射线圈面与地面平行,对地下金属管线进行垂直发射,此时位于发射机正下方的管线不被激发,该管线不产生二次场,当其旁边有平行管线时,被激发产生二次场将会有较大的读数。
3) 发射机倾斜45度放置
当平行管线间距较小,不宜采用平放,而采用侧放,探测效果也不十分理想时,可采用倾斜放置,目的是达到既能抑制干扰管线的二次场,又能增强要探测管线的二次场。
2、信号夹钳法
信号夹钳法操作简便,工作原理明了。
工作时,将发射机信号施加于夹钳上,再将夹钳套在被测金属管线或电缆上。
夹钳相当于初级线圈,管线与大地形成的回路相当于次级线圈。
当发射机输出的交变电流在初级绕组中流动,环形磁场穿过管线回路时,便在管线中产生感应二次电流。
在管线密集区探测中,信号夹钳法是一种交叉影响小的有效方法。
3、偏移感应法:偏移感应是在管线较稀的地段,对目标管线进行感应激发,以减小旁侧管线的影响,从而在管线密度较大的区段突出被测管线的有效信号,实现高信噪比、高分辨率探测的目的,显然,它们对发射位置有一定要求。
4、动源发射法:动源发射法是把接收机置于已探明的目标管线上方或管线出露点上方,在适当距离(一般为20—25m左右)垂直于管线走向移动发射机,观察接收机信号ΔHx的变化情况,当信号最强时,发射机的位置即为目标管线于地面投影点的位置。
二、直接接线法
直接连接法又称直连法或交流充电法。
其实质是将发射机的输出信号直接注入地下金属管线。
按发射的输出端与地下管线的连接方式不同,又分为单端连接和双端连接两种。
1、单端连接:将发射机产生的交变电流,一个输出端与管线出露头相连,另一端与接地电极连接。
为减少干扰,地线应置于与地下管线走向垂直方向上且地下管线少的一边。
这样,发射机输出的电流经地下管线沿两个不同方向流动,并经大地、接地电极和地线返回发射机。
2、双端连接:与单端连接类似,所不同的是,接地端接于管线的另一处露头处,为压倒长导线电流的磁场对探测结果的干扰,应使其与被测管线之间的距离在10米以上。
此法较单端连接能使信号强大,提高了观测精度。
无论单端连接还是双端连接,金属管线中的交变电流均是一次场电流而不是二次场电流;由管线电流在周围产生的交变电磁场是一次场而不是二次场。
当管径较小时,通常把管线电流当作线电流来处理,计算它在周围空间中所产生的交变磁场。
对常用的单端直连法来说,从接触点开始,向两个不同的方向,管线电流强度将随距离的增大而衰减。
衰减的速度与场源频率和电容量大小有关。
一般来说,频率越高,衰减越快,当频率一定时,管道直径越大,电容量也越大,因而电流也就衰减得越快。
直连法探测效果最好。
但它的应用条件受到一定的限制。
一个原因是,有些管线不允许或不能充电,另一个原因是金属管线必须有地面出露点,在单端连接时还应该具备接地条件。
在以上条件不具备时,可采用感应激发的方式使地下管线中形成交变电流。
三、电流强度及方向测量
在管线密集区,接收机可能会在旁边的干扰管线上方探测到比目标管线更强的电磁信号,因这干扰管线埋深比目标管线要浅(例如:给水附近有路灯管线,一般情况下路灯线埋设较浅。
),最大的异常所对应的是非目标管线,如按常规方法解释,很可能得错误结论。
为避免此种错误的发生,接收机有一电流强度及方向测量功能,使用此功能可以确定目标管线上的电流值最大。
如果再能进行电流方向测定,可以更可靠地识别目标管线。
因为非目标管线的感应电流方向与目标管线上的电流方向是相反。
四、频率及功率选择
频率越高传播的距离越短,同时管道接头处高频信号也比较容易通过,但高频率信号很容易使其他非目标管线被感应而产生干扰信号,而且它耗电量大,信号又衰减的快,对探测深埋管、走向长的管线不利。
因此,高频率适合探测距离短,管段多,附近没有其他平行管线的情况。
当需要长距离探测,且附近有其他管线的情况是宜选择低频率进行探测,避免因产生较强的干扰信号而导致的判断错误。
同样,发射功率的大小也有不同的影响,发射功率越大,金属管线的感应电动势就越大,形成的二次场强度也就越大,更加容易探测。
但在管线密集区,被探的管线比较短等情况下,在能测得目标管线的前提下,尽量用小功率。
避免因发射功率提高激发附近管线而产生干扰信号,可能产生错误的判断。
结论:有上述可知使用管线探测仪探测地下管线时,要根据实际情况选择最恰当、有效的探测方法,这样方可保证探测结果的正确性。
若方法选择不当,可能会影响探测结果的精度,甚至可能得出错误的结果。