Georadardetektoren eignen sich für die Beurteilung und Steuerung von geologischen Katastrophen sowie für Projekte im Zusammenhang mit technischen Ermittlungen; Technische Untersuchungen, kommunale Rohrleitungen, Stra?enbrücken, Tunnelprüfungen und andere Bereiche zur Erkennung oder Identifizierung von Metall- oder Nichtmetallobjektinformationen in einer bestimmten Tiefe unter der Erde.
1. Produktverwendung
GeoradardetektorenAnwendung für Projekte im Zusammenhang mit der Beurteilung und Steuerung von geologischen Katastrophen und der Konstruktion von Ingenieurforschungen; Technische Untersuchungen, kommunale Rohrleitungen, Straßenbrücken, Tunnelprüfungen und andere Bereiche zur Erkennung oder Identifizierung von Metall- oder Nichtmetallobjektinformationen in einer bestimmten Tiefe unter der Erde. Die spezifischen Kategorien sind wie folgt:
Geologische Katastrophenbewertung: zur Identifizierung von geologischen Informationen über Anomalien im unterirdischen Raum wie Löcher, Entleerungen, Zerbrechungsbänder;
Engineering Survey: Informationen zur Identifizierung unterirdischer Anomalien wie Gesteinslösungen, Zusammenbrüche, Zerstörungsbänder usw. im Projektbereich;
kommunale Rohrleitungen: zur Ermittlung der Verteilung von unterirdischen Metall- oder Nichtmetallleitungen im Stadtbau;
Straßenbrücken: zur Ermittlung schlechter geologischer Untersuchungen bei der Auswahl von Straßen oder Brücken;
Tunnelerkennung: für die Vorhersage des Tunnels, die Ermittlung der Qualität des Tunnelbaus usw.;
II. Produkteigenschaften
GeoradardetektorenAusgezeichnetes integriertes Design von Host und Antenne in der Industrie, kleines Volumen, leichtes Gewicht und niedriger Stromverbrauch;
Drahtlose Verbindung von Host und Computer, einfache Bedienung;
Erfassung und Anzeige von Daten in Echtzeit;
Einfache Software-Schnittstelle, einfache Bedienung und schneller Einsatz;
Multiband-Antenne optional, breites Anwendungsspektrum;
Einfacher Betrieb der Analysesoftware und genaue Interpretation der Ergebnisse;
Genaue Erkennung und genaue Positionierung;
Eingebaute Batterie mit hoher Kapazität und hoher Lebensdauer;
Ergonomisches Konstruktionsdesign, einfach, langlebig und einfach zu bedienen, ideal für mobile Arbeitsumgebungen im Freien.
III. Einhaltung der Normen
Hydro-Elektro-Hydrotechnik Objektprüfungsverfahren DL/T 5010-2005
Hydro-Elektrotechnik-Objektprüfungsverfahren SL326-2005
Technisches Verfahren zur Elektrotechnik DL/T 5159-2012
Untersuchungsverfahren DB34/T 2209-2014
Geologisches Radar zur Erkennung von Straßenabschnitten und Strukturschichtdicken JT/T 940-2014
Geophysikalische Erkennungsnormen für Stadttechnik CJJ/T 7-2017
Technisches Verfahren zur Erkennung von städtischen unterirdischen Rohrleitungen CJJ 61-2017
Radar-Prüfung der Qualitätstechnik der Bauarbeiten DGJ 32-TJ79-2009
Technisches Verfahren zur geologischen Vorhersage von Eisenbahntunneln Q/CR 9217-2015
Technische Norm JGJT437-2018 zur umfassenden Erkennung und Risikobewertung von städtischen unterirdischen Krankheiten
Straßenbau-Objektprüfungsverfahren JTGT 3222-2020
4. Leistungsparameter
| Gastgeber |
Antennenart |
Einkörperlich abgeschirmte Antenne |
| Antennenfrequenz |
200 MHz |
| Probenfrequenz |
0,2-100GHz einstellbar |
| Zeitfensterbereich |
1ns~20000ns, Kontinuierlich einstellbar |
| Probenpunkte |
32 bis 32767 Proben/Scan, optional |
| Scangeschwindigkeit |
200 Linien/Sekunde |
| A/D Konvertierung |
18 Bit |
| Kontinuierliche Arbeitszeit |
≥8 Stunden |
| Gesamter Stromverbrauch |
von 16 W |
| Signal-Rauschverhältnis |
Über 120dB |
| Erfassungsgeschwindigkeit |
> 60 km/h @ 5 cm horizontaler Probenabstand |
| Mindesten Probenintervall |
10PS |
| Messmethoden |
Punkt für Punkt, Distanzmessung und kontinuierliche Messung |
| Anzeigemethode |
Fälschungsfarbige Diagramme, Stapelwellenformen oder Graustufen |
| Betriebstemperatur |
-30℃~+70℃ |
| Arbeitsspannung |
10-15V Gleichstrom |
| Entfernung der drahtlosen Datenübertragung |
größer als 50 m |
| Kabelkommunikation |
Ethernet, 100Mbps |
| Gewicht |
<8 kg |