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陣列式超聲與結(jié)構(gòu)雷達(dá)“雙子星”組合在結(jié)構(gòu)檢測(cè)中的優(yōu)異表現(xiàn)

來源:蘇州拓測(cè)儀器設(shè)備有限公司   2022年05月07日 13:24  

混凝土超聲波檢測(cè)原理

超聲波通過混凝土傳播后,其聲學(xué)參數(shù)將變化,通過這些數(shù)據(jù)的變化可以探測(cè)混凝土內(nèi)部的缺陷、裂縫等情況。


超聲波的檢測(cè)痛點(diǎn)


1

混凝土為非均勻介質(zhì),是由水泥、骨料、孔隙等組成的復(fù)雜膠凝體,存在大量會(huì)使聲波阻抗產(chǎn)生變化的界面?;炷林谐暦瓷湫盘?hào)易受到干擾,超聲波在傳播過程中會(huì)產(chǎn)生雜亂的發(fā)射和散射。

2

結(jié)構(gòu)混凝土內(nèi)部還有鋼筋、波紋管等結(jié)構(gòu)和埋件,其表面也會(huì)產(chǎn)生反射波。這些干擾反射波會(huì)與探測(cè)缺陷的有效反射波混疊在一起,采用傳統(tǒng)方式(識(shí)別反射波形法)較難區(qū)別開來。

3

混凝土中超聲波傳播方向性差,超聲波束存在擴(kuò)散角,而混凝土中強(qiáng)烈的散射使入射波束進(jìn)一步發(fā)散。波束發(fā)散嚴(yán)重的情況下,根本無法在三維空間中對(duì)缺陷進(jìn)行準(zhǔn)確定位。


檢測(cè)影響因素


聲阻抗又稱為聲波阻抗或音阻,它是影響超聲波傳播的重要因素。聲波傳導(dǎo)的本質(zhì)是“介質(zhì)偏離平衡態(tài)的小擾動(dòng)”的傳播,聲阻抗是讓介質(zhì)位移所需克服的阻力,它是介質(zhì)一種物理特性。每一種介質(zhì)都有*的聲阻抗,代表介質(zhì)對(duì)聲波傳輸?shù)淖枇Γ闹禐榻橘|(zhì)中聲音密度和速度的乘積。

Z = ρ * c

z表示聲阻抗,ρ表示介質(zhì)密度,c表示介質(zhì)聲速

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不同介質(zhì)的特性阻抗表

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超聲波能量反射率公式,Z1,Z2為不同介質(zhì)的聲阻抗


雷達(dá)技術(shù)檢測(cè)原理

雷達(dá)能夠探測(cè)物體的原因是目標(biāo)物與周圍區(qū)域的介電常數(shù)不同。目標(biāo)物與周圍區(qū)域接觸的面形成了雷達(dá)的反射截面,反射截面對(duì)雷達(dá)波的反射能力稱之為反射率。反射率越大,則該目標(biāo)物對(duì)雷達(dá)波越敏感,雷達(dá)探測(cè)的信號(hào)則越強(qiáng),反之則越弱。


目標(biāo)物和周圍區(qū)域的介電常數(shù)差異越大,則該目標(biāo)物越容易被探測(cè)到。假定周圍區(qū)域的介電常數(shù)K1,目標(biāo)物體的介電常數(shù)為K2,則該物體表面的反射率計(jì)算公式為:                

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超聲波與雷達(dá)檢測(cè)技術(shù)的比較


1. 超聲波成像技術(shù)對(duì)非金屬、缺陷更敏感。采用更低的頻率,頻率越低,波長(zhǎng)越長(zhǎng),因此在測(cè)深方面更加優(yōu)于雷達(dá)技術(shù)。


2. 結(jié)構(gòu)雷達(dá)在混凝土結(jié)構(gòu)中,存在著一定的盲區(qū),遇到金屬幾乎全反射,因此無法穿透金屬進(jìn)行下方的金屬檢測(cè)。同時(shí)結(jié)構(gòu)雷達(dá)頻率一般較高,頻率越高,波長(zhǎng)越短,頻率精度越高,探測(cè)越準(zhǔn)確。

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雷達(dá)技術(shù)與超聲脈沖回聲技術(shù)在不同介質(zhì)的能量反射率


由于兩種技術(shù)的側(cè)重點(diǎn)不同,因此在結(jié)構(gòu)檢測(cè)當(dāng)中可以互補(bǔ),對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行辨證分析,有效為客戶準(zhǔn)確判斷和分析內(nèi)部結(jié)構(gòu)提供科學(xué)有效的依據(jù)。


巡鷹智檢混凝土結(jié)構(gòu)檢測(cè)解決方案


針對(duì)非金屬材質(zhì)的探測(cè)

PD8050陣列式超聲成像儀,能夠快速高效檢測(cè)出混凝土內(nèi)部的空鼓、灌漿、空隙、以及混凝土構(gòu)件厚度,深度可達(dá)到2m。


PD8050采用陣列式超聲脈沖回波技術(shù),由一組多個(gè)超聲波傳感器組成的陣列式探頭和一個(gè)獨(dú)立控制系統(tǒng)組成。


采用合成孔徑聚焦成像技術(shù)(SAFT),即傳感器以一定步長(zhǎng)沿線性孔徑軌跡移動(dòng),在軌跡上的孔徑位置向成像區(qū)域(被檢測(cè)區(qū)域)發(fā)射脈沖信號(hào),并接收和儲(chǔ)存檢測(cè)信號(hào),然后下一孔徑位置進(jìn)行相同的發(fā)射、接收和儲(chǔ)存,直到掃描完成。接著按照重建點(diǎn),對(duì)相應(yīng)孔徑檢測(cè)信號(hào)的回波,做時(shí)延調(diào)整、信號(hào)疊加和平均等處理,實(shí)現(xiàn)逐點(diǎn)聚焦,最終重建整個(gè)成像區(qū)域的信號(hào)反射圖像。

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該方法最大特點(diǎn)是:有效提高檢測(cè)靈敏度、信噪比和分辨率。作為超聲檢測(cè)成像的后處理手段,可以從成像結(jié)果處理上有效解決干擾雜波噪聲和聲場(chǎng)擴(kuò)散兩大難題。


針對(duì)金屬材質(zhì)的探測(cè)

GP8800手持式3D結(jié)構(gòu)雷達(dá)非常適合狹小空間、柱面、曲面等混凝土墻體里的鋼筋檢測(cè),對(duì)其進(jìn)行快速掃描并生成2D剖面、3D重構(gòu)等豐富功能;可精確評(píng)估鋼筋保護(hù)層厚度、混凝土內(nèi)鋼筋分布、直徑等。

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GP8800新型SFCW Mini手持雷達(dá)采用頻率逐次遞進(jìn)的窄帶脈沖頻合成超寬帶頻率連續(xù)雷達(dá)波0.4-6 Ghz,可以在全深度范圍內(nèi)進(jìn)行一次性高清晰度成像,同時(shí)保證優(yōu)異的深度分辨率和信噪比。采用單輪驅(qū)動(dòng)(雷達(dá)波極化方向可調(diào)),激光雙軸定位系統(tǒng),整機(jī)重量?jī)H0.5kg。


應(yīng)用案例

探測(cè)某工程項(xiàng)目混凝土柱子厚度及內(nèi)部鋼筋分布情況


解決方案

通過PD8050陣列式超聲掃描儀探測(cè)柱子內(nèi)部的鋼筋排布以及柱子的厚度,同時(shí)結(jié)合GP8800雷達(dá)輔助判讀鋼筋的位置、間距與埋深等。本次采用橫向檢測(cè)手段,橫波波速實(shí)測(cè)值為2608m/s,混凝土強(qiáng)度為40Mpa(動(dòng)泊松比為0.24),計(jì)算其縱向分量超聲波速為4459m/s。

項(xiàng)目成果

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圖A

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圖B


PD8050的檢測(cè)結(jié)果(圖A,圖B)

1. 經(jīng)PD8050探測(cè)后,我們找出了5根主筋距離表面的距離:①-④ 在 Y軸深度約0.06m,方向大體統(tǒng)一,在X軸水平位移距離分別是0.02m,0.18m, 0.33m, 0.48m, 0.64m(見圖A)。


2. 圖B箭頭所示為右側(cè)鋼筋的信號(hào)(位于Y軸約0.20m)。此外,通過B圖可知,0.75m處為柱子底部空氣反射,空氣反射率為100%,其它區(qū)域由于邊界效應(yīng)帶來的影響,因此中間部分反射十分明顯,得出柱子厚度為0.75m。


3. 除了清楚地發(fā)現(xiàn)鋼筋的數(shù)量、位置外,PD8050還探測(cè)出③④鋼筋之間存在著混凝土澆灌不密實(shí)帶來的缺陷。



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GP8800遷移視圖和雷達(dá)圖


1. 經(jīng)GP8800探測(cè)可知:5根主筋距離表面的距離在 Y軸深度約6cm,方向大體統(tǒng)一,5根主筋等距排列,在X軸水平位移距離分別是0.02m,0.18m, 0.33m, 0.48m, 0.64m (見上方遷移視圖和雷達(dá)圖),這與PD8050探測(cè)結(jié)果基本一致。


2. GP8800手持雷達(dá)在金屬測(cè)試領(lǐng)域,具有快速掃描、準(zhǔn)確判斷鋼筋位置與分布等功能,另外在測(cè)深方面,柱子厚度約75cm已超出GP8800的有效測(cè)試范圍。

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通過兩款產(chǎn)品原理與檢測(cè)結(jié)果的比較,我們發(fā)現(xiàn)兩種產(chǎn)品側(cè)重點(diǎn)不同。測(cè)深方面兩款產(chǎn)品可以做互補(bǔ),分析方面雷達(dá)更加偏向于鋼筋檢測(cè),可以快速地輔助判讀,以避免超聲數(shù)據(jù)分析存在誤判等問題。另外超聲可通過鋼筋進(jìn)行透射,對(duì)于雷達(dá)測(cè)二層鋼筋方面能起到一定的互補(bǔ)作用,效率方面雷達(dá)要優(yōu)于超聲,因此雷達(dá)可以快速掃查,超聲可輔助其做精細(xì)化的復(fù)查。

綜上,針對(duì)現(xiàn)階段的鋼-混結(jié)構(gòu)式建筑,超聲與雷達(dá)的組合可為您提供完整、直觀的結(jié)構(gòu)檢測(cè),是一款更適合您的綜合、簡(jiǎn)單、高效的無損檢測(cè)方案。




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