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使用检漏仪器的实际操作方法-直接听音法
[ 2015/1/24 14:38:58 ] [转载请注明来源:就是要仪器网]

1. 用听漏棒或拾振传感器在管道上接触检查的“直接听音法”:

直接听音法”是指直接从管道上听漏水声。它可利用管道传声性能好的特点,用听漏棒或漏水检测仪的耳机听并分辨附近几十米甚至数百米有无漏水,使用这种方法应掌握该方法的特点。

(1)将听漏棒或漏水检测仪的拾振传感器探头直接接触管道,或用该探头联接听音杆后去接触管道,应注意手持稳定,避免摩擦杂声,如果管道并不暴露于路面,则应选择适当的阀门阴井处以听音杆接触。

(2)管道传声好,利用它是一种优点,但同时,如果附近有人用水,水龙头放水声也会传来,在白天用水繁忙时,此起彼落地没有间断,管道上也就不断有声响,能否从偶然的间隙时间中把握分析,是一种检测技术,一般来说,宜在夜间用水很少时,比较容易掌握。

(3)在夜晚测听时,根据漏水声的连续性,很易排除放水的间断干扰。

(4)阀门、转角等接头处两侧对信号衰减可造成突变,根据这种突变的强弱在两侧的区别,可判断漏水应在强度大(声音大)的一侧。

(5)根据不同频率的声音在管道传播(过程中)同一距离有不同衰减的特点,可判断漏点与测点的远近,即高频成分多(尖锐声)的距离近,低频成分多(沉闷声)的距离远,连续测听几个阴井情况就知道漏水发生在哪一小段。

(6)在进户口检查易于知道水管通入用户后,内部有无漏水,对于某大院,基本楼层,某小胡同(巷),均可采用此法快速了解大致有无漏水。

(7)直接听音法的主要功能是了解漏水的有无和大致范围。不是定点,它的优点是在于快速检查,不是定位。

(8)直接听音法的技术,人耳听后的分析判断是很重要的,显示屏上的显示值在某一点上难有直接意义,必须比较几个相关测点判断漏点远近。

(9)管道上的声音有时是很强的,这时整机放大倍数应该调小为宜,对拾振器灵敏度要求也不高,如果比较几个阴井中声振强度的大小,应在放大倍数不变的情况下,注意观察显示屏上的显示值的变化。

2. 拾振器不直接接触的“间接听音法”

自来水公司对管道的定期巡查,就是沿管道埋设路线上方的路面上放置拾振器测听。这时,因土层对振动的吸收,路面上能听到的漏水声是很微弱的,比管道上的声音可能弱几个数量级(几百倍、几千倍),在车流不断的地段,这种方法在白天较难进行,但离马路较远的地区,我们也可在白天作检测,在夜晚安静的环境下检测效果会有更好。

(1)地面上的漏水声尽管很微弱,但正由于其很微弱,传不远,一旦查知存在,就较易定点。这是测定漏点位置的良好方法。

(2)按“S”型路线沿管道走向以间隔0.5~1.0米进行听音,在巡查过程中不宜超过1-2米,通常是走一步放置一次拾振器探头,并且巡查时,如不断走动,光条显示是不稳定的,如每次放下拾振器探头再去观测显示光条,速度就很慢,所以应先从耳机中判断有无可疑点,如无疑,则继续行进,只有在疑点才停下仔细观察显示屏,这里应掌握快速排除非漏点声的技巧,才能提高巡查速度。

(3)在已知附近有漏点或巡测中发现可疑点后,应在可疑点附近反复比较附近各点的声音大小,观察显示屏显示值的大小,寻求声音最大位置关键是“比较各点”,找出振动量比周围大的那个位置. 

(4)振动最大(漏水声最大)的位置,通常被判定为就是正对漏水口的地方。但是这个结论在个别特殊情况下可能并不准确,例如漏水口在管侧方向喷射,水冲向路面同一侧,这就可能有一些偏离,不过这种情况对埋层不深时误差是很小的。有经验的检测者可以从偏离管道的情况判别正确漏点位置,如果确知管道埋设线路位置可进一步减少误差。

(5)管道漏水如已流出地面,未必流出路面的出水口就正对漏点,乃应在其附近寻求振动的最大位置,且应注意,如果因长期泄漏造成管道水淹没,将是检测难点,一般应停止供水再加压,可以突出振动显示。

(6)管道已知有漏,有时会在附近找到多处较大振动点,因为一处漏水可能引发附近管道的附加振动,例如对三通,管道转折点的声音应特别慎重,不应把这些地方水流转折造成的较大声响误认为是漏水,这关键是要对地下管道的安装情况要事先清楚就会避免误判。

(7)为了最终确认漏水点的位置,防止大面积误挖,可以在漏水疑点处用凿洞棒凿孔,然后插入机械听漏棒仔细听音确认. 

如何从仪器液晶显示屏上正确判断声振最大位置,是一般确定漏点的关键,所谓“声振最大”可以理解为从耳机中听到的声音最大、显示屏上的显示值最大;另外,一方面应正确调节耳机音量放大倍数和显示的放大倍数,使信号响度显示能反应其大小变化范围,既不能小到光条不能显示,又不应大到使其满量程,另一方面,如果在观察显示值过程中有外界冲击干扰,显示值跳变不定,应稍等它回复到最低位置时读值,这是因为漏水振动是连续的,显示值任何时候都不会比实际漏水振动信号值小,而外界干扰一般不连续,所以在检测过程中应避免有连续不断的声振干扰。用选频方法避开某种连续干扰源可取得更好的效果。

 

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