自动进行钻孔GPR测量| 传感器和软件公司
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自动进行钻孔GPR测量| 传感器和软件公司

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ensors&Software开发了一种定制的井眼绞车,当使用pulseEKKO®井眼系统时,可快速获取零偏移轮廓和多偏移集线。 电机驱动的绞车通过距离编码器提供自动定位,该距离编码器还以固定的深度间隔触发数据采集,从而使井眼数据采集更加准确,并且大大减少了耗时。 操作员可以根据井眼条件改变绞盘速度。 这样可以更快地生成地下断层图像。

一个共同感兴趣的领域是使用钻孔 探地雷达 为了增强安全性,例如,进行调查以发现对国家安全重要的站点或国际过境点的秘密隧道。 阻止将GPR技术广泛用于此应用程序的一个问题是,数据获取既不简单也不常规。 新的电动绞盘系统简化并加快了井眼数据的收集,使GPR在该应用中的使用更加实用。

带有深度编码器的电动钻孔绞车。
图1:
带有深度编码器的电动钻孔绞车。

 
钻孔数据收集的一种调查方法是零偏移曲线(ZOP),该数据通过同时以相同速度将发射天线和接收天线同时沿钻孔移动来收集数据。 该调查可提供井眼之间是否存在异常的迹象。 图2显示了ZOP数据的示例,与其他深度相比,其传播时间从2到4米的深度明显缩短。 这表示两个钻孔之间有一个充满空气的区域。

零偏移曲线(ZOP)的原始数据显示了钻孔之间深度为2至4米的空气填充区域。
图2:
零偏移曲线(ZOP)的原始数据显示了钻孔之间深度为2至4米的空气填充区域。
钻孔之间的充气隧道的层析速度图像,是通过处理多偏移距道集(MOG)生成的。
图3:
钻孔之间的充气隧道的层析速度图像,是通过处理多偏移距道集(MOG)生成的。

 
用于pulseEKKO®钻孔系统的自动绞车系统提高了准确性,并减少了钻孔测量所需的时间,从而使该技术可用于其他应用领域。

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