Benefícios

Quais são os benefícios da tecnologia GPR?

ROI de até US$ 21 por US$ 1 investido

O uso do GPR fornece dados importantes aos processos de engenharia de serviços públicos subterrâneos para melhorar a confiabilidade das informações subterrâneas e a precisão da geolocalização de serviços públicos subterrâneos. Há evidências crescentes de que o uso de SUE em projetos de infraestrutura tem um retorno positivo sobre o investimento.

Departamento de Transportes dos EUA

ROI de $ 4.62 por $ 1.00 investido 'Economia de Custos em Projetos de Rodovias Utilizando Engenharia de Utilidades de Subsuperfície' (Purdue University, 1999)

Associação de Empreiteiros de Esgotos e Adutores de Ontário

ROI de $ 3.41 por $ 1.00 investido 'Subsurface Utility Engineering in Ontario: Challenges and Opportunities' (Universidade de Toronto, 2005)

Pensilvânia DOT

ROI de $ 21.00 por $ 1.00 investido 'Subsurface Utility Engineering Manual' (Universidade Estadual da Pensilvânia, 2007)

University of Toronto

ROI de $ 2.05 a $ 6.59 por $ 1.00 investido 'Avaliando o uso de Subsurface Utility Engineering no Canadá' (Universidade de Toronto, 2006)

O uso de tecnologias de localização, como o GPR, ajuda muito a melhorar nossa compreensão do que está abaixo da superfície do solo e de outras estruturas e mostra cada vez mais benefícios quantificáveis ​​na melhoria da precisão posicional da infraestrutura de subsuperfície.

Linha Raptor 3D GPR Array UK

Legislação e Normas

Muitos países consideraram o uso do GPR um requisito obrigatório para esse trabalho, que é apoiado pela implementação de padrões robustos, como: AS 5488-2013 (Austrália), S250 (Canadá), NTE INEN 2873 (Equador), Malaysia Standard Guideline para Mapeamento de Utilidades Subterrâneas, PAS 128 (Reino Unido) e ASCE 38-02 (EUA).

Engenharia de Utilidade de Subsuperfície (SUE)

O GPR é um método geofísico não destrutivo comprovado para a detecção e mapeamento de infraestrutura de subsuperfície. Os profissionais de engenharia de utilidades subterrâneas (SUE) usam rotineiramente o GPR para coletar dados importantes sobre a presença e o layout de serviços públicos enterrados e outros ativos e infraestrutura de subsuperfície.

Captura de dados 3D

A exigência de levantamento de longas distâncias ou áreas maiores levou ao desenvolvimento avançado de sistemas GPR que compreendem várias antenas GPR. Esses 'GPR Arrays' permitem que essas áreas sejam pesquisadas mais rapidamente, coletando vários perfis GPR simultaneamente e oferecendo captura de dados 3D completa. As aplicações de rotina agora incluem mapeamento de utilidades, investigações arqueológicas e mapeamento de artefatos, pesquisas de estradas, investigações de pontes e muito mais.

Benefício Operacional da Amostragem em Tempo Real?

Embora os sistemas GPR convencionais que utilizam designs antigos ainda sejam bem-sucedidos, um sistema GPR moderno baseado em RTS oferece várias vantagens.

Simplicidade

Um sistema RTS não requer a unidade de controle que é central para a configuração de sistemas convencionais. Consequentemente, há menos cabos e comunicações entre módulos, tornando os sistemas mais práticos e amigáveis ​​ao campo.

Velocidade da pesquisa

Enquanto os sistemas convencionais raramente podem ser usados ​​em velocidades superiores a 50 km/h (sem aumentar a distância do ponto), um sistema RTS pode ser usado em praticamente qualquer velocidade. Isso equivale a pesquisas mais rápidas e, mais importante, para pesquisas de estradas, sem interrupção do fluxo de tráfego.

Profundidade/sensibilidade de penetração

Como um sistema RTS coleta dados mais rapidamente, essa taxa de coleta é usada para diminuir o nível de ruído do sistema, o que aumenta efetivamente a profundidade de penetração do sinal. Até onde sabemos, dados reais de 16 bits nunca foram coletados com sistemas GPR convencionais, enquanto um sistema baseado em RTS pode facilmente exceder 20 bits.

Antena GPR Crossover

Por que você investiria em um sistema GPR convencional, dadas as claras vantagens do RTS?

Faixa dinâmica/sensibilidade

Freqüentemente expresso como número efetivo de bits, ou em dB, onde 16 bits é igual a 96dB. Este parâmetro tem um impacto direto na profundidade de penetração e um número maior é melhor.

Faixa de velocidade

Hoje em dia, os veículos são comumente usados ​​para facilitar os levantamentos GPR, mesmo em terrenos acidentados. É importante que a velocidade do sistema GPR seja compatível com a velocidade do levantamento, caso contrário a densidade dos dados deve ser reduzida, o que comprometerá os resultados.

Frequência central e largura de banda

Esses dois parâmetros determinam a resolução do sistema, ou seja, o conteúdo da informação dos dados coletados. Números mais altos fornecem mais informações, mas às custas da penetração em profundidade.

FÁCIL DE USAR

Ou facilidade de uso; não é um item de linha que você geralmente vê, pois não afeta diretamente os resultados. No entanto, ao longo dos anos, encontramos muitos clientes que se queixam de arruinar uma pesquisa devido a configurações complexas gerenciadas incorretamente. Um sistema baseado em RTS é muito mais fácil de usar e mais fácil de treinar e aprender, minimizando esse risco.