理论教育 监测研究工作的完成方法优化

监测研究工作的完成方法优化

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:监测时完成的研究工作包括:超声波速测量;毛细吸水能力测定;视觉评估和测绘分析。1)超声波速测量23号拱门,45号柱子:拱墩和柱头丙烯酸树脂透固。最新的超声波速测量结果表明,最初的固化措施已经失效。尚能达到前期测量的值。拱墩和柱头由乌门多夫砂岩和贝尔恩布尔格砂岩构成。

监测研究工作的完成方法优化

监测时完成的研究工作如下:

·基础数据和现状测绘用以补充前期状况备案;

·超声波速;

·主动的红外热成像(检测层状剥落);

·水溶盐分析(X射线衍射);

·毛刷检测法测定粉化;

·剥离阻力;

·共振回声探测棒。

1)研究结果

城堡主要建筑物的柱子的图示是模拟当前的措施备案,按照比例尺1∶5绘制的。图5.8.2以4号柱础为例,展示测绘结果。

图5.8.2 4号柱础,城堡主要建筑物的墙壁

1996年采取的措施(左)和2009年确定的病害(中)的图示

大面积的修补材料出现了显著的空洞和浅表性裂隙,由于潮气和水溶盐转移,相邻边界部位的石材受到了严重损害(图5.8.3) 。与此相反,小面积的修补大部分未出现病害现象。一些通过以前的修复已经闭合的裂隙,由于处于石材的脆弱区,重新开裂。尤其是暴露在自然气候下的石材装饰花纹(圆柱、柱头等)出现了一些微型裂隙,此外还有轻微的粉化剥落或皮屑状剥落。这些病害无法与修复时采取的处理措施(固化、嵌边)(图5.8.4)产生直接的联系。这些浅表性裂隙是一开始的时候并未察觉,还是没有被处理,或者说是在后来才产生的,无法得到明确的证明。(www.daowen.com)

图5.8.3 城堡主要建筑物围墙内的柱子

大面积旧的修补砂浆重新出现病害(图片上方),相邻部位石材由于潮气和水溶盐转移出现了严重病害

图5.8.4 1996年修缮措施与2009年由于新病害计划采取措施的对比柱座和柱头测绘汇总

在不同情况下对石材内部以及与修补砂浆连接处进行超声波速测量,从强度和结构稳定性角度来说,多数时候结果是良好的,明显的病害区域有单块修补材料开始松动或是明显与基体分离(图5.8.5)。

主动的红外热成像的结果与通过测绘以及通过共振回声探测棒检测到的空鼓十分一致(参见2.2.8节图2.2.8.4) 。

剥离阻力的测量结果证明砂岩的表面当前基本稳定,只在开始的时候,会有附着的灰尘和个别沙粒或小碎屑从表面剥落,仅需几次测量,即可得出砂岩的强度水平。然而,明显软化的表面刚开始时的强度明显较低,为了达到与未风化区域一样的强度水平,需要再进行多次测量(图5.8.6) 。

对于不同的风化状况,毛刷检测法测定粉化由于位置原因,没有得到可用的结果(有大量装饰花纹的表面、保存完好的表面未出现粉化剥落)。

图5.8.5 对11号柱座的超声波速测量

不同的颜色标注表明不同的风化状况(红色:病害/软化;绿色:保持完好)

图5.8.6 剥离阻力测量表明表面的颗粒连接处于不同的稳定状态

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