基于GprMax2D的地下管線正演模擬
發(fā)布時間:2021-01-22 22:55
地質(zhì)雷達(dá)常用于地下管線的檢測。文章利用GprMax2D和Matlab軟件對地下管線進(jìn)行時域有限元差分(FDTD)法正演模擬,分別針對不同管徑、不同材質(zhì)、不同天線頻率和管線上不同覆土層厚度進(jìn)行模擬,分析對比圖像變化特征。結(jié)果表明:隨著管徑不斷增大,雷達(dá)成像出現(xiàn)管線上下界面;當(dāng)管線材質(zhì)不同時,金屬管僅能出現(xiàn)管線上界面,PVC管和混凝土管成像效果類似;檢測天線頻率降低時,管線圖像的分辨率逐漸降低,但檢測的深度不斷加大;同一管徑隨著覆土層厚度加大,管線上界面反射弧可清晰判斷,但下界面的反射弧逐漸模糊。通過正演模擬可為地質(zhì)雷達(dá)探測地下埋管的判讀提供一定的科學(xué)依據(jù)和指導(dǎo)。
【文章來源】:科技創(chuàng)新與應(yīng)用. 2020,(34)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
地下埋管檢測示意圖
不同管徑掃描圖
圖2 不同管徑掃描圖針對于埋管模型,當(dāng)上方土層深度h均為0.7m時,對直徑為200mm的PVC管、金屬管和混凝土管,使用900M天線進(jìn)行掃描,通過對模型時域有限元差分法計(jì)算,得到如圖3所示的掃描結(jié)果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于GPRMax2D的地下管線精細(xì)化探測方法[J]. 張軍偉,劉秉峰,李雪,祝全兵,任躍勤. 物探與化探. 2019(02)
[2]地質(zhì)雷達(dá)探測地下管線分類判別方法研究[J]. 姚顯春,閆茂,呂高,李寧. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2018(04)
[3]混凝土內(nèi)裂隙空間位置及填充物FDTD正演分析[J]. 趙慧冰,楊杰,程琳,呂高,李亞明. 西安理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2017(04)
[4]FDTD數(shù)值模擬在GPR管線探測中的應(yīng)用[J]. 梁小強(qiáng),楊道學(xué),張可能,吳奇. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2017(04)
[5]城市地下管線探測及其信息管理系統(tǒng)應(yīng)用分析[J]. 盧石坤,吳獻(xiàn)文. 測繪通報(bào). 2016(S1)
[6]基于GPR的地下管線圖譜特征的正演研究[J]. 張鵬,王旭東,王曉文,馬彬,張桂芝. 地下空間與工程學(xué)報(bào). 2014(02)
碩士論文
[1]城市地下供水管線滲漏探地雷達(dá)正演模擬與解釋方法應(yīng)用研究[D]. 黃樂藝.北京交通大學(xué) 2016
本文編號:2994053
【文章來源】:科技創(chuàng)新與應(yīng)用. 2020,(34)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
地下埋管檢測示意圖
不同管徑掃描圖
圖2 不同管徑掃描圖針對于埋管模型,當(dāng)上方土層深度h均為0.7m時,對直徑為200mm的PVC管、金屬管和混凝土管,使用900M天線進(jìn)行掃描,通過對模型時域有限元差分法計(jì)算,得到如圖3所示的掃描結(jié)果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于GPRMax2D的地下管線精細(xì)化探測方法[J]. 張軍偉,劉秉峰,李雪,祝全兵,任躍勤. 物探與化探. 2019(02)
[2]地質(zhì)雷達(dá)探測地下管線分類判別方法研究[J]. 姚顯春,閆茂,呂高,李寧. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2018(04)
[3]混凝土內(nèi)裂隙空間位置及填充物FDTD正演分析[J]. 趙慧冰,楊杰,程琳,呂高,李亞明. 西安理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2017(04)
[4]FDTD數(shù)值模擬在GPR管線探測中的應(yīng)用[J]. 梁小強(qiáng),楊道學(xué),張可能,吳奇. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2017(04)
[5]城市地下管線探測及其信息管理系統(tǒng)應(yīng)用分析[J]. 盧石坤,吳獻(xiàn)文. 測繪通報(bào). 2016(S1)
[6]基于GPR的地下管線圖譜特征的正演研究[J]. 張鵬,王旭東,王曉文,馬彬,張桂芝. 地下空間與工程學(xué)報(bào). 2014(02)
碩士論文
[1]城市地下供水管線滲漏探地雷達(dá)正演模擬與解釋方法應(yīng)用研究[D]. 黃樂藝.北京交通大學(xué) 2016
本文編號:2994053
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