TY - JOUR A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias A1 - Arndt, Ralf T1 - Zerstörungsfreie Prüfung von Beton und Mauerwerk mit aktiver Thermografie - Einfluss von Oberflächen- und Volumeneigenschaften N2 - Ziel der hier vorgestellten Untersuchungen war es, die Einflüsse von variierenden thermischen Eigenschaften des Baustoffs sowie von unterschiedlichen Emissivitäten der Oberfläche auf die Ortung von Inhomogenitäten in Bauwerksstrukturen mit der aktiven Thermografie zu quantifizieren bzw. durch geeignete Auswerteverfahren zu reduzieren. Vorgestellt werden Ergebnisse von Untersuchungen an Betonprobekörpern mit unterschiedlichen Betonrezepturen und Oberflächenbeschichtungen und -modifikationen sowie an einem historischen Mauerwerksprobekörper mit aufsteigender Feuchte. Die Auswertung der Thermografiesequenzen erfolgte sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich. KW - Aktive thermografie KW - Beton KW - Mauerwerk KW - Emissivität KW - Oberflächeneigenschaften KW - Thermische Materialeigenschaften PY - 2009 SN - 0025-5300 VL - 51 IS - 9 SP - 587 EP - 592 PB - Hanser CY - München AN - OPUS4-19920 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CHAP A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias T1 - Application of active thermography to the detection of safety relevant defects in civil engineering structures T2 - IRS² 2009 - 11th International conference on infrared sensors & systems CY - Nürnberg, Germany DA - 2009-05-26 KW - Non-destructive testing KW - Active thermography KW - Pulse-phase thermography KW - Concrete KW - Voids KW - Cracks KW - CFRP delaminations PY - 2009 SN - 978-3-9810993-6-2 IS - Chapter 2.2 SP - 215 EP - 220 AN - OPUS4-19873 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias T1 - Active thermography for the characterization of surfaces and interfaces of historic masonry structures T2 - NDTCE ´09 - 7th International symposium on nondestructive testing in civil engineering CY - Nantes, France DA - 2009-06-30 KW - Pulse-phase-thermography KW - Infrared radiation KW - Heating KW - Delamination KW - Plaster PY - 2009 SN - 978-2-7208-2542-5 SN - 1628-4704 SP - 1 EP - 6(?) AN - OPUS4-19874 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias A1 - Hasenstab, A. A1 - Schönitz, A. T1 - Praktische Anwendung der aktiven Thermografie zur Untersuchung von Stahlbetonbauteilen T2 - Fachtagung Bauwerksdiagnose 2008 - Praktische Anwendungen Zerstörungsfreier Prüfungen und Zukunftsaufgaben CY - Berlin, Deutschland DA - 2008-02-21 KW - Aktive Thermografie KW - Stahlbetonunterzüge KW - Verdichtungsmängel KW - Fallstudie PY - 2008 SN - 978-3-940283-08-5 N1 - Serientitel: Berichtsband der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung – Series title: Berichtsband der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung IS - 112 SP - 1 EP - 9 PB - Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung CY - Berlin AN - OPUS4-19057 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Krankenhagen, Rainer A1 - Röllig, Mathias A1 - Mecke, R. A1 - Schiller, M. A1 - Kalisch, U. A1 - Meinhardt, J. A1 - Hennen, C. T1 - Kombination der aktiven Thermografie mit laserbasierten Verfahren zur Erfassung von 3D-Geometrien in der Denkmalpflege T2 - Fachtagung Bauwerksdiagnose - Praktische Anwendungen zerstörungsfreier Prüfungen und Zukunftsaufgaben CY - Berlin, Deutschland DA - 2010-02-18 KW - ZfPBau KW - Denkmalpflege KW - Statue KW - Aktive Thermografie KW - Lichtschnittverfahren KW - Laserscanner KW - Verfahrenskombination PY - 2010 SN - 978-3-940283-24-5 IS - DGZfP-BB 121 (Poster 06) SP - 1 EP - 8 CY - Berlin AN - OPUS4-21063 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Krankenhagen, Rainer A1 - Röllig, Mathias A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Höhn, J. T1 - Thermografie am Schichtsystem Putz auf Beton im Labor und in der Praxis T2 - Fachtagung Bauwerksdiagnose - Praktische Anwendungen zerstörungsfreier Prüfungen und Zukunftsaufgaben CY - Berlin, Deutschland DA - 2010-02-18 KW - ZfPBau KW - Putzablösung KW - Betondecke KW - Aktive Thermografie PY - 2010 SN - 978-3-940283-24-5 IS - DGZfP-BB 121 (Poster 07) SP - 1 EP - 9 CY - Berlin AN - OPUS4-21064 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CHAP A1 - Schiller, M. A1 - Mecke, R. A1 - Seidl, T. A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Krankenhagen, Rainer A1 - Röllig, Mathias A1 - Kalisch, U. A1 - Meinhardt, J. A1 - Hennen, C. T1 - Fallbeispiele für die Anwendung der 3D-Messtechnik und der aktiven Thermografie in der Denkmalpflege T2 - 4. Konservierungswissenschaftliches Kolloquium - Zerstörungsfreie Oberflächenuntersuchungsmethoden - Stand der Technik, Grenzen und Ausblicke CY - Potsdam, Deutschland DA - 2010-10-29 KW - Historisches Mauerwerk KW - Aktive Thermografie KW - 3D-Laserscanner KW - Datenfusion KW - Monitoring PY - 2010 SN - 978-3-88462-305-3 IS - Kap. 3 SP - 26 EP - 31 PB - Wernersche Verlagsgesellschaft AN - OPUS4-22636 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CHAP A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias A1 - Kalisch, U. T1 - Qualifizierung und Vergleich zerstörungsfreier Prüfverfahren an historischem Mauerwerk: Messungen an Probekörpern und Fallstudien T2 - 4. Konservierungswissenschaftliches Kolloquium - Zerstörungsfreie Oberflächenuntersuchungsmethoden - Stand der Technik, Grenzen und Ausblicke CY - Potsdam, Deutschland DA - 2010-10-29 KW - Historisches Mauerwerk KW - Aktive Thermografie KW - Radar KW - Validierung PY - 2010 SN - 978-3-88462-305-3 IS - Kap. 1 SP - 9 EP - 15 PB - Wernersche Verlagsgesellschaft AN - OPUS4-22637 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias A1 - Krankenhagen, Rainer T1 - Integration of active thermography into the assessment of cultural heritage buildings N2 - Applications of infrared thermography in civil engineering are not limited to the identification of heat losses in building envelopes. Active infrared thermography methods enable structural investigations of building elements with one-sided access up to a depth of about 10 cm. Masonry and especially historical masonry has a very heterogeneous structure containing several different materials (brick, stone, mortar, plaster, wood, metal, etc.) with various thermal properties. As many classes of damage originate from defects that are close to the surface, active thermography is in general very well suited to assessing different test problems in cultural heritage buildings. In this paper, the physical background, equipment, environmental influences and material properties are discussed. Several application results are presented. It is shown how active thermography can be integrated into a holistic approach for the assessment of historical structures. KW - Active thermography KW - Impulse KW - Lock-in KW - Historical structure KW - Thermal properties PY - 2010 DO - https://doi.org/10.1080/09500341003703497 SN - 0950-0340 VL - 57 IS - 18 SP - 1790 EP - 1802 PB - Taylor & Francis CY - Abingdon AN - OPUS4-22608 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CHAP A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias A1 - Schlichting, Joachim ED - Maierhofer, C. ED - Reinhardt, H.-W. ED - Dobmann, G. T1 - Active thermography for evaluation of reinforced concrete structures KW - Active thermography KW - Pulse-phase thermography KW - Emissivity KW - Reinforced concrete KW - Subsurface defects PY - 2010 SN - 978-1-84569-950-5 VL - 2 IS - Chapter 17 SP - 370 EP - 402 PB - Woodhead Publ. AN - OPUS4-22611 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - RPRT A1 - Müller, H. S. A1 - Fenchel, M. A1 - Wiggenhauser, Herbert A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Krause, Martin A1 - Gardei, André A1 - Mielentz, Frank A1 - Milmann, Boris A1 - Röllig, Mathias A1 - Wöstmann, Jens T1 - Zerstörungsfreie Ortung von Gefügestörungen in Betonbodenplatten N2 - Das Ziel des Forschungsvorhabens „Zerstörungsfreie Ortung von Gefügestörungen in Betonbodenplatten“ bestand in der Entwicklung eines Untersuchungskonzepts zur sicheren Ortung und Erfassung von Gefügestörungen in einseitig zugänglichen Betonplatten durch den kombinierten Einsatz verschiedener zerstörungsfreier Prüfverfahren. Hierfür wurde die Leistungsfähigkeit der folgenden Messverfahren hinsichtlich ihrer Aussageschärfe, Anwendungsgrenzen und Messgeschwindigkeit bei praxisnahen Randbedingungen untersucht: - Impakt-Echo, manuelle Impaktauslösung - Impakt-Echo, automatisierte Impaktauslösung - Ultraschall-Echo mit multistatischem Array - Impuls-Thermografie - Radar Als Versuchskörper dienten sechs liegend hergestellte Betonplatten der Abmessungen 200/200/30 cm aus zwei verschiedenen Betongüten und mit unterschiedlichem Bewehrungsgehalt (Bewehrungsgrade 0 %, 0 ,9 %, 2 ,6 %), von denen vier Platten auf trockenem und zwei Platten auf ständig nass gehaltenem Sand gelagert waren. Alle sechs Platten enthielten jeweils dieselben künstlich eingebrachten Fehlstellen: vier quadratische Kiesnester in unterschiedlicher Tiefe mit Kantenlängen zwischen 10 und 15 cm sowie drei oberflächennahe Hohlstellen (Ø 4/6/8 cm). Zur Erfassung eines möglichen Einflusses des Betonalters wurden die Messungen 4 Tage, 28 Tage sowie 180 Tage nach Herstellung der Platten durchgeführt. Um aus den Untersuchungen einen breiten Nutzen für die Praxis zu erzielen, basierten die eingesetzten Messverfahren auf handelsüblichen Geräten, welche jedoch bezüglich ihres Messprinzips und insbesondere der Datenerfassung und -auswertung weiterentwickelt wurden. Die Fehlstellengröße wurde bewusst klein gewählt. Mit Ausnahme des manuellen Impakt-Echo-Verfahrens, mit welchem unter Verwendung der Originalsoftware des Herstellers keine Fehlstellen nachweisbar waren, zeigten sich alle Messverfahren geeignet, unter verschiedenen Randbedingungen Gefügestörungen zu lokalisieren. Insgesamt wurde jeder Fehlstellentyp von zumindest einem Verfahren bei mindestens zwei Versuchskörpern detektiert. Es konnten jedoch an keiner Betonplatte mit einem einzelnen Messverfahren alle vorhandenen Fehlstellen an allen Messterminen geortet werden. Am häufigsten wurden die beiden großen oberflächennahen Fehlstellen (Hohlstelle Ø 8 cm, Kiesnest 10 cm) erkannt. Am schwersten zu lokalisieren waren die kleine Hohlstelle mit 4 cm Durchmesser sowie die beiden auf der Unterseite gelegenen Kiesnester. Die Untersuchungen zeigen, dass für eine erfolgreiche Anwendung zerstörungsfreier Messverfahren in der Praxis die Auswahl des am besten geeigneten Verfahrens bzw. einer Kombination verschiedener Verfahren jeweils auf die vorliegende Problemstellung abgestimmt sein muss. Für Betonbodenplatten mit hohem Feuchtegehalt (junger Beton) oder starker Bewehrung ist entweder das Ultraschall- oder das Impakt-Echo-Verfahren geeignet. Das Ultraschall-Verfahren wird von hohen Bewehrungsgehalten zwar stärker beeinflusst als das Impakt-Echo-Verfahren, besitzt aber eine bessere Auflösung und ermöglicht auch im oberflächennahen Bereich eine quantitative Bestimmung der Fehlstellentiefe. Das Impakt-Echo-Verfahren kann wegen der niederfrequenten Impulsanregung Fehlstellen erst in größeren Tiefen und mit schlechterer Auflösung nachweisen, ist aber ideal geeignet zur Bestimmung der Plattendicke aufgrund seines signifikanten Rückwandechos. Sowohl das Radar-Verfahren als auch die Impuls-Thermografie können bei hohen Feuchte- und Bewehrungsgehalten nur sehr oberflächennah eingesetzt werden. Bei trockenem Beton und geringen bis mittleren Bewehrungsgehalten liefert das Radar-Verfahren sehr gute Ergebnisse. In kurzer Zeit ermöglicht es eine flächendeckende Ortung der Tiefenlage und Größe von Inhomogenitäten bei guter Auflösungsgenauigkeit. Vorhandene Bewehrung wird deutlich abgebildet, kann aber darunterliegende Fehlstellen verschatten. Alternativ kann die Impuls-Thermografie für die Ortung oberflächennaher Gefügestörungen eingesetzt werden. Das Verfahren eignet sich insbesondere bei Oberflächen, die nicht direkt zugänglich sind, da zwischen Infrarotkamera und Messobjekt nur Sichtkontakt bestehen muss. Die Betongüte hatte bei keinem eingesetzten Verfahren einen erkennbaren Einfluss auf die Messergebnisse. Streng genommen ist dies jedoch nur für den Einfluss des Wasserzementwertes, der Zementart und des Zementgehalts bei gleichbleibender Sieblinie und gleicher Kornart gültig. Bei Verwendung von Leichtzuschlag sind abweichende Ergebnisse denkbar. PY - 2010 SN - 978-3-410-65075-1 SN - 0171-7197 IS - 589 SP - 1 EP - 88 PB - Beuth CY - Berlin AN - OPUS4-22699 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Krankenhagen, Rainer A1 - Röllig, Mathias A1 - Mecke, R. A1 - Schiller, M. A1 - Seidl, T. A1 - Kalisch, U. A1 - Hennen, C. A1 - Meinhardt, J. T1 - Bewertung von Schäden an historischen Bauteilen mit aktiver Thermografie und 3D-Laserscanner N2 - 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. KW - Aktive Thermografie KW - 3D-Laserscanner KW - Monitoring KW - Historische Bauteile KW - Datenfusion PY - 2011 IS - Februar SP - 51 EP - 56 PB - Ernst & Sohn CY - Berlin AN - OPUS4-23516 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias A1 - Arndt, Ralf T1 - Einfluss von Oberflächen- und Volumeneigenschaften auf die Zerstörungsfreie Prüfung von Beton und Mauerwerk mit aktiver Thermografie T2 - DACH-Jahrestagung 2008 - Zerstörungsfreie Materialprüfung, ZfP in Forschung, Entwicklung und Anwendung CY - St. Gallen, Schweiz DA - 2008-04-28 KW - Aktive Thermografie KW - Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen KW - Beton KW - Mauerwerk KW - Hohlstellen KW - Kiesnester KW - Oberflächeneigenschaften KW - Feuchte PY - 2008 SN - 978-3-940283-09-2 IS - DGZfP-BB 113 (Mi.4.A.3) SP - 1 EP - 8 AN - OPUS4-18358 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias A1 - Arndt, Ralf A1 - Kreutzbruck, Marc ED - Thompson, D. O. ED - Chimenti, D. E. T1 - Influence of surface properties on the detection and quantification of voids in concrete structures using active thermography N2 - Impulse thermography is an active method for quantitative investigations of the near surface region of various structures. It has recently been applied and optimized to applications in civil engineering. For quantitative analysis of data recorded on the building site, the problems are manifold. Here, the influence of the different surface properties on the detection and characterization of voids and honeycombing simulated by polystyrene cubes and cubes prepared of porous concrete are demonstrated. T2 - 35th Annual Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation CY - Chicago, IL, USA DA - 2008-07-20 KW - Active thermography KW - Pulse phase thermography KW - Surface properties KW - Emissivity KW - Concrete KW - Voids KW - Honeycombing PY - 2009 SN - 978-0-7354-0629-2 SN - 0743-0760 SN - 0094-243X N1 - Serientitel: AIP conference proceedings – Series title: AIP conference proceedings IS - 1096 SP - 1505 EP - 1511 PB - American Institute of Physics CY - Melville, NY AN - OPUS4-19438 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Krankenhagen, Rainer A1 - Röllig, Mathias A1 - Mecke, R. A1 - Seidl, T. A1 - Schiller, M. A1 - Kalisch, U. A1 - Meinhardt, J. A1 - Hennen, C. T1 - Entwicklung und Kombination optischer und thermografischer zerstörungsfreier Messverfahren zur Bewertung von Bauteiloberflächen und -grenzflächen N2 - Die Kombination und direkte Datenfusion der Ergebnisse von 3DLaserscannern zur Erfassung der Geometrie und der aktiven Thermografie zur Ortung verdeckter Hohlstellen und anderer Inhomogenitäten liefert umfassende quantitative Informationen über die Zuordnung von Merkmalen und Veränderungen eines Bauteils. In diesem Beitrag werden die erforderlichen Verfahrensspezifikationen, das Prinzip der Datenüberlagerung und ausgewählte Fallstudien aus der Denkmalpflege vorgestellt. T2 - DGZfP-Jahrestagung 2010 CY - Erfurt, Deutschland DA - 2010-05-10 PY - 2010 SN - 978-3-940283-26-9 IS - DGZfP-BB 122 (Mi.1.C.1) SP - 1 EP - 9 CY - Berlin AN - OPUS4-21870 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Dreßler, Martin A1 - Röllig, Mathias A1 - Schmidt, Martin A1 - Maturilli, A. A1 - Helbert, J. T1 - Temperature distribution in powder beds during 3D printing N2 - Purpose – This purpose of this paper is to report about the temperature distribution in metal and ceramic powder beds during 3D printing. The differing powders are thoroughly characterized in terms of thermal conductivity, thermal diffusivity, emissivity spectra and density. Design/methodology/approach – The temperature distribution was measured in a 3D printing appliance (Prometal R1) with the help of thin thermocouples (0.25 mm diameter) and thermographic imaging. Temperatures at the powder bed surface as well as at differing powder bed depths were determined. The thermal conductivity, thermal diffusivity and emissivity spectra of the powders were measured as well. Numerical simulation was used to verify the measured temperatures. Findings – The ceramic powder heated up and cooled down more quickly. This finding corresponds well with numerical simulations based on measured values for thermal conductivity and thermal diffusivity as well as emissivity spectra. An observed color change at the metal powder has only little effect on emissivity in the relevant wavelength region. Research limitations/implications – It was found that thermocouple-based temperature measurements at the powder bed surface are difficult and these results should be considered with caution. Practical implications – The results give practitioners valuable information about the transient temperature evolution for two widely used but differing powder systems (metal, ceramic). The paramount importance of powder bed porosity for thermal conductivity was verified. Already small differences in thermal conductivity, thermal diffusivity and hence volumetric heat capacity lead to marked differences in the transient temperature evolution. Originality/value – The paper combines several techniques such as temperature measurements, spectral emissivity measurements, measurements of thermal conductivity and diffusivity and density measurements. The obtained results are put into a numerical model to check the obtained temperature data and the other measured values for consistency. This approach illustrates that determinations of surface temperatures of the powder beds are difficult. KW - Rapid prototypes KW - Printers KW - Heat transfer KW - Powders KW - Ceramics KW - Metals PY - 2010 DO - https://doi.org/10.1108/13552541011065722 SN - 1355-2546 VL - 16 IS - 5 SP - 328 EP - 336 PB - MCB University Press CY - Bradford AN - OPUS4-22002 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Wöstmann, Jens A1 - Brink, Arne A1 - Röllig, Mathias T1 - Ortung von Hohlstellen und Ablösungen in Betonkonstruktionen mit Radar und Impuls-Thermografie T2 - 21. GESA-Symposium 2003 CY - Braunschweig, Deutschland DA - 2003-06-12 KW - Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen KW - Radar KW - Impuls-Thermografie KW - Beton KW - Hohlstellen KW - Ablösungen PY - 2003 SN - 3-18-091757-1 SN - 0083-5560 N1 - Serientitel: VDI-Berichte – Series title: VDI-Berichte IS - 1757 SP - 281 EP - 292 PB - VDI-Verl. CY - Düsseldorf AN - OPUS4-3157 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Arndt, Ralf A1 - Röllig, Mathias A1 - Weritz, Friederike A1 - Wiggenhauser, Herbert T1 - Untersuchung von Betonstrukturen mit der Puls-Phasen-Thermografie T2 - Thermografie-Kolloquium 2003 CY - Stuttgart, Deutschland DA - 2003-09-25 KW - Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen KW - Impuls-Thermografie KW - Puls-Phasen Thermografie KW - Beton KW - Spaltklinker KW - Hohlstellen KW - Ablösungen PY - 2003 UR - http://www.ndt.net/search/docs.php3?date=2006-01&issue=1 SN - 3-931381-51-X N1 - Serientitel: DGZfP-Berichtsband – Series title: DGZfP-Berichtsband IS - 86-CD SP - 53 EP - 62 PB - DGZfP CY - Berlin AN - OPUS4-3158 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Brink, Arne A1 - Röllig, Mathias A1 - Wiggenhauser, Herbert T1 - Quantitative Impulse-Thermography as Non-Destructive Testing Method in Civil Engineering - Experimental Results and Numerical Simulations N2 - Impulse-thermography is an active method for quantitative investigation of the near surface region of various structures which has recently been applied to civil engineering. It is well suited for the detection of voids and honeycombing in concrete up to concrete covers of 10 cm and more. For quantitative analysis, a computer program for numerical simulation of the heating up and cooling down processes was developed based on Finite Differences. With this program parameter studies have been performed for investigating the influence of environmental conditions, material parameters and geometry on the thermal behaviour. The comparison between experimental and simulated results enables the Inverse Solution. KW - Impulse-thermography KW - Numerical simulation KW - Non-destructive testing KW - Concrete KW - Civil engineering PY - 2005 SN - 0950-0618 VL - 19 IS - 10 SP - 731 EP - 737 PB - Elsevier CY - Oxford AN - OPUS4-3162 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Brink, Arne A1 - Röllig, Mathias A1 - Wiggenhauser, Herbert A1 - Hillemeier, B. A1 - Rieck, C. T1 - Struktur- und Feuchteuntersuchung in Betonstrukturen mit der Impuls-Thermografie KW - Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen KW - Impuls-Thermografie KW - Beton KW - Hohlstellen KW - Kiesnester KW - Simulation PY - 2003 UR - http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc/60500216/2005 SN - 0171-5445 SN - 1437-0980 VL - 25 IS - 1 SP - 22 EP - 26 PB - Ernst CY - Berlin AN - OPUS4-3164 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Brink, Arne A1 - Wedler, Gerd A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias A1 - Weritz, Friederike A1 - Wiggenhauser, Herbert T1 - Active infrared thermography in civil engineering - quantitative analysis by numerical simulation N2 - The cooling-down process of building structures after heating-up with an external radiation source was analysed to detect voids inside and below the surface. Quantitative results of concrete test specimen containing voids with different sizes at various depths will be presented here. The experimental results were compared to numerical simulations performed with a Finite Difference program developed at BAM. T2 - 6th International Symposium Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE) CY - Berlin, Germany DA - 2003-09-16 KW - Non-destructive testing in civil engineering KW - Acitve thermography KW - Concrete KW - Voids KW - Numerical SImulation KW - Finite differences PY - 2003 UR - http://www.ndt.net/article/ndtce03/papers/p024/p024.htm SN - 3-931381-49-8 SP - 1 EP - 8(?) PB - DGZfP CY - Berlin AN - OPUS4-3403 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Arndt, Ralf A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Röllig, Mathias A1 - Weritz, Friederike A1 - Wiggenhauser, Herbert T1 - Structural investigation of concrete and masonry structures behind plaster by means of pulse phase thermography T2 - 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography (QIRT 2004) CY - Rhode-St-Genese, Belgien DA - 2004-06-05 KW - Pulse phase thermography KW - Nondestructive testing in civil engineering KW - Plaster KW - Concrete KW - Masonry KW - Delaminations KW - Voids PY - 2004 SP - I.3.1 EP - I.3.6 PB - Karman Institute for Fluid Dynamics CY - Rhode-St-Genese AN - OPUS4-4397 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Arndt, Ralf A1 - Hillemeier, B. A1 - Maierhofer, Christiane A1 - Rieck, C. A1 - Röllig, Mathias A1 - Scheel, H. A1 - Walther, A. T1 - Zerstörungsfreie Ortung von Fehlstellen und Inhomogenitäten in Bauteilen mit der Impuls-Thermografie KW - Impuls-Thermografie KW - Puls-Phasen-Thermografie KW - Zerstörungsfreie Prüfung KW - Ortung von Fehlstellen KW - Ablösungen und Verpressfehler PY - 2004 SN - 0005-6820 SN - 1437-0999 SN - 0341-1052 SN - 0932-6359 SN - 0932-8351 VL - 81 IS - 10 SP - 786 EP - 793 PB - Ernst CY - Berlin AN - OPUS4-4572 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Kautek, Wolfgang A1 - Pentzien, Simone A1 - Röllig, Mathias A1 - Rudolph, Pascale A1 - Krüger, Jörg A1 - Maywald-Pitellos, C. A1 - Bansa, H. A1 - Grösswang, H. A1 - König, E. T1 - Near-UV laser interaction with contaminants and pigments on parchment: laser cleaning diagnostics by SE-microscopy, VIS-, and IR-spectroscopy PY - 2000 SN - 1296-2074 SN - 1778-3674 VL - 1 IS - sup.1 PB - Elsevier CY - Paris AN - OPUS4-5981 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER -