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1. (WO2018146124) DETECTION METHOD FOR A SCANNING DETECTOR
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Pub. No.: WO/2018/146124 International Application No.: PCT/EP2018/053022
Publication Date: 16.08.2018 International Filing Date: 07.02.2018
IPC:
G01V 3/15 (2006.01)
G PHYSICS
01
MEASURING; TESTING
V
GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
3
Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination or deviation
15
specially adapted for use during transport, e.g. by a person, vehicle or boat
Applicants:
HILTI AKTIENGESELLSCHAFT [LI/LI]; Feldkircherstr. 100 9494 Schaan, LI
Inventors:
ABU ANTOUN, Chafic; CH
KALUSCHE, Geert; CH
GOGOLLA, Torsten; LI
SCHOENBECK, Dietmar; AT
WUERSCH, Christoph; CH
Priority Data:
17155094.008.02.2017EP
Title (EN) DETECTION METHOD FOR A SCANNING DETECTOR
(FR) PROCÉDÉ DE DÉTECTION POUR DÉTECTEUR À BALAYAGE
Abstract:
(EN) The inventive detection method identifies metallic structures (2) below a surface (3) with a scanning detector (1). The scanning detector has a pair of laterally offset detection coils (8, 9) and an excitation coil arrangement (31, 32) symmetrically arranged with respect to the detection coils (8, 9). A movement of the scanning detector (1) along a path on the surface (3) is determined with a movement sensor (26). A sinusoidal excitation current (33) is injected into the excitation coil arrangement (31, 32). A frequency of the sinusoidal excitation current (33) is switched among a set of frequencies which contains a first frequency in a coupling regime between 15 kHz and 30 kHz and a second frequency outside the coupling regime. Signal amplitude A and signal phase p of a signal (7) induced in the pair of detection coils (8, 9) is measured for several positions along the path by an electric sensor. A material composition of the metallic structure is determined based on the sign of a derivative of the phase p along the path. An amplitude ratio R for signals of the first frequency to signals of the second frequency is determined. A first parameterization is selected among a set of stored parameterizations of amplitude ratios and diameter (12) relations based on the determined material composition. A diameter (12) of the metallic structure (2) is determined based on the first parameterization and the determined amplitude ratio R. A second parameterization is selected among a set of stored parameterizations of amplitude and depth (11) relations based on the determined material composition and determined diameter (12). A depth (11) by which the metallic structure (2) is buried below the surface 3 is determined based on the second parameterization and the signal amplitude A. The material composition, diameter (12), and depth (11) are transmitted to a display (21) or to a transceiver (51).
(FR) Le procédé de détection de l’invention identifie des structures métalliques (2) au-dessous d’une surface (3) avec un détecteur à balayage (1). Le détecteur à balayage comprend une paire de bobines de détection décalées latéralement (8, 9) et un agencement de bobines d’excitation (31, 32) agencées symétriquement par rapport aux bobines de détection (8, 9). Un mouvement du détecteur à balayage (1) le long d’un trajet sur la surface (3) est déterminé par un capteur de mouvement (26). Un courant d’excitation sinusoïdal (33) est injecté dans l’agencement de bobine d’excitation (31, 32). Une fréquence du courant d’excitation sinusoïdal (33) est commutée parmi un ensemble de fréquences qui contient une première fréquence dans un régime de couplage entre 15 kHz et 30 kHz et une deuxième fréquence à l’extérieur du régime de couplage. L’amplitude de signal A et la phase de signal p d’un signal (7) induit dans la paire de bobines de détection (8, 9) sont mesurées pour plusieurs positions le long du trajet par un capteur électrique. Une composition de matériau de la structure métallique est déterminée sur la base du signe d’une dérivée de la phase p le long du trajet. Un rapport d’amplitude R pour des signaux de la première fréquence à des signaux de la deuxième fréquence est déterminé. Un premier paramétrage est sélectionné parmi un ensemble de paramétrages stockés de relations de rapports d’amplitude et de diamètre (12) sur la base de la composition de matériau déterminée. Un diamètre (12) de la structure métallique (2) est déterminé sur la base du premier paramétrage et du rapport d’amplitude déterminé R. Un deuxième paramétrage est sélectionné parmi un ensemble de paramétrages stockés de relations d’amplitude et de profondeur (11) sur la base de la composition de matériau déterminée et du diamètre déterminé (12). Une profondeur (11) à laquelle la structure métallique (2) est enfouie au-dessous de la surface 3 est déterminée sur la base du deuxième paramétrage et de l’amplitude de signal A. La composition de matériau, le diamètre (12) et la profondeur (11) sont transmis à un affichage (21) ou à un émetteur-récepteur (51).
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Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)