向地下管道发送特定的高频调制信号,通过探测地下管道的磁场来确定其位置、走向和深度;
向地下管道发送特定的高频调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号最强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。
采用“人体电容法”,即用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,喇叭中的声音最响,示值最大,从而准确找到漏蚀点。
对新铺设的管道进行竣工验收;
根据安全规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果;
对主管线上的分支进行定位;
对旧管道进行检测,确定管道防腐层状况;
对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。2100433B
功能:★该仪器在不挖开覆土的情况下,能够方便而准确地查出地下金属管道的位置、走向、深度、防腐层破损点、破损点的个数、破损点间的距离、破损点的大小等功能。用途:★根据SYJN4029-88和GJJ330...
管道的焊缝需要刷环氧煤沥青特加强级防腐。 套:宁夏2008安装第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。
除锈后先刷环氧沥青管道底漆一道,再刷环氧煤沥青管道面漆四道,加缠玻璃丝布三层,外包玻璃丝布一层防腐,套用定额时应该是除锈套用管道机械除锈一个子目+14-660刷一道底漆;14-661*4为四油;14-...
在使用SL地下管道防腐层检漏仪对管道进行定位和防腐层检测的过程中,常遇到目标管道信号偏移、拾取信号偏弱、有效检测距离难以确定、复杂管网漏点定位不准确等疑难问题。总结了使用SL地下管道防腐层检测仪的检测经验,介绍了仪器在确定检测范围、防腐层漏点检测、防腐层开挖验证、复杂管网漏点检测的实用方法和技巧。
。 -可编辑修改 - E-4/7/8 地块埋地管道外防腐层施工样板引路报告 一、 材料 1. 沥青:质细腻粘稠,均匀一致,无结粒状。滴入水中能均匀分散, 无肉眼可见的颗粒和悬浮物,不凝聚。 2. 玻璃布:宜用无碱无捻粗砂方格布。 二、工艺流程 。 -可编辑修改 - 清理管道 ---涂刷沥青涂料(厚度≥1.5 毫米)---缠绕一层玻璃布 --- 第二道涂刷沥青涂料(厚度 1.0-1.5 毫米) ---再缠绕一层玻璃布 ---第 三道涂刷沥青涂料(厚度 1.0—1.5 毫米) 三、操作工艺 1.清理:必须将埋地管道表面的异物和其他尘土杂物清除干净。 2.涂沥青 : 可用漆扫或滚筒刷均匀涂刷。刷子不能粘染杂物,不能泡 水或用水冲,暂时不用时, 需放在沥青中,用完后及时用机油或汽油 清洗。 。 -可编辑修改 - 3. 缠绕玻璃布:在涂刷沥青涂层后立即缠绕玻璃布,玻璃布一定要 被涂料浸透,使涂
FJ-9埋地管道防腐层探测检漏仪检测原理
向地下管道发送特定的高频调制信号通过探测地下管道的磁场来确定地下管道的位置、走向和深度;
向地下管道发送特定的高频调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号最强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。
采用"人体电容法",就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,喇叭中的声音最响,示值最大,从而准确找到漏蚀点。
检测原理:
向地下管道发送特定的高频调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号最强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。检测方法
采用“人体电容法”,就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,示值最大,从而准确找到漏蚀点。 2100433B 解读词条背后的知识
★采用全新DSP数字处理技术,数据处理更快速;
★能够自动测出管道的对地电阻,输出信号调制高频报警信号,抗干扰能力极强。提高了仪器的检测效果,延长了电池的使用时间和寿命。主要技术参数
(一) 发射机1.输出功率:0~25W自动调节
2.发射频率:1K±0.1HZ
3.阻抗匹配:5~500Ω,自动匹配
4.发射距离:0.03~8km,可逐级向8km外移动
5.工作电源:14.8V军品锂电池组
6.工作温度:-20℃~ 60℃
7.控制系统:DSP 矢量控制,支持系统升级
8.调节系统:数字式键盘控制
9.重 量:3.0Kg(含电池)
10.外形尺寸(mm):276×227×98
(二)探测仪1.灵敏度:-85db
2.位置偏差:≤5cm
3.探测深度:≤8m
4.工作电源:9.7V镍氢电池
5.工作温度:-20℃~ 60℃
6.显示:数字显示
7.重量:0.9kg
8.外形尺寸(mm):165×110×68
(三)检漏仪1.灵敏度:-85db
2.检漏精度:≥0.25mm²
3.工作电源:9.6V镍氢电池
4.工作温度:-20℃~ 60℃
5.显示:数字显示
6.重量:0.9kg
7.外形尺寸(mm):165×110×68