地下管线探测技术方案20180827
地下管线探测技术

3. 地下管线分类: • 铸铁、钢材构成的金属管线; • 铜、铝材料构成的电缆; • 水泥、陶瓷和塑料材料构成的非金属管线
;
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4. 探测地下管线的物探方法(按应用效果和 使用范围排序):
• 频率域电磁法 • 磁测 • 地震 • 探地雷达 • 直流电法 • 红外辐射
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二、频率域电磁法探测地下管线
前提: • 地下管线与周围介质之间有明显的电性差异; • 管线长度远大于管线埋深;
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RD系列
管线仪
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接收机
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发射机
1.直接充电法 • 一端接在管线出露
点,另一端接在较 远处的地面; • 或者另一端接在同 一管线的另一个出 露点。
• 通过磁场的测量来 探测
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H I 2 r
• 1kHz以下:长距离追踪,及对大直径与埋 深管线的探测;
• 10kHz:采用较多,对50Hz有一定抗干扰 能力;
• 30kHz:容易将信号感应到大部分管线上, 较常用;
• 80kHz以上:探测距离小,在复杂地区应用 受到限制。
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管线位置及埋深确定
平面位置的确定
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埋深的确定
1. 水平分量垂直差分法(梯度测量)
最小,接收微弱的管道响应信号。
5. 金属护栏旁管线探测 改变接收机的空间位置,使金属护栏的
感应信号在接收机上的响应值最小,从而 压制金属护栏的干扰。
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6. 管线拐点和终点的确定
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7. 分支点的确定
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(8) 上下重叠管线探测 根据分叉点来确定不同管线;
(9) 变坡点的确定 如发现信号变化,则加密测点。
地下管线探测技术方案

地下管线探测技术方案地下管线是城市基础设施的重要组成部分,包括给水管线、燃气管线、电力线路、通信线路等。
对于地下管线的准确探测和定位,对于城市建设和日常维护至关重要。
因此,地下管线探测技术方案的制定和实施显得尤为重要。
一、地下管线探测技术的重要性。
地下管线是城市基础设施的重要组成部分,其准确位置的探测对于城市建设和日常维护至关重要。
在城市建设中,如果对地下管线位置的探测不够准确,可能会导致施工过程中对管线的破坏,进而影响城市基础设施的正常运行。
而在日常维护中,对地下管线的准确探测可以帮助相关部门更好地进行管线的维护和修缮工作,确保城市基础设施的安全和稳定运行。
二、地下管线探测技术方案的制定原则。
1. 安全性原则,地下管线探测技术方案的制定应以保障人员和设备安全为首要原则,确保在探测过程中不对周围环境和其他设施造成影响。
2. 准确性原则,地下管线探测技术方案应确保对地下管线的探测结果准确无误,避免因探测不准确而导致的施工事故或维护失误。
3. 高效性原则,地下管线探测技术方案应尽可能提高探测效率,减少探测过程对城市交通和其他设施的影响,以降低城市建设和维护成本。
三、地下管线探测技术方案的具体内容。
1. 地下雷达探测技术,地下雷达探测技术是一种非破坏性探测技术,通过发送电磁波并接收反射波来确定地下管线的位置和深度。
该技术具有探测范围广、准确性高、操作简便等优点,适用于城市道路、广场等区域的地下管线探测。
2. 电磁法探测技术,电磁法探测技术是利用地面感应线圈产生的电磁场与地下物体产生的感应电流相互作用,通过测量感应电流的大小和方向来确定地下管线的位置和走向。
该技术适用于对埋深较浅的地下管线进行探测,具有探测速度快、成本低的特点。
3. 激光扫描探测技术,激光扫描探测技术是利用激光雷达扫描地面,通过测量激光束的反射时间和角度来确定地下管线的位置和高程。
该技术适用于对地下管线进行三维精确探测,具有高精度、高效率的特点。
管线探测技术方案

管线探测技术方案 The manuscript was revised on the evening of 20211 地下管线分类及探测地下管线分类城市地下管线按照权属单位不同,可分为给水、排水(雨水、污水、雨污合流)、燃气、电力、通讯(电信、移动、联通、有线电视等)、热力等市政公用管线以及铁路、民航、军用等专用管线,是城市基础设施重要的组成部分,担负着输送能量、传输物资、传递信息的重要任务,是整个城市赖以生存和发展的物质基础,是城市名副其实的生命线。
地下管线探测地下管线探测方法一般分为两种:一种是采用井中调查、开挖样洞或简易触探相结合的方法,这种方法在我国早期城市管线普查中应用较多,目前主要应用在某些复杂地段的管线探测及检查验收中使用;另一种是仪器探测与井中调查相结合的方法,近年来在我国城市地下管线探测中广泛使用。
2 地下管线探测前提条件分析地下管线探测是以地下管线与周围介质(土体)的密度、磁性、电阻率、介电常数等物性参数差异为前提,采用地球物理方法对地下管线进行定位的技术。
城市地下管线包括给水、排水、电力、电信、燃气、热力、工业等,这些管线按材质大致可归纳为三大类:第一类为由铸铁、钢材构成的金属管线,如给水、燃气、热力以及压力雨(污)水管线等;第二类为由水泥、塑料等材质构成的非金属管线,如重力流式雨(污)水管线、PE材质燃气管线、PVC材质给水管线等;第三类为带金属骨架的管线(指内芯为铜、铝材质,外层为塑料的电缆),如电力电缆、通讯电缆等。
上述管线作为探测目标体,其与周围介质(土体)之间均存在密度、波速、电阻率、介电常数、导磁性、导热性等某一方面或几方面的物性参数差异,这些差异是能够运用物探技术对其进行有效探测的地球物理前提。
3 城市地下管线探测技术方法城市地下管线探测技术基本原理地下管线的存在往往会改变天然的或者人工的地球上物理场的分布情况,而后会产生异常。
通过对着这些异常的分布情况、形态及性状的研究,可以获得与地下管线位置相关的资料,为我们进行地下管线探测奠定了理论基础。
地下管线探测技术方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown文本格式输出,不要带图片,标题为:地下管线探测技术方案## 地下管线探测技术方案### 1. 引言地下管线的准确位置和信息对于城市建设、维护和修复工作至关重要。
然而,由于地下管线通常埋设在地下深处,对其进行准确地探测是一项具有挑战性的任务。
本文档将介绍一种地下管线探测技术方案,旨在帮助工程师和施工人员更好地定位和管理地下管线。
### 2. 技术原理地下管线探测技术方案主要基于以下几种原理:#### 2.1 高频电磁感应高频电磁感应原理利用地下管线中流动的电流所产生的磁场来探测管线位置。
通过发送高频电磁波并测量其回波信号,可以确定管线的位置和深度。
该技术适用于金属管线的探测,并且具有较高的准确性。
#### 2.2 地面雷达地面雷达技术利用雷达波束穿透地下,并通过测量回波信号来确定管线的位置和深度。
该技术适用于非金属管线(如塑料管道)的探测,并可以提供较高的分辨率。
#### 2.3 GPS定位全球定位系统(GPS)定位技术可以通过接收卫星信号来确定设备的位置。
该技术可以与其他探测技术结合使用,提供准确的管线位置信息。
### 3. 技术方案基于上述技术原理,我们提出了以下地下管线探测技术方案:#### 3.1 预探测与确定区域范围在开始管线探测前,首先需要对目标区域进行预探测,确定潜在的管线位置。
这可以通过地理信息系统(GIS)数据、地下管线图纸和历史资料等方式进行。
根据预探测结果,确定探测区域范围,减少探测面积和工作量。
#### 3.2 进行探测工作根据确定的探测区域范围,选择合适的探测设备进行工作。
根据管线种类和是否为金属,选择适合的探测技术进行探测。
对于金属管线,可以使用高频电磁感应技术进行定位;对于非金属管线,可以使用地面雷达技术。
在探测过程中,可以结合使用GPS 定位技术,提高定位的准确性。
#### 3.3 数据处理与分析对于探测得到的数据进行处理和分析,可以使用专业的地下管线探测软件,对数据进行解译和分析。
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。
地下管线探测技术方案

地下管线探测技术方案随着城市建设的不断扩大,地下管线越来越复杂,其隐患也越来越多。
在进行城市道路拓宽、地铁、水电等建设时,必须先清楚地知道地下管线的具体情况,才能避免对其造成损毁并确保施工安全。
下面,本文就地下管线探测技术方案进行了详细的介绍。
一、地下管线探测技术简介地下管线探测技术是指利用现代化的仪器和设备对地下各种管线进行探测和确定其走向和位置等信息的一种技术手段。
目前,地下管线探测技术经历了从传统的人工探测到电磁波探测、地雷雷达探测、激光雷达探测等多种探测方式的发展,应用范围也从最初的水泥管道延伸到如今的电缆、光缆、燃气管道、暖通管道等多种管线。
二、地下管线探测技术方案1.传统探测法传统探测法是指利用人工来确定地下管线信息的一种方法。
这种探测方法主要包括地下勘探、现场调查、破拆挖掘等方式。
这种方法有其一定的优点,其准确性较高,对资金和设备的要求也较低。
但是,这种方法所需的时间相对较长,且会对周围环境造成一定的影响。
2.电磁波探测法电磁波探测法是利用电磁波在地下管线中传播时的反射、衍射、透射等声波特性来探测管线位置的一种方法。
它在探测时既可以进行非接触探测,也可以进行接触式探测。
利用电磁波探测法能够对各种电缆、水利管线、燃气管线进行探测,并且在准确度和稳定性方面也具有很高的优势。
3.地雷雷达探测法地雷雷达探测法是一种新型的地下管线探测技术,其原理是利用雷达信号穿透地下不同物质与结构,通过反射信号将地下管线的位置、类型、径情况等信息传送到接收系统中,以此来实现地下管线的探测。
相比于其它探测技术,地雷雷达探测法具有探测深度高、精度高、实时性好等特点,且在不同地质环境下均能适用。
4.激光雷达探测法激光雷达探测法的原理是在地面上激发激光信号,利用光电探测器接收地下管线反射的光信号,然后将光信号处理成图像的方式,以此确定地下管线的位置和类型等信息。
激光雷达探测法准确度高,速度快,且不会对地下管线造成损坏,因此被应用到多个领域中。
地下管线探测技术
第一节 地下管线的种类及探测方法 第二节 用频率域电磁法探测地下管线 第三节 用脉冲时间域探地雷达探测地下管线
第一节 地下管线的种类及探测方法
一、地下管线的种类 (一)给水管
给水管线分为源水管、输水管和配水管。 其管材以铸铁为主,也有铜管和混凝土预应 力管。各种闸井、泄水井、排气井、测流井、 水表井等是给水管线分布的明显标志。
(二)地下管线探测方法
地下管线按其物理性质可大致分为三类:
1. 由铸铁、钢材构成的金属管线,如给水, 燃气、供热及某些工业管道等。
2. 由铜、铝材料构成的电缆(其外用钢铠、铝或 塑料包装),如动力电缆、通讯电缆和有线电视 电缆等。
3. 由水泥、陶瓷和塑料材料构成的非金属管道, 如排水、工业管道或某些给水管等。
这就好像在管线处存在一条单独的线电流。对一般 平直的长管线,可近似将其看成由无限长直导线产 生的磁异常。在距管线中心r(m)处,其磁场强度 (A/m)由得毕奥—沙伐尔定理
其中I为流经管线的交变电流强度(A)。
对于那些直径与埋深可比拟的管道而言,在地表所
引起的异常既决定管线本身所产生的涡流(eddy current ,电磁感应作用在导体内部感生的电
此时被充电的地 下管线相当于一个大 电极,沿金属管线便 有传导电流通过,在 其周围将产生交变电 磁场。直接充电法就 是观测这种磁场来达 到探测地下管线的目 的。
对地下金属管线充电时,其空间磁场可 以近似看成是走向很长的水平线状载流导体 而引起。若设充电谐变电流I=I0e-iωt,则空间 磁场可表示为
流 ),也决定于大地—管线—大地这个回路中的电 流以及管线所聚集的、存在于导电介质中的感应电 流。
由于金属管线的导电性远大于周围介质 的导电性,所以管线内及其附近的电流密度 就比周围介质的电流密度大。
地下管线探测技术方案
地下管线探测技术方案引言:随着城市化进程的不断加速,地下管线网络的建设也日益重要。
然而,由于地下管线的隐蔽性,对于其位置、深度、尺寸等关键信息的掌握常常成为工程施工中的难题。
本文将介绍一种地下管线探测技术方案,以帮助工程项目更好地理解和管理地下管线网络,减少对地下管线施工带来的影响。
一、地下管线探测技术的重要性地下管线网络是城市基础设施的重要组成部分,包括给水管道、排水管道、燃气管道、电力线缆等。
准确了解地下管线的位置和通道状况,对于城市的发展和基础设施建设具有至关重要的作用。
控制地下管线的位置和深度,能够最大程度上避免施工中对管线的损坏,同时也能减少事故风险,保障公共安全。
二、传统的地下管线探测方法1.人工勘测:传统的管线找寻方式是通过人工勘测进行,工程人员使用地下图纸和勘测仪器,通过测量和标记的方式来确定管线的位置。
然而,这种方法存在准确性低、耗时耗力的问题,容易导致管线探测结果不准确。
2.地质雷达:地质雷达是一种电磁波探测设备,可以通过反射来确定地下物体的位置和尺寸。
它可以提供高分辨率的地下图像,并能够检测到不同类型的地下管线。
然而,地质雷达对于地下环境的复杂性和杂波的干扰比较敏感,对仪器的操作和数据分析要求较高。
三、基于地下扫描技术的管线探测方案为了克服传统管线探测方法的不足,基于地下扫描技术的管线探测方案应运而生。
该方案利用非接触式扫描仪器,通过地面上的电磁波或激光束,对地下物体进行扫描和探测,实现高精度、高效率的管线探测。
1.地下雷达扫描技术:地下雷达利用电磁波在地下的传播规律来探测地下物体。
它可以检测到不同类型管线的位置、深度、尺寸等信息,并可以将扫描结果实时显示在计算机上。
地下雷达扫描技术具有快速、准确、非破坏性的特点,可以广泛应用于城市建设和维护中。
2.激光扫描技术:激光扫描技术是利用激光束在地下的反射来实现管线探测。
它可以提供高分辨率的三维地下图像,能够实时显示出管线的位置、尺寸和形状。
地下管线探测技术方案
地下管线探测技术方案一、背景和意义随着城市化进程的加快,地下管线的建设越来越密集,包括自来水管道、排水管道、燃气管道、通信光缆等。
而地下管线的准确位置和信息对于城市的正常运行和维护具有极大的重要性。
因此,开展地下管线探测工作成为每个城市必须要面对的任务。
二、目标我们的目标是以提高探测精度和效率为主要目标,同时保证安全可靠的原则,制定一个科学合理的地下管线探测技术方案。
三、技术方案根据地下管线的种类和特点,推荐以下几种地下管线探测技术的综合应用:1.电磁法探测技术电磁法是一种能有效探测埋设地下管线的非破坏性探测技术。
通过电磁法探测仪器发送电磁信号,并利用地下管线对信号的吸收和反射情况进行分析,可以确定管线的位置、深度和类型等信息。
电磁法探测技术具有操作简单、探测速度快、准确度高的特点,适用于各种地下管线的探测。
2.地质雷达技术地质雷达技术是一种探测地下物体的高分辨率非破坏性探测技术。
地质雷达能够通过发射高频电磁波并接收反射波,根据波形和数据分析,可以确定地下管线的位置、形状和尺寸等信息。
地质雷达技术具有高分辨率、高灵敏度、信息获取准确的特点,适用于各种管线的探测。
3.地下雷达技术地下雷达技术是一种探测埋在地下的物体的电磁波测量技术。
通过发送高频电磁波并接收和分析地下目标产生的回波,可以确定地下管线的位置、深度和形状等信息。
地下雷达技术具有探测深度大、探测速度快、探测精度高的特点,适用于各种类型的地下管线的探测。
四、实施方案1.调查和分析首先,必须进行地下管线的调查和收集相关信息,包括地下管线的种类、所在位置等。
同时,收集周边的地质和水文地质信息,并进行分析,为后续的地下探测工作提供参考。
2.技术选择根据地下管线的种类、埋设深度等特点,选择合适的探测技术进行地下管线的探测。
可以根据实际情况,综合应用电磁法、地质雷达和地下雷达等技术,以提高探测的准确度和效率。
3.实施探测根据选定的探测技术,进行实际的地下管线探测工作。
地下管线的探测与安全施工方法
电磁感应法利用发射线圈产生交变磁场,当地下管线处于该 磁场中时,管线会产生感应电流,进而产生二次磁场,通过 接收线圈检测该二次磁场的变化,可以确定地下管线的位置 和深度。
雷达检测法
总结词
雷达检测法是一种利用微波雷达探测地下管线的无损探测方法。
详细描述
雷达检测法利用微波雷达发射特定频率的电磁波,当电磁波遇到地下管线时, 会产生反射和折射,通过接收反射和折射的电磁波信号,可以确定地下管线的 位置和深度。
详细描述
机械探测法利用机械钻具直接钻探地下管线,通过钻具的钻进速度和阻力变化来判断地下管线的位置和深度。该 方法会对地下管线造成一定程度的损害,因此使用时需谨慎。
PART 02
地下管线安全施工方法
REPORTING
WENKU DESIGN
挖掘作业
01
02
03
探测地下管线
在挖掘作业前,必须对地 下管线进行详细探测,以 避免对现有管线造成破坏 。
3
安全施工
为确保施工安全,采取了预先挖掘样洞、管线临 时停用等措施。
安装监控设备
在施工区域和周边关键位置安装 监控设备,实时监测地下管线的
状况和施工情况。
进行定期检测
定期对地下管线进行检测,包括 使用仪器探测、人工挖掘等方法
,确保地下管线的安全。
数据分析与预警
对监控设备和检测设备的数据进 行分析,及时发现异常情况,如 管线变形、渗漏等,采取相应措
施进行预警和处理。
PART 04
施工前调查与评估
收集地下管线相关资料
通过查阅档案、咨询相关单位或业主等方式,了解地下管线的种 类、材质、埋深、走向等信息。
进行现场勘查
对施工区域进行实地勘查,观察地下管线的现状,确定可能存在的 风险点。
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5、磁法 磁法用于探测查找埋地井盖,所用设备为金属探测仪。金属探测仪是一种磁
力仪,能够探测到磁性金属的剩磁磁场,具有超高灵敏度、大测深、自动消除干 扰磁场等特点,对金属井盖有明显信号响应,是查找定位金属井盖的理想工具。
4、静态电磁场法 静态电磁场法用于探测大埋深的穿越管线。静态电磁场检测法的探测对象为
与周边土体静态电磁场值有差异的异常体,探测信号为大地静态电磁场的异常变 化。地下 PE 管线、塑料管线等非金属管线、管件、地下空洞等异常物体时,改 变了均匀土体的大地静态电磁场的场值和极性,通过发射机对不同材质的地下管 线施加特定频率的信号,当接收天线穿越这些异常物体时,静态电磁场的强度和 极性会发生变化,根据检测天线的变化可以判断有无非金属管线及其埋深和大致 管径。
2、超高频感应法 超高频电磁感应法用于探测定位带有示踪线的 PE 管、电力、通信管线,所用
探测仪器为金属探测仪。 超高频电磁感应法采用 480KHz 超高频感应技术可探测可以施加电磁信号的地
下管线。480KHz 超高频信号不仅对地下管线进行感应激发时的磁通量以及生成的 传导电流强度是普通管线仪的 10 倍以上,而且在示踪线断点处通过电容充放电 效应产生的位移电流强度亦是普通管线仪的 10 倍以上,因而 480KHz 超高频信号 能够有效激发普通管线仪无法进行激发的高电阻率和非连通性的高阻抗管线。 480KHz 超高频信号的感应辐射范围较小,有利于在密集管线区域采用感应法精确 探测目标管线;同时其探测距离较短,一般小于 50m 左右,可采用发射机移动法 逐步探测管线。
探地雷达法用于探测水泥管、PE 管等非金属管道。所用探测仪器以管线探测 雷达为主。
探地雷达采用反射,速度测距,层析成像等三种基本方法,发射天线在地面 以宽频带短脉冲的形式向地下发射高频电磁波,入射波在存在介电性差异的两种 介质的分界面(地层界面或目的体)产生反射波,接收天线可接收记录反射波的 波形、振幅及到达时刻(双程走时),并以雷达图象的方式显示探测结果,根据 测量的双程走时和波速计算出目标体深度,连续测量剖面各点的反射波形成雷达 图像。探地雷达以反射波波形的形式来反映地下目标体的特征,PE 管线与周围土 壤介质有足够的介电性差异,就会产生反射波,不同形状的目标体的反射波形具 有不同的特征。由此探测定位 PE 管线。
地 下 管 线 探 测 技 术 方 案
河南东陆高实业股份有限公司
地下管线类型多样,材质多样,一般有砼管(水泥管)、玻璃钢、钢管、PE、 PVC、PPR、铸铁管、球墨铸铁管,以及各类通信电力管线等,金属管线探测主要 采用金属管线探测仪、非金属管线探测以综合物探技术为准,主流的物探技术主 要包括探地雷达法、超高频感应法、声波法、静态电磁场法、磁法等 5 种探测技 术。所有测点均经过互检和三种以上方法互相复核验证。 1、探地雷达法
3、声波法 声波法用于定位非穿越的 PE 管线,所用探测仪器为声波法 PE 燃气管线定位
仪。 声波法 PE 燃气管线定位仪由发射机与接收机两部分组成。发射机可以连接在
放散阀等接入点,音频驱动器向管线内发射一个带有特殊标识的声波信号,声波 信号以管内的气体为介质带动它附近的气体粒子振动,振动的气体粒子带动下一 个气体粒子振动,声波信号即在管网中如此向前传播。该声波信号可被接收机在 地面上接收,接收到的信号以数字显示及耳机内获取特定声音的方式反馈给操作 者,操作者可在地面上信号最强点做标注点。连点成线,即可精确定位管线的位 置及走向。