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    <title language="eng">Advanced NDT methods for quality assurance of concrete structures</title>
    <parentTitle language="eng">Proceedings of the national seminar on NDE 2010</parentTitle>
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    <author>Herbert Wiggenhauser</author>
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      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
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    <collection role="fulltextaccess" number="">Physisches Exemplar in der Bibliothek der BAM vorhanden ("Hardcopy Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
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    <publishedYear>2023</publishedYear>
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    <publisherName>Technische Universität Berlin</publisherName>
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    <thesisDateAccepted>2023-10-31</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Nondestructive defect characterization using full-frame spatially structured super resolution laser thermography</title>
    <abstract language="eng">Laser-based active thermography is a contactless non-destructive testing method to detect material defects by heating the object and measuring its temperature increase with an infrared camera. Systematic deviations from predicted behavior provide insight into the inner structure of the object. However, its resolution in resolving internal structures is limited due to the diffusive nature of heat diffusion. Thermographic super resolution (SR) methods aim to overcome this limitation by combining multiple thermographic measurements and mathematical optimization algorithms to improve the defect reconstruction.&#13;
&#13;
Thermographic SR reconstruction methods involve measuring the temperature change in an object under test (OuT) heated with multiple different spatially structured illuminations. Subsequently, these measurements are inputted into a severely ill-posed and heavily regularized inverse problem, producing a sparse map of the OuT’s internal defect structure. Solving this inverse problem relies on limited priors, such as defect-sparsity, and iterative numerical minimization techniques. Previously mostly experimentally limited to one-dimensional regions of interest (ROIs), this thesis aims to extend the method to the reconstruction of two-dimensionalROIs with arbitrary defect distributions while maintaining reasonable experimental complexity. Ultimately, the goal of this thesis is to make the method suitable for a technology transfer to industrial applications by advancing its technology readiness level (TRL).&#13;
&#13;
In order to achieve the aforementioned goal, this thesis discusses the numerical expansion of a thermographic SR reconstruction method and introduces two novel algorithms to invert the underlying inverse problem. Furthermore, a forward solution to the inverse problem in terms of the applied SR reconstruction model is set up. In conjunction with an additionally proposed algorithm for the automated determination of a set of (optimal) regularization parameters, both create the possibility to conduct analytical simulations to characterize the influence of the experimental parameters on the achievable reconstruction quality. On the experimental side, the method is upgraded to deal with two-dimensional ROIs, and multiple measurement campaigns are performed to validate the proposed inversion algorithms, forward solution and two exemplary analytical studies. For the experimental implementation of the method, the use of a laser-coupled DLP-projector is introduced, which allows projecting binary pixel&#13;
patterns that cover the whole ROI, reducing the number of necessary measurements per ROI significantly (up to 20x).&#13;
&#13;
Finally, the achieved reconstruction of the internal defect structure of a purpose-made OuT is qualitatively and qualitatively benchmarked against well-established thermographic testing methods based on homogeneous illumination of the ROI. Here, the background-noise-free two-dimensional photothermal SR reconstruction results show to outclass all defect reconstructions by the considered reference methods.</abstract>
    <abstract language="deu">Die laserbasierte aktive thermografische Prüfung als berührungslose Methode der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (NDT) basiert auf der aktiven Erwärmung des Testobjekts (OuT) und Messung des resultierenden Temperaturanstiegs mit einer Infrarotkamera. Dadurch bedingt können systematische Abweichungen vom vorhergesagten Erwärmungsverhalten Aufschluss über dessen innere Struktur geben. Jedoch ist das Auflösungsvermögen für innenliegende Defekte durch die diffusive Natur der Wärmeleitung in Festkörpern begrenzt. Thermografische Super-Resolution (SR)-Methoden zielen darauf ab, diese Limitation durch die Kombination mehrerer Messungen mit jeweils unterschiedlicher strukturierter Erwärmung und mathematischer Optimierungsmethoden zu überwinden.&#13;
&#13;
Zur Rekonstruktion innerer Defekte mithilfe thermografischer SR-Rekonstruktionsmethodik wird für die Gesamtheit mehrerer Messungen ein schlecht gestelltes und stark regularisiertes inverses mathematisches Problem gelöst, was in einer dünnbesetzten Karte der internen Defektstruktur des OuTs resultiert. Die Inversion mittels iterativer numerischer Minimierungsverfahren profitiert dabei von einzelnen Annahmen wie der vergleichsweisen Seltenheit von Materialdefekten. Nachdem die Methode bisher experimentell fast ausschließlich auf eindimensionale Messbereiche (ROIs) beschränkt war, zielt diese Arbeit auf eine Erweiterung zur Prüfung zweidimensionaler ROIs mit arbiträren Defektverteilungen bei erträglicher experimenteller Komplexität ab. Ziel ist es, durch die Weiterentwicklung des Technologie-Reifegrades (TRL) den Technologietransfer zur industriellen Anwendung zu ermöglichen.&#13;
&#13;
Hierzu werden erst die numerische Erweiterung der SR-Rekonstruktionsmethodik für zweidimensionale ROIs erörtert und zwei neue Algorithmen zur Invertierung des zugrunde liegenden inversen Problems vorgestellt, sowie eine Vorwärtslösung des inversen Problems entwickelt. In Verbindung mit einem neuartigen Algorithmus zur automatisierten Bestimmung der (optimalen) Regularisierungsparameter wird erstmals die Möglichkeit geschaffen, analytische Simulationen zum Einfluss einzelner Parameter auf die erreichbare Rekonstruktionsqualität durchzuführen. Weiterhin wird der experimentelle Ansatz zur Prüfung zweidimensionaler ROIs erweitert. Mehrere Messkampagnen validieren die eingeführten Inversionsalgorithmen, die Vorwärtslösung&#13;
und zwei exemplarische analytische Studien. Für die experimentelle Umsetzung wird erstmals die Verwendung lasergekoppelter DLP-Technologie für die makroskopische thermografische Prüfung nutzbar gemacht, welche die Projektion großflächiger binärer Pixelmuster ermöglicht. Dadurch kann die Anzahl der erforderlichen Messungen pro ROI ohne Qualitätseinbußen erheblich reduziert werden (bis zu 20x).&#13;
&#13;
Abschließend werden die erzielten Rekonstruktionsergebnisse der internen Defektstruktur eines speziell angefertigten OuTs qualitativ und quantitativ mit auf homogener Erwärmung basierenden etablierten Methoden der thermografischen Prüfung verglichen. Hier zeigt sich, dass die weitgehend rauschfreien SR-Rekonstruktionsergebnisse alle Defektrekonstruktionen der betrachteten Referenzmethoden deutlich übertreffen.</abstract>
    <identifier type="doi">10.14279/depositonce-19271</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-588296</identifier>
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    <licence>Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International</licence>
    <author>Julien Lecompagnon</author>
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      <value>Nondestructive testing</value>
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      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
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    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
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    <collection role="institutes" number="">8.3 Thermografische Verfahren</collection>
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    <collection role="unnumberedseries" number="">BAM Dissertationen ohne Nummerierung</collection>
    <thesisGrantor>Technische Universität Berlin</thesisGrantor>
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    <title language="deu">Nationale, europäische und internationale Normung in der zerstörungsfreien Prüfung</title>
    <abstract language="deu">Normung und Standardisierung in der zerstörungsfreien Prüfung finden auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene statt. Die Übernahme von Leitungsfunktionen in diesen Gremien erzeugt die Möglichkeit der Steuerung von Themen und Inhalten der relevanten Normen. Das persönliche Engagement der Fachexpert*innen in den nationalen Gremien und den europäischen und internationalen Arbeitsgruppen ist ein zusätzlicher Faktor für die inhaltliche Korrektheit und die inhaltliche Ausrichtung der Norm. Denn wer nicht normt, wird genormt und muss letztlich Normen anwenden, die andere entsprechend ihrer eigenen Interessen gestaltet haben. Voraussetzung für die Teilnahme in europäischen und internationalen Normungsgremien ist die Mitwirkung in den entsprechenden DINSpiegelgremien, welche die europäischen (CEN) und internationalen (ISO) Aktivitäten spiegeln und die Fachexpert*innen für die Mitarbeit autorisieren.&#13;
Auf internationaler Ebene findet die Normungsarbeit in den technischen Komitees ISO/TC 135 “Non-destructive testing” und ISO/TC 44/SC 5 “Testing and inspection of welds” und ihren Arbeitsgruppen statt. Das europäische Pendant ist das CEN/TC 138 “Zerstörungsfreie Prüfverfahren” mit seinen Arbeitsgremien. Die DINSpiegelgremien sind für die deutsche Mitarbeit in diesen Gremien und die inhaltliche Bewertung der Norm-Entwürfe zuständig.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP Jahrestagung 2024</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.58286/29496</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-600726</identifier>
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    <author>M. Schmitt</author>
    <author>Ralf Casperson</author>
    <author>F. Baensch</author>
    <author>D. Müller</author>
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    <collection role="ddc" number="660">Chemische Verfahrenstechnik</collection>
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    <collection role="institutes" number="">8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Wissenschaftliche Artikel der BAM</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Anlagensicherheit und Prozesssimulation</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
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    <publishedYear>2018</publishedYear>
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    <volume>DGZfP BB 166</volume>
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    <title language="deu">Zerstörungsfreie Charakterisierung und Qualitätssicherung der Materialeigenschaften und Beständigkeit additiv gefertigter Kunststoffteile</title>
    <abstract language="deu">Mit additiven Fertigungsverfahren hergestellte Bauteile und Produkte aus Kunststoffen werden zunehmend nicht mehr nur als Prototypen, sondern als voll funktionsfähige Bauteile und Produkte gefertigt. Bedingt durch die Fertigungsprozesse und den schichtweisen Aufbau resultieren physikalische Materialeigenschaften, die stark von den Fertigungsparametern abhängen und zudem anisotrop sind. Von den Fertigungsparametern werden auch die Oberflächeneigenschaften beeinflusst, sodass zu erwarten ist, dass sich die Beständigkeit gegenüber äußeren Umwelteinflüssen bei additiv gefertigten Bauteilen von der konventionell gefertigter unterscheiden kann. Nachfolgend wird daher die Entwicklung eines Qualitätssicherungskonzeptes basierend auf spektroskopischen und zerstörungsfreien Prüfverfahren vorgestellt, in dem der Alterungsprozess von mittels Fused Deposition Modelling (FDM) und mittels Lasersintering (LS) hergestellten Probekörpern untersucht wird.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Jahrestagung 2018</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-940283-92-4</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-449016</identifier>
    <enrichment key="eventName">DGZfP-Jahrestagung 2018</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Leipzig, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">07.05.2018</enrichment>
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    <author>Philipp Franz</author>
    <author>Christain Metz</author>
    <author>Daniel Brackrock</author>
    <author>C. Fischer</author>
    <author>Volker Wachtendorf</author>
    <author>Christiane Maierhofer</author>
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    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
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    <title language="deu">Abschlussbericht des Projektes: IKARUS Infrarot-Kameratechnologie zur berührungslosen Analyse von Rotorblättern unter Hoch-See- (Offshore)-Bedingungen (IKARUS)</title>
    <abstract language="deu">Derzeitiger Stand von Wissenschaft und Technik:&#13;
Die Inspektion der Rotorblätter von Windenergieanlagen (WEA) erfolgt derzeit durch Sichtinspektion von außen und wenn möglich auch von innen. Das die Wartung ausführende Personal muss sich hierfür von der Gondel aus abseilen oder die Inspektion von einer speziellen Plattform aus durchführen. Dazu muss die WEA für die Dauer der Inspektion außer Betrieb gesetzt werden. Kleinere Schäden am Rotorblatt können sofort ausgebessert werden. In Deutschland ist ein zweijähriges Wartungsintervall vorgeschrieben.&#13;
&#13;
Begründung/Zielsetzung der Untersuchung:&#13;
Das bisher angewandte Verfahren der individuellen Nahinspektion aller Rotorblätter lässt nicht ohne weiteres auf den Offshore-Bereich übertragen. Allein der notwendige Umstieg von einem Boot auf eine fest stehende Plattform bei geringem Wellengang von 1 m Wellenhöhe veranschaulicht die Schwierigkeiten. Weitere typische Probleme sind eingeschränkte Zugänglichkeit bei Schlechtwetterlagen, lange Anfahrtswege und das schlecht kalkulierbare Risiko der Seekrankheit. Es besteht daher Bedarf an neuen Inspektionsmethoden, bei denen die WEA nicht direkt begangen werden muss. Ein entsprechendes Verfahren könnte auch im onshore-Bereich eingesetzt werden, um Wartungsintervalle zu optimieren und Stillstandszeiten zu minimieren.&#13;
&#13;
Methode:&#13;
Thermografische Verfahren sind berührungslos und werden bereits zur Rotorblattinspektion eingesetzt, allerdings nur während der Fertigung und dicht am Rotorblatt. Weiterhin ist bekannt, dass Thermografiekameras auch auf Hubschraubern eingesetzt werden, z.B. zur Personensuche. Im Rahmen des Projektes soll untersucht und evaluiert werden, ob Thermografie auf größere Entfernungen zur Untersuchung von Rotorblättern geeignet ist. Gemäß Projektplan sind vor allem Laboruntersuchungen an geeigneten Probekörpern sowie Außenmessungen an WEA geplant. Damit soll das Potenzial der thermografischen Ferninspektion von Rotorblättern evaluiert werden.&#13;
&#13;
Ergebnis:&#13;
1. Die Untersuchungen an Rotorblattausschnitten mit verschiedenartigen Fehlern  im Labormaßstab belegten die Eignung der Thermografie als zerstörungsfreie Prüfmethode für Rotorblätter.&#13;
2. Langzeituntersuchungen an einem Teilbereich eines Rotorblatts in einer Freiluftanordnung zeigten, dass messbare thermische Kontraste an inneren Strukturen oder an inneren Fehlern unter verschiedenartigen Wetterbedingungen entstehen können.&#13;
3. Bei Messungen an Rotorblättern im montierten Zustand, d.h. an einer intakten WEA, treten entsprechende thermische Kontraste ebenfalls auf. Allerdings ist die Nachweisbarkeit erschwert durch Reflexionen aus der Umwelt sowie durch Wind, der zu charakteristischen thermischen Streifenmustern auf den Rotorblättern führt. Bei Messungen an ruhenden Rotorblättern dominiert der erste Effekt, während der Wind kaum stört. Bei sich drehenden Rotorblättern ist die Situation umgekehrt, störende Reflexionen können korrigiert werden, aber der Wind beeinflusst die thermischen Kontraste beträchtlich, vor allem in nabenfernen Bereichen der Rotorblätter.&#13;
&#13;
Schlussfolgerung/Anwendungsmöglichkeit:&#13;
Eine abschließende Evaluierung der Eignung der Thermografie als Ferninspektionsmethode für WEA-Rotorblätter konnte nicht vorgenommen werden. Ursache hierfür sind sowohl die vielfältigen Störfaktoren bei einer Freiluftmessung als auch das Fehlen einer geeigneten Referenzanlage, an der typische Rotorblattfehler und –defekte während des Betriebs systematisch beobachtet werden können. Die Schlussfolgerung ist daher, dass weitere Forschungsarbeit notwendig ist, um Möglichkeiten und Einsatzgrenzen einer thermografischen Ferninspektion angeben zu können.&#13;
Eine thermografische Rotorblattinspektion ist unter günstigen Witterungsbedingungen anwendbar und kann wahrscheinlich innere Defekte aufdecken, auch wenn der direkte Nachweis innerhalb des Projektes nicht geführt werden konnte. Wenn ein Rotorblatt-Thermogramm Auffälligkeiten aufweist, vor allem im Vergleich zu den beiden anderen Rotorblättern der gleichen Anlage, ist eine nähere Untersuchung der entsprechenden Stelle zu empfehlen. Das Auftreten solcher Kontraste, deren räumliche Ausdehnung und Ausprägung hängen jedoch von vielfältigen Faktoren ab und sind gemäß jetzigem Kenntnisstand noch nicht voll verstanden.</abstract>
    <identifier type="doi">10.2314/GBV:870669729</identifier>
    <identifier type="url">https://www.tib.eu/de/suchen/id/TIBKAT%3A870669729/Abschlussbericht-des-Projektes-IKARUS-Infrarot/</identifier>
    <author>Rainer Krankenhagen</author>
    <subject>
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      <type>uncontrolled</type>
      <value>Rotorblattinspektion</value>
    </subject>
    <subject>
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      <value>Thermografie</value>
    </subject>
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      <value>meteorologischer Einfluss</value>
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    <collection role="ddc" number="621">Angewandte Physik</collection>
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    <title language="deu">Grundlagen der Ultraschallprüfung an plattierten Reaktorkomponenten</title>
    <abstract language="deu">Die Ultraschallprüfung an plattierten Reaktorkomponenten erfährt bestimmte Einschränkungen insbesondere durch Schwankungen der Empfindlichkeit, durch Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses und durch Störanzeigen unterschiedlicher Herkunft. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben Möglichkeiten aufgezeigt, durch die die Ultraschallprüfung an Reaktorkomponenten mit der bei nicht plattierten Komponenten üblichen Nachweisempfindlichkeit möglich geworden ist. Diese Empfindlichkeit wird aber bei plattierten Komponenten erkauft mit einer spürbaren Erhöhung der Zahl von Anzeigen, die zu registrieren sind. Daher muß bei der Prüfung plattierter Komponenten insbesondere auf eine bessere Klassierung der aufgefundenen Anzeigen geachtet werden. In diesem Zusammenhang muß das Instrumentarium für eine Klassierung der Anzeigen verbessert werden, z. B. durch verbesserte Signalauswertung sowie durch Benutzung des Laufzeitverhaltens einer Echoanzeige. Für eine verbesserte Befundanalyse müssen entsprechende Hilfsmittel wie fokussierende Prüfköpfe oder die akustische Holographie zur Verfügung stehen. Die vorliegenden Erfahrungen beim Einsatz der Ultraschallprüfung an plattierten Komponenten auch während der Fertigung zeigen, daß der an sich notwendige, erhöhte Aufwand nur selten zum Tragen kommt, weil die heute verfügbare Basisqualität der Komponenten erheblich verbessert werden konnte und damit die Zahl von registrierpflichtigen Anzeigen ohnehin zurückgegangen ist.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Ausgewählte Aspekte der zerstörungsfreien Prüfung von Reaktorkomponenten - Tagungsband des Deusch-Schweizerischen Seminars</parentTitle>
    <enrichment key="eventName">Deusch-Schweizerisches Seminar "Ausgewählte Aspekte der zerstörungsfreien Prüfung von Reaktorkomponenten"</enrichment>
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    <author>Hermann Wüstenberg</author>
    <author>Anton Erhard</author>
    <author>Bernd Ludwig</author>
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    <publishedYear>2018</publishedYear>
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    <title language="deu">Qualitätssicherung und Validierung der Anwendung zerstörungsfreier Prüfungen von Stahlbetonbauteilen im Bauwesen</title>
    <abstract language="deu">Stahlbetontragwerke sind eine wichtige Konstruktionsweise im Bauwesen und ein wachsendes Anwendungsfeld für die Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP).&#13;
Zur Sicherung der Tragsicherheit, strukturellen Integrität, Bestimmung von Geometrien und zur Detektion konstruktiver Elemente wie z.B. Bewehrung, Verankerungen und Spannkanälen besitzen zerstörungsfreie Prüfverfahren in diesem Bereich inzwischen große Relevanz. Durch den bislang erreichten Fortschritt in der Forschung und Entwicklung haben moderne akustische und elektromagnetische Verfahren eine beachtliche Leistungsfähigkeit erreicht. Von Geräteherstellern sind diese in kommerziellen Produktserien umgesetzt worden und finden eine zunehmend breite Anwendung in der Praxis. In einigen anderen Anwendungsgebieten, in denen die ZfP bereits fester Bestandteil von Überwachungen ist, wie z.B. im Maschinenbau und insbesondere in der Kerntechnik und der Luftfahrt, existieren umfangreiche Qualitätssicherungssysteme für die konforme Anwendung und zuverlässige Einbeziehung der ZfP. Dem relativ jungen Entwicklungsstadium moderner ZfP für Stahlbetonbauteile entsprechend müssen solche Konzepte im Bauwesen erst noch entwickelt bzw. implementiert werden.&#13;
Dementsprechend hat sich der Unterausschuss Qualitätssicherung (UA- S) des Fachausschusses ZfP im Bauwesen (ZfPBau) die Definition und Verbesserung der Qualität von ZfP-Anwendungen sowie insbesondere die verfahrensunabhängige Standardisierung von Prüfprozeduren und statistische Absicherung der Prüfergebnisse zum Ziel gemacht.&#13;
Die aktuellen Arbeitsfelder beinhalten die Entwicklung praxisgerechter Konzepte für Prüfprozeduren und deren Erprobung in einem Ringversuch sowie die Konzeption von Testkörpern hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte wie Parameterstudien, Validierung, Kalibrierung und Simulation. Dabei werden Ansätze anderer Branchen durchaus einbezogen, die Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Bauwesens wird jedoch als wesentlich angesehen und stellt somit eine wichtige Vorgabe dar.&#13;
Da die Tätigkeiten nicht auf einzelne Verfahren begrenzt sind, müssen generelle Vorgehensweisen entwickelt werden, die sich auf die jeweiligen Verfahren konkretisieren lassen. Der Vortrag gibt hierzu erste Einblicke in die Arbeit des Ausschusses.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Jahrestagung 2018</parentTitle>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-472417</identifier>
    <enrichment key="eventName">DGZfP-Jahrestagung 2018</enrichment>
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    <author>A. Algernon</author>
    <author>A. Walther</author>
    <author>W. Denzel</author>
    <author>B. Ebsen</author>
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    <author>M. Friese</author>
    <author>C. Grosse</author>
    <author>S. Kathage</author>
    <author>S. Kessler</author>
    <author>Christian Köpp</author>
    <author>M. Krause</author>
    <author>Stefan Maack</author>
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    <author>Juri Timofeev</author>
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      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
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    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
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    <publisherName>Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg</publisherName>
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    <title language="deu">Monitoring mit Schallemissionsmessung</title>
    <abstract language="deu">Die Brücke am Altstädter Bahnhof in Brandenburg an der Havel stand bei ihrer Eröffnung im Jahr 1969 für die höchste Ingenieurskunst der damaligen Zeit und für einen in die Zukunft gerichteten Blick. Sie trug den Namen "Brücke des 20. Jahrestag", denn am 20. Jahrestag der DDR wurde die Brücke für den Verkehr freigegeben. Sie verbindet die westlichen Stadtbezirke mit dem Zentrum der Stadt Brandenburg an der Havel und wurde so von vielen Einwohner:innen genutzt. Zu Fuß, mit dem Rad, dem Auto oder mit der Straßenbahn.&#13;
50 Jahre später, im Dezember 2019, wurde bei einer Bauwerksprüfung eine starke Schadenszunahme festgestellt. Eine sofortige Sperrung für den Verkehr war unumgänglich. Das hatte es im Land Brandenburg bislang nicht gegeben und stellt einen einzigartigen Sonderfall bei der Bewertung von Bauwerken dar. Die Sperrung führte zu starken Einschränkungen für den Verkehr, für den Landesbetrieb Straßenwesen aber hatte die Sicherheit oberste Priorität.&#13;
Um die Belastung für die Stadt so gering wie möglich zu halten, hat der Landesbetrieb Straßenwesen sofort mit der Planung für Abriss und Neubau der Brücke begonnen. So gelang es innerhalb von kurzer Zeit den Rückbau umzusetzen und die Pläne für den Ersatzneubau vorzustellen.&#13;
Gleichzeitig bot sich die einmalige Gelegenheit, kurz vor dem Rückbau noch umfangreiche Untersuchungen zur Verifizierung des Schadensbilds durchzuführen und verschiedene Monitoringverfahren zum Einsatz zu bringen. Damit wurden wertvolle Erfahrungen gesammelt, die der Landesbetrieb Straßenwesen anderen Baulastträgern zur Verfügung stellen möchte. Sie ermöglichen es, bei baugleichen Bauwerken zielgerichteter handeln zu können. Die Fülle der untersuchten Aspekte ist in diesem Bericht dokumentiert.&#13;
Diese umfangreichen Untersuchungen wurden vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur finanziert. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Mit großem Engagement digitabeteiligt haben sich auch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, die Technische Universität Dresden, die Hochschule für Wirtschaft und Technik Dresden sowie das Unternehmen Bilfinger Noell und die Ingenieursozietät Zech, Ruth, Blasius. Auch bei Ihnen bedankt sich der Landesbetrieb Straßenwesen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">B1-Brücke Altstädter Bahnhof in Brandenburg an der Havel - Bauwerksuntersuchungen vor dem Rückbau</parentTitle>
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    <author>S. Schmidt</author>
    <author>Stephan Pirskawetz</author>
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    <title language="deu">Auflösungsgrenzen der Lockin-Thermografie zur Prüfung von Faserkunststoffverbunden</title>
    <abstract language="deu">Aktive Thermografie mit Lockin-Anregung ist ein zerstörungsfreies Prüfverfahren, das insbesondere auch die Prüfung von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen ermöglicht. Um eine Standardisierung dieses Verfahrens voranzubringen, wurden im Rahmen eines Forschungsprojektes umfangreiche Untersuchungen zur Validierung des Verfahrens durchgeführt. Für die Anregungsmethoden optisch und Ultraschall wurden die wichtigsten Parameter systematisch untersucht. Auf der Auswertungsseite ist dies z.B. der Einfluss der spektralen Empfindlichkeit verschiedener Kamerasysteme. Für die Anregungen sind unter anderem die Einflüsse von Anregungsenergie und Ultraschallfrequenz untersucht worden. Auch Materialparameter, wie der Lagenaufbau bei CFK-Probekörpern, beeinflussen die Ergebnisse stark.</abstract>
    <parentTitle language="deu">24. Stuttgarter Kunststoffkolloquium</parentTitle>
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    <enrichment key="eventName">24. Stuttgarter Kunststoffkolloquium</enrichment>
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    <author>M. Rahammer</author>
    <author>Philipp Myrach</author>
    <author>Christiane Maierhofer</author>
    <author>G. Busse</author>
    <author>M. Kreutzbruck</author>
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    <title language="deu">Gleisbettschotteruntersuchung mit der  Impulsradar Array - Technik</title>
    <abstract language="deu">Das ZfP Verfahren Impulsradar wird bei der Untersuchung des Schotterunterbaus von Schienen wegen unterstützend eingesetzt, um deren Struktur und Materialeigenschaften zu bestimmen. Eingesetzt werden kann dieses Verfahren sowohl für die Qualitätskontrolle beim Neubau von Schienenwegen als auch für die Bedarfsermittelung von Instandsetzungsarbeiten aufgrund von Schotterverunreinigungen. Kosten können eingespart werden durch eine Verlängerung der Reinigungszyklen und der Lebensdauer des Schotters. Ein Antennenarray für die Ermittlung der Ausbreitungsgeschwindigkeit wurde entwickelt und aufgebaut. Ergebnisse von Schottermessungen im Labor werden vorgestellt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Praktische Anwendungen Zerstörungsfreier Prüfungen und Zukunftsaufgaben - Tagungsband der Fachtagung Bauwerksdiagnose 2008</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-940283-08-5</identifier>
    <enrichment key="eventName">Fachtagung Bauwerksdiagnose - Praktische Anwendungen Zerstörungsfreier Prüfungen und Zukunftsaufgaben</enrichment>
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    <author>Thomas Kind</author>
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    <title language="deu">Entwicklung eines Radarantennenarrays zur Untersuchung des Untergrundes im Schottergleisbett</title>
    <abstract language="deu">Die Erarbeitung der Grundlagen für effiziente und bedarfsgerechte Instandsetzungsmaßnahmen an Schottergleisbetten ist das Ziel des Projektes „SafeRail“. Das Impulsradarverfahren wird als zerstörungsfreie Methode für die Zustandsbestimmung des Schotters verwendet, um entsprechend den hohen Anforderungen der Netzbetreiber Unterbrechungen des Schienenverkehrs weitgehend zu vermeiden. Für eine automatisierte Bewertung der Vermischung des Schotters mit dem Untergrund sowie des Abnutzungszustandes des Schotters wird ein Antennenarray entwickelt, das bezüglich seiner Messgeometrie optimiert wird.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Berichtsband</parentTitle>
    <identifier type="isbn">3-931381-71-4</identifier>
    <enrichment key="eventName">Fachtagung Bauwerksdiagnose 2006 - Praktische Anwendungen zerstörungsfreier Prüfungen und Zukunftsaufgaben</enrichment>
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    <author>Thomas Kind</author>
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    <publishedYear>2017</publishedYear>
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    <title language="eng">Comparative visualization of the geometry of a hollow box girder using 3D-LiDAR – Part 2: Reconstruction of 3D Geometric Model</title>
    <abstract language="eng">With the mandatory introduction of the May 2011 directive for reassessment of bridges in Germany, the administrations of the federal and state governments have the duty to prove the stability of their bridge stock. Verification of bridge stability will be realized with consideration of the newly increased traffic loads. Particularly in older bridges, the verification can only be achieved if calculative surplus load capacity of the original structural design is taken into account in the recalculation. One option for considering these reserves is the exact determination of the dead weight of the bridge. Within this case study, it will be demonstrated how the problem can be practically solved.&#13;
In order to determine the dead weight of a concrete bridge, its volume has to be calculated. as a first step, a 3D laser scanner is used to record the internal geometry of a hollow box bridge girder. For the determination of the thickness of the concrete member, the non-destructive technique ultrasonic echo is applied. The construction must be segmented in approximately equidistant parts in order to be able to carry out an economic and efficient investigation. The description of the segmentation of the point cloud, carried out in a 2D model, was presented in the first part of the publication. The subject of this presentation is the merging of 2D cross sections into a 3D model, from which the weight of the bridge can be calculated.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Journal of Electronic Imaging</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.2352/ISSN.2470-1173.2017.6.MOBMU-308</identifier>
    <enrichment key="eventName">IS&amp;T International Symposium on Electronic Imaging 2017</enrichment>
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    <author>Stefan Maack</author>
    <author>J. Knackmuß</author>
    <author>R. Creutzburg</author>
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    <title language="eng">Application of the digital radiography in weld inspection of gas and oil pipelines</title>
    <abstract language="eng">The aim of this work is to evaluate the feasibility of the direct radiography on weld
inspection in oil pipelines and gas pipeline during the manufacturing process. To that, 6 specimens
with 6 different thickness and varied height of reinforced weld with 5 different kinds of defects
were made. All samples were radiographied using Class I films and flat panel. For all specimens the
inspection length was 8''. Thus, with the flat panel the detector-to-object distance varied so that it
may adequate to several diameters of the tubes.
The detector-to-object distance was calculated based on the physical size of the detector
taking into consideration a safe distance between the tube curvature and the flat panel extremities,
keeping the lowest possible magnification factor so that it could be obtained the length of the
inspection. Images with 6 integration time for each experimental arrangement were obtained.
The images obtained with the Flat Panel/YXLON system were analyzed according to their
quality by using the Contrast parameters (essential wire) (DNV 2007/ IS0 12096  with
reinforcement and ISO 10893-7  basis material), Basic Spatial Resolution  BSR (ISO 10893-7)
and normalized signal-to-noise ratio - SNRN (ISO 10893-7) and by detectability using as reference
the conventional radiography.
The results showed that for all thickness, the exposure time used to meet the image quality
requirements were below with direct radiography. However the BSR were not reached for thickness
of 4.85, 6.40 and 9.67 mm, therefore the compensation principle established by ISO 10893-7 was
considered, that is, one more contrast wire for a less wire pair.
The digital technique proved to be more sensitive to real defects found on welds than the
conventional technique. Then it can be conclude that the digital radiography utilizing the flat panel
can be applicable to the oil and gas segment with advantages over conventional technique as to
quality aspects, productivity, environment, safety and health.</abstract>
    <parentTitle language="eng">10th European conference on non-destructive testing (Proceedings)</parentTitle>
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    <title language="eng">Non Destructive Testing of Concrete Railway Tracks by Impulse Response and Impact Echo Techniques</title>
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    <title language="deu">Kombination zerstörungsfreier Prüfverfahren zur Strukturaufklärung beim Markttor von Milet</title>
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    <title language="eng">Development of reference materials for surface technology in the micrometer and nanometer range</title>
    <parentTitle language="eng">AESF SUR/FIN 2004 &amp; Interfinish 2004 World Congress</parentTitle>
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    <title language="deu">Zerstörungsarme baustoffliche Zustandsbewertung von AKR-geschädigten Wasserbauwerken mit innovativen Prüftechniken</title>
    <parentTitle language="deu">Tagungsband der DAfStb-Fachtagung 2005</parentTitle>
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    <author>Frank Weise</author>
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    <title language="deu">Rechteckimpuls-Thermografie im Frequenzbereich - Adaption der Puls-Phasen-Thermografie für die qualitative und quantitative zerstörungsfreie Prüfung oberflächennaher Strukturen im Bauwesen</title>
    <abstract language="deu">In der folgenden als Promotionsschrift verfassten Arbeit wird ein methodischer Ansatz zur&#13;
qualitativen und quantitativen zerstörungsfreien Prüfung von oberflächennahen Strukturen im&#13;
Bauwesen mittels aktiver Thermografie entwickelt und erprobt.&#13;
Er adaptiert das aus der Werkstoffprüfung bekannte Verfahren der Puls-Phasen-Thermografie&#13;
(PPT) für die besonderen Anforderungen im Bauwesen.&#13;
Das mit Rechteckimpuls-Thermografie im Frequenzbereich bezeichnete Konzept gründet auf&#13;
dem vom Fachgebiet Baustoffe und Baustoffprüfung der Technischen Universität Berlin (TUB)&#13;
und der Fachgruppe VIII.2 Zerstörungsfreie Schadensdiagnose und Umweltmessverfahren der&#13;
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) durchgeführten Forschungsvorhaben:&#13;
Struktur- und Feuchteuntersuchungen von Bauteil- und Bauwerksoberflächen mit der Impuls-&#13;
Thermografie, Teil 1 und Teil 2, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).&#13;
Es werden zunächst die Grundlagen der elektromagnetischen Strahlung, der Wärmeübertragung,&#13;
der Signalverarbeitung sowie der aktiven Thermografie dargestellt. Es folgt ein Kapitel über das&#13;
Thermografie-Konzept von TUB und BAM.&#13;
Nach einer Zusammenfassung von bereits unter Mitwirkung des Verfassers veröffentlichten&#13;
qualitativen Ergebnissen der Auswertung im Zeit- und Frequenzbereich wird ein neuer Ansatz&#13;
für die Defekttiefenbestimmung im Frequenzraum mittels der charakteristischen Frequenz des&#13;
maximalen negativen Phasen- und Amplitudenkontrastes zwischen Fehlstelle und ungestörtem&#13;
Bereich entwickelt und anhand von systematischen Untersuchungen an Probekörpern der BAM&#13;
überprüft. Die vom Verfasser in der Arbeit mit Rechteckimpuls-Spektral-Thermografie (RST)&#13;
bezeichnete Methode, die auch als eine Rechteckimpuls-Thermografie (RIT) im Frequenzbereich&#13;
oder eine durch Amplitudenauswertung ergänzte PPT für Rechteckimpulse verstanden werden&#13;
kann, soll die aus der Literatur bekannten Ansätze ergänzen und bietet eine Alternative für die&#13;
Tiefenbestimmung von Defekten bei Messungen mit langen Erwärmungs- und Beobachtungszeiten,&#13;
wie sie im Bauwesen häufig vorkommen.&#13;
Die Arbeit wird vervollständigt durch analytische Untersuchungen über den angeregten Wärme-&#13;
fluss sowie ergänzende Simulationsrechnungen und die Beschreibung werkstoffübergreifender&#13;
Praxisanwendungen zur Qualitätssicherung und zur Schadensdiagnose sowie zur Strukturuntersuchung&#13;
von Kulturgütern im Bauwesen. Sie schließt ab mit möglichen Perspektiven der aktiven&#13;
Thermografie im Bauwesen sowie mit einer Zusammenfassung.</abstract>
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    <author>Ralf Arndt</author>
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    <title language="deu">Qualitätssicherung für textilfaserverstärkten Beton</title>
    <abstract language="deu">Beim Bauen im Bestand ist die zusätzlich aufzunehmende Last in der Regel zu beschränken. Das trifft insbesondere für schon gerissene Elemente wie Gewölbe odör alternde Betonkonstruktionen zu. Da Hochleistungsfasern wie Textilgelege aus Carbonfasern oder alkaliresistenten (AR-)Glasfasern keinen Korrosionsschutz erfordern, kann die Verbundschicht aus Feinkornbeton dünn gehalten werden, um das Bauwerk nur mit einer Mindestzusatzlast zu beanspruchen. Textilbeton heißt die neue Bauweise, für die es zurzeit noch kein festgeschriebenes Qualitätssicherungs- und Wartungskonzept für Bau und die spätere Nutzung gibt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Tudalit-Magazin</parentTitle>
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    <author>Rosemarie Helmerich</author>
    <author>Boris Milmann</author>
    <author>Jens Wöstmann</author>
    <author>Mathias Röllig</author>
    <author>Thomas Kind</author>
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    <title language="deu">Anwendung der Impuls-Thermografie als zerstörungsfreies Prüfverfahren im Bauwesen</title>
    <parentTitle language="deu">Fachtagung Bauwerksdiagnose 2001 - Praktische Anwendungen Zerstörungsfreier Prüfungen</parentTitle>
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    <note>Serientitel: Berichtsband / Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e. V. – Series title: Berichtsband / Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e. V.</note>
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    <title language="deu">Auswertungsmethoden der Impuls-Thermografie zur Ortung von Fehlstellen in Betonstrukturen</title>
    <parentTitle language="deu">Thermografie-Kolloquium 2001</parentTitle>
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    <note>Serientitel: Berichtsband / Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e. V. – Series title: Berichtsband / Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e. V.</note>
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    <title language="deu">Verfahren und Vorrichtung zur Untersuchung einer Probe</title>
    <abstract language="deu">Ein Verfahren zur Untersuchung einer Probe (50) weist die&#13;
Schritte des Anregens einer sich ausbreitenden mechanische Deformation (2) in der Probe (50) mittels eines fluidischen Oszillators (10), und des Bestimmens einer Charakteristik&#13;
der mechanischen Deformation (2) auf.</abstract>
    <parentTitle language="deu">internationales Patent</parentTitle>
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    <title language="deu">Kombination zerstörungsfreier Prüfverfahren zur Strukturaufklärung beim Säulenjoch der Heiligen Halle am Markt von Priene</title>
    <parentTitle language="deu">WTA-journal</parentTitle>
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    <author>Frank Weise</author>
    <author>G. Patitz</author>
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    <author>M. Hübner</author>
    <author>Bärbel Maier</author>
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    <title language="deu">Entwicklung einer Bohrlochsonde für Ultraschalluntersuchungen an Abschlussbauwerken in Endlagern</title>
    <abstract language="deu">Für die Qualitätssicherung von Abschlusswerken für Endlager wird eine Ultraschall-Bohrlochsonde entwickelt. Mithilfe dieser Sonde, die aus einer Vielzahl von einzelnen koppelmittelfreien Ultraschall-Punktkontaktprüfköpfen besteht, soll die Rissfreiheit der Versuchsbauwerke überprüft werden.&#13;
Ein erster Prototyp der Sonde wurde mit einem kommerziellen Ultraschallgerät betrieben und bestand aus 12 Transversalwellen-Punktkontaktprüfköpfen von denen jeweils sechs als Sender und sechs als Empfänger parallelgeschaltet waren. Um den erzeugten Schalldruck der Bohrlochsonde zu steigern, wurde bei der Neuentwicklung die Prüfkopfanzahl erhöht und zusätzlich die laufzeitgesteuerte Anregung der einzelnen Prüfköpfe vorgesehen. Für die Anregung der Prüfköpfe mit programmierten Zeitverzögerungen wurde ein neuartiger mehrkanaliger Sender für bipolare Rechtecksignale entwickelt.&#13;
Durch die Entwicklung der Bohrlochsonde soll eine dynamische Anpassung der Prüfkopf-Apertur sowie eine Fokussierung des Schallfeldes in Abhängigkeit der zu untersuchenden Tiefe erfolgen. Mithilfe entsprechender Anregungsfunktionen kann das Schallfeld der Bohrlochsonde unterschiedlich geformt werden, z. B. ist auch ein Schwenken des fokussierten Schallbündels möglich. Dadurch wird das erfasste Prüfvolumen begrenzt und auf diese Weise das Signal-Störverhältnis der Empfangssignale verbessert. In Kombination mit SAFT-Rekonstruktionsrechnungen wird durch eine optimierte Abstrahlcharakteristik der Sonde mit einem hohen Schalldruck unter verschiedenen Winkeln eine verbesserte Signalqualität und damit eine erhöhte Aussagesicherheit der Ergebnisse in der Objektabbildung erwartet.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Berichtsband</parentTitle>
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    <identifier type="isbn">978-3-947971-18-3</identifier>
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    <author>Frank Mielentz</author>
    <author>Heiko Stolpe</author>
    <author>Ute Effner</author>
    <author>Matthias Behrens</author>
    <author>Thomas Bernstein</author>
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    <title language="deu">Autonomes mobiles Scanner-System zur zerstörungsfreien Prüfung von Stahlbeton</title>
    <abstract language="deu">Der BetoScan Light ist eine mobile autonome Messplattform zur automatisierten Ausführung von verschiedenen zerstörungsfreien Messverfahren. Das System besitzt eine kamerabasierte Navigation und ist fähig, anhand eines aufgestellten Schildes, welches als Ziel dient, eine Spur mit möglichst geringer Abweichung von der geraden Luftlinie abzufahren. Dabei wer-den in kurzen Abständen Bilder von einer, auf dem System angebrachten, Kamera aufge-nommen, welche dann einer Kantenanalyse unterzogen werden. Anhand der erkannten Kan-ten, kann ein Schild, welches ein spezielles Muster trägt, vom System geortet werden. Das System verfügt über drei Steuerungsmodi: der direkten Steuerung per Controller, der automa-tisierten Steuerung bei schrittweiser Fahrt, hierbei stoppt das System in bestimmten Abstän-den für eine bestimmte Zeit und die automatisierte Steuerung ohne Stopps. Die abschließen-den Testfahrten wurden mit einer Logitech C270 Webcam durchgeführt. Dabei ergab sich mit der C270 eine maximale Abweichung von 3,8 cm auf 10 Meter Teststrecke. Das System kann als genau und zuverlässig betrachtet werden.</abstract>
    <author>Max Hauke</author>
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    <title language="deu">Aktive Laserthermografie im L-PBF-Prozess zur in-situ Detektion von Defekten</title>
    <abstract language="deu">Die zerstörungsfreie Prüfung von metallischen Bauteilen hergestellt mit additiver Fertigung (Additive Manufacturing - AM) gewinnt zunehmend an industrieller Bedeutung. Grund dafür ist die Feststellung von Qualität, Reproduzierbarkeit und damit auch Sicherheit für Bauteile, die mittels AM gefertigt wurden. Jedoch wird noch immer ex-situ geprüft, wobei Defekte (z.B. Poren, Risse etc.) erst nach Prozessabschluss entdeckt werden. Übersteigen Anzahl und/oder Abmessung die vorgegebenen Grenzwerte für diese Defekte, so kommt es zu Ausschuss, was angesichts sehr langer Bauprozessdauern äußerst unrentabel ist. Eine Schwierigkeit ist dabei, dass manche Defekte sich erst zeitverzögert zum eigentlichen Materialauftrag bilden, z.B. durch thermische Spannungen oder Schmelzbadaktivitäten. Dementsprechend sind reine Monitoringansätze zur Detektion ggf. nicht ausreichend.&#13;
Daher wird in dieser Arbeit ein Verfahren zur aktiven Thermografie an dem AM-Prozess Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) untersucht. Das Bauteil wird mit Hilfe des defokussierten Prozesslasers bei geringer Laserleistung zwischen den einzelnen gefertigten Lagen unabhängig vom eigentlichen Bauprozess erwärmt. Die entstehende Wärmesignatur wird ort- und zeitaufgelöst durch eine Infrarotkamera erfasst. Durch diese der Lagenfertigung nachgelagerte Prüfung werden auch zum Bauprozess zeitversetzte Defektbildungen nachweisbar.&#13;
In dieser Arbeit finden die Untersuchungen als Proof-of-Concept, losgelöst vom AM-Prozess, an einem typischen metallischen Testkörper statt. Dieser besitzt eine Nut als oberflächlichen Defekt. Die durchgeführten Messungen finden an einer eigens entwickelten L-PBF-Forschungsanlage innerhalb der Prozesskammer statt. Damit wird ein neuartiger Ansatz zur aktiven Thermografie für L-PBF erforscht, der eine größere Bandbreite an Defektarten auffindbar macht. Der Ansatz wird validiert und Genauigkeit sowie Auflösungsvermögen geprüft. Eine Anwendung am AM-Prozess wird damit direkt forciert und die dafür benötigten Zusammenhänge werden präsentiert.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Berichtsband</parentTitle>
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    <author>Philipp Peter Breese</author>
    <author>Tina Becker</author>
    <author>Simon Oster</author>
    <author>Simon Altenburg</author>
    <author>C. Metz</author>
    <author>Christiane Maierhofer</author>
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    <title language="deu">Entscheidung vor Ort: Eine Software unterstützt bei der Prüfung von Eisenbahnbrücken - Mit effektiveren Untersuchungs-, Bewertungs- und Verstärkungsmaßnahmen lassen sich zahlreiche europäische Brücken ertüchtigen</title>
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    <author>V. Wohlgemuth</author>
    <author>Ernst Niederleithinger</author>
    <author>Rosemarie Helmerich</author>
    <author>Torsten Hieksch</author>
    <author>Doreen Stülpner</author>
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    <title language="deu">Photothermische Schichtdickenmessung an Betonbeschichtungen - unter Laborbedingungen und auf der Baustelle</title>
    <abstract language="deu">Bei der Realisierung von Oberflächen-Schutz-System (OSS) auf Betonflächen ist die tatsächlich erreichte Dicke der Beschichtung ein wesentlicher Parameter, der über die Funktionalität und Langzeitstabilität der aufgetragenen Schicht entscheidet. Die Firma IBOS und die BAM haben in den letzten Jahren gemeinsam einen funktionstüchtigen Prototyp eines Messgeräts zur zerstörungsfreien Schichtdickenmessung für Bodenbeschichtungen entwickelt. Hierin wird die Abkühlkurve eines vorher erwärmten Bereichs berührungslos mit einer IR-Kamera erfasst und mit einem Modell verglichen, was die Bestimmung der Schichtdicke ermöglicht. Im Rahmen dieses Beitrags wird die Umsetzung der Methode unter Laborbedingungen und in der Praxis auf der Baustelle erläutert und diskutiert.</abstract>
    <parentTitle language="eng">The e-journal of nondestructive testing &amp; ultrasonics</parentTitle>
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    <author>Rainer Krankenhagen</author>
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    <title language="deu">Expertise oder KI – Was hilft uns in der ZfP'?</title>
    <abstract language="deu">Die zunehmende Integration von Automatisierung und KI in die zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) verändert nicht nur die Prüfprozesse selbst, sondern auch die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Während technische Systeme die Fehleranfälligkeit verringern und die Datenverarbeitung unterstützen können, bleibt die letztendliche Verantwortung beim Menschen. Dieser Beitrag untersucht die Rolle der Intuition in der Entscheidungsfindung und analysiert typische Fehleinschätzungen mithilfe der Prospekttheorie und Erkenntnissen aus der kognitiven Psychologie. Zudem wird aufgezeigt, wie fundierte Entscheidungen in KI-gestützten ZfP Prozessen unterstützt werden können – durch Schulung, erklärbare Systeme, nutzerzentrierte Gestaltung, geeignete Metriken und eine gezielte Aufgabenverteilung zwischen Mensch und Technik.</abstract>
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    <author>Marija Bertovic</author>
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    <title language="deu">Potentialfeldmessung - Korrosionsprüfung von Stahlbetonbauwerken</title>
    <abstract language="deu">Durch das alkalische Porenwassermilieu ist Stahl im Beton vor Korrosion geschützt. Unter un-günstigen Umgebungsbedingungen (Karbonatisierung, Chlorideintrag) kann die passive Deck-schicht auf der Stahloberfläche zerstört werden. Im weiteren Verlauf können sich korrosionsbe-dingte Folgeschäden, wie Risse und Abplatzungen am Bauwerk ergeben. Um notwendige Sanie-rungsmaßnahmen sind frühzeitige und weitgehend zerstörungsfrei ermittelte Informationen über das aktuelle Korrosionsverhalten der Stahlbewehrung von großer Bedeutung. Die Potentialfeld-messung ist ein etabliertes und weit verbreitetes Verfahren zur Beurteilung des Korrosionszu-standes der Bewehrung in Stahlbetonbauwerken. Mit Hilfe dieses Verfahrens können Bereiche aktiv korrodierender Bewehrung zerstörungsfrei lokalisiert werden. In der Regel kommt diese Messmethode bei der Detektion chloridinduzierter Korrosion zum Einsatz.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Fachtagung Prüfen von Beton</parentTitle>
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    <author>Jens Lehmann</author>
    <author>Gino Ebell</author>
    <author>Andreas Burkert</author>
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    <title language="deu">Simulation von mechanisierten Eisenbahnschienenprüfungen mit Ultraschall</title>
    <abstract language="deu">Bei der mechanisierten Prüfung von verlegten Eisenbahnschienen mit Schienenprüfzügen werden große Prüfdatenmengen mit einer komplexen Prüfkopfanordnung in kurzer Zeit bei hohen Prüfgeschwindigkeiten aufgenommen. Der Typ und der Zustand des Gleises kann während der Prüfung in schnellem Wechsel streckenabhängig variieren, z.B. unterschiedliche Schienentypen oder Abnutzung sowie beim Durchfahren von Weichenstraßen. Der logistische Aufwand diese Prüfung insgesamt durchzuführen ist dabei sehr hoch und eine Wiederholung der Prüfung in einem kurzen Zeitintervall nicht möglich.  &#13;
Es werden während der Prüfdatenaufnahme bereits Datenreduktionsverfahren, Rekonstruktionsverfahren und Online-Parametervariationen eingesetzt, um die Ergebnisdaten zum einen in Ihrer Menge zu begrenzen zum anderen auf die lokalen Geometrie- und Zustandsänderungen des Prüfobjektes Schiene zu reagieren. &#13;
Im Regelwerk EN 16729-1 „Zerstörungsfreie Prüfung an Schienen im Gleis -Teil 1: Anforderungen an Ultraschallprüfungen und Bewertungsgrundlagen“ werden Bezugsreflektoren definiert, um die Leistung automatisierter Ultraschallsysteme für die Schienenprüfung zu verifizieren.  &#13;
Um die Einflüsse der komplexen Randbedingungen der mechanisierten Schienenprüfung auf das Prüfergebnis evaluieren zu können, wurde ein Softwarewerkzeug erarbeitet, mit dem eine Prüffahrt auf einer Schiene simuliert werden kann. Basierend auf der Datenaufnahme mit dem Glassy-Rail-Diagramm können alle relevanten Prüfparameter und Artefakte in Schienen sowie Störeinflüsse bei der Simulation berücksichtigt werden.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Tagungsband DGZfP DACH 2019</parentTitle>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-496749</identifier>
    <enrichment key="eventName">DGZfP DACH Tagung 2019</enrichment>
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    <author>Thomas Heckel</author>
    <author>Y. Wack</author>
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    <title language="deu">Aktuelle Entwicklungen der Wirbelstrom- und Ultraschallprüfung an verlegten Eisenbahnschienen</title>
    <abstract language="deu">Die kombinierte Schienenprüfung mit Wirbelstrom und Ultraschall ermöglicht eine ganzheitliche Detektion von Inhomogenitäten im Kopf und Steg der Schiene und gewährleistet das Auffinden sowohl von Volumen-als auch Oberflächeneffekten wie z. B. Head Checks. Für die verbesserte Detektion von Rollkontaktermüdung (rolling contact fatique, RCF) und den daraus resultierenden Schienenfehlern (Head-Checks, Squats, Riffel, …) wurde für die Wirbelstromprüfung der Prüfbereich auf die gesamte Rollkontaktfläche erweitert. Der Fokus liegt im Neudesign der Wirbelstrom-Prüfvorrichtung und der damit verbundenen normgerechten Auslegung der Konstruktion für die fahrzeugspezifischen Gegebenheiten. Ferner wurde die Anwendersoftware des kombinierten Prüfsystems vereinheitlicht. Um die wirtschaftliche Effektivität unsere Prüftechnik zu steigern, wird die Multiplex-Gerätetechnologie in die automatisierte Schienenprüfung eingeführt. Damit wird der freizuhaltende Einbauraum innerhalb der Fahrzeuge sowie Kabelwege deutlich reduziert. Durch den Übergang zu der Multiplextechnologie wurde weiterhin die Stromaufnahme um mehr als 50% reduziert.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Tagungsband DGZfP DACH 2019</parentTitle>
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    <author>D. Beilken</author>
    <author>S. Rühe</author>
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    <author>Ralf Casperson</author>
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    <title language="deu">Talbot-Lau Röntgen-Interferometrie für die zerstörungsfreie Prüfung</title>
    <abstract language="deu">Im vergangenen Jahrzehnt sind gitterinterferometrische Röntgenabbildungen zunehmend in den Fokus des Interesses gerückt. Sie sind insbesondere dann Vorteil, wenn der in der Standardradiographie erreichbare Kontrast nicht genügt, schwach absorbierende Mikro- und Nanostrukturen abzubilden.&#13;
Auf Kosten mehrerer Aufnahmen gestattet die Talbot-Lau Gitterinterferometrie, die Beiträge aus Absorption, Refraktion und (refraktiver) Streuung zu trennen. Dazu werden die Störungen der Interferenzmuster von Phasengittern ausgewertet. Im Gegensatz zu einer Vielzahl anderer refraktionsbasierter Abbildungsmethoden kann diese Technik mit konventionellen Röntgenröhren (mit divergenter, polychromatischer Strahlung) angewendet werden. Damit ist die Technik geeignet, typische ZfP-Fragestellungen zu lösen.&#13;
Hier stellen wir Untersuchungen zur Effizienz von Phasengittern vor. Die Visibilität (d.h. die Höhe der Oszillation im Interferenzmuster) wird als Funktion verschiedener geometrischer Parameter verfolgt. Eine Rotation um die Achse parallel zu den Gitterstegen ändert die Form des Gitterprofils (d.h. die Verteilung der Phasenschiebungen). Die kontinuierliche Variation des Winkels und des Detektionsabstandes führt zur Identifikation von ausgezeichneten Kombinationen mit maximaler Visibilität, wobei die Abstände deutlich geringer sind als im Standardaufbau mit senkrechter Gitterbestrahlung.&#13;
Unsere Studie umfasst Simulationen für monochromatische Quelle und den Vergleich zu experimentellen Ergebnissen mit der Synchrotronstrahlung.&#13;
In der Literatur wurden die Vorteile der Talbot-Lau Interferometrie für die zerstörungsfreie Prüfung von Faserkompositen und Verbundwerkstoffen demonstriert. Hier werden als Beispiele Messungen an Aluminiumtitanat (Al2TiO5) Pulver gezeigt.</abstract>
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    <author>Yury Shashev</author>
    <author>Andreas Kupsch</author>
    <author>Axel Lange</author>
    <author>Sergei Evsevleev</author>
    <author>Ralf Britzke</author>
    <author>Giovanni Bruno</author>
    <author>Bernd R. Müller</author>
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    <title language="deu">Materialtechnologische Untersuchungen an vier Zeichnungen Leonardo da Vincis aus dem Kupferstichkabinett</title>
    <abstract language="deu">Das Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle besitzt seit seiner Gründung vier Zeichnungen von Leonardo da Vinci (1452–1519). Sie sind Teil eines umfangreichen Legats des Hamburger Kunsthändlers Georg Ernst Harzen, das der Stadt Hamburg für die 1869 eröffnete Kunsthalle als Besitz übereignet wurde. Die Zeichnungen gelten aufgrund ihrer Provenienzen und stilistischen Verankerung im Werk Leonardos als gesichert. Weiterführende materialtechnologische Untersuchungen wurden nun erstmals anlässlich der Ausstellung »Leonardo da Vinci – Die Zeichnungen im Hamburger Kupferstichkabinett« durchgeführt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Leonardo da Vinci in der Hamburger Kunsthalle</parentTitle>
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    <author>Sabine Zorn</author>
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    <title language="deu">Thermografische Schichtdickenbestimmung von Oberflächenschutzsystemen</title>
    <abstract language="deu">Die Anwendung von Polymerbeschichtungen im Bauwesen hat über die letzten Dekaden stetig zugenommen. Neben ästhetischen Aspekten sind vor allem die Verbesserung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks und damit einhergehend die Verlängerung der Nutzungsdauer ausschlaggebende Gründe für die Wahl einer Beschichtung. Um die jeweiligen Bauteile vor Alterung, Verschleiß und Schädigung effektiv und zielsicher schützen zu können ist die Einhaltung der von den Herstellern vorgegebenen Mindestschichtdicken von essenzieller Bedeutung. Aus diesem Grund ist es notwendig die Schichtdicke der Beschichtung nach erfolgter Applikation zu überprüfen. Für den in diesem Zusammenhang anspruchs-vollen mineralischen Untergrund Beton stehen für die Baustelle bislang allerdings nur zerstörende Prüfverfahren zur Verfügung.&#13;
Aufbauend auf den Ergebnissen zur photothermischen Schichtdickenbestimmung von Polymerbeschichtungen im Rah-men des Forschungsprojektes IRKUTSK werden derzeit im WIPANO Projekt PHOBOSS weitreichende Untersuchungen durchgeführt, um diese zerstörungsfreie Untersuchungsmethode auf den Baubereich anzuwenden. Ziel des WIPANO Projektes PHOBOSS ist neben der Verfeinerung und Validierung der Mess-und Auswertungsmethodik die Erstellung eines Normenentwurfes welcher Rahmenbedingungen und Anforderungen für Messung und Messgerät enthalten soll.&#13;
Im Rahmen dieser Veröffentlichung werden Einblicke in das zur Schichtdickenbestimmung entwickelte Thermografie-verfahren gegeben. Die Funktionsweise des Verfahrens für die Messung von Oberflächenschutzsystemen wird anhand von Labor- und In Situ-Messungen illustriert und der für die Messungen verwendete Prototyp vorgestellt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Erhaltung von Bauwerken. 6. Kolloquium</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-943563-05-4</identifier>
    <identifier type="url">https://www.irb.fraunhofer.de/literaturbeschaffung.jsp</identifier>
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    <author>U. Antons</author>
    <author>H. Eisenkrein-Kreksch</author>
    <author>Rainer Krankenhagen</author>
    <author>Simon Altenburg</author>
    <author>Florian Jonietz</author>
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    <title language="deu">Machbarkeitsstudie zur zerstörungsfreien Rißcharakterisierung in festen Fahrbahnen</title>
    <abstract language="deu">Die Forschungsvereinbarung zwischen der Deutschen Bahn AG (DB) und der BAM zur Erstellung der vorliegenden Studie basiert auf einem Angebot der BAM an die DB vom November 1998. Es sollten die in der Literatur beschriebenen Ansätze, Risse in Betonbauteilen mit akustischen Verfahren, insbesondere Ultraschallverfahren, zu charakterisieren, aufgegriffen werden. Dabei stand die Umsetzung speziell für die Fragestellungen an Festen Fahrbahnen im Vordergrund. Die für die Lösung der Prüfaufgaben erfolgversprechenden Ansätze sollten zunächst im Laboratorium unter idealen und dann unter praxisnahen Bedingungen untersucht und unter Verwendung von modernen Ansätzen der Ultraschalltechnik, soweit möglich, verbessert werden.</abstract>
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    <author>Martin Krause</author>
    <author>Frank Mielentz</author>
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    <title language="deu">Synthetische Aperturfokussierung für die Terahertzspektroskopie</title>
    <abstract language="deu">Die zeitaufgelöste THz-Spektroskopie (THz-TDS) operiert mit elektromagnetischen Impulsen, die ein Amplitudenspektrum im unteren THz-Bereich aufweisen. Die THz-TDS ist in der Lage, dielektrische Volumina zerstörungs- und kontaktfreie zu durchstrahlen. Um eine 3D-THz Bildung zu ermöglichen, wurde für die THz-TDS ein rechnergestütztes Mess- und Rekonstruktionsverfahren (THz-TDSAFT) entwickelt, mit dem es gelingt, unter Verwendung der im Zeitbereich registrierten THz-TDS-Daten das Volumeninnere in Form eines dreidimensionalen Tomogramms zu rekonstruieren. Die THz-TD-SAFT basiert auf die für die Ultraschalltechnik entwickelte Synthetische Apertur Fokussierung (SAFT) bzw. des heuristisch begründeten Algorithmus des Synthetischen Apertur Radars (SAR). Anhand von Beispielen wird die Möglichkeiten der THz-TD-SAFT demonstriert und nachgewiesen, dass mit dem Rekonstruktionsansatz die künstlich eingebauten Fehlstellen bezüglich der Position und Größe geometrisch richtig im Tomogramm abgebildet werden können.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP MTHz 2019 , 4. Fachseminar des FA MTHz, Mikrowellen- und Terahertz-Prüftechnik in der Praxis</parentTitle>
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    <author>Jörg Beckmann</author>
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    <title language="deu">Modellgestützte Bestimmung der Auffindwahrscheinlichkeit (POD) von Reflektoren bei der Ultraschallprüfung großer Schmiedeteile</title>
    <abstract language="deu">Bruchmechanische Untersuchungen werden zur Vorhersage der Lebensdauer und der Wartungszyklen benutzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass auch Objekte ohne detektierte Anzeigen Materialfehler mit einer Reflektivität kleiner der Nachweisgrenze aufweisen können. Keine detektierte Anzeige bedeutet daher für Bauteilauslegung, dass sie eine konservative Annahme machen müssen: es wird angenommen, dass das Bauteil Materialfehler in Größe der Nachweisgrenze enthält. Dies macht die Nachweisgrenze zu dem die Lebensdauer limitierenden Faktor. Bei probabilistischen Methoden wird zusätzliches Wissen, wie Zuverlässigkeit und Fehlerauffindwahrscheinlichkeiten bei der zerstörungsfreien Prüfung mit in die Berechnung einbezogen, um zu konservative Annahmen zu vermeiden. Ziel ist es eine Model-Assisted-POD aufzubauen mit der die reale volumetrische Ultraschallprüfung großer Schmiedeteile nachgebildet werden kann. Die resultierende POD soll im Weiteren in bruchmechanischen Betrachtungen Verwendung finden. In vorangegangenen Arbeiten [Preißel2015] wurde dazu der Einfluss des Prüfrasters nach der DGZfP-Richtlinie US 07:2014 auf die Fehlerauffindwahrscheinlichkeit (parametrisch) simulativ betrachtet und die Simulationstechnik experimentell validiert. In diesem Paper werden die Ergebnisse von Preißel überprüft und um eine Prüfraster-Summen-POD, die das Szenario der realen Bauteilprüfung beschreibt, erweitert. Zudem wird eine experimentell validierte, simulative, nicht-parametrische POD für schrägliegende Defekte aufgebaut. Schließlich werden erste Untersuchungen zur Defektmorphologie vorgestellt. Diese Arbeit ist im Rahmen eines Studenten-Stipendiums der DGZfP entstanden.</abstract>
    <parentTitle language="deu">The e-journal of nondestructive testing &amp; ultrasonics</parentTitle>
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    <enrichment key="eventName">DGZfP DACH Tagung 2019</enrichment>
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    <author>J. Berthold</author>
    <author>J. Vrana</author>
    <author>Thomas Heckel</author>
    <author>D. Kanzler</author>
    <author>P. Jatzlau</author>
    <author>C. Große</author>
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    <title language="deu">Aktueller Stand der Diskussion zur Zuverlässigkeit der ZfP und den menschlichen Faktoren</title>
    <abstract language="deu">Dass die Zuverlässigkeit der ZfP eine sehr wichtige Rolle bei der Bewertung sicherheitsrelevanter Systeme spielt, ist bekannt. Laut dem modularen Zuverlässigkeitsmodell für zerstörungsfreie Prüfprozesse hängt die Zuverlässigkeit von der innewohnenden (physikalisch-technischen) Fähigkeit der Prüfsystems, den Anwendungsparametern, den menschlichen Faktoren und dem organisatorischen Kontext ab. Seit Einführung des Modells während des ersten Workshops zur Zuverlässigkeit der ZfP (European-American Workshop on Reliability of NDE) wurde das Modell in weiteren fünf Workshops stetig weiterentwickelt, diskutiert und an den Stand der Wissenschaft angepasst. Das Ziel dieser Publikation ist es, den aktuellen Stand der Diskussion und die neusten Fragestellungen der internationalen Zuverlässigkeitsgemeinschaft vorzustellen. Im Einzelnen werden die Entwicklung fortgeschrittener Modelle zur Bewertung der Probability of Detection (POD), Bewertungsansätze im Bereich Structural Health Monitoring und Fragestellungen zu den menschlichen Faktoren dargestellt. Besonderer Wert wurde sowohl auf die Entwicklung, als auch auf die Anwendung der Ansätze in der industriellen Praxis gelegt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Jahrestagung 2017</parentTitle>
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    <author>Marija Bertovic</author>
    <author>D. Kanzler</author>
    <author>Mato Pavlovic</author>
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    <title language="deu">Verbesserung und Qualifizierung der Ultraschallprüfung von Mischnähten im Primärkreis von KKW</title>
    <abstract language="deu">Die im Primärkreislauf von Kernkraftwerken anzutreffenden austenitischen Schweiß- und Mischnähte sind nicht nur extrem sicherheitsrelevant, sondern stellen auch sehr hohe Anforderungen an die Materialprüfung. Neben der eingeschränkten Zugänglichkeit ist das makroskopische Gefüge der Schweißnaht für die Prüfung mit Ultraschall von höchster Bedeutung.&#13;
Um Materialfehler zuverlässig in Position und Größe bestimmen zu können, müssen die Kornorientierungen und die elastischen Konstanten des anisotropen Schweißnahtgefüges bekannt sein. Für die bildgebende Darstellung möglicher Materialfehler kommen folgende Arbeitsschritte zum Einsatz: Zunächst wird die Schweißnaht durchschallt, um mit einem inversen Verfahren wichtige Schweißnahtparameter wie beispielsweise die Kornorientierung bestimmen zu können. Auf der Basis dieser Parameter werden im nächsten Schritt die Schallwege mittels Raytracing (RT) simuliert. Zuletzt werden dieser RT-Simulation die Messdaten (A-Scans) von verschiedenen Sender- und Empfängerpositionen zugeordnet und nach der SAFT-Methode (Synthetic Aperature Focusing Technique) zeitaufgelöst überlagert. Die Kombination aus inversem Verfahren, RT und SAFT gewährleistet auch in anisotropen Werkstoffen eine ortsrichtige Visualisierung der Fehler.&#13;
Wir erläutern diese drei Verfahren und stellen die Prüfanordnung von Prüfkörpern mit künstlichen Testfehlern vor. Messdaten sowie deren Auswertung werden mit den Ergebnissen einer CIVA-Simulation verglichen.</abstract>
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    <author>Steffen Mitzscherling</author>
    <author>Enrico Barth</author>
    <author>S. Götschel</author>
    <author>Tobias Homann</author>
    <author>Jens Prager</author>
    <author>M. Weiser</author>
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    <title language="eng">Application of nondestructive testing - Methods for packaging examination</title>
    <abstract language="eng">Nondestructive testing (NDT) methods are applicable in many ways for defect detection as well as optimization of packaging production processes. The visual inspection method is the technique which is mostly used, although neither the customer nor a skilled inspector may be aware of this.&#13;
Techniques like ultrasound for wall thickness measurement, the application of x-ray techniques or the use of dye penetrant techniques for crack detection are rather well known to the NDT family. However, acoustic emission techniques can also be helpful for the characterization of packaging materials. In this paper the employment of x-ray computer tomography (CT) for measurement of wall thickness in plastic jerrycans, especially on the edges, and its possible optimization of production processes will be discussed.&#13;
A comparison of the CT and ultrasonic examinations of wall thickness and the reliability of this measured data are also important points for the discussion, especially if some safety factors can be derived from the results.&#13;
The leakage test is also good for jerrycans, IBCs or other kinds of drums for the transportation and storage of dangerous goods. The disadvantage of this kind of test is that a lack of quality, e.g. wall thickness deterioration, cannot be detected if the wall thickness withstands the internal pressure. Therefore, especially for Quality assurance, the other, previously mentioned techniques are better for a statistical assessment of a batch. This paper is focused on the comparison of different NDT results with special emphasis on the large range of material mechanical properties.</abstract>
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    <author>Anton Erhard</author>
    <author>Thomas Goedecke</author>
    <author>Andreas Menrad</author>
    <author>John Bethke</author>
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    <title language="deu">Laser-Thermografie – Von der flächigen zur  strukturierten Anregung</title>
    <abstract language="deu">Im Bereich der optisch angeregten Thermografie haben sich Blitzlampen (impulsförmig-flächige Erwärmung) und Halogenlampen (moduliert-flächige Erwärmung) für die spezifischen Regime Impuls- und Lockin-Thermografie etabliert.&#13;
Mittels eines rasternden fokussierten Lasers wird die Flying-spot Laserthermografie z.B. zur Risserkennung (Dauerstrichbetrieb) und die photothermische Materialcharakterisierung (hochfrequent  moduliert)implementiert. Durch die Verfügbarkeit neuer Technologien (schnelle und hochauflösende IR-Kameras, brillante innovativer Lichtquellen und performante Datenakquisitions- und Verarbeitungstechnik) wird ein Paradigmenwechsel von den getrennt voneinander stehenden photothermischen und &#13;
thermografischen Techniken hin zu einer einheitlichen quantitativen Mess-und Prüftechnik ermöglicht, die schneller und präziser ist. Ähnlich wie ein LED-Array, jedoch mit einer um zwei Größenordnungen höheren Bestrahlungsstärke, steht jetzt eine neuartige brillante Laserquelle, das VCSEL-Array (vertical-cavity surface-emitting laser) zur Verfügung, welches die starke Beschränkung der zeitlichen Dynamik der etablierten Lichtquellen aufhebt und gleichzeitig spektral sauber von der Detektionswellenlänge getrennt ist. Es vereint somit das schnelle zeitliche Verhalten eines Diodenlasers mit der hohen optischen Bestrahlungsstärke und dem großen Beleuchtungsbereich von Blitzlampen. Darüber hinaus kann die Erwärmung auch strukturiert vorgenommen werden, da einzelne Bereiche des VCSEL-Arrays unabhängig voneinander angesteuert werden können. Dieser neue Freiheitsgrad ermöglicht die Entwicklung ganz neuer thermografischer ZfP-Verfahren.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Berichtsband</parentTitle>
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    <author>Mathias Ziegler</author>
    <author>Erik Thiel</author>
    <author>Taarna Studemund</author>
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      <value>Thermografie</value>
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      <value>Laser</value>
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      <value>Photothermisch</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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    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
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    <title language="deu">Feuchtemessung im Bauwesen - Ein Überblick</title>
    <abstract language="deu">Ein Großteil der Schäden im Baubereich ist auf feuchteinduzierte Prozesse zurückzuführen. Der Erhaltungsaufwand allein im Hochbau wurde bereits vor einiger Zeit auf jährlich ca. 35 Mrd. Euro geschätzt.&#13;
Aus diesem Grund hat die Feuchtemessung in der Bauwerksdiagnose eine sehr hohe Bedeutung - und im Idealfall sollte sie natürlich alles können: schnell sein, wiederholbar und zerstörungsfrei anwendbar.&#13;
Zwar gibt es eine Vielzahl an verfügbaren Feuchtemesstechniken, oft fällt es Anwendern aber schwer, einzuschätzen welches die richtige Prüfmethode für ihr Problem ist. Genormt sind nur direkte und zerstörende Verfahren, die zwar teils hochgenau, aber doch nur stichprobenartig Aussagen liefern können.&#13;
Die anderen, zerstörungsfreien Methoden basieren auf der Änderung feuchteabhängiger physikalischer Materialeigenschaften. Ihre Grundlagen, sowie Vor- und Nachteile werden hier näher dargestellt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Fachtagung Bauwerksdiagnose - Praktische Anwendungen zerstörungsfreier Prüfungen und Zukunftsaufgaben</parentTitle>
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    <author>Sabine Kruschwitz</author>
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      <value>Feuchtemessung</value>
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      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
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    <title language="deu">Ortung von Spanngliedern zum  schadensfreien Bohren im Rahmen von  Ertüchtigungsmaßnahmen</title>
    <abstract language="deu">Am Beispiel der Ertüchtigung einer Brücke in Bremen wird gezeigt, wie mit den zerstörungsfreien Prüfverfahren (ZfP) Radar- und Ultraschall die genau Lage vorgespannte Bewehrung gefunden bzw. bestätigt werden kann. Im Rahmen von Ertüchtigungsmaßnahmen an Spannbetonbrücken werden häufig Kernbohrungen durchgeführt, die die vorhandenen Spannbewehrungen nicht beschädigen dürfen.  Es wird die Vorgehensweise beschrieben, wie mit ZfP ein wesentlicher Beitrag geleistet wird, das Risiko einer Beschädigung zu minimieren und somit eine bessere Planungssicherheit für die Ertüchtigungsmaßnahmen zu schaffen. Dabei werden auch die Grenzen der beiden Verfahren aufgezeigt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Fachtagung Bauwerksdiagnose 2012 - Praktische Anwendungen zerstörungsfreier Prüfungen und Zukunftsaufgaben</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-940283-40-5</identifier>
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    <author>Thomas Kind</author>
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    <title language="deu">Neue Ideen für die zerstörungsfreie Prüfung von Beton: Seismische Interferometrie und mehr</title>
    <abstract language="deu">Ultraschallverfahren haben sich im Bauwesen in den letzten Jahren immer mehr in der Praxis etabliert. Echomessungen zur Geometriebestimmung sind Stand der Technik. In der Wissenschaft gibt es zahlreiche Ideen, die Messmethodik und die Auswertung weiter zu verbessern sowie den Einsatzbereich zu erweitern. Erste eingebettete Ultraschallsysteme zum Langzeitmonitoring sind installiert, Mehrkanalgeräte ermöglichen immer größere Aperturen und Eindringtiefen, verbesserte Abbildungsverfahren zeigen immer mehr Details. Zusätzlich lassen sich Verfahren aus der Geophysik adaptieren, die weiteren Fortschritt versprechen. Die Seismische Interferometrie dient klassisch dazu, Materialeigenschaften des Erduntergrundes mittels seismischer Wellen zu bestimmen. Derzeitige Anwendungsbereiche sind die Verbesserung seismischer Abbildungsverfahren, Interpolation seismischer Spuren (A-Scans), Bestimmung von Quellparametern oder die Eliminierung unerwünschter Signale in passiven und aktiven Experimenten, hauptsächlich durch Kreuzkorrelation und Bestimmung Greenscher Funktionen. Diese Techniken können auch auf Ultraschalldaten, die an Betonkonstruktionen erfasst wurden, angewendet werden. Moderne Abbildungsverfahren benötigen eine möglichst hohe A-Scan-Dichte und eine genaue Kenntnis des Quellsignals. Beides ist nicht unbedingt gegeben, z. B. wegen der physischen Größe der Sensoren und wechselnder Ankopplungsbedingungen. In simulierten und realen Experimenten wurden interferometrische Methoden zur Lösung dieser Aufgabenstellungen evaluiert. Es zeigt sich, dass fehlende A-Scans kinematisch korrekt interpoliert werden können, wenn ausreichend viele Sender- und Empfängerpositionen genutzt wurden. Amplituden und Signalform sind verändert, können aber durch adaptive Filterung angepasst werden. Die Quellsignalform kann mit hoher Genauigkeit rekonstruiert werden. Die Ergebnisse können potentiell zu einer Verbesserung der Abbildung des Inneren der untersuchten Objekte genutzt werden.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Jahrestagung 2014 (Proceedings)</parentTitle>
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    <identifier type="isbn">978-3-940283-61-0</identifier>
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    <enrichment key="eventPlace">Potsdam, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">26.05.2014</enrichment>
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    <author>Ernst Niederleithinger</author>
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      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
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      <value>Geophysik</value>
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    <title language="deu">Rekonstruktion des Bestandsplans im Zuge der Nachrechnung der Brücke über die Leine bei Schwarmstedt</title>
    <abstract language="deu">Der aktuell im Rahmen der Nachrechnungsrichtlinie geforderte Nachweis von Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Ermüdung der Brückenbauwerke im Bestand der Länder und des Bundes stellt eine enorme Herausforderung dar. Insbesondere bei unvollständigen oder fehlenden Bestandsplänen der Bauwerke sind Maßnahmen erforderlich, um die erforderlichen Informationen zu beschaffen. Ein wirkungsvolles Instrument können hierfür die zerstörungsfreien Prüfverfahren des Bauwesens sein. In dem präsentierten Forschungsprojekt erfolgte die Rekonstruktion eines Bestandsplanes direkt auf die Anforderungen des mit der Nachrechnung beauftragten Ingenieurbüros. Darüber hinaus wurde der Entwurf eines Leitfadens erstellt, der im Falle von unvollständigen oder fehlenden Bestandsplänen die Grundlagen für die Beauftragung und Durchführung der Nachrechnung schafft.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Fachtagung Bauwerksdiagnose 2016</parentTitle>
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    <author>Stefan Maack</author>
    <author>R. Holst</author>
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      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
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      <value>Brücken</value>
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    <title language="deu">Zukünftige Möglichkeiten und Pflichten der zerstörungsfreien Prüfung</title>
    <abstract language="deu">In unserer heutigen Zeit werden die Zwischenräume innerhalb der einzelnen Abteilungen eines Betriebs und zwischen einzelnen nationalen oder globalen Akteuren immer wichtiger: Produzierbarkeit vs. Wirtschaftlichkeit, Fortschritt vs. Nachhaltigkeit. Auch die zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) – bisher hauptsächlich als Endkontrolle oder Wartungselement wahrgenommen – kann und sollte im Wandel der Digitalisierung und Industrie 4.0 einen neuen Stellenwert erhalten.&#13;
Die ZfP kann schon während der Konstruktion helfen, sichere und zuverlässige Produkte zu erstellen. Jedoch müssen dafür eine adäquate Informationskultur und die notwendigen Kennzahlen vorhanden sein. Objektive, probabilistische Kennzahlen (wie die POD - Auffindwahrscheinlichkeit) sind hierbei der Schlüssel. Diese müssen jedoch unbedingt an Prüfverfahren, Prüfgegenstand und Prüfbedingung angepasst werden, da sonst die gesamte Aussage in Frage zu stellen ist. Im Vortrag werden Beispiele aus der Anwendung gezeigt, die die Aussagekraft der Kennzahl aber auch die Sorgfalt, mit denen die einzelnen Aussagen genutzt werden, unterstrichen werden soll. Bewertung von Daten von realen Fehler, Anpassung an die Bruchfestigkeit und die Betrachtung von mehreren Prüfparametern am Beispiel der Bewertung von radiographischen, Ultraschall- und Wirbelstromprüfung werden in dem Vortrag gezeigt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DGZfP-Jahrestagung 2017</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-940283-85-6</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-404877</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>D. Kanzler</author>
    <author>Mato Pavlovic</author>
    <author>Marija Bertovic</author>
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      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zuverlässigkeit</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="620">Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Wissenschaftliche Artikel der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/40487/mi2c4.pdf</file>
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