Page 42 - 无损检测2021年第八期
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周   江, 等:

            感应法与直连法在隐蔽金属管道探测中的联合应用

            时, 使用双端直连法的必要性。

            4  应用实例分析

              某发电厂拟建员工宿舍, 拟建场地中存在金属供
            水管, 该供水管道于多年前深埋, 管道具体位置资料
            已丢失。根据现场情况, 探测工作联合使用了感应法
            与直连法, 并结合当地居民提供的供水管道大概位置
            来寻找金属水管。分析两种方法的特点, 感应法通过
            接收机在地面接收二次场信号, 按照信号强弱对地下
            管道进行定位。该方法操作简单, 适用范围较广, 可
            用于探测所有金属管道, 适用于该区域的盲探工作,
            以初步确定管道走向。若目标金属管道在地表有出
                                                                        图 7  探测管道轨迹( 蓝色曲线) 示意
            露点, 通常会选择使用更直观的直连法。直连法直接
                                                               开挖揭露或已有出露点时, 可使用信号较强的直连
            向管道施加电流, 信号强, 定位精度高, 容易区分近距
                                                               法进行探测, 两种方法联合使用, 可以提高管道探测
            离相邻的管道       [ 17-18 ] , 适用于已经揭露管道位置之后再
                                                               的准确率。
            对管道进行大面积的快速探测工作。
                 探测时, 首先利用感应法, 保证发射机与接收机                      5  结论
            距离在 20m 以内, 找出信号最强的位置, 然后将接

                                                                  ( 1 )由对无限长直导线响应曲线的数值模拟可
            收点转为发射点, 重复该步骤, 确定拟建宿舍场地内
                                                               知, 载入电流与管道埋深的改变是影响电磁响应信
            浅埋部分管道的位置。标记并成功开挖验证的 1 号
                                                               号的主要因素。
            坑位如图 6 所示。利用 1 号坑揭露的管道, 采用单
                                                                   ( 2 )在增益相同时, 双端直连法在管道方向上
            端直连法, 将发射机正极连接在 1 号坑揭露的管道
                                                               的信号强度均大于单端直连法的, 单端直连法在远
            上, 负极连接大地; 在 2 号点( 见图 7 ) 附近, 利用接
                                                               离充电端时接收到的信号强度较弱。
            收机在垂直于管道走向上持续接收信号, 取信号最
                                                                   ( 3 )当信号接收点离充电端距离较小时, 增益
            强点为管道位置, 标记 2 号点并进行开挖验证。采
                                                               为 40dB 与 50dB 的探测效果差异明显, 但随着其
            用相同的工作方法, 后续又确定了 4 号点。在 2 号
                                                               与充电端距离的增大, 两种增益的探测差异逐渐减
            和 4 号点之间, 由于表层回填的堆土较厚( 部分厚度
                                                               小, 侧面证实了远距离探测时使用双端直连法的必

            超过 6m ), 所以以 2 号和 4 号点为供电点, 采用双
                                                               要性。
            端直连法进行探测, 标记并成功开挖了 3 号点。最
                                                               参考文献:
            终确定的该供水管道在拟建场地的地下轨迹如图 7
            所示, 图中蓝色曲线为供水管道的轨迹。                                 [ 1 ]   余方林, 于润桥, 廖连文, 等 . 埋地管道非开挖 弱 磁 腐
                                                                    蚀检测[ J ] . 无损检测, 2019 , 41 ( 7 ): 39-44.
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                                                                    市建设理论研究( 电子版), 2019 ( 19 ): 10.
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                                                                [ 4 ]   周振平 . 地下管道探查与盲测方法论证[ J ] . 中国战略
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                         图 6  开挖验证的 1 号坑位
                                                                    代测绘, 2014 , 37 ( 5 ): 41-44.
                 该实例充分说明了感应法和直连法的联合使用                           [ 7 ]   潘清泉 . 刍议地下金属管道探测技术的应用[ J ] . 中国
            在金属管道探测中的有效性。利用感应法可初步判                                  金属通报, 2019 ( 10 ): 158-159.
            断浅埋管道的位置, 适用于没有出露点时的盲探; 当                                                            ( 下转第 30 页)
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                   2021 年 第 43 卷 第 8 期


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