VELDNOTITIE | ERFGOEDCONSERVERING

Remote screening voor moeilijk bereikbare Guastavino-gewelven

In Saint Thomas Church in New York demonstreerden Ommatidia en Vertical Access het potentieel van multipoint Laser RADAR-vibrometrie om door afkloppen geïdentificeerde gebieden te onderscheiden van gezonde referentielocaties — zonder sensoren op het gewelf te bevestigen.
Velddemonstratie | Januari 2026 | Saint Thomas Church, Fifth Avenue
The nave and high vaults of Saint Thomas Church, New York.
Saint Thomas Church on Fifth Avenue.
DE LOCATIE

Een groot, gelaagd oppervlak 29 meter boven het schip

Saint Thomas Church, voltooid in 1913, is een monumentaal metselwerk bekroond door Guastavino-tegelgewelven. Hun verbonden, overlappende metselwerklagen creëren een grote, doorlopende soffit waar lokale veranderingen vanaf de vloer moeilijk te herkennen kunnen zijn.

Waarom remote screening belangrijk is

Vergelijk meer delen van het gewelf vanaf de vloer, behoud een digitale nulmeting en zet hoogwerkers of steigers gericht in op de gebieden met de sterkste gemeten respons.

HET INSPECTIEPROBLEEM

Prioriteer directe toegang met betere bewijslast

De praktische vraag is waar de directe inspectie als eerste moet worden gefocust.

Remote screening stelt teams in staat om meer locaties te vergelijken, een digitaal dossier bij te houden en middelen voor toegang te richten op de gebieden met de sterkste gemeten respons.

Het resultaat is een snellere route van een groot, ontoegankelijk oppervlak naar een gericht praktijkonderzoek.

Illustrative Guastavino construction; exact layer build-up varies by vault and location.
WAAROM MULTIPOINT LASER RADAR

Vele oppervlakteresponsies, gelijktijdig gemeten

De Q2 registreert trillingen op 65 gelijktijdige punten. Tijdens impacttests worden referentie- en gemarkeerde locaties onder dezelfde slag vastgelegd, wat een direct vergelijkbare responkaart oplevert in één enkele acquisitie.

Geen bevestigde sensoren

De laser meet oppervlaktebeweging zonder massa toe te voegen of bekabeling op het gewelf te vereisen.

Synchrone vergelijking

Meerdere tegels en referentiegebieden worden samen geregistreerd tijdens elke gecontroleerde impact.

Werking op afstand

Screen vanaf de vloer en zet toegangsmaterieel in daar waar de gemeten respons dit het meest waardevol maakt.
DE WORKFLOW IN HET VELD

Refereren, exciteren, meten, vergelijken

Vertical Access identificeerde referentielocaties en potentieel onthechte locaties door licht te kloppen. Gecontroleerde hamerslagen gaven de Q2 vervolgens een gemeenschappelijke input voor het gelijktijdig meten van verschillende tegels en omliggende gebieden. Elke slag resulteerde in een gesynchroniseerde set responsies, klaar voor directe vergelijking.

01

Referenties instellen

Markeer gezonde en door afkloppen geïdentificeerde locaties om een betrouwbare vergelijkingsset op te bouwen.

02

Exciteren

Pas een gecontroleerde hamerslag toe en registreer de input voor elke herhaling.

03

Meten

Leg meerdere oppervlakteresponsies tegelijk vast vanaf vloerniveau, zonder bevestigde sensoren.

04

Vergelijken

Beoordeel herhaalbare responsverschillen om het volgende praktijkonderzoek te prioriteren.
FIELD DOCUMENTATION

The measurement sequence at Saint Thomas Church

Close-access inspection and non-contact measurement worked together: reference locations were marked, impacts were applied under controlled conditions and the Q2 captured the vault response.

1. Mark reference locations

Field teams identified and marked reference tiles to anchor the comparison.

2. Apply a controlled impact

An instrumented hammer delivered a repeatable excitation at the selected test location.

3. Capture the optical response

The Q2 recorded the response remotely, without sensors attached to the masonry.
WAT DE EERSTE TEST AANTOONDE

Een duidelijk responscontrast uit negen herhaalbare impacts

Er werden tien hamerslagen geregistreerd. Negen valide herhalingen werden behouden voor vergelijking, wat een sterke initiële dataset opleverde.

Kanalen 15 en 55 maten een gezonde tegel en de aangrenzende muur. Kanalen 29-31, gericht op de eerste locatie die tijdens het afkloppen was gemarkeerd, toonden een duidelijk verschil in frequentierespons.

De tweede gemarkeerde locatie leverde in deze analysefase een referentie-achtige respons op. Samen tonen de twee resultaten een meetbaar conditiesignaal aan en laten ze precies zien hoe de referentieset kan worden uitgebreid voor een robuuste classificatie.

DE WEG NAAR SCREENING VAN HET VOLLEDIGE GEWELF

Opschaling van het concept naar een praktijkklare screeningservice

Het veldresultaat biedt een directe ontwikkelingsroute: breid de referentieset uit, automatiseer de impact-naar-respons workflow en train classificatie op basis van tegelconditie, impactpositie en lokale ondersteuningsgeometrie.

De steekproef uitbreiden

Bouw een rijkere referentiebibliotheek op met gezonde en door kloppen geïdentificeerde tegels, met gecontroleerde impactlocaties.

Het signaal verfijnen

Vergelijk tijdsdomeinverval, frequentierespons, demping en gedrag vóór en na de impact.

Het praktische bereik vergroten

Breid de gekozen workflow uit naar de stand-offafstanden die nodig zijn voor een volledige gewelfscreening.
DE SAMENWERKING

Toegangskennis en optische meting in één workflow

Vertical Access, onder leiding van Kent Diebolt, draagt ervaring met Guastavino-gewelven, handmatig afkloppen en de praktische realiteit van toegang tot erfgoed bij.

Ommatidia draagt de Q2 multipoint Laser RADAR, gesynchroniseerde responsmeting en signaalverwerkingsontwikkeling bij.

VELDRESULTAAT

Concept gedemonstreerd op een actieve erfgoedlocatie

De eerste campagne stelde een meetbaar responscontrast, gelijktijdige multipoint-dekking en een praktische route naar snelle gewelfscreening vast. Beslissingen over de conditie blijven bij het conserverings- en engineeringteam van het project.
DANKBETUIGINGEN

Met dank aan het veldteam van Saint Thomas

De velddemonstratie in januari 2026 bracht expertise samen op het gebied van structurele engineering, materiaalonderzoek, akoestiek en toegang tot erfgoed.

Met dank aan Saint Thomas Church in the City of New York voor het faciliteren van de velddemonstratie.

BIJDRAGERS OP LOCATIE

Derek Trelstad — TY Lin

Nic Cargill — Atkinson-Noland Associates

Jaume Soler — SoundArts

Kent Diebolt — Vertical Access

APPLICATION NOTE

Lees het volledige veldverslag van vijf pagina's

Bekijk de workflow in het veld, het gemeten responscontrast en de routekaart naar een schaalbare screeningservice.

    Compartir

    Vragen over de gewelfscreening in Saint Thomas

    Wat werd in Saint Thomas Church getest?

    Ommatidia en Vertical Access testten of multipoint Laser RADAR-vibrometrie op afstand, door kloppen aangeduide zones kon vergelijken met gezonde referentielocaties op Guastavino-gewelven ongeveer 29 m boven het schip. Q2 registreerde 65 punten gelijktijdig tijdens gecontroleerde hamerslagen, zonder sensoren te bevestigen.

    Wat liet de eerste velddataset zien?

    Tien impacts werden geregistreerd en negen geldige herhalingen behouden. Kanalen 29–31 op de eerste aangeduide locatie lieten een andere frequentierespons zien dan de referenties van gezonde tegel en wand via kanalen 15 en 55. De tweede locatie gaf in deze analysefase een respons die op de referentie leek.

    Diagnosticeert het resultaat losgeraakte tegels in het hele gewelf?

    Nee. Het toont meetbaar responscontrast en een praktische workflow voor screening op afstand op de geteste locaties. Het classificeert niet het hele gewelf en vervangt geen inspectie van dichtbij. Beslissingen blijven bij het conserverings- en constructieteam.

    Wat is nodig om de methode op te schalen?

    Een grotere referentiebibliotheek, gecontroleerde impactposities, herhaalde metingen en validatie aan waarnemingen van dichtbij zijn nodig. Classificatie moet lokale ondersteuningsgeometrie en meetonzekerheid meenemen voordat bredere screening wordt gestuurd.