Georadar para drone SPH Engineering

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Georadar para drone SPH Engineering

Use o georadar para drones e obtenha dados subterrâneos precisos nos seus projetos. Ideal para arqueologia, construção e muito mai

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Georadar para drone SPH Engineering

A tecnologia GPR multifrequência garante alta precisão, oferecendo uma solução eficiente para grandes áreas.

Georadar para drone SPH Engineering

Os georradares (GPR) integrados com drones oferecem uma solução GPR aérea avançada para mapeamento subterrâneo.

GPR para drones

Os georradares (GPR) integrados com drones oferecem uma solução GPR aérea avançada para mapeamento subterrâneo em diversas aplicações, como estudos geofísicos e geofísica arqueológica. Estes sistemas permitem a deteção de serviços subterrâneos e a exploração subterrânea ambiental, sendo ideais para projetos de infraestrutura e análise do subsolo. Graças à integração de drones com GPR, otimiza-se a recolha de dados em terrenos difíceis. A tecnologia GPR multifrequência assegura uma elevada precisão, oferecendo uma solução eficiente para grandes áreas e estudos complexos.

Como funciona

O Radar de Penetração Terrestre (GPR, na sua sigla em inglês) utiliza impulsos de radar para detetar e imaginar objetos e características subterrâneas.

Um transmissor de GPR emite energia eletromagnética no solo.

Quando a energia encontra um objeto enterrado ou um limite entre materiais com diferentes permitividades dielétricas (uma propriedade que define a velocidade das ondas eletromagnéticas), pode refletir-se em direção à antena recetora do GPR. A eletrónica do GPR pode então registar as variações no sinal de retorno.

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Produtos finais

Os dados do GPR provêm do sensor em forma digital e não se destinam à interpretação direta por humanos, ao contrário das fotos das câmaras. Requerem software especializado para o seu processamento e interpretação.

Estes métodos de representação de dados de GPR são os mais populares, mas existem muitas opções adicionais, incluindo a exportação para formatos que podem ser importados em sistemas CAD e GIS.

Perfil GPR que atravessa um gasoduto com interpretação. Os dados foram recolhidos com o sistema GPR Zond Aero 500, processados e interpretados com o software Prism2 da Radar Systems.

Os resultados dos estudos GPR podem apresentar-se de diferentes formas. O formato mais comum e «natural» para os dados GPR é um «perfil» – um corte vertical de dados ao longo da linha de estudo.

Corte horizontal do subsolo para visualizar a trajetória das infraestruturas de serviços públicos. Os dados foram recolhidos com o sistema GPR Zond Aero 500 e processados em Geolitix.

Outra forma popular são os cortes horizontais, pois permitem compreender melhor onde se encontram os objetos detetados sob a superfície e a forma dos mesmos.

Representação em 3D das mesmas infraestruturas que na imagem com cortes horizontais. Captura de ecrã de Geolitix.

Muitos clientes preferem ver reconstruções em 3D do mundo subterrâneo, e isso também é possível. Exigirá mais passos de processamento e preparação, mas como este método oferece a máxima compreensão em situações complexas, é cada vez mais popular, graças aos modernos programas de processamento de GPR que simplificam radicalmente essa tarefa.

Grelha de espessura do gelo. Os dados foram recolhidos com o sistema GPR Zond Aero 1000 e processados em Geolitix.

Um método mais popular consiste em gerar grelhas de espessura, por exemplo, para responder a perguntas como «Qual é a espessura da camada de areia que cobre o leito rochoso» ou «Qual é a espessura do gelo»..

Métodos de sondagem GPR

Existem vários métodos padrão para realizar prospeções com GPR, cada um com as suas próprias vantagens e inconvenientes. Nenhum método é universalmente aplicável; a abordagem apropriada ou mais adequada deve ser escolhida em função do objetivo do estudo e das condições ambientais. Apresenta-se a seguir uma revisão dos métodos mais populares.

Sistemas de radar Os sistemas GPR da Zond Aero estão concebidos para serem totalmente versáteis e suportarem o método de prospeção mais otimizado para um trabalho ou projeto concreto. Isto significa que investindo uma vez no sistema GPR, os clientes podem utilizar o mesmo GPR da forma mais eficiente.

Reconhecimento terrestre através de GPR em carrinho

Método mais tradicional e comum para explorações GPR, especialmente em estradas pavimentadas ou qualquer superfície dura.

+ Método simples e bem conhecido
+ Adequado para espaços reduzidos em ruas de cidades e ambientes semelhantes
+ Permite interpretar os dados «em tempo real» para marcar as anomalias detetadas na superfície

– Não é adequado para superfícies moles ou pegajosas onde o uso de carrinhos com rodas é complicado
– Produtividade limitada, a velocidade de prospeção é <1m/s

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Prospeção terrestre com GPR portátil

Um método mais tradicional. Pode utilizar-se em situações em que a capacidade de carga da superfície do solo não é adequada para um carrinho com rodas. A aplicabilidade do método está restringida pela acessibilidade da zona de prospeção a pé.

+ Método simples e conhecido
+ Adequado para espaços confinados onde não funcionam outros métodos, por exemplo numa floresta
+ Permite interpretar os dados «em tempo real» para marcar as anomalias detetadas na superfície

– Não é adequado para superfícies demasiado moles ou pegajosas em que o operador não pode caminhar sem fazer um esforço excessivo
– A qualidade dos dados depende da possibilidade de caminhar com uma orientação estável da antena do GPR.
– Produtividade limitada, a velocidade de prospeção é <1m/s
– Pode supor um desafio físico, já que o operador deve carregar com todo o equipamento.

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Reconhecimento terrestre através de GPR arrastado

Zond Aero 500 NG e Zond Aero 1000 NG vêm na caixa com uma bateria integrada e um router WiFi de série. O GPR pode ligar-se a uma bateria e a um router WiFi, o que permite realizar levantamentos arrastando a caixa atrás do operador. Este método é adequado para superfícies mais ou menos planas em que não é possível utilizar carrinhos com rodas (sobre neve, areia, solos moles) mas que continuam a ser acessíveis a pé.

+ Método simples
+ Permite interpretar os dados «em tempo real» para marcar as anomalias detetadas na superfície

– Não é adequado para superfícies demasiado moles ou pegajosas em que o operador não pode caminhar sem realizar esforços excessivos
– Adequado apenas para superfícies mais ou menos planas
– Produtividade muito limitada, a velocidade de prospeção é <0,5 m/s
– Pode supor um desafio físico

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Reconhecimento aéreo através de GPR montado em drone

O GPR montado em drone põe em prática o lema «mais seguro, mais barato, mais rápido».

+ A única forma de realizar o trabalho sem entrar na zona de prospeção
+ Adequado para zonas com riscos para a segurança ou a saúde do operador (glaciares com fendas, solos contaminados, etc.)
+ Produtividade extremamente alta em grandes áreas sem obstáculos onde a produtividade dos levantamentos terrestres não seria economicamente razoável (por exemplo, varrimento de enormes campos para quintas de painéis solares para determinar a profundidade do leito rochoso e a presença de rochas).
+ Adequado para terrenos acidentados em que as prospeções terrestres podem resultar impossíveis (solos cobertos de gelo e neve, terrenos rochosos e irregulares, através de rios e em zonas propensas a avalanches).
+ Seguimento automático muito preciso de linhas de prospeção pré-programadas

GPR para drones AERO 500
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Modelos de georradar SPH

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Modelos de georradar para drone SPH Engineering

Zond Aero LF with 50 Mhz 3m long antenna

Penetração mais profunda possível: até algumas dezenas de metros em solos de muito baixa condutividade (areia seca ou rochas), ou centenas de metros em gelo, o que torna este sistema uma ferramenta excelente para a glaciologia e o varrimento profundo.

Zond Aero LF with 75…400Mhz antennas

O Zond Aero LF em drones como o DJI M350/M300 RTK pode usar-se com antenas no intervalo de frequência de 75…400 MHz, o que permite selecionar a frequência adequada para uma aplicação particular. Mudar a antena demora um par de minutos.

Zond Aero 500 Mhz

Um sistema bastante universal com uma antena blindada, capaz de penetrar o suficiente para muitas aplicações de geofísica de engenharia e detetar objetos relativamente pequenos ou infraestruturas de serviços públicos finas.

Zond Aero 1000 Mhz

A melhor resolução possível e a capacidade de detetar alvos pequenos, mas a penetração sob a superfície em condições normais será inferior a 0,5 m.

Aplicações GPR

A tabela fornece um resumo do que podemos esperar dos sistemas GPR disponíveis para uso em drones e as suas aplicações recomendadas. Aqui, listámos os sistemas GPR fabricados pela Radar Systems Inc., Letónia, já que esta linha de GPR cobre todas as possíveis aplicações para radares de penetração terrestre montados em drones. Qualquer outro sistema GPR com uma frequência central semelhante terá mais ou menos os mesmos parâmetros práticos quanto à penetração e resolução.

Tenha em conta que a penetração e a resolução em certos locais dependem da composição do solo, da humidade, da temperatura, etc. Na tabela abaixo, utilizamos os parâmetros de um “solo médio” típico: uma substância com uma permitividade dielétrica relativa de 9, baixa condutividade e baixo teor de água.

Sob pedido, os sistemas GPR Zond Aero LF podem vir com antenas para frequências centrais personalizadas.

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Especificações

Frequência central, MHz 1000 500 300 150 100
Modelo GPR Zond Aero 1000 Zond Aero 500 Zond Aero LF Zond Aero LF Zond Aero LF
Penetração a partir da superfície, m 0.5 .. 1 2 .. 4 4 .. 8 8 .. 15 15 .. 20
Penetração a partir do drone, m 0.3 .. 0.5 1 .. 2 2 .. 4 4 .. 8 7 .. 10
Penetração a partir do drone em água doce, m (condutividade da água <200 µS/cm) 0.25 2 4 7
Elevação máxima recomendada da antena para estudos aéreos, m 0.3 (limite prático é 0.6m) 0.6 1 2 3
Tamanho mínimo de objetos detetáveis sob a superfície a partir da altitude recomendada, cm 7 10 20 35 50
Tamanho mínimo de objetos "profundos" detetáveis a partir da altitude recomendada, cm 11 a 0.5m 26 a 2m 50 a 4m 100 a 8m 180 a 15m
Diâmetro mínimo de objetos lineares não condutores detetáveis como uma tubagem de plástico vazia, cm 5 10 17 33 50
Diâmetro mínimo de objetos lineares condutores detetáveis como uma tubagem de metal ou uma tubagem de plástico cheia de água, cm 5 8 13 27 40
Aplicações 1000 500 300 150 100
————– —— —– —– —– —–
Procura de objetos pequenos ✔️ ✔️
Glaciologia, perfilagem de espessura de neve/gelo ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Estratigrafia geológica • estratigrafia subsuperficial • estrutura • superfície do leito rochoso ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Estudos geotécnicos • procura de cavidades • procura de algares ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Procura de infraestruturas de serviços públicos • cabos • tubagens de água e saneamento • gasodutos • oleodutos ✔️ ✔️ ✔️
Mapeamento de infraestrutura subterrânea ✔️ ✔️ ✔️
Arqueologia • artefactos • estruturas ocultas • estratigrafia • fundações ✔️ ✔️ ✔️
Arqueologia • grutas • túmulos • túneis ✔️ ✔️ ✔️
Arqueologia forense ✔️ ✔️ ✔️
Batimetria de água doce ✔️ ✔️ ✔️
Mineração e pedreiras • rochas • fraturas • falhas • juntas ✔️ ✔️ ✔️

Boas práticas para utilizar o sistema GPR

Estes são os conselhos para utilizar eficazmente o sistema GPR. Não se trata de uma lista exaustiva, e estamos sempre disponíveis para discutir a sua solução específica em detalhe.

Conselhos de utilização de GPR para drone

01

Dado que, no caso da utilização aérea (quando a antena GPR não está em contacto com a superfície), uma parte significativa da energia do impulso GPR pode refletir-se na superfície, espera-se que a penetração a partir de um drone seja metade da alcançada com um levantamento terrestre na superfície. A altitude recomendada (ou a distância entre a antena e a superfície) no caso de um levantamento aéreo deve ser menor do que o comprimento da onda eletromagnética no ar correspondente à frequência central da antena.

02

A penetração em boas condições, como areia muito seca no deserto após a época seca, pode ser até 2 vezes melhor. Em condições ideais (neve e gelo), a penetração pode ser de 3 a 4 vezes melhor. Condições como areia seca ou neve/gelo também são muito boas para o uso aéreo. Se se mantiver a altitude recomendada, não vemos qualquer degradação significativa da penetração máxima em gelo ou neve em comparação com o uso terrestre.

03

O tamanho mínimo de um objeto detetável é o diâmetro da superfície plana superior de um objeto subterrâneo orientado horizontalmente. Por vezes (dependendo da direção de deslocação do GPR), é impossível detetar uma folha de metal mesmo que tenha o dobro do tamanho mínimo exigido se, por exemplo, estiver posicionada num ângulo de 45 graus.

04

“Tamanho mínimo” ou “diâmetro mínimo” significa que é extremamente pouco provável detetar objetos mais pequenos. Mas não se garante que será possível detetar objetos maiores; isso dependerá de dezenas de outros fatores.

05

O diâmetro do refletor plano detetável é estimado utilizando uma “regra geral” como sendo 10% da distância entre a antena e o objeto (elevação da antena + profundidade) OU metade do comprimento de onda no material hospedeiro, o que for maior.

06

O diâmetro mínimo de tubos de plástico vazios detetáveis é estimado como sendo o comprimento de onda da frequência central do GPR no ar dividido por 2.

07

O diâmetro mínimo de objetos condutores detetáveis (tubagens metálicas, tubagens de plástico cheias de água) é estimado em 40% do comprimento de onda da frequência central do GPR num material hospedeiro (fonte: Ground‐Penetrating Radar for Geoarchaeology, Lawrence B. Conyers).

08

NUNCA planeie levantamentos utilizando estimativas próximas dos limites de penetração, tamanho de objetos detetáveis, etc. Utilize sempre valores mais conservadores.

09

Um erro típico dos novos utilizadores de GPR é pedir um sistema de GPR com a máxima penetração e tentar detetar objetos subterrâneos mais pequenos com ele. Lembre-se: uma boa penetração máxima significa uma má resolução/capacidade para detetar objetos pequenos.

10

Ao pedir um novo sistema de GPR para uma aplicação particular, considere que penetração é necessária, ou seja, não a exceda demasiado. Os clientes potenciais pedem frequentemente um sistema para procura de infraestruturas com uma penetração máxima de até 20 m. No entanto, a profundidade habitual de tubagens/cabos é de 1-2 m. É muito melhor pedir um sistema de 500 MHz, que permitirá a deteção de objetos mais pequenos/finos.

11

Uma camada de argila, mesmo com uma pequena quantidade de água, arruinará a imagem adquirida. Se houver argila ou solo argiloso na área do levantamento, este deve ser planeado para depois de uma época seca ou de um longo período de tempo seco.

12

As ondas eletromagnéticas não penetram através da água salgada. Portanto, o GPR não pode ser utilizado para batimetria em mar/água salgada.

Calculadora de GPR da SPH Engineering

La calculadora de GPR pode ser utilizada para estimar a detetabilidade de alvos a uma profundidade e altitude de voo (elevação da antena) particulares.
Insira informações sobre a Elevação da Antena, o tipo de sistema GPR, a Profundidade Estimada do Alvo e o tipo de Material/Solo para obter os resultados.

Calculadora GPR
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Componentes do sistema

O sistema de ecossonda para UAV consta de múltiplos componentes. Para sua comodidade, todos os componentes, software e serviços necessários são combinados em pacotes de ecossondas.

Drones compatíveis: DJI M300/M350/M600, Inspired Flight IF1200A, Harris Aerial H6, e Wispr Ranger Pro e UAV semelhantes.

Bastões para acoplamento de antenas GNSS

Radar de Penetração Terrestre

GPR integrado com suportes para o drone

Computador de bordo SkyHub

Atua como registador de dados do magnetómetro e implementa o modo True Terrain Following

Altímetro laser ou radar

Altímetro laser ou radar para voar automaticamente em modo de seguimento do terreno

Software de planeamento de voos UgCS

Software para uma recolha de dados precisa

Software de tratamento de dados

Programas para o tratamento inicial (limpeza e filtragem de dados) e a geração de resultados.

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FAQ

Respostas a perguntas frequentes FAQ sobre Georradares GPR

Podemos utilizar o georradar para detetar minas terrestres?
O GPR pode medir a profundidade?
Qual é a altitude de voo recomendada para o GPR?
Qual é a zona morta do GPR?
Posso sobrevoar a floresta e recolher dados do subsolo?
Porque aparecem hipérboles nos dados de GPR?
Faz sentido utilizar GPR em drones nas cidades, para varrer infraestruturas de serviços públicos sob as ruas, etc.?
Que meios são os melhores para o GPR?
Que meios ou solos são os piores para o GPR?
Quais são os «obstáculos» adicionais para o GPR montado em drone?
São legais os sistemas GPR montados em drones?
Como estimar o tamanho dos alvos ou os diâmetros das tubagens que se podem detetar com o GPR montado no drone?
É complexo processar dados de GPR?
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