
环境与工程中应用
2020-01-19 · 技术研发知识服务融合发展。

(1)探测地下水污染(石油污染)
例如,在美国印第安纳州北部的一个油库,石油污染区上电磁波幅度出现明显的降低,接收信号幅度下降的确切原因尚不清楚,但可能的解释有,在潜水面以上石油呈分散的不均匀分布,使电磁波产生散射。而且,信号衰减是在充气带内观测到的,可以推测汽化的石油也会引起电磁波的衰减,在雷达记录上形成一种“晕”效应。后来,在此处打的监测井证实了潜水面的位置和石油的聚集部位。在明尼苏达州也得到同样的结果,该处用探地雷达探测石油管线的泄漏,浮在潜水面上的石油使反射电磁波的幅度明显降低(图4.24)。
图4.24石油管线泄漏区上的探地雷达记录(中心频率80MHz)
(2)固体废料污染检测
美国曾用探地雷达对工业固体废料对地下水和土壤污染的深度和范围进行探查,图4.25是其中一个实例,从图中可以清楚地看出被污染的地下水与未被污染的地下水的图像明显差别,结果与钻探取样化验的结果完全吻合。
图4.25某地地下水污染的钻孔取样和GPR检测结果对比图
(3)建筑地基的环境评价
许多建筑地基下常常埋有大量的建筑废料或其他充填物。建筑地基中的充填物在水平方向及垂直方向上都极不均匀,而且成分复杂。在重新进行建设之前,必须对这些地区进行全面而又详尽的地质调查,以作出合理的环境评价。通常的做法是利用探地雷达配合其他地球物理方法进行高密度的面积性测量,对其中发现的异常再用工程钻进行验证,并对岩样作有关的化学分析,以确定地下土壤的污染情况。图4.26是在某地实测的探地雷达记录。由图可以清楚地看到地下掩埋建筑废料的边界及埋深。
图4.26探地雷达用于建筑地基的环境评价

2024-08-01 广告