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红外热成像探测是利用光电技术探测物体热辐射的红外特定波段信号,并将信号转换成人类视觉上可以分辨的图像和图形。地下水渗漏时,会产生局部与周边的温差,红外辐射情况也不一样。红外图像将反映这种差异。利用这种差异,可以找到泄漏点。值得注意的是,由于地下排水,积水情况可能会因其他因素而有所不同。红外辐射也可能是非泄漏因素造成的,因此这种方法的应用受到限制。
一般漏点均在接头或拐弯,再结合洇水部位来判断. 漏水有两种情况,一是防水层没做好导致漏水,二是管道破裂, 如果没用水时也有出现漏水的情况,那应该就是管道漏水,只能把墙打了,把管道修补好,再坑填好后,再重新做防水了。
影响管道漏水的因素很多,长期埋地超期服役确实导致老管道更容易腐蚀漏水。但新铺设的管道,由于软沟、管材质量、管道施工等因素,也容易出现渗漏。尤其是PE管道,在新铺设的前两年,更容易出现问题,导致热熔开裂等原因造成管道泄漏。
阀降空间法利用检漏仪或电子放大检漏仪监听直接接触点(如消防检查、阀门和外露管道等。)由管道漏水点漏水的声音产生,从而确定管道漏水的检测范围,减少漏水。金属管道泄漏的声频一般在300 ~ 2500Hz之间,非金属管道泄漏的声频一般在100 ~ 700Hz之间。听音点离漏音点越近,漏音越大;否则声音会更低。
采用预定位法确定泄漏管段时,采用电子放大检漏仪在地面检测地下管道泄漏点并定位。地面拾音器靠近漏水点时,漏水声越大,漏水点上方声音越大。一般情况下,金属管道间距为1-2米,非金属管道间距为0.5-1米,水泥路面间距为1-2米,土路面间距为0.5米。
声音沿介质和管道泄漏的强度和频率变化特征如下: 1.漏水的声源是漏水附近的一点。在土层中,如果介质是均匀的,振动将以球面波的形式向各个方向扩展。传播距离越远,振幅越小。传播距离越近,振动越强。 2.由于北方冬季寒冷,同口径管道的埋深比南方要深。江浙一带小口径水管埋深不足1m。由于土壤的声振吸收层的衰减,尤其是高频声波,与浅埋层面积相同的情况下,更容易听到漏水声,而当埋层较深,声音听起来频率较低时,相对较难听到漏水声。 3.当管道埋在不同土层中,且土层致密有弹性时,声振动传递损失小;如果土层太软或太硬,很难激发振动。前者比后者更容易从基层听到。如果表面有草皮和泥土,不利于振动检测。另外,塑料管的检漏比塑料管更难。
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