Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda geofizyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule opisano próbę zastosowania metody geofizycznej do rozwiązania problemu, który często pojawia się w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Wykorzystując metodę elektromagnetyczną, opartą na niskiej częstotliwości, przeprowadzono badania terenowe w celu wykrycia wszelkich anomalii w polu elektromagnetycznym generowanym przez urządzenie. Głównym celem badania było wykazanie obecności uzbrojenia podziemnego na obszarze badań. Wyniki wykazały znaczne różnice w polu na określonych głębokościach gruntu. Zintegrowanie danych GPS mierzonych parametrów z mapą zasadniczą pozwoliło ustalić korelację pomiędzy anomaliami liniowymi a uzbrojeniem terenu. Jednakże zaobserwowano również odpowiedzi pola elektromagnetycznego od obiektów powierzchniowych znajdujących się poza wytyczonym obszarem badań. Metoda elektromagnetyczna sprawdza się do określenia przybliżonej głębokości posadowienia obiektów liniowych oraz ich lokalizacji, lecz trzeba mieć na uwadze jej zasięg oraz wrażliwość na każdą zmianę pola.
EN
This article explores how geophysical methods can help overcome a common issue in construction projects. Specifically, the electromagnetic method is used to identify anomalies in the electromagnetic field produced by the device. The survey aims to locate subterranean transmissions in the designated area and provide crucial information on their depth. To match linear anomalies with underground utilities, GPS data is integrated with the base map. The electromagnetic field response of surface objects outside the survey area may also be observed. While the electromagnetic method is an effective tool for determining foundation depth and linear object location, it is essential to monitor their range and any changes in the field.
EN
The historical past of a building has a key influence on the variability of geotechnical conditions. These conditions change with a modification of the structural system, a change in function or only architectural elements (fashionable in a given period). In the article, various geotechnical and geophysical surveys are described, which led to a discovery of potential causes of a structural failure at historical Castle of Dukes of Pomerania in Szczecin. The investigation resulted in a discovery of an underground tunnel system constructed under the Castle, which existence was only suspected. The tunnels were constructed primarily during II World War, but also before that period. The article summarizes facts discovered due to investigation as well as historical and geological background related to the execution of the reinforced concrete and masonry tunnels. The lesson learned resulting from this discovery is that great care should be taken when historical areas are considered, even if the structure seems to be massive and robust.
PL
Historyczna przeszłość budynku ma kluczowy wpływ na zmienność warunków geotechnicznych. Warunki te zmieniają się wraz z modyfikacją układu konstrukcyjnego, zmianą funkcji lub tylko elementów architektonicznych (modnymi w danym okresie). W artykule opisano różne badania geotechniczne i geofizyczne, które doprowadziły do odkrycia potencjalnych przyczyn katastrofy historycznego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Przeprowadzone badania doprowadziły do odkrycia podziemnego systemu tuneli zbudowanych pod Zamkiem, których istnienie tylko podejrzewano. Tunele zostały zbudowane głównie w czasie II wojny światowej, ale także przed tym okresem. W artykule podsumowano aktualne fakty odkryte w wyniku badań oraz uwarunkowania historyczne i geotechniczne związane z wykonaniem tuneli żelbetowych i murowanych.
3
Content available remote GPR imaging of trafc compaction efects on soil structures
EN
Spatial and depth variability of soil characteristics greatly infuence its optimum utilization and management. Concealing nature of soil subsurface horizons has made the traditional soil investigations which rely on point information less reliable. In this study, an alternative use of ground penetrating radar (GPR)—a near-surface geophysical survey method—was tested to address the shortcomings. The focus of the study was on assessment of characteristics variability of soil layers at a test site and evaluation of efects of compaction caused by machinery trafcs on soil. GPR methods utilize electromagnetic energy in the frequency range of 10 MHz and 3.0 GHz. Fourteen profles GPR data were acquired at the test site-a farmland in Krakow, Poland. Compaction on parts of the soil was induced using tractor movements (simulating trafc efects) at difer ent passes. Data were processed using basic fltering algorithms and attributes computations executed in Refexw software. Attempt made in the study was on use of GPR geophysical technique for soil assessment. The method allows delineation of the soil horizons which depicts characteristic depth changes and spatial variability within the horizons. Moreover, trafc efects that caused compaction on parts of the soil horizons were discernable from the GPR profle sections. Thus, similar densifcation like hardpan that may develop in natural setting can be investigated using the method. The results have shown the suitability of the method for quick, noninvasive and continuous soil investigation that may also allow assessment of temporal soil changes via repeated measurement.
PL
Obiekty hydrotechniczne pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki krajowej. Oprócz funkcji przeciwpowodziowych, pełnią funkcje retencyjne i rekreacyjne. Często umożliwiają także produkcję energii elektrycznej, tym cenniejszej, że ekologicznie „czystej”. Dbanie o prawidłowy stan techniczny obiektów hydrotechnicznych jest niezmiernie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ludności oraz wielu innych aspektów techniczno-ekonomicznych. Należy również wspomnieć, że obowiązek wykonywania regularnych ocen stanu technicznego i przeglądów jest zapisany w polskim prawodawstwie. Stąd tak ważną kwestią jest kompleksowa analiza tego typu konstrukcji pod kątem naprężeń, odkształceń, zjawisk filtracyjnych oraz stateczności. Konieczne jest przy tym uwzględnienie obciążeń oraz współpracy obiektu z podłożem. W artykule zaprezentowano szerokie możliwości zastosowania analiz numerycznych w ocenie stanu technicznego konstrukcji hydrotechnicznych. W pracy skupiono się na nowoczesnych metodach pozyskiwania danych niezbędnych do generacji modeli obliczeniowych, kładąc szczególny nacisk na metody nieniszczące. W artykule omówiono metody geofizyczne oraz możliwość wykorzystania skaningu laserowego. Przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne metody elementów skończonych (MES) oraz zaprezentowano sposoby jej implementacji w analizie konstrukcji hydrotechnicznych, zarówno ziemnych jak i betonowych. W pracy zamieszczono kilka wybranych przykładów modeli numerycznych 2D i 3D różnych typów obiektów. Poruszono zagadnienie wpływu warunków brzegowych i parametrów materiałowych na wyniki obliczeń. Zaprezentowano przykładowe wyniki oraz sposób ich interpretacji. Na podstawie wykonanych analiz oraz doświadczeń własnych autorów sformułowano wnioski końcowe.
EN
The technical state of hydraulic objects plays an important role in the society and the national economy. These devices have important functions such as flood control, reservoir and recreation. Ensuring a proper technical state is very important for human security and many other economic aspects. Hence, an important issue is the possibility of a comprehensive analysis of this type of construction in terms of stress, displacement, filtration phenomena and stability. During analysis it is necessary to take into account the soil-structure-interaction. The work contains a few examples of numerical 2D and 3D models of different types of objects. The article presents the wide range of applications numerical analysis in the assessment of the technical state of hydraulic objects. The work focuses on modern methods of obtaining the data necessary for the generation of computational numerical models, with particular emphasis on non-destructive methods. In the article geophysical methods were briefly discussed. The theoretical basis of the finite elements method (FEM) is presented. The way of its implementation in the numerical analysis of hydraulic engineering constructions in relation to concrete and earthen objects was shown. Based on the analyzes and author’s experience, the final conclusions were formulated.
PL
Omówiono wykorzystanie metod geofizycznych (metodę geoelektryczną, georadarową) oraz ich zalety w rozwiązywaniu zagadnień geotechnicznych i problemów inżynierskich na potrzeby budownictwa.
EN
Utility and advantages of geophysical methods used in civil engineering are presented. The example are focused on GPR and geoelectrical methods in solving geotechnical and engineering problems.
6
Content available remote Detekcja podziemnych rurorociągów i kabli metodami geofizycznymi
PL
Przedstawiono rezultaty prac modelowych i eksperymentalnych w zakrasie geofizycznego kartowania podziemnych rurociągów i kabli. Do lokalizacji tego rodzaju elementów podziemnej infrastruktury mogą być zastosowane niektóre modyfikacje badań geoelektrycznych i magnetycznych. Analizowano efektywność metody ciała naładowanego, metody VLF oraz metody stałego pola magnetycznego w wariancie gradientowym. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach oprócz lokalizacji i określenia kierunku przebiegu rurociągów metody te pozwalają również na badania ich stanu technicznego.
EN
The results of modelling and experiments carried out in order to locate elements of technical infrastructure (buried pipelines and cables) using geophysical methods are presented in the paper. Geoelectric methods, including the mise-a-la masse and VLF techniques, and magnetic gradient -method were applied and their effectiveness in solving the problem was analysed. It is shown that in some cases not only location and direction of buried pipelines, but also their technical state can be determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.