Optymalizacja czasu pomiaru w badaniach transportu wilgoci metodą termowizyjną
EN Optimization of Measurement Time in Moisture Transport Studies Using Thermographic Method
2025
chapter in monograph / paper
polish
PL Artykuł dotyczy optymalizacji czasu pomiaru w badaniach transportu wilgoci w materiałach budowlanych z wykorzystaniem techniki termowizyjnej. Szybsze i bardziej efektywne pomiary mają szczególne znaczenie, ponieważ umożliwiają sprawniejsze diagnozowanie stanu technicznego materiałów oraz podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych lub naprawczych. W tym celu przeprowadzono badania podciągania kapilarnego na próbce gipsowej, wyznaczając współczynnik adsorpcji wilgoci (A_w) zarówno klasyczną metodą grawimetryczną, jak i metodą termowizyjną. Wykazano, że obie metody pozwalają na uzyskanie podobnych wyników, jednak metoda termowizyjna ma znaczącą przewagę, ponieważ umożliwia wyznaczenie rozkładów wilgoci wzdłuż wysokości próbki, a tym samym również współczynnika dyfuzji wody. W pracy określono minimalny czas pomiaru, który nie powoduje pogorszenia dokładności uzyskanych wyników. Zastosowana metoda charakteryzuje się bardzo dobrą zgodnością z wynikami referencyjnymi oraz wysoką powtarzalnością. Zaproponowano także nowe kryterium oceny jakości dopasowania modelu — gęstość funkcji celu w czasie — które pozwoliło zidentyfikować optymalny zakres czasowy pomiaru (180–520 s). Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność termowizji jako alternatywy dla tradycyjnych metod badania absorpcji wody oraz jej potencjał do znaczącego skrócenia czasu eksperymentu bez utraty jakości danych.
EN The article focuses on the optimization of measurement time in studies of moisture transport in building materials using thermographic techniques. Faster and more efficient measurements are particularly important as they enable more effective diagnosis of the technical condition of materials and the implementation of appropriate preventive or corrective actions. For this purpose, capillary rise tests were conducted on a gypsum sample, determining the moisture adsorption coefficient (A_w) using both the classical gravimetric method and the thermographic method. It was shown that both methods yield similar results; however, the thermographic method has a significant advantage as it allows for determining moisture distributions along the height of the sample, and consequently also the water diffusion coefficient. The study identified the minimal measurement time that does not degrade result accuracy. The applied method demonstrated good agreement with reference results and high repeatability. Additionally, a new criterion for assessing model fit quality - the density of the objective function over time - was introduced, enabling the identification of the optimal measurement time range (180–520 seconds). The obtained results confirm the effectiveness of thermography as an alternative to traditional methods and its potential to significantly reduce experiment duration without compromising data quality.
22.09.2025
253 - 262
CC BY-SA (attribution - share alike)
open repository
final published version
22.09.2025
public
20