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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

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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

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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.

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3 grandeurs caractéristiques du milieu:

- conductivité électrique

- perméabilité magnétique

- permittivité ou constante diélectrique

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LE RADAR GEOLOGIQUE

Recherche de canalisations enterrées ANY 78

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LE RADAR GEOLOGIQUE

Radar géologique au sol et acquisition des données sur tricycle

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Géoradar et positionnement GPS avec véhicule ANY 78

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HYDROGEOLOGIE

ANY

Antenne 300 MHz

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LE RADAR GEOLOGIQUE – Antenne 100 MHz

Hydrogéologie ANY 78

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(Décharge)

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Géoradar sur décharge – Antenne 300 MHz

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Effondrement de BARGEMON

(VAR)

par dissolution du gypse

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Section radar sur route de Bargemon – Antenne 300 MHz

Recherche de vides et cavités après un effondrement localisé (Var)

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LE RADAR GEOLOGIQUE

marnière

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Antenne 300 MHz

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Génie Civil-Contrôle des travaux

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- 900 MHz

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Antenne 900 MHz

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Canalisations enterrées

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GENIE CIVIL

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LE RADAR GEOLOGIQUE EN FORAGE

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Antenne 900 MHz

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Egouts

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égout

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Voute d’égout fissuré

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Egout

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Dans l’égout

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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

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LE RADAR GEOLOGIQUE

Etude EM au Palais de Justice de Poitiers

ANY 78Antenne 900 MHz

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Etude EM au Palais de Justice de Poitiers

Antenne 900 MHz

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Palais de Justice de Poitiers

Antenne 900 MHz

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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

Tombeau de l’éléphant

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LE RADAR GEOLOGIQUE

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LE RADAR GEOLOGIQUE

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LE RADAR GEOLOGIQUE

ANY 78

Voûte (calcarénites) du Tombeau de l’Eléphant

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Voûte du tombeau

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LE RADAR GEOLOGIQUE

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LE RADAR GEOLOGIQUE

Radar mobile sur glissière

Mosaïque

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LE RADAR GEOLOGIQUE

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LE RADAR GEOLOGIQUE

Squelette dégagé après étude géoradar

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LE PROCEDE SLINGRAM

Technique électromagnétique - Principe

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LE PROCEDE SLINGRAM

Cathédrale de Reims

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LE PROCEDE SLINGRAM

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LE PROCEDE SLINGRAM

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LE PROCEDE SLINGRAM

Château de Versailles

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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

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LE PROCEDE SLINGRAM

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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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