570 likes | 825 Views
地下管线定位技术 及仪器应用. 地下管线探测方法. A 电磁法 B 地探雷达法 C · · · · · · · ·. 管线位置的确定. 电磁法工作方式. 发射方式. 定位方式. ☆ 极大法 ☆ 极小法 △ 直读法 △ 70% 法. ☆ 直连法 ☆ 感应法 ☆ 夹钳法. 感应法(续). 发射机正下方且与发射机方向一至的管线的信号最大,所以施加信号之前知道管线的准确位置和走向是非常重要的。. 侧放发射机可以使其正下方的管线的信号最小。. 这样可以在管线密集的情况下更好地识别管线。. 感应法(续).
E N D
地下管线定位技术 及仪器应用
地下管线探测方法 A 电磁法 B 地探雷达法 C · · · · · · · ·
电磁法工作方式 发射方式 定位方式 ☆ 极大法 ☆ 极小法 △ 直读法 △ 70%法 ☆ 直连法 ☆ 感应法 ☆ 夹钳法
感应法(续) 发射机正下方且与发射机方向一至的管线的信号最大,所以施加信号之前知道管线的准确位置和走向是非常重要的。 侧放发射机可以使其正下方的管线的信号最小。 这样可以在管线密集的情况下更好地识别管线。
感应法(续) 不要在离发射机10米以内使用接收机。 在这个离以内接收机可能接收到直接从发射机发射出来的信号(一次场)。 将接收机指向发射机,如果响应增大,减小输出功率或者远离发射机。如果响应减小,则表示接收到的是地下管线的信号。
夹钳法 夹钳法是给电缆施加信号的一种很方便的方法。 连接好夹钳后打开发射机电源。电缆的两边必需接地。 不要在没有绝缘的带电导体上使用夹钳法。 被夹上的电缆信号最强。
夹钳法(续) 给金属管道使用夹钳法要注意绝缘法兰。 夹钳法用感应的原理得到与直连相近的效果,而不需要与管线电性接触。
直连法电流测量 测量并对比各管线的电流大小,使我们能找出正确的管线。 管线上的电流会随着离发射机的距离衰减。衰减率由管线类型和土壤状况决定。
电流测量 电流测量的优势: 管线密集区域识别上目标管线。 提供管线绝缘情况的资料。 在管线密集区域用峰值响应识别目标管线可能出现错误。
电流方向 管线密集区域识别上目标管线的有效方法。 用直连法施加信号。电流向离开发射机的方向流动。 有些信号会流(感应)到邻近的管线上。 通过对比接收机上的箭头的方向就可以识别出目标管线。
区分管线与电缆探测 无源信号 1.电力信号 50/60Hz 2.无线电信号 14 -- 26 kHz
管线走向 确定管线位置后转动接收机,注意观察读数的变化。 机身面与管线走向垂直时读数最大,平行时读数最小。
管线探测 管线追踪 用峰值法找到管线的位置,转动接收机以确定管线的走向,把接收机调到谷值法,沿着管线走动并左右摆动接收机。追踪过程中不时地调回峰值模式进行确认。 如果响应突然下降,停下来,调高灵敏度,以下降点为中心,沿半径为两步的圆弧走动。
管线探测(续) 管线可能改变了方向。 也可能是深度增大了。 调高增益。
管线探测(续) 可能有三通。 如果信号完全消失,可能到了管线的终点。 如果信号变得模糊,而且散布范围大,管线可能进入了钢筋网,将接收机提高50cm并减小增益,继续追踪。
频率 识别单根管线的能力 频率越高,信号越容易感应到邻近管线。
测深方法 120 cm 直读法
测深方法 90 70%法 100% 63 70% X H H = X
RD8000 RD8000PXL RD8000PXLB RD8000PDL RD8000PDLB RD7000 RD7000SL --- 建筑行业 RD7000DL--- 水行业 RD7000TL --- 通信行业 RD7000PL --- 电力行业 RD系列产品
RD8000地下管线探测仪 • RD7000 和RD8000 系列产品不但具有RD4000 的所有功能和优点,还增加了很多很多其它功能和优点 • RD7000 和 RD8000 采用了完全不同的新技术平台;三十多年的研发结晶、五十多项专利使之成为当今最强大的管线探测仪。我们所使用的技术是“Centros“
产品特点 顾客需要什么样的管线仪? 更轻 屏显更清楚,尤其在强光下 使用简单-操作直观 结实、防水 使用电池少、电池寿命长 工作可靠;数据重复性好、定位准确 快速定位 快速响应 可在多种环境状况下使用 探测数据可通过BlueTooth同其它数据整合
基于人机工程学的造型设计 轻: 1.87kg -28% 使用电池少; 2 D-cells 使用寿命长: IP55防水指标 全新外形设计 –完全平衡的设计 超大屏显,即使在阳光直射下,显示清楚
罗盘 集成于显示屏,显示管线方向,使操作人员将管线仪放在正确的位置上,进行准确测量。 当管线仪放在管线的正上方,并和管线成直角时,才显示深度,由此避免测量误差。
峰值 / 距离箭头 使用复杂的峰值和谷值天线组合,从而进行箭头指示定位。 箭头的长度显示距管线的距离。 声音指示管线仪在管线的哪一侧。
RD8000PXL • 电力 / 无线电 • 7 种主动频率 - LF, 8K, 33K, 65K, 83K, 131K, 200K. • 3 种探棒频率 - 512, 8K, 33K • 峰值/谷值模式 • 单天线模式 • Centros™中央处理器 • Compass罗盘 • TruDepth™真深 • 峰值 / 距离箭头 • eCAL™网上标定
RD8000PDL • 电力 / 无线电 • 24 种主动频率 – ELF, 440, 560, 570, 577, LF,680, 760, 800, 8K, 9.8K, 33K, 65K, 83K, 131K, 200K CD pairs; 220, 256, 280, 285, 320, 340, 380, 400 • 3 种探棒频率 - 512, 8K, 33K • 峰值/谷值模式 • 单天线模式 • 故障定位; CD 和 8K • 电流方向 (CD) • Centros™中央处理器 Compass罗盘 TrudepthTM真深 峰值 / 距离箭头 电力模式下深度显示 eCAL™网上标定
RD8000PXLB 和 RD8000PDLB iLOC™ 遥控可选: 蓝牙连接接收机和发射机* • Sidestep™边频微调 • Sidestepauto™自动边频微调 • 定制频率选择 • 自动频率模式(镜像) • 耗电管理 • 远程休眠 • 报警 * 发射机需要启动 iLOC™
RD7000 特点 基于人机工程学的设计 • 轻: 1.87kg -28% • 耗电低: 2 D-cells • 防水IP55 • 美观的曲线外型设计 • 清楚的显示屏 用户设置 • 可选50/60Hz • 可选公制 / 英制 • 可选语言 • 可选频率和功能设置 • 关机时,保存所有设置 用户特点 • Centros™ 中央处理器 • 峰值箭头 • TruDepth™真实深度 • 被动规避 • StrikeAlert™穿透报警 • eCAL™ 网上标定 专用型号特点 • 动态过载保护 • 电力模式下显示深度
RD7000SL • 电力/ 无线电 • 主动频率 8kHz, 33kHz, 65kHz, 83kHz • Centros™中央处理器 • TruDepth™真深度 • 峰值 / 距离箭头 • StrikeAlert™穿透报警 • eCAL™网上标定
RD7000DL • 电力/ 无线电 • 主动频率 - LF, 8kHz, 33kHz • 探棒频率 - 512Hz, 8kHz, 33kHz • Centros™中央处理器 • TruDepth™真深度 • 峰值 / 距离箭头 • StrikeAlert™穿透报警 • eCAL™网上标定
RD7000TL • 电力 / 无线电模式 • 主动频率 - LF, 33kHz, 65kHz, 131kHz, 200kHz • 探棒频率 - 33kHz • 8K 故障定位 • 谷值模式 • Centros™中央处理器 • TruDepth™真深度 • 峰值 / 距离箭头 • StrikeAlert™穿透报警 • eCAL™网上标定
RD7000PL • 电力 / 无线电模式 • 主动频率 - LF, 8kHz, 33kHz, 65kHz • 探棒频率 - 33kHz • 8K 故障定位 • 谷值模式 • Centros™中央处理器 • TruDepth™真深度 • 峰值 / 距离箭头 • StrikeAlert™穿透报警 • 动态过载保护 • 电力模式下深度显示 • eCAL™网上标定Centros™
发射机 Tx-1, Tx-3 ,Tx-10 • 采用统一平台 • 1, 3 ,10瓦 • 新造型 --更轻、附件盒、 电池方向、显示屏 • 宽频带内,功能显著 --恒定电流 @ 0.5A • 操作简单 • 24 预设主动频率, 8个感应频率 --根据接收机型号而定
结构 • 重量:2.8kg, 比 T10 轻36% • 8 节D-cell 电池盒 (代替 12 D-cells) • 附件盒 (地钳、直连线、接地线) • 插拔式附件 (使用雷迪所有附件) • 显眼的标签 • 12V 汽车充电器 / 电源充电器 / 绝缘 • 触摸防水键盘 • 高对比度LCD 显示频 • 环境光线触发背景灯
1. 硬箱 2. 软包 3. 拉杆包
适用于水行业的仪器----RD8000 • 重量更轻,更省电,结构更合理 • 罗盘功能 • 直读真实深度 • 峰值箭头
概述 地质雷达(Geological Radar)又称探地雷达(Ground Penetrating Radar),与对空雷达在原理上十分相似,是基于地下介质的电性差异,向地下发射高频电磁波,并接收地下介质反射的电磁波进行处理、分析、解释的一项工程物探技术。其工作过程是由置于地面的发射天线送入地下一高频电磁脉冲波(主频为数十兆赫至数千兆赫),当其在地下传播过程中遇到不同的目标体(管线、空洞、裂缝、岩土体、溶洞等)的电性介面时,就有部分电磁能量被反射折向地面,被接收天线所接收并由主机记录,得到从发射经地下目标体界面反射回到接收天线的双程走时t。当地下介质的波速已知时,可根据测到的精确t值求得目标体的位置和埋深。这样,可对各测点进行快速连续的探测,并根据反射波组的波形与强度特征,通过数据处理得到地质雷达剖面图象。而通过多条测线的探测,则可了解现场目标体平面分布情况。
测深原理 Z2=1/4(t2v2-x2) 式中:t—双程走时 v—电磁波在介质 中的传播速度
传统的管线探测仪对一般的金属管道具有良好的效果,但是对非金属管线却无能为力。地质雷达无论对金属管线还是非金属管线都有良好的反应。最大探深达十几米或更深,可以探测供水、燃气、供热、排水、电力、电信等管线。部分雷达图象可直接反映管径大小。地质雷达作为一项先进技术,具有以下四个显著特点:传统的管线探测仪对一般的金属管道具有良好的效果,但是对非金属管线却无能为力。地质雷达无论对金属管线还是非金属管线都有良好的反应。最大探深达十几米或更深,可以探测供水、燃气、供热、排水、电力、电信等管线。部分雷达图象可直接反映管径大小。地质雷达作为一项先进技术,具有以下四个显著特点: 1、具有非破坏性; 2、抗电磁干扰能力强; 3、采用便携微机控制,图象直观; 4、工作周期短,快速高效。 它不仅用于管线探测,还可用于工程建筑,地质灾害,隧道探测,不同地层划分,材料,公路工程质量的无损检测,考古钢筋混凝土检测、基岩深度探测、地质调查、矿体探测、冰川探测、地下水污染物调查、彩色显示地下裂痕、隧道衬砌质量检测、炮弹检测等等。
测试结果 雷达操作界面