Datasets GPR gratuits pour la détection de réseaux enterrés

Radargrammes réels pour la localisation de canalisations, câbles et gaines avant travaux

La localisation des réseaux enterrés avant terrassement est l'une des applications les plus critiques en sécurité du géoradar. Chaque année, des milliers d'endommagements de réseaux causent des interruptions de service, des accidents et des réparations coûteuses. En France, la réglementation DT-DICT encadre strictement ces investigations pour prévenir les risques. Le GPR offre une méthode non destructive pour détecter, cartographier et caractériser les canalisations, câbles et gaines enterrés avant toute intervention au sol.

GPRbase met à disposition des datasets gratuits acquis lors de vraies campagnes de détection : rues urbaines, sites industriels, traversées de chaussée et investigations en terrain vierge. Chaque dataset contient des radargrammes bruts au format GSSI (.DZT), documentés avec le contexte d'acquisition et les cibles identifiées. Les données sont distribuées sous licence CC BY-NC-SA 4.0 pour un usage libre en formation, recherche, développement logiciel et sensibilisation.

Ces datasets soutiennent la formation à la détection de réseaux, le développement des compétences SUE (Subsurface Utility Engineering), la recherche en machine learning sur la classification de réseaux, et la validation d'algorithmes de détection automatique. Les conditions réelles du sous-sol y sont représentées : couloirs multi-réseaux, drainages profonds, matériaux mixtes (métal, PVC, béton) et types de sols difficiles.

Datasets GPR réseaux enterrés

Radargrammes bruts gratuits — téléchargez et explorez — 8 datasets disponibles

Réseaux multiples et onde aérienne — Distinguer les réflexions de surface des cibles enterrées

Réseaux multiples et onde aérienne — Distinguer les réflexions de surface des cibles enterrées

Détection de réseaux acquise avec une antenne bi-fréquence GSSI UtilityScan DF, montrant plusieurs réseaux enterrés ainsi qu'une signature d…

UtilityScan DF
Grille 3D sur béton armé — Ferraillage et câble électrique en diagonale

Grille 3D sur béton armé — Ferraillage et câble électrique en diagonale

Grille 3D acquise sur une dalle en béton armé avec une antenne GSSI StructureScan XT 2,7 GHz : 38 profils sur une zone de 1,2 × 0,6 m. Les c…

StructureScan Mini XT/LXT
Croisement de réseaux non répertoriés sous voirie — Profils géoradar 350 MHz

Croisement de réseaux non répertoriés sous voirie — Profils géoradar 350 MHz

Détection de réseaux sous voirie, acquise avec une antenne GSSI UtilityScan 350 MHz HyperStacking : 9 profils parallèles espacés de 1 m, rec…

UtilityScan 350 MHz
Cartographie multi-réseaux en classe A— Couplage GPR & GPS RTK - UtilityScan DF

Cartographie multi-réseaux en classe A— Couplage GPR & GPS RTK - UtilityScan DF

Détection multi-réseaux réalisée pour la mise à jour cartographique avant projet de travaux, avec une antenne bi-fréquence GSSI UtilityScan …

UtilityScan DF
Réseaux & interfaces dans un sol favorable à grande profondeur de pénétration

Réseaux & interfaces dans un sol favorable à grande profondeur de pénétration

Dataset GPR composé de 1 fichier acquis avec un géoradar GSSI UtilityScan DF bi-fréquence 300/800 MHz, dans un sol particulièrement favorabl…

UtilityScan DF
Détection géoradar de branchements PE gaz (Polyéthylène PEHD)

Détection géoradar de branchements PE gaz (Polyéthylène PEHD)

4 profils géoradar double fréquence (UtilityScan DF) montrant la présence de branchements de gaz en PEHD (Polyéthylène haute densité)…

UtilityScan DF
Croisement de différents réseaux enterrés avec une antenne double fréquence 300 MHz et 800 MHz

Croisement de différents réseaux enterrés avec une antenne double fréquence 300 MHz et 800 MHz

Un profil GPR en travers d'une avenue, croisant plusieurs réseaux enterrés. Combien en voyez-vous ? …

UtilityScan DF
Détection de réseaux enterrés avec l'antenne géoradar NX15 à saut de fréquence

Détection de réseaux enterrés avec l'antenne géoradar NX15 à saut de fréquence

Imagerie très haute résolution avec l'antenne NX15, pour la détection de câbles et canalisations enterrés. Observez la finesse de l'imagerie…

NX15

Le GPR pour la détection de réseaux enterrés

Le GPR détecte à la fois les réseaux conducteurs (canalisations métalliques, câbles) et non conducteurs (PVC, béton, terre cuite) via les réflexions aux interfaces de matériaux. Son avantage sur les détecteurs électromagnétiques est de détecter les canalisations non métalliques et de caractériser leur profondeur. Il complète les détecteurs électromagnétiques pour offrir une vision complète du sous-sol lors des investigations préventives et des relevés cartographiques.

Détection de canalisations métalliques et câbles

Les réseaux métalliques produisent des signatures hyperboliques fortes et facilement identifiables sur les radargrammes. Les logiciels GPR modernes pointent automatiquement ces hyperboles pour mesurer la profondeur, l'espacement et l'orientation. Ces informations soutiennent les protocoles de prévention des endommagements et aident à cartographier les couloirs de réseaux complexes avant les travaux d'infrastructure.

Détection de réseaux non métalliques

Les canalisations d'eau en PVC, les drainages en béton et les conduits en terre cuite produisent des réflexions plus faibles mais distinctives. La détection dépend du contraste diélectrique avec le sol environnant — un sol sec autour d'un PVC rempli d'eau donne un fort contraste, tandis qu'un sol saturé peut fortement atténuer le signal. Les acquisitions multi-fréquences aident souvent à résoudre les cas difficiles.

Précision de profondeur et de cartographie

La précision en profondeur du GPR est typiquement de ±10 % avec un étalonnage de vitesse correct via des cibles de profondeur connue. La précision de positionnement horizontal atteint le centimètre avec les systèmes montés sur chariot utilisant odomètre ou GPS. Cela rend le GPR adapté aux plans de récolement documentés exigés par les cadres réglementaires (classe A en France).

Fréquences GPR pour la détection de réseaux

Les fréquences moyennes de 200 à 400 MHz sont les plus adaptées aux profondeurs typiques de réseaux de 2 à 5 mètres. Les fréquences plus hautes (600-900 MHz) améliorent la résolution pour les réseaux superficiels et les couloirs denses. Les fréquences plus basses (100 MHz) peuvent être utilisées pour des infrastructures très profondes mais sacrifient la résolution.

Ce que ces données permettent de travailler

Interpréter, c'est aussi savoir écarter. Un jeu montre plusieurs réseaux enterrés accompagnés d'une onde aérienne bien marquée : une partie de l'énergie se propage dans l'air, se réfléchit sur un objet en surface et revient sous forme d'hyperbole crédible. Sa vitesse la trahit, l'hyperbole étant plus ouverte et plus plate qu'une réflexion de subsurface à profondeur apparente égale. Confondre les deux conduit à reporter des réseaux fantômes sur un plan.

D'autres jeux abordent la chaîne complète d'une campagne : trente profils géoréférencés au GPS RTK, avec leurs fichiers de positionnement, permettent de reporter les détections, d'exporter vers un SIG et de confronter le résultat aux plans de récolement. Un cas de réseaux absents des plans, recoupant une tranchée projetée, illustre l'enjeu de la détection avant terrassement. S'y ajoutent des branchements gaz en polyéthylène et une acquisition à saut de fréquence, dont la finesse d'imagerie convient aux petits diamètres.

Télécharger des données GPR réseaux brutes

Tous les datasets sont des fichiers .DZT bruts sans superposition de traitement. Cela les rend idéaux pour la formation à l'interprétation de réseaux, le développement de modèles ML de classification automatique, ou la validation de logiciels. Téléchargement gratuit, accès immédiat, pas de création de compte requise.

En préparation

Les jeux de données suivants sont en cours de préparation pour cette application.

  • Localisation d'un regard borgne au radar de sol automne 2026
  • Détection d'un réseau AEP et signature radar caractéristique automne 2026
  • Suivi longitudinal d'un réseau pluvial en bi-fréquence automne 2026
  • Détection d'une cuve enterrée pour la sécurisation de travaux automne 2026
  • Branchements gaz en PEHD détectés à 800 MHz automne 2026

Vous disposez d'une acquisition de ce type ? Nous l'accueillerons avec crédit au contributeur.

Questions fréquentes — GPR réseaux

Le GPR peut-il trouver des canalisations en PVC ?

Oui, quand il y a un contraste diélectrique entre la canalisation et le sol environnant. Les situations profondes ou en sol humide peuvent réduire les performances. Les PVC remplis d'eau sont typiquement plus faciles à détecter que les vides.

Quelle est la profondeur maximale de détection de réseaux ?

Dépend du sol et de la fréquence. Performances typiques : 3-5 m en conditions favorables avec une antenne 400 MHz ; jusqu'à 8-10 m avec 200 MHz en sable sec. Les argiles saturées limitent fortement la profondeur.

Les datasets incluent-ils des positions GPS ?

Quand disponibles, les fichiers .DZG avec traces GPS sont inclus à côté des radargrammes .DZT. Les métadonnées du dataset précisent si le GPS est présent.

Puis-je utiliser ces données pour tester des capteurs de véhicules autonomes ?

Oui. Les données de signal brut sont adaptées à la recherche en fusion de capteurs et au développement de perception autonome, sous licence CC BY-NC-SA 4.0.

Les datasets sont-ils géoréférencés ?

Certains le sont, avec des coordonnées précises quand le contributeur le permet. D'autres utilisent des tags de localisation générique ("France") pour protéger la confidentialité des sites. Les métadonnées indiquent le niveau de géoréférencement pour chaque dataset.

Vous avez des données de détection à partager ?

Chaque dataset contribué améliore la formation et la recherche mondiale en détection de réseaux. Les contributions des géomètres, cartographes de réseaux et chercheurs enrichissent la communauté.

Proposer vos données