供水管道发生泄漏时会产生噪声,该噪声会沿着管道向两侧传播或沿介质传播到地面,地面拾音检测是成都管道漏水检测重要手段,就是通过仪器从地面拾取这种漏水声音从而判断漏水点的准确位置。在检测过程中会遇到各种干扰噪声,譬如:风声、车辆行人行驶噪声、电器运行噪声、流水落差噪声,空气中传播的环境噪声。这些噪声会严重干扰检测工作,特别是在漏量较小、管道埋深较深的漏水情况,地面拾音检测甚至无法进行。
1供水管道犹如城市的血管,源源不断的为成都的每个角落输送着生命之源。供水管道长期埋设于地下,由于管道老化,地质变动,气温起伏,环境腐蚀,外界压力等原因,会造成地下管线泄漏现象。由于管道深埋地下,多数情况漏水位置难以判断,为了节约水资源,降低供水成本,成都管道漏水检测便应运而生。
成都管道漏水检测指通过各种检测技术准确判断漏水位置,地面拾音检测是最为常用的成都漏水检测技术。主要仪器是探知机,它的设计借鉴医学仪器的原理,利用高灵敏声电换能器——探头,拾取经由地下介质传播到地面的漏水时,高压水流摩擦管道、冲击土壤所形成的流体动力噪声,转换成电信号经过主机的滤波电路、增益电路处理,最终耳机将处理后的信号以声波的形式输出给检测人员,从而判断漏水位置。这一技术以其简单、准确、高效的特点被广泛应用于成都漏水检测工作中。
成都漏水检测过程中常见的噪声有以下几类:非稳态噪声,发生随机,强度大,如交通噪声、施工噪声、风声等;稳态噪声,影响持续,频率固定,如机械噪声、水流落差声等;空气传播的噪声,多发于闹市、人流相对密集的区域;无线电信号干扰,强无线电发射设备附近容易受到影响。
2、非稳态噪声:非稳态噪声是最为常见的干扰噪声类型,它是指噪声强度随时间而有起伏波动(声压变化大于3dB)。除上面影响较大的两个例子外, 有的呈周期性噪声,如锤击, 施工噪声;有的呈无规律的起伏噪声,如交通噪声、风声等均能对检测带来诸多不便。由于噪声源不一,噪声频率多样,传统探知机滤波功能并不能过滤这种噪声。
由于非稳态噪声发生是瞬时的,随机的,声强在很短时间迅速升高到很大的程度,而漏水噪声是持续的,不具备声强剧烈变化的特点,本文利用它们的这些差异,探讨使用限幅电路抑制这种噪声。探知机的探头为一个声电换能器,以应用广泛的压电陶瓷换能器为例,通过探头接触地面感应振动,压电陶瓷片将机械能转化为电能,从而把地面震动的振幅和频率的数据转化为电信号的电压和频率数值传送给探知机主机,振幅与电压呈正相关。在探头输出端加上一个限幅电路,设定一个门限,使高于门限电压的信号增益为零,低于门限电压的信号增益正常,如果能把门限值控制在漏水噪声引起地面震动振幅的上限,就能有效滤除非稳态噪声。
3、稳态噪声:稳态噪声包括环境噪声、水泵噪声、空调噪声、机房噪声、附近管道噪声等等。通常采取的降噪方式是改变滤波,把干扰噪声所处的频段过滤掉,对于固定滤波频率的探知机这几乎是不可能的。即使是对可管理滤波频率的探知机来说,准确找到需要过滤的干扰频段也并不是一件容易的事。干扰噪声来自工地上的不同机器,它们所发出的噪声并不是同一频率,要想把它们全部过滤掉,传统探知机就鞭长莫及了。
传统探知机滤波功能通常以漏水噪声作为滤波考量对象,采用高通滤波、低通滤波、带通滤波方式滤除干扰噪声,本文探讨将噪音源作为考量对象使用自适应带阻滤波器解决该类问题,带阻滤波器(band stop filters, BSF)与带通滤波器的概念相对,是指能通过大多数频率分量,但将阻带范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器。通过探知机远离漏水区域,靠近噪音源来拾取干扰噪声,通过频率分析电路记录噪声频率分布,作为带阻滤波器的抑制带宽参数,从而将干扰噪声滤除。如遇到多个噪声源可采用多次拾取噪声源频率多重滤波的形式。
4、空气传播的噪声:有些漏水发生在闹市区、商业区、车站附近,这里行人车辆众多,沿街摊贩嘈杂,检测过程中遇到的噪声除了来自地面,还有很大部分来自空气传播的噪声。降低这类噪声的传统方法是借助全包围式耳机的耳杯和隔音棉,通过声波在疏松和空腔介质中衰减严重的特性,经过全包围耳机的反射和吸收作用,可以降低部分噪声,传统降噪手段显然有些力不从心,很多发生在这些地方的危害较小的漏水,只能将检测工作的时间安排在深夜。
四川省触点水平衡科技公司,专注成都管道漏点探测15年,快速解决室内外漏水困扰