ЗАО

Георадиолокационные исследования

arrow

31

 ЗАО «РАДИАН» НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ  С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЯЕТ


 
Георадиолокационные исследования
За последние годы георадиолокация уверенно заняла достойное место среди геофизических методов исследования и контроля. Георадар является уникальным геофизическим прибором, позволяющим подготовленному оператору «видеть» сквозь камень, землю и воду. Подземные пустоты и инородные тела, изменения плотности и структуры среды, скрытые внутренние конструкции и практически любые аномалии – все эти объекты результативно исследуют с помощью георадара.

Именно благодаря универсальности георадаров возможности их использования очень широки. Геология и добыча полезных ископаемых, экспертиза и строительство автомобильных дорог, экспертиза железобетонных сооружений и трубопроводов, исторические и археологические исследования, поиск, картографирование и исследование подземных коммуникаций, исследование и ремонт мостов, проведение экологической оценки почв и сооружений, поиск грунтовых вод и подземных резервуаров, исследования водоёмов, изучение характеристик снежных и ледовых покровов, поиск кладов, экспертиза железнодорожных путей, строительство, горизонтальное направленное бурение – и это далеко не полный спектр для применения георадара.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГЕОРАДАРА основан на методе радиолокации: излучение в зондируемую среду электромагнитных импульсов и регистрация отражённых сигналов от неоднородностей и объектов в толще среды.

Из упорядоченного набора отражённых сигналов складывается разрез исследуемой среды, перпендикулярный плоскости антенн георадара, именуемый георадиолокационным профилем или радарограммой. Анализируя радарограммы можно довольно точно установить положение границ слоёв и других объектов в подповерхностных слоях, в чём и состоит смысл георадиолокационных исследований.

Описание: Macintosh HD:private:var:folders:xy:tz3xvx3n0pn5nzrx05g3tnv40000gn:T:TemporaryItems:12_1.jpg

Принцип действия георадара.

Глубинность георадарных исследований зависит от частоты зондирующего импульса и составляет около 15-20 метров в "лёгких" для георадиолокации грунтах (сухие песок, известняк, скальные породы, мёрзлый грунт). В водонасыщенных грунтах, суглинках и глинах глубинность исследования снижается до 3-5 метров

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОРАДАРА малое время, затраченное на полевые работы, оперативность выдачи конечного результата и экономичность. Кроме того, георадарное зондирование требует минимума пространства для развертывания необходимой аппаратуры, что, зачастую, является существенным преимуществом при его использовании в условиях плотной городской и промышленной застройки. Кроме того, для обслуживания георадара нужно не больше двух-трех человек.

 

Области применения георадаров

ГЕОЛОГИЯ.Использование георадаров в геологии обусловлено необходимостью построения геологических разрезов. Кроме того, данное устройство позволяет определить уровень грунтовых вод, профиль и глубину дна водоемов, толщину льда, границы распространения залежей полезных ископаемых. При помощи георадара можно выявить участки появления опасных геологических процессов (оползней, суффозии, карстовых пустот).

Описание: Macintosh HD:private:var:folders:xy:tz3xvx3n0pn5nzrx05g3tnv40000gn:T:TemporaryItems:img_0004_1.jpgОписание: Macintosh HD:private:var:folders:xy:tz3xvx3n0pn5nzrx05g3tnv40000gn:T:TemporaryItems:img_0004.gif

 

                                                                                                       Описание: Macintosh HD:private:var:folders:xy:tz3xvx3n0pn5nzrx05g3tnv40000gn:T:TemporaryItems:img_0003.gif

Инженерно-геологический разрез по результатам георадарного зондирования

СТРОИТЕЛЬСТВО. Результаты георадиолокационных исследований все чаще применяются при строительстве различных сооружений, их реконструкции и мониторинге уже действующих объектов. Области применения георадиолокации в строительстве можно разделить на две большие группы. К первой относятся задачи по изучению собственно строительных конструкций -  определение их толщины,  наличия арматуры в бетоне, пустот,  степени разрушенности и т.д. Вторая группа задач связана с  детальным изучением геологического строения верхней части разреза, сложенной как естественными, так и искусственными (техногенными) грунтами, залегающими непосредственно на участке предполагаемого строительства. К этой группе относятся такие задачи, как выяснение детального строения разреза, поиск пустот под конструкциями, определение причин деформаций сооружений, выделение зон разуплотнения грунтов и т.д.

 

Изучение плиты перекрытия цеха. Обнаружен участок отсутствия арматурной сетки.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальным службам георадар нужен для поиска и определения сетей, коммуникаций. Использование георадаров при изучении состояния трубопроводов связано с необходимостью постоянного контроля и диагностики инженерных сетей. При георадарном обследовании трубопроводов определяются размеры трубы, ее состояние, положение по глубине, структура среды, обводненные участки и уровень грунтовых вод. 

Описание: Macintosh HD:private:var:folders:xy:tz3xvx3n0pn5nzrx05g3tnv40000gn:T:TemporaryItems:georadar_33.pngОписание: Macintosh HD:private:var:folders:xy:tz3xvx3n0pn5nzrx05g3tnv40000gn:T:TemporaryItems:georadar_31.png

 

Последовательность формирования изображения на экране георадара

при зондировании закопанной трубы

 

 

ЭКОЛОГИЯ. Метод георадиолокационного зондирования нашел свое применение и в экологии. Здесь его используют, когда нужно оценить уровень загрязненности почвы, найти утечку в нефте- или водопроводе, обнаружить места захоронения отходов, являющихся опасными с точки зрения экологии.

ИСЛЕДОВАНИЕ ВОДННЫХ АКВАТОРИЙ. Георадиолокационный метод нашел свое применение при обследовании водных бассейнов. Здесь георадар используется, когда нужно определить состав грунтового основания дна, толщину льда (в процессе построения переправ через реки в зимний период), найти какой либо металлический объект (например, расположение трубопровода относительно дна бассейна).

АРХЕОЛОГИЯ.При проведении археологических исследований георадиолокационная технология намного эффективнее (по достоверности и качеству), нежели другие традиционные методы. Благодаря георадарной съемке можно выявить как древние, так и современные природные и антропогенные структуры, а также разработать оптимальный маршрут разведки, необходимой для проверки полученных сведений.

В наши дни георадиолокация претендует на звание наиболее производительного и технологичного среди всех геофизических методов, которые используются при решении гидрогеологических, инженерно-технологических, геотехнических и экологических задач, что обуславливает широкое применение георадаров в самых разных сферах.

Георадарные исследования проводятся с использованием георадараZOND-12e. Обработка результатов осуществляется в программах RadExplorer и Prizm.