[发明专利]一种基于电性检测的排水管修漏判定方法在审
申请号: | 202011058590.5 | 申请日: | 2020-09-30 |
公开(公告)号: | CN112461457A | 公开(公告)日: | 2021-03-09 |
发明(设计)人: | 王大成;蒋小春;李国桥;彭述刚;俞佳颖;陈慧敏;王程;陈思贵;刘亮星;何仕杰 | 申请(专利权)人: | 广东绘宇智能勘测科技有限公司 |
主分类号: | G01M3/18 | 分类号: | G01M3/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 519000 广东省珠海市高新区唐*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 检测 排水管 判定 方法 | ||
1.一种基于电性检测的排水管修漏判定方法,其特征在于:包括如下步骤:
S1、安装导水收集装置,任选一段排水管,并在该段排水管的两端位置以及管壁上等间距安装水收集装置,用于收集排水管的渗漏水;
S2、初步判断该段排水管是否漏水,将导电探头电性连接于电导率仪,通过电导率仪对该段排水管的两端位置的导水收集装置的电导率值,根据既定水温下的电导率关系式,判断该段管是否漏水;
S3、电导率值数据检测,在确定该段排水管有漏水点以后,从该管的一端的水收集装置作为起点,逐步检测水收集装置的电导率值;
S4、确定漏水点,将电导率仪测得的所有电导率值传输至信号接收机,接收机将受到的数据传输至上位机,上位机根据处理后的数据绘制该段排水管的电导率值线图,并且根据电导率值线图精确判断出漏水点的位置;
S5、判读漏水量,根据上述电导率值线图以及电导率关系式计算该漏水段的漏水量,并根据漏水量的情况确定是否修漏。
2.根据权利要求1所述的一种基于电性检测的排水管修漏判定方法,其特征在于:步骤S1所述的水收集装置具体设置为开设有进水孔的检测管,检测管固定在待检测输水管道的外壁上,其进水孔位于邻近输水管道的位置;检测管周围设置有防止进水孔堵塞并避免渗漏水以外的水进入检测管的间隔材料,所述检测管的进水孔包括等距离设置的两排,两排进水孔分别设于检测管与输水管道接触区的两侧。
3.根据权利要求2所述的一种基于电性检测的排水管修漏判定方法,其特征在于:所述检测管长度计算公式为:
L=3×(D0×л)÷4+(D0-2×b2),D0=D1+d1
其中,л为圆周率常数,D0为检测管20在输水管道70外壁固定后管中心处的转弯直径,D1为输水管道70的外径,d1为检测管20的外径,b2为三通30的单个支管长度。
4.根据权利要求1所述的一种基于电性检测的排水管修漏判定方法,其特征在于:步骤S2所述的电导率值采用溶液电导率测量法,电解质溶液电导率的测量一般采用交流信号作用于电导池的两电极板,由测量到的电导池常数K和两电极板之间的电导G而求得电导率σ,电导率的测量原理是将相互平行且距离是固定值L的两块极板或圆柱电极,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势,为了避免溶液电解,通常为正弦波电压,频率1-3kHz,然后通过电导仪测量极板间电导。
5.根据权利要求3所述的一种基于电性检测的排水管修漏判定方法,其特征在于:所述电导率的测量需要两方面信息:一个是溶液的电导G,另一个是溶液的电导池常数Q,电导可以通过电流、电压的测量得到,根据关系式K=Q×G可以得到电导率的数值;其中,电导池常数Q通过公式Q=L/A计算得出,A为测量电极的有效极板面积;L为两极板的距离。
6.根据权利要求4所述的一种基于电性检测的排水管修漏判定方法,其特征在于:所述电导率测量是与温度相关的,温度对电导率的影响程度依溶液的不同而不同,可以用下面的公式求得:
Gt=Gtcal{1+α(T-Tcal)}
其中:Gt=某一温度(℃)下的电导率;Gtcal=标准温度(℃)下的电导率;Tcal=温度修正值;α=标准温度(℃)下溶液的温度系数。
7.根据权利要求1所述的一种基于电性检测的排水管修漏判定方法,其特征在于:步骤S4所述的上位机采用STM32F407VET6单片机进行计算,且该上位机中安装一套上位机控制器对应的控制驱动软件,该驱动将上位机的串口与控制器的串口进行连接后,按照预定设置的时间间隔,不间断地发送上位机的各种有关物联网控制设备状态的状态码作为响应,当次响应中断或不稳定,上位机控制器可自动判定上位机的运行状态出现问题。
8.根据权利要求7所述的一种基于电性检测的排水管修漏判定方法,其特征在于:所述上位机接收来自接收机的数据,对接收的数据的幅值、相位以及频率进行再处理,提取数据幅值为2Hz、4Hz、6Hz、8Hz、10Hz、12Hz、14Hz、16Hz、18Hz、20Hz、22Hz的偶次谐波,并且根据提取的偶次谐波绘制电位等值线图,通过电位的分布,确定渗漏存在的位置。
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