Beneficios
¿Cuáles son los beneficios de la tecnología GPR?
ROI de hasta $21 por cada $1 invertido
El uso de GPR alimenta datos importantes en los procesos de ingeniería de servicios públicos del subsuelo para mejorar la confiabilidad de la información del subsuelo y la precisión de geolocalización de los servicios públicos enterrados. Cada vez hay más pruebas de que el uso de SUE en proyectos de infraestructura tiene un retorno de la inversión positivo.
Departamento de Transporte de EE. UU.
ROI de $ 4.62 por cada $ 1.00 invertido 'Ahorro de costos en proyectos de carreteras que utilizan ingeniería de servicios públicos subterráneos' (Universidad de Purdue, 1999)
Asociación de Contratistas de Agua y Alcantarillado de Ontario
ROI de $ 3.41 por cada $ 1.00 invertido 'Ingeniería de servicios públicos subterráneos en Ontario: desafíos y oportunidades' (Universidad de Toronto, 2005)
Pennsylvania DOT
ROI de $ 21.00 por $ 1.00 invertido 'Manual de ingeniería de servicios públicos subterráneos' (Universidad Estatal de Pensilvania, 2007)
Universidad de Toronto
ROI de $ 2.05 a $ 6.59 por cada $ 1.00 invertido 'Evaluación del uso de ingeniería de servicios públicos subterráneos en Canadá' (Universidad de Toronto, 2006)
El uso de tecnologías de localización como GPR ayuda en gran medida a mejorar nuestra comprensión de lo que se encuentra debajo de la superficie del suelo y otras estructuras y muestra cada vez más un beneficio cuantificable en la mejora de la precisión posicional de la infraestructura del subsuelo.
Legislación y Normas
Muchos países han considerado que el uso de GPR es un requisito obligatorio para dicho trabajo, que se respalda mediante la implementación de estándares sólidos como: AS 5488-2013 (Australia), S250 (Canadá), NTE INEN 2873 (Ecuador), Malaysia Standard Guideline para mapeo de servicios públicos subterráneos, PAS 128 (Reino Unido) y ASCE 38-02 (EE. UU.).
Ingeniería de servicios subterráneos (SUE)
GPR es un método geofísico no destructivo bien probado para la detección y el mapeo de la infraestructura del subsuelo. Los profesionales de ingeniería de servicios públicos subterráneos (SUE) utilizan rutinariamente GPR para recopilar datos importantes relacionados con la presencia y el diseño de servicios públicos enterrados y otros activos e infraestructura subterráneos.
Captura de datos 3D
El requisito de inspeccionar largas distancias o áreas más grandes ha llevado al desarrollo avanzado de sistemas GPR que comprenden múltiples antenas GPR. Estos 'GPR Arrays' permiten que tales áreas sean inspeccionadas más rápidamente mediante la recopilación de varios perfiles GPR simultáneamente y ofrecen una captura de datos 3D completa. Las aplicaciones de rutina ahora incluyen mapeo de servicios públicos, investigaciones arqueológicas y mapeo de artefactos, estudios de carreteras, investigaciones de cubiertas de puentes y más.
¿Beneficio operativo del muestreo en tiempo real?
Mientras que los sistemas GPR convencionales que utilizan diseños antiguos todavía tienen éxito, un sistema GPR moderno basado en RTS ofrece varias ventajas.
Facilidad
Un sistema RTS no requiere la unidad de control que es fundamental para la configuración de los sistemas convencionales. En consecuencia, hay menos cables y comunicaciones entre módulos, lo que hace que los sistemas sean más prácticos y fáciles de usar.
Velocidad de la encuesta
Si bien los sistemas convencionales rara vez se pueden usar a velocidades superiores a 50 km/h (sin aumentar la distancia del punto), un sistema RTS se puede usar prácticamente a cualquier velocidad. Esto equivale a encuestas más rápidas y, lo que es más importante, a encuestas viales, sin interrumpir el flujo de tráfico.
Profundidad de penetración/sensibilidad
Dado que un sistema RTS recopila datos más rápido, esta tasa de recopilación se utiliza para reducir el nivel mínimo de ruido del sistema, lo que aumenta efectivamente la profundidad de penetración de la señal. Hasta donde sabemos, nunca se han recopilado datos reales de 16 bits con sistemas GPR convencionales, mientras que un sistema basado en RTS puede superar fácilmente los 20 bits.
¿Por qué invertiría en un sistema GPR convencional dadas las claras ventajas de RTS?
Rango dinámico/sensibilidad
A menudo se expresa como número efectivo de bits, o en dB, donde 16 bits equivalen a 96 dB. Este parámetro tiene un impacto directo en la profundidad de penetración y un número más alto es mejor.
Rango de velocidad
Hoy en día, los vehículos se utilizan comúnmente para facilitar los levantamientos GPR, incluso en terrenos irregulares. Es importante que la velocidad del sistema GPR coincida con la velocidad de la encuesta; de lo contrario, se debe reducir la densidad de datos, lo que comprometerá los resultados.
Frecuencia central y ancho de banda
Estos dos parámetros determinan la resolución del sistema, es decir, el contenido de información de los datos recopilados. Los números más altos dan más información, pero a expensas de la penetración en profundidad.
Facilidad de uso
O la facilidad de uso; no es una línea de pedido que generalmente ve, ya que no impacta directamente en los resultados. Sin embargo, a lo largo de los años nos hemos encontrado con muchos clientes que se quejan de arruinar una encuesta debido a configuraciones complejas que han administrado incorrectamente. Un sistema basado en RTS es mucho más fácil de usar y más fácil de capacitar y aprender, por lo que minimiza dicho riesgo.