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我国供水管网平均漏损率高,漏损总量巨大。管道漏损声学检测技术通过对漏水声音的检测,对漏点进行定位。目前对管道漏损声学检测技术的研究较多,但对漏损声源近声场(管内声学检测)的研究则相对较少。供水管道漏损的管内声学检测可以近距离接收漏损声学信号,其受到的外界干扰小,因此更能够挖掘管道漏损的声学特性,为管道漏损检测提供依据。本文利用研制的试验装置进行了供水管道漏损的管内声学检测试验研究,研究考虑了水体流速、土体介质等各种影响因素对漏损声音信号的影响。主要研究内容如下:(1)在前人的基础上研制了多因素模拟漏损试验装置,装置具有干扰小、拆卸方便、还原度高等特点。在装置研制完成后,进行了装置自振检测。(2)利用装置进行了试验管段管内无流速、管外介质为水时的漏损声学试验。研究有无漏损、水压大小、漏损孔径、声音传感器距漏损点的距离等因素对漏损声学信号的影响。结果表明,有无漏损的信号有明显差别,证明了利用水听器进行管道漏损的检测具有可行性。进一步研究表明,漏损声音的幅值、能量与管内压力成正相关,有随着漏损孔径的增大而增大的趋势,但同时受漏损量与漏损流速的综合作用,声波传播过程中会引起能量衰减,高频衰减快、低频衰减慢。(3)利用装置进行了试验管段管内无流速、管外介质为砂时的漏损声学试验。对比管外介质为砂和水对漏损声学信号的影响。结果表明,管外介质对声音信号有影响,与埋水管道相比,埋砂管道产生的声音振动更轻微,漏损声音的幅值、能量与管内压力成正相关,受漏损量与漏损流速的综合作用。(4)利用装置进行了管内有流速、管外介质分别为水和砂的漏损声学试验。进一步研究了漏损声音的去噪方案,以及有无漏损、水压大小、漏损孔径大小、管内流速、管外介质等因素对漏损声学信号的影响。结果表明,水流引起的振动作为背景噪音通常会掩盖漏损声音信号的特征,通过合适的降噪处理可以过滤掉背景噪音,进而得到漏损信号。经降噪处理后有漏损和无漏损的信号有明显差别,漏损声音与管内压力成正相关,受漏损量与漏损流速的综合作用。