KR101112216B1 - 매설 배관 탐사용 배선 조립체 및 매설 배관 탐사 방법 - Google Patents

매설 배관 탐사용 배선 조립체 및 매설 배관 탐사 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명에 따르면, 매설된 배관 안으로 진입하는 제 1 단부 및, 상기 제 1 단부의 반대편에 있는 제 2 단부를 가지는 스프링 강선; 상기 스프링 강선에 의해 형성되는 내부 공간을 통해 연장되며, 한 가닥을 2 개의 줄로 접어서 형성된 전선으로서, 스프링 강선의 제 1 단부에 고정된 루프 부분, 스프링 강선의 제 2 단부로부터 인출되는 제 1 부분 및 제 2 부분을 구비하는, 전선; 및, 상기 전선의 제 2 부분에 전기적으로 연결되어 지면에 삽입되는 배선 조립체 접지봉;을 구비하는 매설 배관 탐사용 배선 조립체로서, 상기 전선의 제 1 부분은 송신기에 전기적으로 연결되고, 지면에 삽입된 송신기 접지봉이 송신기에 전기적으로 연결됨으로써, 상기 전선, 상기 배선 조립체 접지봉, 상기 송신기 접지봉 및 송신기 사이에 전기 회로가 구성되고, 상기 송신기로부터 송신된 전기 신호의 인가시에 상기 전선에서 발생된 자기장을 검출함으로써 매설 배관의 위치 및 깊이를 탐사할 수 있는, 매설 배관 탐사용 배선 조립체 및, 그것을 이용한 매설 배관 탐사 방법이 제공된다.

Description

매설 배관 탐사용 배선 조립체 및 매설 배관 탐사 방법{Wire assembly for detecting embedded piping and method of detecting embedded piping}
본 발명은 매설 배관 탐사에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 매설 배관 탐사용 배선 조립체 및 그것을 이용한 매설 배관 탐사 방법에 관한 것이다. 특히 본 발명은 도시 가스 공급 시스템에서 지하에 매설된 도시 가스 배관을 탐사하기 위한 배선 조립체 및, 배선 조립체를 이용한 배관 탐사 방법에 관한 것이다.
일반적으로 산업 분야 및 일반 가정에서 사용되는 전기, 수도 또는 가스를 공급하거나, 또는 오수 및 하수를 배출하기 위하여 지하에 파이프등로 이루어진 배관을 매설할 수 있다. 특히, 도시 가스 공급 시스템에서는 화재 및 폭발의 위험성을 방지하기 위하여 지하에 파이프를 매설하는 것이 바람직스럽다. 지하에 매설되는 도시 가스용 파이프의 재료로서, 고압 가스를 위한 강철과 같은 금속 재료 뿐만 아니라, 폴리에틸렌(PE)과 같은 저압 가스를 위한 플라스틱 재료가 이용될 수 있다.
한편, 지하에 매설된 도시 가스 공급용 배관은 매설 이후에 오랜 시간이 경과되면 지형 변화등과 같은 지하 환경의 변화에 따라서 위치 파악이 곤란해질 수 있다. 즉, 매설 당시 예측할 수 없었던 외부 요인에 의해 지하에 매설된 배관의 정확한 위치 파악이 곤란한 경우가 발생된다. 이러한 경우에 다른 건설, 토목, 배관등의 공사를 위하여 굴착을 수행하게 되면, 도시 가스 배관이 손상될 위험성이 있다. 도시 가스 배관의 손상은 화재 및 폭발등의 위험으로 이어지므로, 이를 예방하기 위해서는 수시로 또는 정기적으로 매설 배관의 위치를 파악하기 위한 탐사를 수행하게 된다.
도시 가스 공급 시스템에 사용된 매설 파이프가 강철 재료로 제작된 경우에는 자기장을 이용하여 매설된 배관의 위치를 파악할 수 있다. 이를 보다 상세하게 설명하면, 강철 재료의 파이프는 전기적으로 도체이므로, 특정 전기 신호를 강철 파이프 자체를 통해 송신하고, 자기장을 검출하는 탐사기를 이용하여 강철 파이프를 따라서 형성되는 특정 전기 신호의 자기장을 검출함으로써 매설 위치를 파악할 수 있는 것이다. 이에 반하여, 저압의 가스용으로 주로 사용되는 폴리에틸렌 재료의 플라스틱 파이프는 전기적으로 부도체이므로, 파이프 자체를 통해 전기 신호를 송신하는 것은 불가능하다. 따라서 플라스틱 재료의 파이프 주변에 전기 신호를 송신할 수 있는 피복 전선을 부착함으로써 전기 신호를 인가하는 방법이 이용된다.
도 1 에 도시된 것은 통상적인 방식의 매설 배관 탐사 방법을 나타내는 개략적인 도면이다.
도면을 참조하면, 지하(1)에는 제 1 파이프(11)가 매설되고, 상기 제 1 파이프(11)로부터 분기된 제 2 파이프(12)가 함께 매설된다. 제 1 파이프(11)는 강철 재료로 제작된 파이프인 반면에, 제 2 파이프(12)는 폴리에틸렌과 같은 플라스틱 재료로 제작된 파이프로서, 제 2 파이프(12)는 입상관(12a)에 연결됨으로써 지상에 노출될 수 있다.
플라스틱 재료의 제 2 파이프(12)를 따라서 표면에는 피복 전선(13)이 부착된다. 예를 들어, 피복 전선(13)은 제 2 파이프(12)를 매설하기 전에 제 2 파이프(12)의 외부 표면에서 길이를 따라서 연장되도록 배치되며, 테이프(미도시)를 이용하여 제 2 파이프(12)와 피복 전선(13)의 부착 상태를 유지할 수 있다. 피복 전선(13)의 제 1 단부에서는 제 1 전선 연결부(13a)가 송신기(100)에 전기적으로 연결시킨다. 송신기(100)는 피복 전선(13)에 전기 신호를 인가하기 위한 것이다. 또한 피복 전선(13)의 제 2 단부에서는 제 2 전선 연결부(13b)를 제 1 파이프(11)에 전기적으로 연결시킨다. 송신기(100)와 전기적으로 연결된 접지봉 연결 전선(110)은 접지봉(120)에 연결된다. 접지봉(120)은 파이프가 매설되어 있을 것으로 추정되는 위치에서 지하에 삽입된다.
위에 설명된 바와 같은 피복 전선 및 접지봉의 상호 관계에 의해 전기 신호를 송신할 수 있는 전기 회로가 구성된다. 즉, 제 1 파이프(11)가 강철 재료로 제작된 도체이므로, 송신기(100)로부터 전기 신호를 인가하면 전기 신호는 제 2 파이프(12)를 따라 연장된 피복 전선(13), 제 1 파이프(11), 지하(1)에 설치된 접지봉(120) 및 접지봉 연결 전선(110)을 통해 흐를 수 있는 것이다. 이와 같이 구성된 회로를 따라서 전기 신호가 흐르는 지점에서는 자기장이 발생되며, 그렇게 발생된 자기장을 탐사함으로써 제 2 파이프(12)가 매설된 위치 및 깊이를 탐사할 수 있다. 자기장의 탐사를 위하여 탐사기(200)가 이용된다.
위에 설명된 배관 탐사 장비는 피복 전선(13)에 단락이 발생할 경우에 매설 배관 탐사 자체가 불가능하다는 문제점이 있다. 지하의 환경은 끊임없이 변화하기 때문에, 상대적으로 취약한 피복 전선(13)이 지중에서 발생되는 압력 또는 장력에 의해 끊기는 경우가 발생될 수 있다. 특히 강철로 제작된 제 1 파이프(11)에 대한 연결부(13b)에서 단락이 발생될 가능성이 높다. 한편, 제 2 파이프(12)의 길이를 따라서 피복 전선(13)을 부착하거나, 제 1 파이프(11)에 피복 전선을 연결하는 작업은 비용과 시간을 필요로 하는 부수적인 작업이다.
한편, 특허 출원 공개 10-2010-0091398 에는 배관 검사 장치가 개시되어 있으며, 이는 카메라 어셈블리를 구비한 탄성 부재가 관로 안에 삽입되어 관로 내부의 상황을 촬상하기 위한 것이다. 이러한 배관 검사 장치를 이용하면 관로 내부의 촬상이 가능하지만, 지하에 매설된 관로 자체의 위치나 깊이를 파악하는 것은 불가능하다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 발명의 목적은 지하에 매설된 배관의 위치를 탐사할 수 있는 매설 배관 탐사용 배선 조립체 및, 그것을 이용하는 매설 배관 탐사 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 파이프에 별도의 피복 전선을 부착할 필요 없이 매설 배관의 위치 및 깊이를 탐사할 수 있는 매설 배관 탐사용 배선 조립체 및, 그것을 이용하는 매설 배관 탐사 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 시간과 비용이 절약될 수 있는 매설 배관 탐사용 배선 조립체 및, 그것을 이용하는 매설 배관 탐사 방법을 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따르면, 매설된 배관 안으로 진입하는 제 1 단부 및, 상기 제 1 단부의 반대편에 있는 제 2 단부를 가지는 스프링 강선; 상기 스프링 강선에 의해 형성되는 내부 공간을 통해 연장되며, 한 가닥을 2 개의 줄로 접어서 형성된 전선으로서, 스프링 강선의 제 1 단부에 고정된 루프 부분, 스프링 강선의 제 2 단부로부터 인출되는 제 1 부분 및 제 2 부분을 구비하는, 전선; 및, 상기 전선의 제 2 부분에 전기적으로 연결되어 지면에 삽입되는 배선 조립체 접지봉;을 구비하는 매설 배관 탐사용 배선 조립체로서, 상기 전선의 제 1 부분은 송신기에 전기적으로 연결되고, 지면에 삽입된 송신기 접지봉이 송신기에 전기적으로 연결됨으로써, 상기 전선, 상기 배선 조립체 접지봉, 상기 송신기 접지봉 및 송신기 사이에 전기 회로가 구성되고, 상기 송신기로부터 송신된 전기 신호의 인가시에 상기 전선에서 발생된 자기장을 검출함으로써 매설 배관의 위치 및 깊이를 탐사할 수 있는, 매설 배관 탐사용 배선 조립체가 제공된다.
본 발명의 일 특징에 따르면, 상기 매설 배관 탐사용 배선 조립체가 진입하는 배관의 입구를 밀폐하도록 상기 스프링 강선의 외부에 설치되는 밀폐용 어댑터를 더 구비한다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 스프링 강선의 제 1 단부에서 상기 스프링 강선에 대하여 고정된 캡 및, 상기 캡의 외표면에 설치된 하나 이상의 바퀴를 더 구비한다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 스프링 강선의 외부를 감싸는 피복 또는 스프링 강선의 표면에 형성된 코팅을 더 구비한다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 스프링 강선을 회전시킬 수 있도록 상기 스프링 강선에 고정된 클램프 및 클램프로부터 연장된 핸들로 이루어진 핸들 바아를 더 구비한다.
또한 본 발명에 따르면, 스프링 강선의 내부 공간을 통해 연장되며, 한 가닥을 2 개의 줄로 접어서 형성되어 스프링 강선의 제 1 단부에 고정된 루프 부분, 스프링 강선의 제 2 단부로부터 인출되는 제 1 부분 및 제 2 부분을 구비하는, 전선; 및, 상기 전선의 제 2 부분에 전기적으로 연결되어 지면에 삽입되는 배선 조립체 접지봉;을 구비하는 매설 배관 탐사용 배선 조립체를 이용하는 매설 배관 탐사 방법으로서, 상기 매설 배관 탐사용 배선 조립체를 배관 내부로 진입시키는 단계; 상기 전선의 제 1 부분을 송신기에 전기적으로 연결시키고, 상기 전선의 제 2 부분을 지면에 삽입된 배선 조립체 접지봉에 전기적으로 연결시키며, 접지봉 연결 전선을 통하여 송신기 접지봉을 상기 송신기에 전기적으로 연결함으로써 전기 회로를 구성하는 단계; 상기 전기 회로를 통해 상기 송신기로부터 전기 신호를 송신하는 단계; 및, 상기 전선에서 발생되는 자기장을 검출함으로써 매설 배관의 위치 및 깊이를 탐사하는 단계;를 구비하는, 매설 배관 탐사 방법이 제공된다.
본 발명에 따르면, 지하에 매설된 부도체 재료의 파이프의 위치 및 깊이가 용이하고 정확하게 탐사될 수 있다는 장점을 가진다. 특히 본 발명에서는 종래 기술에서와 같이 부도체 재료의 파이프에 피복 전선을 부착시킬 필요가 없으므로, 시간과 비용이 절약되는 장점을 가진다. 또한 굴착을 통하여 파이프의 위치를 탐사하지 않아도 되므로, 파이프가 매설된 지점의 지상 환경에 대한 영향을 최소화할 수 있는 장점을 가진다.
도 1 은 종래 기술에 따라서 매설 배관을 탐사하는 것을 나타내는 개략적인 설명도이다.
도 2 는 본 발명에 따른 매설 배관 탐사용 배선 조립체에 대한 개략적인 사시도이다.
도 3 은 도 2 에 도시된 매설 배관 탐사용 배선 조립체의 일부를 확대하여 도시한 확대도이다.
도 3a 는 도 3 에 도시된 전선을 나타낸 것이다.
도 4 는 본 발명에 따라서 매설 배관을 탐사하는 것을 나타내는 개략적인 설명도이다.
도 5 는 본 발명에 따른 매설 배관 탐사용 배선 조립체를 이용하여 매설 배관을 탐사하는 방법을 개략적으로 도시한 순서도이다.
이하, 본 발명을 도면에 도시된 하나의 실시예를 참조로 보다 상세하게 설명하기로 한다.
도 2 에는 본 발명에 따른 매설 배관 탐사용 배선 조립체의 개략적인 사시도가 도시되어 있으며, 도 3 에는 도 2 에 도시된 매설 배관 탐사용 배선 조립체의 일부에 대한 확대도가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 매설 배관 탐사용 배선 조립체는 스프링 강선(21)과, 상기 스프링 강선(21)의 내부를 통해 연장된 전선(31)을 구비한다. 스프링 강선(21)의 외측에는 피복부(22)가 스프링 강선(21)을 감싸고 있다. 피복부(22)는 필요에 따라서 선택적으로 구비되거나 또는 구비되지 않을 수도 있다. 피복부(22) 대신에, 스프링 강선(21) 자체를 절연재로 코팅 처리할 수 있다. 스프링 강선(21)의 제 1 단부에는 캡(25)이 고정되어 있으며, 상기 스프링 강선(21)의 제 1 단부는 이후에 설명되는 바와 같이 본 발명에 따른 배선 조립체를 이용하여 매설 배관을 탐사할 때 배선 조립체가 매설 배관내로 삽입되는 단부이다. 스프링 강선(21)에 의해 형성되는 내부 공간에는 전선이 연장된다. 스프링 강선(21)의 제 1 단부의 반대편에 있는 제 2 단부로부터, 전선의 제 1 부분(31a) 및 제 2 부분(31b)이 인출된다.
도 3 에 도시된 바와 같이, 스프링 강선(21)의 제 1 단부에는 전선(31)의 루프 부분(31c)이 배치되며, 도면에 도시되지 않았으나 스프링 강선(21)의 제 1 단부에 전선(31)의 루프 부분(31c)이 고정된다. 도 3a 에 도시된 바와 같이, 전선(31)은 하나의 가닥으로 연장된 피복 전선을 2 줄이 되도록 접은 것으로서, 전선(31)이 접혀진 부분에는 루프 부분(31c)이 형성되고, 전선(31)의 양쪽 단부는 전선의 제 1 부분(31a) 및 전선의 제 2 부분(31b)으로서 스프링 강선(21)의 내부 공간으로부터 외부로 인출될 수 있다. 전선(31)의 루프 부분(31)은 스프링 강선(21)의 제 1 단부에 고정된다. 따라서 스프링 강선(21)이 배관 안으로 삽입되어 전진하게 되면 전선(31)의 루프 부분(31c)도 스프링 강선(21)을 따라서 배관 안으로 삽입되어 전진하게 된다.
도 3a 에 도시된 전선(31)은 2 줄로 접혀있는데, 어느 한 줄의 전선을 자기 차폐 재료로 감싸는 것이 바람직스럽다. 예를 들어, 루프 부분(31c)으로부터 제 2 부분(31b) 까지 자기 차폐 재료로 감싸는 반면에, 루프 부분(31c)으로부터 제 1 부분(31a)까지는 자기 차폐 재료를 적용하지 않는다. 즉, 스프링 강선(21)의 내부에 형성된 공간에서 전선(31)이 겹치는 부분중 어느 한 줄에 대하여 자기 차폐 재료로 감싸는 것이다. 자기 차폐 재료로서는 퍼멀로이, 규소강과 같은 고투자율 합금이 이용될 수 있다. 예를 들어, 고투자율 합금 재료의 분말을 유연성이 있는 기판상에 접착 페이스트를 이용하여 부착시키고, 상기 유연성 기판으로 전선(31)의 루프 부분(31c)으로부터 제 2 부분(31b)까지 감싼다. 다른 예에서, 자기 차폐 재료로 피복된 제 1 전선과 통상적인 절연 재료로 피복된 제 2 전선을 서로 연결함으로써, 상호 연결된 부분이 루프 부분(31c)이 되도록 할 수 있다. 자기 차폐 재료는 당해 기술 분야에 공지된 그 어떤 종류의 것이라도 이용될 수 있다.
상기와 같이 전선(31)이 겹치는 부분의 일부에 대하여 자기 차폐 재료로 감쌈으로써, 전선(31)의 겹치는 부분에서 발생되는 자기장의 간섭이 방지될 수 있다. 이후에 보다 상세하게 설명되는 바와 같이, 매설 배관의 탐사는 전선(31)에서 발생되는 자기장을 검출함으로써 이루어지는데, 전선(31)이 겹치는 부분에서는 자기장의 간섭이 발생될 수 있으며, 그러한 자기장의 간섭은 검출 신호를 약화시킬 수 있다. 따라서 자기장의 간섭을 방지할 수 있도록 전선(31)의 적어도 겹치는 부분에 대하여 어느 한쪽의 전선을 자기 차폐 재료를 이용하여 감싸는 것이다.
스프링 강선(21)의 제 1 단부에는 캡(25)이 고정되는데, 상기 캡(25)은 예를 들어 부도체인 플라스틱으로 만들어진 중공형 원통 형상, 중공형 반구 형상 또는 그와 유사한 다른 형상을 가질 수 있다. 스프링 강선(21)과 캡(25)의 고정은 당해 기술에 공지된 다양한 방식으로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 캡(25)의 내측에 스프링 강선(21)의 일부가 억지 끼워맞춤되는 수용부(미도시)를 형성할 수 있다. 이와는 달리, 접착제를 이용하거나, 또는 스프링 강선(21)이 끼워지는 구멍(미도시)등을 형성할 수 있다. 캡(25)의 외표면에는 하나 이상의 바퀴(25a)가 설치될 수 있다. 예를 들어, 중공형의 원통 형상 또는 반구 형상으로 형성되는 캡(25)의 표면에 슬릿(25b)을 형성하고, 바퀴(25a)의 일부가 캡(25)에 형성된 슬릿(25b)을 통해 중공형 원통 형상 또는 반구 형상의 내부에 배치되고 바퀴(25a)의 나머지 일부가 캡(25)의 표면으로부터 슬릿(25b)을 통해 돌출되도록 바퀴를 설치할 수 있다. 바퀴(25a)의 회전축은 캡(25)의 내부에 형성된 베어링에 회전되게 유지될 수 있다. 배선 조립체(20)를 배관 안으로 삽입되는 동안, 캡(25)이 배관 안에서 이동할 때 바퀴(25a)가 배관 내표면에 대하여 구를 수 있으므로, 배선 조립체(20)의 진입이 용이해진다. 바퀴(25a)는 반구형 캡(25)의 표면에 2 개, 3 개, 4 개 또는 6 개가 등간격으로 배치되는 것이 바람직스럽다. 바퀴(25a) 대신에, 구 형상의 볼을 반구형 캡(25)의 표면상에서 구를 수 있도록 설치하는 것도 가능하다.
도 2 에 도시된 바와 같이, 스프링 강선(21)을 회전시키기 위한 핸들 바아(24)가 스프링 강선(21)의 외주면에 설치되어 있다. 핸들 바아(24)는 스프링 강선(21)의 외표면에 고정될 수 있는 클램프 부분(24a) 및, 작업자가 쥐고 회전시킬 수 있는 핸들(24b)을 구비한다. 작업자가 핸들 바아(24)를 이용하여 스프링 강선(21)을 회전시키면서 스프링 강선(21)을 전진 방향으로 가압하면, 배선 조립체(20)는 배관 안으로 용이하게 진입하여 이동할 수 있다. 특히, 배관 내부에 절곡된 부분을 통해서도 스프링 강선(21)의 진입이 가능하다.
한편, 스프링 강선(21)의 외부에는 밀봉 어댑터(23)가 구비되어 있다. 밀봉 어댑터(23)는 가스가 유동하고 있는 도시 가스 배관내에 배선 조립체(20)를 진입시킬 때 가스가 외부로 배출되는 것을 방지하는 역할을 한다. 즉, 배선 조립체(20)가 진입되는 배관의 끝 부분을 밀봉 어댑터(23)를 이용하여 밀폐시킴으로써, 배선 조립쳬(20)의 배관내 진입은 허용하면서, 가스가 외부로 배출되는 것은 억제할 수 있다.
도 4 에 도시된 것은 도 2 및 도 3 에서 설명된 본 발명에 따른 배선 조립체를 이용하여 매설 배관을 탐사하는 방법을 나타내는 설명도이다.
도면을 참조하면, 제 1 파이프(11) 및, 상기 제 1 파이프(11)로부터 분기된 제 2 파이프(12)는 지하에 매설되어 있고, 제 2 파이프(12)에는 지표면에 대하여 수직으로 세워진 입상관이 연결되어 있다. 본원 명세서에서, 상기 제 1 파이프(11), 제 2 파이프(12) 및 입상관은 포괄적으로 배관으로서 지칭될 수 있다. 상기 제 2 파이프(12) 및 수직으로 세워진 입상관은 플라스틱 재료인 폴리에틸렌으로 제작된다. 본 발명에 따른 배선 조립체(20)는 캡(25)이 설치된 스프링 강선(21)의 제 1 단부를 배관의 입구를 통해, 즉, 입상관의 입구를 통해 제 2 파이프(12) 안으로 진입시키게 되며, 도 2 에 도시된 핸들 바아(24)로 스프링 강선(21)을 회전시키면서 가압하여 진입이 이루어질 수 있다.
배선 조립체(20)에 구비된 스프링 강선(21)의 제 2 단부로부터 인출되는 전선의 제 1 부분(31a)은 송신기(100)에 전기적으로 연결되어 있는 반면에, 전선의 제 2 부분(31b)은 배선 조립체 접지봉(130)에 전기적으로 연결되어 있다. 송신기(100)는 도 1 에서 설명된 공지의 송신기(100)와 실질적으로 동일하다. 예를 들어, 전선의 제 1 부분(31a)은 송신기(100)의 마이너스(-) 전극에 연결되고, 전선의 제 2 부분(31b)은 송신기(100)의 플러스(+) 전극에 연결된다. 연결 배선 조립체 접지봉(130)은 지면에 삽입되어 있다. 송신기(100)로부터 접지봉 연결 전선(110)이 연장되며, 상기 접지봉 연결 전선(110)은 송신기 접지봉(120)에 전기적으로 연결되어 있다. 매설 배관의 위치를 탐사하는 동안 가스가 방출되는 것을 방지하기 위하여, 도 2 에 도시된 밀봉 어댑터(23)는 배관의 입구 위치에 설치된다.즉, 도 4 에 도시된 예에서는 수직으로 세워진 입상관의 단부 위치(500)에 설치된다. 즉, 배선 조립체(20)를 제 2 파이프(12)의 내부로 진입시키는 동안에 밀봉 어댑터(23)로 입상관의 개방된 단부를 밀폐시킴으로써, 가스가 외부로 방출하는 것을 방지할 수 있다.
상기와 같은 구성에 의하여, 전기적인 회로가 스프링 강선(21)의 내부에 연장된 전선(31), 송신기 접지봉(120), 배선 조립체 접지봉(130) 및 송신기(100) 사이에 형성된다. 송신기(100)로부터 특정의 전기 신호가 인가되면 위와 같이 구성된 전기 회로를 통해 전기 신호가 흐를 수 있다. 이때 배선 조립체(20)의 스프링 강선(21)의 내부 공간에서 연장된 전선(31)으로부터 발생되는 자기장을 탐사기(200)을 이용하여 검출함으로써, 매설된 배관의 위치 및 깊이, 즉, 제 2 파이프(12)의 매설 위치 및 깊이를 측정 및 판단할 수 있다.
도 5 에 도시된 것은 본 발명에 따른 매설 배관 탐사 방법을 개략적으로 도시한 순서도이다.
도면을 참조하면, 배관 탐사 방법이 시작되면, 본 발명에 따른 배선 조립체(20)을 매설된 배관 안으로 삽입하는 단계(51)가 수행된다. 위에서 설명된 바와 같이, 배선 조립체(20)의 캡(25)으로부터 입상관의 입구로 배선 조립체(20)를 진입시키고, 핸들 바아(24)를 이용하여 배선 조립체(20)를 회전시킴으로써 배선 조립체(20)의 삽입이 이루어질 수 있다. 즉, 배선 조립체(20)에 가해지는 회전력은 스프링 강선(21)이 매설된 파이프를 따라서 전진하는 힘으로 변환되고, 스프링 강선(21)에 유연성이 있기 때문에 파이프가 굴곡진 곳에서도 배선 조립체(20)가 계속 전진할 수 있다.
배선 조립체(20)의 삽입이 이루어지는 동안 도 2 에 도시된 밀봉 어댑터(23)를 배관의 입구에 설치함으로써 가스의 배출이 방지된다. 또한 스프링 강선(21)을 둘러싸는 피복부(22)는 스프링 강선(21)이 파이프의 내면에 마찰하면서 발생될 수 있는 파이프 내부의 손상 또는 스파크로 인한 화재등을 방지할 수 있다. 만약 가스를 차단한 상태로 매설 배관을 탐사하게 된다면, 피복부(22)의 사용은 불필요하다.
다음에 배선 조립체(20)로부터 연장된 전선(31)의 제 1 부분(31a)을 송신기(100)에 전기적으로 연결하고, 송신기(100)에 전기적으로 연결된 접지봉 연결 전선(110)을 통하여 송신기 접지봉(120)을 송신기(100)에 전기적으로 연결한다. 또한 전선(31)의 제 2 부분(31b)을 배선 조립체 접지봉(130)에 전기적으로 연결함으로써, 전선(31), 송신기 접지봉(120), 배선 조립체 접지봉(130) 및 송신기(100) 사이에 전기 회로를 구성한다 (단계 52).
다음에 송신기(100)에서 전기 신호를 인가하고 (단계 53), 탐사기(200)를 이용하여 배선 조립체(20)에 구비된 전선(31)으로부터 발생되는 자기장을 검출함으로써 매설된 파이프의 위치 및 깊이를 판단할 수 있다(단계 54).
11. 제 1 파이프 12. 제 2 파이프
13. 피복 전선 20. 배선 조립체
21. 스프링 강선 22.피복부
23. 밀봉 어댑터 24. 핸들 바아
31. 전선 100. 송신기
110. 접지봉 연결 전선 120. 송신기 접지봉
130. 배선 조립체 접지봉 200. 탐사기

Claims (6)

  1. 매설된 배관 안으로 진입하는 제 1 단부 및, 상기 제 1 단부의 반대편에 있는 제 2 단부를 가지는 스프링 강선;
    상기 스프링 강선에 의해 형성되는 내부 공간을 통해 연장되며, 한 가닥을 2 개의 줄로 접어서 형성된 전선으로서, 스프링 강선의 제 1 단부에 고정된 루프 부분, 스프링 강선의 제 2 단부로부터 인출되는 제 1 부분 및 제 2 부분을 구비하는, 전선; 및,
    상기 전선의 제 2 부분에 전기적으로 연결되어 지면에 삽입되는 배선 조립체 접지봉;을 구비하는, 매설 배관 탐사용 배선 조립체로서,
    상기 전선의 제 1 부분은 송신기에 전기적으로 연결되고, 지면에 삽입된 송신기 접지봉이 송신기에 전기적으로 연결됨으로써, 상기 전선, 상기 배선 조립체 접지봉, 상기 송신기 접지봉 및 송신기 사이에 전기 회로가 구성되고, 상기 송신기로부터 송신된 전기 신호의 인가시에 상기 전선에서 발생된 자기장을 검출함으로써 매설 배관의 위치 및 깊이를 탐사할 수 있는, 매설 배관 탐사용 배선 조립체.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 매설 배관 탐사용 배선 조립체가 진입하는 배관의 입구를 밀폐하도록 상기 스프링 강선의 외부에 설치되는 밀폐용 어댑터를 더 구비하는, 매설 배관 탐사용 배선 조립체.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 스프링 강선의 제 1 단부에서 상기 스프링 강선에 대하여 고정된 캡 및, 상기 캡의 외표면에 설치된 하나 이상의 바퀴를 더 구비하는, 매설 배관 탐사용 배선 조립체.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 스프링 강선의 외부를 감싸는 피복 또는 스프링 강선의 표면에 형성된 코팅을 더 구비하는, 매설 배관 탐사용 배선 조립체.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 스프링 강선을 회전시킬 수 있도록 상기 스프링 강선에 고정된 클램프 및 클램프로부터 연장된 핸들로 이루어진 핸들 바아를 더 구비하는, 매설 배관 탐사용 배선 조립체.
  6. 스프링 강선의 내부 공간을 통해 연장되며, 한 가닥을 2 개의 줄로 접어서 형성되어 스프링 강선의 제 1 단부에 고정된 루프 부분, 스프링 강선의 제 2 단부로부터 인출되는 제 1 부분 및 제 2 부분을 구비하는, 전선; 및, 상기 전선의 제 2 부분에 전기적으로 연결되어 지면에 삽입되는 배선 조립체 접지봉;을 구비하는 매설 배관 탐사용 배선 조립체를 이용하는 매설 배관 탐사 방법으로서,
    상기 매설 배관 탐사용 배선 조립체를 배관 내부로 진입시키는 단계;
    상기 전선의 제 1 부분을 송신기에 전기적으로 연결시키고, 상기 전선의 제 2 부분을 지면에 삽입된 배선 조립체 접지봉에 전기적으로 연결시키며, 접지봉 연결 전선을 통하여 송신기 접지봉을 상기 송신기에 전기적으로 연결함으로써 전기 회로를 구성하는 단계;
    상기 전기 회로를 통해 상기 송신기로부터 전기 신호를 송신하는 단계; 및,
    상기 전선에서 발생되는 자기장을 검출함으로써 매설 배관의 위치 및 깊이를 탐사하는 단계;를 구비하는, 매설 배관 탐사 방법.
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