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  • ASTM D6432-99(2005)
    地表地面穿透雷達法探測地下的標準指南

    Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating Radar Method for Subsurface Investigation


     

     

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    標準號
    ASTM D6432-99(2005)
    發布
    1999年
    發布單位
    美國材料與試驗協會
    替代標準
    ASTM D6432-11
    當前最新
    ASTM D6432-19
     
     
    適用范圍
    1.1 目的和應用:
    1.1.1 本指南涵蓋了使用脈沖探地雷達(GPR)方法評估地下材料的設備、現場程序和解釋方法。探地雷達最常被用作一種使用高頻電磁 (EM) 波(10 至 3000 MHz)獲取地下信息的技術。探地雷達可檢測電磁特性(介電常數、電導率和磁導率)的變化,這些特性在地質環境中是土壤和巖石材料、含水量和體積密度的函數。通常使用放置在地面或鉆孔中的天線來獲取數據。發射天線輻射電磁波,電磁波在地下傳播并從存在電磁特性對比的邊界反射。接收探地雷達天線記錄可選擇時間范圍內的反射波。如果可以估計或測量地下的電磁傳播速度,則可以根據探地雷達數據中的到達時間計算反射界面的深度。
    1.1.2 本指南中描述的探地雷達測量用于地質、工程、水文和地質學。環境應用。探地雷達方法用于繪制地質條件圖,包括基巖深度、地下水位深度(Wright 等人 (1)178;)、陸地和淡水水體下土層的深度和厚度(Beres 和 Haeni (2) )),以及基巖中地下空洞和裂縫的位置(Ulriksen (3) 以及 Imse 和 Levine (4))。其他應用包括管道、桶、儲罐、電纜和巨石等物體的位置、垃圾填埋場和溝渠邊界測繪(Benson 等人 (6))、污染物測繪(Cosgrave 等人 (7);Brewster 和 Annan (8)) ; Daniels 等人 (9)),進行考古學 (Vaughan (10)) 和法醫調查 (Davenport 等人 (11)),檢查磚塊、磚石和混凝土結構、道路和鐵路道床研究 (Ulriksen (3)) ,以及公路橋梁沖刷研究(Placzek 和 Haeni (12))。其他應用和案例研究可以在探地雷達國際會議的各種會議記錄中找到(Lucius 等人 (13);Hannien 和 Autio, (14);Redman, (15);Sato, (16);Plumb ( 28)),地球物理學在工程和環境問題中的應用研討會的各種論文集(環境與工程地球物理學會,1988-1998),以及探地雷達研討會(Pilon(18)),EPA((19))和 Daniels (20) 提供了 GPR 方法的概述。
    1.2 局限性:
    1.2.1 本指南提供了脈沖 GPR 方法的概述。它不涉及理論、現場程序或數據解釋的細節。為此目的包含參考文獻,并被視為本指南的重要組成部分。建議 GPR 方法的用戶熟悉本指南中的相關材料以及文本中引用的參考文獻以及指南 D 420、D 5730、D 5753、D 6429 和 D 6235.1.2.2 本指南是有限的從地面進行探地雷達測量的常用方法。該方法可適用于冰上(Haeni 等人(21);Wright 等人(22))、鉆孔內或鉆孔之間(Lane 等人(23);Lane 等人(24))、水(Haeni (25))和空氣(Arcone 等人(25))應用。本指南中不包括對 GPR 測量的其他適應性的討論。
    1.2.3 本指南中建議的使用 GPR 的方法是最常用、廣泛接受和經過驗證的方法;然而,其他方法或修改……

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