管线探测若干方法.ppt
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1、地下管线探测方法技术,主讲:李振宇,主要内容:,一、概论二、频率域电磁法探测地下管线的基本原理三、常用场源的特点及布置方法四、现场探测的工作方法和技术,探测地下管线的意义 探测地下管线的目的与任务,涉及的专业和部门 探测地下管线的地球物理方法 频率域电磁法探测地下管线的特点,一、概论,1、探测地下管线的意义,地下管线就各种地下管道和电缆的总称。管道有:给水(含生活,消防及工业用水)、排水(含雨水、污水等)、燃气(含煤气、天然气等)、工业用(石油、石油化的原料到各类半成品、成品、氢、氧、乙炔等气体)、热力(含蒸气及热水)等各种管道;电缆有:高、低压动力、路灯等电力电缆,长话、市话、有线电视、军用
2、、铁路等通信指挥用电信电缆,显然包括各种用途的光缆。随着城市化的发展,科学技术的进步及社会经济的发展,世界各国均把交通、通信、能源及电力的输送以及给水、排水等视为社会经济的生命线工程,与交通相比,地下管线所承担的任务同样显得日益重要,地下管线的正常运行,对人们的正常生活和生产的重要性是不言而喻的。,无论发展中国家还是发达国家,对地下管线的无损探测的需求都是巨大、迫切而持久的。其理由如下:,1)地下管线分布图是城市或企业的基础档案,如1990年4月1日起实施的“中华人民共和国城市规划法”中就多处提到地下管线,指出地下管线图是城市规划的基础图件之一。2)为了提高土地资源的利用率,充分利用地下空问,
3、为了避免已有地下管线与新建设施间的矛盾,得到最佳的设计方案,就需要准确的地下管线的分布图。3)在城市或企业,尤其是市政设施的改造建设施工中,如道路的改扩建、新的地下管线的敷设、用横向钻进方式敷设穿越马路的地下管线、地铁与轻轨的建设、高层建筑基坑锚拉杆支护以及土建中机械化施工等一系列工程中,均需要对地下管线的精确测量,或在现场对地下管线进行现场检测监护;4)对地下管线的日常管理维护中,如对供水管道的漏水调查与探测时或对煤气或输油等管道的腐蚀状态的检测时,首先要知道目标地下管线的确切分布。5)为了应对突发事件,如自然灾害和战争等,使灾害损失减少到最小程度,以及灾后损失评估、灾后重建等工作中也非常需
4、要地下管线现状的资料。,2 探测地下管线的目的与任务,涉及的专业和部门,探测地下管线应涉及三个专业领域:1地球物理专业,其作用是查明地下管线的空间赋存状态;2.测绘专业,其作用是将探测结果用地理坐标网以及高程联系起来,绘制成相应的图件;3.计算机应用专业,其作用是将上述成果用地理信息系统(GIS)管理起来,制成随时可调用的“数字地图”,使我们对下管线的管理工作数字化,现代化。在探测前后,我们有可能与下列部门和单位打交道:建委、规划、设计、施工等部门,市政以及地下管线的产权单位,电信局、供电局,自来水公司、煤气公司,其他专业电信的产权单位如铁路的电务段、通信部队等。,3 探测地下管线的地球物理方
5、法,利用地球物理方法去探测地下管线,是属于非开挖的无损探测方法。从原理上讲,只要地下管线与周围介质之间存在明显的物理性质的差异,同时有一定的规模尺寸,就可以采用相应的方法和仪器去探测。这些方法有:频率域电磁法、磁法、探地雷达法、声波法、浅层地震法、时间域电磁法、电阻率法(含直流充电法)、激发极化法、红外法等。其中前四种方法应用较多,取得了一系列成功的实例,频率域电磁法因其本身的特点,独占鳌头,国内外称谓“管线探测仪”的仪器,均毫不例外地采用该方法。本课程只讲与频率域电磁法探测管线的有关问题,绝不是否定其它方法在探测地下管线中的独特作用。例如,磁法在探测铁磁性管道是十分有效的方法,又如声波法在探
6、测非金属管管时会有更好的效果,探地雷达有较高的效率,直流充电法能区分出金属管道的接头位置等等。,4频率域电磁法探测地下管线的特点,1)、在探测地下管线中占主导地位 由于大部分重要的地下管线是用金属材料制成的,有些重要的非金属管道,在敷设时预埋了金属检测带;对于有出入口的非金属管道,也可以用其中的“示踪法”进行探测,两者均可用最简化的物理模型进行理论计算(正演)及推断解释(反演),具有推断解释精度高的特点,所以国内外称谓“地下管线探测仪”的仪器,毫不例外地采用这一方法。2)、可用场源多 频率域电磁法可以利用的场源既有天然场源(被动源)又有人工场源(主动源)。3)、传感器的独特优点 在探测仪器中,
7、把交变磁场转换为电信号的传感器,有灵敏度高、重量轻、转动灵活等一系列特点,使探测工作的操作极为方便,可以进行“扫描式”探测,工作效率极高,生产成本低。4)、仪器中采用窄带滤波技术一方面能有效地压制非工作频率的交变磁场的干扰,提高信噪比,突出有用信号;另一方面可使较微弱的有用信号用较大的放大倍数放大到一定程度,其实际意义是可减小发送机的能耗及其重量。,5)、FDEM法遇到的困难 a在管线密集区,场的分布很复杂,给推断解释带来困难,又要耗费较多的时间。b对于多根平行管线,有时水平方向的分辨能力不如人们所期望的那么高,极而言之,我们无法探测出一束电缆中的每一根电线,把它们一根根地区分开。c无法直接探
8、测出管道直径,对于大口径管道探测效率很低。d对于电性连接差的管道,不易形成集中电流,例如水泥管道,尽管有良导电的钢筋,但不易探测。e对于无出入口的非金属管道(预埋了金属检测带的除外),良导管线的端点的确切位置等无法进行探测。,二、FDEM法探测地下管线的基本理论,1物理前提 2基本电磁理论 3趋肤深度4 FDEM法探测地下管线的实质,1、物理前提,显然,构成金属管线的材料与周围介质的导电性差性差异非常悬殊,可达到10(5-10)数量级,这为利用导电性差异的物理探测方法,尤其是FDEM法创造了极为有利的条件。,1)导电性差异,2)沿某一方向的连续性好 通常条件下,金属管线沿某一方向有相当的长度,
9、且连续性好(尤其是电缆),加之埋设深度又不大(通常在数十厘米到数米范围),而且埋深较稳定,因此有如下特点 因为地下管线在较长一段距离内的阻抗较低,当地中存在与管线平行的切向交变电场分量或与管线垂直的法向交变磁场分量存在时,管线上就易于集中电流,即我们可以利用天然电磁场或人工电磁场激发地下管线,使之载有电流;同时,我们通常可以用最简化物理模型线电流模型来替代载流地下管线,解决正、反演问题。,2基本电磁理论,麦克斯韦方程组揭示了电磁场各场量之间的规律,对于均匀各向同性介质,麦克斯韦方程组可以简化为:,在上述方程中:E为电场强度,单位是Vm(伏特每米),H 是磁场强度,单位是Am(安培每米);为电导
10、率(是电阻率的倒数),单位是Sm(西门子每米);D为电位移矢量(也称电感应强度),单位是Cm2(库伦每米平方);B为磁感应强度,单位是wb/m2(韦伯每米平方);J是电流密度,单位是A/m2(安培每米平方);是介电常数(r0),r称相对介电常数,0为真空的介电常数;为导磁率,r0,r 称为相对导磁率,0为真空的导磁率,0=4*10-7 Hm(亨利米)。,麦克斯韦第一方程指出,磁场是由电流产生的,表示了有旋磁场与有电流之间的关系(服从右手定则),它是全电流的微分形式。第二方程是法拉第电磁感应定律的表达式,说明导体回路内的磁通发生变化时,在回路内会产生感应电动势,形成感生电流;椤次定律指出:在闭合
11、回路内感应电流的方向,总是企图阻止磁通的变化,这就是方程中负号的由来。这两个方程是麦韦方程的主要内容,深刻地揭示了电场和磁场之间的联系,变化的电场能激发出磁场,变化的磁场能激发出电场。第三、四方程是在前两个方程基础上增加附加条件推导出来的:第三方程说明:磁力线是闭合的;第四方程说明:在电导率不为零的介质中,体电荷可经过一定时间被介质导去,不会引起电荷积累。,3、趋肤深度,电磁波在均匀介质中传播时,随着深度的增加会按照指数规律衰减,我们把场的幅度减小到e-1(=37)时的深度定义为趋肤深度:趋肤深度的规律是随着角频率、导电率、导磁率的增加而减小的,当导电率或导磁率很高时,高导电、高导磁介质能起到
12、电磁屏蔽作用,电磁波就不可能传播到较深的地方法;若导电率或导磁率较高的介质中,我们想要使电磁波传播较深,那只能通过降低工作频率的方法。,4 FDEM法探测地下管线的实质,1)、FDEM法探测地下管线,首先是基于金属管线沿着某一个方向具有良好的导电性,当管线上载有某一频率的交变电流时,其周围空间就产生相同频率的交变磁场;又因为管线周围的介质的导电性远远小于地下管线,当我们忽略周围导电介质的影响时,就可以把载流看作线电流形成的磁场,这时我们用接收线圈去探测这种磁场时,探测线圈中的感应电动势正比于磁场。我们正是利用仪器去探测磁场不同方向分量的空间变化规律来“探测”到地下管线的存在,达到探测其走向、平
13、面位置和埋深的目的。,2)、从另一个角度来说,良导地下管线与地面上的一个线圈之间是存在着互感的,互感与两者间的距离、方位密切相关。对于载流地下管线,可以使线圈中产生感应电动势;反之,载流的线圈也可以使地下管线上产生感应电流,前后两者巧妙地结合起来,就成为感应法探测地下管线。通常我们把前面的线圈称为接收线圈R,把后面的线圈叫作发射线圈T。在感应法工作时,我们力图消除两种线圈的互感的影响,使观测到的信号仅仅是管线与接收线圈间的互感产生的信号。另一方面有时我们为了使某一条管线上感应出更大的电流,或使某一条管线不带电流,就可采用适当的工作方法技术。,3)、局部良导电体对接收线圈或发送线圈的互感影响必需
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