Page 56 - 无损检测2023年第一期
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张林文, 等:
X 射线数字成像技术在预应力索灌浆质量检测中的应用
应波纹管的边界位置。金属波纹管吸收的射线能量
大于混凝土吸收的射线能量, 成像结果中金属波纹 5 结语
管边界为一条黑色的细线; 塑料波纹管吸收的射线 数字 X 射线实时成像系统和普通 X 射线胶片
能量小于混凝土吸收的射线能量, 其在成像结果中 法比较, 其清晰度略低, 但易实现较高的对比度。由
为白色的波纹线。由于金属波纹管对射线能量衰减 于探测器的灵敏度较高, 尽管透照后的射线能量较
较大, 透照范围内可识别金属波纹管的波纹特性。 低, 预应力索孔道位置及预应力索位置仍可较清晰
预应力索孔道在注浆饱满状态下, 其压浆料强 成像, 将普通胶片检测需要的曝光量减少至原来的
度略高于普通混凝土的, 在同样的透照厚度下, 其吸 1 / 15 , 大大减少了对环境的辐射影响, 而且数字射线
收射线能量较大, 正常饱满状态下, 透照方向上无预 能够现场实时成像, 可随时调整检测参数和布点位
应力索区域透过的能量较混凝土本体透过的能量更 置, 极大地提高了检测效率。
小, 成像结果显示为预应力孔道内空隙处比混凝土 参考文献:
处更白一些。因此, 为判断预应力索孔道内是否存
在空洞, 需对以上图像进行归一化处理, 保证每次处 [ 1 ] 张小琼, 汤春飞, 王彦周, 等. 预应力索灌浆质量的 X
理后, 混凝土本体( 不含钢筋位置) 的灰度保持一致, 射线检测[ J ] . 无损检测, 2011 , 33 ( 5 ): 63-64 , 68.
然后再根据归一化后对应的数值进行对比。透照区 [ 2 ] 密士文, 朱自强, 彭凌星, 等.T 梁预应力波纹管压浆密
实度超声检测试验研究[ J ] . 中南大学学报( 自然科学
域内若 存 在 孔 道 内 空 洞, 其 透 照 厚 度 差 异 约 为
版), 2013 , 44 ( 6 ): 2378-2384.
30% , 整体成像灰度值低于本体的60%以上。
[ 3 ] 朱自强, 喻波, 密士文, 等. 预应力管道压浆质量的超声
为验证1 孔道和2 孔道对应的透照结果与实际
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波相控阵检测方法[ J ] . 中南大学学报( 自然科学版),
情况是否符合, 采用局部破损法, 直接从试验梁一侧打
2014 , 45 ( 10 ): 3521-3530.
开预应力索孔道, 依据实际局部破损验证结果( 见 [ 4 ] 吴佳晔, 杨超, 季文洪, 等. 预应力管道灌浆质量检测方
图4 ), 可见数字 X射线检测结果与实际情况相符。 法的现状和进展[ J ] . 四川理工学院学报( 自然科学
版), 2010 , 23 ( 5 ): 500-503.
[ 5 ] 吴新璇. 混凝土无损检测技术手册[ M ] . 北京: 人民交
通出版社, 2003.
[ 6 ] 郑世才. 数字射线检测技术专题( 一)———概述[ J ] . 无
损检测, 2012 , 34 ( 1 ): 49-51 , 60.
[ 7 ] 强天鹏. 射线检测[ M ] . 北京: 中国劳动社会保障出版
社, 2007.
图4 试验梁局部破损法验证
( 上接第19页)
[ 12 ] JIANGPY , ERGUDJ , LIUFY , etal.Areviewof [ 13 ] 谢经明, 刘默耘, 何文卓, 等. 基于轻量化 YOLO 的 X
y oloal g orithmdevelo p ments [ J ] .ProcediaCom p uter 射线焊缝图像信息检测[ J ] . 华中科技大学学报( 自然
Science , 2022 , 199 : 1066-1073. 科学版), 2021 , 49 ( 1 ): 1-5.
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2023年 第45卷 第1期
无损检测

