MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012



Samankaltaiset tiedostot
MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Majvik, Metrolinjaus

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA

ISO-HENNA, ORIMATTILA

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Latikkakangas ja Ristiharju Parkano

Kirkkopellon asemakaavamuutos

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS PÄLKÄNEELLÄ

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Raivala, Parkano

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Ritvala, Valkeakoski

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Sastamala/Urjala

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Neste Markkinointi Oy Pälkäneen Aapiskukko Ky TÄYDENTÄVÄ LAUSUNTO AAPISKUKON JA SEN YMPÄRISTÖN POHJAVESIOLOSUHTEISTA PÄLKÄNEELLÄ

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjavesi -yksikkö Kuopio GTK/83/ /2018. Maatutkaluotaukset Kankaalassa Vuokatin pohjavesialueella

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

MAATUTKALUOTAUS OSANA AIRIX YMPÄRISTÖ OY:N VESIHUOLTOLINJASUUNNITTELUA Menetelmäkuvaus ja maatutka-aineiston tarkkuustarkastelu

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus

Geofysikaaliset patotutkimukset Seinajoen Kyrkösjarven ja Peraseinajoen Kalajarven altailla kesakuussa 2001.

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987.

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset.

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

JOONAS SALONEN ONTELOVESIEN PAIKANNUS MAATUTKA- LUOTAUKSELLA. Kandidaatintyö

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Naäsin alueella 1988.

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

. ' ~S ' maaperägeologisissa tutkimuksissa

Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio

Maaperäkarttojen vertailu - Helsinki, Espoo, Vantaa, GTK

Receiver. Nonelectrical noise sources (Temperature, chemical, etc.) ElectroMagnetic environment (Noise sources) Parametric coupling

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

Rakenteen parantamissuunnittelua edeltävät maatutkatutkimukset ja tulosten esitystapa - menetelmäkuvaus

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo , Pauli Saksa, Geosto Oy

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, Kuopion 1 JOHDANTO

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Kenttäteoria. Viikko 10: Tasoaallon heijastuminen ja taittuminen

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

4 Optiikka. 4.1 Valon luonne

RAPORTTI GEOFYSIKAALINEN PROSPEKTOINTI

Valon luonne ja eteneminen. Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä, ei tarvitse väliainetta edetäkseen

MAA (4 OP) JOHDANTO VALOKUVAUKSEEN,FOTOGRAM- METRIAAN JA KAUKOKARTOITUKSEEN Kevät 2006

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa

Ultraäänen kuvausartefaktat. UÄ-kuvantamisen perusoletukset. Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka

IISALMEN KAUPUNKI UIMAHALLIEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT ALUEIDEN POHJASUHDEKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS

3. Optiikka. 1. Geometrinen optiikka. 2. Aalto-optiikka. 3. Stokesin parametrit. 4. Perussuureita. 5. Kuvausvirheet. 6. Optiikan suunnittelu

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

t Finnish Consulting Group 1 nfra ja ympäristö 2452-C9333 HANGON ULKOSATAMAN 7,3 M VÄYLÄ; VIISTOKAIKU- LUOTAUS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

4 Optiikka. 4.1 Valon luonne

25 INTERFEROMETRI 25.1 Johdanto

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

Vastaanottaja. Jukka Takala, Hangon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä HANKO 2 RAKENNETTAVUUSSELVITYS

2.1 Ääni aaltoliikkeenä

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Häiriöt kaukokentässä

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

Kuva 1: Yksinkertainen siniaalto. Amplitudi kertoo heilahduksen laajuuden ja aallonpituus

Päivämäärä PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty.

Aaltoliike ajan suhteen:

Hydrologia. Routa routiminen

FYS03: Aaltoliike. kurssin muistiinpanot. Rami Nuotio

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

Vuojarven kairaus v LI ITEKARTAT JA -SELOSTEET

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

Työ 21 Valon käyttäytyminen rajapinnoilla. Työvuoro 40 pari 1

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

VALON KÄYTTÄYTYMINEN RAJAPINNOILLA

Työraportti Etelä-Suomen aluetoimisto Q 18/23.0/95/1 Erityistoiminnot Seppo Koho

Q 19/23/2623/1991/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. PELLO Naamij oki Pertti Turunen

Sei smi set maaperätutkimukset syyskuussa 1989.

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla.

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2)

521384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 Savonlinnan seutu

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Suuntaavuus ja vahvistus Aukkoantennien tapauksessa suuntaavuus saadaan m uotoon (luku ) E a 2 ds

Geofysikaaliset menetelmät Arkeologiassa

RF-tekniikan perusteet BL50A Luento Antennit Radioaaltojen eteneminen

Infrapunaspektroskopia

Objektin erottuminen ympäristöstä

Transkriptio:

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 9098 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna

SISÄLLYSLUETTELO 2. MAATUTKALUOTAUS: Bastukärr, Sipoo 2.1 Tehtävä 2.2 Maastotyöt 2.2.1 Mittauskalusto 2.3 Tulostus 2.4 Yleistä tulkinnasta 2.5 Luodatut linjat 3. MAATUTKA 3.1 Teoreettiset perusteet 4. Luotauslinjakartta 5. Luotausprofiilit

2. MAATUTKALUOTAUS: Bastukärr, Sipoo 2.1 Tehtävä Geo-Work Oy suoritti FCG Oyn toimeksiannosta maatutkaluotauksia Bastukärrin alueella Sipoossa. Tutkimuksien tarkoituksena oli selvittää merkittyjen linjojen maarakennekerroksia ja kallion pinnan tasoa. 2.2 Maastotyöt Maastotyöt suoritettiin 24.-26.1.2012. Linjat oli merkitty maastoon paaluin. Lunta oli notkopaikoissa paksuimmillaan lähes metri. Linjojen yhteispituus oli 5390m. Linjojen maanpinnan korot on saatu tilaajan laserkeilauksen perusteella toimittamista koordinaateista. Kairauksia saatiin 7kpl. 2.2.1 Mittauskalusto Mittauskalustona oli amerikkalaisen Geophysical Survey System Inc:n (GSSI) valmistama SIR-3000 maatutka. Antennina käytettiin GSSI:n 270 MHz:n antennia. Tutkaa käytettiin rinkkatutkana, joten luotaukset tehtiin kävellen. 2.3 Tulostus CF-levykkeelle taltioitu tutkatulos siirretään tietokoneelle tulostusta ja tulkintaa varten. Tulkinta ja tulostus tapahtuu jälkikäsittelynä GeoDoctor 2.3 -signaalinkäsittelyohjelmalla. Pituusleikkauskuvat on tulostettu 1:300-1:350/1:2000 mittakaavassa sekä kokonaisina pitkinä profiileina. Maatutkaprofiilit ovat aika-asteikossa. 2.4 Yleistä tulkinnasta Savi- ja silttialueilla maatutkalla saadaan selville kovan maan tai kallion reuna n. 2-10 m:n syvyyteen saakka. Tätä syvyyttä pienentää jonkin verran maa-aineksen johtavuus. Moreenialueilla maapeitteen paksuuden määrittäminen onnistuu vaihtelevasti. Moreenin ja kallion rajapinnan erottaminen riippuu moreenin laadusta ja kallion pinnan rikkonaisuudesta. Mitä lohkareisempi moreeni on rikkonaisen kallion päällä, sitä vaikeampi on rajapintaa erottaa tutkaprofiilista. Ohutpeitteisillä alueilla saattaa rikkonaisen kallionpinnan tulkita moreeniksi ja päinvastoin.

Kallioraot erottuvat varsinkin kosteina usein kallion pintaa paremmin. Lajittuneet hiekka- ja sorakerrokset erottuvat hyvin muista maakerroksista. Käyttämällä matalataajuisia antenneja on mahdollista saavuttaa jopa 50 metrin syvyysulottuvuus karkearakeisilla maalajeilla. Louhinnan rajapinnan erottaminen niin pysty- kuin vaakasuunnassa riippuu luotauslinjojen sijainnista suhteessa edellisiin sekä irtilouhinnan määrästä ja täytön laadusta. Ilman referenssikairauksia tulkintojen tulokset ovat suuntaaantavia. Kallion pinnaksi on pääsääntöisesti pyritty tulkitsemaan ylin mahdollinen rajapinta. Ehdotettujen lisäreferenssikairausten perusteella on mahdollista tarkentaa tulkittuja rajapintoja. 2.5 Luodatut linjat Yleisesti ottaen alueella on ohuehkot maapeitteet kallion päällä. Joidenkin linjojen loppuosiin ehdotettujen lisäkairausten tekeminen varmistaisi maatutkaluotauksen tulkintaa. Moreeni on paikoin lohkareista, merkittävimmin ehkä linjan MTL 3 puolivälin paikkeilla. MTL 1 Linjan alkuosuudella pl 0-900 on ohuehkot moreenipeitteet kallion päällä. Pehmeämpiä turvekerroksia on n. pl 220-300 ja 450-700. Linjan loppuosuudella on kalliopiikit, joiden itä-koillispuolella on paksumpia moreenikerrostumia. Esimerkiksi pl 1260, 1420 tai 1660 tehty referenssikairauspiste auttaisi varmistamaan kalliopinnan syvyyttä. MTL 2 Moreenipeite on ohutta välillä pl 0-1150, jonka jälkeen on kalliopiikki. Pl 1300-1480 ja 1560-- kallio on tulkittu ylimpään profiilin rajapintaan, mutta moreenia voi olla huomattavasti paksumpikin kerros. Referenssikairaus esimerkiksi pl 1360, 1450 tai 1600 varmistaisi kallion syvyyttä. MTL 3 Linjalla on pehmeikköjä n. pl 30-100, 300-370 ja 650-750. Jälkimmäisen kohdalla tulkinnassa on päädytty kalliopinnan tulkitsemisessa alempaan rajapintavaihtoehtoon (pl 750-825). Edellisten linjojen tapaan moreenia on paksummin linjan loppuosalla. Referenssikairausehdotukset pl 770, 1100, 1160.

MTL 4 Pl 0-400 on paksuhkot turve/siltti/silttimoreenikerrokset, jossa kalliopinnan määrittäminen on hankalaa ilman referenssikairausta. Loppuosan kallioiden reunoilla on paksummat moreenikerrokset. 3. MAATUTKA Maatutka on radiotaajuusaluetta käyttävä sähkömagneettinen luotauslaite. Siinä lähetinantennilla lähetetään väliaineeseen sähkömagneettisia pulsseja ja vastaanotinantennilla rekisteröidään väliaineen sähköisiltä rajapinnoilta takaisinheijastuneet aallot. Luotaus voidaan tehdä joko tutkittavan väliaineen pinnalta tai väliaineen sisältä. Ensimmäinen tapa on yleisimmin käytetty ja siinä mittauslaitteiston ei tarvitse välttämättä koskettaa tutkittavaa väliainetta. Jälkimmäistä tapaa käytetään reikätutkassa. Maatutkan kehitys on seurannut läheisesti muiden tutkamenetelmien teknistä ja tulkinnallista kehitystä. Pulssitutka kehitettiin 1920-luvun lopulla, mutta vasta 1950-luvun vaihteessa tehtiin ensimmäiset onnistuneet mittaukset. 1970-luvun alussa tutkaluotausta sovellettiin maassa olevien kaapeleiden, putkien ja esineiden paikannukseen. Tämän jälkeen mittalaitteiden kehitys on ollut ja sovellukset ovat lisääntyneet. Tutkaa sovelletaan geologisten kohteiden lisäksi mm. tie- ja betonirakenteiden tutkimiseen, vesistö- ympäristö- ja arkeologisiin tutkimuksiin. Kivitutkimukset ovat maatutkan uusimpia sovelluskohteita. 3.1 Teoreettiset perusteet Maatutkaluotauksen periaate on melko yksinkertainen. Tutkalaitteen antenni lähettää väliaineeseen lyhytkestoisen sähkömagneettisen pulssin radiotaajuudella. Kun pulssi kohtaa väliaineessa sähköisen rajapinnan, osa aaltoenergiasta heijastuu takaisin osan jatkaessa etenemistään. Tutka-antennilla mitataan takaisin heijastuneen aallon lähtöhetkestä paluuhetkeen kulunut aika ja amplitudi. Tutkan liikkuessa tätä toistetaan nopeassa tahdissa ja muodostettavat tulostussignaalit eli pyyhkäisyt piirretään intensiteettipiirturilla tiheästi peräkkäin, jolloin tuloksena saadaan jatkuva profiili väliaineessa olevista sähköisistä rajapinnoista.

Sähkömagneettisen aallon käyttäytyminen väliaineessa on esitetty monissa tutkaluotaukseen liittyvissä julkaisuissa. Yleistäen voidaan todeta, että aallon etenemisnopeuteen ja heijastumiseen vaikuttavat väliaineen dielektrisyys ja suskeptibiliteetti. Väliaineen sähkönjohtavuus vaikuttaa aallon vaimenemiseen ja sillä on vähäinen vaikutus heijastumiseen. Jos suskeptibiliteetin ja dielektrisyyden yhteisvaikutusta kuvataan suureella e, voidaan käytännön maatutkaluotauksessa pitäytyä yksinkertaisiin kaavoihin: Aallon etenemisnopeus v=c//e (1) Rajapinnan syvyys s=v*t/2 (2) Heijastuskerroin K=(/e2-/e1)/(/e2+/e1) (3) Läpäisykerroin R=1-K (4) Vaimeneminen väliaineessa A=1635* //e (5) Aallonpituus l=1000*c/(f*/e) (6) joissa c=valon nopeus tyhjiössä (0,3 m/ns) e= aallon etenemisnopeuteen vaikuttava suure t= kulkuaika väliaineessa (ns=10e-9 s) A= vaimeneminen väliaineessa (db) = väliaineen sähkönjohtavuus (S/m) f= taajuus (MHz) Aallonpituus vaikuttaa ohuiden kerrosten erotuskykyyn. Maatutkaluotauksessa lähetetään puolitoista jaksoa sinimuotoista pulssia. Korkeataajuisilla antenneilla, 500 MHz:stä alkaen, saadaan hyvä ohuiden kerrosten erottelukyky. Toisaalta syvyysulottuvuus pienenee myös merkittävästi. Matalataajuisilla antenneilla erottelukyky on karkeampi, mutta syvyysulottuvuus on huomattavasti parempi kuin korkeataajuisilla antenneilla. Jos oletetaan väliaineen magnetoitumiskyky eli suskeptibiliteetti pieneksi, eli väliaineessa ei ole magnetoituvia ainesosia, em. kaavat 1-4 riippuvat pelkästään dielektrisyydestä. Kuivien aineiden dielektrisyys on noin 4. Ilman dielektrisyys on 1 ja veden 81. Veden ja ilman määrän vaihtelu huokoisessa väliaineessa vaikuttavat ratkaisevasti sähkömagneettisen aallon etenemisnopeuteen ja rajapinnalla tapahtuvaan aallon heijastumiseen.

Sähkömagneettisen aallon vaimeneminen väliaineessa on suoraan verrannollinen väliaineen sähkönjohtavuuteen. Jokaisella sähköisellä rajapinnalla tapahtuu sen luonteesta riippuva jakautuminen heijastuvan ja läpäisevän aallon osiin. Lisäksi aalto edetessään leviää suuremmalle alalle, joten energia pintaalayksikköä kohden pienenee. Sähköä hyvin johtavissa väliaineissa (johtavuus yli 10nS/m) on vaimeneminen väliaineessa merkittävää. Jos väliaineen johtavuus on pieni, mutta sähköisiä rajapintoja on runsaasti, vähentävät moninkertaiset heijastukset maatutkauksen tunkeutumissyvyyttä. Kun johtavuus on pieni ja heijastavia rajapintoja vähän (esim. ehjä kallio), aalto vaimenee antennin ja heijastavan rajapinnan etäisyyden funktiona. Sähkömagneettinen aalto heijastuu ja läpäisee jokaisen rajapinnan myös ylöspäin saapuessaan. Koska antennien keilakulma on n 45, antenni rekisteröi linjalla olevat heijastavat kappaleet ennen ja jälkeen niiden todellista paikkaa ja havaitsee myös sivulla olevat kohteet. Suoraan mittauslinjalla oleva aallonpituuteen nähden suuri kappale vaikuttaa alla olevien rajapintojen muotoon. Esimerkiksi järven pohjalla oleva kivi aiheuttaa tutkakuvassa järven pohjan "hyppäämisen ylös". Mittauslinjan sivulla oleva heijastava kohde näkyy tutkaprofiilissa yhdessä antennin alta saapuvien heijastuksien kanssa. Useimmiten sivuheijasteiden merkitys on mitätön. Jos välikerros on paksuudeltaan alle puolitoista aallonpituutta, vaikuttavat peräkkäiset heijastukset toisiinsa. Heijastuksen taajuus muuttuu ja peräkkäiset heijastukset saattavat vaimentaa toisensa. Ilmiö riippuu sähkömagneettisen aallon rajapintojen välissä kuluttamasta ajasta sekä rajapinnoilla tapahtuvasta vaihekulmien muutoksista. Kohdatessaan sähköisen rajapinnan korkeataajuinen sähkömagneettinen aalto taittuu ja heijastuu optiikan lakien mukaan. Koska aaltoa heijastavalla pinnalla täytyy olla myös tietty laajuus (pinta-ala), maatutkalla ei voida havaita pystyjä tai lähes pystyjä kapeita rakenteita, jos mittaus tehdään väliaineen pinnalta. Tämä koskee kuitenkin lähinnä tavanomaista maatutkaluotausta, jolloin mittaus tapahtuu tasolta ja lisäksi mittausnopeus on hyvin suuri pystyrakenteen kokoon nähden.

Suunnitteluraja MTL 1 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 MTL 2 1250 1300 1350 1400 900 950 1000 1050 1100 1150 1450 1500 1550 1600 1650 1700 MTL 3 MTL 4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 650 700 750 800 850 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 1 6 10 2564023 2564026 6696139 6696140 7 2564124 2564121 6695994 6695994 11 2564150 2564151 2564154 6696287 6696287 2 12 14 3 2564287 2564290 6696314 6696314 8 2564325 2564328 6696192 6696192 18 2564397 2564400 6696338 6696337 4 13 15 5 2564560 2564557 6696371 6696372 9 25 16 19 21 17 22 20 Projekti Mittakaava 1:6000 Bastukärr Päiväys 06.03.2012 Sipoo Asiakas www.geo-work.com Maatutkalinjat FCG 2565098 6696144 2565101 6696072 2565120 6695853 24 2565161 6695716 Tekijä TM 2565187 6695630