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    <title language="deu">Thermische Kontraste - der Blick hinter die Fassade</title>
    <abstract language="deu">Die Thermografie beruht auf der bildlichen Darstellung von Temperaturunterschieden oder auch thermischen Kontrasten an der Oberfläche eines Untersuchungsobjektes. Diese bilden sich nur her-aus, wenn sich das Untersuchungsobjekt gerade erwärmt oder abkühlt. Der Beitrag erklärt mittels eines stark vereinfachten Modells die Entstehung solcher Kontraste als dynamischen Effekt ver-schiedener Abkühlgeschwindigkeiten. Neben Laborergebnissen werden beispielhaft einige Ergeb-nisse von einem mittelalterlichen Baudenkmal präsentiert, um das Verständnis für die thermografi-sche Inspektion von Fassaden zu vertiefen.</abstract>
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    <title language="deu">Thermische Kontraste - Der Blick hinter die Fassade</title>
    <abstract language="deu">Die Thermografie beruht auf der bildlichen Darstellung von Temperaturunterschieden oder auch thermischen Kontrasten an der Oberfläche eines Untersuchungsobjektes. Diese bilden sich nur her-aus, wenn sich das Untersuchungsobjekt gerade erwärmt oder abkühlt. Der Beitrag erklärt mittels eines stark vereinfachten Modells die Entstehung solcher Kontraste als dynamischen Effekt verschiedener Abkühlgeschwindigkeiten. Neben Laborergebnissen werden beispielhaft einige Ergeb-nisse von einem mittelalterlichen Baudenkmal präsentiert, um das Verständnis für die thermografische Inspektion von Fassaden zu vertiefen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Bildgebende Verfahren - Trends und Fallbeispiele zur zerstörungsfreien Untersuchung und Erhaltung von Kulturerbe - "Ich sehe was, was Du nicht siehst"</parentTitle>
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    <author>Rainer Krankenhagen</author>
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    <title language="deu">Quantitative Bewertung von Randeffekten bei einer einfachen thermografischen  Transmissionsmessung mittels FEM</title>
    <abstract language="deu">Der Einsatz von Simulationen mit FEM (Finite Element Method) ermöglicht die die quantitative Beschreibung von Wärmeleitungsprozessen in komplexen Geometrien, bei denen analytische Ansätze nicht angewandt werden können, weil die zugrunde liegenden Vereinfachungen nicht gelten. Bei der genauen Modellierung eines kompletten thermografischen Experiments sieht sich der Modellierer einer ganzen Reihe von technischen und physikalischen Parametern gegenüber, die nicht immer bekannt sind und daher geschätzt werden müssen. Im konkreten Fall wurde ein relativ einfaches Experiment mit einfachen Geometrien betrachtet: ein durch Additive Manufacturing gefertigter Metallblock wurde mit einem Laserpuls homogen erwärmt. Aus dem Zeitverlauf der Oberflächentemperatur an der nicht erwärmten Rückseite des gleichmäßig dicken Blocks sollte die thermische Diffusivität des Volumenmaterials ermittelt werden. Bei dem Versuch, die experimentellen Daten durch eine passende Simulation zu beschreiben, ergab sich zunächst eine deutliche Abweichung: die gemessenen Temperaturen waren generell zu niedrig, was auf einen zusätzlichen Wärmeverlustmechanismus hinwies. Es erwies sich, dass die freie Auflage des Materialblocks auf einem flachen Bolzen zur Probenfixierung bei der Simulation des Experiments zu berücksichtigen ist, um eine gute Übereinstimmung zwischen Experiment und thermischer Simulation zu erzielen. Der Beitrag illustriert damit die Möglichkeiten und Potentiale von FEM-Simulationen bei der quantitativen Bewertung von thermografischen Inspektionen zur zerstörungsfreien Prüfung.</abstract>
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    <author>Rainer Krankenhagen</author>
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    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
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    <title language="deu">Einfluss thermischer und optischer Materialeigenschaften auf die Charakterisierung von Fehlstellen in Faserverbundwerkstoffen mit aktiven Thermografieverfahren</title>
    <title language="eng">Influence of thermal and optical material properties on the characterization of defects in fiber reinforced composites with active thermography methods</title>
    <abstract language="deu">In diesem Beitrag werden zerstörungsfreie Untersuchungen mittels aktiver Thermografie an Probekörpern aus CFK und GFK mit unterschiedlichen künstlichen Fehlstellen vorgestellt. Dabei wird die zeitliche und örtliche Temperaturverteilung nach der Erwärmung mit Blitzlampen oder mit einem Infrarot-Strahler mit einer Infrarot-Kamera erfasst. Zur späteren Rekonstruktion der Messdaten wurde ein numerisches Modell entwickelt. Dazu war die Bestimmung der thermophysikalischen und optischen Materialeigenschaften erforderlich, was in diesem Beitrag ebenfalls beschrieben wird. Die Ergebnisse der numerischen Modellierung werden mit den experimentellen Untersuchungen der aktiven Thermografie verglichen. Weiterhin werden die experimentellen Untersuchungen hinsichtlich der beiden Materialsysteme CFK und GFK und unter Berücksichtigung der Teiltransparenz des GFK-Materials sowie der unterschiedlichen Anregungsquellen bewertet.</abstract>
    <abstract language="eng">This paper presents results of the non-destructive evaluation of CFRP and GFRP test specimens with various artificial defects using active thermography. After heating the specimens with flash lamps or with an infrared radiator, the temporal and spatial resolved temperature distribution is recorded with an infrared camera. For the reconstruction of the experimental data, a numerical model was developed. For the numerical simulations, the thermal and optical material parameters had to be determined, which is described in this contribution as well. The results of numerical modelling are compared to experimental data of active thermography. Additionally, the experimental results are assessed related to the two materials CFRP and GFRP by considering the partial transmissivity of the GFRP material, and to the different excitation sources.</abstract>
    <parentTitle language="deu">tm - Technisches Messen</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1515/teme-2017-0078</identifier>
    <identifier type="issn">0171-8096</identifier>
    <identifier type="issn">2196-7113</identifier>
    <enrichment key="eventName">Temperatur 2017</enrichment>
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    <enrichment key="date_peer_review">25.01.2018</enrichment>
    <author>Christiane Maierhofer</author>
    <author>Rainer Krankenhagen</author>
    <author>Mathias Röllig</author>
    <author>Sreedhar Unnikrishnakurup</author>
    <author>C. Monte</author>
    <author>A. Adibekyan</author>
    <author>B. Gutschwager</author>
    <author>L. Knazowicka</author>
    <author>A. Blahut</author>
    <author>M. Gower</author>
    <author>M. Lodeiro</author>
    <author>G. Baker</author>
    <author>A. Aktas</author>
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      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
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      <value>Numerische Simulation</value>
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    <title language="deu">Quantitative Fehlstellencharakterisierung mit Puls- und Lock-in-Thermografie</title>
    <abstract language="deu">Seit dem Beginn der Anwendung der aktiven Thermografie für die zerstörungsfreie Prüfung werden für die optische Anregung zwei alternative Anregungstechniken eingesetzt: die Puls- oder Blitzthermografie und die Lock-in-Thermografie. &#13;
Bei der Puls-Thermografie ist der Anregungspuls wesentlich kürzer als die Zeit, die für die Wärmediffusion in das Bauteil hinein benötigt wird. Die Auswertung der erfassten Abkühlsequenzen wird zurzeit im Wesentlichen mit zwei Verfahren durchgeführt. Für die Auswertung im Zeitbereich werden verschiedene Auswertungsmodi des TSR-Verfahrens (TSR: thermal signal reconstruction) und Verfahren zur möglichst frühzeitigen Detektion des Intensitäts- oder Temperaturkontrastes der Fehlstellen herangezogen. Alternativ kann die Auswertung im Frequenzbereich nach dem Verfahren der Puls-Phasen-Thermografie (PPT) erfolgen. Dabei wird die Abkühlsequenz als Überlagerung vieler Einzelschwingungen betrachtet (Fouriersynthese). Die entsprechenden Phasenkontraste können unter bestimmten Umständen zur Abschätzung der Fehlstellentiefe genutzt werden. &#13;
Bei der Lock-in Anregung wird das zu untersuchende Prüfobjekt periodisch mit einer bestimmten Frequenz erwärmt und die Wärmestrahlung von der Oberfläche zeitgleich mit der Infrarotkamera erfasst. Für jede Anregungsfrequenz ist daher eine Einzelmessung erforderlich. Die Auswertung bezieht sich in den meisten Fällen allein auf die Berechnung des Phasen- und Amplitudenbildes bei der Anregungsfrequenz.  Diese Berechnung kann bereits während der Messung (on-line) oder erst nach der Erfassung der Thermogrammsequenz  (off-line) erfolgen.  &#13;
Gemäß dem Superpositionsprinzip, das wegen des linearen Charakters der Wärmeleitungsgleichung für alle Lösungen der Differentialgleichung gilt, besteht Äquivalenz zwischen einer monofrequenten Anregung bei Lock-in-Thermografie und einer entsprechenden Komponente gleicher Frequenz bei der Puls-Thermografie. Daher sollten die Puls-Thermografie und die Lock-in-Thermografie in den Phasenbildern für die gleichen Fehlstellen die gleichen Phasenkontraste ergeben. Die experimentelle Bestätigung dieser Äquivalenz für unterschiedliche Fehlstellenarten ist der Schwerpunkt dieses Beitrages. Mögliche Gründe für Abweichungen werden benannt und sind Grundlage für weitere Diskussionen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Thermografie-Kolloquium 2017</enrichment>
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    <author>Rainer Krankenhagen</author>
    <author>Christiane Maierhofer</author>
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    <title language="deu">3D-Kartierung von oberflächennahen Schäden an Bauwerken und Bauteilen</title>
    <abstract language="deu">Die messtechnische Erfassung von Bauwerkschäden ist eine wichtige Voraussetzung für die dreidimensionale und zeitaufgelöste Darstellung von möglicherweise sicherheitsrelevanten Veränderungen an Bauwerken, wie z. B. Verformungen, Verwindungen und Risswachstum. Ziel des vorgestellten Projektes war die Entwicklung eines Verfahrens zur effizienten und wiederholbaren 3D-Schadenkartierung an zum Teil empfindlichen Bauteiloberflächen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Messtechnik im Bauwesen</parentTitle>
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    <author>Christiane Maierhofer</author>
    <author>Rainer Krankenhagen</author>
    <author>Philipp Myrach</author>
    <author>Mathias Röllig</author>
    <author>R. Mecke</author>
    <author>M. Schiller</author>
    <author>T. Seidl</author>
    <author>U. Kalisch</author>
    <author>C. Hennen</author>
    <author>J. Meinhardt</author>
    <author>H. Kersten</author>
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    <title language="deu">3D-Kartierung von Bauwerksoberflächen mit optischen und thermografischen Verfahren</title>
    <abstract language="deu">In diesem Beitrag werden Verfahren und Strategien basierend auf optischen und thermografischen Methoden zur Lokalisierung, Erfassung und Bewertung von Putzablösungen, Ablösungen von Fassadenelementen und Rissen vorgestellt. Abgelöste Fassadenbereiche und Risse zeigen dabei sowohl geometrische als auch thermische Auffälligkeiten, die im Rahmen eines Monitoring auch über größere Zeiträume verfolgt werden können. Als optische Verfahren werden die trackingbasierte taktile 3D‐Erfassung von Oberflächenmerkmalen und die Stereophotogrammetrie eingesetzt. Zur Charakterisierung verdeckter Ablösungen und Bauteile wird die aktive Thermografie mit natürlicher und künstlicher Erwärmung der Bauteiloberfläche verwendet. Systematische Untersuchungen an Probekörpern und Fallstudien (Magdeburger Dom, Wandbild in Cobbelsdorf, Giebichensteinbrücke) zeigen, wie u. a. mit der Verfahrenskombination die Schäden charakterisiert werden können.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Interdisziplinäre Forschung in der Denkmalpflege - 20 Jahre IDK - Beiträge zur Fachtagung</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978‐3‐9811706‐2‐7</identifier>
    <enrichment key="eventName">Interdisziplinäre Forschung in der Denkmalpflege - 20 Jahre IDK -</enrichment>
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    <author>Christiane Maierhofer</author>
    <author>Mathias Röllig</author>
    <author>Henrik Steinfurth</author>
    <author>Rainer Krankenhagen</author>
    <author>Philipp Myrach</author>
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    <author>A. Kernchen</author>
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    <title language="deu">Thermografie am Schichtsystem Putz auf Beton im Labor und in der Praxis</title>
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    <title language="deu">Bewertung von Schäden an historischen Bauteilen mit aktiver Thermografie und 3D-Laserscanner</title>
    <abstract language="deu">Sowohl in der Denkmalpflege als auch in anderen Anwendungsbereichen der zerstörungsfreien Prüfung können größere kostenintensive Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch das frühzeitige Erkennen und Einschätzen von Schäden vermieden werden. Eine derartige vorbeugende Instandsetzung ist jedoch nur möglich, wenn häufige Inspektionen kostengünstig und schnell durchgeführt werden können. Systematische Methoden zur Beobachtung und Erfassung von Prozessen über einen längeren Zeitraum sowie deren Überwachung werden unter dem Begriff "Monitoring" zusammengefasst.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Messtechnik im Bauwesen</parentTitle>
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    <author>Christiane Maierhofer</author>
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    <title language="deu">Aktive Thermografie zur zerstörungsfreien Prüfung von historischem Mauerwerk</title>
    <abstract language="deu">Mit aktiver Thermografie können in Mauerwerksstrukturen sowohl die Oberflächeneigenschaften als auch Inhomogenitäten bis in eine Tiefe von mehreren Zentimetern zerstörungsfrei untersucht werden. Neben der Charakterisierung struktureller Eigenschaften wie Risse, Ablösungen und Aufbau des Mauerwerks sind auch Aussagen zu den thermischen Materialeigenschaften und der Feuchte möglich. In diesem Beitrag werden das Prinzip des Messverfahrens, Laboruntersuchungen und eine Fallstudie vorgestellt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Bauforschung und Baupraxis : Schriftenreihe des Lehrstuhls Tragwerksplanung der TU Dresden</parentTitle>
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    <title language="deu">Anwendung der aktiven Thermografie zur zerstörungsfreien Prüfung von Faserverbundwerkstoffen</title>
    <title language="eng">Application of active thermography for non-destructive testing of&#13;
fibre reinforced composites</title>
    <abstract language="deu">In diesem Beitrag werden Anwendungsbeispiele der aktiven Thermografie zur zerstörungsfreien Untersuchung von Faserverbundwerkstoffen vorgestellt. Ziel der Anwendung und Weiterentwicklung des Verfahrens ist nicht nur die Ortung, sondern auch die quantitative Beschreibung von Fehlstellen und Schäden.</abstract>
    <abstract language="eng">In this paper case studies are presented concerning non-destructive testing of fibre reinforced composites using active thermography. The main objective of the application and further development of the method is not only the detection, but also the quantitative characterisation of faults and damage.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Temperatur 2013 - Verfahren und Geräte in der Temperatur- und Feuchtemesstechnik</parentTitle>
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    <author>Christiane Maierhofer</author>
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    <author>Henrik Steinfurth</author>
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    <title language="deu">3D Kartierung von Rissen in historischem Beton mit thermografischen, optischen und Ultraschall-Verfahren</title>
    <abstract language="deu">In dem von der Forschungsinitiative Zukunft Bau geförderten Projekt &#13;
zur „3D Kartierung von Bauwerksoberflächen“ wurden Verfahren zur Ortung von Rissen und Rissverläufen an historischen Gebäuden und Skulpturen weiterentwickelt und optimiert. Diese neuen Entwicklungen zur effizienten 3D Erfassung, Darstellung und zum Monitoring von Rissen basieren auf der aktiven Thermografie, einem Trackingsystem und Ultraschall.&#13;
Systematische Untersuchungen zur Zuverlässigkeit und zu Messgenauigkeiten der Messverfahren im Labor wurden durch den kombinierten Einsatz der Verfahren an Skulpturen aus historischem Beton an der Giebichensteinbrücke in Halle ergänzt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Jahrestagung 2014 (Proceedings)</parentTitle>
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    <author>Christiane Maierhofer</author>
    <author>C. Hennen</author>
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    <title language="deu">3D-Formbestimmung mit integrierter thermografischer Qualitätsprüfung</title>
    <abstract language="deu">Sowohl die 3D-Formbestimmung als auch die Thermografie sind Verfahren der Qualitätssicherung. Im vorgestellten Projekt wird versucht, die beiden Methoden zusammenzuführen. &#13;
Das Prinzip des für die Formbestimmung verwendeten 3D-Scanners beruht auf dem bereits bekannten Verfahren der Streifenlichtprojektion. Die Neuartigkeit des hier verwendeten 3D-Scanners besteht darin, dass nicht im sichtbaren, sondern im infraroten Spektralbereich gearbeitet wird. Dadurch wird es möglich, nicht die Reflexion, sondern die Wärmestrahlung des Prüfobjektes nach Absorption der eingebrachten Strahlung auszuwerten. Dies ermöglicht, auch optisch „nicht-kooperative“ Oberflächen zu erfassen. Die Anregung mit Wärmestrahlung stellt das Bindeglied zum Verfahren der aktiven Thermografie für die Detektion verdeckter Schäden dar. Bei letzterem Verfahren wird der Wärmestau über Defekten beim Eindringen der Wärme in die Tiefe des Materials gemessen. Dabei stellen Defekte eine Störung des 3D-Scan-Verfahrens dar, während umgekehrt unregelmäßig geformte Oberflächen das thermografische Verfahren erschweren, d.h. der Messeffekt eines der Verfahren ist ein Störeffekt für das jeweils andere Verfahren.&#13;
Es wird zum einen der Frage nachgegangen, inwieweit das 3D-Scan-Verfahren durch verdeckte thermische Defekte beeinträchtigt wird, und zum anderen die Möglichkeit untersucht, den vorhandenen 3D-Scanner auch für die aktive Thermografie einzusetzen. Es werden CFK-Proben mit künstlich eingebrachten thermischen Defekten untersucht und die Möglichkeiten und Grenzen der vorhandenen Messapparatur für die Defekterkennung aufgezeigt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Berichtsband</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-940283-85-6</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-407856</identifier>
    <identifier type="url">https://jahrestagung.dgzfp.de/Portals/151//doc/Mi.1.A.3.pdf</identifier>
    <enrichment key="eventName">DGZfP-Jahrestagung 2017</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Koblenz, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">22.05.2017</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">24.05.2017</enrichment>
    <licence>Creative Commons - Namensnennung - Keine Bearbeitung 3.0</licence>
    <author>Florian Jonietz</author>
    <author>Rainer Krankenhagen</author>
    <author>M. Noack</author>
    <author>K. Gensecke</author>
    <author>E. Wiedenmann</author>
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      <value>3D-Formbestimmung</value>
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      <value>Thermografische Qualitätsprüfung</value>
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      <value>Streifenlichtprojektion</value>
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      <value>3D-Scanner</value>
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      <value>Aktive Thermografie</value>
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    <collection role="ddc" number="620">Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
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    <collection role="unnumberedseries" number="">Wissenschaftliche Artikel der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
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    <publishedYear>2017</publishedYear>
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    <title language="deu">Quantitative Bewertung künstlicher und natürlicher Fehler in Faserverbundwerkstoffen mit aktiver Thermografie und Ultraschall</title>
    <abstract language="deu">Im EMRP-Projekt VITCEA werden komplementäre ZFP-Verfahren zur Prüfung von Faserverbundwerkstoffen weiterentwickelt und validiert. In diesem Beitrag werden Ergebnisse verschiedener Techniken der aktiven Thermografie und des Ultraschalls vorgestellt. Die Nachweisempfindlichkeiten bezüglich künstlicher und natürlicher Fehler mit unterschiedlichen lateralen Ausdehnungen und in verschiedenen Tiefen werden miteinander verglichen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP Berichtsband BB 162</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-940283-85-6</identifier>
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    <author>Christiane Maierhofer</author>
    <author>Rainer Krankenhagen</author>
    <author>Mathias Röllig</author>
    <author>Seyed Hosseini</author>
    <author>Thomas Heckel</author>
    <author>Mate Gaal</author>
    <author>Florian Schadow</author>
    <author>Daniel Brackrock</author>
    <author>M. Gower</author>
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      <value>Phased Array Ultraschall</value>
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      <value>Luftultraschall</value>
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    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
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    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
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    <publishedYear>2013</publishedYear>
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    <issue>DGZfP-BB 143 (Vortrag 6)</issue>
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    <publisherName>Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP)</publisherName>
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    <title language="deu">Untersuchung der Putzritzungen am Magdeburger Dom mit aktiver Thermografie und optischen 3D-Messverfahren</title>
    <abstract language="deu">Eines der bedeutendsten Kunstwerke des Magdeburger Doms sind die Putzritzungen am Ostflügel des Kreuzgangs aus dem 13. Jahrhundert. Der größte Teil der einzelnen Putzoberflächen sind Ausbesserungen oder Neuverputzungen aus verschiedenen Restaurierungs- oder Reparaturphasen. In dem von der Forschungsinitiative Zukunft Bau geförderten Projekt zur 3D-Kartierung von Bauwerksoberflächen wurden Untersuchungen zur Erfassung der Schäden an diesen Putzritzungen mit optischen 3D-Messverfahren und der aktiven Thermografie durchgeführt. Dabei wurden bei den optischen Verfahren hochauflösende Techniken zur Erfassung der Oberflächentopologie (Stereophotogrammmetrie) und zur Vermessung der Rissstrukturen und Ausbeulungen (3D-Trackingverfahren) eingesetzt. Die Zuordnung der Signaturen in den Thermogrammen zu Hohlstellen sowie Materialergänzungen und -ersatz wird diskutiert. Weiterhin erfolgt ein Vergleich der Ergebnisse mit Messungen an neu freigelegten Putzbereichen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Thermographie-Kolloquium 2013</parentTitle>
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    <identifier type="isbn">978-3-940283-52-8</identifier>
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    <enrichment key="eventStart">26.09.2013</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">27.09.2013</enrichment>
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    <author>Rainer Krankenhagen</author>
    <author>E.T. Groll</author>
    <author>U. Kalisch</author>
    <author>Christiane Maierhofer</author>
    <author>R. Mecke</author>
    <author>J. Meinhardt</author>
    <author>Philipp Myrach</author>
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      <value>Denkmalpflege</value>
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