Dæmningsmonitorering · Live-demo

At skelne reel dæmningsbevægelse fra den daglige stigning og fald

Enhver dæmning ånder. Den hælder, når magasinet fyldes og tømmes, og den udvider sig og trækker sig sammen med solen og årstiderne. Den konstante, harmløse bevægelse skjuler den bevægelse, der reelt signalerer fare. Senmos bruger korrelationsanalyse og virtuelle sensorkanaler til at fjerne effekten af vandstand og temperatur — så alarmer udløses ved reelle strukturelle ændringer og ikke ved den daglige rytme.

Hvad der reelt betyder noget for dæmningssikkerhed

A dam on a 3D map in Senmos with accelerometer, displacement, inclinometer, pressure, temperature and water level sensors pinned across the structure and canyon
Alle instrumenter på konstruktionen ét sted — udgangspunktet for at aflæse en dæmning.

En dæmning svigter gennem et lille antal velkendte mekanismer: gennemsivning og stigende poretryk i dæmningskroppen eller fundamentet, sætninger og deformation af dæmningen eller konstruktionen og forskydning af kronen. Det, der driver næsten al den normale daglige bevægelse, er magasinets vandstand — efterfulgt af temperatur. Aflæst råt overdøver de drivkræfter sikkerhedssignalet. Modellér dem fra, og den reelle historie står tilbage alene.

“Vi har været meget glade for Senmos. Det har været et kærkomment skifte til en mere moderne og billigere løsning efter tidligere at have arbejdet med Vista Data Vision.”

Remigijus AbromavičiusCEO, GPS partneris — geoteknisk monitorering

Isometric cutaway of an arch dam showing a reservoir water level gauge, a crack meter spanning a joint on the downstream face, and a wireless chain of inclinometers down the abutment slope

Sådan instrumenteres en dæmning

Sensorer placeres, hvor svigtmekanismerne viser sig: i dæmningskroppen og skråningen for at fange deformation, på fugerne for at fange revnedannelse og på kronen for at fange forskydning. Vandstandsmåleren i magasinet betyder lige så meget — det er det signal, alt andet korreleres mod.

Hvert instrument besvarer sit eget svigtspørgsmål — skråningsstrengen for deformation, revnemåleren for fugebevægelse, vandstandsmåleren for den drivkraft, alt andet måles mod.

Fra en støjende sensorblanding til ét sikkerhedssignal

Hele sensorblandingen ind i Senmos

Inklinometre/IPI-strenge, revnemålere, GNSS/GPS, piezometre og magasinets vandstandsmåler streamer ind i ét Senmos-projekt — automatisk indlæsning, ingen manuel import.

Korrelationsanalyse

Senmos kvantificerer, hvor stærkt hvert sikkerhedssignal følger magasinets vandstand og temperatur — og identificerer drivkræfterne, og hvor meget af den daglige bevægelse de forklarer.

Virtuelle sensorkanaler

En beregnet kanal modellerer den forventede bevægelse ud fra vandstand og temperatur og trækker den fra: residual = målt − modelleret. Det, der er tilbage, er den bevægelse, drivkræfterne ikke kan forklare.

Automatiske alarmer på residualet

Grænseværdier sættes på det rene residual og ikke på det rå signal — så en alarm betyder en reel strukturel ændring og ikke et fyldt magasin på en varm eftermiddag.

Intelligenslaget — det, der gør alarmen troværdig

Revne-, GPS- og forskydningssignaler korrelerer med både vandstand og temperatur på samme tid — så plottet mod den ene alene er spredningen bred og langt fra lineær (middel korrelation). Senmos modellerer temperaturen fra og gentester bevægelsen mod vandstanden: skyen falder sammen til en tæt, lige linje (høj korrelation). Den rene sammenhæng er det, alarmen bygger på.

Bevægelse mod vandstand — rå middel korrelation — temperatur er blandet ind R² ≈ 0.55 vandstand → bevægelse → Bevægelse mod temperatur — rå middel korrelation — vandstand er blandet ind R² ≈ 0.50 temperatur → bevægelse → Senmos modellerer temperaturen fra → og gentester bevægelsen mod vandstanden Bevægelse mod vandstand — temperatur fjernet høj korrelation — en ren, lineær sammenhæng R² ≈ 0.95 vandstand → bevægelse →
Figur — Bevægelse plottet mod vandstand (venstre) og mod temperatur (højre) er en bred, ikke-lineær spredning, fordi begge drivkræfter er blandet ind (middel korrelation). Når Senmos modellerer temperaturen fra og gentester mod vandstanden, falder punkterne på en tæt, lige linje (høj korrelation) — den rene sammenhæng, alarmen bygger på.

Se det live i Senmos

Demoen er et fuldt fungerende Senmos-dæmningsprojekt med simulerede data, så du kan udforske frit. Log ind, og du kan:

Udforske dæmningen i 3D

Dæmningsmodellen med hvert inklinometer, hver revnemåler, GNSS-enhed og piezometer placeret, hvor det sidder.

Følge skråningens deformation

IPI-strengen og skråningsmonitoreringen, der viser bevægelse i dæmningskroppen og på nedstrømssiden.

Sammenligne målt og residual

Korrelations-/residualdiagrammet — råt signal, modelleret effekt og det rene residual side om side.

Spore gennemsivning og revner

Historik for revnemålere og piezometre med magasinets vandstand lagt ind over, som driver dem.

Close 3D map view of the dam crest in Senmos showing sensor pins and displacement direction arrows across the archThe Displacement overview dashboard in Senmos with live value panels for a mechanical displacement sensor and a joint crack meterLine plots in Senmos showing reservoir level against three pore pressure channels over 30 days, above a seismic acceleration plot with event spikes

Zoomet til kronen — forskydningsvektorer hen over buen

Demonstrationsdata. Dette er en Senmos-demo med simulerede data, der illustrerer platformen — dæmningen, sensorerne og målingerne er syntetiske. Det er ikke live-monitorering af en dæmning i drift.