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Q1S

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Révolutionner la surveillance de l’intégrité des structures grâce à la technologie radar laser

Le système RADAR laser Q1S est un outil de pointe développé pour la surveillance de l’intégrité des structures (SHM) qui révolutionne le domaine du génie civil. À cette fin, cette solution innovante combine des tests de vibration de haute précision avec des mesures avancées de déflexion et de déplacement, fournissant des informations inégalées sur la santé et la stabilité des grandes structures civiles.

Pour situer le Q1S par rapport aux QMini, Q1 et Q2 pour la surveillance, les flux de travail portables et multipoints, consultez la comparaison de la plateforme de la série Q.

Alimenté par une technologie laser infrarouge (NIR) de pointe, le Q1S fournit des données 3D précises, permettant ainsi aux ingénieurs d’effectuer des analyses modales opérationnelles et des relevés à long terme d’infrastructures critiques telles que des ponts, des tunnels ou des bâtiments.

Précision et efficacité supérieures pour l’arpentage des infrastructures

Le Q1S se distingue par ses capacités interférométriques avancées, permettant des mesures précises de déflexion et de vibration sur divers types d’infrastructures. De plus, ses 128 faisceaux laser parallèles offrent une précision métrologique, résolvant les coordonnées de surface à quelques dizaines de microns près et les déflexions à moins d’un micron.

Contrairement aux outils traditionnels tels que les stations totales, le Q1S élimine non seulement le besoin de marqueurs ou de modifications de surface, mais accélère également la collecte de données, améliorant ainsi l’efficacité globale.

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Caractéristiques clés du Q1S pour les infrastructures civiles

Balayage 3D détaillé et analyse des vibrations

Le système Q1S fournit des nuages de points 3D clairs et des données de vibration. Ce mélange le rend idéal pour des tâches telles que l’analyse modale opérationnelle (OMA), où les vibrations ambiantes permettent de détecter les fréquences et les formes de résonance. De plus, il fonctionne comme un capteur de déplacement, suivant à la fois les changements à court terme et les mouvements à long terme avec une grande précision.

Intégration transparente du jumeau numérique

En s’intégrant aux plateformes de jumeaux numériques, le Q1S permet une visualisation et une analyse en temps réel du comportement structurel. Par conséquent, les ingénieurs peuvent comparer les données avec des simulations, prédire les défaillances et planifier la maintenance à l’avance. En outre, ce vibromètre et ce capteur favorisent une meilleure prise de décision, optimisant ainsi le cycle de vie des infrastructures clés.

Capteur de déplacement optique

Le Q1S dispose de modes de capteur de déflexion à court terme et de déplacement à long terme. Dans le premier, fonctionnant comme un vibromètre laser Doppler, il fournit des courbes de vibration et de déflexion avec des niveaux de bruit submicroniques et un échantillonnage à 40 kHz. Dans le second mode, le Q1S utilise l’interférométrie absolue comme capteur de déplacement pour surveiller les changements structurels sur des périodes prolongées.
Laser Radar for fixed installation in Structural Health and Condition Monitoring
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RADAR laser Q1S pour la surveillance de l’intégrité des structures

  • Ponts et viaducs : Les ponts, en tant qu’éléments critiques des réseaux de transport, sont confrontés à des charges dynamiques, au vieillissement et au stress environnemental. Par conséquent, le Q1S fournit des données de déflexion et de vibrométrie en temps réel, garantissant à la fois l’intégrité structurelle et la sécurité publique. De plus, ses mesures précises permettent une détection précoce des risques.

  • Gratte-ciel et immeubles de grande hauteur : Avec la croissance de l’urbanisation, l’étude du comportement dynamique des bâtiments de grande hauteur lors d’événements sismiques ou de charges de vent devient vitale. Non seulement le Q1S permet aux ingénieurs d’évaluer la résilience, mais il aide également à optimiser les conceptions pour atténuer les risques et améliorer la sécurité.

  • Tunnels et structures souterraines : Les infrastructures souterraines subissent souvent des mouvements de terrain et des affaissements. En conséquence, les outils de mesure laser précis du Q1S détectent les problèmes potentiels à un stade précoce. Ainsi, des interventions opportunes deviennent possibles, réduisant considérablement les risques.

  • Barrages et infrastructures hydrauliques : Les structures de gestion de l’eau à grande échelle sont confrontées à des défis uniques. Grâce à sa capacité à surveiller les vibrations et les déplacements, le Q1S garantit une stabilité à long terme. De plus, il aide à prévenir les défaillances catastrophiques en identifiant les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent.

Facilité de déploiement

Conçu avec une protection classée IP54, le Q1S est un équipement d’arpentage adapté à une utilisation extérieure à long terme. Sa conception légère garantit la portabilité et une intégration facile dans les flux de travail existants des stations totales.

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Maintenance rentable

En identifiant les problèmes tôt, le Q1S minimise les réparations coûteuses et prolonge la durée de vie opérationnelle de toute infrastructure.

La mesure laser Q1S

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Sécurité renforcée

Le Q1S est un système de mesure laser capable de détecter des changements subtils dans la dynamique structurelle.

À son tour, cela aide à prévenir les défaillances structurelles, protégeant ainsi les vies et les biens.

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Avantages comparatifs

Le radar laser de haute précision s’intègre parfaitement, permettant des tests non destructifs rapides pour les écosystèmes de jumeaux numériques.

Précision et rapidité

Le Q1S collecte des données de métrologie optique à partir de 128 faisceaux de vibromètre laser simultanément, surpassant les outils traditionnels tels que les jauges de contrainte en termes de points de mesure, de vitesse d’installation et de précision. Grâce à son déploiement à partir d’un emplacement unique, l’installation et la maintenance sont considérablement simplifiées.

Intégration transparente

De plus, le système s’intègre à d’autres technologies de capteurs, telles que des accéléromètres, des jauges de contrainte ou des capteurs de distance, avec une horloge GPS interne pour la synchronisation. Il s’agit par conséquent d’une solution complète pour la surveillance et la maintenance des infrastructures. Cette adaptabilité s’aligne sur les principes des écosystèmes de jumeaux numériques.

Essais non destructifs (END)

Enfin, le Q1S prend en charge des méthodes d’essais non destructifs sans contact, préservant l’intégrité des structures tout en fournissant des informations détaillées. En particulier, cette capacité à mesurer à distance est précieuse lors de la surveillance de sites et de constructions historiques, où l’installation d’accéléromètres, de jauges de contrainte ou de capteurs de distance peut ne pas être possible ou souhaitable.

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Spécifications

Paramètre Valeur
Plage de mesure 0,5-50 m
Points par ligne 128
Mise au point optique Fixe (0,5-50 m)
Vitesse d’acquisition 128-25 600 points/s
Précision de mesure 20 µm + 6 µm/m
Plage angulaire 12º, 30º ou 62º
Fréquence d’échantillonnage de vibrométrie 40 kHz
Vitesse maximale dans la bande de vibrométrie ± 15,5 mm/s
Accéléromètre intégré IMU (attitude uniquement)
Consommation d’énergie 45 W
Autonomie de la batterie externe 240 min
Interfaces Gigabit Ethernet / Antenne GPS
Montage Filetage 3,5"-8 TPI
Dimensions (sans batterie) 382 x 228 x 150 mm
Poids (sans batterie) 7,5 kg
Aide au pointage Laser de pointage rouge (650 nm)
Compensation atmosphérique Pression, température, humidité
Plage de température de fonctionnement 0 - 40 ºC
Classe de protection environnementale IP54
Classification laser 1550 nm (Classe 1M)
ÉtalonnageProtocole d'étalonnage conforme à la norme ISO 16063-41 — la méthode par comparaison et la disponibilité de certificats d'étalonnage tiers sont définis pour la configuration de l'instrument et la plage de mesure.
  • The Q1S Laser Radar
  • The Q1S Laser Radar monitoring vibrations and deflections on a train viaduct
  • Structural Health Monitoring LiDAR Technology
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