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In den letzten Jahren ist in der Baupraxis ein zunehmendes Interesse zu verzeichnen, bereits in der Herstellungsphase z. B. die Planmäßigkeit der Ausführung zu kontrollieren und Nachweise über die Qualität sicherheitsrelevanter Bauwerke zu erhalten. Inzwischen hat sich durchgesetzt, dass Baukonstruktionen mit gewissem Risikopotential oder mit neuen Bauweisen dauerhaft überwacht werden. Die Art der untersuchten Bauwerke reicht vom Hoch- und Ingenieurbau über den Grund- und Felsbau, Wasserbau bis hin zu Offshore- und Anlagenkonstruktionen wie z. B. Pipelines. Unter den Objekten, an denen weltweit faseroptische Sensorik appliziert wird, nehmen Brücken eine herausragende Position ein. Die Messaufgaben, bei denen Fasersensoren zum Einsatz kommen, lassen sich einteilen in Verformungsmessungen, Relativbewegungsmessungen, Baustoffcharakterisierung und Messung von Temperaturen und Temperaturfeldern im Innern von massiven Betonteilen (Staumauern, Fundamente). Die Applikationsbeispiele zeigen, dass einige der vorgestellten Fasersensoren gut im Bauwesen eingeführt sind, es sind jedoch noch wesentliche Fragestellungen zu klären. Für die zitierten Sensoren mit großer Messbasis fehlt z. B. ein Regelwerk für Anwender. Auch kann die durch Fertigungstechnologie und Applikation beeinflusste Langzeitstabilität der Sensoren gegenwärtig noch nicht zuverlässig eingeschätzt werden. Noch nicht hinreichend geklärt sind zahlreiche Fragen zu Fasersensoren mit kleiner Messbasis, die in innigen Kontakt zum Baustoff Beton gebracht werden müssen. Für Aussagen zur Lebensdauer des alkalisch und mechanisch beanspruchten optischen Faserglases fehlen noch statistisch abgesicherte Untersuchungen. Offen ist auch bei beschichteten Fasersensoren die Frage der Lebensdauer.
In den letzten Jahren ist in der Baupraxis ein zunehmendes Interesse zu verzeichnen, bereits in der Herstellungsphase z. B. die Planmäßigkeit der Ausführung zu kontrollieren und Nachweise über die Qualität sicherheitsrelevanter Bauwerke zu erhalten. Inzwischen hat sich durchgesetzt, dass Baukonstruktionen mit gewissem Risikopotential oder mit neuen Bauweisen dauerhaft überwacht werden. Die Art der untersuchten Bauwerke reicht vom Hoch- und Ingenieurbau über den Grund- und Felsbau, Wasserbau bis hin zu Offshore- und Anlagenkonstruktionen wie z. B. Pipelines. Unter den Objekten, an denen weltweit faseroptische Sensorik appliziert wird, nehmen Brücken eine herausragende Position ein. Die Messaufgaben, bei denen Fasersensoren zum Einsatz kommen, lassen sich einteilen in Verformungsmessungen, Relativbewegungsmessungen, Baustoffcharakterisierung und Messung von Temperaturen und Temperaturfeldern im Innern von massiven Betonteilen (Staumauern, Fundamente). Die Applikationsbeispiele zeigen, dass einige der vorgestellten Fasersensoren gut im Bauwesen eingeführt sind, es sind jedoch noch wesentliche Fragestellungen zu klären. Für die zitierten Sensoren mit großer Messbasis fehlt z. B. ein Regelwerk für Anwender. Auch kann die durch Fertigungstechnologie und Applikation beeinflusste Langzeitstabilität der Sensoren gegenwärtig noch nicht zuverlässig eingeschätzt werden. Noch nicht hinreichend geklärt sind zahlreiche Fragen zu Fasersensoren mit kleiner Messbasis, die in innigen Kontakt zum Baustoff Beton gebracht werden müssen. Für Aussagen zur Lebensdauer des alkalisch und mechanisch beanspruchten optischen Faserglases fehlen noch statistisch abgesicherte Untersuchungen. Offen ist auch bei beschichteten Fasersensoren die Frage der Lebensdauer.
Faseroptische Sensorik für Bauwerksüberwachung
Fiber optic sensors for structure monitoring
Habel, W. (author)
2001
11 Seiten, 5 Bilder, 23 Quellen
Conference paper
German
Neue Konzepte für faseroptische Chloridsensoren in der Bauwerksüberwachung
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