Основы технологий тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Рассмотрены основные положения тепловизионной диагностики ограждающих конструкций зданий с учетом действующих нормативных документов и требований к средствам контроля. Тепловизионный метод относится к тепловому виду неразрушающего контроля и является бесконтактным методом. Это вносит ряд методических требований к его применению на практике, что предполагает высокую квалификацию специалистов, занимающихся диагностикой. Сложность состоит в том, что ни один из современных стандартов, которые рассматриваются в работе, не позволяет в полной мере провести весь объем требуемых натурных испытаний конструкций, каждый из них описывает измерение отдельных параметров. Часть из них серьезно устарели, другие излишне усложнены, третьи упоминают применение тепловизоров, но не дают понимания, как их применять. Таким образом, повышаются требования к методическим документам и квалификации персонала, которые соединяют положения отдельных стандартов в единую технологию контроля с учетом современной теории и практики теплового метода и расчетных моделей теплопередачи.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Е. В. Абрамова

Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН

Автор, ответственный за переписку.
Email: e.v.abramova11@yandex.ru

д-р техн. наук

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21

Список литературы

  1. Левин Е.В., Окунев А.Ю. Нормативное регулирование обследования теплозащитных свойств ограждающих конструкций в натурных условиях. Пересмотр положений ГОСТ Р 54852-2011 // Жилищное строительство. 2021. № 6. С. 30–41. EDN: IVGFMN. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2021-6-30-41
  2. Будадин О.Н., Вавилов В.П., Абрамова Е.В. Тепловой контроль / Под общ. ред. В.В. Клюева. М.: Спектр, 2011. 176 с.
  3. Вавилов В.П. Тепловой неразрушающий контроль: развитие традиционных направлений и новые тенденции (обзор) // Дефектоскопия. 2023. № 6. С. 38–58. EDN: AAHBMI. https:// doi.org/10.31857/S0130308223060040
  4. Vavilov V.P., Chulkov A.O., Nesteruk D.A., Kladov D.Yu. Principle, equipment and applications of line-scanning infrared thermographic NDT // JONE. 2023. 42:89. https://doi.org/10.1007/s10921-023-01001-4
  5. Chulkov A.O., Shagdyrov B.I., Vavilov V.P., Kladov D.Yu., Stasevskiy V.I. Detecting and Evaluating Water Ingress in Horizontally Oriented Aviation Honeycomb Panels by Using Automated Thermal Nondestructive Testing // Russian Journal of Nondestructive Testing, 2023. Vol. 59. No. 12, pp. 1272–1279. https:// doi.org/10.1134/S1061830923600946
  6. Zhu Pengfei, Zhang Hai, Sfarra S., Sarasini F., Usamentiaga R., Vavilov V., Ibarra-Castanedo C., Maldague X. Enhancing resistance to low-velocity impact of electrospun-manufactured interlayer-strengthened CFRP by using infrared thermography. NDT & E International, 2024. Vol. 144, p. 103083. https:// doi.org/10.1016/j.ndteint.2024.103083
  7. Черных С.Е., Вавилов В.П., Костин В.Н., Комоликов Ю.И., Кладов Д.Ю. Тепловой контроль корундовой керамики: импульсный нагрев и оптимизированные алгоритмы обработки данных // Дефектоскопия. 2024. № 9. С. 15–24. EDN: ECBBIK. https://doi.org/10.31857/S0130308223090051
  8. Клюев В.В., Будадин О.Н., Абрамова Е.В., Пичугин А.Н., Козельская С.О. Тепловой контроль композитных конструкций в условиях силового и ударного нагружения. М.: Спектр, 2017. 200 с.
  9. Будадин О.Н., Абрамова Е.В., Козельская С.О., Федотов М.Ю. Современная технология теплового контроля теплозащитных параметров ограждающих конструкций зданий и сооружений в условиях их эксплуатации. Перспективные задачи инженерной науки: Сборник статей XIV Международного научного форума, Москва, 17 мая 2023 г. М.: ООО «Инженерный центр «Импульс», 2023. 462 с.
  10. Синицын А.А., Попов Н.М. Оценка качества наружных строительных ограждений с применением теплового неразрушающего контроля жилого здания // Вестник Вологодского государственного университета. Сер.: Технические науки. 2024. № 1 (23). С. 23–26. EDN: HIHAKF
  11. Левин Е.В., Окунев А.Ю., Умнякова Н.П., Шубин И.Л. Основы современной строительной термографии / Под общ. ред. И.Л. Шубина. М.: НИИСФ РААСН, 2012. 176 с.
  12. Кладов Д.Ю., Чулков А.О., Вавилов В.П., Стасевский В.И., Юркина В.А. Эффективность применения тепловизоров различного типа в активном тепловом контроле // Дефектоскопия. 2023. № 7. С. 25–32. EDN: DVSICD. https:// doi.org/10.31857/S0130308223070035

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Фотографии и термограммы офисного помещения: a, b – дефектные уплотнители рамных элементов светопрозрачных конструкций и монтажных узлов; c – под окнами повышенная температура в области расположения отопительных приборов, которые косвенным образом определяют, что сопротивление теплопередаче в этой зоне лежит в пределах 1 м2.град/Вт


© ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", 2025