팁 : GPR 데이터에서 파이프 직경 결정
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팁 : GPR 데이터에서 파이프 직경 결정

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대부분의 유틸리티 로케이터는 파이프가 어디에 있는지 알고 싶어합니다. 더 자세한 정보가 필요할 때가 있습니다. 한 가지 예는 매설 된 파이프의 직경을 아는 것입니다.

파이프 직경을 추정하려면 세 가지 중요한 조건이 있어야합니다.

1. 파이프는 비금속이어야합니다. GPR 파는 금속을 관통하지 않으므로 바닥 바닥에서 반사되는 것을 볼 수 없습니다.
파이프의.
 
2. 파이프의 상단과 하단에서 반사를 얻어야합니다 (그림 1). 파이프가 비금속이라고해서 반드시 하단에서 반사되는 것은 아닙니다. 그 이유는 파이프 직경이 너무 작거나 (따라서 파이프 내 이동 시간이 너무 빠름) 반사가 너무 약하여 GPR에서 감지 할 수 없습니다.

    두 쌍곡선이 동일한 파이프의 상단과 하단에 있는지 확인하려면 다음 두 가지를 찾으십시오.

  • 두 쌍곡선 (위쪽과 아래쪽에서)은 정확히 서로 위에 하나씩 위치해야합니다 (그림 2).
  • 하단 쌍곡선은 상단 쌍곡선과 반대 극성을 갖습니다. 그림 2에서 파이프 상단의 쌍곡선 반사는 토양에서 물로 이동하는 GPR 파에 의해 발생하며 결과적으로 흑백-흑색 밴드가 생성됩니다. 파이프 바닥에서 반사되는 것은 물에서 토양으로가는 GPR 파동에 의해 발생하므로 밴드는 반대 극성 인 흰색-검정-흰색입니다. 이것은 반사 계수와 관련이 있으며, 첫 번째 경우에는 낮은 유전 상수에서 높은 유전 상수로 이동 한 다음 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

3. 파이프의 내용물이 알려져 있습니다. 가장 일반적으로 비어 있거나 (공기 또는 가스) 물이 채워져 있습니다.

 
위의 모든 기준을 충족하면 예상 직경을 계산할 수 있습니다. 익숙한 깊이-시간 방정식으로 시작해 보겠습니다.

gpr 지하 유틸리티 파이프 직경 공식

그림 2는 파이프의 상단과 하단이 명확하게 보이는 수도관의 확대 된 이미지를 보여줍니다.

gpr 유틸리티 파이프 직경
그림 1
직경이있는 파이프의 상단 및 하단 반사 사이에서 측정 된 시간 변화 ΔT의 개략도 d.

지상 관통 레이더 쌍곡선 신호
그림 2
물이 채워진 플라스틱 파이프의 상단과 하단에서 반사.

 

먼저 ΔT의 값을 결정해야합니다. 위의 이미지에서 파이프 상단의 쌍곡선과 파이프 하단의 쌍곡선 사이의 시간차가 6ns임을 알 수 있습니다.
다음으로, GPR 파동이 파이프 내부의 물질에서 이동하는 속도를 알아야합니다. 우리는이 파이프가 물로 채워져 있다는 것을 알고 있었기 때문에 물의 GPR 속도는 0.033m / ns입니다. 이러한 값을 방정식에 대입하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.

gpr 지하 유틸리티 파이프 직경 공식

물이 채워진 비금속 파이프는 물이 GPR 파동을 느리게하여 하단 쌍곡선 (파이프 하단에서 시작)을 상단 쌍곡선과 명확하게 구분하기 때문에 직경을 추정하기가 더 쉽습니다. 비어있는 (공기 충전) 파이프 또는 직경이 매우 작은 파이프의 경우 하단 반사가 상단 쌍곡선 반사에 너무 가깝게 발생하여 둘을 구분할 수 없게됩니다.

이 계산은 때때로 편리하지만 추정치 일 뿐이며 파이프 내용물에 대한 사전 지식이 필요합니다. 또한 파이프가 해당 재료로 완전히 가득 차 있다고 가정하지만 항상 그런 것은 아닙니다. Ground Truthing은 파이프의 정확한 직경을 얻는 유일한 방법이며 GPR은 크기 추정치를 얻는 데만 사용해야합니다. 파이프 직경을 100 % 확신해야하는 경우에는 일광을해야합니다.

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