Voordelen:
Wat zijn de voordelen van GPR-technologie?
ROI van maximaal $ 21 per geïnvesteerde $ 1
Het gebruik van GPR voedt belangrijke gegevens in ondergrondse technische processen voor nutsvoorzieningen om de betrouwbaarheid van ondergrondse informatie en geolocatienauwkeurigheid van ondergrondse voorzieningen te verbeteren. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het gebruik van SUE in infrastructuurprojecten een positief investeringsrendement heeft.
Amerikaanse ministerie van transport
ROI van $ 4.62 per $ 1.00 geïnvesteerd 'Kostenbesparingen op snelwegprojecten met behulp van ondergrondse nutsvoorzieningen' (Purdue University, 1999)
Ontario riool- en waterleidingaannemersvereniging
ROI van $3.41 per $1.00 geïnvesteerd 'Subsurface Utility Engineering in Ontario: Challenges and Opportunities' (Universiteit van Toronto, 2005)
Pennsylvania punt
ROI van $ 21.00 per geïnvesteerde $ 1.00 'Subsurface Utility Engineering Manual' (Pennsylvania State University, 2007)
Universiteit van Toronto
ROI van $ 2.05 tot $ 6.59 per geïnvesteerde $ 1.00 'Evaluating the use of Subsurface Utility Engineering in Canada' (Universiteit van Toronto, 2006)
Het gebruik van lokalisatietechnologieën zoals GPR helpt enorm bij het verbeteren van ons begrip van wat zich onder het oppervlak van de grond en andere constructies bevindt en levert steeds meer meetbare voordelen op bij het verbeteren van de positionele nauwkeurigheid van ondergrondse infrastructuur.
Wetgeving en normen
Veel landen beschouwen het gebruik van GPR als een verplichte vereiste voor dergelijk werk, wat wordt ondersteund door de implementatie van robuuste normen zoals: AS 5488-2013 (Australië), S250 (Canada), NTE INEN 2873 (Ecuador), Malaysia Standard Guideline voor het in kaart brengen van ondergrondse voorzieningen, PAS 128 (VK) en ASCE 38-02 (VS).
Ondergrondse Utiliteitstechniek (SUE)
GPR is een beproefde niet-destructieve geofysische methode voor het opsporen en in kaart brengen van ondergrondse infrastructuur. Subsurface utility engineering (SUE)-professionals gebruiken routinematig GPR om belangrijke gegevens te verzamelen over de aanwezigheid en lay-out van ondergrondse nutsvoorzieningen en andere ondergrondse activa en infrastructuur.
3D-gegevens vastleggen
De eis om over lange afstanden of grotere gebieden te onderzoeken heeft geleid tot geavanceerde ontwikkeling van GPR-systemen die meerdere GPR-antennes omvatten. Met deze 'GPR-arrays' kunnen dergelijke gebieden sneller worden onderzocht door meerdere GPR-profielen tegelijk te verzamelen en volledige 3D-gegevens vast te leggen. Routinetoepassingen omvatten nu het in kaart brengen van nutsvoorzieningen, archeologisch onderzoek en het in kaart brengen van artefacten, wegonderzoeken, brugdekonderzoeken en meer.
Operationeel voordeel van realtime bemonstering?
Terwijl conventionele GPR-systemen die gebruikmaken van oude ontwerpen nog steeds succesvol zijn, biedt een modern op RTS gebaseerd GPR-systeem verschillende voordelen.
Eenvoud
Een RTS-systeem vereist niet de besturingseenheid die centraal staat in de configuratie van conventionele systemen. Bijgevolg zijn er minder kabels en communicatie tussen modules, waardoor systemen praktischer en veldvriendelijker worden.
Enquêtesnelheid
Terwijl conventionele systemen zelden kunnen worden gebruikt bij snelheden hoger dan 50 km/u (zonder de puntafstand te vergroten), kan een RTS-systeem bij vrijwel elke snelheid worden gebruikt. Dit staat gelijk aan snellere onderzoeken en, nog belangrijker, voor wegonderzoeken, zonder de verkeersstroom te verstoren.
Penetratiediepte/gevoeligheid
Aangezien een RTS-systeem sneller gegevens verzamelt, wordt deze verzamelingssnelheid gebruikt om de systeemruisvloer te verlagen, waardoor de signaalpenetratiediepte effectief wordt vergroot. Voor zover wij weten, zijn echte 16-bits gegevens nooit verzameld met conventionele GPR-systemen, terwijl een op RTS gebaseerd systeem gemakkelijk 20-bits kan overschrijden.
Waarom zou u investeren in een conventioneel GPR-systeem gezien de duidelijke voordelen van RTS?
Dynamisch bereik/gevoeligheid
Vaak uitgedrukt als effectief aantal bits, of in dB, waarbij 16 bits gelijk is aan 96 dB. Deze parameter heeft een directe invloed op de penetratiediepte en een hoger getal is beter.
Snelheidsbereik
Tegenwoordig worden voertuigen vaak gebruikt om GPR-onderzoeken te vergemakkelijken, zelfs over ruw terrein. Het is belangrijk dat de snelheid van het GPR-systeem overeenkomt met de onderzoekssnelheid, anders moet de dichtheid van gegevens worden verminderd, wat de resultaten in gevaar brengt.
Centrumfrequentie en bandbreedte
Deze twee parameters bepalen de resolutie van het systeem, dwz de informatie-inhoud van de verzamelde gegevens. Hogere getallen geven meer informatie, maar gaan ten koste van dieptepenetratie.
Gebruiksgemak
Of gebruiksvriendelijkheid; niet een regelitem dat u over het algemeen ziet, omdat het geen directe invloed heeft op de resultaten. In de loop der jaren zijn we echter veel klanten tegengekomen die klagen over het verpesten van een enquête vanwege complexe instellingen die ze verkeerd hebben beheerd. Een RTS-gebaseerd systeem is veel gebruiksvriendelijker en gemakkelijker om op te trainen en te leren, dus minimaliseert dit risico.