流体学者やエンジニアは、浅い淡水湖や川の海底下層序に関する正確な水深と情報を必要とすることがよくあります。 用途は、利用可能な水量の推定から新しい構造物のエンジニアリング設計までさまざまです。
問題
多くの小さな湖、雑草が投資された水、および流れの速い小川は、信頼できる水深を得たり、底下構造を定義したりするのが難しい領域です。 橋やパイプラインの交差点などのプロジェクトには、実質的な地下制御データが必要です。 従来の音響音響装置を備えた大型ボートの使用は、多くの場合不可能です。
ソリューションへのGPRの貢献
淡水の多くの物体は電波に対して非常に透明であり、多くの人々を驚かせます。 溶解固形物のレベル(本質的に塩分)に応じて、GPRは実際には何メートルもの水を通して見ることができます。
GPR機器のコンパクトな性質と、最新のユニットとGPS測位の統合により、GPRはこれらのアプリケーションにとって自然なツールになっています。 GPR調査は、ボート、いかだから、または開放水域が凍結する地域の氷を通してさえも実施できます。
GPR機器のコンパクトな性質と、最新のユニットとGPS測位の統合により、GPRはこれらのアプリケーションにとって自然なツールになっています。 GPR調査は、ボート、いかだから、または開放水域が凍結する地域の氷を通してさえも実施できます。
現在のケーススタディは、カナダのプレカンブリアンシールドの小さな淡水湖で得られた結果を示しています。 水深、軟質堆積物層、岩石境界が表示されます。 調査は、夏にはカヌーとゴム製のいかだを使用し、冬にはそり曳航ユニットを使用して氷上で動作しました。



GPR深浅測量のアプリケーションはたくさんあります。 北部地域では、氷を介した深浅測量は非常に貴重です。
これらの結果は素晴らしいものですが、一部の淡水湖にはかなりの塩分が含まれている可能性があります。 まだ新鮮であると考えられていますが、水の電気伝導率は、冬の道路の塩の流出、自然の岩石の溶解、人間または農業廃棄物の投棄、および肥料の溶解の存在によって上昇する可能性があります。 冬の雪が直接川に捨てられたとき、大きな川の電気伝導率はXNUMX倍に跳ね上がるのが見られました。
結果とメリット
GPR深浅測量は、あまり評価されていないGPRアプリケーションです。 主な利点は次のとおりです。
- アクセスが困難なエリアを調査する機能
- 浅瀬を見て地下構造を決定する能力
- pulseEKKO PROやNogginユニットのようなシンプルで使いやすいGPRシステムは、フィールド操作を実用的にします
- GPSとの統合操作により、地理参照された解釈が提供されます
- ユーザーは最小限のトレーニングで効果的になることができます
- 統合データ分析は地理参照された結果を提供します
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