探地雷达和非开挖技术的应用
地质雷达在地下管线探测中的应用

地质雷达在地下管线探测中的应用随着城市的不断发展,地下管线建设越来越普及,包括供水管道、排水管道、天然气、热力管道以及电力线等。
而这些地下管道的检测与维护,则需要用到一些先进的工具和技术,其中就包括地质雷达。
地质雷达在地下管线探测中,是一种非破坏性检测技术,能够实时地对地下管道进行探测,找出管道的位置和深度。
这种技术非常有效,可准确地确定管道的位置以及管道的深度和形状,让我们能够更好地了解地下管道的情况,并避免对其造成不必要的破坏或损坏。
地质雷达技术利用了高频电磁波的反射和散射现象,当电磁波达到地面时,它会穿过地下,被底层物质反弹,再次到达地面,因此,它的接收信号可以反映出地下物质的性质和位置。
地质雷达通过将发射器放置于地表上,并在地下管道上扫描,可以将管道位置以及深度准确的找出来,并生成图像和报告。
在实际探测中,地质雷达可以通过4种不同类型的天线进行探测,包括平面天线、芯片天线、扫描天线和阵列天线。
平面天线和芯片天线主要用于表面地形的探测,扫描天线则用于检测管道和其他地下设施,而阵列天线可以检测更大范围内的管道和其他设施。
在管道探测中,通常使用扫描天线进行探测。
地质雷达不仅可以快速的找出地下管道的位置和深度,还可以捕捉到管道的形态数据、管道的材质、管道的状态、以及管道的变化情况等重要信息。
这些信息可以帮助管道维护人员更好的管理和维护地下管道的以及预测管道出现问题的可能性。
总之,地质雷达在地下管道的检测和维护中发挥了极为重要的作用。
它可以为城市的发展提供强有力的技术支持,帮助我们更好地维护和管理地下管道,保障城市的正常运转和人民的安全。
因此,地质雷达技术也应该得到更好的开发和推广,以更好的满足人们对城市地下管道的要求。
管道挖探坑方案

管道挖掘与探测方案引言管道挖掘与探测是现代城市建设与维护中不可或缺的一项工作。
该工作的目标是为了确保管道的安全运行,检测问题并提前进行修复,以避免可能引发的损失和事故。
本文将介绍一种管道挖掘与探测的方案,以实现高效、准确的管道维护工作。
1. 管道挖掘方案1.1 挖掘方法我们采用先进的非开挖技术来进行管道挖掘,这种方法既能保证挖掘效率,又能最大程度上减少地面破坏。
主要采用的挖掘方法包括:•水平定向钻孔:通过准确定位和定向导向的钻孔,将管道按照预定路径进行挖掘。
•微动钻孔:利用微动力驱动的钻孔设备,对狭小区域进行精确挖掘。
•无开挖道路槽挖掘:通过机械挖掘设备在地下进行挖槽作业,不需要在地面上进行开挖。
1.2 挖掘设备为了实现高效、精确的管道挖掘,我们需要使用一系列专业的挖掘设备。
主要的挖掘设备包括:•定向钻机:用于水平定向钻孔,在地下进行精确的定向钻孔作业。
•微动钻机:用于狭小区域的精确挖掘,可以根据需要进行微调和精确定位。
•挖掘装备:包括挖掘机、铲车等设备,用于无开挖道路槽挖掘作业。
2. 管道探测方案2.1 探测方法为了确保管道的运行状态和安全性,我们需要进行全面的管道探测。
主要采用的探测方法包括:•地下雷达:利用电磁波对地下进行探测,可以获取管道的位置和深度信息。
•摄像探测:通过将摄像设备送入管道内部,获取管道内部的实时图像。
•管道探测仪:利用探测仪器对管道进行检测,可以获取管道的流量、压力等相关参数。
2.2 探测设备为了实现全面、准确的管道探测,我们需要使用一系列专业的探测设备。
主要的探测设备包括:•地下雷达设备:用于地下管道的定位和深度测量。
•管道摄像设备:用于通过管道内部拍摄图像,检查管道是否存在问题。
•管道探测仪器:用于检测管道的流量、压力等相关参数,确保管道的正常运行。
结论通过采用先进的非开挖技术进行管道挖掘,结合地下雷达、摄像探测以及管道探测仪的使用,可以达到高效、准确的管道维护效果。
非开挖施工中的管线定位与探测技术要点解析

非开挖施工中的管线定位与探测技术要点解析一、概述管线定位与探测技术在非开挖施工中起着至关重要的作用。
它不仅能够有效地保护地下管线,避免施工过程中对管线造成损坏,还能够提高工程的施工效率和安全性。
本文将对管线定位与探测技术进行要点解析,以期增强人们对该技术的认识和理解。
二、地下管线的重要性地下管线是现代城市运行的重要组成部分,包括供水管线、煤气管道、通信光缆等。
这些管线在城市建设和日常生活中发挥着至关重要的作用。
因此,在进行非开挖施工时,必须精确找到地下管线的位置,以免意外操作导致损坏。
三、常用的管线定位与探测技术1. 地磁法地磁法是一种利用地球磁场及其变化来定位地下管线的技术。
通过测量地下管线与地磁场之间的相互作用,可以准确确定管线的位置。
这种技术具有定位精度高、成本低、实时性好等优点,已被广泛应用于非开挖施工中。
2. 电磁法电磁法是一种利用电磁信号来探测地下管线的技术。
通过发射电磁信号并测量信号的反射情况,可以确定地下管线的位置。
电磁法具有探测范围广、定位精度高等特点,适用于各种地质条件下的非开挖施工。
3. 地雷达法地雷达法是一种利用电磁波在不同介质中传播速度不同的原理,来探测地下管线的技术。
通过发送电磁波并接收反射信号,可以绘制出地下管线的剖面图,从而确定其准确位置。
地雷达法具有探测精度高、无需直接接触地下管线等优点,被广泛应用于非开挖施工中。
四、管线定位与探测技术的挑战尽管现代科技已经取得了较大进展,但管线定位与探测技术仍面临一些挑战。
比如,地下管线较密集的区域容易出现干扰信号,导致定位不准确;某些管线材质可能不透磁,使地磁法失效等。
因此,技术研发人员需要不断创新和改进技术手段,提高管线定位与探测技术的准确性和可靠性。
五、优化管线定位与探测技术的方法为了优化管线定位与探测技术,可采取以下方法:加强对地下管线的登记及档案管理,提高数据的准确性和完整性;利用先进的计算机模拟技术,优化管线定位与探测算法,提高技术的定位精度和可靠性;开展技术培训,提高从业人员的技术水平和操作技能。
探地雷达技术应用的继续改进

料 和混凝 土 管 等非 金 属 对 象 。探 地 雷 达无 损 , 于 易 部 署 并 且 提 供 快 速 , 时 , 解 释 的 地 下 图像 。此 实 可
斯 顿 : 概 念 上 讲 , 探 地 雷 达 比成 探 鱼 器 或 者 医 从 把 疗超 声 波成 像 是 一 个好 的 比喻 。 ( 管 它们 都 利 用 尽 声波 , 而不 是 无线 电波 ) 地 雷达 定 位器 发射 机 发 。探
容易输人地理信息系统软件 , 并在卫 星地 图上迅速 的显 示 出来 。
探 地 雷 达 业 的最 大 优 势 是 能 够 探 测 到 类 似 塑
合起来 , 即使在建筑物 内部 , 也能迅速 真实 的记 录 二 维 三 维 图像 。 ( 感 器 和 软 件 供 应 商 N gi 传 og n S r at 地 雷 达 系 统 和 E K R mat r探 C K OP O专业 设 备 为 定位 设施 提供 全 方位 的天线 频率 ) 高 级项 目工 程师 维 米 尔 . 祁 彦 辉 舍 斯 特伦 认
道还 包括所 有类 型材料 的管道 。示踪 线不 需要 直接
连接 到任 何设 施 。在 干燥 的砂土 中 , 没有 示踪 线 在
确 的数 据 。 探地雷达制造商来自在不 断提升他们 的雷达 的
天线和软件的性能 。 不幸的是 , 在不久的将来 , 我看 不 到 任何 可 以解 决 雷 达 依 赖 土 壤 环境 的办 法 。但 是 ,随 着调 整 和改 变过 滤 器 和数 据 收集 的方 法 , 熟 练 的探 地 雷 达 技 术 可 以 提取 到 条 件 非 常 差 的土 壤
多种物探方法在非开挖金属管线探测中的运用

154YAN JIUJIAN SHEDuo zhong wu tan fang fazai fei kai wa jin shu guan xian tan ce zhong de yun yong多种物探方法在非开挖金属管线探测中的运用尹凡本文介绍了多种物探方法在非开挖金属管线探测中的运用,并总结了多种物探方法在非开挖金属管线探测中的基本工作过程。
根据现场条件、物性差异和干扰情况,合理地选择了综合物探方法技术,选择准确的物探参数,目的是获得非开挖金属管线探测准确的物探成果,为城市基础设施的设计、施工提供科学依据。
地下管线是城市基础设施的重要组成部分,随着我国经济的高速发展,为满足城市生活的需要,城市基础设施的发展也同步全面提升。
传统的地下管线埋设由于施工成本高,对道路破坏性大,对施工范围内的人民群众影响较大,因此非开挖管道敷设技术在城市基础设施建设中大量引用,对这些非开挖管线探测的物探方法也越来越丰富,目前物探探测技术而言,对非开挖通信类管线及非开挖电力管线的物探探测技术越来越成熟,开发出了许多新探测仪器设备。
但对城市中正在使用的非开挖给水、天然气、石油管等城市管线的探测就比较复杂,需要多种物探方法相结合才能精确探查其平面位置和深度,提高探测和解释的可靠性,从而取得精确的物探成果,为工程设计、施工及质量验收提供科学依据,解决工程建设中的一些难题。
一、非开挖金属管线的技术及物理特征(1)技术按施工可分为导向钻进铺管技术、顶管掘进机铺管技术、顶管铺管技术,管线穿越的距离长,埋深深,深度轨迹成抛物线。
(2)地球物理特征(一般是指电性、磁性、弹性波速、密度等物理性质)方面,地层与金属管线之间存在较明显的电性差异、磁性差异,这对物探探测提供了有利的物理探测条件。
二、非开挖金属管线的物探方法探测非开挖金属管线方法有电磁感应法、交流电流法、探地雷达法、磁法勘探、电法勘探、地震波勘探等。
各种物探方法都有自己的适用条件,在实际工作中要根据工程具体情况,合理选用物探方法,探测非开挖金属管线目前常用的有以下3种物探方法。
探地雷达原理及应用

探地雷达原理及应用探地雷达是一种利用电磁波进行地下探测的装置,其原理基于电磁波在地下传播时的特性和地下物质对电磁波的反射、散射、透射等现象。
探地雷达可以用于勘探、地质调查、资源勘测、环境监测、灾害预警等领域。
探地雷达的原理主要有三个方面:脉冲发射、多通道接收和时间域分析。
首先,在探地雷达中,发射器会发出一个脉冲电磁波信号,这种信号一般具有宽带、高功率、短脉冲的特点。
这个脉冲信号会通过天线发射到地下,经过传播后一部分被地下物体反射、散射或透射回来。
其次,多通道接收是探地雷达的另一个重要原理。
雷达接收系统会利用多个接收天线来接收地下反射回来的信号,通过采集这些信号的幅值、相位、时间差等信息,可以得到地下物体的位置、形状、材质等特征。
最后,探地雷达还会利用时间域分析的原理来处理接收到的信号。
时间域分析是指通过观察信号在时间上的变化来分析地下物体的特性。
例如,如果地下存在一个金属物质,那么它会对电磁波产生反射,因此在接收到的信号中可以观察到一个明显的回波。
通过分析这个回波的幅值、相位、时间,就可以获取地下物体的一些信息。
探地雷达的应用十分广泛。
在勘探领域,探地雷达可以用于寻找地下矿藏、石油、地下水等资源,通过分析地下物体的特性来判断其类型、储量等。
在地质调查上,探地雷达可以用于检测地下的地层结构、地下洞穴、断层等地质特征。
在环境监测方面,探地雷达可以用于检测地下污染物、地下管线等,以保护环境和预防灾害。
此外,探地雷达还可以用于考古学研究、土壤研究、地震预警等领域。
总之,探地雷达是一种基于电磁波传播的原理,通过发射脉冲信号、多通道接收和时间域分析等方法来探测地下物体。
其在勘探、地质调查、环境监测等领域具有重要的应用价值,为科学研究和社会发展提供了关键的技术手段。
探地雷达在工程地质勘探中的应用简介
探地雷达在工程地质勘探中的应用简介摘要:探地雷达因其所具有的高分辨率和高勘探效率,而成为了工程地质勘探中非常重要的勘探设备。
近些年来,随着探地雷达技术的完善和发展以及操作经验的积累,已经逐渐的应用在多个领域的工程地质勘探过程中。
本文首先对于探地雷达的特点和功能进行分析,从而对于探地雷达在工程地质勘查中的应用进行研究,希望通过本文,能够为探地雷达在工程地质勘探中的应用提供一些参考和帮助。
关键词:探地雷达;工程地质勘探;实际应用1.探地雷达的特点和功能探析探地雷达,也被称作为地下或者地质雷达,英文缩写为GPR,是通过利用电磁波的收发来对地下进行勘探的一种电子设备。
主要是利用天线来将高频电磁波以短脉冲的形式输入到地下,电磁波到达地层或物体后返回地面,再由天线来进行接收。
探地雷达对于地下数据的采集主要通过波形的方式来进行体现,正负的波峰分别用黑色和白色来进行标记,也可利用其它的颜色来进行标记,从而对于地下的反射面进行形象的体现。
通过在波形图上利用测线进行标记的方式来形成雷达的剖面。
作为工程地质勘探中的非常有效的勘探电子设备,探地雷达的特点主要包括以下几个方面:首先是高分辨率,一般可达到数厘米,工作频率可达到五千兆赫兹。
其次,探地雷达不具备破坏性,通过电磁波来达到勘探的目的,不会对地表或地下造成任何损害。
第三是高效率,探地雷达采取的是信息采集和处理一体化的装置,便于携带,操作简单,具有较高的工作效率。
最后,探地雷达具有较强的抗干扰能力,能够在多种恶劣环境下进行使用。
从目前的情况来看,探地雷达的种类很多,例如美国的SIR系列和日本的GEORADAR系列以及加拿大的Pulse EKKO系列等等。
一般来说,探地雷达主要由发射和接收天线、控制面板、计算机、发射和接收电路这几个部分所组成,各部分的具体功能如下:(1)发射和接收天线:这两种天线实际上可以互换进行使用,通过发射天线向地下介质发射电磁波,由接收天线来接收地下介质的返回信号。
非开挖技术的应用及前景分析
管 道 口径 越 来 越 大 , 工 长 度越 来 越 长 , 工 条 件 越 来 越 复杂 。 为我 国新 增 管 道 总 量有 较 大 的发 展 空 间 , 施 施 认 管道 的修
复 与 置换 数量 也 将 日趋 庞大 , 非开 挖 技 术 也 将 随之 转 换 , 时与 之 相 适 应 的探 测 技 术 也 将 随之 提 高 。 其 同
市地面交通 ; ②不破坏施工地点周围的环境 ; ③不影 响周边居民的工作与生活 ; ④对不能开挖的地方 , 诸
如穿 越铁 路 、 公路 、 流 、 筑物 、 河 建 闹市 区等 地 时 , 其
它方法无法替代 : ⑤投人人力少 , 施工周期短 ; ⑥综 合成本 低 ,社 会效 益与经 济效益 明显 ;⑦ 劳动强 度
1 非 开挖技 术简 介
非开 挖技术 是指利 用少 开挖 或不开 挖 的方 法对
其 常 用 施 工方 法 有 : 管 法 、 爆 吃管 法 、 管 法 、 抽 内衬
法、 喷涂 法 、 绕法 等 。非 开挖 管道探测 技术 应用较 缠 多 的有 探地 雷达 、 管道影 像仪 等 , 该技 术一般 与非 开 挖 管道铺 设 、 复及 转换技 术结 合使用 , 修 为后 者施工 提 供技 术基础 。
设施 建设 、 管理 的一个 重要组 成部 分 。 开挖施 工开 非 始 于 19 8 6年 的美 国 ,兴起 于上世 纪 8 0年代发 达 国
2 非开挖技术在江苏局的应用情况
江苏煤 炭地质 局施 工 的第一个非 开挖 工程是 上
世纪 9 0年代 初 “ 州市 奔牛 飞机场跑 道下 电缆线铺 常
低 , 工安全 性高 。 施 但非 开挖技 术 的一 次性 设备 投人 高 、 备维 护成本 高 、 工技术 要求 高 。 设 施
探地雷达在道路工程检测的应用
探地雷达在道路工程检测的应用道路作为交通运输的重要基础设施,其质量和安全性直接关系到人们的出行和经济的发展。
为了确保道路的良好性能和可靠性,需要采用有效的检测技术对其进行评估和监测。
探地雷达作为一种先进的无损检测技术,在道路工程检测中发挥着越来越重要的作用。
一、探地雷达的工作原理探地雷达是一种利用高频电磁波来探测地下介质分布的设备。
它通过向地下发射高频电磁波脉冲,这些电磁波在地下传播过程中遇到不同电性介质的界面时会发生反射和折射。
探地雷达接收并记录这些反射波的时间、振幅和相位等信息,通过对这些数据的处理和分析,可以推断地下介质的结构、性质和分布情况。
在道路工程检测中,探地雷达通常使用的电磁波频率在几百兆赫兹到数吉赫兹之间。
电磁波在道路结构层中的传播速度取决于介质的电性参数,如介电常数等。
通过测量电磁波在不同层位的传播时间,可以计算出各层的厚度;而反射波的振幅和相位变化则可以反映介质的电性差异,从而判断道路结构层中是否存在缺陷、空洞、含水区域等异常情况。
二、探地雷达在道路工程检测中的应用领域1、道路结构层厚度检测准确测量道路结构层的厚度对于评估道路的承载能力和使用寿命至关重要。
探地雷达可以快速、无损地检测出沥青面层、水泥稳定基层、底基层等各层的厚度,与传统的钻孔取芯检测方法相比,具有效率高、代表性强、不破坏路面等优点。
2、道路病害检测道路在使用过程中可能会出现各种病害,如裂缝、松散、脱空、沉陷等。
探地雷达能够探测到这些病害的位置、形态和大小,为道路的养护和维修提供准确的依据。
例如,对于裂缝病害,探地雷达可以检测出裂缝的深度和走向;对于脱空病害,能够确定脱空区域的范围和程度。
3、道路基层和路基含水量检测含水量是影响道路基层和路基稳定性的重要因素。
探地雷达可以通过测量电磁波在介质中的传播特性来间接推算出含水量的分布情况,帮助工程人员及时发现潜在的水损害问题,并采取相应的措施进行处理。
4、地下管线探测在道路改扩建或维护工程中,需要了解地下管线的分布情况,以避免施工对管线造成破坏。
探地雷达技术在测绘中的应用案例
探地雷达技术在测绘中的应用案例地质勘探是一项关键的工作,它在建设工程、资源开发、地质灾害预警等方面起着重要作用。
传统的勘探方式需要投入大量人力和物力,耗时耗力。
然而,随着科技的进步,探地雷达技术逐渐被应用于测绘工作中,取得了令人瞩目的成果。
本文将通过几个应用案例介绍探地雷达技术在测绘中的重要性和优势。
首先,探地雷达技术在地下管线检测中的应用。
地下管线是城市基础设施的重要组成部分,包括自来水管、燃气管、电缆等。
在基建工程中,清楚地了解地下管线的走向和布局非常关键,以免在施工过程中误损地下管线。
传统的管线勘探方式需要大规模地开挖,费时费力。
而通过使用探地雷达技术,可以迅速、准确地探测地下管线的位置和深度。
雷达的探测范围广,可以在不破坏地表的情况下,实时获取地下管线的信息,大大提高了施工效率。
其次,探地雷达技术在地质灾害预警中的应用。
地质灾害如滑坡、泥石流等,给人们的生命财产安全造成了巨大威胁。
通过使用探地雷达技术,可以对地表和地下结构进行连续监测,实时掌握地质灾害的形势。
雷达可以对地下岩土的密度、含水量等参数进行测量,准确判断地质灾害的发生风险,提供及时的预警信息。
这为地质灾害的预防和减灾工作提供了有力支持。
此外,探地雷达技术在考古勘探中也有广泛应用。
人类历史悠久,遗迹众多,通过考古勘探可以探寻人类文明的起源和发展。
然而,传统的考古勘探方式通常是通过发掘和分析地表遗迹,劳动强度大,且无法完整保留历史遗迹。
探地雷达技术可以深入地下,通过无损探测的方式获取遗迹的空间分布。
这大大减少了实地考古的工作量,同时保护了遗址的完整性,为考古研究提供了新的思路和手段。
最后,探地雷达技术在矿产勘探和资源开发中也有广泛应用。
矿产资源是国家经济发展的重要支撑,准确掌握矿产资源的分布和储量对于资源开发至关重要。
传统的矿产勘探方式往往依赖于地质勘探人员的经验和直觉,结果往往不够准确和可信。
而探地雷达技术可以通过精确的测量和数据分析,实现对矿产资源的准确定位和定量评估。
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探地雷达和非开挖技术的应用
INSET s.r.o.
孔祥春编译
探地雷达(GPR)长期以来在很多领域都有广泛的应用,它的应用范围增长很快,下面是它的一些应用。
(A) 隧道和管线探测
隧隧道检测的一个重要任务是探测空洞和
破碎带。
隧道壁后面的空洞不仅可能导致
隧道坍塌,而且会导致隧道顶部土层沉降,
地表下沉,危及结构,甚至会出现人员伤
亡。
因此对隧道结构和其周围围岩状况的
检测就变得非常重要。
探地雷达是探测空
洞,破碎带和其它缺陷的很好的工具。
图:用MALA GeoScience公司的RAMAC MC-4
多道雷达和两个500兆屏蔽天线做隧道检测
实例:1997年夏天,一场大雨过后,在布拉格一个人口稠密的小区内,一个下水隧道坍塌后很快在周围出现很多裂缝。
几天之内,在居民楼附近出现了一个直径15米,深度大于11米的大坑。
通过对排水系统的探测,在大坑附近发现了另外两个大的空洞。
于是决定立即用探地雷达探测其它隧道,以发现排水隧道墙壁后面的破碎带和空洞。
探测时用100兆天线沿平行于隧道方向在地面做了三条剖面,在隧道内壁两侧沿隧道方向各做两条剖面,隧道顶部和底板各做一条剖面,采用天线为200兆和400兆。
在用雷达发现问题的地方,用其它地球物理方法—浅层地震,地震层析成像,微重力仪进行补测。
1997年以后,探测技术和仪器设备有了很大进步。
屏蔽天线使空气中反射的信号变的非常弱,数据质量得到了很大改善;同时MALA GeoScience公司的RAMAC多道系统加快了探测速度。
在隧道内部雷达方法依然是最好的检测方法,尽管也能与其它方法联合使用。
实例:在布拉格,一个主排水管(圆形,直径为2.5米)
于2000年进行了探测,采用的方法是用探地雷达对隧道
壁后面的空洞进行探测,以确定厚度和空洞面积。
常规
摄像法在墙壁中没有发现任何裂缝,因此,用户认为墙
壁质量很好。
但用探地雷达得到的结果并非如此,如左
图所述。
我们得到的结果是真实的,在探地雷达发现有
异常的地方取芯时,在60厘米深部发现空洞。
在排水沟
与地铁线靠近处,发现变形严重。
上图:在布拉格某排水隧道的探测结果
墙壁后有很明显的空洞。
(B) 墙壁探测
与隧道探测类似,可以用探地雷达来探测支撑墙和堤坝的空洞,破碎带和其它异常体。
从雷达剖面上,可以得到各层厚度和质量状况。
实例:根据一项计划,需要对布拉格的Vltava河的河堤墙进行修补,INSET
用探地雷达进行探测。
探测目的是探测墙壁的厚度,并检测内部缺陷如破
碎带,空洞,裂缝等。
探测时,用MALA GeoScience的250兆屏蔽天线,
每隔1米沿河堤墙上下移动。
雷达剖面的解释结果转换成块状结构图(见
下图)。
其主要异常用取芯器进行了验证。
上图:在Kolin镇用雷达探测铁路支撑
墙的厚度和质量状况
上图:在布拉格的Vltava河堤坝上的雷达探测数据及其解释
(C) 非开挖技术路线下障碍物的探测
当需要在高速公路,铁路或河流下穿管时,
一般用水平钻。
寻找最简单的钻探
路线,以避开管线等障碍物。
有时,
主要是在大城市中,地下工程网非
常密集,要寻找最佳钻探路径非常
困难。
探地雷达是快速的无损探测
方法,它能提供地下的有用信
息,以确定钻探深度,方向和角度。
上图:立体图显示探地雷达如何用于确定水平钻探的最佳深度(D) 路面检测
探地雷达在该领域有许多不同的应用,一个重要和常用的任务是
确定路面各层的厚度。
当设计者需要对路面进行修补时,对路面下裂
隙,破碎带和其它异常的定位是非常重要的。
雷达可以提供路面下细
微缺陷的详细信息,探地雷达不仅能圈定破碎带区域,而且能预见路
面质量恶化的原因(即断裂的水管或排水管,地质结构等)。
实例:在Stribro城附近一条主干路突然坍塌,怀疑是路面下的一
个金属矿井所致,而且担心坍塌区域会迅速扩展到很大的区域。
因此,
用探地雷达对周围区域进行了探测,并绘制了矿井走向图。
路面的地
下部分被修复了,并将路面下的矿井进行了填充。
上图:用250兆屏蔽天线进行路面检测
上图:Stribro镇附近损坏的路面,地下矿井导致了下沉,其中一个矿井由于地面交通导致坍塌。
(E) 考古
在捷克共和国很多历史遗迹(老城区,城堡,旧别墅等)中,在地下,地窖和墙壁中藏有各种文物。
许多情况下探地雷达是探测它们的唯一方法。
对地下结构的成像不仅有很大的历史价值,而且对城市改造和建设计划有很大贡献。
下面是探地雷达探测的几个例子:在Brno发现的一个中世纪的两层地窖,在该区域,建筑用的大型起重机即将安装到位,修复工作即将开始,在古代酒窖位置准备开一个餐馆。
随后,在Brno的很多其它地方,在铺设电缆之前,探地雷达用于探测地下空洞范围。
在对Mlada Boleslav镇的古代中心城市重建之
前,用探地雷达,浅层地震仪和重力仪进行了详细勘探,发现
浅部酒窖Karlstein的稳定性受到路面交通,和城市建设活动的
威胁。
另外用探地雷达对旧的中世纪银矿(如Kasperske Hory 和
Stribro镇)的探测,发现由于地面下沉等原因出现严重问题。
用RAMAC雷达探测城堡的地板
实例:Cesky Dub镇一度是古代捷克王国和德国的重要贸易场所,旅行商人建立了医院和设防的城堡。
根据历史记载,在大约12世纪,建立了复杂的、迷宫般的城市,几世纪后它几乎被遗忘了。
在地下城市的估计位置,用雷达方法进行了详细勘探,探测结果揭示了地下房间和建筑物的存在。
上图:为了获得更好的分辨率和更深的探测上图:重力仪和雷达剖面的探
深度,用MALA公司的MC-4 RAMAC多道测结果,在约5米处清楚地显
系统配以100兆屏蔽和不屏蔽天线同时进行示出地下两个房间(C esky Dub
测(在Cesky Dub镇用探地雷达进行考古)镇考古结果)。