{"id":1944,"date":"2025-11-13T12:55:07","date_gmt":"2025-11-13T11:55:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.invator.se\/projekt\/noyaktig-plassering-av-armeringsjern-i-forsmark-kjernekraftverk\/"},"modified":"2026-04-10T11:33:59","modified_gmt":"2026-04-10T09:33:59","slug":"noyaktig-plassering-av-armeringsjern-i-forsmark-kjernekraftverk","status":"publish","type":"projekt","link":"https:\/\/www.invator.se\/no\/projekt\/noyaktig-plassering-av-armeringsjern-i-forsmark-kjernekraftverk\/","title":{"rendered":"N\u00f8yaktig plassering av armeringsjern i Forsmark kjernekraftverk"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Problem<\/strong><br\/>I den planlagte byggingen av Forsmark-anlegget skulle brakettene for r\u00f8rledningene festes gjennom ekspanderbolter i den eksisterende betongen. For \u00e5 unng\u00e5 skader p\u00e5 armeringen m\u00e5tte det utvikles en metode for n\u00f8yaktig lokalisering av armeringsjernene, selv gjennom metallplaten som dekket betongoverflaten. Spesielt krevende var toleransekravet p\u00e5 70 \u00d7 70 mm for plasseringen av borehullene.  <\/p>\n\n<p><strong>Resultater<\/strong><br\/>Studien viste at det var mulig \u00e5 lokalisere begge armeringslagene med en kombinasjon av bakkepenetrerende radar (GPR) og ultralydtomografi (UPE), b\u00e5de uten folie og gjennom folie, forutsatt at det var god vedheft mellom folie og betong. Ved bomseksjoner gikk imidlertid ultralydsignalet tapt. Det ble boret 14 hull for \u00e5 feste ekspanderbolter, og det ble ikke funnet noen armering. Dette bekrefter metodens p\u00e5litelighet.   <\/p>\n\n<figure class=\"gb-block-image gb-block-image-9ba9a3ac\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"1280\" class=\"gb-image gb-image-9ba9a3ac\" src=\"https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-georadar_Invator.jpg\" alt=\"\" title=\"Forsmark georadar_Invator\" srcset=\"https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-georadar_Invator.jpg 2000w, https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-georadar_Invator-300x192.jpg 300w, https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-georadar_Invator-1024x655.jpg 1024w, https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-georadar_Invator-768x492.jpg 768w, https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-georadar_Invator-1536x983.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<p><strong>L\u00f8sning<\/strong><br\/>Metodikken inkluderte:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Visuell inspeksjon og bjelketapping for \u00e5 identifisere eventuelle luftlommer mellom metallplater og betong.<\/li>\n\n\n\n<li>Georadar (GPR) for lokalisering av armeringsjern i testblokker uten plater.<\/li>\n\n\n\n<li>Ultralydtomografi (UPE) for \u00e5 lokalisere armering gjennom metallplater, der begge lagene kunne avbildes n\u00e5r metallplatene hadde god vedheft.<\/li>\n\n\n\n<li>Borpunktmerking basert p\u00e5 en kombinasjon av GPR og ultralyd.<\/li>\n\n\n\n<li>Verifisering ved \u00e5 bore 14 hull, noe som bekreftet n\u00f8yaktigheten.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Den kombinerte metodikken viste seg \u00e5 v\u00e6re godt egnet for direkte bruk i Forsmark.<\/p>\n\n<figure class=\"gb-block-image gb-block-image-7849e1fc\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"1280\" class=\"gb-image gb-image-7849e1fc\" src=\"https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-ultraljudstomografi.jpg\" alt=\"\" title=\"Forsmark ultralydtomografi\" srcset=\"https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-ultraljudstomografi.jpg 2000w, https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-ultraljudstomografi-300x192.jpg 300w, https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-ultraljudstomografi-1024x655.jpg 1024w, https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-ultraljudstomografi-768x492.jpg 768w, https:\/\/www.invator.se\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Forsmark-ultraljudstomografi-1536x983.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<p><strong>Utstyr<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Georadar (GPR)<\/li>\n\n\n\n<li>Ultralydtomografi (UPE)<\/li>\n\n\n\n<li>Utstyr for visuell inspeksjon (avlytting av bom, merking)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><strong>Standarder<\/strong> <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>EN 1990: Eurokoder &#8211; Grunnleggende regler<\/li>\n\n\n\n<li>EN 1992-1-1: Eurokode 2 &#8211; Betongkonstruksjoner<\/li>\n\n\n\n<li>ISO 16311-1\/2 &#8211; Tilstandsvurdering av betongkonstruksjoner<\/li>\n\n\n\n<li>Ikke-destruktiv testing (GPR, ultralyd)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>P\u00e5 Forsmark-anlegget utviklet Invator en metode for \u00e5 lokalisere armeringen n\u00f8yaktig f\u00f8r ekspanderboltene ble boret inn i eksisterende betong &#8211; til og med gjennom dekkplaten. Kombinasjonen av georadar og ultralyd ga h\u00f8y presisjon og gjorde det mulig \u00e5 bore innenfor trange toleranser uten \u00e5 treffe armering. <\/p>\n","protected":false},"featured_media":1799,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"bransch":[24,22],"class_list":["post-1944","projekt","type-projekt","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","bransch-hus-no","bransch-industri-no"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.invator.se\/no\/wp-json\/wp\/v2\/projekt\/1944","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.invator.se\/no\/wp-json\/wp\/v2\/projekt"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.invator.se\/no\/wp-json\/wp\/v2\/types\/projekt"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.invator.se\/no\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1799"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.invator.se\/no\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"bransch","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.invator.se\/no\/wp-json\/wp\/v2\/bransch?post=1944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}