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时间:2018-12-02
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1、基于探地雷达的不同材质管线探测技术研究摘要:探地雷达技术是如今适应快速、准确、无损地探测地下障碍物而迅速发展的电磁技术。文中介绍了意大利IDS公司生产的“DetectorDuo型”双通双频管线探地雷达的工作原理、解释方法和工作方式,并通过结合工程实例来讨论探地雷达在地下燃气管线探测中的广泛使用。中国8/vie 关键词:探地雷达双频天线阵地下燃气管线探测异常反射 中图分类号:P631文献标识码:A:1672-3791(2017)02(b)-0088-02 探地雷达(GroundPeratingRadar,简称GPR)是一种
2、对地下或物体内不可见的目标或界面进行定位的电磁法,并以其探测的高分辨率和高效率而成为地球物理勘探的一种有力工具。随着信号处理技术和电子技术的不断发展及工程实践的增多和经验的不断积累,探地雷达技术也得到极大提高,仪器不断更新,从最初的单一频率、收发分体到多种频率、收发一体,再到目前应用的双通道双频天线阵管线探地雷达。该文将以探地雷达在城市地下燃气管线探测中的应用,说明双通道双频天线阵探地雷达可以有效解决地下隐蔽工程上的许多疑难问题,并总结了相关经验和应用效果。 1探地雷达的工作原理及工作方式 探地雷达由地面上发射天线将高频带
3、短脉冲形式的高频电磁波送入地下,高频电磁波遇到存在电性差异的地下地层或目标体反射后返回地面,由接收天线接收。高频电磁波在传播时,其路径、电磁场强度与波形将随着所通过的介质的电性及几何形态而变化,故通过对时域波形的采集、处理与分析,就可确定地下界面或地质体的空间位置及结构。 探地雷达通常以脉冲反射波的波形记录。波形的正负峰分别以黑白表示,或者以灰谐或彩色表示,这样同相轴或等灰线、等色线即可形象地表征出地下反射面或目标体。在波形图上各测点均以测线的铅垂反向记录波形,构成雷达剖面。根据雷达剖面图(GPR图)便可判断地下不明障碍物。
4、探地雷达电磁波在地下介质中的传播遵循波动方程理论。探地雷达探测效果主观上则取决于地下目标体与周围介质的电磁性质差异(主要是电导率、磁导率和电常数)、目标体的深度与介质对电磁波的吸收作用、目标体的大小、几何形态、干扰波的类型、强度及特点等因素。 以意大利IDS公司生产的“DetectorDuo型双通双频管线探地雷达”为例,该仪器的特点是内部集成了2种不同频率天线(250MHz和700MHz)和采用先进的天线阵技术。它通过现场一次剖面探测可以同时获取反映深部(250MHz天线)和浅部(700MHz天线)各自一张GPR剖面图,在其
5、提高探测速度的同时也大大增加了探测到管线的概率和探测结果的准确率。 该仪器的整体设备组成手推结构。工作方式是在选择剖面上进行推车式剖析面测量(见图1)。操作前在待实测剖面上进行时间增益选择(可以手选亦可自动选择),目的在于提高探测分辨率和准确定目标体的埋深。因仪器装有位置传感器,可以连续记录从起点到终点所经过的距离,因而可回至尚需要重测或检测位置,有利于检测异常,提高定位、定深精度。 现场获取的GPR剖面图可进行现场即时解释,一般情况下,不需室内软件再进行图像处理,便可做到现场异常解释和定位、定深,操作简便、易于掌握。
6、2探地雷达探测数据的解释 探地雷达探测数据的解释包括数据处理和图像解释2项内容。由于地下介质相当于一个复杂的滤波器,介质对电磁波的不同吸收以及介质的不均匀性,使得脉冲电磁波到达接收天线时,波振幅减小,波形产生较大的变化,因此,必须对接收信号进行适当地处理,以改善数据资料,为资料的解释提供更清晰的GPR图像。 探地雷达的正演规律在很大程度上帮助我们识别异常和进行图像解释提供依据。对于地下管状目的体的探测,其反射波形规律如下:(1)地下管线的反射瞬时曲线在几何形态上呈现双曲线;(2)电磁波在介质中的传播速度越快,抛物线(双曲线
7、)的曲率越小;(3)随着深度的增加,抛物线的曲率随之减小;(4)在传播速度、深度及目标体材质都一样的情况下,抛物线的顶部会随着目标尺寸的增大而变宽。故此在解释GPR图像时,要给予特别注意;(5)抛物线顶点对着管线中心位置;(6)由于受电磁波的传播规律和记录方式等因素影响,地下管线在GPR图像上有偏移问题存在;(7)有时也可以利用反射波的相位来识别管线的性质,这是因为电磁波的相位是取决于媒质阻抗分界面的性质;(8)地下管线赋存在回填或不密实的松土介质时,GPR图像呈现杂乱无章,目标体的反射波往往被掩盖,变得模糊,定位和定深不准确
8、;(9)在有邻近管线(电力、通信沟道)时,异常不够清晰,解释时提请注意,或用金属管线仪将邻近金属管线排除,尔后再进行资料分析,做出正确判断;(10)管线处于土壤含水过多特殊情况时,因介电常数变得比测区试验过大时,使得探测深度比实际大,此时应进行深度的适当修正。 3探地雷达在
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