Andre målinger
Ved større anleggsarbeider er store krefter i sving. Om noe går galt kan det få store konsekvenser. Moderne teknologi gjør det mulig å overvåke byggeplassen og miljøet rundt kontinuerlig.
Dataloggere som benyttes til vibrasjonsmåling kan også håndtere en rekke andre sensorer, bl.a.:
- Støymikronfoner
- Luftsjokkmålere
- Hydrofoner for å måle trykkendringer under vann
- Ekstensometer for overvåkning av sprekkutvidelser
- Jordgeofoner for overvåkning av vibrasjoner i kvikkleire
Geoteknisk overvåkning
Som en del av Orica Digital Solutions kan Frekventia også tilby en rekke andre målinger innen geoteknisk overvåkning:
- Poretrykksmåling
- Overvåkning av grunnvannsstand
- Deformasjonsmåling
- Tiltsensorer
- InSAR satellitt-overvåkning
Miljøovervåkning
I tillegg har vi tilgang til topp moderne utstyr for miljøovervåkning og kan bistå bl.a. med
- Turbiditetsmålinger (partikkeltetthet) i vann
- Luftkvalitet og støvmålinger
Har du behov for automatisert overvåkning? Ta kontakt så kan vi skreddersy en løsning for ditt prosjekt.
Under kan du lese mer om de ulike målingene vi kan bistå med.
Støymåling
Med støymikrofoner kan vi overvåke lydnivået på byggeplassen og i omgivelsene rundt. Det er viktig å overvåke støy for å sikre at lydnivåene holder seg innenfor lovpålagte grenser for å unngå hørselskader og andre helseplager. Tidsmidlet støynivå og støytopper måles i desibel (dB). Basert på innsamlet data kan man vurdere behovet for støyreduserende tiltak og sikre et godt arbeidsmiljø for alle involverte. Les mer om støymålinger her.
Luftsjokkmålere
Luftsjokkmålere brukes til å overvåke trykkbølger som oppstår ved sprengning. Måling av luttrykkstøt er iht. NS8141-1:2022 aktuelt for byggverk i nærheten av store pukkverkssalver og utenfor tunnelmunninger. Lufttrykk måles i pascal (Pa). Dataene kan brukes til å evaluere sikkerheten til bygninger og infrastruktur, samt til å forbedre sprengningsopplegget.
Hydrofoner for å måle trykkendringer under vann
Med hydrofoner overvåker vi trykkendringer som kan oppstå ved undervannsprengning eller gjennomslagssalver under vann. Det er viktig å overvåke disse trykkendringene for å beskytte marint liv, fiskeoppdrettsanlegg eksisterende undervannskonstruksjoner. Trykkmålinger i pascal (Pa) kan brukes til å vurdere effekten av undervannsaktiviteter på miljøet og justere operasjonelle prosedyrer for å minimere skader.
Ekstensometer for overvåkning av sprekkutvidelser
Ekstensometre brukes til å måle forskyvning eller deformasjon i berg, jord og betongkonstruksjoner. Overvåkning av sprekker og bevegelser kan varsle om strukturelle feil og kollapser. Presis måling av endringer i avstanden (målt i mm) mellom ankerpunkter gir oppdatert informasjon om deformasjon. Akselerert endring i disse målingene kan predikere framtidig strukturell kollaps. Dataene kan brukes til å vurdere strukturell integritet og planlegge nødvendige vedlikehold og forsterkning.
Jordgeofoner for overvåkning av vibrasjoner i kvikkleire
Med jordgeofoner kan vi overvåke vibrasjoner i kvikkleire iht. NS8141-3:2025. Overvåkning skal sammen med grundige geotekniske vurderinger bidra til å sikre omgivelsene mot kvikkleireskred. Vibrasjonsnivåer måles i millimeter per sekund (mm/s) og målingene er viktig grunnlag når geoteknikere og ingeniørgeologer skal vurdere risikoen for jordskred og nødvendige tiltak for å stabilisere området.
Poretrykksmåling
Piezometere (poretrykksmålere) er trykkfølsomme, nedsenkbare målesensorer designet for å registrere porevanntrykk og grunnvannsnivåer. Fordi poretrykk har så betydelige effekter på grunnforholdene, er det viktig å overvåke poretrykket på byggeplassen før, under og etter bygging.
Les mer hos Orica Digital Solutions og RST Instruments.
Overvåkning av grunnvannsstand
Der poretrykk refererer til trykket av vannet som finnes i porene mellom jordpartiklene, er grunnvannsnivåmålinger målingen av vannstanden i grunnvannsspeilet, som er det nivået hvor jorden er mettet med vann. Grunnvannsnivåmålinger er viktige for å forstå hydrologiske forhold på et sted. Grunnvannssenkning kan påvirke stabiliteten og bæreevnen, men overvåkning kan også varsle om oversvømmelser. Målingene, kan bl.a. brukes til å vurdere risikoen for oversvømmelser og til å planlegge dreneringstiltak.
Tiltsensorer
Tiltsensorer brukes til å måle og overvåke endringer i helning og vertikal rotasjon. Det finnes mange eksterne faktorer som kan føre til setninger og skade på bygg og konstruksjoner: endringer i grunnvannstanden, telehiv og nærliggende utgraving. Alle disse faktorene kan påvirke sikkerheten og effektiviteten i byggeprosjekter eller resultere i skade på eksisterende konstruksjoner. Tiltsensorer overvåker vinkelforandringer, målt i grader (°). Disse dataene kan brukes til å vurdere stabiliteten til strukturer og til å planlegge nødvendige tiltak for å forhindre kollaps.
Deformasjonsmåling
Det finnes flere strategier for å overvåke endringer i konstruksjoner og jordmasser og både ekstensometer og tiltsensorer kan være nyttige. Den patenterte ShapeArray™ fra Measurand kan monteres både vertikalt, horisontalt og i buer, noe som bl.a. gjør løsningen velegnet for konvergensmålinger i tunnelhvelvinger. Overvåkning av deformasjon kan avdekke strukturelle feil, forskyvninger og stabilitetsutfordringer. Med utgangspunkt i målinger over tid kan man planlegge nødvendige reparasjoner eller forsterkninger og få varsling før en kritisk kollaps.
InSAR satellitt-overvåkning
InSAR satellitt-overvåkning gjør det mulig å overvåke bevegelse i masser over store områder. InSAR-målinger kan benyttes for å overvåke og oppdage bevegelser i jordoverflaten som kan påvirke infrastruktur og bygninger. Satellitter med radarsystemer registrerer forskyvninger målt i millimeter (mm) over tid. Basert på dataene kan man vurdere risikoen for jordskred og planlegge nødvendige tiltak for å beskytte liv og eiendom.
Les mer om InSAR-løsningene vi tilbyr i samarbeid med Orica Digital Solutions hos 3vGeomatics.
Turbiditetsmålinger (partikkeltetthet) i vann
Med turbiditetsmålere overvåkes partikkeltettheten i vann som kan indikere forurensning eller sedimenttransport. Det er viktig å overvåke turbiditet for å sikre vannkvaliteten og beskytte økosystemer mot forurensning. Turbiditet måles ved at lys reflekteres fra partikler i vann. Jo høyere partikkeltetthet, desto høyere verdier for turbiditet. Med data fra målingene kan man vurdere behovet for tiltak for å redusere forurensning.
Luftkvalitet
Kvarts er et av de vanligste mineralene i jordskorpa og finnes i mange typer bergarter, sand og leire. Å puste inn kvartsstøv, og særlig de minste støvpartiklene, kan gi alvorlige og kroniske helseskader. Du kan lese mer om farene ved å puste inn kvartsstøv hos Arbeidstilsynet.
De som er mest utsatt for kvartseksponering er arbeidstakere i tunneldriving, bygge- og anleggsvirksomhet og bergverksdrift. En stor andel anleggsarbeidere som eksponeres for steinstøv daglig, vil pådra seg kols, kreft eller annen alvorlig lungesykdom.
Med kontinuerlig overvåkning og automatisert varsling ved støvkonsentrasjoner over fastsatte grenseverdier kan problemet bekjempes. Støvmåler overvåker nivåene av partikler (PM2.5 og PM10) i luften. Data som samles inn inkluderer konsentrasjoner av støv i ulike fraksjoner, målt i mikrogram per kubikkmeter (µg/m³) eller deler per million (ppm). Med håndfaste data fra målingene kan man tydeliggjøre viktigheten av verneutstyr og vurdere effekten av tiltak for å forbedre luftkvaliteten.