非破壞檢測(NDT)簡介
NDT是為Nondestructive-Test的縮寫,即為所謂"非破壞檢測",顧名思義,即是在不破壞待測物體的狀況下,對物體進行檢測, 其原理是藉著某種媒介物(Medium),例如聲、光、電、磁等媒介進行間接之檢測,較其他一般直接檢測方式,例如機械量規、敲擊探傷等更具靈敏與快速的特性。
非破壞檢測NDT應用範圍極廣,醫院常用的檢查設備均屬於NDT檢測儀器之範圍,如超音波,核磁共振,X光照射等。近年來,NDT亦廣泛應用在機械及土木領域, 如利用超音波量測金屬塊之厚度, 內部瑕疵,或是利用敲擊回音法量測混凝土板厚度或混凝土表面裂縫深度等等.....。
非破壞性檢測方法所運用的介質不同,則有不同的應用標準,就材料、使用環境、位置而言,也都有其限制。檢測時則根據不同之目的選擇適當的非破壞性檢測方法。
一般來說超音波法較常應用在金屬材質上, 因為超音波為高頻波, 所能偵測到瑕疵尺寸較小, 但是因為在不均質材料中傳遞較容易產生能量散失,因此在混凝土的檢測上, 目前較常用應力波來進行檢測, 常見之方法為敲擊回音法。目前常見的非破壞檢測方法有:
下表將前述之檢測技術種類特性及其適用之材料整理如下:
| 試驗方法及名稱 | 特性 | 適用材料 | ||
| 非破壞性 | 局部破壞性 | 混凝土 | 金屬材料 | |
| 混凝土鑽心取樣抗壓試驗 | • | • | ||
| 混凝土氯離子含量檢測 | • | • | ||
| 鋼筋腐蝕檢測 | • | • | ||
| 超音波檢測法 | • | • | • | |
| 液滲檢測法 | • | • | ||
| 渦電流檢測法 | • | • | • | |
| 射線檢測法 | • | • | ||
| 反彈錘試驗法 | • | • | ||
| 紅外線熱感應法 | • | • | ||
| 雷達試驗法 | • | • | ||
| 應力波法 | • | • | • | |
另外下表則為非破壞性檢測之適用性整理:
| 混凝土瑕疵及裂縫 | 混凝土強度 | 混凝土氯離子 | 鋼筋位置 | 鋼筋腐蝕 | 厚度 | 金屬表面缺陷 | 金屬內部缺陷 | 焊接檢查 | |
| 混凝土鑽心取樣抗壓試驗 | • | ||||||||
| 混凝土氯離子含量檢測 | • | ||||||||
| 鋼筋腐蝕檢測 | • | ||||||||
| 超音波檢測法 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 液滲檢測法 | • | • | |||||||
| 渦電流檢測法 | • | • | • | • | • | ||||
| 射線檢測法 | • | • | • | • | • | • | |||
| 反彈錘試驗法 | • | ||||||||
| 紅外線熱感應法 | • | ||||||||
| 雷達試驗法 | • | • | • | ||||||
| 應力波法 | • | • | • | • | • | 
混凝土結構物所適用之非破壞性檢測法其實跟人體做健康檢查之方法類似,當建築結構出現問題時,便需要對結構物進行診斷,此即為所謂的結構安全鑑定, 而適當的檢測方法可以幫助結構技師進行良好之結構安全鑑定,因此非破壞檢測方法對於結構物之安全診斷相當有幫助,以下將常見的結構物非破壞檢測方法跟人體常見之檢查方式做一個對應說明:

 洸碩科技
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