雷迪管线仪探测原理

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雷迪管线探测仪使用中的几点经验

雷迪管线探测仪使用中的几点经验

1引言管道作为经济、高效、便捷的输送工具在国民经济发展中已经日益显示出它的重要性,随着我国国民经济的快速发展,埋地钢质管道在管道中占有很大的比例。

如油田的输油管道、城市的燃气管道、自来水供水管道以及污水处理管道等。

为保证管道正常安全地运行,延长管道的使用寿命,管道的管理部门会定期或不定期地对管道进行检测。

雷迪RD系列地下管线探测仪器,以其稳定的性能,方便的探测方法,在城市综合管网普查等领域拥有广大的用户。

雷迪埋地管道探测仪的特点是:对金属材质的埋地管道进行无损非开挖探测,不但能准确测出埋地管道的位置和埋深,而且充电法管线探测借助相应的管道防腐层破损软件分析电流异常可以准确地对防腐层破损点进行定位。

我们发现,由于受使用领域、技巧和操作者经验的局限,仪器应用过程中存在使用方法不当,仪器工作原理不清,而未能发挥仪器的应有功效的情况。

论文介绍的管线定位仪应用的几个问题和相应的经验,是在使用管线探测仪过程中较为普遍存在的,希望能够对大家更好地使用仪器有所帮助。

2峰/零位置的一致性①在使用雷迪探测仪进行管线检测时,注意接收机的峰/零值位置的一致性,对得出正确的检测结果是至关重要的。

雷迪的管线仪采用三线圈结构的专利设计和固定的信号频率响应,有效地提高了管线探测定位过程中区分干扰信号的能力。

雷迪管线探测仪使用中的几点经验Some Experiences in the Use of Reddy Pipeline Detector王蓉蓉(天津市市政工程设计研究院,天津300200)WANG Rong-rong(TianjinMunicipal EngineeringDesignand ResearchInstitute,Tianjin300200,China)【摘要】管线探测仪是当前埋地管道定位及外防腐层检测中广泛使用的设备。

由于受使用者技巧和经验的局限,仪器应用过程中存在着对仪器原理理解不深,使用方法不当,而未能发挥仪器功效的情况。

金属管线探测仪原理

金属管线探测仪原理

金属管线探测仪原理
金属管线探测仪主要利用磁场感应原理来探测埋藏在地下的金属管线。

具体来说,金属管线探测仪内部有一个发射线圈和一个接收线圈,发射线圈通过通电产生一个交变电流,这个电流会产生一个交变磁场。

当金属管线探测仪靠近埋藏在地下的金属管线时,金属管线会与探测仪内部的交变磁场产生相互作用,导致管线内的电子也产生一个交变电流,同时也会产生一个反向的交变磁场,这个反向的交变磁场会作用于探测仪内接收线圈上,从而产生一个电压信号。

金属管线探测仪通过感应到接收线圈上的电压信号,就可以确定管线的存在位置和深度,并进一步获得金属管线的信息。

管线探测仪怎么使用和原理

管线探测仪怎么使用和原理

管线探测仪怎么使用和原理介绍地下管线探测仪是用于地下金属管道、线缆的盲区探测,先进的信号滤波处理技术、双水平天线和垂直电磁技术,峰值模式和谷值模式反馈探测的实际情况,简单直观,该产品由发射和接收两部分组成,通过发射不同频率特征的电磁信号注入电缆,接收装置在地面检测和反馈,识别精度高,比较适用于电力、石化、铁路、市政工程等单位。

理论原理根据电磁理论,交变的电流在空间产生变化的磁场,其关系满足安培环路定律。

如果周围是均匀介质,加载交流电流的导体足够长、直时,在该导体周围产生一个同轴的交流电磁场,磁场强度的大小正比于电流,反比于到导体的距离。

如将一线圈置于这个磁场中,在线圈内将感应产生一个同频率的交流电压,感应电压的大小取决于该线圈在磁场中的位置,当磁力线方向与线圈轴向平行时,线圈感应的电压水平分量呈极大,如图1所示;当线圈轴向与磁力线方向垂直时,感应的电压水平分量最小,为极小值,探测仪正是利用这一特点实现埋于地下的管线的路由查找。

这两种极大值、极小值的探测方法即对应测量路由的峰值、谷值法。

发射机的基本使用方法发射机有四种工作模式:注入、感应、钳夹和故障查找。

根据测试地点的实 际情况和目的选择其中之一。

一般的管线路由查找和埋深测量时,可能的情况下优选注入法,但它必须要能将发射机的金属线夹(红色)直接连接到管线上去,例如夹到通信线缆的出线端子、金属管道连接的螺栓等。

钳夹法的效率居中,但也必须测试管线要有一段暴露在外,如检查井、人井或进出入房间的管道,钳夹能夹住管线的地方。

最后的方法是感应法,在管线可能经过的上方,打开发射天线,和接收机配合,反复几次调整,最终确定一个最佳的方位,使得发射的效率最大。

而故障查找模式主要用于查找并定位出管线绝缘恶化导致的故障点。

按下发射机电源键后,首先仪器对电池电量测量,由于发射机满功率工作时耗电较大,事先的检查给操作人员提供了预算可能工作的时间。

发射机默认的工作模式是注入法,通过切换键可作其它模式的切换,依顺序为注入、感应、钳夹和故障查找。

管线探测仪工作原理

管线探测仪工作原理

管线探测仪工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII管线探测仪工作原理:是利用电磁感应的原理来探测地下电缆的精确走向、深度以及定位电缆的开路、短路及外皮故障点,GH-6600B管线探测仪的智能化全汉字、图形操作指示及声音调频指示。

发射机内置欧姆表可自动测量环路电阻及连续的自动输出阻抗匹配,以保证输出最佳的匹配信号。

对于电缆故障的测试,本仪器可应用跨步电压法,用直埋电缆故障测试配件(“A”字架)来判断直埋电缆的对地绝缘电阻小于2M欧的电缆对地故障及电缆外皮故障的定位;也可以用信号强弱法判断电缆开路、短路故障。

应用耦合夹钳,可以查找带电电缆的路径,利用接收机的50Hz探测功能,还可以对运行电缆发出的50Hz工频信号进行跟踪。

其基本工作原理是:由发射机产生电磁信号,通过不同的发射连接方式将信号传送到地下被测电缆上,地下电缆感应到电磁信号后,在电缆上产生感应电流,感应电流沿着电缆向远处传播,在电流的传播过程中,通过该地下电缆向地面辐射出电磁波,这样当管线定位仪接收机在地面探测时,就会在电缆上方的地面上接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化来判别地下电缆的位置、走向和故障发射机的工作原理及方法1.发射机的信号发送连接方式:直连法、耦合法、感应法2.直连法是最佳的探测方法,发射机输出线红色端直接连接到管线的裸露金属部分切勿将其接入带电运行线路中,另一端接地。

此种方法产生的信号最强,传播距离最远,适用于低频、射频两种工作状态3.耦合法当不能与待测管线直接相连时,可以采用耦合夹钳用耦合法探测。

此种方法可以根据现场的实际情况来选择发射频率:低频、射频。

当地下管线的近端和远端都接地良好并形成回路,这时就使用低频频率;如果两端接地不良好,回路电阻过大,或者低频信号耦合不上,那就改用射频来测试。

选择频率没有固定不变的原则,下面给出了频率选择的基本原则:对于高阻的管线(如:通信电缆,带防腐层的管道和铸铁管)使用射频率。

管线仪工作原理

管线仪工作原理

管线仪的工作原理基于电磁感应和电磁波传输。

它由一个发射机和接收机组成。

发射机产生电磁波,并通过感应法将信号加到地下金属管道(如煤气管道、自来水管道、电缆等)上。

根据电磁感应定律,地下金属管线在交变电流的作用之下会在管道表面产生感应电流,该电流较集中地沿金属管道向远处传播。

在传播过程中,管线周围产生很强的电磁波信号并向地面辐射。

当接收机在地面探测时,就能检测到相同频率的电磁波信号。

根据信号的大小和变化规律,可以确定地下金属管线的位置和深度等信息。

雷迪LD6000全频管线仪操作手册20071128定稿

雷迪LD6000全频管线仪操作手册20071128定稿

1. 设备安全与保养1.1 设备操作人员应具备的资格●操作人员在使用前必须经过管线仪应用的专业培训。

1.2 现场的安全要求●严格遵守公司或市政部门的安全规章。

●发射机不能直接连接到对地电压大于50V/AC的管线上。

●不能在有易燃、易爆物存在的环境中使用本设备。

●除非具有必要的授权、资质及经过必要的专业培训,不可擅自将本设备与管线或其他导体相连接。

1.3 设备操作的安全要求●严格按照本用户手册的要求使用设备。

●不可擅自打开接收机或发射机的外壳。

●在发射机开机后,不可接触接地棒或夹钳的任何非绝缘部位。

1.4 电池和环境的安全要求●接收机内置的充电电池为7.2V镍氢电池,电池舱中的电池为可更换的6节5号1.5V碱性电池。

不可混用不同类型的电池。

●需要更换接收机的充电电池时,请将接收机送到雷迪公司进行更换。

●发射机电源采用12节1号1.2V镍氢充电电池,或者10节1号1.5V碱性电池。

不同类型的电池必须使用相应的电池数量。

不可混用不同类型的电池。

●不可混用不同电量的电池,更换电池时必须一次性更换所有电池。

●对接收机和发射机的充电电池进行充电时,必须使用随机提供的专用充电器。

●不可对碱性电池充电。

●不可对电池进行拆卸。

●不可将电池放入火中。

●有关废旧电池的处理,必须遵守当地相关规定,不可随意丢弃废旧电池。

请特别注意:电池含有危险性化学物质,容易受到水浸或加热的影响,在某些环境条件下易燃易爆,还可能造成电击。

1.5 设备的保养●将设备存放在干燥的地方,并且避免高温。

●不可将本设备的任何部件浸水。

●如果较长时间不使用设备,请务必取出电池盒中的碱性电池,以免电池漏液。

●电池漏液等人为因素造成的仪器损坏或故障,不在保修范围内。

1.6 利用管线仪探测的信息时应注意的问题●如同所有的地下管线探测仪一样,本管线仪的基本工作原理是:利用地下管线辐射的电磁场信号定位管线,并给出深度和电流读数,从而实现其探测功能。

在大多数情况下,管线的电磁场信号足以使管线仪正确地探测地下管线的准确位置、深度和电流。

RDRD地下管线探测仪使用技巧

RDRD地下管线探测仪使用技巧

RD400、RD4000地下管线探测仪使用技巧雷迪公司北京办事处一、管线仪简介RD400、RD4000管线探测仪均为由一台发射机和一台接收机组成,用于地下金属管线路由的精确定位、深度测量和长距离管线的追踪。

它采用了雷迪公司独创的双水平线圈和垂直线圈电磁专利技术,并且增加了测量目标管线电流强度和电流方向的功能,提高了管线仪定位的精度和对目标管线的识别能力,在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和定位。

RD400、RD4000地下管线探测仪还有许多可选配件,从而扩展了它们的用途和应用范围。

不但可以对直埋管线的对地绝缘故障点进行准确的定位,也可以对非金属下水管道、污水管等的进行探测,还可以使用特殊夹钳(或听诊器)从很多根管线中识别单一的目标管线。

另外,雷迪公司还提供了探测深度更大的双深度天线及专门用于水下工作的水下双深度天线等配件。

二、管线仪的探测原理及方法1、原理RD400、RD4000地下管线探测仪使用的是电磁感应法。

用管线仪的发射机在地下管线上施加一个交变的电流信号I。

这个电流信号在管线中向前传输的过程中,会在管线周围产生一个交变的磁场。

其大小为I=K*I/R,方向为等势圆周上的切线方向。

将这个磁场分解为一个水平方向的磁场分量和一个垂直方向的磁场分量。

通过矢量分解可知,在目标管线的正上方时水平分量为最大,垂直分量为最小,而且它们的大小都与管线的位置和深度呈一定的比例关系。

因此,用管线仪接收机里的双水平天线和垂直天线分别测量其水平分量和垂直分量的大小,就能准确地对地下管线进行定位和测深。

2、方法RD400、RD4000地下管线探测仪都有无源工作方式和有源工作方式等两种方式。

无源工作方式用来搜索一个区域内未知的电力电缆及其它一些能主动向外幅射信号的管线。

不需要发射机对目标管线施加信号。

有电力(Power)和无线电(Radio)两种模式。

将接收机调到这两种工作模式,调节灵敏度,得到合适的读数,提着接收机在区域内进行网格搜索,并使机身面与移动方向成直线且尽可能与通过的管线呈90°,接收机有响应显示时,则表示有管线存在。

英国雷迪RD8000地下管线探测定位仪

英国雷迪RD8000地下管线探测定位仪

英国雷迪RD8000地下管线探测定位仪英国雷迪RD8000地下管线探测定位仪英国雷迪公司是研发、设计和生产管线探测和检测设备的全球领导者。

其生产的产品是很多行业在开挖过程所需的安全工具,是公认的市场领导者,其开发和生产的地下管道和电缆维护探测设备,全球占有率达到70%。

三十多年来的不断研发,五十多项软、硬件专利,造就了目前英国雷迪公司功能最强大、最齐全的管线探测仪RD8000。

RD8000PDL和PXL 系列取代了作为行业标准的RD4000PDL 和PXL 地下管线探测仪。

RD8000 系列产品响应速度更快、准确性高、可靠性更强,具有适应于任何应用的独特功能,为用户提供了高性价比的地下管线探测解决方案。

RD8000采用最新的专利数字固件设计,为全球用户提供了一种可控性极强、可靠性极高的管线仪解决方案。

RD8000地下管线探测定位仪性能特点:1、符合人机工程学原理的设计:RD8000手感轻盈、外形美观、重心平衡、工作省电,完全符合人机工程学原理。

IP54防水指标可确保RD8000在任何潮湿环境下使用。

接收机和发射机都配有超大、超清晰LCD显示屏,背景灯可保证在任何环境下清晰显示信息。

直观、便捷的界面可以使操作人员轻松使用任何功能。

接收机和发射机表盘上的图标形象直观。

2、Centros? 中央定位处理器:通过三十多年设计研究经验的积累,使英国雷迪公司在管线定位仪设计和生产方面拥有了大量专利。

五十多项软、硬件专利表明了我们不断进取的决心。

Centros?专利化中央定位处理器就是英国雷迪公司几十年研究的结晶。

Centros?大大提高了定位的准确度、测量结果的可重复性及仪器的响应速度。

它具有强大的信号滤波和分析能力,即使在强干扰环境下也可进行准确定位。

Centros?是任何其他管线仪都无法比拟的定位引擎。

3、eCAL? 网上标定:网上标定是英国雷迪公司的专有技术。

设备不需返厂,就可进行标定。

这就确保管线仪能始终达到出厂时的标定要求。

某公司管线探测仪培训教材(PPT 47页)

某公司管线探测仪培训教材(PPT 47页)

直接夹于目标管道
直接夹于目标电缆 连通绝缘法兰夹于其一侧
四、 RD4000探测仪的使用
接收机的探测方法:
▪ 极大值法(峰值法) ▪ 极小值法(零值法) ▪ 单线圈极大值法
4.1 工作原理-- 激励电流的磁场
通过给管道施加检测电流是管道带有交变的磁场
交变的电流产生变化的磁场
运动的磁场通过线圈 产生感应电流
水平激励:向目标管加载信号
压制激励:不向目标管加载信号
感应法管线定位(2)
发射机正下方且与发射机方向 一致时管线的信号最大,所以 施加信号之前知道管线的准确 位置和走向是非常重要的。
侧放发射机可以使其正 下方的管线的信号最小
这样可以在管线密集的情况下 更好地识别管线。
感应法管线定位(3)
不要在离发射机10米以内使 用接收机。
用<P>模式查明的管道 用<R>模式查明的管道
5.6 深度测量的注意事项
只有在有源方式下测深才是 准确的,测量的深度是管线 的中心埋深 对大口径管测深时,应注意 管顶埋深与中心埋深的差异
对于可疑的测深,可以将接 收机提高50cm再测一次,如 果测量值增加量与提高的高 度相同,则可以确定测深是 准确的
英国雷迪公司
管线探测仪培训教程
探测仪的使用
发射机的连接方法:
• 无源方式(无需发射机) • 有源方式:
直连法 夹钳法 感应法
3.1 无源探测:长波电台信号耦合到管道上
用 <Radio> 功能进行探测,检测的是管道上携带的VLF无线电信号
3.1 无源探测:动力电缆信号耦合到管道上
用 <Power> 功能进行探测,检测的是管道携带的50-120Hz信号

管线探测原理

管线探测原理

管线探测原理
管线探测原理主要基于物理、化学等原理来实现。

以下为管线探测常用的几种原理:
1. 电磁感应原理:利用电磁场的感应作用进行探测。

管线上有电流通过时,会产生磁场,通过测量磁场的变化来确定管线的位置和走向。

2. 地质雷达原理:利用雷达技术,发射电磁波并接收反射信号,通过反射信号的特征来分析地下物体的属性,从而探测管线的存在。

3. 磁性探测原理:利用管线所带有的磁性特征,如金属管道的磁性,通过测量地面磁场的变化来确认管线位置。

4. 渗透探测原理:利用特定的探测液体或气体注入到管道中,通过检测注入物体在地面上的分布情况,从而确定管线的位置。

5. 地下音波原理:通过在地面上发射声波,由地下物体的反射声来判断管线的位置和走向。

上述原理基本涵盖了管线探测所应用的主要方法,每种原理都有其适用的场景和限制。

在实际应用中,根据具体情况可以选择合适的探测方法来进行管线的探测工作。

雷迪管线仪探测原理

雷迪管线仪探测原理

三、定位基本原理
基本的电磁定律:通电导线产生磁场(右手法则)
三、定位原理
RD4000接收机中的接收线圈:
TOP
VERTICAL BOTTOM
三、1、峰值定位原理
1、峰值法定位原理: 当水平线圈轴线与通电导线垂直且处于通电导 线正上方时,水平线圈信号最强。
不但与位置有关而且与方向有关
三、1、峰值定位原理
二、管线探测仪能做到的和不能做到的
• • • •
定位管线走向 定位管线深度 能探测的管线类型:电缆,光缆,通信缆,金属管 不能探测的管线类型:纯水泥管,PVC管,陶瓷 管,以及各种塑料管(非电的良导体材料)
• 不能区分地下管线为何种类型 • 不能得到某点管线的坐标(需配合其他仪器) • 不能探测地下管线的口径
六、发射机的使用
• 感应法增加管线电流的方法:(注意方向) ①增加发射机输出功率 ②用高的感应频率 ③对高阻管线进行两端接地 ④发射机尽量靠近要激发的目标管线
七、接收机的使用

(1) 显示屏 (2) 键盘 (3) 增益控制旋钮 (4) 电池盒 (5) 附件盒

A. 附件接口 B. RS量深度:这个方法在磁场变形严重,旁侧 管线影响比较大时使用。
五、接收机和发射机简介
接收机 发射机
五、接收机和发射机简介
• 发射机发射固定频率的信号施加到目标管线上,使 用接收机接受此信号,达到定位和测深的目的。 发射机和接收机的频率必须保持一致性。
六、发射机的使用
八、野外施工须注意的几个问题
发射机工作模式选取原则: 1。首选为直连法。 2。夹钳法 3。感应法 频率选取原则: 1。当所测管线电连通性很好时,最好用低频。 2。当所测管线电连通性不好时,只能用高频。 3。当进行未知区域普查时,首先用高频感应法进行探察, 再用低频直连法进行祥查精查。 发射机位置选择: 感应模式工作时,发射机应根据目标管线的大致走向放置 发射机,并尽量减少对非目标管线的激发。

地下管线探测仪原理

地下管线探测仪原理

地下管线探测仪原理
地下管线探测仪是一种非开挖(直接探测)的新型探测仪器,其原理是根据电磁波的反射特性来确定地下管线的位置。

它可以在不开挖、不破坏原有地下管线的情况下,准确、快速地找到地下管线。

地下管线探测仪的工作原理:发射机发出电磁波,在电缆周围形成一个电场,当电缆周围有导体时,这个电场就会在电缆周围产生感应电流。

由于金属导体具有电阻率低,并且导体内部可能存在电感和电容,所以在检测中可以发现明显的信号异常。

当探测点和被测物之间存在一定的距离时,被测物上的电压值将发生变化。

如果这个变化达到仪器检测的最小信号电平时,仪器将无法检测到该信号。

由于地下管线探测仪是利用电磁波来探测地下管线的位置和埋深等情况,所以我们在使用时可以直接根据仪器显示的波形来判断探测点是否有金属管线以及埋深情况。

一般情况下,如果发现地下有金属管线时,仪器会有一个很明显的上升沿(即电压变化率最大处)或者下降沿(即电压变化率最小处);如果地下没有金属管线时,则仪器没有任何变化。

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地下管线探测仪(管线雷达)的组成与工作原理

地下管线探测仪(管线雷达)的组成与工作原理

地下管线探测仪(管线雷达)的组成与工作原理地下管线探测仪能够在不破坏地面覆土的情况下,快速准确地探测出地下水管道、金属管道、电缆等的位置、走向、深度及钢质管线防腐层破损点的位置和大小。

是自来水公司、煤气公司、铁道通信、市政建设、工矿、基建单位改造、维修、普查地下管线的必用仪器之一。

根据探测原理分为两类1 .一类是利用电磁感应原理探测金属管线、光/电缆,以及一些带有金属线的非金属管线,这类简称管线探测仪。

优点:探测速度快、操作方便、简单直观、精确度高。

缺点:探测非金属管线时,需要借助非金属探头,这种方法使用起来较费力,需要进入管线内部。

2.另一类型是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩盖物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。

优点:能探测所有材料的管线缺点:对环境要求较高,测深能力较差(难查掩埋较深的管线),对操作员素质和经验要求高。

任何仪器都不可能是完美的,需要配合使用才能使它们发挥到极致,传统上,管线探测仪仅指利用电磁感应原理的管线探测仪,也是使用率最多的仪器管线探测仪一般由两大部分组成:1.发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式发射机技术参数注入模式: 480Hz31KHz感应、钳夹模式: 31KHz输出电压: 0-400VP-P(根据绝缘情况自动/手动调节)输出波形:正弦波电源 :12VDC 4.5AH 锂电池最大输出功率: 10W2.接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。

一般有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。

接收机技术参数接收灵敏度 :I≤100μA@1M对50HZ干扰防卫度: ≥100db功耗:<1.0W供电电源: 12V 1.5AH 锂电池最大测试埋深: 4.5米测试埋深误差:±0.05h±5CM (h为光缆的埋深)测试路由误差:≤5cm测试线路绝缘程度:≤25MΩ利用注入法测试管线路由及埋深有效长度:不小于20Km (正常情况下)。

RD8000地下管线探测技术S讲解

RD8000地下管线探测技术S讲解

1831年法拉第发现电磁感
应现象
Michael Faraday 1791 - 1867
© Radiodetection 2000
地下管线探测的历史
1910年最早将电磁感应用于地下管线探测
© Radiodetection 2000
地下管线探测的历史
1976年英国Electrolocation公司(雷迪公司前身)生产出
2002年英国雷迪公司推出RD4000地下管线探测仪。
© Radiodetection 2000
RD4000的技术先进性
• 1、继承了RD系列仪器的优点,是RD400的改进型 • 2、是目前世界上最先进的管线定位仪 • 3、具有INTERNET互联网接入功能——网上诊断 、网上升级、网上下载频率 • 4、超强的发射功率——10W,探测得更深 • 5、增加了单线圈功能,探测得更深
© Radiodetection 2000
方法技术
• 红外线成像
• 地下管线与周围土壤的温 度不同。 • 该技术在排水管道漏点定 位方面有专业的应用。也 可以用于供热管道的漏点 定位。
© Radiodetection 2000
方法技术
• 扎探
• 最原始的探测方法,还 不能称其为技术。 • 操作简单是其唯一的优 点。
© Radiodetection 2000
地下管线探测的历史
1994年英国雷迪公司推出RD400PXL/PDL2地
下管线探测仪。
© Radiodetection 2000
地下管线探测的历史
1997年英国雷迪公司推出RD400PDL-4地下管
线探测仪。
© Radiodetection 2000
地下管线探测的历史

雷迪机探测方法与技术

雷迪机探测方法与技术

②对非良性传导管线宜采用电磁波法、 示踪电磁法、打样洞法或开挖法探测。软 土地面宜采用机械探针法探测;排水沟渠 宜采用电磁波法或示踪电磁法探测;硬质 路面宜采用电磁波法或打样洞法探测;上 述方法都不适用时可采用开挖方法。
③采用电磁感应法探查地下管线时, 应选择最佳激发位置、收发距离和发射频 率。管线复杂时灵活采用各种压线法、选 择激发法等技术。
1、探测的目标体具有良好的电磁通 导性,现场条件具备进行扫描探测路 线追踪的条件。
2、选择合理的激发和接收模式, 有效提高或突出目标管线的信号,有 效压制干扰是获得准确探测成果的关 键。
安全生产
管线探测作业危险源识别与防范措施
危险源(点)名称及位置 危险因素
危险 级别
预防控制措施
交通道路上作业(车辆伤害) 作业人员未穿戴警示服 交通道路上作业(车辆伤害) 探测范围周围未放置安全警 示标志

为管理方便,亦需采用全数字化方法测量 管线点及带状地形图,建立综合地下管线资
料数据库。
作业技术标准
1、《城市地下管线探测技术规程》 2、《城市测量规范》 3、《1:500、1:1000、1:2000地形图 图式》 4、技术要求或设计书

地下管线探测的对象分为两大类:地下管道和
地下电缆。地下管道包括:给水、排水、煤气和工
管线探测工作的原则
管线探测工作应选择最合理、方便、快 捷、适合于目标管线特点的探查手段。
管线探测工作遵循:从已知到未知, 由简单到复杂,采用最轻便、有效的探查 方法原则开展工作;对复杂地段采用多种 探查手段,重复探查的方法。
地下管线探查方法
地下管线绝大多数是隐蔽工程,既不可
见又不能全面开挖,必须借助专业仪器设备 探查,查明其管线属性(管线种类、管径、 埋深等)。 从管线材质上可分为金属类管线和非金 属类管线两大类。因此针对不同种类采用不 同的探查仪器设备及探查技术手段。
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附件插口及串口
电池盒 外接12V接口
六、发射机的使用
• 使用发射机的主要目的是给目标管线施加电流
• 使用发射机给目标管线施加电流的方法主要有:
• 1、直连法(适用于金属管) • 2、夹钳法(适用于电缆、光缆等) • 3、感应法
六、发射机的使用--直连法
• 直连法注意的问题: 1、红色夹子夹目标管线,黑色夹子接地。 2、尽量保持直连线与目标管线垂直。 3、在马路中间使用时,导线不够长的时候可以用延 长线。 4、直连法时,尽量减少接触电阻,红色夹子夹目标 管线的时候,接触点需清理铁锈或油漆。 5、对于粗大的金属管,可以用随机附带的磁铁吸附 在管壁上。
雷迪管线探测仪原理
August 11,2005
SPX Asia Pacific Leadership Conference
一、为什么要讲探测仪原理
1. 可以指导我们正确地使用仪器,发挥仪器最 大效能。 2. 可以指导我们有效压制测量中的干扰。 3. 可以使我们正确解读仪器提供给我们的信息。 4. 因为RD4000是雷迪公司管线仪中功能最多, 应用新技术,新方法最多的产品,知道了它 的工作原理,其它产品可以举一反三。
四、深度及电流测量原理
70﹪法测量深度:这个方法在磁场变形严重,旁侧 管线影响比较大时使用。
五、接收机和发射机简介
接收机 发射机
五、接收机和发射机简介
• 发射机发射固定频率的信号施加到目标管线上,使 用接收机接受此信号,达到定位和测深的目的。 发射机和接收机的频率必须保持一致性。
六、发射机的使用
六、发射机的使用
• 感应法增加管线电流的方法:(注意方向) ①增加发射机输出功率 ②用高的感应频率 ③对高阻管线进行两端接地 ④发射机尽量靠近要激发的目标管线
七、接收机的使用

(1) 显示屏 (2) 键盘 (3) 增益控制旋钮 (4) 电池盒 (5) 附件盒

A. 附件接口 B. RS232接口 C. 耳机插座
九、雷迪管线探测产品
1)RD4000PDL:RD4000PDL接收机+T10发射机 2)RD4000PXL:RD4000PXL接收机+T10发射机/T3发射机 3)RD4000TL:
RD4000TL接收机+T3F发射机+A字架 RD4000PL接收机+T3F发射机+A字架
4)RD4000PL:
5)RD2000super :RD2000接收机+T1发射机
二、管线探测仪能做到的和不能做到的
• • • •
定位管线走向 定位管线深度 能探测的管线类型:电缆,光缆,通信缆,金属管 不能探测的管线类型:纯水泥管,PVC管,陶瓷 管,以及各种塑料管(非电的良导体材料)
• 不能区分地下管线为何种类型 • 不能得到某点管线的坐标(需配合其他仪器) • 不能探测地下管线的口径
线圈中感应电压与位置之间的四种关系:

三、2、谷值定位原理
地面

三、2、谷值定位原理
地面

三、2、谷值定位原理

·
四、深度及电流测量原理
• 管线深度及电流测量原理:
四、深度及电流测量原理
测量准确性条件:
管线磁场尽量呈现同心园形。
当用峰值法确定管线位置时,通过判断管线两侧仪器响应的对 称情况即可知道管线磁场的变形程度。
八、野外施工须注意的几个问题
发射机工作模式选取原则: 1。首选为直连法。 2。夹钳法 3。感应法 频率选取原则: 1。当所测管线电连通性很好时,最好用低频。 2。当所测管线电连通性不好时,只能用高频。 3。当进行未知区域普查时,首先用高频感应法进行探察, 再用低频直连法进行祥查精查。 发射机位置选择: 感应模式工作时,发射机应根据目标管线的大致走向放置 发射机,并尽量减少对非目标管线的激发。
(6)刀刃
③ ④ ⑤ ⑥
七、接收机的使用
• 接收机的作用是定位和测深
• 定位时要注意: 精确定位用峰值,长距离追踪用谷值。 • 测深时要注意: 使用直连法和夹钳法下工作时,可以直接测深; 使用感应法工作时,尽量不要直接测深,选用70% 法间接测深。
七、接收机的使用
• • • • • • • a) 保持接收机天线与管线的方向垂直,横过管线平移接收机。确定响应最大的点。 b) 当找到响应最大点时,不要平移接收机,原地转动接收机,当响应最大时停下来。 c) 保持接收机垂直地面,在管线上方左右移动接收机,在响应最大的地方停下来。 d) 把天线贴近地面,重复(b)。 e) 重复(c)。 f) 标志管线的位置和方向。 重复所有的步骤以提高精确定位的精度。
六、发射机的使用--夹钳法
夹钳法注意问题: 1、尽量使夹钳夹住目标管线之后,接触点管线与夹 钳垂直方向。 2、夹钳应闭合。 3、注意夹钳法适用的管线类型。
六、发射机的使用--感应法
• 感应法应注意的问题: 1、发射机的手柄方向应尽量与目标管线保持一致; 发射机尽量放置于目标管线的正上方。 2、使用时,发射机与接收机不要太近,以免接收机 接收到的信号完全为发射机的信号。 3、感应法是在直连法或夹钳法无法使用时才应用的。
六、发射机的使用

• 由测深公式可以看出电流的大小可以有效的减少误 差;提高仪器的信噪比;增加仪器的探测深度。
六、发射机的使用
直连法增加管线电流的方法: • ①、给接地棒浇水,这样可以大幅度降低R* • ②、红色导联线连接管道点应该仔细打磨,保证接 触良好 • ③、增加发射机输出功率
夹钳法增加管线电流的方法: ①、增加发射机输出功率 ②、用高的感应频率 ③、对高阻管线进行两端接地
三、定位基本原理
基本的电磁定律:通电导线产生磁场(右手法则)
三、定位原理
RD4000接收机中的接收线圈:
TOP
VERTICAL BOTTOM
三、1、峰值定位原理
1、峰值法定位原理: 当水平线圈轴线与通电导线垂直且处于通电导 线正上方时,水平线圈信号最强。
不但与位置有关而且与方向有关
三、1、峰值定位原理
结束
谢谢!
峰值法定位准确性条件: ①。水平响应曲线越陡峭越好。 ②。水平响应曲线越对称越好。
三、2、谷值定位原理
• 2、谷值法:在管线正上方,垂直安装的线圈响应 最小。
三、2、谷值定位原理
结合水平线圈的响应,RD4000的谷值法中设计有 一个始终指向管线的箭头,依据此箭头,可以对目 标管线进行快速追踪。
三、2、谷值定位原理
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