11-3-1) ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ استفاده از ﺣﺴﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻗﺎﻱ " ﻣﻨﺪﺕ " ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺟﺎﻳﮕﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻄﺮ ﺍﻓﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻮﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺣﺲ ﮔﺮﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻭ ﺿﺪ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ 1970 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ 60 ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻮﺭ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﻟﺬﺍ ﻓﻴﺒﺮ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺘﺮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ . ﺩﺭذيل ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺣﺴﮕﺮ ( ﺳﻨﺴﻮﺭ ) ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻲ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻛﻠﺮﻭﺭﻱ ) ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻴﺒﺮ ( ﺍﻟﻴﺎﻑ ) ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ
ﺩﻟﻴﻞ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺘﻦ ، ﺗﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺑﺘﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺮﻛﻬﺎﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﺗﺮﻛﻬﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺖ ﻭ ﺧﺰﺵ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1980 ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ( ﻓﻴﺒﺮ ) ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻴﺎﻑ ، ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻩ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﭘﻮﻛﺴﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺣﻞ ﻭ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ( Corrosion ) ﻭ ﻭﺯﻥ ﻛﻢ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ
ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺰ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺁﺏ ، ﻧﻔﻮﺫ ﻛﻠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﺩﭼﺎﺭ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﮔﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺍﻳﻦ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺘﻨﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﻭ ﺟﺰء ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺎﺯﻩ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻱ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﺣﺎﻭﻱ ﻳﻮﻥ ﻛﻠﺮ ﻭ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻠﻞ ﻭﻓﺮﺝ ﺩﺭﺁﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺫﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ . ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ :
- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩ ( ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﺣﺪ، ﺿﺮﺑﻪ، ﺧﺴﺘﮕﻲ )
- ﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ( ﻛﻒ ﻫﺎ ، ﺯﻳﺮﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ، ﻣﻮﺝ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ )
- ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﺭﻃﻮﺑﺖ، ﻛﺮﺑﻨﺎﺳﻴﻮﻥ )
- ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ( ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺮﻛﺐ )
- ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ ﺣﻞ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
- ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻫﺎ، ﺍﺳﻴﺪﻫﺎ، ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻟﻲ )
- ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ
- ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ .
ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻲ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻛﻠﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.
الف) ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻲ
ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﭼﻮﻥ ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻳﺎ ﺁﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﻣﻀﺮﻧﺪ .
ب) ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻛﻠﺮﻭﺭﻱ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺮﺑﻨﺎﺳﻴﻮﻥ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﮔﻲ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ، ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻮﻥ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﺮ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭﻳﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺘﻦ ﮔﺮﺩﺩ . ﻳﻮﻧﻬﺎﻱ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺁﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻔﺬﻱ ﺑﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻭﺭﻭﺩ ﻳﻮﻥ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﻨﺪﻩ ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﻠﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺘﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ، ﻳﺎ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﺎﺩﻩ ﻳﻮﻧﻬﺎ ( ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ) ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﺍﻛﺪ ، ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺘﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻝ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺁﺏ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ( ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ) ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺘﻦ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ ( ﺑﺘﻦ ﻣﻐﺮﻭﻕ ( ﺩﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻮﻥ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ج) ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮﺫ ﻳﻮﻥ ﻛﻠﺮ
- ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﻲ ( ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﻓﺬ )
- ﻧﻮﻉ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ( ﺍﺛﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺘﻦ )
- ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
- ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﻭﻱ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
- ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﺘﻦ
- ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﻙ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﺦ ﺯﺩﮔﻲ
- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺣﺴﮕﺮﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ
ﺑﺘﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﺘﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ. ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪﻫﺎ ، ﺍﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻴﺪﺭﺍﺗﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺷﻮﺩ . ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎﻱ ﺟﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺩﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺲ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻧﺪﻙ ﻛﺮﻧﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻣﻴﻜﺮﻭ ﺍﭘﺴﻴﻠﻮﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺮﺩﺩ . ﭘﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ ، ﻳﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻥ ﻳﺦ ﻳﺎ ﺑﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻱ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻮﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺣﺲ ﮔﺮﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻢ ، ﺿﺪ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻫﺪﻩ 1970 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺯﻩ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﺑﻨﺪ . ﭼﻮﻥ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ 60 ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻮﺭ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻓﻴﺒﺮ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ . ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﺳﻴﺴﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎﺹ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻣﺎ ، ﻓﺸﺎﺭ ﺗﻨﺶ ، ﻛﺮﻧﺶ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ) ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ . ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻓﺎﺯ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﻻﺭﻳﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺝ ﻫﺎ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺝ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﻮﺩ .
ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺘﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻔﺎﻑ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻱ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ، ﺳﺪﻫﺎ ﻭ ﭘﻞ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﺍﻓﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﺼﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ( ﻣﺜﻼ ﺳﺪﻫﺎ ﻭ ﭘﻞ ﻫﺎ ) ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻞ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻓﻴﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ (Shear- lag) ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﺮﻧﺶ ﺑﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻛﺮﻧﺸﻲ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺮﻧﺶ ﻓﻴﺒﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺘﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻗﺎﻱ " ﻣﻨﺪﺕ " ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺟﺎﻳﮕﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﻧﺶ ، ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻣﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺩﺭ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺁﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺮﻧﺶ ، ﻓﺸﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺷﺪﺕ، ﻳﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ ﻧﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺒﺮ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ، ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻓﻴﺒﺮ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺟﺎﻳﮕﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻳﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻳﺎﻝ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺮﻧﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ.
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ، ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻫﺪ ، ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻒ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻩ ، ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻭ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ ﺭﻭﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻳﺎ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺭﻭﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮﺯ pH ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﺎ pH ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ، ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ . ﻟﺬﺍ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ pH ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻭ pH ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦ ﺁﺭﻣﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭﺩﺍﺧﻞ ﺑﺘﻦ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﺎﺯﻙ ﺁﻫﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻛﺎﺗﺪ ﭘﺮﺍﻛﻨﻲ ﻳﻮﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻴﺒﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻛﺜﺮ ﻧﻮﺭﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪ ﺁﻫﻦ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﻻﻳﻪ ﺁﻫﻦ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ، ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑﺘﻨﻲ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﻧﺶ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻼﻣﺘﻲ ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻄﺮ ﺍﻓﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻣﺮﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ . ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺪﻱ ﺣﺲ ﮔﺮﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪﻫﺎ ﻭ ﭘﻞ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻞ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻧﻬﺎ ( ﺯﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮﻭ ﺍﭘﺴﻴﻠﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺳﻨﺠﻲ ) ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻭﻧﺪ.
ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻛﺮﻧﺸﻲ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺮﻧﺶ ﻓﻴﺒﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺘﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﺒﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﻛﺮﻧﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻤﺶ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺮﻧﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺷﻮﺩ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻤﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺴﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ . ﻟﺬﺍ ﻳﻚ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺌﻮﺭﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺪﻱ ﺣﺲ ﮔﺮﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﻟﻲ ﻛﺘﺮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺮﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ