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Les tunnels sont au cœur de notre infrastructure. On les retrouve dans les grandes villes, les montagnes et même sous l'eau. Ils assurent des liaisons et réduisent les distances. Mais quel est leur niveau de sécurité ?

Aujourd’hui, les systèmes de surveillance modernes permettent une surveillance fiable de l’état des tunnels à l’aide de la technologie des réseaux de Bragg.

Les déformations mécaniques à l'intérieur d'un tunnel peuvent présenter un risque significatif pour la sécurité, notamment lors de travaux de construction sur le tunnel-même ou à proximité immédiate. Il est essentiel de vérifier rapidement la stabilité et la fiabilité de la structure.

Lors du choix de la technologie de capteurs à utiliser pour la surveillance des tunnels, il est nécessaire de prendre en compte les défis suivants :

  • les capteurs pourront-ils fournir de manière fiable le signal requis pendant toute la durée prévue, à court terme comme à long terme ?
  • Des câbles longs sont généralement utilisés dans les tunnels. Peut-on, dans ce cas, garantir la qualité du signal de mesure, même sur de longues distances ?
  • Le système de surveillance peut-il être installé sans affecter la circulation dans le tunnel ? Et, bien entendu, la question fondamentale est la suivante : quelles grandeurs de mesure et quels modèles sous-jacents conviennent, par exemple, pour déclencher une alarme en cas de problème ?

Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, la technologie de capteurs optiques basée sur la technologie des réseaux de Bragg s’est imposée comme une alternative performante aux systèmes de surveillance conventionnels.

Visitor days in the under construction North to South metro line underneath Amsterdam. This was the last opportunity to discover the large scale construction project by foot, prior to advancing into railway development.

Vision en tunnel : Capteurs à fibre optique HBK pour la surveillance des tunnels

Comment la technologie avancée de mesure par fibre optique de HBK a permis d’obtenir en temps réel des informations sur les déformations et la température à la centrale hydroélectrique de Kühtai 2. 

Technologie de capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg : la solution optimale

Les capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg font appel à la lumière pour mesurer des quantités physiques comme des contraintes. Outre son excellente stabilité à long terme, cette technologie offre un autre avantage majeur : elle permet la transmission des valeurs mesurées sur de longues distances, avec une perte pratiquement nulle de qualité de mesure. Un seul guide d'ondes optiques peut, de plus, accueillir plusieurs capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg, ce qui réduit l'effort nécessaire pour une configuration minimale du système de surveillance. Il s’agit d’un aspect crucial, notamment pour la surveillance des tunnels, souvent longs de plusieurs kilomètres. De plus, le système peut être utilisé pour réaliser des mesures pendant l’exploitation normale du tunnel sans perturber la circulation.

HBK propose des solutions de surveillance de tunnels permettant aux utilisateurs de tirer pleinement parti des avantages des capteurs à réseaux de Bragg pour la surveillance des tunnels.

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Avantages de l'utilisation de capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg dans les tunnels

Les systèmes de mesure à fibre optique conviennent aussi bien à la surveillance à long terme qu’à des cycles de mesure plus courts. Le système peut être utilisé pendant l’exploitation normale, comme l’illustrent les exemples du tunnel Rossio et du tunnel du métro de São Paulo, où la méthode MEMCOT (voir la note d’application pour plus d’informations) a été utilisée pour estimer les convergences entre les points de mesure.

Les systèmes de mesure de HBK sont une solution fiable pour une utilisation continue. Cela signifie qu’ils ne se contentent pas d’acquérir les données de mesure de manière fiable et sur le long terme, mais qu’ils permettent également de configurer des alarmes automatiques en cas de variations significatives de la géométrie du tunnel. Les systèmes peuvent être construits à partir de produits standard ou adaptés à vos besoins spécifiques avec le support de notre équipe en charge des systèmes sur mesure. Contactez-nous !

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Capteur de contrainte soudable sur poutre avant bétonnage
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Rack d’acquisition intégrant plusieurs unités BraggMETER FS22 fixées au mur
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Surveillance de tunnel avec le logiciel catman
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Note d'application : Système de surveillance optique

Vous trouverez plus d’informations dans notre note d’application : Système de surveillance optique pour la mesure de la déformation et de la convergence (PDF).

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