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The Management of underground pipelineanagement of underground pipeline
The M
湿润的土体的介电常数为8~19,可以发现,燃 不足(GPPL无法定深),使得它只能作为其它
气管道与周围岩体具有明显的介电差异,为 探测方法的辅助手段。
探地雷达法的使用提供了物性基础。 3.2 探地雷达法
2.3 声传导特征 探地雷达法是通过天线向地质体发射
声音在空气中的传播速度为340m/s,水 频率为几十至数百兆赫的电磁波,当电磁波
中的传播速度为1450m/s,土壤中的速度随着 遇到不同地质体界面时会发生反射效应,反
土体含水量的不同有较大的差异,声波在燃气 射回来的电磁波被雷达天线探测接收,此时
管道和周围土体的传播速度差异为我们采用 雷达主机记录下电磁波从发射到接收的时间
声波法进行燃气管道探测提供了基础依据。 Δt,此为电磁波在地质体中传播的双程旅行
时间,同时,电磁波在地下的传播速度V可通
3 可用探测技术原理
过已知介质测定出来,地下异常体的深度即可
3.1 声波法 由深度公式H=V · Δt/2求出 。实际工作中,
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声波法是通过专用共振设备对埋地燃 选用雷达天线的频率与探测精度呈正相关,
气管道施加特定频率的声波信号,声波信号 与探测深度呈反相关:天线频率越大,探测
沿着燃气管道传播,测量人员在远处利用接 精度越高,但可探测目标体的埋深反而越小。
收装置识别该信号,并通过地面信号接收分 目前使用较广泛的探地雷达有:美国GSSI公
析仪上的数字显示及声强大小的方式判读燃 司的SIR系列、意大利IDS公司的RIS系列、瑞
气管道的平面位置,以此来实现管线定位的 典MALA公司的RAMAC系列及中国电波传
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方法 。它克服了非金属管线不导电、不导磁 播研究所的LTD系列。
的特点,不受周围环境噪声的影响,操作简 3.3 示踪线法
单,成果直观,工作效率高;定位精度高,通 示踪线法作为电磁法探测非金属管线的
过选取合适的信号强度,定位误差小于0.05H 补充手段,采用管线探测仪探测与燃气管道
(H为埋深);抗干扰能力强,接收装置只接 同步铺设的良导性示踪线来实现燃气管道的
收固定频率的信号,不受其它信号的干扰。仪 定位和定深,一定程度上解决了非金属PE管
器主要有西安管畅科技的GPPL燃气PE管线 道的探测识别难题,但很多老旧管线在埋设
定位仪及美国杰恩公司的APL地下PE管线探 过程中并未铺设示踪线,同时,示踪线在敷
测仪。 设过程中容易被扯断且位置不能严格按照管
声波法作为近年来发展起来的新技术, 线走向分布,存在一定偏差,给管线的精确定
它的出现有效解决了浅埋深非金属管线的准 位增加了难度,甚至部分施工单位不按规定
确定位难题,为非金属管线的精确定位提供 布设示踪线,采用管线仪进行PE管线的探测
了新思路,但因其探测深度有限且定深精度 亦无从谈起。
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