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在判断漏水时,还要掌握漏水声的连续性和稳定性,管内压力大时,漏水声响也大,反之变小。还要注意管道因转弯、三通、接头等因素引发的震动,因管道中正常过水或漏水而引发管道上某些点共振现象,这个共振所发出的声响有时会比实际漏水点的声响更强,这就需要实测技术和经验的积累。
,要对所测漏区域管网环境进行查勘,摸清管道周边管线环境,近期该区域是否有机械施工或人为破损情况,查看周边管道井是否有流水痕迹,分析原因。其次,根据原因分析,商讨实施方案,准备相应的施工工具和材料。后,做好周边防护工作,如需停水需提前告知相关使用单位。
音听检漏法一般分为阀栓听音、路面听音和钻探定位三种。其中,阀栓听音法适用于查找漏水的线索和范围,也被称为漏点预定位。阀栓听音法一般是用听音杆直接在管道暴露点(如消火栓、烦闷及暴露的管道等)测听漏水声,从而确定漏水管道、缩小漏水检测范围,通常金属管道的漏水声频率范围在300-2500Hz之间,非金属管道的漏水声频率在100-700Hz范围内,听测点距漏水点位置越近,听测到的漏水声越大,反之则越小,路面听音和钻探定位法适用于确定漏点位置,也被成为漏点定位法.
听音法指用某种传声工具倾听漏水的声音,根据漏水声的大小与音质特点来判断漏水位置,从简单的机械式听漏棒到各类听音测漏仪,这一方法从本质上说应叫声振法。目前发展相当迅速,是国内外应用的为普遍而有效的方法。相关检漏仪也应属于声振法体系。
红外热成像检测运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,在管网区域作红外扫描测量,地下发生漏水时,局部地域与周围产生温度差,红外辐射情况将不同,红外图像将反映这一区别利用这一区别可以发现漏点,注意到由于地下排水,积水状况可能因其它因素而不同。红外辐射也可能由于非漏水因素产生,所以这种方法的应用也受到限制。
探地雷达法:利用电磁波扫描地下状态,从反射信号观察地下物体状态分布,如能做到一目了然,当然既清楚又准确。但是,由于地下介质与空气不同,分层杂乱性大,对电磁波穿透程度有限,特别是在水管周围已有积水,喷口朝下,更不易看清,加之目前这类仪器价格昂贵,尚未达到普遍使用阶段。
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