探地雷达技术在异常体探测中的应用研究

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探地雷达(GPR)在城市污染场地调查及风险评估中的应用

探地雷达(GPR)在城市污染场地调查及风险评估中的应用

109ECOLOGY区域治理探地雷达(GPR)在城市污染场地调查及风险评估中的应用孙蓓,张婷江苏华东有色深部地质勘查有限公司(江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院)摘要:城市污染场地调查及风险评估越来越受到政府、科研人员、环境保护协会、环境科学从业者的重视,如何圈定污染源、确定土壤和地下水的污染程度和范围,已经成为环境科学工作者研究的重要课题。

实用物探技术的探地雷达(GPR)在污染物分布探测领域可以发挥重要作用。

关键词:GPR;场地调查及风险评估;有机物污染;重质非水相流体(DNAPL)中图分类号:X5 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)33-0109-0002自改革开放以来,我国的社会经济发展不断提升,而随之带动的是城市产业迁移步伐进程的加快。

但是,由于部分工业企业负责人未形成保护环境的理念,导致其企业在倒闭或是搬迁的过程中,各类场地污染问题层出不穷,且日趋严重。

如果不能对土壤污染原因、污染程度等进行科学地调查,不能对污染场地进行准确的风险评估,则会对附近居民的生命健康造成威胁,因而,对污染场地进行调查及风险评估,具有极其重要的现实意义。

场地即某一地块范围内的土壤、地下水、地表水以及地块内所有构筑物、设施和生物的总和。

污染场地即对潜在污染场地进行调查和风险评估后,确认污染危害超过人体健康或生态环境可接受水平的场地,又称污染地块。

一、探地雷达技术国内外研究现状探地雷达(ground penetrating radar ,简称GPR)是一种通过高频脉冲利用电磁反射原理来识别近地表介质分布规律的探测技术。

当介质的电磁特性发生变化时,部分电磁脉冲能量会发生反射、折射或散射从而接收天线记录。

通过反射波的波形、振幅、反射时间等其他特性来判别不同介质的位置和性质。

谭绍泉(2003)利用胜利某基岩区钻探取心井资料及实测线上的GPR 资料进行对比验证,指出GPR 技术工作效率高,在现场可以进行初步的处理,达到实时监测,GPR 能快速指出潜水面的深度和表层的地质结构,帮助选准激发岩性和激发深度,改善地震勘探野外资料的采集质量。

地质雷达原理及应用

地质雷达原理及应用

• n=∞
T(t) = a0 + ∑ ancos(n2t * f + άn)

n=1
= c/f
带宽的定义:
带宽 B : fh – fl, - 10dB 为极限值
中心频率, fc = fl + fh – fl
2
B
分数带宽:
通常用%表示
fc
脉冲宽度, W = 1 B
带宽和中心频率决定了探测的效果
下面的例子可以看出带宽的重要性 带宽低的雷达图像被称为“烟圈(震荡)”
雷达的分辨率:
注意:雷达天线是宽频的,它有各种频率成分,因此用800兆天线达到2.1厘米的 分辨率是可能的!不要过分拘泥于理论细节,电磁波太复杂!
四、电磁波速度的确定
当有反射体存在时,雷达只记录电磁波走的时间。为了准确了解反射体的埋深,我们 必须知道电磁波在该介质中的传播速度。
确定电磁波速度有以下方法: 1. 使用标准速度 2. 通过已知深度的目标体进行校正 3. 双曲线拟合 4. 偏移处理 5. 共中心点探测 6. 实验室方法
?
Length [m]
Depth [m]
GPR工作方法 – 层析成像 (钻孔雷达)
二、地下介质的电特性
电特性
• 要探测的介质的电特性, 决定雷达方法是否适用。 • 在用雷达进行地质勘探时, 水是决定电特性的最主要的因素。
• 电导率 (穿透深度…)
• 相对介电常数 (对比度, 信号速度, “足印”…)
振幅时间窗 Δt来自[t][t]原始信号 采集后复制的信号
时间窗 = 样点数 * Δt
1
Δt
采样周期
采样频率 =
Δt
为什么雷达不是实时采样?

探地雷达研究报告总结范文

探地雷达研究报告总结范文

探地雷达探究报告总结范文近年来,探地雷达技术在地质勘探、城市建设和军事保卫等领域得到了广泛应用。

本报告对探地雷达的原理、应用和进步趋势进行了综合总结。

起首,探地雷达是一种无损检测技术,利用电磁波在地下的传播和反射特性,通过接收和分析电磁波信号来探测地下物体。

其原理基于电磁波在不同介质中传播速度和反射特性的差异,通过测量信号的时延和强度来确定地下目标的位置和性质。

其次,探地雷达技术在地质勘探中具有重要意义。

通过探地雷达可以探测地下岩层、矿床和地下水等资源,为地质勘探提供了重要的依据。

此外,探地雷达还可用于土壤污染的监测和环境评估,为城市建设和环境保卫提供了有力的支持。

探地雷达在军事保卫方面也发挥着重要作用。

它可以探测地下爆炸物、地雷和隧道等潜在恐吓,为军事行动提供了安全保障。

此外,探地雷达还可用于城市反恐和边界安全等领域,提高了安全检查的效率和准确性。

另外,探地雷达技术在建筑工程中也得到了广泛应用。

通过探地雷达可以探测地下管线、地下设施和地基状况等信息,为施工过程中的安全和效率提供了重要支持。

同时,探地雷达还可以用于建筑物的结构评估和病害检测,为维护和保养提供了有力的工具。

在探地雷达技术的进步趋势方面,随着电子技术和计算机技术的进步,探地雷达的性能不息提高。

新型的探地雷达设备接受更高频率的电磁波,具有更高的区分率和探测深度。

此外,人工智能和机器进修等技术的应用也为探地雷达的数据处理和诠释提供了新的思路和方法。

综上所述,探地雷达技术在地质勘探、城市建设和军事保卫等领域具有重要的应用前景。

随着技术的不息进步和创新,探地雷达将成为一项更加高效、准确和可靠的检测工具,为人类的进步和安全做出更大的贡献。

地下空洞的探地雷达图像解释技术研究概述

地下空洞的探地雷达图像解释技术研究概述

3
强反射面
空洞顶界面
近于水平状直线的强反射面,垂直方向上强反射区与弱反
射区的分界线
4
断面波
空洞区的垂直 略向空洞区倾斜的垂直直线,水平方向上弱反射区与强反 分界面 射区的分界线
5
低波速区
空洞区上方
脱空区,低波速特征,水平状土层反射波波形变宽并向下
方拓展
6
倾斜的水平状反射波和不 规则散射波
空洞区两侧
破碎带和沉降区,破碎带的波形表现为杂乱不规则的散射 波,沉降区的波形表现为向空洞区方向倾斜的近于水平状 土层反射波组
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地下空洞的探地雷达图像
解释技术研究
Contents
1 2
探地雷达探测地下空洞的理论基础 地下空洞的地质-地球物理模型及其土体缺陷特征
3
地下空洞的异常波形特征分析及识别
4
5
已知地下空洞的案例分析 结论与建议
前言
近年来各个城市对地下空洞和道路塌陷问题的重视 程度越来越高,纷纷采用探地雷达探测技术开展常 规化、制度化的市区道路地下空洞普查,并已经取 得明显成效。
2 地下空洞的地质-地球物理模型 及其土体缺陷特征
地下空洞在横断面方向上一般表现为近似矩形或梯形形态
自上而下依次为脱空区、破碎带、空洞区、塌落土体堆积区( 不密实区)、底部完好土层
自左而右依次为沉降区、破碎带、空洞区、破碎带、沉降区。
3 地下空洞的异常波形特征分析及识别
序号 1 2 异常波形 正常土层反射波的变化 弱反射体特征 所在区域 剖面整体 空洞区 波形特征 水平状土层反射波组同相轴在空洞区出现突然中断、缺失 水平状土层反射波组消失或者反射波振幅极小
( ) 反射系数 R ( )

探地雷达与高密度电阻率法在采矿空洞探测中的综合应用

探地雷达与高密度电阻率法在采矿空洞探测中的综合应用

探地雷达与高密度电阻率法在采矿空洞探测中的综合应用章雪松;钟宙灿;张展;孙发魁【摘要】利用联合物探方法详查矿山尾矿区内的采矿空洞及采空区.高密度电法在对异常体的数据进行处理时,由于平滑处理作用,不易发现到较小的采矿空洞,并有对异常区扩大的作用.地质雷达的探测深度又极为有限,但在较浅层,其勘探的精度较好.所以,针对工区的采矿空洞埋深不是很深的特点(据工区资料显示,其深度在10 m左右),将地质雷达和高密度电法联合应用,加密点距进行数据采集,再对其数据进行综合处理、推断解释,提高对采矿空洞及采空区的探明.特别是在对已知的采矿空洞的基础上进行了实验,利用其物性参数对该工区加以应用,极大提高了工作效率和对采矿空洞的探明准确性.【期刊名称】《工程地球物理学报》【年(卷),期】2017(014)005【总页数】6页(P606-611)【关键词】高密度电法;地质雷达;数据采集;采矿空洞【作者】章雪松;钟宙灿;张展;孙发魁【作者单位】海南省地质调查院,海南海口570206;海南省地质调查院,海南海口570206;海南省地质调查院,海南海口570206;海南省地质调查院,海南海口570206【正文语种】中文【中图分类】P631.3Abstract: This paper uses the combined geophysical methods to prospect the mine tailings area of the mining hole. When the high density resistivity method is used to deal with the abnormal data, it is not easy to find a small hole and has the influence for the enlargement of abnormal areas due to smoothing action. The exploration depth of GPR is very limited, but its accuracy is better in the shallow layer. So, in this paper, aiming at the characteristic that the depth of empty hole is not large (according to a survey at the depth of about 10 meters), it uses the combined applicationof geological radar and high density resistivity method to collect the data for point encryption and then the data will be processed comprehensively and integrated, which will improve the ascertain of mined holes and mined out areas. In particular, on the basis of the known hole, experiments are carried out, and its physical properties are used to improve the work efficiency and the accuracy of the hole.Key words: high density resistivity method; geological radar; data acquisition; hole通常,在矿山附近的尾矿库区内总是有一些采矿空洞及采空区,其潜在的危险性难以想象。

基于探地雷达的路面隐性病害检测与识别研究

基于探地雷达的路面隐性病害检测与识别研究

基于探地雷达的路面隐性病害检测与识别研究孙书航摘要:伴随着交通业的发展,道路施工项目越来越多,既有道路隐性病害发生率逐年递增,探地雷达在路面隐性病害检测中的重要性日益凸显。

本文概述了探地雷达现场检测布置方式和关键参数的设置,并基于专业Reflexw数据处理软件,对原始数据滤波处理方法进行了详细探究,着重对沥青路面典型隐性病害特征进行分析,并通过现场取芯,验证了探地雷达识别的准确性。

研究结果表明,使用探地雷达可有效实现对路面结构内部隐性病害的无损探测。

关键词:探地雷达;路面;隐性病害;检测;识别引言随着我国公路的快速发展,常规检测手段已无法满足道路养护的需要,以电磁波技术、计算机技术等高端技术为代表的新型检测技术应运而生。

其特点是不必通过检测开挖就能得到道路内部结构的病害信息,针对其病害类型制定完善的养护措施。

此外,雷达检测技术能够准确测定路面结构层的厚度,以此判定公路修筑厚度是否满足设计施工要求。

随着技术的发展,探地雷达已经可实现三维探测,准确定位道路平面、横断面、纵断面的信息,充分提高了道路检测的准确性。

1探地雷达原理探地雷达法(GroundPenetratingRadarMethod)是将高频脉冲电磁波通过探地雷达的发射天线发射至目标体,再将目标体所反射的电磁波利用接收天线进行接收,来对目标体在地下空间中所处位置进行判别,以及对其空间展布特征进行有描述的一种地球物理探测方法。

电磁波被目标体及其相邻介质所反射,其特性是存在差异的,根据这种特性差异,可以对目标体内部结构特征或结构不完整性以及其它非均质体进行探测。

详细的运行过程是:宽频带高频电磁波被雷达系统通过天线发射至地下,当地下存在介电差异较大的介质界面时,电磁波信号在介质内部传播就会发生反射、透射以及折射现象。

反射的电磁波能量差异主要体现在介电常数的差异,反射的电磁波能量会随着不同介质的介电常数差异变化而呈正相关变化,这种差异化的电磁波通过地下不同介质形成反射,不同的电磁波可以被与发射天线一并移动的接收天线所接收到,反射回的电磁波的运动特征便能够被雷达主机准确地记录下来,再利用信号分析手段将所记录下来的数据进行信号处理,得到地下介质体完整形态的图形显示,这便是探地雷达图像。

【浅谈探地雷达检测技术】探地雷达

【浅谈探地雷达检测技术】探地雷达

【浅谈探地雷达检测技术】探地雷达【摘要】在实际工作中,探地雷达作为新型的无损检测设备,具有携带方便、非破坏性、检测快速、精度高等特点,受到广大技术人员越来越多的关注,并且已经在路面厚度检测和隧道衬砌厚度检测中得到推广和应用。

本文概要介绍了探地雷达检测路面结构层厚度和检测隧道二衬厚度的工作原理,并说明了在检测过程中注意的事项,最后探察进一步指出了使用探地雷达检测技术的优缺点。

【关键词】探地雷达;检测技术;路面;隧道一、引言探地雷达方法是通过发射向地下发射高频电磁波,通过接收天线接收反射回地面的电磁波,电磁波在中所地下介质中传播时察觉到存在电性差异的分界面时发生反射,根据接收到的电磁波电磁场的波形、振幅强度和时间的变化等差异特征推断地下介质的空间位置、结构、形态和埋藏深度。

探地雷达是一种广谱电磁技术,用于确定地下介质的分布异常情况。

近年来,由于探地雷达具有高采样率、无损检测等优点,它逐渐取代了原有的钻孔取芯法而在各种工程中得到极为广泛的须要用。

在进行检测的过程中,这种方法只要及少量的钻孔就能够了解公路的结构配合地层的各种变化情况,非常有效地克服了现行钻孔法的严重不足。

并且可以准确地提供关于基层和面层厚度变化的一些真实情况,为实际施工提供了极具参考价值的富有可靠参数。

二、探地雷达检测厚度的工作电磁场1、探地雷阵地雷达检测路面结构层厚度的工作原理在道路的可靠性控制工作中,最重要的一部分就是进行碎石结构层厚度的检测。

传统上所使用的钻心取样法已经远远不能满足精确检测的要求,因此通过对探地雷达测厚的工作原理进行厚认识论分析,可以看出探地雷达技术在公路工程质量检测中所具有独特的。

利用探地雷达检测公路面层厚度是一种反射波探测法。

在特定的介质中,电磁波的传播速度v是保持不变的,因此根据探地雷达所记录的地面反射波与地下反射波的时间差△t,即可依据公式h=v△t/2,量度出界面的厚度值h的大小,对于路面结构层厚度的检测而言,h即为面层的厚度,v表示电磁波在地下介质(面层)中传播时的速度。

地质雷达在地下金属管线探测中的应用

地质雷达在地下金属管线探测中的应用

世界有色金属 2021年 7月下196地质雷达在地下金属管线探测中的应用张再丰(南京市测绘勘察研究院股份有限公司,江苏 南京 210049)摘 要:地质雷达可同时检测地下金属和非金属管线,一般应用于电磁管道探测仪难以检测的非金属管道。

本文介绍了地质雷达在地下管线测量中的应用。

探地雷达已经成为管线探测的重要组成部分,它比其他设备更有优势。

关键词:探地雷达;地下管线;探测中图分类号:P631.3 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)14-0196-2Application of ground penetrating radar in underground pipeline detectionZHANG Zai-feng(Nanjing Insititute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation, Co Ltd,Nanjing 210049,China)Abstract: GPR can detect both metal and non-metal underground pipelines simultaneously and is generally used in non-metal pipelines which are difficult to be detected by electromagnetic pipeline detectors. This paper introduces the application of geological radar in urban underground pipeline survey. Ground penetrating radar has become an important part of pipeline detection, which has more advantages than other equipment. Keywords: Ground penetrating radar; Underground pipeline; detection各种地下管线是工程施工建设的重要基础设施,它们负责信息传递,能量传递等,是当代社会生存与发展的地下空间设施基础。

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第19卷第5期 2011年1O月 安徽建筑工业学 

Journal of Anhui Institute 院学报(自然科学版) 

of Architecture&Industry Vo1.19 No.5 

Oct.2011 

探地 雷达 技术在异常体探测中的应用研究 张长雷 , (1.安徽建筑212业学院土木212程学院,合肥 宛新林 , 席道瑛 

230601;2.中国科学技术大学地球及空间科学学院,合肥230026) 

摘要:复杂地质条件下的异常体给盾构施工带来极大的隐患,而其独特的地球物理特征构成了探地雷达研 究的物性前提。根据实际工程,为探明隧道周边异常体,采用探地雷达中剖面法反射多次覆盖采集方式,并 通过滤波处理、增益控制等方法对采集信号进行处理。本文分析并总结了异常体雷达图像的具体特征,表现 为相应段反射波同相轴呈曲折、分叉。这些特征有助于判断出异常体的具体位置和规模,对盾构施工能起到 积极的指导作用。 一 关键词:复杂地质条件;异常体;花岗岩风化球;探地雷达技术;盾构施工 中图分类号:U455.91 文献标识码:A 文章编号:1006—4540(2011)05—013—03 

Applied research on technique of ground penetrating radar to the detection of abnormal body 

ZHANG Chang-lei ,WAN Xin-lin ,XI Dao—ying。 (1_Department of Civil Engineering,Anhui Institute of Architecture 8L Industry,hefei 230601,China; 2.Department of Earth and Space Science,University of Science and Technology,hefei 230026,China) 

Abstract:The complex geological conditions of abnormal body bring huge hidden trouble to the shield construction,and its unique geological and geophysical characteristic is geophysical prerequisite for the GPR research.Based on an actual proj ect,profiles reflected and multiple cover acquisition meth— ods were adopted to collect signals by the GPR in order to detect an abnormal body surrounding the tunne1.Signals collected were processed by filtering processing,gain contro1.The specific character— istics of their radar images were analyzed in the article,such as the corresponding section of reflection wave with phase axis iS tortuous,bifurcate.These characters are helpful for determining the concrete position and scale of an abnormal body and can play a positive role to the shield construction. Key words:complicated geological condition;abnormal body;weathered granite ball;technique of GPR:shield construction 

1 引 口 快速、准确和高效地查明地下地质情况是制 定盾构施工方案、加快施工进度、确保施工安全的 重要前提。在复杂地质条件下异常体的勘察中, 工程物探的重要性不言而喻,尤其是选择适宜的 工程物探技术。 工程物探是物探技术发展的一个新领域,常 用的方法有:高密度电法、浅层地震勘探等[1 ]。 高密度电法(以岩、矿石之间的电阻率差异为基 础)广泛应用于寻找金属和非金属矿床、工程地质 和水文地质等领域,探测深度最深可达数百米,由 于影响因素多,分辨率低;浅层地震勘探是利用人 工震源激发所产生的地震波在岩、土介质中的传 

收稿日期:2011—06—30 基金项目:国家自然科学基金(40874093)。 作者简介:张长雷(1985一),男,硕士研究生,主要研究方向为地下结构。 14 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 第l9卷 播规律,以探测有关岩土体的分布规律或测定岩 土的某些力学参数特征等。由于接收到的地震波 多为中、低频率,相对电磁信号,地震波频率低,分 辨率相对较低。这些方法为工程物探积累了大量 的实际经验,有助于工程物探技术的推广和完善。 然而,由于隧道周边地质条件复杂,各种干扰因素 多,时间紧迫,探测精度要求高等各种因素限制, 以上方法仍难以满足现场的要求。 探地雷达是目前分辨率最高(垂直分辨率 1厂— 广 一 ,水平分辨率R,===√ 舍 ,电磁波频率越 V 1 l,、1、【】 高,波长越短,因而分辨率高。 为波长,.R。为反 射面的深度)的物探方法l“引,具有无损性、高效 率、设备轻便、抗干扰性强等优点,在工程质量检 测、场地勘察和隧道超前预报中被广泛应用[6书]。 在盾构施工过程中,应用探地雷达技术探测异常 体位置和规模,准确率高。通过工程实例,本文证 实该方法探测精度高且准确高效,节约施工时间, 为制定施工方案和加快进度提供重要参考。本文 结合某盾构施工实例,对这一技术的工程应用进 行总结和探讨。 2探地雷达工作原理 探地雷达是利用高频电磁波束在电性差异界 面上的反射来探测有关的目标体。通过发射机发 射的高频短脉冲电磁波辐射传人大地,电磁波在 地下传播过程中遇到电性差异的地层和目标体后 便会出现反射或折射现象并产生相应的反射信 号,被接收天线所接受。在对接收到的反射波进 行数据处理和分析的基础上,根据测得波的双程 走时、幅度、波形等参数便可推断地下界面或目标 体的几何形态和空间位置等,如图1所示。 三 著 一 图1探地雷达探测原理示意图 3工程应用 3.1工程概况 某工程处于复杂地质条件下,盾构穿越地层 分布极不均匀,主要穿越砾质粘土、全风化、中风 化、微风化花岗岩和花岗岩风化球。花岗岩风化 球周围岩土层主要为花岗岩强、全风化层,强度差 异大,地层稳定性差,为Ⅱ~Ⅲ类围岩,掘进困难, 在土质软硬相差大的情况下,及其容易造成盾构 刀具甚至是刀盘的损坏,最终导致盾构机无法掘 进,因此探明花岗岩风化球的具体位置和规模尤 为重要。 地下水、粘土、花岗岩与风化球在密度、电磁 性(磁导系数、电导率、相对介电常数)等方面存在 差异,电磁波在二者中传播速度、能量衰减、频率 变化等明显不同,为开展雷达探测提供良好的物 性前提。 3.2现场测试技术 探测设备为加拿大SSI公司生产的pulse EKK()PRO型雷达系统,本次探测数据采集方式 采用剖面法反射多次覆盖采集方式。 (1)为兼顾纵向分辨率和探测深度近30米 的需要,天线中心频率选择为50MHz,采样记录 时窗为150ns ̄ (2)综合考虑天线的中心频率与地层相对介 电常数,确定发射、接收天线以2米的间距沿测线 每隔0.2米同步移动,记录点为两天线的中心点。 3.3数据处理和结果分析 (1)数据处理:由于存在不可避免的噪声干 扰及电磁波的衰减等问题,使得接收到的反射波 振幅降低、波形杂乱,难以直接从图像上识别深部 球状异常体的位置,需要相关数据处理后才能用 于分析解释。 滤波处理:根据探地雷达数据中有效信号和 干扰波在频率波数谱上的差异来压制或去除干 扰,突出有效信号。滤波分垂向滤波和水平滤波, 垂向滤波又分高通和低通,高通频率选为天线频 率的1/5~1/6取为8MHz,高于这个频率的信号 顺利通过,相当于带通滤波器里的低截频率。垂 向低通频率选为天线频率的2~3倍取为 100MHz,低于该频率的波能顺利通过,相当于带 通滤波器的高截频率。水平滤波分为水平平滑和 背景去除,以消除仪器和环境的背景干扰。 增益控制:采用自动增益或手动增益控制可 第5期 张长雷,等:探地雷达技术在异常体探测中的应用研究 15 增加信号的能量,放大反射波振幅,有助于识别地 下深部目标。由于采样记录时窗为150ns,时窗 较短选择2点增益,点之间的增益是线性变化的, 增益的变化应该是平滑的。增益大小的调节使多 数反射信号强度达到满度的60 ~70 ,增益太 大将造成削顶,增益太小将丢失弱小信号L9]。 此外,道间平衡处理和反褶积也是信号处理 的常见方法。 (2)结果分析如下: 从图2中雷达图像可以看出,相应段反射波 同相轴呈曲折、分叉特征。分析认为:无论是同相 轴曲折异常还是同相轴分叉异常均反映了介质密 实度较差和介质中存在物理性质差异较大的局部 异常体,是判断风化球存在的依据。故:推测图(a) 水平距离6.2~8.0、12.1~14.8m对应地下深度 分别为11.8~15.2m、15.0~18.6m为孤石聚集 区;图(b)水平距离21.0~23.2m、30.0~32.0m、 35.0~37.8m,对应地下深度分别为21.6~ 25.4m、16.2~18.5m、23.2~26.4m为孤石聚 集区。 

图2实测雷达剖面图 为更好地验证探地雷达此次探测效果,对 

雷达图像所确定的异常部位进行了钻孑L验证, 1#~8 钻孔分别布置在水平距离7.0m、13.0 m、14.0m、22.0m、23.0m、31.0m、36.0m、 37.0m处(如表1所示)。从钻孔揭露的花岗岩 区发现,花岗岩残积层和风化岩中偶: 存在差 异风化现象,表现为残积层中存在中 等~微风 化花岗岩;全风化、强风化花岗岩地层中存在中 等~微风化花岗岩,钻孔1 、4 揭露:百球状中 等风化岩体;钻孔6#、8 揭露有球状微风化岩 体。将8个点的探测结果与钻探资料对比,两 者的深度基本相符,可满足工程使用的精度要 求。通过两种方法的互补和综合,从空间分布 和异常体的性质上较好地推断了花岗岩风化球 的范围和特征。 

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