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Microcracking in Concrete01:20

Microcracking in Concrete

409
Microcracking in concrete refers to the tiny cracks that can form within the material even before any external load is applied. These microcracks typically occur at the interface between the coarse aggregate and the hydrated cement paste, often as a result of differential volume changes prompted by variations in stress-strain behavior, as well as thermal and moisture movement. Initially, these microcracks remain stable and do not grow substantially until the concrete is stressed to about 30...
409
Types of Non-structural Cracks in Concrete01:28

Types of Non-structural Cracks in Concrete

458
Non-structural cracks are primarily of three types: plastic, early-age thermal, and drying shrinkage cracks. Plastic cracks are further classified into plastic shrinkage cracks and plastic settlement cracks.
Plastic shrinkage cracks typically form within hours after the concrete is poured. The concrete's surface dries faster than the bottom, creating tensile stress that the still-plastic concrete cannot withstand, leading to diagonal or randomly patterned cracks on the concrete surface.
458

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Detección de Grietas en Estructuras Metálicas Mediante Antena Monopolo Planar

Nandana Radhakrishnan1, Massimo Donelli2, Sreedevi K Menon3,4

  • 1Department of Physics, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amritapuri 690525, India.

Sensors (Basel, Switzerland)
|December 11, 2025
PubMed
Resumen

Una novedosa antena monopolo detecta eficazmente grietas en estructuras metálicas para la monitorización de la salud estructural (SHM). Sus cambios en la frecuencia de resonancia indican con precisión la presencia y propagación de grietas, validados por simulaciones y experimentos.

Palabras clave:
ODS 11Monitorización de la Salud Estructural (SHM)Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 (ODS 9)sensor de antenadetección de grietasantena monopolo

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Área de la Ciencia:

  • Ingeniería Eléctrica
  • Ciencia de Materiales
  • Monitorización de la Salud Estructural

Sus antecedentes:

  • La monitorización de la salud estructural (SHM) es crucial para mantener la integridad de las estructuras metálicas.
  • La detección temprana de grietas es vital para prevenir fallos catastróficos.
  • Los sensores basados en antenas ofrecen un método prometedor de evaluación no destructiva.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar y validar un sensor de antena monopolo para detectar grietas en estructuras metálicas.
  • Investigar la sensibilidad del antena y la degradación del rendimiento debido a las grietas.
  • Evaluar la viabilidad de usar esta antena para aplicaciones de SHM.

Principales métodos:

  • Evaluación numérica mediante Análisis de Elementos Finitos (FEA).
  • Validación experimental del rendimiento del sensor de antena.
  • Introducción de grietas como perturbaciones en el plano de tierra de la antena.

Principales resultados:

  • Los cambios lineales en la frecuencia de resonancia se correlacionan con la presencia y propagación de grietas.
  • Se logró una alta sensibilidad de -41,2 MHz/mm para la detección de grietas.
  • Se analizó el impacto de la orientación y las dimensiones de las grietas en el rendimiento del sensor.

Conclusiones:

  • El sensor de antena monopolo propuesto detecta de manera fiable defectos estructurales diminutos en estructuras metálicas.
  • Los resultados de FEA y experimentales confirman la eficacia de la antena para SHM.
  • El sensor de antena demuestra potencial para la evaluación de la integridad estructural en tiempo real.