Георадар для определения местоположения подземных коммуникаций
Найдите и отобразите утилиты. Металлик | ПВХ | Бетонные трубы. канализация | Вода | Газовые линии
Ключевой частью планирования проекта является точное знание того, что скрывается под поверхностью объекта. Это тематическое исследование демонстрирует обычное использование георадара.
Радиолокатор наземного проникновения (GPR) использует радиоволны для неразрушающего определения местоположения объектов и подземных структур в таких материалах, как почва, камень, бетон, асфальт, дерево и вода.
Sensors & Software Inc. - производитель георадаров, всемирно признанный своим стремлением к техническому совершенству, постоянным инновациям и отзывчивому обслуживанию клиентов. Вы обнаружите, что их продукция используется во многих областях инженерами, шахтерами, археологами, геологами, а также военными, сотрудниками служб безопасности и правоохранительных органов.
Основная область применения георадара - обнаружение и картирование подземных коммуникаций. Далее мы рассмотрим полевую методологию и соответствующие характеристики георадара.
Примеры применения георадара при поиске инженерных сетей
слайд 1
Металлические и неметаллические трубы
слайд 2
Коммунальные коммуникации на разной глубине
слайд 3
Утилиты рядом друг с другом
слайд 4
Подземные резервуары для хранения
слайд 5
Коммуникационные линии на Картах
Ознакомьтесь со всеми примерами применения георадара в утилита
Виды утилит
Глиняные Трубки
Пластик или ПВХ
Бетонная труба
Транзитная труба
Металлическая труба
Отсутствующие клапаны
Ящики для воды
Заброшенные линии
Незаконное или неизвестное соединение
Трубопровод
Вода - Water
Сточные Воды
Газ
Мощность
CATV
Телекоммуникационный провод
Оптоволокно
Септики
пустоты
Люки
Зачем использовать георадар для поиска инженерных сетей?
Инструменты и методы поиска подземных коммуникаций весьма разнообразны. Наиболее распространенный подход - это питание металлических труб и кабелей электрическим током и использование датчика магнитного поля для обнаружения тока. При условии, что цель может быть выставлена для подключения или может быть индуцирован ток, достаточный ток течет по цели, а детектор достаточно чувствителен, чтобы обнаруживать магнитное поле, создаваемое током, тогда этот метод работает хорошо и очень экономичен.
Когда доступ затруднен, электрический ток не течет (например, неметаллический элемент или разрыв соединения) или внешний шум делает невозможным обнаружение, альтернативой является георадар. Георадар обеспечивает собственный источник энергии, обнаруживает как металлические, так и неметаллические объекты, а также нарушенные условия почвы и другие заглубленные конструкции.
Георадарное оборудование не лишено своих ограничений. Радиоволновые сигналы георадара поглощаются землей, а некоторые почвы (глины, засоленные почвы) сильно ограничивают глубину разведки.
Таким образом, эффективность георадара зависит от конкретного участка и сильно варьируется от места к месту. Другими прямыми подходами к обнаружению инженерных коммуникаций являются рытье траншей, ручное рытье или вакуумные раскопки для выявления объектов. Для эффективного использования этих методов необходимы априорные знания и точные исполнительные чертежи. Часто они либо отсутствуют, либо недостаточно точны. Здравый смысл при поиске заключается в использовании всех доступных инструментов. Понимание того, где и когда тот или иной подход является наиболее экономически эффективным, основывается на опыте, деловой практике и местных методах строительства.
Локатор инженерных сетей на основе георадара используется для обнаружения инженерных сетей двумя способами. Самый распространенный — найти и отметить по ходу дела. Второй более мощный; картирование области для создания изображений недр или срезов глубины.
Первый способ хорошо работает на благоприятных почвах и незагроможденных местах. Картографический подход обеспечивает разделение целей по их пространственной непрерывности и особенно полезен в сложных условиях. Оба подхода описаны ниже.
Найти и пометить ™
Locate and mark™ — наиболее распространенный способ использования георадара для найти коммунальные услуги. Это очень похоже на использование традиционных детекторов отслеживания тока. Георадарный датчик перемещается по траекториям, перпендикулярным предполагаемой оси инженерных сетей (см. рисунок 1). Когда георадар пересекает утилиту, на изображении появляется гиперболическая форма (перевернутая буква V), как показано на рисунке.
Рисунок 2. Вершина или вершина гиперболы — это положение полезности. Расстояние до вершины гиперболы является оценкой глубины.
Передвигая георадар вперед и назад и отмечая место, где наблюдается вершина гиперболы, можно проследить направление подземных коммуникаций, как показано знаком X на рисунке 1. Например, на Рисунке 3 под асфальтом была расположена бетонная трасса ливневой канализации. Расположение трех перпендикулярных линий съемки указано на фотографии на Рисунке 3, а изображения данных показаны на Рисунке 3. Перевернутая буква V четко видна на каждом разрезе. определяет выравнивание трубы.
Обратите внимание на Рисунок 4, что по мере углубления трубы сила гиперболического отклика на георадарном разрезе становится слабее. Это результат ослабления сигнала георадара по мере его продвижения вглубь недр. Во всех почвах в конечном итоге сигнал георадара будет полностью поглощен, и георадарный приемник будет обнаруживать только окружающий радиошум в данной местности.
Чтобы увидеть максимально глубокую цель с помощью георадара, важно иметь тихую и высокочувствительную систему. На рисунке 5 показана реакция бетонной асбестовой трубы, едва заметная, но видимая.
Карт
В некоторых ситуациях грунтовые условия сложны и/или нет предварительной информации о том, что закопано. Картирование обеспечивает мощный способ реагирования на эти меняющиеся условия.
В картографической съемке данные собираются по территории контролируемым образом, чтобы покрыть 100 процентов площади.
Чаще всего данные собираются в виде прямолинейной сетки линий, чтобы получить полный охват территории, как показано на рисунке 6. Хотя отдельные ходы могут позволить отметить некоторые объекты, основной задачей является сбор и запись данных для компьютерного анализа. составлена карта местности.
Например, сеточная съемка проводилась на участке, подстилаемом крупными валунами. Данные георадара запутаны и сложны, что затрудняет однозначную идентификацию подземных коммуникаций при просмотре одного маршрута.
Объединяя все данные для создания объемного изображения, карты срезов на разной глубине делают длинные линейные объекты легко видимыми. Результаты для площади сетки показаны на рисунке 7. На рисунке показаны срезы глубины на 0.5 м и 1.1 м для съемки по сетке. Линия на расстоянии Y ≈ от 2.5 до 3 м представляет собой подземный электрический кабель, питающий световые стандарты. Объектом на высоте 12.5 м является линия разбрызгивания воды. Объект на Y ≈ 7.5–10 м на срезе 1.1 м представляет собой бетонную ливневую канализацию.
Человеческий глаз очень силен в определении связанных линейных объектов. Компьютерная анимация делает это еще более важным.
Измерительные приборы
Георадарные системы которые работают в диапазоне частот от 100 до 500 МГц, предлагают лучший компромисс между пространственным разрешением и глубиной исследования.
Эти частоты определяют размер датчика, который лучше всего использовать на тележке. Чтобы максимизировать чувствительность системы и минимизировать помехи, тележки должны быть изготовлены из неметаллических материалов.
Система LMX200™ (рис. 3) представляет собой отличный пример георадарной системы, оптимизированной для определения местоположения инженерных сетей. Складная тележка изготовлена из прочных неметаллических компонентов из стекловолокна, имеет колеса большого диаметра и хорошо видимый дисплей данных.
Система спроектирована так, чтобы ее было легко транспортировать и хранить. Время настройки от прибытия на объект до начала сбора данных занимает всего одну-две минуты.
Блок дисплея представляет собой прочный полевой компьютер для записи и отображения данных. Всепогодный, видимый при любых условиях освещения, включая яркий солнечный свет,
Дисплейный блок предназначен для суровых полевых условий и работает в широком диапазоне температур.
Встроенный дисплей, аккумулятор и одометр на колесах упрощают контролируемые исследования. Для полного дня съемки требуется всего одна перезаряжаемая гелевая батарея. GPS-позиционирование встроено в систему LMX200™.
Интеллектуальная, удобная для пользователя прошивка Smart System блока дисплея делает работу простой и понятной, как в режиме поиска и маркировки, так и при проведении съемки по сетке для изображения сложной области. Во время сбора данных резервная стрелка обеспечивает высокую точность определения точного местоположения цели.
При съемке по сетке оператор руководствуется на каждом этапе съемки уникальной эргономичной интерактивной программой управления, обеспечивающей полное отображение. Полевой комплект easy Grid от Sensors & Software упрощает проведение исследований.
Обучение поиску инженерных сетей
Узнайте больше о георадарах для определения местоположения инженерных сетей на наших бесплатных вебинарах:
Наш самый доступный георадарный инструмент для поиска и маркировки инженерных сетей в полевых условиях. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, прочной и легкой конструкции вы можете легко интегрировать LMX100 ™ в свои полевые локации, чтобы дополнить свой набор инструментов.
Наш лучший георадарный инструмент для профессионалов в области определения местоположения, он обладает всеми возможностями LMX100™ и добавляет дополнительные возможности для полевых работ, такие как сбор данных Grid Scan, SplitView и MapView. Он также предлагает возможности внешнего GPS для картографирования результатов и опцию расширенного обновления для экспорта, анализа и составления отчетов с использованием прилагаемого программного обеспечения EKKO_Project™.