为进一步加强辖区管道穿越河流段风险防控,及时掌握管道埋深情况,西南管道兰成渝输油分公司成都作业区组织区段长扎实开展河流穿越段管线探测仪管道埋深检测,安排专人旁站监护,确保测量数据准确、可靠。管道埋深变化会造成较大风险,河流穿越段更为突出。由于水流冲刷、地质变动等原因,可能出现裸管、裸缆等风险。测量对比汛前汛后管道埋深,能有效提...
查看详细 >>防腐层检测仪接收机带有六根天线阵列,这些可通过不同配置(模式)切换,对埋设公共设施无线电信号提供不同的响应。防腐层检测仪接收机的六根天线阵列可以根据不同需求进行配置,以适应各种工作环境和测量要求。其中,双谷值定位模式是一种有效的测量方式,具体特点如下:双谷值定位模式:该模式使用两个垂直线圈进行测量。与传统的“谷值”模式相比,双谷值定位模式...
查看详细 >>近日,由中国城市规划协会地下管线专业委员会组织编制,威脉科技参与编制的《地下管线精细探测技术规程》通过中国标准化协会审查,给予发布,标准编号为:T/CAS515-2021。此次的标准修订***总结了多年来我国城市地下管线探测的工作成果与经验,编制的新版标准客观反映了相关技术应用与发展现状,规定了不同条件下地下管线探测仪技术方法和数据处理与...
查看详细 >>管线探测仪夹钳法是一种常用的管线探测方法,它通过使用环形夹钳套在被测金属管线上,通过夹钳产生的谐变磁场直接耦合到被测管线上,使其产生感应电流。这种方法信号强、精度高、操作简单、易于操作,特别适用于通信线缆、输电电缆等小口径线缆的探测。此外,夹钳法还可以用来探测电力、信号灯、路灯、通信等管线,具有广泛的应用前景。夹钳法不仅适用于埋设的地下管...
查看详细 >>针对基坑开挖对周边地下管线的影响分析及保护措施,需使用管线探测仪找出天然气管道、自来水管道、通信线路等。因开挖钻孔深度较浅,约在1m-2m以内,使用威脉管线探测仪的3D导向定位模式和平面视图模式去探测管道的位置和深度。探测过程首先找到一条埋地金属管道,然后打开探测设备,选择管线探测仪新探测功能:3D导向定位模式,无需在目标管线...
查看详细 >>探测环境:探测现场环境较为干燥,据技术人员所述,管道入墙那段是金属管道,拐弯的地方为塑料管道探测目的:探测管道具体走向及寻找出金属与非金属管道的连接位置探测过程:探测因为入墙管道有一部分是露出在外面的,用红色接头接管道黑色接头接地。因为现场土壤比较干燥,所以输出电流比较小达到300毫安。调好频率后用接收机去寻找目标管线。现场环境干扰还是比...
查看详细 >>探测埋在地下的管道的深度取决于多种因素,包括探测目标的位置、探测器的信号强度能力、地面条件和管道的状况。在良好的条件下管线探测仪、可探测到约15英尺(4.572米)深的地下管道,这意味着该探测仪能够在大多数情况下成功定位和识别埋在地下的管道。在铸铁管中使用512Hz/640Hz探头时,管线探测仪的比较大探测深度可以达到9英尺(2.743米...
查看详细 >>防腐层检测仪可使用A字架故障查找器A字架被用于精确定位管线的涂层缺陷。它通过测量进入管道故障位置的信号电流所引起的接地电压,实现精确定位。它必须与地面保持物理/电气接触。A字架带有地钉,可简化操作。尽管地钉长度*数英寸,但是通常*需使用地钉穿透地面即可。当地面条件特别干燥、或高电阻情况下,需要将地钉完全插入地面。A 字架应插入附件端口。接...
查看详细 >>随着城市通信不断的发展,光缆覆盖网与城市其他设施和网络也在不断的增加,需要对光缆的位置和深度精确的掌握,威脉携管线探测仪开启城市漫步,在市政建设的过程中,提供准确有效的数据来保障城市光缆的安全。 顶管现场说明:该现场为某市政施工现场管线上方有高压线和铁丝围栏,存在相对复杂的干扰环境,因此优先示踪探头模式对顶管进行测试。 泥...
查看详细 >>随着中国铁路事业的高速发展,大量的电缆围绕着铁路周围敷设,有地埋电缆、地埋光缆、架空电缆等,由于前期使用的电缆、光缆现在已经入地,周围在树植覆盖的情况下,电缆和光缆在施工中被挖断的发生率明显呈上升趋势。这时需要一种智能便捷而行之有效的电力电缆、通讯电缆、光缆管线径路定位方法就显得十分紧迫和必要。威脉新品vLoc3-Lite管线...
查看详细 >>DM管道防腐层检测仪使用定位和信息处理技术,绘制工业标准低频率(3Hz或4Hz)的电流梯度,用于说明电流分布。典型情形下,在阴极保护站施加电流,可以比较大限度减小管线干扰。Loc-150Tx,50W发射机(DM发射机)用于向阳极地床施加信号电流。管线通过涂层缺陷将信号返回给发射机。发射机采用阴极保护站、交流或外部电池供电设计,无需内置...
查看详细 >>信号干扰是管线探测中常见的问题之一。了解信号失真及其对定位的影响时,首先要认识到,定位电缆和管道时,定位器检测的不是电缆或管道本身,而是从电缆或管道辐射出来的主动或被动电磁信号。因此,任何影响这些电磁信号的因素都可能对定位目标物体的位置和深度测量精度产生影响。这包括但不限于环境噪声、其他电磁干扰源、信号衰减、金属物体阻挡、以及不正确的操作...
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