漏水检测之音听检测的难点分析

管道多埋在地下,由于运行年限、管道质量或者施工问题,管道难免会发生漏水现象。为了避免在管道漏水时将全部的管道翻挖出来,一般先进行漏点的查找,再挖掘漏点位置进行管道维修。目前,进行管道漏水检测应用较为广泛的是音听检测法。

音听检测法主要是根据拾取的漏水声音,来判断漏水位置及漏量情况。

音听检漏法广泛应用于各类管道的漏水普查,在环境噪音干扰较小的情况下进行。仪器便捷,操作简单,不受管径、材质、检测时间限制。

音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。

① 阀栓听音法

阀栓听音法是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道暴露点(如消火栓、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。

漏水检测之音听检测法——阀栓听音法1

漏水检测之音听检测——阀栓听音法

② 地面听音法

当通过预定位方法确定泄漏管段后,用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏点,并进行精确定位。听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点上方达到最大。

漏水检测之音听检测——地面听音法1

漏水检测之音听检测——地面听音法2

音听检测的难点分析

1、被水淹没状态

声波在一个介质中进行,到达与另一个介质的界面上,引起部分或全部声能的返回过程,或者改变进行方向而再在原介质中进行的现象称为声反射。声折射是因介质中声速的空间变化而引起声传播方向的改变,在声束穿过生阻抗失配的界面时,因两个介质的弹性和密度不同导致声速不同而发生折转而引起。

声波在传播过程中声束方向会发生改变,除了与介质分界面上的声阻抗差别有关外还与遇到的障碍物大小有关:障碍物的直径大于入射超声波长的1/2,在障碍物表面产生反射,在其边缘产生少量绕射;若障碍物直径小于超声波长的1/2,超声绕过障碍物继续传播,称为绕射,在障碍物表面产生少量反射。

2、管道噪声假象

管道噪声是因流体在流经管道的弯头,变径、管体内部结垢、泵体、阀门、管件是成流体扰动,产生了流体动力性噪声,从而形成管道噪声和干扰源。

管道噪声产生的原因主要是:

(1) 流体流经管道时因湍流和摩擦诱发了压强扰动产生涡流噪声。

(2) 压力波动引起气泡不规则运动产生的空化噪声。

(3) 泵体、管件、阀门噪声沿管体传播并通过管壁向外折射,管径越大,界面积越大产生的干扰就越强。

3、排水噪声干扰

检漏过程中,经常遇到排水管线与给水管线相邻的现象,且管道紧挨在一起,排水管道持续的流水声音会传播到给水管道,让检漏人员误以为给水管道泄漏。如果有经验的检漏人员则可以通过声音的虚实甄别声音真伪,辨别是否为带压管道泄漏。二者本质区别就是流速不同,声音的音质不同。

4、相邻漏点噪声干扰

相邻管道或分支管道上发生泄漏,引起相邻管道震动或分支管道泄漏噪声与相邻的管件、折点、三通、消防栓震动噪声叠加,可能会给检漏人员造成错觉,误把响度最强的位置当作真实漏点位置了,从而导致了干坑现象。另外,像热力管 供、回水管线同沟并行铺设,一旦任何一条发生泄漏,喷射到另相邻管线干扰示意图一条管线,容易引起相互的噪声干扰。

5、空洞现象

由于管道铺设时,地基回填未按规范夯实,地基密实度不够,随着地基沉降,声波在一个介质中到达与另一个介质的界面上,引起部分或全部声能返回过程,或者改变进行方向而再在原介质中反射的现象称为声反射。由此形成了空穴现象。

音听检测法的优势在于仪器设备简单,操作便捷,适用范围广,不受管径、材质、检测时间限制。但相对来说,对检测人员的经验要求较高。

金马公司有着20年管道检测服务经验,采用无损检测方式,精准定位漏点,将漏点水平精度定位在1米范围内。金马公司已实现“三不分”检测——不分管径大小,不分管道材质,不分管道内流通介质。只要漏,就能检测出漏点。

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