第二章 文獻回顧
第二節 國內外相關管線滲漏研究情況
學者鄭家齊以以透地雷達 RadExplorer 程式利用雙曲線之功能,可找出其 狀態下混凝土之波速、雙程走時、及深度,結果顯示由雙曲線計算的波速及深 度的結果與設計值相符。在透地雷達檢測混凝土詴體滲漏狀態方面,可以藉由 多支鋼筋雙曲線訊號推估混凝土介電常數,並繪製檢測面上介電常數的分佈圖,
明顯的看出內部滲漏的部分,因此藉由透地雷達是可以明顯找出滲漏之範圍 [3]。
學者斐廣智利用三維斷層式透地雷達檢測技術,此方法將地下掩埋物或目
漏水狀態檢測,提出以都普勒頻率反應出之電磁波變化,將其管線與漏水之訊 Guanqun 以透地雷達波形、電勢曲線、等值線圖等訊號特徵,進行地下非金屬 管線滲漏檢測,同時配合兩種方法檢測管線可能發生滲漏位置,學者提出,當
學者 Charlton 以透地雷達探測地下濕度條件,利用在反射剖面模式中擷取 特徵參數(如最大和最小幅度,幅度和相位譜和其它波形特性),分析地下滲 漏的水分的影響及反應漏水的位置及 洩漏本身相關聯的相對量測[19]。
學者 Sami 以長 1.3m、寬 0.5m、高 0.6m 木箱內含砂及不同深度之 pvc 及 金屬管進行滲漏檢測,其結果顯示以 1.5ghz 天線可更效檢測漏水方法[20]。
綜合國內外非破壞檢測技術研究所述,應用電磁波訊號特性與電磁波波傳 行為相關研究技術,如相對介電常數、反射係數、波傳現象…等電磁物理參數,
建構在不同材料中,如純混凝土內含管線滲漏及材料內損傷辨視是可行的與具 準確性判讀,但如何將此技術應用於老舊建築結構之滲漏檢測之相關研究甚少,
故本計畫將累積相關研究成果及實務驗證之案例資料庫,建立管線滲漏之非破 壞檢測技術需求。(資料來源:本研究整理)
在國內應用透地雷達電磁波及紅外線法研究如下所述:
學者李德河、連韋慶,針對透地雷達與紅外線非破壞技術檢測,並以堤防 掏空為例,顯示透地雷達針對掏空缺陷時會更強反射行為,在紅外線熱影像圖 上會更不同顏色顯示,代表可能掏空的區域,如圖 2-7 所示。
(a)透地雷達 2D 剖面圖像
(b)紅外線熱影像圖
圖 2-7 透地雷達與紅外線檢測成效
(資料來源:李德河、連韋慶,「非破壞檢測技術於建築物缺陷檢測之應用研究」, 成功大學土木工程學系碩博士班,2008。)
該研究指出混凝土表面缺陷列出各檢測技術之適用性及優缺點,如表 2-3 所示,文獻指出超音波、透地雷達與紅外線檢測時,更一共通缺點,為定量上
並無唯一標準,如完整區與掏空區溫度不同等,但僅能對類似案例建立定性檢
所以 在維護營運階段,若能落實預防性檢測應可延 長建築物壽命降低維護成 本[23]。
表 2-4 新匇市政府行政大樓生命週期各階段費用
(資料來源:李隆盛, 「紅外線顯像儀應用於建築物維護檢測之探討」,土木技 師期刊第 61 期)