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探地雷达法:利用电磁波扫描地下状态,从反射信号观察地下物体状态分布,如能做到一目了然,当然既清楚又准确。但是,由于地下介质与空气不同,分层杂乱性大,对电磁波穿透程度有限,特别是在水管周围已有积水,喷口朝下,更不易看清,加之目前这类仪器价格昂贵,尚未达到普遍使用阶段。

听音法、声振法:听音法指用某种传声工具倾听漏水的声音,根据漏水声的大小与音质特点来判断漏水位置,从简单的机械式听漏棒到各类听音测漏仪,这一方法从本质上说应叫声振法。目前发展相当迅速,是国内外应用的较为普遍而有效的方法,也是本手册将介绍的方法。相关检漏仪也应属于声振法体系。

当通过预定位方法确定漏水管段后,用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行定位。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,在漏水点在上方达到较大。 拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来,金属管道间距为1~2米,而非金属管道为0.5~1米,水泥路面间距为1~2米,土路面为0.5米。

埋设层上层为混凝土时,等待时间因混凝土形态而异,机械强度越高的混凝土需要等待时间越长。新铺设的混凝土和铺设很久的混凝土等待的时间相差很大,因为新铺设的混凝土透气性很好,气体很容易透过它而被检测到,而铺设很久的混凝土结构中充满了泥土,透气性很差,需要等待的时间长得多,一般需要等待24h以上才能有足够量的气体渗透到地面。地面的干湿程度也影响着透气性。因此,在检测时不防现场钻几个孔,透过混凝土层或沥青层先取得经验,这样有助于提高检测泄漏的效率和取得满意的结果。

氢气示踪法是将5%氢气和95%氮气混合气,即所谓的“示踪气体”,代换或溶入试压介质(压缩空气、水)。众所周知,氢气的可燃极限为5.7%,因此,5%氢气和95%氮气混合气是安全的气体。这种示踪气体、无味、无腐蚀性、不可燃,是工业焊接作业中用来保护不锈钢避免氧化的常用气体。这种气体的成本不会比氮气高很多,一般在制气厂就能得到。如果条件允许,这种气体还可以作为打压试验的试压介质,一次就能完成试验一查漏一维修整个过程,从而减少整体成本。当然氢气示踪检漏法也可以单使用,当用其他试压介质完成并确认管道有泄漏时,才采用氢气示踪技术进行泄漏部位的查找。

常用的消防给水管网材料主要有:给水球墨铸铁管、内外热镀锌直缝钢管、内外热镀锌无缝钢管、钢网骨架pe复合管、不锈钢管等。连接方式主要有电焊法兰连接、电熔焊连接、坡口连接和马铁管件螺纹连接。

设计原因
  (1)设计质量不好。室外穿越管道的埋深和回填材料不考虑道路上方的车辆荷载,需取重载区。埋深不足的管道未用混凝土覆盖或设置套管。
  (2)长输管道不考虑补偿,不考虑建筑物沉降或地面沉降。
  (3)管网中不考虑水锤吸收措施;频繁使用,在多次水锤的冲击下,对管件和阀门接头造成很大的损坏,造成漏水。

施工原因
  (1)管网使用的管材性能差,质量不达标;黑铁钢管、镀锌钢管壁厚不符合要求,防腐处理不过关;系统管道在使用过程中容易生锈,造成泄漏。
  (2)管件质量不达标;马钢、铸钢件、铸铁件砂眼、气泡超标,腐蚀导致渗漏。
  (3)管道焊接连接时的焊接质量问题:夹渣、砂眼;试压时排水,但压降可暂时满足验收规范要求。但时间长了,管道被腐蚀,出现砂眼漏水。不锈钢管、碳钢管等不同材质管道的焊接连接。

进出建筑物的管道未按要求设置柔性套管,且有缓冲;建筑物自然沉降时,管道连接处出现裂缝,导致漏水。消防管道穿过建筑物沉降缝,无柔性短管;当建筑物出现不均匀沉降时,经过的消防管道连接处出现裂缝,或管道破裂,造成泄漏。

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