压力小可能在冲击口附近冲出空隙,并产生回旋式的扰动,伴随有气泡声,另外在地面上检测地下管道漏水,随着埋层介质的不同,深度不同,距离不同,传到检测点的震动也不同,水管口径越小,声音传播的越远。金属材料管道要比非金属管道传播的远。同时要牢牢掌握,偏离正上方越远,即离漏水点越远,震动越弱。所以可以定性地说,从地面上寻找漏水点的位置是寻找地面震动强的位置。
在判断漏水时,还要掌握漏水声的连续性和稳定性,管内压力大时,漏水声响也大,反之变小。还要注意管道因转弯、三通、接头等因素引发的震动,因管道中正常过水或漏水而引发管道上某些点共振现象,这个共振所发出的声响有时会比实际漏水点的声响更强,这就需要实测技术和经验的积累。
开着汽车,亮着汽车大灯,沿管线缓慢行驶,有漏点的附近地面会出现尘埃,原因是管网中压力会在漏水点的周围产生强烈的震动,从而使地面尘土扬起,这种现象非常明显,易观察,水压越高,漏孔越大,尘埃明显。特别选择阴天没有月光、无风的夜间。
现在的查漏技术已不仅仅依靠一种方法一种技术就能完成,而是要多种方法结合使用,利用各种方法扬长补短,借助大数据分析确定漏水范围,再通过相应的传统技术手段和经验准确找到漏水点,减少漏水量,节约资源,营造良好的社会效益和经济效益。
地下管道输送的自来水,不过多久就会发生有漏水问题,并且会发现,漏水发生时地表未必有迹象,即使水从地表渗出,渗出点也未必就是漏点,特别是地面有水泥等覆盖层时,更是如此,管道漏水点检测目前用的较多的方法为:听音法,声振法,也就是我们通常说的漏水检测仪。
红外热成像检测运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,在管网区域作红外扫描测量,地下发生漏水时,局部地域与周围产生温度差,红外辐射情况将不同,红外图像将反映这一区别利用这一区别可以发现漏点,注意到由于地下排水,积水状况可能因其它因素而不同。红外辐射也可能由于非漏水因素产生,所以这种方法的应用也受到限制。