管线探测


管线探测技术方法

1、电磁感应法

通过阴极保护桩(管线裸露),利用人工电磁场源对管线进行激发,管线周围形成交变磁场,通过管线探测仪(RD8000、LD6000、PCM+、DM管道探测仪)检测并分析该电磁场的空间分布规律,从而判定地下管线的平面位置和埋深。

2、地质雷达法

通过发射天线将高频带短脉冲形式的高频电磁波定向送入地下,高频电磁波遇到存在电性差异的界面时产生反射波,通过对时域波形的分析来推断地下管线的位置和埋深。

优 缺 点:效率高;水平定位准确,深度浅;要求地面较平整;金属管道与非金属管道均适用,探测精度与管径有一定相关性。

适用深度:h<5m;水平误差:10cm,深度误差: 0.15h(现场明显点进行速度标定)。

 

 

 

3、高密度电法

高密度电法利用目标物体与周围介质的电阻率差异,会使人工电场发生畸变的原理,通过对不同电阻率的地下地质体探测时电场变化的特点,获得不同介质的电阻率变化规律,达到对不同地下地质体探测。

优 缺  点:效率低;水平定位准确,深度浅;要求管径至少大于30cm,抗干扰能力弱。

适用深度:h<10m;水平误差:0.1h,深度误差: 0.15h。

 

4、浅层地震法

利用管道与周围介质波阻抗差异,对管道进行探测,在浅层地震勘探中,目前广泛采用“多次覆盖”、“最佳窗口”和“最佳偏移距”的纵波反射勘探方法。

优  缺 点:探测深度大;水平定位较准确;探测效率较低;金属管道与非金属管道均适用。

适用深度:h<30m(与管径大小相关),水平误差:30cm,深度误差:浅层地质复杂,速度分析误差大,深度误差较大。

5、声波法

1.GPPL管线探测仪

主动声波解析法,利用燃气管道放散阀,接入震动信号,然后在地面接收管道震 动信号,根据地面接收信号强度的分布从而判定管道的位置。

2.APL管线探测仪

被动声波解析法,向地下发射超声波,然后采集反射波的频率,延时及信号强度,进行解析。

优 缺  点:水平定位准确;探测效率高;探测深度浅;适用于非金属管道。

 适用深度:h<8m,水平误差:20cm,深度误差:浅层地质复杂,无速度分析功能,无法获得准确探测深度。

 

6.井中电磁法

垂直剖面观测法:在管道旁侧打竖井,将可发射信号的探头置入井中,并在管线埋深较浅处接收管道对信号的二次感应,当接收信号达到最大值时,探头距离与目标管线最近,此时探头到地面的距离即为管道埋深。

 

井中雷达法与地面探地雷达法原理相同,均是利用管道与周围介质介电常数差异,来探测管道位置,通过探孔的方式使雷达天线更靠近目标体,有效解决探地雷达法探测深度浅的不足。

优缺点:探测深度大;探测精度高;探测效率较低;金属管道与非金属管道均适用。

适用深度:理论上无深度限制,水平误差:30cm,深度误差:30cm。

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