地下管线探测技术研究与应用内容摘要:
的金属物体。 主要用于探测被掩埋的金属井盖,缺点是易磁性体干扰。 4. 钎探法 :沿管道可能的走向上垂直布设钎探点,在各个钎探点上先用冲击钻钻透坚硬路面,再将钢钎逐渐打下,直到超过管道可能的深度再换下一点重新开始,一直到打到管道为止。 钎探需要避 开地下电缆和其它地下重要设施,具有一定的危险性和破坏性,要求具有钎探经验的技术人员现场指挥操作。 当其它方法均不奏效时,钎探法往往是最后的选项。 它也被事实证明是一种非常有效的探测方法,对解决难点帮助巨大。 5. 综合分析法 :搜集一切可以搜集的直接证据、间接证据以及相关参考,通过综合的逻辑分析来判断地下管线的真实情况,从而对地下管线精确定位。 以供水管道为例,直接证据包括在明显管线点上调查的阀门、消火栓、排气阀、排污阀、预留口、减压阀、检修井、变径、盖堵、管径、材质、埋深、管道出露位置以及用户情况等等。 间接证据则包 括各种管网资料图、各种探测方法所提供的信号信息等等。 相关参考则包括探测方法的基本原理及技术理论、管道施工及管网布设的一般规律及本地特殊规律、干扰因素的估判、个人探测经验、相关人士提供的管道信息等等。 直接证据是最根本有效的探测依据,间接证据和相关参考都必须和直接证据存在逻辑关系才能成为探测依据。 综合分析法是地下管线探测中最根本最普遍的技术方法,它始终贯穿于各种探测方法之中,是探测得以实现的根本原因。 河南理工大学毕业论文 6 6. 声波法 :由于声音在大地土壤中的传播与沿地下管道传播存在着差异,如果使一定频率和强度的声波沿管道传播,通过仪 器在地面寻找并接收这个声波,就可以推断出地下管道的位置和走向。 它应用的是波的传播原理,可以用于探测那些对测深精度要求不高的、或者深度数据可以通过调查弥补的金属及非金属管道。 这一方法目前还有待于进一步的研究和开发。 7. 红外辐射法 :在有些地区、或者在某个季节里,地下供水管道中水的温度较其周围土壤偏低,使得我们有可能通过热辐射检测来确定地下管道的平面位置以及发现漏水。 应用的是热交换原理。 它可以用于探测那些对测深精度要求不高的某些金属及非金属管道,具有一定的发展前景。 8. 其它可选方法 :其它可选的物理探测方法还有:电阻率法、充电法、磁场强度法、浅层地震勘测法、面波法等等。 这些也都具有良好的应用开发前景。 也许,将来还会有一些前所未知的新技术、新方法也逐渐进入人们的视野,为我们提供更多的选择。 地下管线探测的工作原则 工作原则是由技术特点所决定的。 进行地下管线探测,应该遵循以下四项基本原则: 从已知到未知,从未知到已知; 从简单到复杂; 优先选择简单、快速、有效的方法; 通过方法试验及信息综合来解决探测疑难点。 从已知到未知,从未知到已知 :由于探测信 号为我们提供的是地下管线位置的间接证据,它需要和直接证据发生明确的因果关系才能够作为判断的依据来使用,这就需要我们从已知出发、根据已知和未知的关系对未知做出判断。 而当我们得到一个探测信号的时候,也需要追索到已知来判断它所代表的具体情况。 河南理工大学毕业论文 7 从简单到复杂 :从复杂开始的探测往往交织着技术本身固有的局限性和模糊性以及探测信号的复杂性,常常会使探测变得了无头绪。 而从简单开始的探测则降低了模糊性和复杂性的干扰,使推理判断变得简单易行,同时也提高了判断的准确性。 随着探测由简单向复杂的深入,复杂的问题也就迎刃而解了。 优先 选择简单、快速、有效的方法 :这是由技术的经济性特点所决定的。 因为不具备经济性的工作是无法长久持续下去的。 通过方法试验及信息综合来解决探测疑难点 :这是由技术的局限性和模糊性特点所决定的。 由于地下管线探测方法往往都或多或少带有局限性,探测的过程又带有一定的模糊性,而探测疑难点往往或者具有信息复杂的特点、或者具有信息缺失的特点,多种情况的交织往往使得我们无法直接准确判断应该采用那种方法最为有效。 在这种情况下,进行各种各样的现场方法试验和信息综合就成了我们无奈之下的理想选择。 实际工作经验证明,通过现场方法试验和信 息综合方法解决疑难点的原则是行之有效的。 第三章 用频率域电磁法探测地下管线野外工作方法 在外业操作采取数据应注意工作频率的选择,根据管线特征选取适合的方法。 应注意的问题和提高数据的精度可靠度。 最佳工作频率的选择 应用电磁法进行管线探测时,其应用效果取决于管线的具体情况及环境条件。 为取得最好的探测效果,对每个工区都应通过实验后选择最佳工作频率。 目前,常用的管线探测仪的频率范围一般从数百赫兹至 80KHz 以上频率选择原则如下: 以下:有利于长距离追踪及对大直径与埋深管道的探测。 二 .10KHz: 10KHz 左右的频率使目前国内各类仪器采用较多大的频率。 可以用于感应法,对 50Hz 有一定抗干扰能力。 在应用感应法时,在小直径管线上较难产河南理工大学毕业论文 8 生较大的讯号电流。 三 .30KHz: 30KHz 左右的频率比较容易将讯号感应到大部分管线上,是一种较常用的频率。 但追踪距离较采用低频时小,其探测深度也较小。 四 .80KHz 以上:该频率较容易感应耦合到邻近平行管线,探测距离小,在管线复杂地区的应用受到限制。 在干燥地区,可采用感应法探测小直径电缆及短距离电缆,在地下水位较高的低阻地区,其应用效果较差。 常用 的工作方法。地下管线探测技术研究与应用
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对本课题 的收获与 启发 23 六、 课题实验研究案例 ( 1) 研究主题 案 例 内 容 我 的 成 功 我 的 遗 憾 24 ( 2) 研究主题 案 例 内 容 我 的 成 功 我 的 遗 憾 25 ( 3) 研究主题 案 例 内 容 我 的 成 功 我 的 遗 憾 26 七、课题实验研究教案或活动方案 典型教学设计 第 例教学设计 教学 内容 科 别 年 级 设计者 时 间 学习目标