非破壊検査とは
非破壊検査は、構造物にほとんど損傷を与えることなく構造物の劣化状況の客観的評価や劣化原因の推定を行う手段として用いられます。
測定原理は、超音波や電磁波をはじめ、電気化学的方法など多種にわたります。
コンクリート構造物の診断に用いられる非破壊検査を目的別に区分すれば、
以下のようになります。
コンクリート構造物の診断 |
強度変形特性 圧縮強度、動弾性係数 |
寸法・内部状況 寸法(厚さ)、鉄筋(位置、深さ、径)、ひび割れ、内部状況 |
鋼材腐食 |
強度変形特性
テストハンマー、超音波測定機器などを用いてコンクリートの強度推定、動弾性係数の測定を
行います。
強度推定
反発度法 |
| テストハンマーによりコンクリート表面を打撃し、反発度を測定することで強度を推定します。 |

反発度測定風景 |

測定結果画像 |
|
動弾性係数の測定
超音波法 |
| 超音波伝播速度を測定し、動弾性係数などを推定します。 |

超音波測定風景 |
|
|
寸法・内部状況
各種調査機器を用いて、寸法(厚さ)、鉄筋(位置、深さ、径)、ひび割れ、内部欠陥などを
調べます。
鉄筋(位置、深さ、径)の測定
各種鉄筋探査機器を用いて、コンクリート中の鉄筋の位置、深さ、径を測定します。
電磁波レーダー法 |
| 鉄筋の存在による電磁波の波形を計測 |

電磁波測定風景 |

測定結果画像 |
|
電磁誘導法 |
| 磁界を発生させ、鉄筋による誘導起電力を利用 |

誘導起電力測定風景 |

測定結果画像 |
|
放射線法 |
| X線などの放射線透過写真の撮影 |

透過写真撮影風景 |

透過写真 |
|
ひび割れ
超音波測定機器などを用いて、ひび割れを計測します。
超音波法 |
| 超音波伝播時間や位相反転を利用して、深さを測定 |

超音波測定風景 |

ひび割れ深さ測定の概念図 |
|
内部状況
各種方法により、コンクリートの内部状況を把握します。
電磁波レーダー法 |
電磁波を放射し、反射波を利用して内部状況を測定
|
| ■内部内隙を測定した例 |

電磁波レーダー測定風景 |
測定結果画像 |
|
赤外線法 |
赤外線カメラで健全部と欠陥部に発生する外表面温度差を測定
|
| ■コンクリートの充填状況を確認した例 |

赤外線カメラ |
表面温度映像 |
|
放射線法 |
X線などの放射線透過写真の撮影
|
| ■内部欠陥(ジャンカ)を撮影した例 |

X線撮影風景 |

透過写真 |
|
鋼材腐食
電気化学的方法を用いて、コンクリート中の鋼材の腐食状況を把握します。
自然電位法 |
| 自然電位を測定し、腐食の可能性を推定 |

自然電位測定風景 |

自然電位分布図 |
|
その他の調査
そのほかに以下の調査についても調査を行っております。

漏水調査 |

内視鏡による配管調査 |
|