El diagnóstico de la contaminación pirotécnica tiene por objeto encontrar todas las anomalías presentes en el subsuelo susceptibles de ser municiones sin explotar (UXO) o restos explosivos de guerra (ERW). Existen esencialmente 2 tipos de medios utilizados por DEMINETEC:
Cada uno de estos métodos puede emplearse en función del tipo de munición buscada, la profundidad potencial de enterramiento, la composición del terreno y el entorno.
En el caso de la magnetometría, el principio consiste en medir el campo magnético terrestre e identificar las anomalías ferrosas durante esa medición (alambre, lata, IPN, munición, etc.) que provocan perturbaciones. El análisis de los datos se realiza mediante una interfaz informática que representa la zona investigada en "vista en planta", en la que se pueden identificar rápidamente las anomalías (tradicionalmente mostradas en rojo y azul).
En cuanto al electromagnetismo, existen 2 subprocesos:
Para reforzar nuestros conocimientos y capacidades, DEMINETEC ha solicitado la colaboración de la empresa UXOMAP para sus operaciones de diagnóstico de la contaminación pirotécnica. Visite su sitio web en www.uxomap.fr
Estos métodos geofísicos también permiten a nuestros geofísicos responder a otras problemáticas más tradicionales, como:
Los medios materiales utilizados durante el diagnóstico de la contaminación pirotécnica son herramientas geofísicas cuya finalidad principal se ha modificado para identificar cualquier anomalía presente en el subsuelo que pueda ser munición sin explotar o restos explosivos de guerra. No son detectores de municiones.
Como tales, estos detectores están sujetos a los diversos límites de estas metodologías. Por tanto, resulta difícil definir con certeza el tamaño exacto de un objeto (o su peso o volumen), o su profundidad.
Magnetometría:
La magnetometría es muy sensible a todos los efectos de superficie, en particular a todos los tipos de superestructuras ferromagnéticas (edificios, vallas, maquinaria, vehículos, etc.). La presencia de este tipo de objetos en superficie impide la medición a varios metros alrededor de ellos. Cuanto más contaminado esté el terreno por objetos ferromagnéticos, más difícil será individualizar las anomalías y más complejas serán de identificar las características técnicas y la profundidad del objeto.
Las escalas de representación de las cartografías o los umbrales de procesamiento de los datos son esenciales para definir las tipologías de munición que deben identificarse en función de su profundidad. En general, cuanto más pequeña sea una munición, menos detectable será en profundidad.
Fluxgate magnetometry can be used to identify a bomb of 250 to 500 kg at maximum depth of up to 3 or 4 m in optimal surface and terrain conditions.
Total field magnetometry can be used to investigate the subsoil at slightly greater depth (about 30% more), but at the same time, it is more greatly influenced by superstructures. According to the means used (mono or multi-antenna, georeferenced in real time or post-processing) and terrains to be investigated (flat or rocky, cleared or not, structures present or not, accessible on foot or by vehicle, large or small), the magnetometric diagnostic may cover between 2500 m² and 10 hectares per team and per day, or even more for aerial means.
Electromagnetismo (TDEM):
TDEMs intended to search for unexploded munitions have search depths between 2 and 3 m maximum for the largest objects. Ely remain influenced by superstructures, but in lesser proportions than for magnetometry.
La clasificación de las anomalías por categoría y profundidad es más precisa gracias a las distintas ventanas de medición en comparación con la magnetometría. Al igual que en la magnetometría, las escalas de representación de las cartografías o los umbrales de procesamiento de los datos son esenciales para definir las tipologías de munición que deben identificarse en función de su profundidad.
Within the same constraints as for magnetometry, the TDEM diagnostic can cover between 2500 m² and 2 hectares per team, per day. It should be noted that this method enables detection of ferrous and non-ferrous objects. This method is therefore mandatory for diagnóstico of modern shooting ranges where magnetometric measurements would not work.
Electromagnetismo (GPR):
El GPR mide las zonas de cambio dieléctrico. Por tanto, está muy condicionado por la consistencia del subsuelo y, por consiguiente, por las distintas capas que lo componen. La presencia de una zona de relleno o de agua en las capas superficiales no permite investigar a mayor profundidad.
El GPR no distingue claramente entre una anomalía ferrosa, no ferrosa o geológica. Sin embargo, en comparación con los demás métodos, permite investigar zonas cercanas a las superestructuras gracias a sus antenas apantalladas. La elección de las antenas apantalladas es esencial, ya que permiten investigar a mayor o menor profundidad con más o menos precisión el subsuelo.
Within the same constraints as for magnetometry and TDEM, GPR diagnóstico can cover between 2500 m² and 5000 m² per team, per day.
Según el principio utilizado, también es posible que un obús y un alambre de espino tengan la misma "firma", en particular en magnetometría.
El uso de los equipos y el tratamiento de los datos deben confiarse a personal especializado en este ámbito (diagnóstico pirotécnico) y que disponga de la experiencia operativa necesaria para incrementar los datos en función de los objetos descubiertos. DEMINETEC emplea geofísicos especializados desde hace muchos años en la búsqueda de munición y con una amplia experiencia operativa en el procesamiento y descubrimiento de objetivos potenciales. Esta experiencia nos permite asegurar a nuestros clientes la mejor calidad de servicio y garantizar la detección y descontaminación de sus emplazamientos dentro de los límites técnicos de los equipos de detección.
Caracterización por software
DEMINETEC dispone de varios programas informáticos para el tratamiento de los datos magnetométricos o electromagnéticos. Estos programas (desarrollados principalmente por los fabricantes de equipos de detección) son prácticamente idénticos y proporcionan diversas indicaciones sobre la geometría y la profundidad de los objetos.
Esta información debe considerarse con la mayor precaución y solo es indicativa, ya que depende principalmente del entorno del objeto detectado.
Caracterización multimétodo
En el caso de los objetos más grandes (en particular las bombas aéreas), DEMINETEC es capaz de realizar una caracterización complementaria mediante GPR 3D. Este método permite caracterizar de forma más precisa un objeto ferromagnético presente en el subsuelo gracias a un retorno casi inmediato sobre su forma, con mucha mayor precisión.
This method requires the operator to be rather close to the target being characterized (about 1 m) in order to use antennae of sufficient resolution to characterize this type of object. Considering the strict outside constraints related to discovery of a target such as an aerial bomb, this method is very much recommended.
Podemos garantizar la seguridad de los sondeos mediante medios magnetométricos y/o GPR en lo que respecta al riesgo de explosión o a la presencia de redes.
La interacción entre el perforador y DEMINETEC debe ser de la mejor calidad para garantizar la seguridad de las operaciones y la calidad de los servicios. Por ello, podemos ofrecer un servicio completo de perforación y de seguridad para sus operaciones gracias a nuestra colaboración con socios en todo el territorio.
Asimismo, DEMINETEC tiene capacidad para investigar grandes superficies completas mediante perforaciones, en particular en caso de contaminación pirotécnica situada a profundidades superiores a la capacidad de detección de los equipos geofísicos desde la superficie.