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Berührungslose Untersuchung von Baustoffen
Mit dem Laser-Ultraschallverfahren wurde eine methodische Weiterentwicklung des Ultraschall-Transmissionsverfahrens zunächst im Labormaßstab erreicht. Unter Anwendung dieser Meßmethode können mit hoher Meßgeschwindigkeit und Ortsauflösung Gefügeveränderungen in Laborprobekörpern erfaßt werden. Durch die Möglichkeit, die Laserstrahlen auf der Anregungs- und Empfangsseite mit einem Scanner optisch auszulenken, wurden die Voraussetzungen für tomografische Untersuchungen im Labor geschaffen. Den Schwerpunkt der künftigen Forschungsarbeit bildet die weitere Optimierung der Anregungs- und Empfangsbedingungen. Mit der automatisierten Meßgittererstellung und Schallwegerfassung wurden für Bauwerksuntersuchungen die Voraussetzungen geschaffen, die Durchführung der konventionellen Meßmethodik mit mechanischer Ankopplung wirksamer zu gestalten und das Laser-Ultraschallverfahren schrittweise am Bauwerk einzusetzen.
With the laser ultrasonic process, the method of ultrasonic transmission could be further developed, initially on laboratory scale. This measurement method can be applied to determine microstructural changes in laboratory specimens at a high measurement rate and local resolution. With the possibility of using a scanner to optically deflect the laser beams on the excitation and receiving sides, the requirements were met for tomographic testing in the laboratory. Focus of future research work is the further optimization of the excitation and receiving conditions. With the automated generation of a measurement grid and recording of the sound wave path length, the basis was formed for improving the efficiency of the conventional measuremetnt method with mechanical probe-to-specimen contact and for the gradual introduction of the laser ultrasonic method for building testing.
Berührungslose Untersuchung von Baustoffen
Mit dem Laser-Ultraschallverfahren wurde eine methodische Weiterentwicklung des Ultraschall-Transmissionsverfahrens zunächst im Labormaßstab erreicht. Unter Anwendung dieser Meßmethode können mit hoher Meßgeschwindigkeit und Ortsauflösung Gefügeveränderungen in Laborprobekörpern erfaßt werden. Durch die Möglichkeit, die Laserstrahlen auf der Anregungs- und Empfangsseite mit einem Scanner optisch auszulenken, wurden die Voraussetzungen für tomografische Untersuchungen im Labor geschaffen. Den Schwerpunkt der künftigen Forschungsarbeit bildet die weitere Optimierung der Anregungs- und Empfangsbedingungen. Mit der automatisierten Meßgittererstellung und Schallwegerfassung wurden für Bauwerksuntersuchungen die Voraussetzungen geschaffen, die Durchführung der konventionellen Meßmethodik mit mechanischer Ankopplung wirksamer zu gestalten und das Laser-Ultraschallverfahren schrittweise am Bauwerk einzusetzen.
With the laser ultrasonic process, the method of ultrasonic transmission could be further developed, initially on laboratory scale. This measurement method can be applied to determine microstructural changes in laboratory specimens at a high measurement rate and local resolution. With the possibility of using a scanner to optically deflect the laser beams on the excitation and receiving sides, the requirements were met for tomographic testing in the laboratory. Focus of future research work is the further optimization of the excitation and receiving conditions. With the automated generation of a measurement grid and recording of the sound wave path length, the basis was formed for improving the efficiency of the conventional measuremetnt method with mechanical probe-to-specimen contact and for the gradual introduction of the laser ultrasonic method for building testing.
Berührungslose Untersuchung von Baustoffen
Non-contact testing of building materials
Erfurt, Wolfgang (author) / Tatarin, Rene (author) / Stark, Jochen (author)
AT Aufbereitungstechnik / Mineral Processing ; 46 ; 6-11
2005
5 Seiten, 2 Bilder, 4 Quellen
Article (Journal)
German , English
berührungsloses Messverfahren , Baustoff , Bauwerk , Gefügeänderung , Ultraschalldiagnostik , Ultraschall-Doppler-Verfahren , Neodym-YAG-Laser , Anregung (Schwingung) , Schallgeber , Ultraschallempfänger , Helium-Neon-Laser , Positionierungsgenauigkeit , Software , Wegmessung , Ultraschall , Laborversuch , Frostbeständigkeit , Beton , Messgeschwindigkeit , Ortsauflösung
Untersuchung der Wassertransportmechanismen in hydrophobierten mineralischen Baustoffen
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