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statistique 3/4

III. Paramètres liés à l'usage du détecteur de métaux

Parcourir les champs, les bois, les prairies, etc... est une chose. Détecter et tout détecter est une autre chose. En effet, c?est une détection exigeante et rigoureuse qui demande de la patience, de la persévérance et de la pratique.

Par conséquent et c'est en ce sens que cette partie va tendre, il est de multiples aléas qui rentrent en jeu et qui sont importants du point de vue de la bonne connaissance de la détection.

Ces paramètres, pour être utilisables et reproductibles, ont été étudiés sur surface plane de sorte que l'appareil soit parfaitement maniable en des endroits ne présentant aucune irrégularité (arbres, buissons, rochers, etc...). L'analyse qui suit a été réalisée dans un champ hersé, elle est donc aussi valable dans des prairies rases.

Données relatives à l'utilisation du Fisher 1265-X avec tête de détection spider de 27 cm de diamètre.

 

Il semble utile de déterminer la surface parcourue par l'utilisateur et celle réellement sondée en un temps donné.

Dans un champ, deux piquets sont distants l'un de l'autre de 100 mètres. Mesurons le temps nécessaire pour détecter le mieux possible en ligne droite entre ces deux bâtons.

Une dizaine de trajets parallèles ont été chronométrés. On ne tiendra pas compte pour l'instant des trous potentiels.

  • Sur ces 100 mètres l?utilisateur a pu sonder une bande de 1,5 mètres de largeur (mesure constante à 3 cm près).
  • Vitesse de marche de l'individu : 1,62 km/h
  • 3 min. 43 sont nécessaires pour faire 100 mètres de longueur.
  • Un hectare (100 mètres sur 100 mètres) peut être détecté en 66,67 bandes de 100 mètres sur 1,5 mètres de largeur.
  • Pour détecter correctement un hectare, il faut passer 4 h 07 min. sur le terrain. Cela si on ne fait aucun trou.
  • Le nombre moyen d?allers et retours (a. & r.) successifs de la galette (tête de détection) pour parcourir 100 mètres est de 150.
  • Pour un hectare il faut 10 000 allers et retours.
  • A raison d'un trajet de deux fois 1,5 mètres pour un aller et retour, la galette de détection parcourt 30 kilomètres pour détecter un hectare !
  • La tête de détection a une vitesse au sol moyenne de 2 m/sec ou 7,2 km/h

 

Notion de perte de surface

Il est presque impossible de détecter une grande surface sans qu'il y ait une certaine perte. Même en essayant de couvrir parfaitement le terrain il survient toujours des aléas (touffe d'herbes, cailloux, terrain irrégulier, fatigue, inattention...) qui créent des zones moins bien sondées.

- Il y a 150 a. & r. pour 100 mètres. Donc 1,5 a. & r. ou trois passages de galettes par mètre. Le diamètre de la tête étant de 27 cm, sur un mètre 80 cm, sont réellement prospectés par la galette.

Malgré la bonne volonté de l'utilisateur seulement 81% de la surface est détectés, nous avons donc une perte de 19%.

Cette perte peut se vérifier par d'autres approches.

  • Un hectare est couvert en 4 h 07, temps pendant lequel la galette devrait avoir parcouru 10 000 m².

A raison de 7200 m./h., la tête de 27 cm de diamètre a réellement exploré 8009 m². La perte est de 10 000 - 8009 = 1991 m² soit 19,9% de la surface.

  • Nous avons 10 000 a. & r. pour 10 000 m² soit 1 a. & r./m².

Un aller correspond à 1,5 mètre (largeur de la bande) sur 0,27 m. (diamètre de la tête).

La surface détectée pour 1 m² est de : (1,5 m. x 2) x 0,27 m. = 0,81 m².

La perte est de 0,19 m² soit 19%.

Par trois moyens différents nous arrivons aux même conclusions à chaque fois : 19% de la surface détectée est inéluctablement oubliée !

Toutefois ce phénomène peut être expliqué et minimisé. Le chevauchement des passages de la tête ne peut pas être totalement uniforme à cause des aléas cités et des éventuels faux signaux demandant vérifications et interruption temporaire des balayages.

Cependant, ces pertes peuvent être compensées dans la mesure où les objets assez proche de la tête sans en être à l'aplomb émettent quand même un signal sonore.

 

Notion de perte en profondeur

Pour une pièce la profondeur maximale de détection ne dépasse pas une trentaine de cm. Essayons de déterminer le volume de terre sondé en fonction des balayages effectués.

Approximativement, la moitié du volume est ignorée. Considérons que 15 cm seulement sont pris en compte.

Pour votre curiosité, le volume de terre sondé pour un hectare est de : 10 000 m² x 0,15 m. = 1500 m3

Estimons, par une expérience réalisée, que 1 m3 de terre pèse 1072 kg. On a donc un poids de 1608 tonnes prospectées par hectare.

Données relatives à l'utilisation du Tésoro Silver sabre Plus avec tête de détection de 20 cm. de diamètre.

Même analyse que l'étude sur le Fisher 1265-X :

  • Vitesse de marche de l'individu : 1,19 km./h.
  • Il faut 5 min. 02 sec. et 232 a. & r. pour parcourir 100 mètres.
  • La largeur des bandes détectées est de : 1,43 mètres en moyenne.
  • Un hectare peut être détecté en 69,93 bandes de 100 m. sur 1,43 m. de largeur.
  • Le temps nécessaire pour sonder un hectare est de 5 h. 52 min.
  • Un hectare nécessite 16 224 a. & r. de galette.
  • La tête de détection parcourt donc 46,4 km. pour explorer un hectare !
  • Vitesse moyenne de la galette : 2,2 m./sec. soit 7,94 km./h.

Notion de perte de surface

La tête de détection étant de 20 cm. de diamètre, 93 cm. sur 1 mètre sont effectivement sondés soit une perte de 7%. Ce chiffre peut paraître impressionnant par rapport aux données du Fisher mais il est à moduler en fonction des performances en profondeur qui sont, pour l?appareil Tésoro, moindres que le Fisher. En pratique donc, c'est par compensation que les deux détecteurs se rejoignent en perte de surface.

 

Données relatives à l'extraction des objets :

L'étude ne serait pas complète si l'on ne tenait pas compte du temps pour faire les trous.

Les données suivantes prennent en compte toutes les étapes nécessaires pour récupérer un objet : la localisation du signal, l'extraction, le nettoyage rapide pour l'identification, la mise en poche et le rebouchage.

Temps chronométrés :

  • Déchets divers : sur 27 trous, la moyenne est de 29 sec.
  • Objets gardés et pièces : sur 11 trous, la moyenne est de 1 min.

Nous constatons sans surprise que les objets "nobles" nécessitent deux fois plus d'attention.



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