Systèmes de surveillance de l'état des structures géotechniques


Geotechnical - System (FR)

La gestion d’un projet géotechnique nécessite une grande quantité d’informations importantes provenant de capteurs qui jouent un rôle crucial dans la préparation de plans de construction ainsi que pour déterminer les types de sols.
 
Les applications géotechniques concernent principalement les constructions où il est important de prendre en considération les propriétés d’ingénierie au sujet du roc et du sol. La capacité du sol à supporter les constructions doit être étudiée par les ingénieurs en instrumentation géotechnique. Par conséquent, le Groupe Roctest est en mesure de vous offrir de l’équipement traditionnel et in-situ.
 
Les principaux avantages d’instrumenter les applications géotechniques sont les suivants :

• Aider à la conception
• Réduire les coûts
• Améliorer la sécurité
• Gérer les questions légales
• Vérifier la performance à long terme
 
Les ingénieurs responsables d’un projet seront ainsi en mesure de prendre des décisions rapides et éclairées afin d’effectuer un contrôle approprié des travaux.
 

Geotechnical - Benefits (FR)

Les avantages que présentent les solutions intégrées du Groupe Roctest pour la surveillance des applications géotechniques

1 - Solutions intégrées  Le Groupe Roctest propose des solutions intégrées pour la surveillance des applications géotechniques, basées sur des technologies de fibre optique de pointe, ainsi que des capteurs traditionnels. Le Groupe Roctest intègre également des capteurs de corrosion ainsi que d’autres types de capteurs afin de pouvoir récolter davantage d’informations. Toutes les technologies de capteurs sont intégrées de façon homogène dans une seule base de données n’utilisant qu’une seule interface utilisateur.
 
2 - SHMLive  Avec SHMLive, le Groupe Roctest est en mesure d'offrir une solution complète pour la surveillance des applications géotechniques. Cette solution comprend la conception, la livraison, l'installation, l'entretien et le fonctionnement du système, ainsi que l'accès aux données en ligne et l'analyse de celles-ci. Le tout est effectué par des ingénieurs d'expérience et pour un coût mensuel fixe.
 
3 – Comprendre la condition initiale du site  L’instrumentation du Groupe Roctest permet d’avoir une meilleure compréhension de la condition d’un site lors de la phase de conception d’un projet. La pression souterraine, la contrainte totale, la charge, la résistance et la déformabilité sont des paramètres géotechniques importants qui doivent être connus. Une bonne compréhension des conditions du sol permet de concevoir des constructions rationnelles (par exemple, les pieux d’une fondation).
 
4 – Assurer la sécurité lors de la construction  Il y a souvent un besoin pour effectuer la surveillance des effets d’une construction sur les structures adjacentes. Par conséquent, lors de travaux d’excavation pour la construction d’un stationnement souterrain, d’un métro, d’un édifice ou d’une autoroute, de l’instrumentation est généralement utilisée pour assurer la sécurité de la construction et des structures voisines.
 
5 – Réduire les coûts de construction  Un système de surveillance continue permet aux concepteurs de modifier les procédures de construction planifiées en fonction des comportements actuels. La possibilité de modifier les étapes de la construction permet d’économiser de l’argent (par exemple, lors de la construction d’un remblai).
 
6 – Protection légale  Il s’agit d’une bonne solution pour économiser du temps, de l’argent et pour éviter les problèmes. Un trou d’excavation en plein milieu d’une ville peut avoir plusieurs répercussions sur les propriétés du voisinage. Des systèmes de surveillance statiques et dynamiques pourront permettre de résoudre les problèmes de responsabilité.
 
7 – Vérifier la performance à long terme  La responsabilité d’un ingénieur est de concevoir et de construire des structures présentant une fiabilité à long terme. Par conséquent, un système de surveillance adéquat permettra d’avoir la construction sous contrôle, et ce, tout au long de sa durée de vie.
 
8 - Le Groupe Roctest : un partenaire de confiance pour la gestion de projets d'instrumentation  Le Groupe Roctest saura soutenir les propriétaires de structures, et ce, dans toutes les étapes d'un projet. Le Groupe Roctest s'occupera de la conception du système, de son installation, de sa mise en service et de la formation. L'expérience et l'engagement du Groupe Roctest sont un gage de satisfaction dans tout besoin de surveillance. Depuis maintenant plus de 60 ans, le Groupe Roctest instrumente des structures critiques telles que des barrages et des centrales nucléaires. Son réseau international d'intégrateurs de systèmes offre un soutien local compétent dans tout projet. Tous les systèmes sont livrés avec une garantie de 10 ans sur les pièces de rechange.
 

Geotechnical - Solutions (FR)

Solutions

Les solutions suivantes sont celles qui sont le plus fréquemment utilisées pour effectuer la surveillance des applications géotechniques. Toutefois, il est important de noter que chaque projet comporte des caractéristiques qui lui sont propres et qui doivent être traitées avec un système fait sur mesure. Le Groupe Roctest a développé une méthodologie en 7 étapes afin de concevoir et implanter un système de surveillance de l'état de la structure optimal pour les projets géotechniques.

Geotechnical - Average Strain (FR)

 
Déformation moyenne: Extensomètre, déformation des pieux

Geotechnical - Local Strain (FR)

 
Déformation locale: Déformation des contreventements, des pieux et autres éléments structuraux

Geotechnical - Soil Stability (FR)

 
Mesure distribuée de la stabilité du sol: Stabilité du sol, détection du mouvement des glissements de terrain

Geotechnical - Settlement (FR)

 
Affaissement différentiel: Affaissement différentiel, compaction du sol meuble

Geotechnical - Displacement (FR)

 
Déplacement relatif: Surveillance des fissures dans les constructions avoisinantes

Geotechnical - Tilt (FR)

 
Inclinaison/Rotation: Inclinaison des murs de soutènement, déformation du sol

Geotechnical - 3D Movement (FR)

 
Mouvement 3D: Mouvement global, mouvement des pentes et des glissements de terrain

Geotechnical - Vibration (FR)

 
Vibration: Vibration dans les structures existantes au moment de l’excavation

Geotechnical - Water Pressure (FR)

 
Pression de l’eau: Pression interstitielle, compaction du sol tendre, niveau de la nappe phréatique

Geotechnical - Pressure (FR)

 
Pression: Pression totale du sol

Geotechnical - References (FR)

Projets représentatifs (en anglais seulement)

Éboulement de Randa (Suisse, 2008 - 2008)
Surveillance dynamique des pieux ITM/SOIL (Royaume-Uni, 2007 - 2007)

Mouvement des dalles d'Infraspeed (Pays-Bas, 2006 - 2007)

Glissement de terrain de La Frasse (Suisse, 2005)

Glissement de terrain de Trento (Italie, 2003)

Surveillance d'un briseur de vagues au port de Genève (Italie, 2002)

Pavage de l'aéroport CKS (Taiwan, 2002)

Usine de fabrication de puces Tainan (Taiwan, 2000)

Quai de San Giorgio (Italie, 2000)

UCLA / Caltrans (États-Unis, 1999)

Berge de Lugano (Suisse, 1998 - 1998)

Horw (Suisse, 1997 - 1998)

 
 
Plus...

Geotechnical - Publications (FR)

Publications (articles en anglais seulement)

Piles Monitoring Using Topologies of Long-Gage Fiber Optic Sensors, B. Glisic, D. Inaudi, S. Vurpillot, E. Bu, C.-J. Chen, First International Conference on Structural Health Monitoring and Intelligent Infrastructure, Tokyo, November 13-15, (2003)
Interface Stresses Between Soil and Large Diameter Drilled Shaft Under Lateral Loading, K. Janoyan, M. Whelan, ASCE Geotechnical Special Publication No. 124, “Drilled Shafts, Micropiling, Deep Mixing, Remedial Methods, and Specialty Foundation Systems”, (2004)
3-Demon Monitoring Platform: Examples of Applications in Structural and Geotechnical Monitoring Projects, Luca Manetti, Daniele Inaudi, Branko Glisic, 13th FIG Symposium on Deformation Measurement and Analysis, Lisbon, May 12-15, (2008)
Strain and Displacement Monitoring of a Quay Wall in the Port of Genoa by Means of Fibre Optic Sensors, A. Del Grosso, D. Inaudi, F. Lanata, 2nd ENPC European Conference on Structural Control, Champs-sur Marne, France, (2000)
 
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Geotechnical - Info (FR)

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