Page 116 - 无损检测2021年第八期
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段浩然, 等:
建筑地下工程漏水的红外热成像检测
3.1 检测设备
试验设备为手持式红外热像仪( 型号为 Fotric
326 , 见图 5 ), 分辨率为 384 像素 ×288 像素, 测试温
度为 -20~650℃ , 温度灵敏度为 0.05 ℃ ( 环境温度
为 30 ℃ 时), 空间分辨率为 1.14mrad , 图像帧频为
60Hz 。地下水温为 8~10 ℃ , 大气温度为 24 ℃ 。
不同的材料具有不同的辐射率, 为了更精确地采集
温度数据, 需要按照被检构件的主要材料来设置发
图 7 建筑施工缝的红外热像图
射率。被检构件以混凝土材料为主要材料, 辐射率
[ 14 ] 处对预埋橡胶止水带保护不力, 止水橡胶带存在破
为 0.92 。
损。因该处沉降缝缝隙较大, 漏水较为严重, 所以笔
者采用充气膨胀密实法对其进行修复( 见图 8 )。首
先对漏水点进行局部注浆封堵和填充速凝刚性材料
处理, 目的是降低水压, 清理出一个临时无水浸泡的
工作面; 再采用丙烯酸盐注浆材料进行注浆, 其遇水
膨胀性较好 [ 15 ] ; 然后对沉降缝壁两侧进行切割、 打
磨和清洁, 并采用环氧树脂胶泥对空洞、 凹陷和蜂窝
进行修整, 保证沉降缝壁平行无损; 最后利用环氧树
图 5 手持式红外热成像仪外观
脂胶黏剂将切割打磨好的橡胶止水条进行充气封
3.2 渗漏点的红外热成像特征 堵, 再外加金属盖板。
3.2.1 实例 1
3.2.2 实例 2
建筑施工缝漏水现场如图 6 所示, 图中显示的
墙角漏水现场如图 9 所示, 可以看到该处为侧
是抽水过后的现场, 可看到墙上明显的水位线以及
墙和底板的交界处, 存在大量积水。墙角漏水的红
坑内的残余积水。该施工缝的红外热像图如图 7 所
外热像图如图 10 所示, 可以看出底板和侧墙交界处
示, 可见, 周围结构颜色较浅, 对应的温度较高, 图中
的颜色较深, 对应的温度较低, 周围结构的颜色较
曲线的颜色较深, 对应的温度较低。这是因为地下
浅, 对应的温度较高, 由此可以推断漏水点位于侧墙
水的温度小于周围结构的温度。曲线的颜色由深到
与底板的交界处。
浅, 表示温度逐渐升高, 颜色越深的地方温度越低,
漏水原因主要有两点: ① 外部防水卷材未处理
通常也是漏水点。
好, 柔性防水失效; ② 该处存在吊模结构, 施工过程
中无法一次成型, 二次成型过程中一次浇筑的混凝
土已过初凝期, 形成了施工冷缝, 导致结构自防水失
效。笔者决定用注浆工艺处理该处漏水, 采用丙烯
图 6 建筑施工缝漏水现场
经过对红外热像图和现场结构施工顺序 的分
析, 检测人员认为漏水来源于结 构之间的沉降缝。
造成漏水的原因主要有 3 点: ① 该处结构为不同施
工单位分批次施工, 两次施工间隔时间较长, 容易造
成结构不均匀沉降; ② 该处卷材接缝未处理好, 柔
图 8 充气膨胀密实法封堵沉降缝示意
性防水失效, 当地下水位过高时会向上涌水; ③ 该
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2021 年 第 43 卷 第 8 期
无损检测

