#UsingYourNoggin에 대한 파이프
가까운 X
탐색 메뉴
 

#UsingYourNoggin에 대한 파이프

직경 7피트의 섬유 강화 플라스틱(FRP) 하수관이 마이크로 터널 굴착기(MTBM)를 통해 지표면 아래 약 40피트 깊이에 설치되었습니다(그림 1). 530피트 구간의 하수관을 설치한 후 하수관의 추이를 따라 지표침하(싱크홀) 지역이 주목되었다.

터널링 작업이 해당 지역을 훼손하고 공공 도로의 ​​무결성을 위협한다는 우려로 인해 미국의 풀 서비스 지구 물리학 조사 제공 업체 인 Prism Geoimaging은 침하 된 지역의 지하를 이미지화하는 계약을 체결했습니다. 목표는 침강의 원인을 추적하고 개선 노력이 집중되어야하는 위치를 나타내는 것이 었습니다.

gpr 콘크리트 터널 스캐닝
그림 1
설치 샤프트의 바닥으로 들어가는 FRP 하수관의 모습.

지구 물리학 적 방법
이 프로젝트에는 지상 투과 레이더 (GPR), 전기 저항 단층 촬영 (EIT) 및 지진 굴절 영상이라는 세 가지 별도의 지구 물리학 적 방법이 사용되었습니다. 지진 영상은 지하 표면에서 파이프 상단까지 침하 경로를 추적하는 데 성공했으며 GPR은 하수관 천장에서 표면을 향해 위쪽으로 스캔하는 데 사용되었습니다. 휴대 가능하고 유연한 Noggin® 250 SmartCart® GPR 시스템을 사용합니다.

GPR 데이터 수집은 뒤집힌 SmartCart®를 뒤집어 놓은 SmartCart®를 고정하여 천장과 Noggin® 250 바닥 사이의 단단한 접촉을 유지하는 맞춤형 제작 리프트 카트를 사용하여 수행되었습니다. 트리거링을 위해 주행 휠을 사용하여 데이터를 수집했습니다. 카트는 파이프의 전체 길이를 따라 움직였습니다 (그림 2). 제어 및 비교 목적으로 파이프 바닥을 따라 추가 GPR 라인을 수집하여지면 아래로 스캔 한 다음 두 데이터 세트를 모두 처리하고 Sensors & Software의 포괄적 인 GPR 소프트웨어 솔루션 인 EKKO_Project ™로 분석했습니다.

그림 2
FTP 하수관 내부에 배치되는 Noggin® 250 SmartCart®

결과 및 해석

GPR 데이터는 위쪽과 아래쪽 모두 6 ~ 8 피트의 최대 신호 침투를 보여주었습니다 (그림 3). 파이프 아래의 GPR 라인에는 약간의 반사가 있었지만 가장 두드러진 반사는 파이프 조인트에서 발생하는 이상 징후가 없었습니다 (그림 3, 하단). 대조적으로, 파이프 상단의 데이터는 파이프 상단에서 8 피트 가까이에 나타나는 일련의 링잉 신호와 함께 여러 개의 강력한 반사체를 보여주었습니다. 파이프와 토양 사이의 공극을 나타냅니다. 파이프 바로 위의 영역은 또한 자연 퇴적층이 파괴 되었기 때문에 슬럼프 또는 가라 앉은 토양과 일치하는 다중 반사를 가지고 있습니다. 지진 굴절 영상과 결합 된 GPR은 가장 많은 양의 훼손된 토양과 일치하는 변칙 영역을 강조하는 두 가지 방법으로이 지구 물리학 조사에서 가장 효과적인 것으로 입증되었습니다. 집중적 인 개선 노력을 허용합니다.

소프트웨어를 사용한 gpr 데이터 분석
그림 3
GPR 데이터 해석이 포함 된 확대 된 섹션으로 FRP 파이프 내부에서 얻은 Noggin® GPR 데이터. 관찰 된 링잉 반사는 파이프와지면 사이의 잠재적 공극에서 발생하며 가라 앉은 토양 영역은 파이프 상단에 가까운 다중 반사로 표시됩니다. 하단 횡단면 데이터는 가장 눈에 띄는 것이 파이프 조인트에서 나오는 반사를 최소화했습니다.

 
John Vanderlaan의 이야기 제공 프리즘 지리 이미징.

링크드인Facebook트위터이메일

    우리의 메일링리스트에 가입

    Subsurface Views 뉴스레터를 구독하시면 신제품, 이벤트, 교육, 특별 행사 및 할인에 대한 최신 소식을 받아보실 수 있습니다.

    Subsurface Views는 당사의 지표투과레이더 제품과 그 활용 사례에 대한 기사를 제공합니다.