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  苗杰(右葡萄京棋牌下载388:)和同事在街头用,分区检漏法使漏水点按漏水量大小分烦恼成为可能

发布时间:2020-05-02 16:50编辑:葡萄京棋牌浏览(180)

    自1960年世界上第一台泄漏噪声相关仪问世以来,泄漏噪声检测系统有了很大改进,目前,噪声相关仪已成为管网监测中必备的检测设备。其中基于泄漏噪声信号的相关检漏法在供水管道泄漏检测中应用得最为普遍。为维护管网安全运营,管道泄漏检测与定位新技术、新产品一直是国内外研究者关注的热点。  多数泄漏噪声相关仪研发商认为泄漏噪声信号的感知性能是决定漏点定位精度的关键因素之一。为揭示检测信号的振幅信息对漏点定位的影响规律,中国科学院声学研究所噪声与振动重点实验室研究员高艳以及巴西圣保罗州立大学教授Mike Brennan等科研人员共同开展了管道泄漏噪声信号振幅失真(削波或量化)对相关检漏法性能影响的理论、数值和实验研究。  相关研究成果近期在线发表于国际期刊Journal of Sound and Vibration。  基于埋地供水管线泄漏所激发的管内声压和管壁振动的理论模型,研究人员引入SIGNUM函数对这两类检测信号进行削波/极性化处理,同时有效保留了信号中的过零点信息(图1);结合Van Vleck早期提出的削波信号理论和随机电报信号理论,建立理论模型并推导出削波信号的互相关函数(CCF)和互谱密度(CPSD)的解析解和近似解;阐明了振幅失真对相关检漏法性能的影响规律。  研究结果表明,当保留噪声信号的过零点信息时,即使发生严重振幅失真,也能得到准确的时延估计,从而实现漏点精准定位。如图2所示,分析PVC管道漏水检测的声压和加速度信号可见,削波对互相关系数影响微乎其微。  该研究成果对泄漏噪声相关仪的研制具有重要指导意义,即自动增益控制电路以及多位AD转换器并非设计关键;当泄漏噪声不小于AD转换器的最小分辨电压时,即可实现准确的时延估计。

    采用分区检漏法检漏的优点:

    发布时间:14-10-22 17:13分类:技术文章 标签:漏水振动状态 我们来探讨一下管道漏水引发振动的机理,从而了解其作为振动源的特点。 *,压力水从管道破损处冲出,在出口处激发振动,产生喷注噪声。 第二,压力水冲击覆盖管线周围介质,即周围土层和地表面,引发冲击振动。 第三,压力水冲出管道后,要寻求出处,在附近可能冲出空隙,产生水流扰动,翻滚的流动,并产生相应的声响。 第四,由于这些机理的复杂多样,特别在现实条件中,管道的材质不同,管径不同,破裂管口的形式不同,喷射方向不同,水压不同,埋层介质不同等等,均会影响漏水振动发生条件。实际检测也证明,漏水振动是连续的但振动量有起伏变化的复杂振动。因此,漏水引起的振动往往存在各种复杂振动频率,从几十赫兹到几千赫兹都有分布。当前国内外,许多电子放大式测漏仪,频率覆盖均在此范围的原因均在此。 水压的影响: 水压高,喷口出水的速度*快,冲击能量大,引发的振动也大,水压过低或失压慢流,振动将微弱甚至消失(见示意图)。 埋层的影响: 一般砂土传声较好,粘土较差,砂土易渗水,不易产生水淹没,较易测听,草地软而减振,拾振器不宜直接放置测听,较薄的沥青路面均匀传声,易测听定位,薄水泥路面亦较好,但有时形成薄壳共振,易扩大声响区域,不易定点;过于坚实的路面隔声太强会减弱振动。 漏孔形状、位置的影响: (1)孔不大而水压高,冲击力集中,声振强。 (2)孔很大,甚至断裂则能量分散易失压,声振较弱。 (3)如水压高,喷射能量很大则声振很强,甚至人会直接感受振动。 (4)喷射方向会影响冲击振动的*大点位置。 (5)向下喷射时,地表振动*不明显。 管道不同材质的影响: 主要影响喷注噪声的振动频率分布,钢管振动频率*高,铸铁管次高,塑料管*低。 铸铁管和钢管,声频集中在0-4KHz; 塑料管,声频集中在0-1KHz。 不同材质水管漏水声显示的频率特性(见示意图)。 对不同埋层,不同材质管道相对应可能不同,对沿与管线垂直方,衰减更快。 漏水声在土壤中的传播特性: 频率越高信号衰减越快,特别是大于800Hz衰减率与埋设深度成正比,到达地面的频率范围通常在70-800Hz。 漏点附近的三通、拐弯等对测漏的影响: 由于管道里流速较大的水在急转弯或变径时,对管道该处的弯头或接头产生冲击而引发振动,因而漏点附近如果有三通,拐弯等可能会产生附加振动,三通和拐弯出现的信号峰值会比较大(见示意图),有时候这些拐点的附加振动甚至会比漏点大,这一点也要引起注意。 对小口径浅埋水管,尤其要特别注意,不要把三通拐弯的干扰信号当成漏点,有时即使没有漏点,在管道中流速较大时,三通和拐弯处亦会产生较强的振动。 频率分析在漏水检测中越来越显示其重要性,一般理解有如下意义: *,了解振动信号的构成,对判断是否漏水振动有益。一般地说,频谱应较为丰富,才可能是漏点,对于频率单一的振动,一般不是漏水振动。 第二,用不同的频段检测,可以排除外界大部分干扰。通常外界干扰偏于低频,例如变压器等干扰为50赫兹或60赫兹。 第三,不同条件下的漏点,振动信号可能有不同的主频段。一般来说,深度较深,距离较远时,偏于低频,埋层较浅,距离较近时,频率偏高。 第四,振动信号在管道传播时,高频成分衰减的速率比低频成分快。对同一个漏点,测听者听到的高频成分较多的情况,漏点是比较近,反之如低音很丰富,漏点则较远。对有经验的测听者,甚至可以用这种方法初步估测漏点的距离。使用听漏棒或有频率分析的电子放大式检漏仪,应注意采用这种分析。 另外,管径越大衰减也越大;水压越高漏水噪声也高;经过三通管或90º弯管与直管部分相比衰减得并不很多,然而过四通管之后衰减会变得显著。 供水管道检漏过程中应注意的问题 与漏水相似干扰声有下列几种: 管内流水声:阀门半开、排气阀排气、三通点、变径点、变深点等处的声音和漏水声极为相似。 电力回路声:变压器、路灯等会产生300Hz以下的低频声。 下水声:下水流动声和下水流入下水井的声音。 汽车行驶声:汽车轮胎的擦过声。 风声:拾音器探头被风刮时会产生低频声。 城市噪声:空调、电机、泵站、喧闹等等噪声,在林立的楼宇间合成,其声频在400Hz-2KHz。 前面叙述了供水管道的检漏原理、方法和仪器,选用何种检漏方式要根据所处的地理位置情况及选用的仪器设备而定。无论选用哪种检漏方法,在去现场检漏前,一方面要清楚地了解地下管线的实际走向、材质、管径、埋深、水压及使用年限;另一方面还要对检漏仪器进行选择,带哪些仪器。对所携带的仪器预*要进行检查,看是否有问题,如电池电压是否符合要求;接线是否对;有无故障等。其它检漏工具是否备齐。此外,还应注意如下问题: *,如果遇多年未开启的井盖要点明火验证,证明井中无毒气时,方可下井操作。 第二,在市区检漏时一定要注意交通安全,应放置警示牌,穿上警示背心。 第三,对某些漏点难下决心定位需用打地钎法核实时,一定要查清此处是否有电缆。 第四,注意保持拾音器或传感器与测试点接触良好。 总之,各类检漏仪都有其自己的特点和性能及使用范围,*漏水检测仪而言,绝大部分管道漏水时都能听到漏水的声音,并准确找到漏水的地点,但有一少部分漏水点听测起来不太清楚,分析主要原因是漏水声传不到地面上来,情况可能是: (1)管道埋设太深,漏水声能量被泥土吸收; (2)漏口被水淹没,漏水声能量被水吸收; (3)水压太低,导致漏口处产生的漏水声很微弱; (4)漏口上方有下水管道隔音; (5)管道接口处渗漏,几乎无漏水声; (6)地面上有建筑物或堆积物,无听漏条件。 漏水检测仪主要用来检测埋地压力管道(例如自来水、消防、供暖等管道)泄漏,精确定位泄漏点位置的便携式仪器,也可用于其他液体和气体的泄漏点精确定位。测漏不仅要依靠*进高效的检测仪器,同时也需要测漏工作的经验积累,本文从管道泄漏点的特征、测漏仪器原理到测漏经验总结都进行了较详细地介绍,希望能给用户在工作中带来实际上的帮助。

    1、区域装表法:指在供水管网的某一区域,将进入此区域的流量表与流出这一区域的流量表统计对照,其差额必是此区间的无计量损失,若无其它无计量消耗,则可知此区间的漏水损耗,这对管理者会“心中有数”。装表分割区域愈密,分段愈清楚,则对各段漏水的情况了解也愈清楚。但是装表不可能过于密集。这种方法不能确定漏水点准确位置,故不能作为具体修复、破开路面的依据。

    [责任编辑:fkd]

    所谓分区检漏法是:是主要应用流量计测漏。首先关闭与该区相连的阀门,使该区与其他区分离,然后用一条消防水带一端接在被隔离区的消火栓上,另一端接到流量计的测试装置上。再将第二条消防水带一端接在其流量计测漏。首先关闭与该区相连的阀门,使该区与其他区分离,然后用一条消防水带一端接在被隔离区的消火栓上,另一端接到流量计的测试装置上。再将第二条消防水带一端接在其他区的消火栓上,另一端接流量计的测试装置上,最后开启消火栓,向被隔离区管网供水。借助于流量计,测量该区的流量,可得到某一压力下的漏水量。如果有漏水,可通过依此关K开该区的阀门,可发现哪一段管道漏水。德国SEBA的流量计TDM10-60正是为分区检漏而设计的。

    二、实验法:品种繁多,试举一二如下:

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    其不足之处就是可能会影响部分居民用水。另它装载在车上操作起来方便。区域泄漏普查系统法区域泄漏普查系统法是一种目前最新型的,经过实践证明实用有效的一种方法。它在方法和技术上主要是集了上述2,3,4三种方法的优点,并应用了目前声学,电子,软件,通讯,信号处理,数字化处理等综合技术。

    1、对水质停止物理磁化,持续一段时间后,停水泄空,采用磁化检测设备沿线检测,对异常区停止剖析。

      苗杰(右)和同事在街头用“听诊器”判断管道水流是否正常 记者张宇明 摄
      在城市供水行业有这样一群人,他们是城市供水管网的“专职医生”。每天奔波在城市的大街小巷,用听音杆、听漏仪等一些我们没见过的仪器,通过自己的耳朵,查找埋藏在地下管道的漏点,为供水管网“诊病”。
      每天奔波
      一年“跑”几十个马拉松
      4月19日下午,市自来水公司的“听漏工”苗杰和同事在朱雀门外打开一个给水井盖,准备检测这里的管道有没有漏水点。他拿出一根三四米长、一端带有传音装置的金属杆,将另一端放在井内的管道上,捂着一只耳朵,在嘈杂的街头,用另一只耳朵仔细听从管道里传来的声音。
      “没有听到异常声音,初步判断这里的管道运行正常。”苗杰说。为了确保判断的准确性,他又拿出听漏仪,把一端放在井旁的地面上,戴上耳机认真判断。在他和同事分别反复听漏几次之后,确认这里的管道是正常的。
      每天,苗杰和检漏中心的4名同事,以及公司各所4个检漏班的10名员工,会根据公司安排,对各自负责的管网进行巡查,对沿线的每口给水井以及埋在地下1.5米~2米深处的管网进行检测。“西安仅100毫米以上口径的供水管网就有2700公里,管网的走向、分布都在他们脑子里,非常熟悉。他们每年要对全市管网至少巡查一次,对重点区域、重点管网巡查10多次,跑的路相当于几十个马拉松。”水司管网运行部副部长金旭民说。
      虽然辛苦,但苗杰很乐观,“现在条件好太多了,以前是骑自行车,仪器也特别简单。现在仪器先进,还有工作车辆,效率提高了不少”。
      常年听漏
      脑子里总是各种声音
      他们听到的是怎样的声音?记者非常好奇,就戴上听漏仪的耳机听了听,里面传来的是有些刺耳的呼呼声,耳朵很不舒服,却听不出个所以然来。
      “怕你受不了,我只把声音放大了一点,平时我们的时候要放大几百倍甚至更多”。苗杰告诉记者,听漏仪可以把很多种声音收集起来,当然包括外界的各种噪声。虽然仪器有屏蔽噪声的功能,但还是有干扰。听漏时,他们要从放大数百倍的声音中找到要听的那一种,再通过这种声音判断管道是否有漏点。
      常年听漏,原本听觉灵敏的他们,有的会出现耳鸣,还有人因此失眠,听力受影响。苗杰和同事卢彬等人,刚做这行时很不适应,总觉得脑子里充满了各种声音,“对声音特别敏感,哪里发出一点奇怪的声响,都一定要起身去看看”。
      为了提高工作能力,苗杰常常闭上眼睛,靠调节水龙头的大小去听声;找到漏点时也会反复听,用心去感受不同材质的管网漏水时发出的那种无法描述的声音;找错漏点时也要多次听,积累经验以免下次再出错。对于管网交叉点、与地下其他管线的交叉口、管道拐角等特殊位置,他也会多次训练。
      用心感受
      总结经验创新工作方法
      在苗杰看来,这份工作要用心去感受,“很多东西没法用语言说,是一种感觉”。除了平常巡检时主动查找漏点,还经常要在发生紧急情况时去寻找漏点。“现场查找时,经常是明知漏点就在这段管网中,却怎么也找不到具体位置。可是现场不停地漏水,公司维修人员、机器设备等全都到位了,就等着我们查出漏点,那时心理压力非常大”。苗杰说,因为要根据漏点确定开挖路面的位置,万一找错,不仅耗费人力物力财力,还会影响维修进度。
      有一次,漏水位置在北大街五四剧院门口,最后找到的漏点却在鼓楼。“相隔这么远,水是从地下的管道中流过去的”。苗杰说,这种情况非常多,就要在听漏时扩大范围。
      遇到的情况多了,实践的次数多了,他积累了丰富的经验,还总结出“知、查、测、确、验、定、记”七个步骤,通过检查漏水主支管道、多种仪器检测数据是否吻合、确认管线弯头等位置、路面打眼验证等环节检查漏点,并在公司推广,该工作法还被陕西省劳动竞赛委员会命名为“苗杰精确检漏七步工作法”。
      现在,苗杰创新的工作法,再配合上仪器设备,检漏的准确率大大提高。仅去年一年,苗杰和检漏中心的同事就找出393个明漏点、148个暗漏点,累计完成供水检漏巡查2700公里。(记者 郭欣)

    多探头相关仪,顾名思义多探头,从2个探头开始,最多可配置到192个探头。以实现区域漏水声音的记录。普通相关仪则是我们已熟知的,其原理是根据漏水声沿管道传播到传感器的时间差来确定漏点位置的,而多探头相关仪有强大的软件支持,可反复利用在测试中收集到的大量相关测漏数据来验证检测结果,因此大大提高了检测的效率和准确度。

    地下管道漏水怎么检测

    能迅速排除大的漏水点。

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