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探地雷達和覆蓋儀的原始數據分析

針對不同任務的探地雷達設計是基於穿透深度和待定位目標的大小,然後選擇一個係統頻率來平衡解析小目標與深度。寬帶天線和後處理允許單天線具有更大的靈活性,消除了多個天線陣列的一些限製。

Covermeter的原始輸入是信號強度,我們的第二篇文章研究了信號強度的樣本圖,以及如何在關鍵覆蓋測量中確保最佳的測量點選擇和解決困難的任務。

寬帶探地雷達-公用事業後處理

動態目標增強(DynaT)是傳感器軟件公司引入的一項新功能lmx - 200以應對那些需要根據目標大小強調探地雷達響應能力的用戶。

目標響應曲線DynaT允許用戶優先增強來自不同大小目標的響應——小、中、大。目前探地雷達用戶依賴信號振幅來識別目標,而小目標在探地雷達數據中很難被發現,因為它們總是產生比大目標更小的振幅響應——這是一個基本的物理事實。

使更小的目標在探地雷達顯示器上更可見的能力為許多探地雷達應用提供了有價值的好處,如實用工具定位。為了增強較小的目標,除了振幅外,目標響應的某些方麵必須隨目標大小而變化。目標響應的一個取決於大小的方麵是返回信號的頻率內容。簡單地說,對於小目標,信號振幅隨大小的變化率變化很大。DynaT是一個利用傳感器和軟件探地雷達係統生成的探地雷達信號中固有的超寬帶頻率內容的過程。DynaT通過區分探地雷達目標響應的頻率依賴性,根據目標的相對大小增強目標的幅值。

圖1顯示了GPR響應如何隨目標大小而變化的簡化視圖。不同目標大小的響應根據GPR帶寬(GPR脈衝物理長度的度量)歸一化的頻率和目標大小來表示。這說明當目標尺寸相對於GPR脈衝長度較小時,響應隨頻率變化較快。當目標相對於探地雷達脈衝長度較大時,響應的頻率依賴性大大降低。DynaT利用這種頻率依賴性適當地放大目標響應。這個新功能的第一個版本出現在新的LMX200係統中(請參閱附帶的故事)。通過該係統,用戶可以在現場數據采集過程中對不同尺寸的目標進行選擇性的交互增強。圖2顯示了在不同DynaT大小設置下顯示的LMX200數據。

使用DynaT突出顯示不同大小目標的示例

蓋表信號強度分析

在進行耐久性分析時需要進行覆蓋測量,關鍵是測量要盡可能精確。現代的井蓋測量儀現在可以精確到毫米或真正的井蓋,但由於它們的工作是純磁性的,因此必須選擇正確的測量點,以確保所測量的數據代表真實的建築結構。

本文將使用信號強度圖來強調測量覆蓋層時的重要注意事項。它還將快速描述覆蓋表的操作。

操作說明

所有現代蓋表使用的測量方法稱為脈衝感應。電脈衝對覆蓋計的測量線圈產生電磁場。這就會在附近的鋼筋中產生電流,產生自己的磁場(稱為信號)。然後測量來自鋼筋場的信號強度並轉換為覆蓋值(使用輸入棒材尺寸,即信號強度與覆蓋和棒材尺寸成正比)。然後另一個脈衝重複測量。

信號強度圖

覆蓋表信號圖Profometer提供單線模式下的信號強度圖和交叉線模式下的彩色地圖。這包含了Cart中通用探頭的位置信息,允許一個區域信號強度的可視化地圖。這兩個選項都可以用來選擇和確認合適的測量位置。

該圖說明,信號強度上升迅速接近傳感器棒。在檢查後麵的結果時,請記住這些信息。

標準和長量程。

選擇正確的測量範圍對於確保準確的覆蓋測量和混凝土單元中每個鋼筋的正確位置是至關重要的。較長的測量範圍產生最強和最大的磁場,提供最大的測量差異,但最好使用標準,因為它是最精確的測量模式。

通過使用線掃描模式下的信號強度圖,可以確認覆蓋儀表正在接收信號和鋼筋正定位。

在選擇測量方式時,最好使用標準量程,除非它提供的信號不足。下圖直接顯示了在鋼筋深度超過60mm的地方進行掃描時的信號強度(即不覆蓋)。標準隻在掃描結束時返回一個信號,無法定位單個的酒吧,Long能夠清楚地識別每個酒吧。

標準量程v長程信號曲線

在覆蓋圖中回顧相同的數據(即垂直刻度毫米,而不是信號強度),下麵說明了較長的測量範圍的更好的覆蓋測量。同時比較圖最右邊的第5個位置的柱狀圖,可能比最高覆蓋的柱狀圖近5-6毫米,但檢查信號強度圖,信號強度幾乎高出50%。

標準距離v遠程覆蓋曲線

幹擾金屬和信號強度彩色圖

前麵的例子說明了使用正確的測量範圍的重要性,隨著金屬放置更接近探頭,信號強度大大增加。使用交叉線模式,可以檢查信號強度的彩色地圖。

測試布局,金屬用紅色標記掃描是通過在混凝土表麵的網格線上繪圖和測量來收集的,對於這個例子,網格在測量點之間是100mm。為了模擬常見的幹涉形式,將兩個回形針和刀片放在塑料網格和測量表麵之間。為了增加厚度,在係統中設置了5mm的覆蓋偏移量。

兩個回形針在圖像的頂部用紅色突出顯示,刀片在圖像的底部。這些模擬了由於酒吧椅或紮絲掉落到模具中而沒有在鑄造前取出的那種額外的金屬。

掃描所采取的S表明在前麵的例子中,大多數鋼筋低於60mm。然而,幾條線顯示不到10毫米的覆蓋。鋼筋的位置也不一致,由於來自前麵指出的外來物體的幹擾。在實際使用中,這通常會讓不太先進的覆蓋計“難住”用戶。

然而,在信號強度圖中,額外的金屬的影響是清楚的,顯示每個額外的金屬的影響區域。這種可視化可以用來選擇合適的區域,從那裏記錄沒有幹擾的覆蓋測量,在本例中,隻有圖像的右下方足夠清晰,距離幹擾足夠遠,適合進行精確的覆蓋測量。

交叉線掃描信號視圖

維克︰

斯圖亞特·麥柯迪

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