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© Roman Dziubalo/Adobe Stock

Close-up of cracked, layered rock surface with visible fractures.Close-up of cracked, layered rock surface with visible fractures.

Physik im Feld: Zerstörungsfreie Erkundungen des Untergrunds

Ob Geoelektrik, Georadar, Elektromagnetik, Magnetik oder Seismik: Wir wählen das passende Verfahren und liefern verlässliche Daten zum Untergrund oder Bauwerk.

Reinhard Schulz

von Reinhard Schulz

Person in a suit with a white shirt stands in a bright office setting.
Reinhard Schulz
Projektmanager

Schon Goethes Doktor Faust wollte wissen, was die Welt im Innersten zusam­men­hält. Dank ausge­feil­ter Methoden und Tech­no­lo­gien sind die Wissen­schaft­ler*innen von heute der Antwort auf diese Frage bereits ein gutes Stück nähergekommen. Auch die Geophysik erforscht und beschreibt den Aufbau und die Dynamik des Erdinneren – mit vielen Einsatz­mög­lich­kei­ten für die Praxis.

3D diagram of subsurface structures and utilities using grid lines and color-coded paths.
Geophysikalische Erkundungen: Leitungs- und Objektortung

 

Einen Tunnel zu bohren ist aus vielen Gründen anspruchs­voll. Eine wesentliche Heraus­for­de­rung besteht bereits darin, die Trasse festzulegen. Doch wie erkundet man das Innere eines Berges oder mögliche Hohlräume im Untergrund, die nicht mit Bohrungen erschlossen werden können?

Die Geophysik nutzt indirekte Methoden, um Infor­ma­tio­nen über Strukturen und physi­ka­li­sche Eigen­schaf­ten unter der Erdober­flä­che zu erhalten. Dabei greift sie unter anderem auf gravime­tri­sche, seismische, (elektro-)magnetische und elektrische Verfahren zurück. Diese machen es möglich, den Untergrund und darin einge­la­gerte Objekte zerstö­rungs­frei zu untersuchen und ein Abbild dieser Strukturen zu erstellen. So beobachtet die Geophysik etwa das Temperatur-, Schwere- oder Magnetfeld der Erde, wertet die bei Erdbeben und anderen Erschüt­te­run­gen erzeugten seismischen Wellen aus oder bestimmt die Massen­ver­tei­lung oder Leit­fä­hig­keit in tiefen Boden­schich­ten.

Während Physiker*innen also unter kontrol­lier­ten Bedingungen im Labor expe­ri­men­tie­ren, erheben Geophysiker*innen ihre Daten im Feld und überführen diese Daten mit Hilfe ausge­klü­gel­ter Compu­ter­si­mu­la­tio­nen und Berech­nun­gen in hoch­auf­lö­sende Modelle des Untergrunds. Auf Basis dieser Modelle generieren Geophysiker*innen in inter­dis­zi­pli­nä­rer Zusam­men­ar­beit mit Fach­kol­le­g*innen schließlich geologische Karten, Lagepläne oder Profil­schnitte.

 

Unsere Leistungen

CDM Smith unterstützt Sie mit dem notwendigen Know-how, um Ihr Projekt während der gesamten Planungs- und Bauphase sicher zu begleiten. Seien es Geoelektrik, Georadar, (Elektro-)Magnetik oder seismische Verfahren: Dank unserer langjährigen Erfahrung wählen wir aus einem breiten Spektrum das passendste Verfahren aus, konzipieren die Untersuchung und liefern Ihnen fachlich fundierte Ergebnisse über den Untergrund oder das Bauwerk – schnell, zuverlässig und wirtschaftlich.

 

3D geophysical model with colorful contours and axes labeled "Tiefe (m)" and "Profilmeter."
Ergebnis einer 3D-Geoelektrik-Tomographie zur Detektion eines Auflockerungsbereichs in einem Damm und Verifizierung mittels Rammsondierung

 

Vielfältige Anwendungen

Präzise Erkundungen des Untergrunds bedürfen in der Regel einer Kalibrierung an direkten Aufschlüssen (Bohrungen). Durch die Geophysik lässt sich der Bohraufwand signifikant reduzieren, da die Aufschlüsse gezielt angesetzt werden können. Geophysikalische Verfahren werden daher vielseitig eingesetzt – etwa bei Umwelt- und Infrastrukturvorhaben, im Wasserbau, in der Lagerstättenerkundung oder bei der Untersuchung von Bauwerken. Zu den Arbeitsgebieten von CDM Smith zählen:

 fate and transport

Baugrund-, Trassen- und Lagerstättenerkundung

  • Ermittlung des Schichtenaufbaus, Felsliniendetektion
  • Ortung von Hohlräumen, Ausspülungen, Einzelobjekten
  • Erkundung auf Rohstoffe wie Kies, Sand, Ton oder Basalt
water pipe

Grundwassererkundung

  • Ortung von Grundwasservorkommen und -verunreinigungen
  • Detektion von Wasseransammlungen/ Wasserwegsamkeiten
biosolids

Untersuchung von Altablagerungen/ Deponien

  • Detektion verdeckter Altablagerungen
  • Abgrenzung von Schadstofffahnen
Green icon of a building with a lock symbol, indicating privately owned.

Bauwerksuntersuchungen

  • Zerstörungsfreie Untersuchung von Dämmen, Staumauern, Kanälen, Betonbauwerken und Mauerstrukturen
  • Überprüfung von Dichtwänden
Green icon of a person with sound waves indicating communication.

Schwingungen (Immissionen)

  • Erschütterungsmessungen und -prognoseberechnungen
  • Planung und Realisierung von Schwingungsdämpfungsmaßnahmen
  • Schallpegelprognosen und -messungen

Geophysik im Einsatz

Neugierig auf mehr?

In unseren Insights teilen wir Wissen, Erfahrungen und aktuelle Themen aus unseren Leistungsbereichen.

Modern office building with parked cars, labeled "CDM Smith."
Insight

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3D model of a factory with digital lines representing BIM technology.
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