Применение инфракрасной съемки при обследовании архитектурных объектов

Съемка в инфракрасном диапазоне широко применяется в различных областях науки (географии, экологии, медицине, энергетике и других), так как позволяет дистанционными методами выявлять области с различными структурными особенностями в строении объектов. При проведении обследований архитектурных зданий и сооружений часто встает вопрос диагностики состояния стен на предмет выявления областей отслоения облицовочного материала, нарушения целостности отделочного слоя, выявление зон теплопотерь или других структурных неоднородностей. Во многих странах мира (Япония, Италия и др.) при проведении подобного рода обследований используется «метод с применением оборудования с инфракрасным излучением».

В России же инфракрасная съемка для обследования зданий применяется, как правило, при проведении тепловизионного контроля в энергетике и строительстве — при определении теплопотерь. Вопрос применения инфракрасной съемки для архитектурных обследований и реставрационных целей не изучен и является действительно актуальным, так как методы, которые на сегодняшний день применяются архитекторами для обследования зданий (например, простукивание тест-молотком, бурение скважин и т.д.), неизбежно сопровождаются частичным их (зданий) разрушением.

Инфракрасный диапазон - это часть электромагнитного спектра, расположенная между видимым светом и микроволнами. Он включает в себя длины волн от 0,75 до 1000 микрометров. Инфракрасное излучение используется в различных областях, таких как медицина, наука, промышленность и техника.

Применение инфракрасной съемки для обследования архитектурных объектов основано на регистрации электромагнитного излучения земной поверхности или объектов в инфракрасной (ИК) области спектра и преобразование его в видимое изображение. Объекты излучают собственное ИК излучение, интенсивность которого определяется их тепловым состоянием. Таким образом, метод называется тепловой инфракрасной съемкой.

В сравнении с другими методами контроля, инфракрасная тепловая аэросъемка имеет множество преимуществ, таких как возможность выбора режима съемки, низкие затраты и оперативность при проведении работ. Эта технология позволяет выявлять скрытые дефекты в зданиях и сооружениях, что делает ее незаменимой в архитектуре.

Инфракрасная съемка - это метод, при котором камера регистрирует инфракрасное излучение объектов в невидимой для человеческого глаза части электромагнитного спектра. Это излучение зависит от теплового состояния объектов и преобразуется в видимое изображение. В отличие от других методов контроля, инфракрасная тепловая аэросъемка имеет преимущества в выборе режима съемки, низких затратах и оперативности. Она может выявлять скрытые дефекты в зданиях и сооружениях, что делает ее неотъемлемой в архитектуре. Инфракрасная область спектра находится в диапазоне длин волн от 760 до 1200 нм, что позволяет камерам воспринимать излучение в более широком диапазоне, чем человеческий глаз.

Распечатать

Похожие публикации

II Научно-практическая конференция "Проблемы обследования зданий и сооружений и пути их решения"

14 октября 2011 года в рамках II Научно-практической конференции "Проблемы обследования зданий и сооружений и пути их решения" выступил к.т.н., технический директор ООО "НПП "Фотограмметрия" Тюрин Сергей Вячеславович с докладом "Технологии фиксации технического...

Статьи и публикации
Подробнее...

Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений

1.1. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (далее именуемый «Справочник») предназначен для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на выполнение обмерных работ и обследований строительных конструкций зданий и сооружений...

Справочник
Подробнее...

Обмерные работы. СП 13-102-2003

Архитектурные обмеры играют ключевую роль в процессе обследования строительных конструкций согласно стандарту СП 13-102-2003. Они представляют собой неотъемлемую часть процесса определения технического состояния зданий и сооружений различного назначения. Проведение обмерных работ позволяет уточнить...

Справочник
Подробнее...

Программный комплекс ScanIMAGER

Программный комплекс ScanIMAGER предназначен для обработки результатов трехмерного лазерного сканирования применительно к архитектурным обмерам. Он построен по модульному принципу и поставляется в различных модификациях.
Подробнее...

Новочеркасский войсковой собор, полет по облаку точек

3D модель горельефа Е.В. Вучетича, ВДНХ, г.Москва

Аппаратно-программный комплекс PHOTOMICROMETER 3D

ВЫСОКОТОЧНАЯ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРЕЩИН И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Фотограмметрический щелемер (сокращенно - фотощелемер, иначе - фотомикрометр) - это аппаратно-программный комплекс для высокоточного трехмерного мониторинга трещин, технологических зазоров или деформационных швов.

Перейти на сайт