Q:検出プロセス中に干渉はどのように発生しますか?
回答:パイプラインロケーターは、ターゲットの金属パイプラインに印加された信号電流によって生成された電磁界を検出します。 理想的には、電磁界の形状は標準的な同心円である必要があります。 干渉の最も一般的な原因は、ターゲットパイプライン上の信号が隣接するパイプラインに結合されていることです。 干渉された電磁界は変形した電磁界であり、不正確な読み取りを引き起こします。 送信周波数が高いほど、隣接するパイプラインの干渉が大きくなります。
Q:他のパイプラインで干渉信号を検出するのはなぜですか?
回答:この場合、送信機によって適用される信号は、他のパイプラインにシャントされるか、共通の接地点を介した相互インダクタンスによって他のパイプラインに結合されます。 このとき、直接接続方式で信号を印加するか、信号の印加点を変更して、より低い周波数を使用してください。
質問:谷法でピーク位置決めの精度を検証するにはどうすればよいですか?
回答:理想的な非干渉パイプラインの場合、波頭/谷法の位置は一致しています。 ただし、並列パイプラインやその他の干渉がある場合、ピーク/バレー方式のポジショニングの位置は一致しません。 この時点でのパイプラインの実際の位置は、ピーク値の側にあります。 干渉が激しい場合、ゼロ点が見つからない場合があります。 現時点では、パイプラインの位置はピーク位置に基づいてのみ指定できます。 適用される信号方式を変更し、パイプラインを再配置するのが最善です。 波頭・谷法で測定した位置が一致しない場合、パイプライン直読深浅測量の偏差が大きくなるか、深さすら読み取れなくなります。
質問:パイプラインの電磁界形状の変形を減らす方法はありますか?
回答:まず、送信機の出力電力を下げることを試みることができます。 特に複数のパイプラインが並列で非常に接近している場合は、信号が強すぎて検出効果が最適でない場合があります。 誘導方式を使用している場合は、直接接続方式またはクランプ方式に切り替えて信号を印加することができます。 これにより、他のパイプラインに結合された信号を減らすことができ、それによってパイプラインの電磁界の変形を減らすことができます。 谷法と山法の測位に一貫性がない場合は、一貫した測位場所に変更してください。 一貫した場所が見つからない場合は、通常、パイプラインの位置としてピーク位置を使用します。 深度測定もピークモードで行われ、もちろん一定の誤差もありますが、谷法よりも真の値に近くなります。
質問:このデバイスを使用して、銅ケーブルと光ケーブルを同時に検出できますか?
回答:現在のパイプラインロケーターは、金属シースまたはコアワイヤーを備えたケーブルのみを検出できます。 地下パイプラインで検出できるのは、金属シースまたは中央の金属補強コアを備えた光ケーブルのみです。 ケーブルを検出するには、検出可能な信号(送信機信号)を導体に適用する必要があります。
Q:レシーバーが不正確なのはなぜですか?
回答:1。正しい動作モードが選択されているかどうかを確認します。ピークモードを選択する必要があります。
2.ピーク法とバレー法の位置が一致しているか確認してください。 測深儀の方法は簡単ですが、正しい結果を読み取るには一定の条件が必要です。そうしないと、測定精度が高くならず、間違った結果が得られることもあります。 直読測深を適用するための条件の1つは、この時点でのピーク値とゼロ値が基本的に一致している必要があることです。一致していないと、誤差が大きくなります。 2つ目は、より高い信頼性を実現するには、直読の深さを修正する必要があるということです。 補正係数には、パイプラインの埋設土の湿度と検出信号の周波数が含まれます。 一般に、土壌湿度が高いほど、検出頻度が高くなり、補正係数は小さくなります。通常は0.8〜0.95です。 簡単な方法は、既知の深さで干渉のないパイプセクションを見つけ、直読深さを測定し、実際の埋設深さと比較した補正係数を計算することです。
3.埋没深度を測定するときは、レシーバーの方向に注意し、レシーバーGG#39;のコイルとパイプラインを垂直にするようにしてください。 この要件は、レシーバーをわずかに回してパネルのディスプレイを最大値に到達させることで実現できます。 さらに、直読埋没深度の値は、レシーバー本体の地面からパイプラインの中心までの距離であることに注意してください。
