Активная термография — это термографическое исследование, проводимое в состоянии термического перехода, как правило, от холодного состояния к горячему (при нагреве), но также и наоборот (при остывании).
Путем равномерного нагрева конструкции можно наблюдать термическое поведение составляющих её материалов, которые будут повышать свою температуру с разной скоростью и различным образом в зависимости от их тепловой инерции. Это позволяет провести анализ термической динамики «фасада», чтобы сделать выводы о происходящем под поверхностным слоем. В строительстве, например, наблюдают за тем, что происходит под штукатуркой.
Активная термография может эффективно выявить структуру кладки, а также любые ещё не видимые дефекты, такие как трещины в кладке и отслоение штукатурки. Воздух, заполняющий эти полости, обладает очень низкой тепловой инерцией; он нагревается гораздо быстрее и будет виден как «горячая зона», а его контур будет указывать на характер дефекта.
Активная термография применяется не только в строительстве, но и, например, для композитных материалов, таких как корпуса из стекловолокна, углепластика и т.д. В этом случаеможно обнаружить такие дефекты, как расслоение, пористость, отсутствие адгезии и т.п.
Для ускорения процесса накопления тепла и обеспечения большего контраста наблюдаемым явлениям используется, по возможности, солнечное излучение или излучение инфракрасных нагревательных ламп при работе в помещении.
Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами активной термографии, всегда предпочтительно иметь тепловизор с высокой тепловой чувствительностью (NETD) и сенсором с высоким разрешением, способным обеспечить изображения с большим количеством пикселей на том дефекте, который требуется наблюдать.
Цель обследования: Выявление отслоений защитного слоя бетона (бетонного покрытия) арматуры на фасаде.
Местоположение: Лидо-ди-Езоло.

Условия окружающей среды: День с ярким солнцем, температура около 12 °C, относительная влажность 65%.
Используемое оборудование: Hikmicro G61 со стандартной оптикой.
Облучение: Постоянное на исследуемых фасадах.

Методика выполнения: Кампания съёмки проводилась в активном режиме с захватом тепловых изображений во время облучения. Термографическая съёмка начиналась в пассивном режиме до начала облучения фасадов, а затем на тех же фасадах выполнялась съёмка в активном режиме путём анализа термического переходного процесса. Отслоения защитного слоя арматуры были обнаружены в течение первой фазы солнечного нагрева благодаря изолирующей способности воздуха внутри отслоившейся части. В фазе нагрева участки, где защитный слот хорошо прилегает к кладке, оказываются холоднее, потому что тепло, поглощённое кладкой в фазе нагрева, за счёт теплопроводности передаётся внутрь самой конструкции. В случае же отслоения, при равном количестве подведённого к поверхности тепла, отслоившиеся области выглядят теплее, потому что тепло задерживается на поверхности из-за изолирующей способности воздуха, заключённого внутри отслоившейся части.

Полученные результаты: Ниже показаны некоторые из тепловых изображений, созданных в рамках обследования, на которых выделены отслоившиеся участки, которые в тепловом инфракрасном диапазоне выглядят более горячими. Обнаруженные дефекты указаны синими стрелками на радиометрических изображениях.

Выводы: Обследование позволило выявить отслоившиеся части бетонного покрытия очень чётко благодаря высокой тепловой разрешающей способности используемого тепловизора. Съёмки проводились со стандартным объективом. Во время обследования также использовался широкоугольный объектив, что позволило с высокой скоростью оценить термические аномалии на исследуемых фасадах. Высокое тепловое разрешение в сочетании с частотой захвата кадров позволило обнаруживать термические аномалии даже при использовании широкоугольного объектива.
Таким образом, активная термография полезна при поиске дефектов, невидимых в строительной сфере. Действительно, благодаря этой методике контроля можно заранее обнаружить возможные аномалии и вмешаться до того, как они фактически превратятся в ущерб, причём не только для здания, но и для людей. Более того, раннее вмешательство позволяет значительно сократить затраты на восстановление, работая целенаправленно и локально в тех областях, где специалист по тепловизионной съемке выявил возможные проблемы.
Тепловизоры с высоким разрешением и высокой тепловой чувствительностью идеально подходят для этого вида деятельности. В показанном выше примере подобный тепловизор доказал вою эффективность как идеальный инструмент для целей обследования. Тепловой сенсор 640x480 в сочетании со стандартным объективом ускорил проверку фасадов даже на больших расстояниях благодаря соответствующему соотношению разрешения и поля зрения. Там, где это было необходимо, интеграция дополнительного телеобъектива оказалась важной для более детального просмотра критических областей.