混凝土测试仪ACSYS MIRA超声波成像系统上海遂欧仪器有限公司总代理
MIRA代表了 具体超声波的革命性方法。 描述其功能的佳方式是类比。它是医学界 超声波扫描的结构 。Mira不是一项新技术。 它将许多新技术无缝结合在一起,创造出真正具有革命性的混凝土调查工具。 |  |
有各种功能可以解释为什么这个设备如此先进:
超声波换能器的直径仅为2mm
这是通过使用ACSYS开发的侧扫描剪切波发射技术实现的。传统的超声波设备通常使用50mm直径的换能器来产生压缩波。
超声波探头不需要耦合凝胶
干点接触传感器意味着不必像使用标准超声波那样使用耦合凝胶来确保波浪传输到混凝土中。探头可以从一个位置移动到另一个位置,旁边没有表面准备。
在一个头中使用多个探针阵列
只有可能因为小型ACSYS探头专门设计的弹簧安装才能确保均匀接触。这使得每次扫描能够在2秒内获得大约100个脉冲回波超声结果。因此,读数以接近(30mm)的间距进行。通常,在500mmZX一次一个地进行混凝土中的超声波测量,以使处理易于处理。
该软件构建了混凝土内部几何形状的3D截面图像
这些图像可以像观看者穿过混凝土一样播放,显示为通过混凝土的任何部分或3D扫描可以用于显示穿过混凝土的渐进部分。
收集数据并使用机载计算机进行初始处理 收集的数据在内部屏幕上预览,并可自动组合以使用板载处理软件调查大面积区域。来自每次扫描的处理过的信号可以下载到台式计算机,以便使用可用的新的和改进的3D成像软件进行进一步处理。这使得测量头轻便且易于使用,并且测试可由一个人进行。传统的超声波检测需要两个人。 |  |
该软件自动组合多个扫描
产生的图像实际上由多次扫描组成。探针在网格中跨越元素的表面。然后,软件将扫描内插到完整的3D图像中。网格的大小和间距是用户指定的,越重叠越重,所得图像的质量越高。
它在实践中如何运作
通过软件采集并分析了六十六个超声读数,以确定混凝土中不同点反射的信号数量。计算机使用SAFT处理建立混凝土内部的彩色图像。不同的颜色代表反射波的强度。反射源可以是不同的材料,例如混凝土内的空气空隙(裂缝,蜂窝状等)。刻度来自蓝色 - >绿色 - >黄色 - >红色,取决于反射波的幅度,黑色表示无反射。任何包含的材料界面可以反映信号,但某些界面反映更强烈。空气混凝土界面几乎可以反射整个波浪能量。 下图显示了混凝土内单点反射器的SAFT重建。左侧是反射器上的探头设置,右侧是产生的图像,显示了点反射器的表示。SAFT图像通常称为B扫描。 |  |

超声结果的视觉呈现
结果可以在MIRA的屏幕上显示。下面的两张图片是MIRA上数据收集的截图。两个屏幕截图的右侧是B扫描。在左侧截图的左侧; 显示幅度图以及计算的十字线和波速的位置。此操作模式可用于调整设置或进行简单诊断。例如,可以容易地确定板坯厚度。右侧屏幕截图来自网格收集模式。这是用于收集全3D图像数据的模式。在B-Scan的左侧,我们可以看到一个带有网格间距设置的表格和一个指示位置的网格。
 | 使用软件 一旦在PC上,就可以开始完整的成像。先使用USB电缆传输数据文件。请注意,原始B扫描可以立即作为位图传输。一旦软件处理了扫描网格,就可以查看一系列平面和3D图像。它们可以呈现为在X,Y和Z轴上穿过混凝土元素的平面图像,或者作为完整的3D实体。 |
 | 平面图像 在某些情况下,平面图像可以更容易地与所讨论的实际混凝土结构协调。在下图中,我们看到了3种类型的平面图像以及它们与MIRA探针相比的定向方式。B扫描如前所述,而D-Scan与探头成直角。C-Scan是收集的网格区域的平面图。这些平面图像的一个目的可能是显示平板轮廓(参见D-Scan)。 平面图像可以是切片或门控。切片是任何轴中的精确位置处的图像(即,如右下图所示)。然而,使用门我们可以将带中的所有数据压缩成平面图像。例如,在一次C-Scan中显示200到300mm之间的缺陷,就像表面上的地图一样。 |

混凝土测试仪ACSYS MIRA超声波成像系统上海遂欧仪器有限公司总代理
3D图像
3D图像是直观的。扫描的混凝土元素显示为可以围绕任何轴旋转的实体。为了使混凝土的内部更容易看到(即突出缺陷),低振幅区域变得透明(如右下图所示)。留下更高幅度的反射。下面的右手图像显示了在3D实体上的位置显示的平面扫描的组合图像。
应用蜂窝状
即使是轻微的蜂蜜梳理似乎也能反射波浪,并且看起来并不需要非常严格的“红色”区域。从工程角度来看,这可能是有用的,即使轻微的空洞也会导致混凝土强度和耐久性显着降低。MIRA的优点是可以在所有三个维度上连续查看混凝土。排尿的程度和连续性对工程师来说是重要的。如果整个墙壁存在空洞,则可能导致泄漏问题。靠近钢筋深度的大面积小空隙可能是耐久性问题,并且在关键区域中排空,例如与主要元素的牛腿交叉,可能削弱其他声音结构。
铺设不良的预应力管道
直到2007年左右,澳大利亚使用的灌浆系统很差。所使用的系统是相同的系统,导致英国桥梁禁止后张紧。澳大利亚不太关注,因为与欧洲,日本和北美不同,澳大利亚没有使用除冰盐。除冰盐被认为是灌浆不良管道中预应力腐蚀的主要来源。澳大利亚使用的灌浆系统现在遵循北美和欧洲引入的改进系统,不良灌浆管道不应成为新结构的问题。然而,旧的后张拉桥的长期性能存在潜在问题,特别是在海洋喷雾可能导致高氯含量的水进入的区域。失败的地方可能与Impact Echo和Boroscopes一起使用的Mira是一个非常有用的系统,用于研究后张拉索的状况。
施工缝
的施工缝将以与不间断混凝土类似的方式传递信号,而不良的接缝将反射大部分波浪能。虽然Mira可用于获得关节性能的指示,但需要谨慎,特别是在关节两侧的材料不同的情况下,因为波能可以由于这种差异而被反射。Mira结果可视为指示更详细测试的区域。
管道
空导管提供强烈反射波的界面。从可以看到薄至25mm的导管的测试中可以看出Mira显示空隙的灵敏度。
厚度
墙壁和悬挂板的空气混凝土界面产生非常强烈的波浪反射,即使在满管时,管道内壁的界面也是如此。右图显示了管道运行的图像,并且在D扫描中可以看到半周围的管道厚度。尽管剪切波可以具有足够的能量以从相反的面反射直到2m远0.5m更通常是极限,并且即使如此,如果混凝土中存在缺陷,则可能看不到后表面。通常会检测坡度上的板坯厚度,因为混凝土将是与其所在材料非常不同的材料。然而,致盲的混凝土可能会高估厚度,而不能看到它与结构混凝土之间的界面。
显然需要仔细考虑结果在工程术语中的含义,同时要记住,使用以前的技术不会记录所发现的缺陷。
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