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泄漏点引起的振动沿管道向两侧传播,两侧不同距离放置的传感器在某一时刻接收到来自泄漏点的声波会有时间差,这是由管道的声速和泄漏点的位置决定的。其优点在于利用管道传声性好,在官道上直接测量,仪器计算,消除了人为经验因素,也避免了检测人员须在测点上方手持工具的问题。它的实际难度在于条件的限制,也就是说须有两个直接接触的管道点放置传感器,还需要非常清楚管道的状态,包括路线、弯道、管道直径、声音在不同管道中的传播速度、声音传播情况等。还有一个因素就是价格贵,运营商对电脑应用有一定的技术要求。目前国外有很多型号的相关检测器,都有销售,很多都是国内自来水公司在用。但由于我国管网中没有的检测点,条件较差,应用相当不便,效果也不理想,无法替代其他检测手段完全完成检测任务。
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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