Las técnicas de evaluación no destructivas a frecuencias de microondas con sondas rectangulares abiertas, han demostrado un gran potencial en la evaluacion del hormigón. En esta tesis de master se propone un método para ...[+]
Las técnicas de evaluación no destructivas a frecuencias de microondas con sondas rectangulares abiertas, han demostrado un gran potencial en la evaluacion del hormigón. En esta tesis de master se propone un método para realizar mediciones del coeficiente de reflexion reducienciendo los errores de esta técnica de medición. Además, un método efectivo para la caracterización de la penetración de húmedad en el hormigón es propuesto y demostrado. Los resultados demuestran que la distancia de penetracion de agua en el homrigón se correlaciona muy bien con la diferencia de magnitud del coeficiente de reflexion en estado húmedo y seco. Esta correlacion puede ser modelada mediante modelos de primer y segundo orden; siendo este último el que muestra mayor correlación. Adicionalmente se demuestra que la mejor correlacion es obtenida para mediciones a 3.5 GHz en comparación con frecuencias mayores.
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Near-field microwave nondestructive testing, using and open-ended rectangular waveguide probes, have shown a great potential evaluating concrete structures. In this master thesis a method to measure the reflection properties ...[+]
Near-field microwave nondestructive testing, using and open-ended rectangular waveguide probes, have shown a great potential evaluating concrete structures. In this master thesis a method to measure the reflection properties if concrete is proposed in order to reduce the errors of the measurement technique using and open ended rectangular waveguide. Additionally, a successful nondestructive method for the characterization of the water penetration in concrete is proposed and demonstrated. Moreover, the results shown that the water penetration (distance) in concrete is well correlated with the difference of the reflection coefficient magnitude difference between wet and dry states and that this correlation can be modeled by a first or second order model, being this latter one more accurate than the first order model. Also it is shown that the best correlation is obtained at 3.5 GHz compared to higher frequencies.
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