NB/T 10133-2019 水电工程探地雷达探测技术规程(完整正版、清晰无水印).pdf

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NB/T 10133-2019 《水电工程探地雷达探测技术规程》是一份由中华人民共和国水利与水电工程建筑业协会发布的技术标准。该规程主要针对水电工程中的探地雷达探测技术进行了详细的规定和指导,用于确保在水电工程地质勘查、结构监测、地下管线检测等应用中,探地雷达技术的正确、高效和安全使用。

该PDF文件是关于探地雷达技术的完整版、清晰无水印的技术规程,内容可能包括探地雷达设备的选择和使用、现场操作步骤、数据处理和解释、质量控制与验收、安全注意事项等方面。它适用于水电工程的设计、施工、管理和维护等各个阶段,为确保水电工程的地质信息准确、工程安全提供了重要的技术依据。

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NB/T 10133-2019 水电工程探地雷达探测技术规程(完整正版、清晰无水印).pdf部分内容预览:

7进行雷达波振幅校验时,各测点的参数设置应一致,且 与上次校验采用同一参数。 8各测点的雷达波反射时间相对误差应按下式计算,

式中: 相对误差; tBi 第i个测点的计算雷达波反射时间(ns); 第i个测点的实测雷达波反射时间(ns); to 通过线性回归分析得出的雷达波实测反射时间修正 值 (ns)。

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9应读取直达波的周期,计算其主频,并按下式计算频率 相对误差:

《硅基MEMS制造技术 氢氧化钾腐蚀工艺规范 GB/T 28275-2012》fe fsil X100%

式中:一 相对误差; f。一一天线中心频率(MHz); fsi一一第i个测点的实测雷达波主频(MHz)。 10某反射距离下的雷达波反射振幅一致性判断按下式计 算,要求雷达波道数不少于100道

式中:DA 振幅差百分比; 最大反射振幅值; 11反射时间相对误差最大值应小于5%,雷达频率相对误 差最大值应小于20%,振幅差百分比应小于10%。 B.0.3在水池中进行仪器校验应符合下列规定:

P校验天线频率不小于100MHz.的探地雷达系统的皮射时 2校验之前应按本规程第B..1条进行仪器检查。 3校验工作前,应对雷达天线及接口等做好防水处理。 4水池最小边长不应小于天线长轴的2倍,水池最大深度 不应小于天线长轴的2倍。 5反射金属板应平整、无锈迹,长、宽、厚不宜小于1400mm、 1200mm、5mm,最短边长不应小于天线长轴的2倍。 6水池应充满干净的淡水。 7天线与反射金属板的中心点、长短轴应对齐,离水池岸 边的距离宜大于水深

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8主机参数设置应符合以下规定: 1)滤波器应设置为全通或带通,带通的高通截止频率 为天线频率的1/4,其低通截止频率为天线频率的 2倍。 2)采样频率应设置为中心频率的10倍。 3)记录时窗应按本规程公式(B.0.21)计算,其中 反射金属板与天线底面的最大距离不小于天线长轴 的2倍,水的电磁波速度取0.033m/ns。 4)信号静态叠加次数应设置为32次。 5)应选择单点增益或无增益,信号应无削波现象。 9天线底面与水面距离、测点数量、测点间距、反射金属 与天线底面最大与最小距离宜按表B.0.3要求选取。

.0.3在水池中进行仪器校验的相关

.0.1检查观测异常位置相对误差应按下式计算:

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附录C探地雷达探测基本公式

式中:d一一相对误差; dai一一实际观测图像中的异常特征点桩号(m); dai一检查观测图像中的异常特征点桩号(m)。 C.0.2用点测方式测试电磁波速度或相对介电常数时应按下列 公式计算:

2D 0 t (0.3t) 2D

式中:H一 雷达最大探测深度(m); 一介质的电磁波速度(m/ns)。 C.0.4宽角法和共中心点法的电磁波速度应按下式计算:

中:——电磁波速度(m/ns)

1为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度 不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。 3)表示充许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。 2条文中指定应按其他有关标准执行的写法为:“应符合… 的规定”或“应按·执行”。

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电水利工程物探规程》DL/T50

(电工程探地雷达探测技术规程 NB/T 10133—2019 条文说明

NB/T10133—2019 条文说明

NB/T 101332019

《水电工程探地雷达探测技术规程》NB/T10133一2019,经 国家能源局2019年6月4日以第4号公告批准发布。 本规程制定过程中,编制组在广泛调查、深人研究的基础 上,总结了水电工程探地雷达探测和检测工作的实践经验,并向 有关设计、科研和教学单位征求了意见。 为便于广天勘察、设计、施工、科研、学校等单位有关人员 全使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《水电工程探地雷 达探测技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文 兑明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进 行了说明。但是,本条文说明不具备与规程正文同等的法律效 力,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考

NB/T10133—2019目次总则363基本规定·373.1应用范围与适用条件373.2探测工作程序403.3成果校审与资料归档414仪器设备434.1技术要求434.2仪器的使用与保养435探测方法与技术·.455.1般规定455. 2试验工作465. 3探地雷达剖面法495. 4宽角法与共中心点法515. 5钻孔雷达探测535.6三维雷达探测546数据处理与资料解释·566.1一般规定566.2探地雷达剖面法586.3宽角法与共中心点法626. 4钻孔雷达探测626.5三维雷达探测6335

1.0.1探地雷达是水电工程中应用较为厂泛的浅层地质探测和 工程质量检测方法,为进一步规范探地雷达工作,保证探地雷达 工作质量,本规程在《水电水利工程物探规程》DL/T5010基 础上,在技术上作了更详细的要求和规定

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3. 1 应用范围与适用条件

础上对探地雷达工作的细化,但部分针对物探方法的通用要求, 本规程并没有全部进行规定,如现场测量工作的要求、物探方法 综合应用的要求等,因此探测雷达工作除满足本规程的要求外, 还需要满足《水电水利工程物探规程》DL/T5010的统一要求。 3.1.2探地雷达法在浅层工程地质探测和工程质量检测方面有 较为广泛的应用,相关应用说明如下: 覆盖层、岩体风化带滑坡体探测。当覆盖层、岩体风L 化带二滑坡体厚度较小时可以采用探地雷达对其厚度进行探测。以 探测时先根据钻孔或其他已知信息进行试验,确定探测深度并选 取合理的介电常数,探测时地表尽量平整。 (2)岩溶探测。探地雷达探测岩溶一般在基岩出露或覆盖层 较薄时使用。探地雷达资料解释可以根据溶洞双曲线反射特征, 确定溶洞的分布规模和顶板厚度。1 (3)隐伏构造破碎带探测。当隐伏构造埋深较浅时{埋深小 于10m),可以采用探地雷达进行探测。合理布置测线后,根据 雷达反射波组出现的异常特征推断断层破碎带位置。 (4)隧洞施工超前地质预报。在水利水电工程、公路、铁路 建设领域,存在大量的隧洞开挖工程,对掌子面前方不良地质体 的判断至关重要,可以使用探地雷送对掌子面前方20m以内有 无断层破碎带、岩溶、地下水富集等不良地质情况进行探测。 (5)堤坝护坡、堆石坝面板脱空检测。在水利水电工程运行

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期检测,为提坝护坡和大坝面板的正常运行维护提供基础数据。 (6)地下管线等地下理藏物探测。当城市地下管线材质与周 围土层差异较天时,探地雷达可以用于城市地下管线探测,在适 当条件下可以确定管线的位置、埋深,并估算管线的材质和管 径。对城市地下金属管探测效果更佳。 (7)防渗墙缺陷检测。当防渗墙墙体深度较浅时,浸润面以 上的墙体质量可以采用探地雷达检测,主要检测墙体的内部缺陷 和均匀性。 (8)混凝土质量检测。对混凝土结构工程,可以用探地雷达 对混凝土质量及洞室混凝土衬砌质量进行检测,检测参数包括混 凝土厚度、混凝土内部钢筋分布、混凝土内部缺陷以及混凝土与 围岩接触的紧密情况。 3.1.3应用探测雷达进行探测时,要求目标体的介电常数与周 边介质的介电常数存在明显差异的程度,其差异程度用功率反射

边介质的介电常数存在明显差异的程度,其差异程度用功率 系数来衡量,功率反射系数按下式计算:

见介质的相对介电常数和电导率参考

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探地雷达在水平方向上的分辨率用菲涅尔带(图3-1)说 明。设地下有一水平反射面,以发射天线为圆心,以其到界面的 垂距为半径,作一圆弧与反射界面相切,再以多出1/4及1/2子 波长度的半径画弧,在水平界面上得到两个圆。其内圆称为第 菲涅尔带,两圆之间的环形带称为第二菲涅尔带。 设反射界面的埋深为h,发射、接收天线间的距离远小于h 时,第一菲涅尔带半径按下式计算:

式中:R一第一菲涅尔带半径(m) 入一雷达子波长度(m); h一反射界面的埋深(m)。

一,方案要尽可能详尽和明确,具有可操作性。其中工程概况主 要说明工程的相关信息CJJ∕T 55-2011 供热术语标准,如规模、位置、功能等;技术要求主要 兑明探测深度、达到的精度、仪器指标、依据的标准等相关 要求,

3.2.5准备工作是为了保证现场工作正常、高效的开展。其中

3.2.5准备工作是为了保证现场工作正常、高效的开

铺助材料根据现场工作需要而定,如皮尺、油漆、记号笔、人员 设备安全保护装置、电瓶、充电器等,最好编制仪器设备及辅助 材料清单。

3.3成果校审与资料归档

3.3.1探地雷达现场作业时采用纸质记录的工作基本信息、仪 器主要参数、现场环境条件等内容,该记录称为现场记录,建议 采用统一的事先设计好的记录表格。探测雷达仪器中储存的采集 的基础上GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范,再进行部分抽查,其中30%的抽查率是根据《水电 水利工程物探规程》DL/T5010的要求确定的,

3.3.3通过报告的校核和审查,消除一般性差错、技术性和原 则性错误,确保成果质量。同时通过具有资格的人员的校核和审 查,也使项倡灭员的探地莆达技术水平得到提高]报造校核和审 查不是采用抽查的方式,而是要求对每一份探地雷达报告均要进 行校核和审查。 3.3.4校审工作不只是进行报告文字和结果的简单校审,要进 行工作流程、处理过程的完全校审,以确保校审质量。在质量检 查工程中,经常会遇到只提交成果报告初稿和最终成果图给校审 日种陆 E

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