雨の中のインスタレーション、2014年
雨の中のインスタレーション、2014年
雨の中のインスタレーション、2014年
システムレイアウト
陥没穴の眺め、2015年
データロガーから陥没穴の端まで伸びる伸縮式PVCの3つのアレイのうち2つ
埋設前のUHMWPEラインを保持するアクセスポイントを備えた伸縮式PVCセクション
7年間の運用を経たCR1000データロガー
アレイごとに複数のストリング伸縮計

2013 年、ルイジアナ州南部の歴史的な家屋の隣に陥没穴が出現しました。その後数か月で、陥没穴は深さ 30.5 メートル (100 フィート)、幅 61 メートル (200 フィート) にまで拡大しました。RESPEC は、不安定になる可能性のある斜面を監視するために、2014 年初頭に堅牢な伸縮計システムを設計、製造、設置しました。RESPEC は、システムのバックボーンとして、Campbell Scientific の CR1000 データロガーを選択しました。

カスタム伸縮計システムは、歴史的家屋と陥没穴の端の間の地盤の動きを継続的に監視します。また、地盤崩壊の原因となる降雨も監視します。CR1000 は陥没穴の端から離れた場所に取り付けられているため、さらなる崩壊が発生した場合でも機器が失われる可能性は低くなります。ストリング伸縮計は CR1000 の近くに取り付けられ、68 キログラム (150 ポンド) の超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) ラインを使用して、陥没穴の端まで 30.5 メートル (100 フィート) 以上伸びます。これにより、センサーが失われる可能性が減り、CR1000 と陥没穴の端の間に複数のアンカー ポイントを配置できます。

UHMWPE ラインは、土壌表面から数インチ下に埋め込まれた伸縮式ポリ塩化ビニル (PVC) で保護されています。伸縮式 PVC のセクションは地面に固定されており、陥没穴の端から離れたさまざまな場所で地面の動きを測定できます。

リアルタイム計測システムは、RV50 セルラー ゲートウェイを使用して双方向通信を実現します。データは RESPEC の Eagle.io ダッシュボード プラットフォームに直接アップロードされます。ダッシュボードにはデータ チャートが表示され、陥没穴の動きに関するデータが監視されます。動きが事前に定義されたしきい値を超えると、電子メールとテキスト メッセージでクライアントと RESPEC 計測エンジニアの両方に通知が送信されます。

この装置は、極度の湿度、高温、ハリケーン並みの強風、大雨、そして多くの巣を作り、行く手を阻むものすべてをかじりつく傾向のある昆虫や小動物など、厳しい環境であるルイジアナ州南部に設置されました。このシステムは 2014 年に設置され、現在 (2021 年) でも機能しており、キャンベル サイエンティフィックの装置と RESPEC 設計の堅牢性と耐久性を証明しています。

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ケーススタディの概要

アプリケーション

陥没穴の端と歴史的な家屋の間の地盤の動きを監視するためのカスタム伸縮計システム

場所

米国ルイジアナ州南部

使用製品

CH100  TE525-L  RV50  CR1000 

寄稿者

Eric Krantz, RESPEC

計測項目

地盤変動、降水量

関連ウェブサイト

RESPEC Project: Slope Stability Monitoring

参加コンサルタント/インテグレーター

RESPEC
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