地下公用设施定位? | 扫描工具
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PR现在是EM的补充工具 定位地下公用设施。 与激活单个实用程序的主动EM方法不同,GPR看到任何与其周围环境不同的掩埋特征,这可能导致观察到许多目标。 本文重点介绍在两种常见但具有挑战性的情况下,如何从实用程序数据中获得最大收益:

挑战1:目标过多

当存在许多掩埋的目标时,从不同深度,不同方向定向的响应标识中区分出实用程序与其他目标(例如岩石,树根等)是非常困难的。 图1显示了一个复杂的多目标GPR横截面的示例。

多个目标产生大量双曲线响应,使GPR数据难以解释。
图1:
多个目标产生大量双曲线响应 探地雷达 难以解释的数据。

挑战2:目标薄弱

在不同土壤条件下,在不同深度处,组成不同的目标会导致GPR反射响应幅度变化很大。 结果,在GPR横截面中,抢手的埋藏式公用设施可能不是最强烈,最突出的响应。 非金属管道和公用事业公司通常会产生较弱的响应,因为它们的成分与基质材料的特性形成了很小的反差。 在许多情况下,如图2所示,如果响应较弱,则可能会忽略期望的目标。

实用定位器通常会遗漏深双曲线中的弱双曲线。
图2:
如果只注意到强烈的反应,那么常常会漏掉深埋的公用事业(在上面的横截面中用方框表示)的弱反应。

让我们看一下在这些情况或这些情况的组合中可以帮助您从数据中获得最大收益的一些策略。

解释和MapView

在查找公用设施时,现有的平面图记录通常会提供有关现场预期的初步指导。 此外,标准实践要求在离开定位区域之前创建观察到的特征和目标的现场草图。 MapView是一种集成的显示功能,可让您以类似的方式在现场查看GPR数据。 在数据收集期间,操作员只需触摸双曲线顶部的屏幕即可将彩色编码的点(解释)简单地添加到所有响应(通常是每个双曲线)上(图3)。 第一步几乎不需要歧视,可以标记每个潜在目标。 应注意GPR数据收集路径的图案,方向和间距,以确保正确覆盖该区域。

用户在收集数据时在屏幕上标记解释。
图3:
用户在收集数据时在屏幕上标记解释。 (粉红色–深度响应,蓝色–中等,黄色–浅色)

在数据收集期间的任何时间,选择MapView都会显示整个调查区域,并且所有解释都清晰地标记在屏幕上。 由于埋入式公用设施通常是长的线性要素,因此检查MapView中的线性点序列是区分公用设施与局部土壤要素的有力方法。 在示例(图3)中,操作员决定将最深的响应标记为蓝色,将中深目标的响应标记为粉红色,将浅目标的标记为黄色。 当在MapView中显示时,蓝色和粉红色的解释清楚地形成线条,表明这些确实是最受欢迎的实用工具(图4)。 黄色的解释似乎是单点目标。

MapVIew显示线性效用和点目标
图4:
MapView显示线性工具(蓝色和粉红色)和点目标(黄色)。

深度切片

深度切片会根据信号振幅在变化的深度处生成GPR数据的2D映射图像。 当位于具有许多实用程序的区域时,深度切片是寻找可能是实用程序的线性地下物体的一种有效方法。 传感器和软件GPR系统可指导用户在现场进行设置,网格数据收集,数据处理和显示深度切片(图5)。 如果您的GPR安装了准确的GPS(<1m),并且您在空旷的地方工作,并且可见许多天空,则还可以使用GPS定位GPR数据,从线收集中生成深度切片。

收集网格可以将数据处理为深度切片,以揭示不同深度的实用程序。 这有助于映射复杂站点上的实用程序。
收集网格可以将数据处理为深度切片,以揭示不同深度的实用程序。 这有助于映射复杂站点上的实用程序。
图5:
收集网格可以将数据处理为深度切片,以揭示不同深度的实用程序。 这有助于映射复杂站点上的实用程序。

通过使用GPR系统来回走动以收集紧密间隔的线来覆盖该区域。 然后,使用EKKO_Project V5 PC软件的新型SliceView-Lines功能将数据处理为深度切片(图6、7)。 深度切片对“挑战1”有很大帮助,因为它有助于可视化目标并突出显示实用程序等线性特征。

使用精确的GPS定位以伪网格收集GPR数据
图6:
使用精确的GPS定位以伪网格收集GPR数据

使用精确的GPS定位以伪网格收集GPR数据
深度切片揭示了不同深度的工具
图7:
深度切片揭示了不同深度的工具

深度切片上的解释

深度切片是用户选择目标的MapView的补充。 MapView允许操作员使用经验和知识来突出显示即使在深度切片中可能不会强烈呈现的微弱响应。 在复杂领域中,将两种方法结合起来绝对是有益的。 在人眼可以看到GPR横截面中的目标响应但又太弱而无法显示在深度切片中的情况下(如图8中的红点所示),可以通过添加用户选择的点来绘制弱双曲线直接在现场或在EKKO_Project PC软件中对弱响应的解释。 有不同的方法来选择在双曲线上使用哪种解释颜色。 例如,用户可以选择基于实用程序标记的颜色代码为解释着色,例如使用蓝色标记被认为是饮用水的目标。 另一种选择是根据实用程序的深度进行标记。 浅绿色,中深度红色,深蓝色(图9)。 也可以根据双曲线响应的强度进行标记。 选项是无止境的; 但是,用户必须为项目选择一个约定并坚持使用该约定才能使该方法生效。

在GPR行中添加点解释。 一旦在MapView中显示,就会显示线性实用程序功能。
图8:
在GPR行中添加点解释。 一旦在MapView中显示,就会显示线性实用程序功能

使用精确的GPS定位以伪网格收集GPR数据
图9:
将点解释添加到有趣的功能中,例如响起金属响应(绿点)

添加了点解释后,在EKKO_Project PC软件中显示MapView并查看解释所做的模式(图10和11)。 一些点的解释将对齐,表明一个线性对象,可能是一个工具。 某些解释不会与其他解释一致。 这些是从目标点出发的,对于公用事业定位器通常不感兴趣。 添加解释并将其叠加在深度切片上的最佳方法是确认出现在深度切片中的强线性特征确实是强双曲线的结果(图10),更重要的是,从弱双曲线检测效用没有出现明显的深度切片(图11)。 深度剖分和解释是帮助解开复杂站点并揭示经常错过的实用程序的较弱响应的两种关键方法。 安全和损害预防对每个人都至关重要。 使用武器库中的所有武器来解决您面临的具有挑战性的实用程序定位问题。

添加解释后(底部),确认了显示来自实用程序的强线性响应的深度切片(顶部)
图10:
添加解释后(底部),确认了显示来自实用程序的强线性响应的深度切片(顶部)

深度切片(顶部)没有显示任何明显的线性效用,但是在对所有双曲线(包括非常弱的双曲线)添加了解释之后,这些解释揭示了可能容易错过的效用(底部)。
图11:
深度切片(顶部)没有显示任何明显的线性效用,但是在对所有双曲线(包括非常弱的双曲线)添加了解释之后,这些解释揭示了可能容易错过的效用(底部)

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