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評估歷史結構的8種無損檢測方法

發布日期:2022-04-14    瀏覽量:2192次
混凝土錘擊試驗和超聲波試驗方法現在被認為是技術落后的技術,因為新的先進試驗方法在結構研究中很普遍。一些先進的無損探傷方法是扁平插孔、探地雷達、內窺鏡檢查、紅外熱成像和斷層掃描方法。

平板千斤頂測試是一種非常強大的非破壞性測試,用于識別歷史建筑的力學性能。抗壓強度、彈性模量和泊松比等機械性能可以用平板千斤頂法測量。

可以使用雷達圖像檢測軸承元件中是否存在金屬材料。使用紅外相機拍攝斷層圖像可以獲取有關結構元件裂縫和濕度含量的數據。另一方面,與其他方法相比,內窺鏡檢查方法不提供詳細信息。

本文介紹了用于評估歷史結構的無損檢測方法。通過所討論的無損檢測方法,可以獲得有關材料衰減、結構中形成的不可見裂縫、濕度問題和熱性能以及彈性模量、泊松比和抗壓強度等值的數據。

因此,可以對代表該地區歷史特征的歷史建筑進行修復或維護實踐,保留其自然條件,而不會造成任何進一步的破壞。

無損探傷

1.紅外熱成像方法

紅外熱成像通常用于燃料和能源保存方面的努力。今天,這種方法廣泛用于軍事、工業用途、醫學、氣象、建筑和工程領域。此外,許多研究人員更喜歡這種方法進行研究,主要側重于檢測歷史建筑中的材料和結構問題。

這種方法特別適用于檢測熱損失、潮濕部分、氣體逸出、熱橋和保溫狀態。此外,紅外熱成像還用于歷史建筑的故障、雨水和廢水排放系統問題以及結構裂縫。

這種使用熱像儀的非破壞性測試方法根據材料發射的輻射檢測定義的閾值色標提供所用材料的熱圖。因此,定義了要檢查的區域。這種方法允許在檢查區域檢測熱問題、潮濕部分、氣體逸出、熱橋等。換句話說,以非破壞性方式揭示正在研究的結構的有問題或無問題的區域。

在使用紅外熱成像方法檢查結構時,必須知道發射率系數(對于結構材料,通常在 0.90 和 0.95 之間)。較低或較高的發射系數是影響熱像儀精確溫度測量的一個因素。熱像儀還受其他參數以及發射率的影響。

這些參數包括熱像儀使用場所的環境溫度、環境風速、相對濕度、熱像儀與待測物體的距離、攝像頭的角度、測試的時間和季節將進行。

紅外熱成像用于三種不同的方法。第一個用于檢測從使用加熱器的介質到外部介質的熱傳遞。第二種用于在具有不同環境溫度的兩個表面之間存在熱流的情況。

最后,第三個用于檢查熱量差異,將熱輻射應用于沒有溫度差異的物體兩側或加熱器到位。使用熱像儀可以獲得定性和定量數據。可以使用相關軟件進行分析。

2. 表層混凝土試錘法

最古老的無損探傷方法之一,混凝土試錘法,用于測量材料的硬度。在區分材料時,硬度是最重要的機械性能之一。

硬度是材料抵抗試圖穿透材料表面的物體的阻力。表面硬度由 Ernst Schmidt 于 1948 年開發,稱為 Schmidt 測試錘。該方法的工作原理包括測量撞擊表面的彈簧加載質量的回彈。材料的硬度隨著回彈的增加而增加。

3. 平頂法

Flat-Jack方法被稱為原位應力測試方法。該方法允許識別結構墻的許多機械特性。抗壓強度、彈性模量和泊松比屬于使用扁平千斤頂法測量的機械性能。扁平插孔測試工具允許測量響應于施加到元件的功率的長度變化。

扁平千斤頂測試機制涉及兩種測量方法。第一種方法使用雙扁平千斤頂,能夠定義抗壓強度、彈性模量和泊松比。而第二種方法使用單個扁平千斤頂,并且能夠確定墻壁的當前壓應力。

該機制涉及壓縮機、壓力計、扁平千斤頂、比較器和引腳。扁平千斤頂用于對表面施加壓力,而比較器測量替換物并且引腳定位比較器。

4. 超聲波測試方法

超聲波速度測試方法是一種無損方法,可提供有關混凝土質量、其內部結構、孔隙率、抗壓強度以及裂縫深度和方向的信息。它的工作原理是測量超聲波脈沖速度。

在超聲測試中,材料表面與兩個壓電換能器接觸,它們與表面之間沒有任何空隙。第一個換能器發送超聲波,第二個換能器接收這些超聲波。然后測量超聲波的傳輸時間和速度。

如果材料的密度差,并且材料有裂縫,那么就會發生聲波的擴散。因此,超聲脈沖速度低。當材料堅固或孔隙數量減少時,它會提供更好的強度。因此,超聲脈沖速度更高。但是,該測試本身不足以定義強度,必須與其他技術相結合。

5. 放射性方法

放射性測試機構由電磁輻射源和傳感器組成。傳感器測量輻射到達材料另一側所需的時間。當傳感器以獨特的照相膠片的形式出現時,稱為射線照相術,而當傳感器將輻射轉換為電波時,則稱為射線照相術。

6. 抗穿透法

這是一種測試方法,其原理是使用稱為溫莎探針的槍測量探針或釘子在混凝土上的穿透深度。

溫莎探頭于1964年在美國開發,類似于混凝土試錘。它用于了解混凝土的強度并確定混凝土的抗滲透性。由于其工作原理,該測試方法受到混凝土中使用的骨料的影響。

7. 內窺鏡法

結構中使用的軸承系統的元素相當大,難以研究。當要定義軸承系統 中使用的材料并且無法目視檢查或使用鉆孔樣本識別時,此方法是首選。

該方法包括在結構上鉆一個直徑為 1 厘米的孔,并使用電纜和連接在其上的相機獲取結構的圖像,從而可以識別所使用的材料。該方法對歷史建筑承載系統的診斷尤為重要。

8. 探地雷達法

在探地雷達方法中,通過介質發送電磁波,同時記錄接收器和發射器之間的時間并掃描目標區域。因此,由于介質的物理不連續性,有可能揭示未知特征。

這種方法不允許探索材料的機械性能。但是,它能夠定義通過目視檢查或使用鉆孔樣本無法識別的物理特征。

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