समानान्तर उपयोगिताहरूले गलत रेखामा स्थिर लोकेटर प्रतिक्रिया उत्पादन गर्न सक्छन्। रिसीभरले स्पष्ट शिखर, विश्वासयोग्य गहिराइ, र एकरूप कम्पास दिशा देखाउन सक्छ। ती मध्ये कुनै पनि पठनले संकेत केवल लक्षित उपयोगितासँग सम्बन्धित छ भनेर प्रमाणित गर्दैन।

आधुनिक रेडियोडिटेक्सन लोकेटरहरूले सिग्नल फिल्ड जाँच गर्ने धेरै तरिकाहरू प्रदान गर्दछन्, जसमा पिक, नल, करेन्ट, डेप्थ र करेन्ट दिशा समावेश छन्। यी प्रकार्यहरूले अपरेटरलाई विकृति पहिचान गर्न मद्दत गर्छन्। तिनीहरूले जमिनबाट विकृति हटाउन सक्दैनन्।

मुख्य समस्या सरल छ: रिसीभरले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाउँछ, भौतिक केबल वा पाइपले होइन। जब दुई समानान्तर कन्डक्टरहरूले समान लोकेटिंग फ्रिक्वेन्सी बोक्छन्, रिसीभरले तिनीहरूको संयुक्त फिल्ड मापन गर्छ। त्यो फिल्डले स्पष्ट केन्द्ररेखा सार्न सक्छ, गहिराइ अनुमानलाई भ्रष्ट गर्न सक्छ, वा अपरेटरलाई अर्को उपयोगितामा तान्न सक्छ।

यस लेखले यो कसरी हुन्छ र चिन्ह लगाउनु वा ड्रिल गर्नु अघि यसलाई कसरी पहिचान गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ।

हामीले समीक्षा गरेका कुराहरू

यस अनुसन्धानले हालका र हालसालैका सञ्चालन कागजातहरू प्रयोग गर्दछ:

  • रेडियोडिटेक्शन RD8200SG;
  • भिभ्याक्स-मेट्रोटेक vLoc3-5000;
  • सबसाइट युटिलीगार्ड २;
  • OSHA उत्खनन र उपयोगिता-स्थान आवश्यकताहरू।

निर्माता म्यानुअलहरूले सञ्चालन कार्यहरू र ज्ञात सीमितताहरू वर्णन गर्दछन्। तिनीहरूले समान क्षेत्र अवस्थाहरूमा तीनवटै प्रणालीहरूको नियन्त्रित तुलना प्रदान गर्दैनन्।

त्यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। निर्माता चेतावनीहरूले के हुन सक्छ भनेर व्याख्या गर्छन्। तिनीहरूले प्रत्येक कार्यस्थलको लागि विश्वव्यापी त्रुटि दर स्थापित गर्दैनन्।

किन समानान्तर उपयोगिताहरूले सिग्नल क्षेत्रलाई विकृत गर्छन्

ट्रान्समिटरले प्रवाहकीय केबल, पाइप वा ट्रेसर तारमा वैकल्पिक धारा राख्छ। त्यो धारा कन्डक्टरको वरिपरि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सिर्जना गर्छ।

रिसीभरले फिल्ड मापन गर्छ र यसको स्पष्ट केन्द्र गणना गर्छ। सफा अवस्थामा, फिल्ड लगभग एक कन्डक्टर वरिपरि सममित रहन्छ। सबैभन्दा बलियो पीक प्रतिक्रिया उपयोगिता माथि देखा पर्दछ, र गणना गरिएको गहिराई अपेक्षित फिल्ड ग्रेडियन्ट पछ्याउँछ।

समानान्तर उपयोगिताहरूले त्यो ज्यामिति परिवर्तन गर्छन्।

नजिकैको कन्डक्टरले तीन मुख्य मार्गहरू मार्फत सिग्नलको अंश प्राप्त गर्न सक्छ:

१. नजिकैका कन्डक्टरहरू बीचको विद्युत चुम्बकीय युग्मन;

२. साझा विद्युतीय बन्धन वा ग्राउन्डिङ प्रणाली;

३. ट्रान्समिटर तर्फ बगिरहेको धारा फिर्ता गर्नुहोस्।

त्यसपछि रिसीभरले एक भन्दा बढी क्षेत्रहरू मापन गर्दछ।

विद्युत चुम्बकीय युग्मन

विद्युत चुम्बकीय युग्मनले लक्षित उपयोगिताबाट सक्रिय संकेतको केही भाग नजिकैको कन्डक्टरमा स्थानान्तरण गर्दछ। दुई उपयोगिताहरूलाई प्रत्यक्ष धातु जडानको आवश्यकता पर्दैन।

कपलिंग हुने सम्भावना बढी हुन्छ जब:

  • उपयोगिताहरू लामो दूरीको लागि समानान्तर रूपमा चल्छन्;
  • तिनीहरू बीचको दूरी सानो छ;
  • चयन गरिएको आवृत्ति उच्च छ;
  • ट्रान्समिटरले प्रसारण प्रेरण प्रयोग गर्दछ;
  • छेउछाउको कन्डक्टरले प्रभावकारी प्रवाह मार्ग प्रदान गर्दछ।

सबसाइटले कम फ्रिक्वेन्सीहरू टाढा जान्छन्, जबकि उच्च फ्रिक्वेन्सीहरू उपयोगिताहरूमा सजिलैसँग जोडिन्छन् भनी बताउँछ। रेडियोडिटेक्शनले उच्च फ्रिक्वेन्सीहरू अनावश्यक रेखाहरूमा सजिलै स्थानान्तरण हुने कुरा पनि चेतावनी दिन्छ।

उच्च आवृत्तिले एउटा समस्या समाधान गरेर अर्को समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। यसले कठिन लक्ष्यमा बढी करेन्ट राख्न सक्छ, तर यसले कोरिडोरभरि सिग्नल फैलाउन पनि सक्छ।

साझा बन्डहरू

दुई उपयोगिताहरूले एउटै लोकेटिंग सिग्नल बोक्न सक्छन् किनभने तिनीहरूले बन्धन साझा गर्छन्।

सामान्य बन्धन बिन्दुहरूमा समावेश छन्:

  • भवन जग्गा;
  • क्याबिनेटहरू;
  • पेडेस्टलहरू;
  • केबल ढालहरू;
  • ग्राउन्डिङ ग्रिडहरू;
  • ट्रान्सफर्मर स्थापनाहरू;
  • क्याथोडिक सुरक्षा प्रणाली;
  • धेरै धातु जडानहरू भएका उपयोगिता संरचनाहरू।

सिग्नलले अभिप्रेत कन्डक्टरलाई बन्डमा छोडेर अर्को केबल वा पाइपसँगै जारी राख्न सक्छ। त्यसपछि दुवै मार्गहरूले विश्वस्त रिसीभर प्रतिक्रियाहरू उत्पादन गर्न सक्छन्।

भिभ्याक्स-मेट्रोटेकले चेतावनी दिन्छ कि अपरेटरले सिग्नल दिशा प्रयोग गर्दा लक्ष्यमा बाँधिएको गैर-लक्ष्य रेखा लक्ष्यसँग सिंक्रोनाइज देखिन सक्छ।

दिशा डेटाले मद्दत गर्छ। यसले विद्युतीय सर्किटलाई ओभरराइड गर्दैन।

जमिनबाट फर्कने बाटोहरू

विद्युत् प्रवाह ट्रान्समिटरमा फर्कनु पर्छ।

मानक प्रत्यक्ष जडानको साथ, ट्रान्समिटरले लक्ष्य मार्फत विद्युत प्रवाह पठाउँछ र माटो र जमिनको खम्बा मार्फत प्राप्त गर्दछ। नजिकैको केबल वा पाइप त्यो फिर्ता मार्गको हिस्सा बन्न सक्छ।

त्यसैले ग्राउन्ड-स्टेक प्लेसमेन्टले सिग्नल शक्ति र चयनशीलता दुवैलाई असर गर्छ।

अर्को उपयोगितामा राखिएको ग्राउन्ड स्टेकले त्यो उपयोगितामा करेन्ट तान्न सक्छ। बन्डेड संरचनामा जोडिएको स्टेकले धेरै कन्डक्टरहरूमा सिग्नल वितरण गर्न सक्छ। अपरेटरले लक्षित पहिचानमा विश्वास कम गर्दै ट्रान्समिटर आउटपुट सुधार गर्न सक्छ।

सबैभन्दा राम्रो विद्युतीय जमिन सधैं सफा लोकेटिंग जमिन हुँदैन।

प्राप्तकर्ताले के देखाउन सक्छ

समानान्तर-रेखा विकृतिले एउटा मानक प्रदर्शन ढाँचा सिर्जना गर्दैन। परिणाम सापेक्षिक गहिराई, दूरी, वर्तमान, मार्ग ज्यामिति, आवृत्ति, कन्डक्टर आकार, र बन्धनमा निर्भर गर्दछ।

निम्न लक्षणहरू नजिकबाट जाँचको योग्य छन्।

रिसीभरको लक्षण सम्भावित संयन्त्र मुख्य जोखिम
उथले समानान्तर रेखाले सबैभन्दा बलियो प्रतिक्रिया देखाउँछ रिसीभर गैर-लक्ष्य क्षेत्रको नजिक छ अपरेटरले गलत उपयोगिता चिन्ह लगाउँछ
दुई मार्गहरूको बीचमा एउटा फराकिलो चुचुरो देखिन्छ दुई क्षेत्रहरू ओभरल्याप हुन्छन् चिन्ह लगाइएको केन्द्ररेखा दुवै उपयोगिताहरूको बीचमा पर्न सक्छ।
पिक र नल फरक फरक स्थानमा देखा पर्छन् क्षेत्र असममित छ स्पष्ट रेखा स्थिति परिवर्तन भएको छ।
सिधा बाटोमा गहिराइमा तीव्र परिवर्तन हुन्छ हालको स्थानान्तरण वा क्षेत्र ज्यामिति परिवर्तनहरू गहिराई अनुमानले अब एउटा कन्डक्टरलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन।
धाराले अर्को मार्गमा उफ्रन्छ बन्ड, टी, फल्ट, वा रिटर्न मार्गले हालको वितरण परिवर्तन गर्छ अपरेटरले गलत शाखालाई पछ्याउँछ
दुई उपयोगिताहरूमा दिशा सकारात्मक छ। कन्डक्टरहरूले बन्धन बाँड्छन् दिशा डेटाले तिनीहरूलाई अलग गर्न सक्दैन।
संरचनाको छेउमा सिग्नल कमजोर हुन्छ धातुले क्षेत्रलाई ढाल्छ वा विकृत गर्छ अपरेटरले उपयोगिता समाप्त भएको मान्न सक्छ

एउटा लक्षणले एउटा कारण पहिचान गर्दैन। अपरेटरले धेरै रिडिङहरू तुलना गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा बलियो प्रतिक्रिया गलत उपयोगिताको हुन सक्छ

सिग्नलको शक्ति विद्युत् प्रवाह र दूरी दुवैमा निर्भर गर्दछ।

मध्यम युग्मित धारा बोक्ने उथले कन्डक्टरले बढी धारा बोक्ने गहिरो लक्ष्य भन्दा बलियो प्रतिक्रिया उत्पादन गर्न सक्छ। त्यसैले रिसीभरले गलत रेखामाथि सबैभन्दा ठूलो बार ग्राफ राख्न सक्छ।

रेडियोडिटेक्शनले धेरै रेखाहरूले एउटै संकेत बोक्ने जोडिएको लक्ष्य पहिचान गर्न वर्तमान मापन प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछ। वर्तमानले कच्चा प्रतिक्रिया शक्ति भन्दा राम्रो गहिराइको लागि क्षतिपूर्ति दिन्छ।

वर्तमानलाई अझै पनि सन्दर्भ चाहिन्छ।

एउटा साझा बन्धनले धेरै उपयोगिताहरूमा विद्युत् प्रवाह विभाजन गर्न सक्छ। क्षेत्र विकृतिले रिसीभरको वर्तमान अनुमानलाई पनि असर गर्न सक्छ। अपरेटरले एउटै पठनमा भर पर्नुको सट्टा मार्गमा विद्युत् प्रवाह तुलना गर्नुपर्छ।

एउटा स्थिर प्रवृत्तिले एउटा उच्च मानभन्दा बढी प्रमाण प्रदान गर्दछ।

शिखर र शून्य असहमतिले विकृति प्रकट गर्दछ

पिक र नलले फरक-फरक एन्टेना प्रतिक्रियाहरू प्रयोग गर्छन्।

पिकले अधिकतम फिल्ड प्रतिक्रिया फेला पार्छ। नलले स्पष्ट फिल्ड केन्द्रमाथि न्यूनतम प्रतिक्रिया फेला पार्छ। सफा र सममित फिल्डमा, दुबै स्थितिहरू नजिकबाट मिल्नु पर्छ।

रेडियोडिटेक्शनले नल पोइन्टसँग मेल नखाने पीक अधिकतमले विकृत क्षेत्रलाई जनाउँछ भनी बताउँछ। कम्पनीले नल हस्तक्षेपको लागि बढी जोखिममा रहेको र भीडभाड भएका क्षेत्रहरूमा एक मात्र स्थान निर्धारण मोडको रूपमा काम गर्नु हुँदैन भनेर पनि चेतावनी दिन्छ।

फरक कामको लागि दुई उत्तरहरू प्रयोग गर्नुहोस्:

  • प्राथमिक पिनपोइन्टको लागि पिक प्रयोग गर्नुहोस्;
  • क्षेत्र परीक्षण गर्न नल प्रयोग गर्नुहोस्;
  • गहिराई रेकर्ड गर्नु अघि दुवै स्थानहरूको तुलना गर्नुहोस्;
  • बाटोमा तुलना दोहोर्याउनुहोस्।

दुई अंकको औसत निकालेर मध्यबिन्दुलाई सही नभन्नुहोस्।

रेडियोडिटेक्शनको RD8200SG म्यानुअलले बताउँछ कि पिक र नल असहमत हुँदा ट्रु लाइन सामान्यतया पिक स्थितिको नजिक रहनुपर्छ। त्यो निर्देशन म्यानुअलमा वर्णन गरिएको फिल्ड अवस्था र उपकरणहरूमा लागू हुन्छ।

समानान्तर रेखाहरूले ठूला गहिराइ त्रुटिहरू उत्पादन गर्न सक्छन्

लोकेटरले पत्ता लगाइएको क्षेत्रको बल र आकारबाट गहिराई गणना गर्छ। त्यो गणनाले एउटा लक्ष्यबाट उपयुक्त क्षेत्र मान्दछ।

दोस्रो कन्डक्टरले फिल्ड ग्रेडियन्ट परिवर्तन गर्छ। भौतिक उपयोगिता स्थिर गहिराइमा रहँदा पनि प्रदर्शित संख्या माथि वा तल सार्न सक्छ।

रेडियोडिटेक्शनले RD8200SG को लागि एक विशिष्ट चेतावनी दिन्छ। यसको म्यानुअलले १-२ मिटर (३-६ फिट) भित्रको छेउछाउको रेखामा महत्त्वपूर्ण संकेतले ±५०% गहिराइ त्रुटि प्रस्तुत गर्न सक्छ भनेर बताउँछ। म्यानुअलले यसलाई सामान्य गहिराइ-त्रुटि स्रोतको रूपमा वर्णन गर्दछ।

यो तथ्याङ्कको लागि स्पष्ट योग्यता आवश्यक छ।

यो निर्माताको चेतावनी हो, उद्योग-व्यापी औसत होइन। म्यानुअलले कन्डक्टरको आकार, माटोको गुण, फ्रिक्वेन्सी, वर्तमान अनुपात, वा चित्र पछाडिको परीक्षण नमूना प्रदान गर्दैन।

व्यावहारिक निष्कर्ष मान्य रहन्छ: छेउछाउको संकेतले विश्वास गर्न सकिने गहिराइ पठनलाई गम्भीर रूपमा गलत बनाउन सक्छ।

रेडियोडिटेक्शनले यो पनि भन्छ कि लोकेटर गहिराइले मार्गदर्शकको रूपमा काम गर्छ। अपरेटरले मेकानिकल खन्ने गहिराइ परिभाषित गर्न यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन।

गहिराइमा विश्वास गर्नु अघि लिफ्ट परीक्षण प्रयोग गर्नुहोस्

लिफ्ट परीक्षणले प्रदर्शित गहिराई अपेक्षित रूपमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भनेर जाँच गर्छ।

यो प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस्:

१. सिफारिस गरिएको पिक मोडमा उपयोगितालाई दर्शाउनुहोस्।

२. रिसीभरलाई ठाडो र सही दिशामा राख्नुहोस्।

३. प्रदर्शित गहिराई रेकर्ड गर्नुहोस्।

४. रिसिभरलाई मापन गरिएको दूरीले उठाउनुहोस्।

५. गहिराइ पढाइ दोहोर्याउनुहोस्।

६. भिन्नता तुलना गर्नुहोस्।

प्रदर्शित गहिराई तपाईंले रिसीभर उठाएको दूरी जत्तिकै बढ्नुपर्छ।

RD8200SG म्यानुअलले द्रुत जाँचको रूपमा २ इन्च (५० मिमी) लिफ्ट प्रयोग गर्दछ। अन्य निर्माताहरूले अर्को दूरी वा प्रक्रिया निर्दिष्ट गर्न सक्छन्। सही रिसीभरको लागि म्यानुअल पालना गर्नुहोस्।

असफल लिफ्ट परीक्षणले कारण पहिचान गर्दैन। यसले तपाईंलाई बताउँछ कि गहिराइ पठनको लागि थप अनुसन्धान आवश्यक छ।

सिग्नल अनुप्रयोगले कसरी जोखिम परिवर्तन गर्छ

सिग्नल अनुप्रयोग विधिले ट्रान्समिटरले लक्ष्यलाई कसरी छनौट रूपमा ऊर्जा दिन्छ भनेर नियन्त्रण गर्छ।

प्रत्यक्ष जडान

प्रत्यक्ष जडानले सामान्यतया उत्तम नियन्त्रण दिन्छ किनभने अपरेटरले ट्रान्समिटरलाई ज्ञात कन्डक्टरसँग जोड्छ।

यसले इन्डक्सन भन्दा कम फ्रिक्वेन्सीहरूलाई बढी प्रभावकारी रूपमा समर्थन गर्दछ। कम फ्रिक्वेन्सीहरूले सामान्यतया अनावश्यक युग्मनलाई कम गर्छ र उपयुक्त कन्डक्टरको साथ टाढा यात्रा गर्छ।

प्रत्यक्ष जडानको अझै पनि सीमाहरू छन्:

  • साझा बन्धनहरूले प्रवाहलाई विभाजित गर्न सक्छन्;
  • कमजोर जमिनले प्रयोगयोग्य सिग्नल घटाउन सक्छ;
  • जमिनको स्थानले भ्रामक फिर्ता मार्ग सिर्जना गर्न सक्छ;
  • जडान बिन्दु बन्डेड नेटवर्क भित्र बस्न सक्छ;
  • ऊर्जावान प्रणालीहरूले घातक विद्युतीय जोखिम प्रस्तुत गर्न सक्छन्।

योग्य कर्मचारीहरूले मात्र लोकेटिंग उपकरणहरूलाई सक्रिय वा सम्भावित रूपमा सक्रिय पूर्वाधारमा जडान गर्नुपर्छ। अपरेटरले विशिष्ट ट्रान्समिटरको लागि अनुमोदित लिडहरू र प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।

सिग्नल क्ल्याम्प

सिग्नल क्ल्याम्पले धातुको प्रत्यक्ष सम्पर्क बिना नै करेन्ट लागू गर्छ।

अपरेटरले एउटा पहुँचयोग्य केबल वा पाइप वरिपरि राख्न सकेमा क्ल्याम्पले चयनशीलता सुधार गर्न सक्छ। क्ल्याम्प पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ, कन्डक्टरमा फिट हुनुपर्छ, र चयन गरिएको ट्रान्समिटर फ्रिक्वेन्सीलाई समर्थन गर्नुपर्छ।

सर्किटलाई अझै पनि फिर्ताको बाटो चाहिन्छ।

केबल समूह, बन्डेड शीथ, वा बहु-कन्डक्टर स्थापना वरिपरि क्ल्याम्पले इच्छित मार्गभन्दा बाहिर सिग्नल राख्न सक्छ। क्ल्याम्पले प्रत्यक्ष प्रसारण कम गर्छ। यसले अलगावको ग्यारेन्टी गर्दैन।

प्रसारण प्रेरण

प्रसारण प्रेरणले समानान्तर उपयोगिताहरू वरिपरि सबैभन्दा कम नियन्त्रण प्रदान गर्दछ।

ट्रान्समिटरले एउटा क्षेत्र सिर्जना गर्छ जसले तल र वरपरका कन्डक्टरहरूमा विद्युत प्रवाह गराउँछ। भीडभाड भएको करिडोरमा, धेरै उपयोगिताहरूले एउटै आवृत्ति प्राप्त गर्न सक्छन्।

ट्रान्समिटर नजिकैको हरेक केबलमा सिग्नल देखा पर्न सक्ने भएकाले भिभ्याक्स-मेट्रोटेकले केबलहरू पहिचान गर्दा इन्डक्सन नगर्न सल्लाह दिन्छ।

इन्डक्सनको अझै पनि मान्य भूमिका छ। यसले क्षेत्र स्वीप र अज्ञात-लाइन खोजीहरूमा मद्दत गर्दछ जहाँ अपरेटरले जडान बिन्दुमा पहुँच गर्न सक्दैन।

यसलाई पहिचानको स्वचालित प्रमाणको रूपमा होइन, खोज विधिको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।

अनुप्रयोग विधि लक्ष्य नियन्त्रण समानान्तर-रेखा जोखिम उत्तम प्रयोग
प्रत्यक्ष जडान उच्चतम सर्किट राम्रोसँग नियन्त्रण गरिएको बेला सबैभन्दा कम ज्ञात पहुँचयोग्य कन्डक्टरको ट्रेसिङ
सिग्नल क्ल्याम्प मध्यम देखि उच्च बन्ड र केबल कन्फिगरेसनमा निर्भर गर्दछ धातुको सम्पर्क बिना संकेत लागू गर्दै
प्रसारण प्रेरण कम भीडभाड भएका कोरिडोरहरूमा सबैभन्दा बढी अज्ञात प्रवाहकीय उपयोगिताहरूको खोजी गर्दै

सबैभन्दा कम प्रयोगयोग्य आवृत्तिबाट सुरु गर्नुहोस्

फ्रिक्वेन्सी चयनको लागि ट्रेड-अफ आवश्यक पर्दछ।

कम फ्रिक्वेन्सी सामान्यतया लक्ष्यमा राम्रोसँग रहन्छ र टाढा जान्छ। उच्च फ्रिक्वेन्सीले सजिलैसँग जोड्छ तर छोटो, सानो, कमजोर ग्राउन्डेड, वा उच्च-प्रतिबाधा कन्डक्टरहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा ऊर्जा दिन सक्छ।

यो अनुक्रम प्रयोग गर्नुहोस्:

१. कम सक्रिय आवृत्तिबाट सुरु गर्नुहोस्;

२. लक्ष्यले प्रयोगयोग्य विद्युत् प्रवाह बोक्छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्;

३. मार्ग पत्ता लगाउनुहोस् र हालको स्थिरता जाँच गर्नुहोस्;

४. तल्लो सेटिङले लोकेटलाई समर्थन गर्न नसकेमा मात्र फ्रिक्वेन्सी बढाउनुहोस्;

५. फ्रिक्वेन्सी परिवर्तन गरेपछि प्रत्येक विकृति जाँच दोहोर्याउनुहोस्।

बलियो प्रतिक्रियाको अर्थ राम्रो स्थान हो भनेर नसोच्नुहोस्।

राम्रो सेटिङले छेउछाउका उपयोगिताहरूमा कम प्रतिक्रियाको साथ ट्रेस गर्न सकिने लक्ष्य उत्पादन गर्छ।

दिशा पहिचानले मद्दत गर्छ, तर यसको सीमाहरू छन्

धेरै हालका लोकेटर प्रणालीहरूले दिशा वा चरण प्रकार्य प्रदान गर्छन्।

उदाहरणहरू समावेश छन्:

  • रेडियोडिटेक्शन RD8200SG मा हालको दिशा;
  • कन्फिगर गरिएको Vivax-Metrotech vLoc3-5000 प्रणालीहरूमा सिग्नल दिशा र सिग्नल चयन;
  • सबसाइट UtiliGuard २ मा दिशा सक्षम गर्नुहोस्।

यी प्रकार्यहरूले ट्रान्समिटरबाट टाढा बग्ने सिग्नललाई त्यसतर्फ बग्ने फिर्ती प्रवाहबाट छुट्याउन मद्दत गर्छन्।

तिनीहरूले मोडेल-विशिष्ट ट्रान्समिटरहरू, फ्रिक्वेन्सीहरू, सामानहरू, विकल्पहरू, र प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्छन्। कार्यहरू आदानप्रदान योग्य छैनन्।

दिशा सुविधाले सामान्यतया बन्डेड कन्डक्टरहरूलाई अलग गर्न असफल हुन सक्छ। भिभ्याक्स-मेट्रोटेकले बताउँछ कि बन्डेड गैर-लक्ष्य उपयोगिता पनि लक्ष्यसँग "सिंक्रोनस" मा देखा पर्न सक्छ।

एउटा पहिचान जाँचको रूपमा निर्देशन प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई निम्नसँग जोड्नुहोस्:

  • शिखर र शून्य सम्झौता;
  • वर्तमान तुलना;
  • मार्ग निरन्तरता;
  • पहुँच-बिन्दु प्रमाण;
  • गहिराइ प्रवृत्तिहरू;
  • शारीरिक एक्सपोजर।

समानान्तर उपयोगिताहरू नजिक एक व्यावहारिक कार्यप्रवाह

निम्न अनुक्रमले गलत रेखा चिन्ह लगाउने सम्भावना कम गर्छ।

१. सिग्नल लागू गर्नु अघि साइटको समीक्षा गर्नुहोस्

८११ टिकट, उपयोगिता-मालिकको प्रतिक्रिया, रेखाचित्र, देखिने संरचना, अघिल्ला चिन्हहरू, भल्भहरू, पेडेस्टलहरू, मिटरहरू, क्याबिनेटहरू र म्यानहोलहरू जाँच गर्नुहोस्।

कार्य क्षेत्र हुँदै जान सक्ने हरेक मार्गको नक्सा बनाउनुहोस्।

२. पूरा करिडोर स्वीप गर्नुहोस्

एउटा लक्ष्य ट्रेस गर्नु अघि व्यवस्थित निष्क्रिय स्वीप चलाउनुहोस्।

साइटमा मिल्ने उपलब्ध निष्क्रिय मोडहरू प्रयोग गर्नुहोस्। निष्क्रिय संकेतहरूले अज्ञात प्रवाहकीय उपयोगिताहरू प्रकट गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूले सामान्यतया कमजोर पहिचान प्रमाण प्रदान गर्छन्।

थप जाँचको लागि प्रत्येक एकरूप प्रतिक्रियामा चिन्ह लगाउनुहोस्।

३. सबैभन्दा सफा पहुँच बिन्दु फेला पार्नुहोस्

सम्भव भएसम्म सबैभन्दा बढी भीडभाड भएको खण्ड बाहिर सिधा जडान वा क्ल्याम्प पोइन्ट छनौट गर्नुहोस्।

बन्डहरू नबुझेसम्म साझा भवन मैदान वा क्याबिनेटमा सिग्नल लागू नगर्नुहोस्।

भीडभाड भएको क्षेत्रतिर लाग्नुहोस्। कारण बिना भित्रबाट सुरु नगर्नुहोस्।

४. फिर्ता मार्ग नियन्त्रण गर्नुहोस्

ग्राउन्ड स्टेकलाई लक्ष्य र अन्य शंकास्पद उपयोगिताहरूबाट टाढा राख्नुहोस्।

व्यावहारिक भएसम्म जमिनको सिसालाई अर्को गाडिएको बाटो पार गर्नबाट रोक्नुहोस्। वरपरको प्रणालीसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने थाहा नभएसम्म जमिनको रूपमा सुविधाजनक धातुको संरचना प्रयोग नगर्नुहोस्।

२. कम सुरु गर्नुहोस्

स्थिर र प्रयोगयोग्य लक्ष्य धारा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा कम आवृत्ति चयन गर्नुहोस्।

ट्रान्समिटर आउटपुट वा फ्रिक्वेन्सी बढाउनु अघि छेउछाउका मार्गहरू जाँच गर्नुहोस्।

६. पिकमा ट्रेस

धेरै बिन्दुहरू मार्फत लक्ष्य पछ्याउनुहोस्।

रेकर्ड:

  • शिखर स्थिति;
  • वर्तमान;
  • गहिराई;
  • संकेत शक्ति;
  • आवृत्ति;
  • दिशा स्थिति;
  • मार्ग ज्यामितिमा परिवर्तनहरू।

पृथक संख्याहरूको सट्टा प्रवृत्तिहरू हेर्नुहोस्।

७. पिक र नल तुलना गर्नुहोस्

सिधा खण्डहरूमा दुवै स्थितिहरू जाँच गर्नुहोस्।

विद्युत् प्रवाह, दिशा, वा गहिराइ परिवर्तन हुने कुनै पनि बिन्दु नजिक परीक्षण दोहोर्याउनुहोस्। बढ्दो विभाजनलाई बलियो विकृतिको प्रमाणको रूपमा लिनुहोस्।

८. लिफ्ट परीक्षण चलाउनुहोस्

योजनाको लागि प्रयोग गर्नु अघि महत्वपूर्ण गहिराइ पठनहरू जाँच गर्नुहोस्।

परिवर्तन रिसीभर लिफ्टसँग मेल खाँदैन भने पठन अस्वीकार गर्नुहोस्।

९. सिग्नल पुन: लागू गर्नुहोस्

जब परिणाम अस्पष्ट रहन्छ:

  • जडान बिन्दु सार्नुहोस्;
  • जमिनको खम्बा सार्नुहोस्;
  • आवृत्ति कम गर्नुहोस्;
  • अनुमोदित क्ल्याम्प प्रयोग गर्नुहोस्;
  • विपरीत छेउबाट ट्रेस;
  • अधिकृत भएको ठाउँमा डबल-एन्डेड जडान प्रयोग गर्नुहोस्;
  • सुविधा मालिकलाई बन्ड अलग गर्न लगाउनुहोस्;
  • प्रत्येक समानान्तर मार्गलाई छुट्टाछुट्टै ट्रेस गर्नुहोस्।

१०. आलोचनात्मक क्रसिङहरू उजागर गर्नुहोस्

जब तपाईं एउटा स्पष्ट लक्ष्य स्थापित गर्न सक्नुहुन्न भने विद्युत चुम्बकीय अनुमानमा भर पर्न बन्द गर्नुहोस्।

OSHA ले उत्खनन गर्नुअघि रोजगारदाताहरूलाई भूमिगत स्थापनाहरूको अनुमानित स्थान निर्धारण गर्न आवश्यक छ। उत्खनन स्थापनाको नजिक पुग्दा, रोजगारदाताले सुरक्षित र स्वीकार्य माध्यमबाट सही स्थान निर्धारण गर्नुपर्छ।

लोकेटर चिन्हले त्यो प्रक्रियालाई समर्थन गर्छ। यसले यसलाई समाप्त गर्दैन।

टोलीले अस्वीकार गर्नुपर्ने पठनहरू

निम्न अवस्थामा चालक दलले महत्वपूर्ण चिन्ह वा गहिराइ स्वीकार गर्नु हुँदैन:

  • पिक र नल अलग रहन्छन्;
  • लिफ्ट परीक्षण असफल भयो;
  • दुई मार्गहरूले समान धारा देखाउँछन्;
  • दिशा पहिचानले एक भन्दा बढी उपयोगितालाई समर्थन गर्दछ;
  • मार्ग वा ग्रेड व्याख्या बिना गहिराई परिवर्तन हुन्छ;
  • सिग्नल बन्ड वा जंक्शनमा स्थानान्तरण हुन्छ;
  • निष्क्रिय मोडले मात्र प्रयोगयोग्य प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ;
  • रेकर्ड, सतही प्रमाण, र लोकेटर परिणामहरू द्वन्द्वमा पर्छन्;
  • प्रेरणले धेरै समान ट्रेसहरू उत्पादन गर्दछ;
  • रिसीभर इन्डक्सन ट्रान्समिटरको धेरै नजिक उभिएको छ;
  • लक्ष्यले अर्को उच्च-परिणाम उपयोगिता पार गर्छ।

यी अवस्थाहरूले सधैं लोकेटर असफल भएको अर्थ दिँदैन।

तिनीहरूको अर्थ यो क्षेत्रले आवश्यक आत्मविश्वासलाई समर्थन गर्न सक्दैन भन्ने हो।

कुञ्जी खोजीहरू

समानान्तर उपयोगिताहरूले लोकेटर रिडिङलाई विकृत गर्छन् किनभने रिसीभरले संयुक्त विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र मापन गर्दछ।

गलत उपयोगिताले सबैभन्दा बलियो प्रतिक्रिया देखाउन सक्छ। एउटा उथले जोडिएको रेखाले डिस्प्लेमा गहिरो लक्ष्यलाई जित्न सक्छ।

पिक र नल असहमतिले व्यावहारिक विकृति चेतावनी प्रदान गर्दछ। पिकले प्राथमिक पिनपोइन्टलाई निर्देशित गर्नुपर्छ, जबकि नलले फिल्ड गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्छ।

गहिराइ गम्भीर रूपमा गलत भए पनि विश्वास गर्न सकिने हुन सक्छ। रेडियोडिटेक्शनले चेतावनी दिन्छ कि नजिकैको समानान्तर रेखामा बलियो सिग्नलले यसको RD8200SG म्यानुअलमा वर्णन गरिएका अवस्थाहरूमा ±50% सम्मको त्रुटिहरू उत्पन्न गर्न सक्छ।

उच्च फ्रिक्वेन्सीहरूले कपलिंग जोखिम बढाउँछन्। प्रयोगयोग्य लक्ष्य सिग्नल उत्पादन गर्ने सबैभन्दा कम फ्रिक्वेन्सीबाट सुरु गर्नुहोस्।

प्रत्यक्ष जडानले सामान्यतया उत्तम चयनशीलता दिन्छ। भीडभाड भएको करिडोरमा प्रसारण प्रेरणले सबैभन्दा कम नियन्त्रण दिन्छ।

वर्तमान र दिशा प्रकार्यहरूले पहिचान सुधार गर्छन्। साझा बन्धनहरूले अझै पनि दुवैलाई भ्रमित गर्न सक्छन्।

पठनहरू अस्पष्ट रहँदा टोलीले एउटा महत्वपूर्ण उपयोगिता प्रकट गर्नुपर्छ। लोकेटरले खोज क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउँछ। भौतिक प्रमाणीकरणले क्रसिङ स्थापित गर्दछ।

लेखक