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JP3461609B2 - 二重管の近接距離測定方法 - Google Patents
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JP3461609B2 - 二重管の近接距離測定方法 - Google Patents

二重管の近接距離測定方法

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JP3461609B2
JP3461609B2 JP04066595A JP4066595A JP3461609B2 JP 3461609 B2 JP3461609 B2 JP 3461609B2 JP 04066595 A JP04066595 A JP 04066595A JP 4066595 A JP4066595 A JP 4066595A JP 3461609 B2 JP3461609 B2 JP 3461609B2
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Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、強磁性金属製の二重管
の最近接距離を漏洩磁束法に基づいて求める際、予め用
意された角度と漏洩磁束値との関係の複数のグラフを当
てはめることにより、二重管の最近接距離を推定するよ
うにした、二重管の近接距離測定方法に関するものであ
る。 【0002】 【従来の技術】近年、地中に敷設されるガス用導管は、
地表から掘削して埋設する開削工法だけでなく、地表を
掘ることができない箇所等、敷設環境の厳しいところで
は、掘進機等による非開削工法が適用されている。かか
る工法では、導管を、導管の内径に比較して大なる径の
鞘管内に内蔵させて敷設するという、二重管構造を採用
する場合がある。前記導管は、鞘管と断面において中心
を一致させた配置関係にあるのではなく、鞘管内におい
て、導管外壁の上面と鞘管とのスペースに、ケーブル用
管や、薬液等の注入用管を配設する関係上、導管の中心
を鞘管の中心より下方に偏心するように設定されてい
る。かかる配置関係は、図6に示すようにこれら導管
1、鞘管2は、鋼管であることから、導管内壁に所定箇
所(A〜H点)毎に、電磁石3を配置して導管1を磁化
し、その場での漏洩磁束値を測定し、それぞれの漏洩磁
束値データを、既知の近接距離と漏洩磁束との関係のグ
ラフを用いて、近接距離を導き出してきた(絶対値
法)。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の
ような近接距離と漏洩磁束との関係のグラフは、測定条
件(管の肉厚、電磁石3の使用状態等)によって変動す
るため、異なる測定条件下においてはそのグラフでは誤
差が生じてしまう。従って、導管1と鞘管2との最近接
距離dを求めるために、例えば導管1に対応する円を図
示して、この円の、磁化を行なった箇所に対応した円周
上の点から、求められた近接距離に応じてプロットし
て、そのプロット点を結んで鞘管2に対応した円を描い
ても、この円は実際の鞘管2とは寸法、すなわち直径に
誤差がでてきてしまい、最近接距離dは、不正確なもの
とならざるを得なかった。本発明は、このような課題を
解決するためになされたものであって、強磁性金属製の
二重管の最近接距離を漏洩磁束法に基づいて求める際、
予め用意された角度と漏洩磁束値との関係の複数のグラ
フを当てはめることにより、二重管の最近接距離を推定
するようにし、測定条件によって変動する漏洩磁束値か
らくる弊害を排除した、二重管の近接距離測定方法を提
供することを目的とする。 【0004】 【課題を解決するための手段】前記した課題を解決する
ために、本発明は、強磁性金属製の外管と、外管内に内
蔵した内管とによって構成した二重管において、内管内
壁周囲等角度毎に磁化を行なって、それぞれ漏洩磁束値
を測定し、これら漏洩磁束値に基づいて、漏洩磁束値同
士を結んだ曲線グラフを作成すると共に、最大漏洩磁束
値を基点とし、予め知られた複数の異なった内管と外管
との最近接距離時における角度−漏洩磁束値のグラフ
に、前記実測に基づく角度−漏洩磁束値のグラフを当て
はめることで、最近接距離の推定を行なうことを特徴と
する。 【0005】 【作用】本発明によれば、最大漏洩磁束値を計測できな
い場合や、漏洩磁束値の変動があっても、内管と外管と
の最近接距離を推定することができ、実際の測定は、任
意の位置、すなわち等角度毎に漏洩磁束値を測定するだ
けでよい。 【0006】 【実施例】次に、本発明にかかる二重管の近接距離測定
方法を実施するための装置の一例を図示し、以下詳細に
説明する。図1に二重管の模式的な断面図を示す。この
二重管は、例えば地中に敷設されるガス用の導管10、
導管10の内径に比較して大なる径の鞘管11を示して
いる。前記導管10の内壁には、電磁石12が一定間隔
ごとのA〜H点、8か所に図示しない移動支持機構によ
って移動可能に装着されている。すなわち、かかる導管
10および鞘管11は、鋼管であり、前記電磁石12に
よって磁化されるようになっている。 【0007】以上のような導管10および鞘管11にお
いて、図2に示すように、導管10と鞘管11との最近
接距離dの位置を基点として、45°毎(A〜H点、8
か所)における漏洩磁束値を求めておき、それぞれの地
点における漏洩磁束値を線で結んで作成したグラフが備
えてある。この場合、図3に示すように、最近接距離d
=10mm、20mm、30mm、40mmにおける角
度−漏洩磁束値のグラフが周知のデータとして提供され
ている。 【0008】次に、以上のような導管10および鞘管1
1において、最近接距離を推定する手順について説明す
る。導管10内壁A〜H点に電磁石12を移動支持機構
によって移動装着すると共に、順次磁化するべく電磁石
12に通電する。そして、それぞれ内壁A〜H点におけ
る漏洩磁束値を、ガウスメータ(図示省略)によって測
定する。次いで、これら漏洩磁束値に基づいて、図4に
示すように、漏洩磁束値同士を結んだ曲線グラフを作成
すると共に、最大漏洩磁束値の箇所を角度0に設定し、
予め知られた複数の異なった導管10と鞘管11との最
近接距離dにおける角度−漏洩磁束値のグラフに、前記
実測に基づく角度−漏洩磁束値のグラフを交わらないよ
うに当てはめることで(図5参照)、最近接距離の推定
を行なうことができる。例えば、図5では、点線で示す
実測に基づく角度−漏洩磁束値のグラフは、最近接距離
d=10mmと、d=20mmとにおけるグラフ間に交
わらないように当てはめることができるので、この測定
における導管10および鞘管11間の最近接距離は、1
0mm〜20mmにあると推定することができる。 【0009】 【発明の効果】以上、本発明によれば、強磁性金属製の
二重管の最近接距離を漏洩磁束法に基づいて求める際、
予め用意された角度と漏洩磁束値との関係の複数のグラ
フを当てはめることにより、二重管の最近接距離を推定
することができ、実際の測定は、任意の位置、すなわち
等角度毎に漏洩磁束値を測定するだけでよい。また、等
角度毎の漏洩磁束値によって形成した、連続的なグラフ
を利用しているので、バラツキが少なく、エラーを抑制
することができる。 【0010】
【図面の簡単な説明】 【図1】本発明にかかる二重管の近接距離測定方法を実
施する際における、実際の測定箇所と最近接位置とを示
した、二重管の模式的な断面説明図である。 【図2】本発明にかかる二重管の近接距離測定方法を適
用して、最近接距離を求めるにあたり、予め、角度−漏
洩磁束値のグラフを作成する際の二重管の模式的な説明
図である。 【図3】図2に示す二重管に基づいて、異なる最近接距
離における、角度−漏洩磁束値のグラフである。 【図4】図1に示す、実際の測定箇所と最近接位置とを
示した二重管に基づいて作成した、実測にかかる角度−
漏洩磁束値のグラフである。 【図5】図4に示すグラフを図3に示すグラフに重ね合
わせたところを示す説明図である。 【図6】実際の漏洩磁束値測定箇所と、最近接位置とを
示した二重管の模式的な断面説明図である。 【符号の説明】 10 導管 11 鞘管 12 電磁石
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭62−124404(JP,A) 特開 昭62−276455(JP,A) 特開 平3−273186(JP,A) 特開 平8−105861(JP,A) 特公 昭39−23296(JP,B1) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G01B 7/00

Claims (1)

  1. (57)【特許請求の範囲】 【請求項1】 強磁性金属製の外管と、外管内に内蔵
    した内管とによって構成した二重管において、内管内壁
    周囲等角度毎に磁化を行なって、それぞれ漏洩磁束値を
    測定し、これら漏洩磁束値に基づいて、漏洩磁束値同士
    を結んだ曲線グラフを作成すると共に、最大漏洩磁束値
    を基点とし、予め知られた複数の異なった内管と外管と
    の最近接距離時における角度−漏洩磁束値のグラフに、
    前記実測に基づく角度−漏洩磁束値のグラフを当てはめ
    ることで、最近接距離の推定を行なうことを特徴とする
    二重管の近接距離測定方法。
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