Rivoluzionare il monitoraggio della salute strutturale con la tecnologia laser radar

Il sistema RADAR laser Q1S è uno strumento all'avanguardia sviluppato per il monitoraggio della salute strutturale (SHM) che sta rivoluzionando il campo dell'ingegneria civile. A tal fine, questa soluzione innovativa combina test di vibrazione ad alta precisione con misurazioni avanzate di deflessione e spostamento, fornendo approfondimenti senza precedenti sulla salute e la stabilità delle grandi strutture civili.

Alimentato da una tecnologia laser a infrarossi (NIR) all'avanguardia, il Q1S fornisce dati 3D precisi, consentendo così agli ingegneri di eseguire analisi modali operative e monitoraggi a lungo termine di infrastrutture critiche come ponti, gallerie o edifici.

Precisione ed efficienza superiori per il rilevamento delle infrastrutture

Il Q1S si distingue per le sue avanzate capacità interferometriche, che consentono misurazioni precise di deflessione e vibrazione su vari tipi di infrastrutture. Inoltre, i suoi 128 fasci laser paralleli forniscono precisione metrologica, risolvendo le coordinate superficiali con una precisione di decine di micron e deflessioni inferiori a un micron.

A differenza degli strumenti tradizionali come le stazioni totali, il Q1S non solo elimina la necessità di marcatori o modifiche superficiali, ma accelera anche la raccolta dei dati, migliorando così l'efficienza complessiva.

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Caratteristiche principali del Q1S per le infrastrutture civili

RADAR laser Q1S per il monitoraggio della salute strutturale

  • Ponti e cavalcavia: I ponti, in quanto parti critiche delle reti di trasporto, sono soggetti a carichi dinamici, invecchiamento e stress ambientale. Di conseguenza, il Q1S fornisce dati di deflessione e vibrometria in tempo reale, garantendo sia l'integrità strutturale che la sicurezza pubblica. Inoltre, le sue misurazioni precise consentono il rilevamento precoce dei rischi.

  • Grattacieli ed edifici a più piani: Con la crescita dell'urbanizzazione, il monitoraggio del comportamento dinamico degli edifici alti durante eventi sismici o carichi di vento diventa vitale. Il Q1S non solo consente agli ingegneri di valutare la resilienza, ma aiuta anche a ottimizzare i progetti per mitigare i rischi e migliorare la sicurezza.

  • Gallerie e strutture sotterranee: Le infrastrutture sotterranee spesso subiscono movimenti del terreno e cedimenti. Di conseguenza, i precisi strumenti di misurazione laser del Q1S rilevano precocemente potenziali problemi. Di conseguenza, diventano possibili interventi tempestivi, riducendo significativamente i rischi.

  • Dighe e infrastrutture idriche: Le strutture di gestione dell'acqua su larga scala affrontano sfide uniche. Con la sua capacità di monitorare vibrazioni e spostamenti, il Q1S garantisce stabilità a lungo termine. Inoltre, aiuta a prevenire guasti catastrofici identificando i problemi prima che degenerino.

Vantaggi comparativi

Il laser radar ad alta precisione si integra perfettamente, consentendo test rapidi e non distruttivi per gli ecosistemi Digital Twin.

Precisione e velocità

Il Q1S raccoglie dati di metrologia ottica da 128 fasci di vibrometro laser contemporaneamente, superando gli strumenti tradizionali come gli estensimetri in termini di punti di misurazione, velocità di installazione e precisione. Grazie alla sua implementazione da un'unica posizione, l'installazione e la manutenzione sono notevolmente semplificate.

Integrazione perfetta

Inoltre, il sistema si integra con altre tecnologie di sensori, come accelerometri, estensimetri o sensori di distanza, con un orologio GPS interno per la sincronizzazione. È quindi una soluzione completa per il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture. Questa adattabilità si allinea con i principi degli ecosistemi Digital Twin.

Prove non distruttive (PND)

Infine, il Q1S supporta metodi di test non a contatto e non distruttivi, preservando l'integrità delle strutture e fornendo approfondimenti dettagliati. In particolare, questa capacità di misurare a distanza è preziosa quando si monitorano siti e costruzioni storiche, dove l'installazione di accelerometri, estensimetri o sensori di distanza potrebbe non essere possibile o desiderabile.

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Specifiche

Parametro valore
Campo di misurazione 0.5-50 m
Punti per linea 128
Messa a fuoco ottica Fissa (0.5-50 m)
Velocità di acquisizione 128-25.600 punti/s
Precisione di misurazione 20 µm+6 µm/m
Gamma angolare 12º, 30º o 62º
Frequenza di campionamento vibrometria 40 kHz
Velocità max in-band vibrometria ± 15.5 mm/s
Accelerometro integrato IMU (solo assetto)
Consumo energetico 45 W
Autonomia batteria esterna 240 min
Interfacce gigabit ethernet/antenna GPS
Montaggio filettatura 3.5"-8 TPI
Dimensioni (senza batteria) 382 X 228 X 150 mm
Peso (senza batteria) 7.5 kg
Ausilio di puntamento Laser puntatore rosso (650 nm)
Compensazione atmosferica pressione, temperatura, umidità
Intervallo di temperatura operativa 0 - 40ºC
Classe di protezione ambientale IP54
Classificazione laser 1550 nm (Classe 1M)
  • The Q1S Laser Radar monitoring vibrations and deflections on a train viaduct
  • The Q1S Laser Radar
  • Structural Health Monitoring LiDAR Technology

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