地质雷达操作规程

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地质雷达操作注意事项及日常维护

地质雷达操作注意事项及日常维护

地质雷达操作注意事项及日常维护1.出工前检查仪器及其配件是否齐全。

2.出工前先检查仪器工作正常与否,电池电量是否充足。

3.电源12伏特直流电源,红正黑负。

采用220伏特交流稳压电源充电,详见《电池使用注意事项》。

SIR-20充电器在国内使用时应置于230VAC档。

4.仪器电板装入后,仪器即处于待机或工作状态,因此仪器长时间不用或处于运输过程中,应把仪器电池取出。

5.电池或电瓶,要做定期维护。

建议每个月做充电放电。

6.先连接系统各个部件,主机+电缆+天线+标记杆+测距轮,再接通电源开机;先关机再拆设备附件。

7.更换设备部件(如电缆、天线、打标器、测距轮等等)要求无电操作。

即关闭主机电源后再拆或连接安装。

8.发现仪器信号不好或怀疑仪器工作不正常,先关闭主机电源再检查电缆两端接头(电缆与主机的接头、电缆与天线的接头是否连接正确),检查完毕确认无误再接通电源开机。

9.电缆线应绕圈收放,不能折叠。

10.在工地现场注意保护仪器,轻拿、轻放,避免人为损坏。

电缆线应避免机械轧、拉,重物压损等现象造成断裂,避免长期在地面磨损。

11.如发现没有接收到雷达信号,应联系检查雷达电源电池是否连接、电池是否有电、网络电缆线是否连接、网络ip地址是否被修改、关闭再开机检查仪器是否有信号、用不同的天线比对、用不同的电缆比对信号等,如初步判断某处有问题或发现不到问题,请及时联系厂家。

12.电缆连接防止虚接。

联机时注意电缆接口方向,电缆接头应与面板垂直,拧紧,与主机端旋转至红线处。

天线端旋转至三个小卡槽露出,同时注意固定电缆。

电缆与天线应用环行扣连接。

13.仪器使用、搬运转移过程中,主机与天线注意防震。

避免设备内部部件接触不良。

仪器主机要装箱运输。

14.天线系统应该轻拿轻放,或者测试过程中,防止长时间剧烈震荡破坏天线系统。

15.测试时,100兆天线的长轴方向与电缆线垂直,成90度角。

电缆不能与天线平行,不能在天线上面过,也不在天线下面过。

地质雷达检测实施细则

地质雷达检测实施细则

地质雷达检测实施细则地质雷达是一种基于电磁波原理的探测设备,可以用于地下勘探、寻找地下水资源、检测地下管线等。

为了确保地质雷达的有效使用和安全性,制定一份地质雷达检测实施细则非常必要。

以下是一份地质雷达检测实施细则的范例,供参考。

一、总则1.地质雷达检测工作必须严格按照国家相关法律法规的规定进行,确保安全、高效完成任务。

2.地质雷达检测实施过程中,必须遵守现场管理规定,保持现场整洁,确保设备正常运行。

3.所有参与地质雷达检测工作的人员必须具备相关的培训和资质,熟悉操作规程和注意事项。

二、前期准备1.在进入检测区域前,要事先了解区域地质环境、地下情况,并掌握相关图纸和资料。

2.在进行地质雷达检测时,应将现场电磁干扰源清除,以保证成果质量。

3.进入检测现场前,要对地质雷达仪器进行检查,确保设备正常运行,并及时更换电池。

三、操作要点1.地质雷达应正确设置参数,包括频率、波速、取样距离等,以提高数据的准确性。

2.进行地质雷达扫描时,应保持仪器的平稳移动,避免晃动或颠簸,以保证数据的稳定性。

3.在数据采集过程中,要注意保存现场照片和记录数据的时间、坐标等关键信息,以备后期分析和比对。

4.在进行数据分析时,应结合现场地质情况,对数据进行合理解释,提取有用信息,绘制相关图像和报告。

5.在地质雷达检测过程中,要随时关注设备的工作状态和电池电量,及时更换电池,确保设备的正常运行。

四、安全措施1.发现雷电或其他极端天气情况时,应立即停止地质雷达检测,保证人员的安全。

2.在使用地质雷达时,应尽量避免接触高压线路或临近高压线路,确保人员安全。

3.在不同场地进行地质雷达检测时,应根据不同情况采取相应的安全措施,保障人员的生命财产安全。

五、数据处理和应用1.地质雷达检测完成后,应及时对数据进行备份和存储,以防数据丢失或损坏。

2.在数据处理过程中,应进行质检,对数据进行筛查和清理,排除异常数据和干扰信号。

3.在数据应用中,要根据实际需要进行数据解释和分析,提取有用信息,为后续工作提供科学依据。

雷达操作规程

雷达操作规程

雷达操作规程雷达操作规程一、雷达操作概述雷达是一种重要的电子设备,广泛应用于军事和民用领域。

为了确保雷达系统的正常运行,保证雷达数据的准确性和可靠性,应制定雷达操作规程,规范操作人员的行为和工作流程,以提高雷达系统的运行效率和工作质量。

二、雷达操作人员要求1. 操作人员应具备相关雷达设备的专业知识和技能,并通过相应的培训和考核;2. 操作人员必须具备良好的工作纪律和责任心,严格履行操作规程;3. 操作人员应保持良好的身体和心理状态,以保证操作的准确性和安全性;4. 操作人员应具备团队合作精神,能够与其他相关部门和人员沟通协调。

三、雷达操作流程1. 准备工作(1)操作人员应充分了解当前任务的指令和要求;(2)检查雷达设备的工作状态和环境条件,确保设备正常运行;(3)准备好必要的工具和材料,以备操作过程中使用。

2. 开机操作(1)按照操作手册操作,正确启动雷达设备;(2)检查设备启动过程中的报警信息,及时处理;(3)设备启动完成后,进行自检和校准,确保设备的准确性和可靠性。

3. 工作模式选择(1)根据任务要求和环境条件,选择合适的工作模式;(2)设置雷达的扫描范围、半功率宽度、天线高度等参数。

4. 数据处理和分析(1)根据雷达接收到的信号和数据,进行处理和分析;(2)使用相关软件工具提取有用信息,进行数据记录和报告生成。

5. 报警处理(1)对于异常信号和报警信息,及时判别和处理;(2)根据不同类型的报警,采取合适的措施,保证雷达设备的安全运行。

6. 关机操作(1)根据操作手册操作,正确关闭雷达设备;(2)进行设备的冷却和清洁工作,定期检查设备的状态。

四、雷达操作注意事项1. 操作人员必须熟练操作设备,按照操作手册进行操作;2. 严禁擅自更改设备的工作参数和设置;3. 操作过程中要注意设备的工作状态和指示灯,及时处理异常情况;4. 工作时要保持专心、集中的状态,避免分心和心不在焉的现象;5. 定期进行设备的维护和保养,确保设备的正常运行;6. 如发现设备存在故障或异常情况,应及时上报并进行维修处理;7. 工作结束后要及时清理工作现场,保持工作环境整洁。

地质雷达检测实施细则

地质雷达检测实施细则

地质雷达检测实施细则地基专业作业指导书地质雷达检测实施细则文件编号:版本号:编制:批准:生效日期:地质雷达检测实施细则1. 目的为了规范地质雷达检测的各个环节,特制定本细则。

2. 适用范围地质雷达检测的前期准备、检测实施。

3. 引用文件《城市工程地球物理探测规范》CJJ 7-2007;《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004;《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003;对于每次发出的检测报告中,必须明确该报告依据的技术标准,并严格按其标准执行。

4. 现场检测4.1检测前的准备工作4.1.1、应了解检测工程基本情况、收集相关资料。

4.1.2、设备清点:地质雷达检测仪一台,笔记本一台4.1.3、联系委托单位再次确认,联系司机和车、联系设备管理员,约定好进场时间。

4.2检测目的1、对施工范围内埋设于地下管线进行实地探测,查明施工范围内管线位置及深度,为工程的补堪、设计、施工,提供科学、准确、完整的管线系统资料;2、探测隧道衬砌背部空洞情况4.3 检测步骤4.3.1测试前的安装准备检查所有部件是否带齐,包括:电池、雷达主机、数据线、处理器电源线、信号线、工具箱、备件、固定用绑扎带、记录本;4.4.2试验/检测的工作程序(1)测试连接。

将地质雷达天线通过支架安装。

(2)在扫描前调试主机并对主机进行参数设置。

(3)打开电源,控制天线移动的人员根据操作主机的人员口令,将天线紧贴待测界面上匀速移动。

(4)测试结束。

按下stop结束测试点,保存文件并退出;(5)拆除信号线,拆除天线,支架。

4.4.5 请见证人签字。

地质雷达实施方案

地质雷达实施方案

地质雷达实施方案地质雷达是一种利用电磁波在地下进行探测的设备,它可以帮助我们快速、准确地获取地下结构信息。

在地质勘探、地下工程和环境监测等领域,地质雷达具有重要的应用价值。

为了有效地实施地质雷达探测工作,我们需要制定科学合理的实施方案,以确保工作的顺利进行和取得准确的数据。

首先,我们需要在实施地质雷达探测前进行充分的准备工作。

这包括对勘测区域的地质背景进行调查研究,了解地下构造、地层特征和地下水情况等信息。

同时,还需要对地质雷达设备进行检查和测试,确保设备的正常运行。

此外,还需要对勘测区域进行现场勘察,确定探测路线和布设探测点位。

其次,我们需要合理安排地质雷达的探测路线和采集参数。

根据勘测区域的地质特征和勘探目的,确定合适的探测路线,确保覆盖到关键的地下目标。

在采集数据时,需要根据地下介质的特性和探测深度,合理设置地质雷达的工作频率、发射功率和接收参数,以获取高质量的地下数据。

接着,我们需要在实施地质雷达探测时严格按照操作规程进行。

在布设探测点位时,需要根据实际情况选择合适的位置,确保探测数据的准确性和可靠性。

在进行数据采集时,操作人员需要密切配合,确保设备的正常运行和数据的准确采集。

同时,还需要及时记录采集参数和现场情况,为后续数据处理和解释提供依据。

最后,我们需要对采集的地质雷达数据进行处理和解释。

这包括对原始数据进行质量控制和校正,去除干扰和噪声,提取地下目标的特征信息。

同时,还需要对数据进行地质解释,分析地下结构和构造特征,为勘探成果的综合评价提供依据。

最终,我们需要编制地质雷达勘探报告,对勘探区域的地下情况进行科学客观的描述和分析,为后续工程和决策提供参考依据。

综上所述,地质雷达实施方案是地下勘探工作的重要组成部分,它直接影响到勘探成果的质量和效果。

通过科学合理的准备工作、合理安排探测路线和采集参数、严格按照操作规程进行以及对数据进行处理和解释,我们可以有效地实施地质雷达探测工作,取得准确可靠的地下信息。

地质雷达实施方案

地质雷达实施方案

地质雷达实施方案地质雷达是一种利用电磁波穿透地下并检测地下结构的仪器,广泛应用于地质勘探、地下管线检测、建筑工程等领域。

本文将介绍地质雷达的实施方案,包括前期准备、实施步骤、数据处理和分析等内容。

一、前期准备在进行地质雷达实施前,需要进行一些前期准备工作。

首先是确定勘探区域,根据勘探目的和地质条件选择合适的勘探区域。

其次是进行现场勘察,了解地面情况、地下障碍物、地形地貌等信息,为后续实施提供参考。

同时需要准备好地质雷达设备,包括主机、天线、数据采集系统等设备,并对设备进行检查和测试,确保设备正常工作。

二、实施步骤1. 布设测量线路根据勘探区域的地形地貌和勘探目的,确定测量线路的布设方案。

通常采用直线、网格状或曲线布设方式,根据实际情况选择合适的布设方式。

2. 调试设备在进行实际测量前,需要对地质雷达设备进行调试和校准。

包括设置合适的工作参数、校准天线、检查数据采集系统等工作。

3. 进行测量根据布设的测量线路,进行地质雷达的实际测量工作。

在测量过程中,需要注意设备的稳定性和数据的准确性,确保测量结果的可靠性。

4. 数据采集地质雷达在测量过程中会实时采集数据,包括地下结构的反射信号、地质层的界面等信息。

需要对这些数据进行实时采集和记录,确保数据完整和准确。

5. 数据处理和分析测量完成后,需要对采集到的数据进行处理和分析。

包括数据的清洗、滤波、成像等工作,最终得到地下结构的图像和分析结果。

三、数据处理和分析1. 数据清洗对采集到的原始数据进行清洗和去噪处理,去除干扰信号和噪声,提高数据的质量和可靠性。

2. 数据滤波对清洗后的数据进行滤波处理,提取地下结构的反射信号,增强目标信号的清晰度和可视化效果。

3. 数据成像利用成像算法对滤波后的数据进行成像处理,得到地下结构的图像和剖面图,直观展示地下结构和地质层的分布情况。

4. 数据分析对成像后的数据进行分析,包括地下结构的特征识别、地质层的界面识别、岩性解译等工作,为后续地质勘探和工程设计提供参考和依据。

地质雷达作业指导书新

地质雷达作业指导书新文件编号:ZY作业指导书(隧道结构及病害检测)编写:审核:日期:批准:日期:受控状态:持有者姓名:分发号:持有者部门:江苏省交通科学研究院股份有限公司作业指导书隧道结构及病害检测/检查目录1.1开展项目 . (1)1.2依据文件 . ......................................................... 1 1.3主要仪器设备 . ................................................. 1 1.4操作规程 . ......................................................... 4 1.5扫描之前的仪器调试和参数设置 . ................. 4 1.6数据处理 . ......................................................... 5 1.7注意事项 . ......................................................... 6 1.8隧道实体雷达检测相关参数记录表 . ............. 6 1.9隧道实体雷达检测报告格式 . (8)1.1开展项目适用于隧道衬砌厚度及缺陷检测、桥梁的无损检测评估等。

1.2依据文件(1)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2019);(2)《铁路隧道衬砌无损检测规程》(TB10223-2019)。

(3)《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2019) 1.3主要仪器设备1.3.1测线位置隧道衬砌厚度检测主要是检测顶线3号测线,左拱腰线2号测线和右拱腰线4号测线三条测线的衬砌厚度,纵向在隧道衬砌表面连续检测,具体检测位置见下面示意图:1.3.2工作原理检测采用美国生产的便携式地质探测仪(型号:TerraSIRch SIR-3000),以下简称“地质雷达”。

地质雷达使用管理制度

地质雷达使用管理制度一、引言地质雷达是一种用于地质勘探和工程检测的高科技仪器,具有快速、高效、非破坏性的特点,被广泛应用于隧道、桥梁、地下管线、地质灾害等领域。

为了规范地质雷达的使用,保障勘探和检测工作的顺利进行,制定和实施地质雷达使用管理制度是必不可少的。

本制度旨在规范地质雷达的使用流程和管理要求,确保地质雷达的有效、安全、便捷使用,提高勘探和检测工作的质量和效率。

二、适用范围本制度适用于所有使用地质雷达进行勘探和检测工作的单位和个人,包括但不限于工程公司、勘察设计院、施工单位等。

三、地质雷达的管理1. 购置与备案(1)地质雷达的购置应当具备相应资质和品牌认证,确保设备的质量和性能达到要求。

(2)地质雷达的购置应当在设备信息管理系统中备案,包括设备型号、编号、生产厂家、购置时间等信息。

2. 日常检查与维护(1)地质雷达的使用单位应当建立设备定期检查和维护制度,定期对设备进行检查和维护,确保设备的正常使用。

(2)地质雷达使用过程中出现故障或异常情况,应当及时报修,并在专业技术人员的指导下进行维修。

3. 操作人员管理(1)地质雷达的操作人员应当具备相关技术和经验,并经过培训取得操作资格证书。

(2)地质雷达的操作人员应当按照相关规范和要求进行操作,确保设备的安全使用。

四、地质雷达的使用流程1. 勘探和检测前准备(1)确定勘探和检测的区域和目标,制定勘探和检测方案。

(2)检查地质雷达设备和相关配件,确保设备完好。

2. 地质雷达的设置与调试(1)选择适当的雷达探头和频段,根据勘探和检测的要求设置好地质雷达设备。

(2)对地质雷达设备进行调试和校准,确保设备的正常工作。

3. 数据采集和处理(1)按照勘探和检测方案进行数据采集,确保数据的准确性和完整性。

(2)对采集的数据进行处理和分析,得出勘探和检测结果。

4. 数据报告和归档(1)编制勘探和检测报告,包括勘探和检测的区域、目标、数据采集情况、处理结果、评价和建议等内容。

地质雷达作业指导书

地质雷达作业指导书一、目的指导地质雷达现场探测作业,保证探测成果质量。

二、适用范围适用于工程地质雷达对隧道初期支护及二次衬砌检测作业。

三、检测标准1、交通部《公路隧道施工技术规范》(JTJ042-94);2、交通部《公路工程质量检验评定标准》(土建部分)(JTG F80/1-2004);3、铁道部《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》(TB10223-2004);五、机具设备配备1、检测单位配备瑞典MALA地质雷达一套(配500MHz、800MHz天线各一),50米皮尺一卷,自喷漆若干,手电若干(包括电池),记事本一本,笔4支,口罩和手套若干,隧道工作服4套,数码相机一部。

2、施工单位配合准备工人5~6人,大型装载车一台(按我方要求电焊上检测支架,配一名技术娴熟的司机),提供较为详细的隧道地质和工程施工概况,如隧道设计纵、横断面图等(包括隧道中有无塌方、岩溶、暗河,隧道的施工工艺,隧道基本技术参数,一、二衬砌的设计厚度等),现场技术工程师两名,施工照明等。

六、检测准备1、在检测工作开展前,施工单位的测绘人员先期在隧道的边墙上每10米标记好隧道的CX03作业指导书文件编号:xxxx-xx-xxx 共 17页第 2 页主题:地质雷达作业指导书第一版第 0 次修订生效日期:2011.xx.xx2、桩号,要求标记准确清晰。

3、隧道检测工作开始后:检测单位技术工程师负责设备操作及测线笔记记录,施工单位技术工程师负责现场协调和介绍,施工单位工人负责天线数据采集及相关工作(照明、车辆等)。

4、检测过程中,检测单位的技术工程师根据需要随时进行拍照记录。

5、数据采集速度由现场情况确定。

6、测线布置原则:根据探地雷达的工作原理,探地雷达隧道检测常用的测线布置方式是沿隧道纵向布置五条测线,分别位于两侧拱脚、两侧拱腰和拱顶。

具体见下图:7、数据采集按照先隧道顶测线后边测线的原则采集(D测线→L2测线→R1测线→R2测线8、→L1测线)。

地质雷达实施方案范文

地质雷达实施方案范文地质雷达是一种用于地下勘探的高新技术设备,能够通过电磁波的反射来获取地下物质的信息,对于地质勘探、地下管线检测、隧道工程等领域具有重要的应用价值。

为了有效地实施地质雷达勘探工作,制定一份科学合理的实施方案至关重要。

下面将介绍一份地质雷达实施方案范文,以供参考。

一、前期准备在实施地质雷达勘探工作之前,首先需要进行充分的前期准备工作。

包括但不限于:确定勘探区域范围,获取相关地质地图和资料,了解地下情况,制定勘探方案,确定勘探区域的许可和权属情况,准备必要的勘探设备和人员等。

二、现场勘探在前期准备工作完成后,需要进行现场勘探工作。

首先,对勘探区域进行详细的实地勘察,了解地形地貌、土壤类型、地下水情况等基本地质信息。

然后,根据勘探方案,选择合适的地质雷达设备,进行勘探线路的布设和测量工作。

在勘探过程中,需要注意设备的使用方法和操作规范,确保勘探数据的准确性和可靠性。

三、数据处理与分析完成现场勘探后,需要对采集到的地质雷达数据进行处理和分析。

首先,对原始数据进行整理和清洗,去除干扰和噪音,提取有效信息。

然后,利用地质雷达数据处理软件进行数据处理和分析,得出地下物质的位置、性质和分布情况。

最后,根据分析结果,编制地质雷达勘探报告,提出相应的建议和意见。

四、成果应用与总结最后,根据地质雷达勘探的成果,可以进行相应的应用和总结工作。

将勘探成果应用于地质勘探、工程建设、资源开发等领域,为相关领域的决策提供科学依据。

同时,对地质雷达勘探工作进行总结和评估,总结经验教训,完善实施方案,提高勘探效率和成果质量。

总结:地质雷达实施方案的制定和实施是地质勘探工作中的重要环节,科学合理的实施方案可以提高勘探效率和成果质量,为相关领域的发展和决策提供有力支持。

希望以上地质雷达实施方案范文能够为相关工作提供一定的参考和借鉴,促进地质雷达技术在实际应用中的发挥。

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1
地质雷达法检测操作规程
1、地质雷达法适用范围
地质雷达法可用于地层划分、岩溶和不均匀体的探测、工程
质量的检测,如检测衬砌厚度、衬砌背后的回填密实度和衬砌内
部钢架、钢筋等分布,地下管线探查及隧道超前地质预报等。
2、地质雷达主机技术指标:
(1)系统增益不低于150dB;
(2)信噪比不低于60dB;
(3)采样间隔一般不大于、A/D模数转换不低于16位;
(4)计时误差小于1ns;
(5)具有点测与连续测量功能,连续测量时,扫描速率大于
64次/秒;
(6)具有可选的信号叠加、实时滤波、时窗、增益、点测与
连续测量、手动与自动位置标记功能;
(7)具有现场数据处理功能,实时检测与显示功能,具有多
种可选方式和现场数据处理能力。
3、地质雷达应符合下列要求:
(1)探测体的厚度大于天线有效波长的1/4,探测体的宽度
或相邻被探测体可以分辨的最小间距大于探测天线有效波第一
聂菲儿带半径。
(2)测线经过的表面相对平缓、无障碍、易于天线移动。
(3)避开高电导屏蔽层或大范围的金属构件。
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4、地质雷达天线可采用不同频率的天线组合,技术指标为:
(1)具有屏蔽功能;
(2)最大探测深度应大于2m;
(3)垂直分辨率应高于2cm。
5、现场检测
(1)测线布置
1、隧道施工过程中质量检测应以纵向布线为主,横向布线
为辅。纵向布线的位置应在隧道的拱顶、左右拱腰、左右边墙和
隧道底部各布置一条;横向布线可按检测内容和要求布设线距。
一般情况线距8~12m;采用点测时每断面不少于6点。检测中
发现不合格地段应加密测线或测点。
2、隧道竣工验收时质量检测应纵向布线,必要时可横向布
线。纵向布线的位置应在隧道拱顶、左右拱腰和左右边墙各布一
条;横向布线线距8~12m;采用点测时每断面不少于5个点。
需确定回填空洞规模和范围时,应加密测线和测点。
3、三线隧道应在隧道拱顶部位增加2条测线。
4、测线每5~10m应有一历程标记。
(2)介质参数的标定:
检测前应对衬砌混凝土的介电常数或电磁波速做现场标定,
且每座隧道不少于一处,每处实测不少于3次,取平均值为该隧
道的介电常数或电磁波速。当隧道长度大于3km、衬砌材料或含
水率变化较大时,应适当增加标定点数。
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3
(3)标定方法:
1、在已知厚度部位或材料与隧道相同的其他预制件上测量;
2、在洞口或洞内避车处使用双天线直达波法测量;
3、钻孔实测。
(4)求取参数的条件:
1、标定目标厚度一般不小于15cm,且厚度已知;
2、标定记录中界面反射信号应清晰、准确。
(5)标定结果的计算:
1、介质的相对电导系数(ξ)和电磁波速度(ν)按下式
计算:
ξr=(2d)2
ν =(2d/t)×109
式中 t :电磁波双程旅行时间(ns)
d:标定目标体的厚度(m)
ν:电磁波的传播速度(m/ns)
2、参数的采取:
篮家岩隧道设计图纸电磁波在各种围岩的波速

序号 围岩岩性 岩石坚硬程度 岩体纵波速度(Km/S) 代表段落
1 白云岩 较软岩 — K43+206-K43+260
2 白云岩 较软岩 — K43+260-K44+100

3 白云岩、灰岩、变质砂岩 较坚硬岩 — K44+170-K45+020、K45+140-K47+200

4 白云岩、灰岩、变质砂岩 极软岩 ——
K44+100-K44+170、K45+020-K45+140、
K47+100-K47+200

5 千枚岩 较软岩 — K47+200-K48+500
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4
常见介质的物理参数

介质 电导率(S/m) 介电常数 (相对值) 速度(m/ns)
衰减系数
(dB/m)
空气 0 1 0
纯水 10-4~3×10-2 81
海水 4 81 103

雪(湿) 4—12 0 .09—
花岗岩(干) 10-8 5 ~1
花岗岩(湿) 10-3 7 ~1
玄武岩(湿) 10-2 8 (干)
安山岩 2
凝灰岩 6
大理岩 6
石灰岩 7(6)
灰岩(干) 10-9 7 ~1
灰岩(湿) ×10-2 8 ~1
砂(干) 10-7~10-3 4~6
砂(湿) 10-4~10-2 30 ~
粘土(湿) 10-1~1 8~12 1~300
页岩(湿) 10-1 7 1~100
砂岩(湿) 4×10-2 6(4) ()
煤 ~
土壤(干) ×10-4 ~15 ~(53r~) 20~30
土壤(湿) ~×10-2 15~40 (ε10)(ε40)
土壤(含水20%) 10(4~ ~
士壤(干) 4(3~5)
肥土 15
混凝土
聚氯乙烯 3
沥青 3~5 ~
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5
铜或铁 1 ----
(6)测量时窗的确定:

测量时窗长度Δt和采样率s按下式计算:
Δt=(2dξr1/2/)×α
S=2×Δt×f×k×10
-3
式中:α:调整系数,一般取 f:天线中心频率
k:系数,一般取6-10
(7)地质雷达不同天线的探测深度按下式计算:
ԁmax<30/σ、或ԁmax<35/β
式中: ԁmax:所选天线的最大探测深度(m)
σ :介质的电导率(s/m)
β :介质的吸收系数
(8)扫描点数的确定:
S=2×Δt×f×k×10-3
式中:S:扫描样点数
Δt:时窗长度(ns)
f:天线中心频率(MHz)
K:系数,一般取6-10
(9)纵向布线应采取连续测量方式,扫描速度不得小于64
道(线),特殊地段或条件不允许时可采用点测方式,测量点距
不得大于20cm。
6、检测步骤:
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(1)根据检测任务及实际情况,选取天线型号;

(2)安装电池,接通数据线和电源线;
(3)开机,使仪器处于正常工作状态;
(4)标记检测起始位置及桩号,必要时每10m做一标记,
直至所要检测的终点;
(5)设置检测的各种参数,包括起始点桩号、时窗、采样
点数等;
(6)开始检测,检测天线应移动平稳、速度均匀、移动速
度宜为3-5km/h;
(7)检测时,应根据移动速度及测段上的标记、主机显示
的桩号或距离,随时进行标记或对照,以消除检测距离上的误差;
(8)记录包括记录测线号、方向、标记间隔以及天线类型
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等;
(9)当需要分段测量时,相邻测量段落接头重复长度不应
小于1m,地质超前预报,重复长度不小于5m。
(10)应随时记录可能对测量产生电磁影响的物体(如渗水、
电缆、铁架等)及其位置;
(11)应准确标记测量位置及桩号。
7、数据处理及解释:
(1)处理要求
原始数据处理前应回放检验,数据记录完整、信号清晰、里
程标记准确。不合格的原始记录不得进行处理和解释。
数据处理和解释软件应使用正式认证的软件或经鉴定合格
的软件。
比例:波形显示时所占的像素数,比例一般为间隔的2倍。
间隔:波形中心线之间的像素数。
叠加:几个扫描信息叠加后,显示为1个波形。
抽点:跳过几个点后,显示一个波形。用于剖面较长的情况。
填充标准:正-表示填充正波,负-表示填充负波。通常默认
为正波。
填充大小:一般建议设置0.表示波形一起跳就填充。
预览:表示波形显示效果。
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(2)数据处理与解释的流程:

(3)数据处理:
确保位置标记准确、无误。
确保信号不失真,有利于提高信噪比。
(4)检测图像解释:
解释应在检测区内物性参数和衬砌结构的基础上,按由已知
到未知和定性指导定量的原则进行。
根据现场记录,分析可能存在的干扰位置与雷达记录中异常
的关系,准确区分有效异常与干扰异常。
准确读取双程旅行时的数据;
(5)解释结果和成果图件应符合衬砌质量或地质预报检测
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要求。
衬砌界面和地质超前预报的异常界面应根据反射信号的强
弱、频率变化及延伸情况确定。
(6)衬砌厚度或探测对象的埋深应由下式确定:
厚度、埋深按下式计算:
d=(2dξr1/2)
或 d=(νt/2)×109
式中:d:衬砌厚度或埋深(m)
ξr:相对介电常数
ν:电磁波在介质中的传播速度(m/ns)
T :雷达脉冲的往返旅行时间(ns)
8、混凝土、钢架(筋)质量判定
(1)衬砌背后回填密实度的判定:
密实:信号幅度较弱。甚至没有界面反射信号;
不密实:衬砌界面的强反射信号同相轴呈绕射弧形,且不
连续,较分散;
空洞:衬砌界面反射信号强,三振相明显,在其下部仍有
强反射面信号,两组信号时程差较大。
(2)衬砌内部钢架、钢筋位置分布的判定:
钢架:分散的月牙形强发射信号;
钢筋:连续的小双曲线刑强反射信号。

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