Poniklá. Georadarový průzkum

Podobné dokumenty
Hnojnice. Georadarový průzkum

VIADIMOS a.s. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING PRO VŠECHNY DRUHY STAVEB INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO LINIOVÉ STAVBY

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Příloha I. MĚŘENÍ GPR NA VYJMUTÝCH BLOCÍCH PÍSKOVCE UMÍSTĚNÝCH NA ŠUTCE. Datum měření: Místo zkoušek: Úložiště Šutka

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD (PŘEJEZD)

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

DPZ10 Radar, lidar. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Obrázek 2 Vodorovné a svislé půlvlnné antény a jejich zrcadlové obrazy. Činitel odrazu. Účinek odrazu je možno vyjádřit jako součinitel, který

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

Sanace nosných konstrukcí

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Matula, Radek 2012 Dostupný z

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Výsledky zpřesňujícího geofyzikálního průzkumu 2018

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Studium ultrazvukových vln

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10


Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Seminář z geoinformatiky

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

Revitalizace vodního toku

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Měřítko: 1: 500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Str Ne méně než 50 cm od úžlabí. Ne méně než 30 cm od hrany střechy. 288cm (*551,5cm) 288cm (*551,5cm) 288cm (*551,5cm) Z ČEHO JE TŘEBAVYCHÁZET

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem

5.1.3 Lom světla I. Předpoklady: 5101, Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka,

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

METODIKA VYUŽITÍ NEINVAZIVNÍCH PRŮZKUMOVÝCH METOD

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

Měření polohy kluzných trnů a kotev v CB krytech georadarem

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Matematika (a fyzika) schovaná za GPS. Global Positioning system. Michal Bulant. Brno, 2011

Světlo v multimódových optických vláknech

Vytvoření a úpravy geologického modelu

Spektrální charakteristiky

Seřízení nesených pluhů Kverneland. Jak používat otočné pluhy Kverneland

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

Theory Česky (Czech Republic)

Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Možnosti pozorování těles meziplanetární hmoty pozorování meteorů SMRST

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy

Na obrázku níže je vidět jedno z možných nastavení umístění grafu Ve sloupci pro graf. Spuštění první plovoucí sady. Spuštění druhé plovoucí sady

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Diskontinuity. Fault zlom, porucha, dislokace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014

Husky KTW, s.r.o., J. Hradec

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

Bezbariérová řešení staveb

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

3 Z volného prostoru na vedení

GEPRO řešení pro GNSS Leica

Orientační rozměry překážek pro dráhu 4x4 Land Rover

VYHODNOCOVÁNÍ RADIOGRAFICKÝCH ZKOUŠEK POMOCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Transkript:

Poniklá Georadarový průzkum Dne: 12.5.2016 1

1. Úvod Dne 12.5. 2016 byl proveden povrchový georadarový průzkum východně od Poniklé. Cílem bylo zjistit pod zemí větší dutiny, štoly, šachty... K měření byl použit georadar RTG s anténou 25MHz. Vysílač s pulzem 15kV. 2. Georadarová měření princip a interpretace Georadar do půdy vysílá elektromagnetické vlnění v krátkých pulsech a registruje odrazy, jejich fázové posuvy a čas příchodu těchto odrazů. Odraz vzniká jen na rozhraní materiálů s různou permitivitou, nebo s různou vodivostí. Odražený paprsek zároveň mění fázi signálu a podle ní se nechá zjistit, zda paprsek se odráží od materiálu s vyšší nebo nižší permitivitou, vodivostí nebo obojího dohromady. Georadar tedy neurčuje materiál, kterým prochází elektromagnetická vlna, dokáže pouze odlišit materiály s různou vodivostí a permitivitou a vykreslit jejich hranice. Odražené signály se převádějí pro lepší čitelnost do barevného obrázku (radarogramu). Přiřazení barev k jednotlivým změnám provádí počítač pomocí různých filtrů, které nám umožňují lépe zviditelnit rychlé nebo malé změny fáze signálu. Barvy tedy neurčují žádný materiál ani předmět. Důležité jsou tvary, které tyto barevné přechody znázorňují, kontrast a intenzita barev. Čím je rozdíl permitivit dvou materiálů větší, tím kontrastnější je výsledný obraz. Vzduch má hodnotu permitivity 1, hlína a skála asi 3-9, voda 81. Vrchní vrstvy půdy i skalní podloží většinou obsahují dostatečné množství vody, která je ve spárách a puklinách, rozdíl hodnot permitivit je velký a proto se dobře prokreslí různá narušení terénu výkopem, jsou vidět skalní štěrbiny, pukliny i vodorovné vrstvy materiálu s různou vlhkostí. Georadarový paprsek se snadno odráží od vodorovných vrstev. Pokud by byl objekt kruhového průřezu, je paprsek schopen odrazu jen asi do úhlu 35-40. Takže můžeme vidět pouze horní vrchlík takového objektu. U štol a sklepů je někdy vidět i obrys dna a pod ním většinou řada kontrastních pruhů. To je způsobeno mnoha odrazy, které pak vznikají v prostoru mezi stropem a dnem (je to charakteristické i pro ostatní dutiny). Protože je přijímací anténa přijme později, jsou znázorněny pod takovým objektem ve větší hloubce (pravidelné proužkování). Kovové předměty, kabely apod. se vykreslují v podobě obrácené hyperboly, s vrcholem nahoře. Ostré, rovné, obrácené V charakterizuje většinou tenké vodorovné štěrbiny, kolmé na směr pohybu radaru. Obrácené V nahoře s patrným větším poloměrem (s tvarem hyperboly) vzniká na výrazném rozhraní většinou liniových objektů (vodiče, trubky) nebo i na větších kamenech ve vlhké půdě. Obrácené V také signalizuje štoly ve skále. Šířka V je většinou několikanásobně širší než nalezená štola. Tloušťka odrazu obráceného V je nahoře nejsilnější, směrem ke krajům slábne a přetíná ostatní odrazy. S přibývající hloubkou se V zkracuje a stává se plošší. V hloubkách nad 10m je vidět pouze horní vrchlík, téměř rovný, několikanásobně širší než štola a oproti okolním odrazům je velmi intenzivní. Také okolní odrazy od puklin ve skále se s hloubkou stávají plošší a tak je nutné udělat další měření o kousek dál, abychom vysledovali směr takové anomálie, která by měla tvořit přímku. Rozvolněný terén má řadu drobných odrazů od různých nakloněných ploch a puklin, v homogenních materiálech, které obsahují pukliny s vodou, dochází i ke snížení rychlosti šíření. Pokud v tomto místě do půdy prosakuje voda, mají barevné pruhy v tomto prostoru větší tloušťky a jdou většinou hlouběji pod povrch, signál zde slábne pomaleji, ale také se pomaleji šíří. Horní vrstvy hlín jsou většinou vodorovné a někdy mírně zvlněné. Skála se projevuje řadou malých, krátkých, odrazů, které s hloubkou zeslabují svojí intenzitu. Měřítko pro hloubku je na levé straně obrázku. Měřítko je odvozeno pro rychlost, zadanou ručně do počítače. Georadar měří přesně pouze čas, měřítko pro hloubku se pak automaticky přepočítá pro zadanou tabulkovou hodnotu. Rychlost šíření vlny v půdě můžeme georadarem jednoduše změřit, pokud máme výrazný odraz ve tvaru hyperboly, z toho se pak nechá při zpracování v PC určit rychlost šíření vlny v daném prostředí. Vypočtená hodnota rychlosti šíření pak musí být v souladu s daným typem horniny, jinak to není hyperbola od výrazné anomálie (např. štoly), ale je to tvar odrazu daný geologickým zvlněním horniny. 2

Další možnost stanovení hloubek je měření na vodorovných vrstvách, pokud se v podloží vyskytují. Lze pak určit rychlost šíření vlny v jednotlivých vrstvách - kromě poslední. Antény georadaru vysílají signál nejen do země ale i do okolního prostředí. Odrazům od pozemních objektů ( ploty, tyče, kovové části budov..) se říká vzdušné a jsou v radarogramech dobře rozeznatelné. Pokud se k předmětu blížíme nebo vzdalujeme, odraz je vždy ve tvaru přímky, Pokud kolem předmětu procházíme, vzniká táhlá hyperbola. Z času odrazu a vypočtené vzdálenosti se pak takovéto objekty nechají v terénu snadno lokalizovat. Podrobnější výklad s příklady měření naleznete i na : http://georadar.rtg-tengler.cz/priklady-mereni 3. Výsledky měření. Radarogramy - obrázky znázorňují kolmý řez zemí. Na vodorovné ose nahoře je vzdálenost v metrech ve směru pohybu radaru a na svislé ose vlevo je udána přibližná hloubka, která úzce souvisí s rychlostí šíření vlny v dané hornině. Z tabulkových hodnot byla zvolena průměrná rychlost 10cm/ns. Poměr stran u obrázků není 1:1, osa Y je někdy protažena, pomůže nám to lépe zviditelnit jednotlivé anomálie. V dokumentu v elektronické podobě se poměr X:Y nechá jednoduše upravit. Součástí elektronické zprávy může být i příloha vstupních dat radarogramů. Na přijímači georadaru je GPS s přesností 1-2m. Přiložený soubor s koncovkou.gpx lze vložit do programu Google Earth a vykreslí se trajektorie profilů na mapě. Kliknutím na modrý bod v měřeném profilu (místo měření GPS) dostaneme vzdálenost v metrech na radarogramu. Lze tak jednoduše zapnout příslušný profil, najít vzdálenost v metrech a promítnout polohu nějaké anomálie přímo do mapy. Celkový pohled a trasy profilů 3

4

5

Přijímač GPS je vždy umístěn na přijímací anténě. Měřený profil je ale ve středu mezi anténami. Antény georadaru vysílají signál nejen do země ale i do okolního prostředí. Odrazům od nadzemních objektů ( ploty, tyče, kovové části budov,..) se říká vzdušné a jsou v radarogramech dobře rozeznatelné. Pokud se k předmětu blížíme nebo vzdalujeme, odraz je vždy ve tvaru přímky. Pokud kolem předmětu procházíme, vzniká táhlá hyperbola. Z času odrazu a vypočtené vzdálenosti se pak takovéto objekty nechají v terénu snadno lokalizovat. Čas x0,15 je vzdálenost v metrech k hledanému objektu. Přímkové odrazy vznikají i v zemi na kolmých rozhraních nebo trhlinách. Mají trochu jiný sklon než vzdušné a vždy na nich končí, většinou je u zakončení vidět nějaká anomálie. 6

Příklady vyhodnocení. Zde je uvedeno jen několik příkladů s radarogramy, kde se vyskytly nějaké výraznější anomálie. Snímky všech radarogramů jsou v příloze zprávy v plném rozlišení.. Profil 1 1- svislá rozhraní, mění se zde typy odrazů v horizontálním směru (Zlomy, trhliny ). 2 předpokládaná kolmá krátká anoémálie 3 bílé šipky směřují na anomálie, které mohou být dutinami. Horní spojité vrstvy do hloubky 10m budou patrně sypké horniny, skalní podloží začíná asi od hloubky 10m. 7

Profil 2 Bílé šipky směřují na anomálii, která může být dutinou. Končí zde i tři přímkové odrazy. Výška modré nevodivé vrstvy je asi 70ns, pokud je to suchý materiál, je výška vrstvy asi 3m. Pokud je to vzduch je výška 9m. 8

Profil 3 Směrem ke vchodu do podzemí. Zde jsou dutiny na hloubce kolem 25m. Narušené pásmo se od nich táhne až do hloubky 90m, ve střední části je překryto silnými odrazy od sousedních anomálií. 9

Profil 4 Na začátku profilu opět zlomové pásmo. Uprostřed nahoře pak patrně dvě menší dutiny s náznakem hyperbolických odrazů. 10

Profil 5 Jen zlomy. 11

Profil 6 Šikmý dlouhý odraz nahoře uprostřed se pak níže opakuje. Je to dáno tím, že je intenzivní a znovu se nám odráží od rozhraní půda-vzduch nahoře a časově se pak zapisuje níže. 12

Profil 7 Bílé šipky označují místa s možnými dutinami. 13

Profil 9 Vpravo nahoře místo s možnými dutinami. 14

Profil 10 Zlom na mezi v terénu. 15

Profil 11 1 opakující se odrazy, uprostřed i 2x 2 možné dutiny 3 výrazná anomálie, odrazy ve tvaru hyperboly, ale asi jsme byli částečně mimo ni Uprostřed série intenzivních odrazů ad puklin, trhlin a snad i dutin, opět náznaky hyperbol. Vpravo dole výrazný odraz. 16

Profil 12 Jiná oblast a zcela jiný typ odrazů. Zlom a možné dutiny. 17

Profil 14 Černé šipky - možné dutiny. 18

Profil 15 Dva sloupce odrazů vlevo jsou od elektrického vedení nad povrchem. Vpravo oblast s řadou malých anomálií. Detail 19

Profil 16 1 - místo kde se vlna zrychlila, celý sloupec odrazů je posunut nahoru, může zde být vzduch. 2 - zde mohou být kolmé stěny, směřuje sem řada přímkových odrazů 20

Profil 17 Vlevo nahoře propadlá oblast a pod ní dva silné odrazy, ten spodní bude patrně dutina. Fáze odrazů modrá-červená-modrá. 21

Profil 18 Nahoře opět opakující se odrazy. Další čitelné začínají až na hloubce 25m. Jen dva menší odrazy označené šipkami. 22

4. Závěr Georadar RTG na frekvenci 25MHz na zkoumaném prostoru místy dosáhl s pulzem 15kV hloubky až 100m. Měření bylo místy rušeno vzdušnými odrazy od větví stromů. Odrazy byly vyfiltrovány a lze pak dobře rozeznat odrazy z podloží. Data se zpracovaly programem Reflex a byl zachován stejný postup filtrací. Tyto radarogramy jsou proto vzájemně porovnatelné. V elektronické příloze jsou snímky všech naměřených radarogramů. Data z měření jsou u nás asi 5 let archivovány. (1,2GB) Případné dotazy k radarogramům rád zodpovím. V Mělníce dne 23.5.2016 23