【摘要】:多探头应力波成像技术可以直观的反映出木材内部健康状况。图12.4-8 木船上取下的腐朽木梁应力波检测结果图12.4-9 FAKOPP多维成像技术原理图图12.4-10 杨木截面及成像结果图12.4-11 云杉截面及成像结果图12.4-12 栗木截面及成像结果图12.4-13 云杉截面及成像结果根据这个原理,传感器数目越多,则所得的图像越准确,但是由于传感器和仪器的价格较高,通常都采用6个探头进行成像,为了得到更准确的图像信息,往往采用图像叠加的方法。
多探头应力波成像技术可以直观的反映出木材内部健康状况。图12.4-9是FAKOPP多维成像技术原理图,首先需要测量出待测木材水平截面的周长,然后根据传感器的数目(通常为6探头),将探头钉入树干中(穿透树皮);接下来将传感器与FAKOPP测定仪相连,最后将测定仪与装有FAKO-PP多维成像软件的计算机相连。打开成像软件后,按照1~6的顺序依次敲击每个传感器,软件会自动记录每两个传感器之间的传播时间,最后软件系统会根据所测定的时间输出一个直观的平面图像,其颜色越深则表示腐朽越严重(见图12.4-10~图12.4-13)。
图12.4-8 木船上取下的腐朽木梁应力波检测结果(黑色区域为严重腐朽部分,应力波速度明显增大)
(图片来源:Robert J.Ross等的《NDE of Historic Structures——USS Constitution》)
图12.4-9 FAKOPP多维成像技术原理图
图12.4-10 杨木截面及成像结果
(www.xing528.com)
图12.4-11 云杉截面及成像结果(腐朽程度为10.0%)
图12.4-12 栗木截面及成像结果(腐朽程度为10.3%)
图12.4-13 云杉截面及成像结果(腐朽程度为30.0%)
(图12.4-10~图12.4-13均来自FAKOPP公司网站www.fakopp.com)
根据这个原理,传感器数目越多,则所得的图像越准确,但是由于传感器和仪器的价格较高,通常都采用6个探头进行成像,为了得到更准确的图像信息,往往采用图像叠加的方法。
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