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

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
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.
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.






