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LE RADAR GEOLOGIQUE
Principe : propagation d’ondes électromagnétiques hautes fréquences: 100 MHz à 2,5 GHz
Applications diverses
Hydrogéologie
Génie civil
Environnement
Archéologie
Méthode EM Associée (SLINGRAM)
Monuments historiques : reconnaissance d’éléments métalliques de renfort ou de réparation
ANY 2018
Technique de prospection non destructive fondée sur la propagation des ondes EM hautes fréquences (10 MHz à 2.5 GHz) dans le sous-sol.
Le Géoradar, de nature impulsionnelle, est fondé sur l’excitation du sous-sol à partir d’une
antenne d’émission, par un train d’impulsions de courte durée (1 à 50 nanosecondes) afin de
détecter, à l’aide d’une onde de réception, les échos successifs associés aux contrastes de
permittivité ou de conductivité rencontrées par les ondes EM au cours de leur propagation. Les
contrastes témoignent de la présence de cibles enfouies ou de stratifications du sous-sol.
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
3 grandeurs caractéristiques du milieu:
- conductivité électrique
- perméabilité magnétique
- permittivité ou constante diélectrique
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Recherche de canalisations enterrées ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Radar géologique au sol et acquisition des données sur tricycle
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Géoradar et positionnement GPS avec véhicule ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
HYDROGEOLOGIE
ANY
Antenne 300 MHz
LE RADAR GEOLOGIQUE – Antenne 100 MHz
Hydrogéologie ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
(Décharge)
LE RADAR GEOLOGIQUE
Géoradar sur décharge – Antenne 300 MHz
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Effondrement de BARGEMON
(VAR)
par dissolution du gypse
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Section radar sur route de Bargemon – Antenne 300 MHz
Recherche de vides et cavités après un effondrement localisé (Var)
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
marnière
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Antenne 300 MHz
LE RADAR GEOLOGIQUE
Génie Civil-Contrôle des travaux
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- 900 MHz
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
Antenne 900 MHz
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
Canalisations enterrées
LE RADAR GEOLOGIQUE
GENIE CIVIL
LE RADAR GEOLOGIQUE EN FORAGE
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Antenne 900 MHz
LE RADAR GEOLOGIQUE
Egouts
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
égout
LE RADAR GEOLOGIQUE
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Voute d’égout fissuré
LE RADAR GEOLOGIQUE
Egout
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LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
Dans l’égout
LE RADAR GEOLOGIQUE
Radier sain
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LE RADAR GEOLOGIQUE
Altération du radier
Altération du pied droit
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LE RADAR GEOLOGIQUEPiedroit sain
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LE RADAR GEOLOGIQUE
Voûte saine
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LE RADAR GEOLOGIQUE
Fissure sur piedroit
Fissure sur voûte
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LE RADAR GEOLOGIQUEcanalisation
Mur de briques
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LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
LE RADAR GEOLOGIQUE
Etude EM au Palais de Justice de Poitiers
ANY 78Antenne 900 MHz
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
Etude EM au Palais de Justice de Poitiers
Antenne 900 MHz
LE RADAR GEOLOGIQUE
Palais de Justice de Poitiers
Antenne 900 MHz
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Profil Radar N°4 – Eglise St-Louis en l’ile
Bras gauche de Sainte Geneviève
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LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Tombeau de l’éléphant
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
Voûte (calcarénites) du Tombeau de l’Eléphant
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
Voûte du tombeau
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Radar mobile sur glissière
Mosaïque
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Squelette dégagé après étude géoradar
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LE PROCEDE SLINGRAM
Technique électromagnétique - Principe
ANY 78
LE PROCEDE SLINGRAM
Cathédrale de Reims
ANY 78
LE PROCEDE SLINGRAM
ANY 78
LE PROCEDE SLINGRAM
LE PROCEDE SLINGRAM
Château de Versailles
ANY 78
LE PROCEDE SLINGRAM
Château de Versailles - Aile Est
Véhicule élévateur
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LE PROCEDE SLINGRAM
chapiteau
Colonne à fût monolithique
architrave
frise
électrode
profils
Château de Versailles
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LE PROCEDE SLINGRAM
ANY 78
LE PROCEDE SLINGRAM
ANY 78
LE RADAR GEOLOGIQUE
Conditions d’utilisation
Milieu sec électriquement résistant ( défavorable avec argiles, zones salées)
Bon contact entre l’antenne et le milieu à étudier (surface plane)
Reconnaissance superficielle (5 à 10 m, au mieux)
Réglage des gains, filtrage, table des teintes, interprétation (hyperbole de diffraction, interfaces, texture des différentes zones d’image)
Avantages
Haute résolution (antennes de fréquence 100 MHz à 2.5 GHz)
Rapidité de l’acquisition et caractère continu des informations délivrées
Technique non destructive
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