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在供水管网的某个区域,统计上是把进入这个区域的流量计和流出这个区域的流量计进行比较,两者之差一定是这个区域的未测损耗。如果没有其他不可测量的消耗,就可以知道这方面的漏损,这就给管理者一个“清晰的思路”。表格的分割区域越密,分割越清晰,对每一节的漏项的理解也越清晰。但是手表不能太密。这种方法不能确定漏水点的确切位置,因此不能作为混凝土修补和路面破损的依据。

有两个放置传感器的直接接触管道点,也要对管道状态十分清楚:包括走线、弯曲、管道口径、声音在不同管道中的传播速度   且传声条件要好。另一因素是价格昂贵,并对操作人员有一定的计算机应用技术要求。目前已有多种国外型号相关检测仪,在销售,国内大自来水公司亦有   不少应用,但由于我国管网并无检测点,条件较差,应用起来相当不便,效果尚未理想,无法取代其它检测手段全面完成检测任务

实验方法   1.停止一段时间的水质物理磁化,停止供水排水,沿线使用磁化检测设备检测,异常区域停止分析。   2.激发极化法:该方法通常用于缺水地区的找水。该方法的关键是对测量数据进行科学的处理、分析和判别。   3.开放式金属测量仪:这是当今破布检测的常备武器。主要用于寻找开口的黑色金属物体,但也可以根据其强度的变化来猜测泄漏位置。   4.供电公司常用的明管探测仪:该设备可以阻止明管的可视化,泄漏部分明显区别于其他部分。

采用预定位法确定泄漏管段时,采用电子放大检漏仪在地面检测地下管道泄漏点并定位。地面拾音器靠近漏水点时,漏水声越大,漏水点上方声音越大。一般情况下,金属管道间距为1-2米,非金属管道间距为0.5-1米,水泥路面间距为1-2米,土路面间距为0.5米。

压力水可能从冲击口附近的缝隙中冲出,造成水流的旋涡扰动,有时还伴有气泡声。当管道裂纹振动时,还可能对管道的其他部分造成附加振动。以上振动都是漏水引起的,只是直接振动因素不同。因此,漏水者可能会检测到由某些振动因素或多个振动因素引起的混声,而这些混声在不同条件下是不同的,导致漏水声音的多变性和复杂性。

声音沿介质和管道泄漏的强度和频率变化特征如下:   1.漏水的声源是漏水附近的一点。在土层中,如果介质是均匀的,振动将以球面波的形式向各个方向扩展。传播距离越远,振幅越小。传播距离越近,振动越强。   2.由于北方冬季寒冷,同口径管道的埋深比南方要深。江浙一带小口径水管埋深不足1m。由于土壤的声振吸收层的衰减,尤其是高频声波,与浅埋层面积相同的情况下,更容易听到漏水声,而当埋层较深,声音听起来频率较低时,相对较难听到漏水声。   3.当管道埋在不同土层中,且土层致密有弹性时,声振动传递损失小;如果土层太软或太硬,很难激发振动。前者比后者更容易从基层听到。如果表面有草皮和泥土,不利于振动检测。另外,塑料管的检漏比塑料管更难。

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