Nos technologies pour le suivi des processus de changement

Selon les exigences du projet, des capteurs géodésiques, géotechniques, environnementaux ou d'imagerie sont utilisés.

TEDAMOS CraneCam

TEDAMOS CraneCam

La CraneCam photographie les chantiers au moyen d'appareils photo reflex fixés sur la flèche de la grue. Des orthophotos haute résolution et des nuages de points 3D sont calculés à partir des photos. 

TEDAMOS DroneCam

TEDAMOS DroneCam

La solution DroneCam permet d'automatiser et de professionnaliser les évaluations et les visualisations des images prises par des drones.

TEDAMOS GNSS

TEDAMOS GNSS

Déformations 3D basées sur les satellites - au millimètre près, indépendantes des conditions météorologiques, fiables et autonomes grâce aux cellules solaires intégrées.

TEDAMOS Sonic

TEDAMOS Sonic

Pour les mesures du bruit de construction ou du bruit solidien, nous enregistrons généralement les dB-A, LAF max, LAeq 1', LAeq 5' ainsi que LAF min. Les enregistrements de la bande sonore ne sont effectués que selon certains critères. Les données de mesure sont visualisées en continu sur TEDAMOS Web sous forme de cartes de chaleur et de diagrammes chemin/temps.

TEDAMOS LoRa

TEDAMOS LoRa

LoRa (Long Range) est une technologie radio spécialement développée pour la transmission de petites quantités de données sur de grandes distances. Nous utilisons cette technologie de communication pour faire fonctionner les capteurs les plus divers comme les piézomètres, les clinomètres, les mesures de force d'ancrage, etc.

Erschütterung

Vibrations

Notre domaine d'application le plus courant pour les capteurs de vibrations est la surveillance des vibrations de construction dans les bâtiments voisins. D'autres applications possibles sont la surveillance des explosions et des vibrations générées par l'industrie ou le trafic, ainsi que la détermination des fréquences propres.

Tachymeter

Station totale/tachymétrique

Une station totale, également appelée tachéomètre, détermine des coordonnées 3D avec une précision millimétrique grâce à des mesures d'angles et de distances sur des prismes. Grâce à l'automatisation, les coordonnées 3D peuvent être mesurées en quelques points toutes les 5 minutes ou en plus de 100 points toutes les heures. Les distances de mesure varient de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres.

Schlauchwaage

Nivellement hydrostatique

Un nivellement hydrostatique est principalement utilisé dans et sur les bâtiments pour mesurer les tassements différentiels d'une structure. Ce système est le premier choix lorsqu'il n'y a pas de liaison visuelle entre les points de mesure.

Ketteninklinometer

Chaîne inclinomètrique

Les chaînes inclinomètrique ou In-Place-Inclinometer (IPI) mesurent les changements d'inclinaison et les déformations dans les structures géotechniques telles que les terrains en pente ou les fouilles. Un IPI se compose d'une chaîne d' inclinomètres de haute précision reliés entre eux et installés dans un forage afin de permettre des mesures les déformations en continu.

Ankerkraft

Force d'ancrage

Un capteur de force d'ancrage mesure la force de tension dans les ancrages ou les tirants utilisés dans les applications géotechniques. Elle est utilisée pour surveiller la stabilité et la sécurité des ouvrages tels que les murs de soutènement ou les ancrages dans la roche en mesurant en continu les forces de traction réelles.

Webcam

Webcam de chantier

Avec une caméra extérieure de 8,3 mégapixels (Combox inclus), votre chantier est documenté toutes les 10 minutes. Grâce à l'option "Privacy Protector", les personnes et les véhicules peuvent être calculés en permanence à partir des images ou des parties d'images protégées (p. ex. bâtiments voisins) peuvent être pixellisées. Une visualisation en accéléré du chantier est également configurable en option.

Dehnungsaufnehmer

Jauge de contrainte

Les jauges de contrainte mesurent les déformations en convertissant les variations de résistance électrique en déformations ou en forces. Utilisées pour surveiller les constructions et les structures, elles offrent une grande précision, des données en temps réel et sont robustes, avantageux et faciles à installer.

Piezometer

Piézomètre

Les piézomètres mesurent avec précision la pression de l’eau dans les sols, les formations rocheuses et les nappes phréatiques. Ils sont essentiels pour les études géotechniques et hydrologiques, notamment pour surveiller les niveaux d’eau et analyser la stabilité des structures.

Ultraschallsensor

Capteur à ultrasons

Les capteurs à ultrasons mesurent la profondeur de l’eau en analysant le temps de retour des ondes sonores réfléchies par la surface. Ils sont utilisés pour surveiller les variations de niveau dans les systèmes d’assainissement en cas de fortes précipitations.

Meteosensor

Capteur météo

Nos stations météo compacts mesurent avec précision la température de l'air, la pression atmosphérique, l'humidité, les précipitations, la vitesse et la direction du vent, ainsi que le rayonnement solaire. Des versions simplifiées sont disponibles selon les besoins de mesure.

Crackmeter

Fissuromètre

Les fissuromètres permettent une surveillance précise de l’évolution des fissures dans les ouvrages et les formations rocheuses. Ils sont utilisés pour évaluer la stabilité structurelle et prévenir les risques tels que les éboulements.

Neigungsmesser

Clinomètre

Nos clinomètres modernes utilisent la technologie MEMS de haute précision : de minuscules structures mécaniques détectent l’inclinaison et la transforment en signaux électriques – avec une précision allant jusqu’à 0,02° ou 0,35 mm/m. Parfaits pour la surveillance automatisée de falaises, de poteaux de caténaire, de bâtiments et de murs de soutènement.