通过欢迎您的加入 / 2020年10月07

    多元技术的方法使用不同的无损检测(NDT)技术成为新的结构状态评估的标准。探地雷达已经证明是一种有效的方法在集体中的关键信息结构的细节,然而,这个有趣的技术有固有的局限性。重要的是开发一个好的对探地雷达的功能的理解,和掩盖其缺点互补方法如基于超声波脉冲的方法。在本文中,我们将简要地回顾地面穿透雷达——的能力探地雷达在结构评估

    关键问题在结构评估

    结构评估通常指的是收集的过程观察数据对现有结构的条件系统的科学方法。这包括收集信息:

    • 结构化和非结构化的视觉条件组件,
    • 检测潜在地下缺陷
    • 确定结构的细节
    • 确定材料特性
    • 评估材料耐久性性能

    为了看到GPR可以帮助工程师评估结构混凝土的一个条件,一个需要知道探地雷达的工作原理放在第一位。

    一般混凝土扫描仪1000 MHzf的频率

    低频GPR扫描仪扫描(500 MHz)深

    探地雷达是如何工作的呢?

    一个典型的现代地质雷达仪器由发射机天线和接收机天线,连接(通过连接或无线)信号处理单元。探地雷达雷达发射电磁脉冲(脉冲)与特定的中心频率扫描地下介质。从地下目标反射波(钢筋、管道、缺陷)被接收机天线。根据脉冲频率,探地雷达能够检测出目标在不同的深度。探地雷达扫描是在一个线性扫描数组,或区域扫描。区域扫描结合多线扫描(收集在两个垂直方向)提供部分地下的地图。

    一般来说,当需要高分辨率扫描,天线高频是必需的;然而,将低渗透的深度。需要较低的频率,当目标是位于更深层次。

    探地雷达在结构的能力评估

    SHRP2报告提供了一个有趣的使用探地雷达在结构评估的概述。一般来说,探地雷达可用于评价混凝土的厚度甲板或混凝土衬砌,估算混凝土保护层厚度,确定钢筋配置,和描述
    分层的潜力。下面将集中在三个主要的应用探地雷达在结构评估。

    1 -定位钢筋,钢筋扫描

    探地雷达被广泛用于确定混凝土中钢筋的位置和分布。高频天线可以帮助检查员在地图上标出强化正确的现场。地图可以校准精确估计钢筋的深度。

    • 钢筋的位置
    • 数量的钢筋长度
    • 确定近似钢筋深度
    • 识别混凝土厚度的元素(浅厚度元素)

    2 -检测孔洞或分层

    理论上,探地雷达将能够检测主要空洞:如果空间足够大,而元素的横截面尺寸。
    当涉及到检测分层,使用探地雷达应该小心处理。

    3 -检测地下异常

    GPR可以作为快速筛选的大型混凝土表面,如停车场板或混凝土桥甲板。
    探地雷达天线可以安装在车辆使甲板扫描速度更高。该方法可以用来估计可能需要进一步调查的总面积。对于每个特定的应用程序,选择合适的频率是很重要的。

    探地雷达在结构评估

    探地雷达在结构评估的实际限制

    1 -混凝土的力学性能

    探地雷达使用电磁波扫描地下混凝土元素。该方法关于混凝土的力学特性提供任何信息,如刚度、或力量。
    为了补充探地雷达的结果,强烈建议使用回弹锤和/或超声波脉冲回波扫描来评估混凝土质量,一致性和力量属性。

    2 -钢筋的腐蚀

    没有直接的方法来确定腐蚀钢筋使用探地雷达的条件。然而,工程师和无损检测专业人士可以定制特定的实践来收集信息腐蚀条件下通过直接的方法,如研究主要分层的存在和积累水分。
    探地雷达腐蚀性环境中,调查是敏感和结果可以由有经验的无损检测评估专家确定区域与潜在的腐蚀(注意:在比较的基础上,协调好了直接比较其他无损检测方法或轻微侵入性测试验证)。

    强烈建议补充地质雷达扫描半电池腐蚀电位地图来研究钢筋的腐蚀状况。