JPS6144385A - 構造物内の放射線吸収体の探査方法 - Google Patents

構造物内の放射線吸収体の探査方法

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JPS6144385A
JPS6144385A JP59164226A JP16422684A JPS6144385A JP S6144385 A JPS6144385 A JP S6144385A JP 59164226 A JP59164226 A JP 59164226A JP 16422684 A JP16422684 A JP 16422684A JP S6144385 A JPS6144385 A JP S6144385A
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film
radiation
buried
radiation absorber
irradiation surface
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Yukio Mori
幸夫 森
Shoichi Tashiro
田代 正一
Hiroshi Otani
博 大谷
Kiyoshi Kato
潔 加藤
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NIPPON X SEN KENSA KK
Tokyu Construction Co Ltd
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NIPPON X SEN KENSA KK
Tokyu Construction Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 く工〉産業上の利用分野 本発明は構造物内の配管や鉄筋などを放射線の照射によ
ってその位置等を探査する、構造物内の放射線吸収体の
探査方法に関するものであり、特に放射線の透過限界を
越えた厚さの構造物を対象にしたものである。
<37>従来の技術 既設コンクリート建築物のFf4震診断や建築物の改築
の際に、コンクリート壁や柱、梁の内部等に配設された
鉄筋や配管の位4を事前に正lIπに把握する必要があ
る。
そこで従来から建築物のコンクリート壁体、を主内部等
に埋設された埋設物の位置を、いわゆる非破壊的に検知
する方法として電磁誘導方式や放射線照射方式が工夫さ
れている。
電磁誘導方式では、電磁コイルを収納した測定器を被検
査壁体の表面に当接しながら移動さヒ、磁力の埋設物に
対する反応を感知する/テ法である。
また対象物のコンクリ−1〜壁体に放射線を照射して構
造物内に埋設された埋設物の探査を行う15法も近時開
発されている。
すなわち、鉄筋等の埋設物が埋設されている構造物の照
射面に寸法既知の標識線を貼付し、一方裏面に放射線の
透過強度を感受するフィルムを装着しておき、線源側か
ら放射線を照射して、上記フィルム上に投影された標識
線とj![!設物の投影図の相対位1ffflJr係と
寸法を実測して埋設物の位置を算出する方法である。
<[[>本発明が解決しようとする問題点上記のような
方法には次のような問題点が存在する。
(イ)電磁誘導方式では、まず埋設の深さ、大きさがわ
からないこと、更に測定誤差が大きいという欠点があり
、又埋設物が壁体内に複雑に埋設されている場合には測
定値の判断に14度の熟練技術を必要とする。
(ロ)放射線を照射する方法では、照射する対象の構造
物の厚さに限界がある。
つまり放射線には透過できる距離に限界がある。
従ってそれ以上の厚さを持った構造物では線源側と反対
の裏面に装着したフィルムまで放射線が届かずフィルム
に投影図が写らない。
本発明は上記の欠点を解決し、より正111fな位置を
迅速簡単に測定でき、しかも構造物の厚さによる制限を
受けずに探査が可能な、構造物内の放射線吸収体の探査
方法を提供することを目的とり−る。
< IV >問題点を解決するための手段本発明では、
対象の構造物に、照射する放射線に交差する方向で放射
線の透過限界よりも手前にフィルム挿入空間として挿入
孔を開設し、そこに放射線用のフィルムを内蔵したカセ
ットを8着した後、構造物に放射線を照射し、フィルム
に投影した投影図から放射線吸収体の埋設物の位置や形
状を測定するという手段を採用することによって、透過
限界より厚い構造物内の埋設物の探査も可能にした。
くV:〉実施例 次に本発明の一実施例について図面をもとに説明する。
(イ)本発明に使用する各装置の位置関係[構造物及び
8X識線] 第1図において、構造物1はコンクリート等による壁体
または柱、梁等でその内部に鉄筋等の放射線吸収体の埋
設物2が埋設されている。
又、3は鉛またはタングステン等による線材の標識線3
であり構造物1の照射面Aに水平に貼付する。
(照射線源] 5は放射線照射線源として例えばX線源5を使用するが
X線以外の放射線を使用することも勿論可能である。
そしてその位置は構造物1の標識線3を三等分した点か
ら垂直にのびた線上の任意の距離の地点とする。
[フィルム挿入空間] 構造物1に、放射線を照r8する側の照射面Aに直交す
る側面Bからフィルム挿入空間として例えば挿入孔4を
囲設する。
挿入孔4は後述するフィルムカセットFを挿入する孔で
ある。
その位置と方向は次の通りである。
(1)挿入孔4の中心は標識線3と同じ高さZの位置。
(2)照射する放射線に交わる方向。
(3)照射面Aの標識線3に平行で水平。
さらに挿入孔4の構造物1照射而Aからの深さはそのと
きに使用する放射線が透過できる範囲とする。
なお挿入孔4を、照射する放射線に交わる方向で、(1
α躬面Aの標識線3に平行に、構造物1の縦方向に斜め
に17il HQ ”jることも考えられる。
そして標識線を縦方向に二本平行に貼付すれば主筋のよ
うな縦方向の埋設物の探査と同時にフープ筋のような横
方向の埋設物の探査も可能となる。
本実施例では挿入孔4は1゛°Jル几どし、乙の大きさ
は、ノイルムカセットFが挿入できる範囲で、できるだ
け小さいものとする。
なJ5ドリル孔以外にスリット等を刻設する場合もある
この場合は後述するフィルムカセットFの容器は円筒型
ではなく、通常使用されている板状のフィルムカセット
の使用が可能である。 。
[フィルムカセットコ フィルムカセットFは矩形の細長いフィルムF1をプラ
スチックやアルミ等による円筒型の容器F2に挿入した
ものであり、上述の挿入孔4に挿入できるサイズとする
そしてフィルムカセットFの挿入孔4への挿入はフィル
ムF1の感光面をX線源5側に向けておこなう。
(ロ)X線の照射 次にXI[5からX線を構造物1の照射面Aに向かって
照射する。
フィルムF1は放射線の透過限界を越えない深さの位置
にl7fl設された挿入孔4内に位置している。
従って構造物1を透過したX線によって挿入孔4内のフ
ィルムF1には埋設物2と標識113の投影図ができる
(ハ)Wlfr原理 次にフィルムFに投影された投影図から埋設物2の位置
や形状を探査する解析原理を説明づる。
L実測及び計暮] 埋設物2ど標識線3の二つの投影図を実測しIC値を、
照射面A及び挿入孔4とX線源5との距離、標識線の寸
法等とともに、三角形の比例公式によって埋設物2の位
置を知ることが出来る。
第2図においてDは直径dの埋設物2がフィルムF1に
投影された時の直径を示し、しは民さβの標識線3がフ
ィルムF1に投影された時の長さである。
更にFWDはXPA源5から構造物1の照射面Aまでの
距離であり、F F DはX線源5からフィルムF1ま
での距離である。
又、XはフィルムF1に投影された埋設物2と標識線3
のそれぞれの中心間の距離である。
埋設物2の直径dは規格品であるので構造物の施工時の
図面やあるいは一部をはつり出すことによって知ること
ができる。
ここで第2図に見るように構造物1の照射面Aから埋設
物2までの距離をy、標識線3の三笠分点から構造物1
の照射面上における埋設物2の中心までの水平方向の距
離をXとすれば、Xとyの距離を求めることによって構
造物1内の埋設物2の位置がわかる。
まずyについては次の数式がなり立ち、値が求(1)、
(2)よりFFDを消去すると、となり、この(3)の
数式にそれぞれの数値を代入することによりy、ずなわ
ち構造物1照射面Aから埋設物2の中心までの距離が判
明する。
次にXについての数式は次のようになる。
従って標識II!3を二等分した点から構造物1の照射
面A上に、l13ける埋設物2の中心までの距−Lが〒
11明する。
更に上記の数式から次の数式が導かれるので、照射面A
から挿入孔4内のフィルムE1までの距離を−[とした
ときそのTも下記の(5)式によって求めることが出来
る。
[作図による位置確認] (第3図) 図面上に設定したX線源5をSとし、Sから、実測した
構造物1の照射面Aまでの距ill F l/V Dの
直線をのばしその一端を$−とし、直線SS″に直角に
交わる線上でその交点から左右それぞれ標識PA3の半
分の距離β/2の点をP、P′とする。
次にXFA源5とP、P−を結んだ線を引く。
心線sp、sp−の延長線上の点r、r’を結んだ直線
で、直線PP−に平行かつその長さが標識線3のフィル
ムF1に投影された長さl 1.:なる直線rr−が投
影された標識線部分となる。
次に上記で求められた標識線81S分に現われている埋
設物2の投影図の両端部CIQ−と照射源Sを結んだ直
線上の点11−を結んだ直線で、直線PP′に平行で埋
設物の直径距離dになる直線11′を直径とする円が埋
設物2の埋設位置となる。
(ホ)その他の実施例1 上記実施例では挿入空間を水平に開設したが、斜め方向
の削孔によるものでも上記の解析原理を応用できること
は勿論である。
ここでの斜め方向とは平面図上及び側面図上の両方の斜
線方向を含むものである。
また放射線の照射も直交方向に限定するものではない。
(へ)その他の実施例2(第4図) 上記の実施例では標識線を水平方向に貼付したが鉛直方
向に二本平行に貼付し行うことも考えられる。
この場合標識線は必ず挿入孔の高さの位置と交差する範
囲に貼付し、さらに照射源は両標識線の中間位置から照
射面に対して垂直線上の一定位置とすれば、上記実施例
と同じ解析原理で埋設物の探査を行うことができる。
< Vl >発明の効果 本発明は以上説明したようになるので次のよ゛)な効果
を期待することが出来る。
(イ)放射線用のフィルムを構造物の裏面に貼付するの
ではなく、放射線の透過限界以内の深さに開設した押入
孔内にフィルムを挿入して行った。
従って厚さの厚い構造物でも埋設物の探査が可能になっ
た。
そして放射線百の少ない放射線を利用することが可能に
なるので、放)j線による影旨が少なくてすみ、作業の
安全性が向上する。
(0)フィルム挿入空間を構造物に削孔するが、仕上げ
材を剥がず必要がない等はつり作業の時程溝造物を傷め
ることがなく、最小限の削孔でよい。
さらに作業終了後の補修は孔内にモルタル等を充填する
だけの簡単な作業でよい。
(ハ)(14造物内の物体の位置がはっきりとした数値
で現われるので゛電磁誘導方式などに比べてはるかに正
確で、かつ熟練を要さずに埋設物の位置を知ることが出
来る。
(ニ)本発明によって構造物内の鉄筋等の位置が事前に
測定出来るので例えばコンクリート住宅の増改築の際に
無駄な労力、時間、経費をかけなくてすむ。
(ホ)構造物内の配管、配筋等が数値で現われるので構
造物の配筋状態が明確にわかり耐震性能を!1を認する
検査等の作業性をたかめることが出来る。
【図面の簡単な説明】
第1図:本発明の一実施例の説明図 第2図:測定値の説明図 第3図二作図による位置確認の説明図 第4図:その他の実施例の説明図 1°構造物 2:埋設物 3:標識線 5:X線源 Fl:フィルム

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 放射線吸収体が埋設されている構造物の照射面に寸法既
    知の標識線を貼付し、 構造物には、照射面から放射線の透過限界以内の深さの
    位置にフィルム挿入空間を開設し、フィルム挿入空間内
    に放射線の透過強度を感受するフィルムを挿入し、 構造物の外部から放射線を照射して、 上記フィルム上に投影された標識線と放射線吸収体の位
    置と寸法を実測し、 前記埋設された放射線吸収体の位置を算出することを特
    徴とする、 構造物内の放射線吸収体の探査方法。
JP59164226A 1984-08-07 1984-08-07 構造物内の放射線吸収体の探査方法 Granted JPS6144385A (ja)

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JPS6144385A true JPS6144385A (ja) 1986-03-04
JPH0357432B2 JPH0357432B2 (ja) 1991-09-02

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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0217048A (ja) * 1988-02-19 1990-01-22 Gensia Pharmaceut Inc 運動模擬物質の閉鎖系ドラッグデリバリーを利用した冠動脈疾患の診断、評価および治療方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0217048A (ja) * 1988-02-19 1990-01-22 Gensia Pharmaceut Inc 運動模擬物質の閉鎖系ドラッグデリバリーを利用した冠動脈疾患の診断、評価および治療方法

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