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地下管線檢測技術(第二版)(簡體書)
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地下管線檢測技術(第二版)(簡體書)

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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《地下管線檢測技術(第2版)》是在總結三十年來地下管線檢測儀器開發、設計、制造、測試、檢測技術培訓及管線檢測工程實踐的基礎上,參考了國內外大量專家論文.圖表和多本標準、規范編著而成。全書共十八章,主要內容包括:地下管線探測、測漏、測防腐、測腐蝕、測陰極保護運行參數、測電力電纜和通信電纜的故障、管線點的測量、管線圖的編繪、檢測工程質量控制等內容。
《地下管線檢測技術(第2版)》可供地下管線檢測人員、管道設計施工人員和管線管理人員使用,可作為地下管線檢測專業培訓教材和教學參考書,也可供大專院校師生閱讀參考。

名人/編輯推薦

《地下管線檢測技術(第2版)》是管線檢測技術培訓教材之一。

目次

第一章 地下管線檢測基礎知識
第一節 管道檢測的必要性
第二節 地下管線的分類與檢測內容
第三節 地下介質干擾源對管線磁場的影響
第四節 地下管線電磁場分類與影響因素
第五節 城市地下管線的探測
第六節 管線檢測場源布設與檢測內容
第七節 地下金屬管道的電性分布參數
第八節 地下電纜磁場分析
參考文獻

第二章 地下金屬管線探測技術
第一節 地下管線探查的任務及其在管線普查中的作用
第二節 地下管線探查的物探方法
第三節 電磁法探測技術
第四節 磁梯度法探測技術
第五節 復雜條件下地下管線探測技術
第六節 超深管道位置探測技術
第七節 探測工作質量控制
參考文獻

第三章 地下非金屬管道探測技術
第一節 地下非金屬管線探測及標識方法
第二節 地質雷達探測塑料燃氣管線技術
第三節 熱紅外遙感探測油田管網技術
第四節 非金屬管道標志示蹤與探測技術
第五節 地下PE管道示蹤線施工與探測技術
第六節 電子記標探測系統在非金屬管網中的應用
參考文獻

第四章 地下管道外防腐層破損點檢測技術
第一節 地下管道外防腐層破損點檢測的意義與檢測設備
第二節 電磁波在載流管線上的傳輸特性
第三節 地下管道位置、走向、深度探測
第四節 地下管道外防腐層破損點的定位技術
第五節 管道防腐層破損點大小的量化判斷技術
第六節 長輸管線防腐層破損點快速定位技術
第七節 管道防腐檢測相關圖表的設計制作
第八節 應用防腐層檢漏解決生產中的實際問題
第九節 管道防腐層破損點DCVG檢測技術
參考文獻

第五章 地下管道外防腐層絕緣電阻檢測技術
第一節 變頻選頻法測量埋地管道絕緣電阻技術
第二節 多頻管中電流法檢測防腐層絕緣電阻技術
第三節 斷電電位和防腐層面電阻率測試方法
第四節 百米磁場衰耗法測量埋地管道外防腐層絕緣電阻技術
第五節 電流一電位法檢測管道外防腐層絕緣電阻技術
第六節 拭布法檢測管道外防腐層絕緣電阻技術
第七節 饋電法檢測管道外防腐層絕緣電阻技術
參考文獻

第六章 地下管道內腐蝕檢測技術
第一節 埋地管道金屬蝕失量檢測技術
第二節 電廠地下管線可視化管理系統
第三節 管道內部狀況閉路電視攝像技術
第四節 管道遠場渦流檢測技術
第五節 長輸管道內窺檢測技術
第六節 輸氣管道腐蝕在線監測技術
第七節 便攜式管道漏磁檢測系統
第八節 綜合參數異常檢測管道腐蝕技術
第九節 小口徑管道腐蝕狀況無損檢測技術
參考文獻

第七章 管道防腐層高壓電火花檢測技術
第一節 涂層針孔缺陷的檢漏原理及方法
第二節 PU泡沫夾克管防腐層在線檢測裝置
第三節 三層PE防腐管防腐層在線檢測裝置
第四節 管道內涂層檢漏技術
第五節 濕海綿法檢測超薄涂層技術
第六節 國產電火花針孔檢測儀的使用
第七節 國產電火花在線檢測儀的使用
參考文獻

第八章 管道陰極保護參數測試技術
第一節 管地電位測試技術
第二節 犧牲陽極參數測試技術
第三節 土壤腐蝕性(電阻率法)測試技術
第四節 管內陰極電流測量技術
第五節 絕緣法蘭(接頭)絕緣性能測試技術
第六節 土壤中細菌腐蝕性檢測技術
第七節 管道外雜散電流干擾腐蝕性檢測技術
第八節 陰極保護基準電位的確定及IR降消除技術
……
第九章 管道腐蝕檢測與評價技術
第十章 地下輸水管道泄漏點精確定位
第十一章 地下輸氣管道泄漏點精確定位
第十二章 地下輸油管道泄漏點精確定位
第十三章 未蹤法查漏定點技術
第十四章 地下電力電纜故障檢測技術
第十五章 地下通信電纜故障檢測技術
第十六章 地下管線工程檢測與防盜監控
第十七章 地下管線點測量與管線圖的編繪
第十八章 地下管線普查與檢測工程質量控制

書摘/試閱

早期人們采用水壓試驗方法對管道進行檢測,該方法只能證明水壓試驗時管道哪些部分不能承受試驗壓力,它不能提供管道的詳細信息,并且水壓試驗需要停輸進行,檢測成本較大。而利用智能檢測器進行檢測,是在不停輸的情況下檢測管道狀況,不僅成本低而且可靠性高。目前常用的內檢測器主要有基于超聲波原理的檢測器和基于漏磁原理的檢測器兩種。前者是用超聲波直接測量管道壁厚,從而發現管道由于腐蝕等原因導致的壁厚變化;而後者是通過檢測器上的磁鐵將經過的那段管道磁化,磁力線在管壁中通過,但當管道上有缺陷時,該缺陷所在之處的磁通量發生泄漏。檢測器根據這一原理將管道上各處磁通量泄漏情況記錄下來,經分析後可確定管道狀況。前者的優點是準確性高,但要求在檢測前徹底清除管壁的蠟;後者對管道清潔狀況要求相對較低,比較適合我國原油含蠟較高的特點;但檢測精度和超聲波檢測器比較相對低一些,且對檢測管道上的軸向裂縫有一定困難。但就我國管道狀況而言,漏磁檢測器完全滿足管道檢測和維修的精度要求,在我國具有廣闊的應用前景。
二、管道檢測經濟效益分析管道檢測不僅對保證管道安全是十分重要的,而且從長遠來看,其經濟效益也是可觀的。根據管道維護的策略不同,我們可以將管道維護分為主動維護和被動維護兩種。主動維護是指在智能檢測器對管道實施內檢測,全面掌握管道狀況的基礎上,專家根據管道安全整體策略,全面考慮各方面因素對檢測結果進行綜合評判,確定管道維修計劃和方案,最後由管道業主依此方案對管道進行維修。
對管道進行主動維護的費用主要包括:
(1)管道檢測的費用;
(2)用于專家評估的費用;
(3)管道維修的費用。
而被動維護是指當管道因腐蝕等原因發生泄漏事故之後,不得不進行的搶修。
管道事故發生後被動維護付出的的主要代價和損失包括如下幾個方面:
(1)管道泄漏導致輸送介質損失;
(2)管道事故發生後,導致管道停輸造成的損失;
(3)管道事故造成的環境污染及人身安全傷害損失;
(4)管道事故發生後,對管道進行搶修付出的代價。管道搶修工程比主動維護時進行的有計劃的維修難度要大得多,付出的代價也大得多。其中環境污染造成的損失和危害最為嚴重,其經濟價值是難以估量的。
國外有關資料介紹了更換一條管道、被動維護和主動維護三種管道不同安全策略的投資情況,見表1-1。

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