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自来水管道漏水检测方法.doc


文档分类:建筑/环境 | 页数:约79页 举报非法文档有奖
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,试验的条件和现场的条件不一样,漏水音有较大的差别,建议练****时一定要在实地。1、用听漏棒对闸门顶头(或者水制、或者、法兰或者消火栓的防冻孔)的微小漏水音进行监听。先听微小漏水部位(如顶头),再比较井内不漏水的部位(如法兰)的漏水音。我们可以发现,这些检漏工作中经常遇到的小漏音频率很高,漏水部位可以直接听到具有金属特质的沙沙声。而附近的部位(如法兰)的声音就陡然减小很多,两者间有明显区别,见图5、图6。掌握了这些微小漏水的特征,出去工作时候就不用为小漏水的干扰而心10烦了。如果远处的管身有漏水,低频的管身漏水音和小漏水音会重合在一起,我们可以选择井内不漏水的部位监听,剔除我们已经熟悉的微小漏水音,分析从远处传播过来的管身漏水音。另外,对于井内充满杂物的闸门、水表(实地这样的状况屡见不鲜),我们无法直接看见闸门、法兰等部位,只能用听漏棒判断是闸门和管身是否有漏水。图5闸门顶头的微小漏水,图6消火栓防冻孔的微小漏水法兰的漏水音陡降附近管道漏水音陡降低2、白铁管立管漏水与其它部位漏水的区别室内的立管弯头是易发生漏水的部位,但白铁管的传声效果好,即使其它部位漏水,在立管弯头上也可以听到非常好的漏水音。以致于检漏工不知道判断漏水位置。练****时着重用听漏棒(或听音机)监听立管附近的地面,可以听到水冲击泥沙、砼等声音,这个声音要与管身带动周围地面的声音区分开来,见图7。图7注意区分立管附近地面的声音图8风声缺乏高频、低频成分113、用听漏仪(或者听漏棒)在有风的情况下进行路面听音夜间听漏,有风的干扰不可避免,风声与路面漏水音感觉上相近,但其缺乏厚实的低频的轰音;如果在漏点正上方,风声则缺乏沙沙的高频音。风声对听漏棒的干扰小于对听漏仪的干扰,见图8。4、用听漏仪(或者听漏棒)在地面下有空腔的情况下进行路面听音在普通的人行道或自行车道下检漏时,地面下经常有空洞。空洞上方的声音一般都大于其它位置的声音。道理是空洞里的空气受外界空气震动的影响,衍射作用使空洞内形成新的震动源,所以在路面上有异常的响声。这个响声和漏水音相似,但它有一个最明显的特征,空洞之外,响声陡然减弱,在附近换一个没有空洞的位置就听不到声音了;而漏水音在地面上的扩散是连续的,不会陡然减低。另外,有的空洞直接用听漏棒敲击就可以鉴别,侦察故事片里经常看到的用手敲击墙壁判断墙壁是否是空的,道理如出一辙,见图9。对于室内的瓷砖地面,瓷砖下有大量的小空洞,也会影响检漏,与上面的声音是一样的物理机制。漏点图9离开空腔的范围,声音骤减图10不同位置体验漏水音在非金属管的衰减5、用听漏仪(或者听漏棒)在变压器附近听音检漏时经常遇到变压器,变压器附近可以听见低频的声音,这个声音与电机声音非常接近,感觉上有连续快速敲击的特征,这是50赫兹的工频声音的特性。而漏水音是绝对听不出快速敲击的特征。126、用听漏棒对口径在300毫米以下非金属管(PPR、PE、UPVC管)听音分别于距离漏点5米、10米、15米、20米处接触管身听音。你会发现非金属管道的传声效果不好,高频漏水音被压制,见图10。7、用听漏棒对于口径500毫米以上的水泥管道听音着重听接头漏水处、5米外、10米外的管身,你会发现,5米之外就很难听见漏水音了,管道口径越大,漏水音越容易衰减。8、用听漏仪(或者听漏棒)在不同的路面听音刚性路面的传音效果远强于土路。土路的吸音效果好,如果土路上可以听到漏水音,漏水点基本上就不远了。以上对漏水音的描述仅止于一般的接头漏水,、漏量不超过5吨/小时的流速的漏水音,对于管道完全断裂、拉脱等特殊情况,就不要教条的套用上述规律了。1(4估算漏点流量检漏工应具备对漏点流量的估算能力。检漏工需要根据流量来评定自己检出多少漏水,创造了多少效益,是否检漏工作已经彻底完成,还应该在哪个环节使劲,使多大的劲。根据管道的压力、破口面积和水表读数,理论上可以很准确快速的计算漏量。但实际的漏量统计工作需要我们对千千百百个漏点计算漏量,假如每个漏点的压力、破口面积都进行测量,似乎不太现实。为了统计漏量尽可能接近真实。本节选取了21个常见的漏水的图片做参照样本,图片直观体现每一种漏量的尺度,以期能给读者在心中建立一个漏量大小的谱,能够在实地现场中、在没有水表等计量工具的条件下,按照图片对号入座,估算出漏水量。

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