地盤工学および環境
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地盤工学および環境

の地球物理学的調査
断層と陥没穴| 岩盤の深さ| 土壌層序| 地下水面の描写| 深浅測量。

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地下水条件の設計された開発と評価には、地下水条件の確実な定義が必要です。 地層を定義し、異常な地質構造を検出するGPRの機能により、GPRは、エンジニアリング地球物理学者の手法の武器の通常のツールになります。 さらに、GPRは、水分含有量と化学的性質に直接敏感な数少ない方法のXNUMXつです。 アプリケーションは、道路、鉄道、パイプラインのルート選択からカルスト評価まで多岐にわたります。
地盤工学
水文地質学

地盤工学

高解像度の地下地質構造を提供するGPRの能力は、GPRの広範な地盤工学的使用につながります。 用途は、岩盤の深さの決定、土壌層序の定義、カルスト地形の特定、埋設地下水路の位置など、多岐にわたります。

  • Geo_technical_engImg4陥没穴/カルスト
  • 陥没穴-カルスト 層序学、土壌構造
  • 排水タイル 排水タイル
  • 鉱山シャフトの検出 鉱山シャフトの検出

水文地質学

GPRは、土壌水分量と地質構造に敏感であるため、水文地質調査の自然な方法です。 地下水面の描写から、河川や河床の構造、汚染物質の流れのボアホールモニタリングまで、GPRの用途の範囲は幅広く多様です。

  • GPR地下水面地下水面
  • 塩水浸透 塩水の浸透
  • Geo_technical_engImg6 深浅測量とサブボトムプロフィリング
  • Geo_technical_engImg5土壌の水分含有量

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    ケーススタディ

    塩水の浸透

    沿岸地域では、浅い淡水帯水層への塩水の流入は、飲料水の供給に悲惨な結果をもたらし、他の環境問題を引き起こす可能性があります。 このケーススタディの結果は、英国での考古学的調査から得られたものです。 古代ローマ街道を探しているときに、塩分変化がGPR応答に与える影響の図解が観察されました。

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