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STABILITÉ DES GLISSEMENTS DE TERRAIN ET DES PENTES _ FICHE DE RÉFÉRENCE

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STABILITÉ DES GLISSEMENTS DE TERRAIN ET DES PENTES

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FICHE DE RÉFÉRENCE

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“Le terme “glissement” décrit une grande variété de processus conduisant à un mouvement descendant de matériaux constitutifs d’une pente incluant la roche, le sol, le remblai artificiel, ou leur combinaison.” (USGS, 2004).

Une perte de stabilité d’une pente peut être causée par plusieurs facteurs, agissant simultanément ou isolément, d’origine naturelle (pression interstitielle, érosion du pied, séisme, etc...) ou émanant des activités humaines (tirs, creusement, construction, etc...)

L’instrumentation des glissements de terrain ne surveille uniquement le corps du glissement, mais également les structures alentours (bâti, protections), ainsi que les paramètres atmosphériques et parfois sismiques.

TYPES DE GLISSEMENTS

• Glissement rotationnel

• Glissement translationnel

• Glissement latéral

• Chute de blocs

• Basculement de dièdre

• Coulées de débris

OBJECTIFS

• Système d’alerte précoce du glissement (EWS)

• Surveillance du bâti dans les zones à risque

• Sécurité des routes et voies ferrées

• Suivi de la performance des ouvrages de protection

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OBJECTIF

Surveillance de fissures ou du déplacement en surface

Mesure du niveau d’eau dans un tube piézométrique

Surveillance des mouvements latéraux en profondeur des zones à risque

Mesure du niveau de la nappe avec indicateur de niveau ou capteur de pression

Mesure du niveau de la nappe ou de la pression interstitielle (indicateur ou capteur)

Suivi des paramètres météorologiques : précipitations, vent, température, etc...

Mesure du niveau de la nappe dans les tubes piézométriques ou tubes Casagrande

EXEMPLE DE SURVEILLANCE D’UN GLISSEMENT ROTATIONNEL

INSTRUMENT

Fissuromètre à fil

Capteur de pression relative

Inclinomètres fixes MEMS numériques

Tube piézométrique (tube à fentes)

Piézomètre Casagrande (tube isolé)

Station météorologique

Indicateur de niveau d’eau

CORPS DU GLISSEMENT

surface de glissement

niveau de la nappe

rivière

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EXEMPLE DE SURVEILLANCE D’UNE MASSE ROCHEUSE

OBJECTIF

Suivi des déplacements par la méthode topographique

Suivi d’une petite fissure dans la roche ou sur un bâtiment

Mesure du déplacement des masses rocheuses en surface

Mesure du déplacement des masses rocheuses en subsurface

Mesure de rotations des grandes masses rocheuses

Suivi de la tension des ancrages

INSTRUMENT

Cible optique ou mini-prisme

Jointmètre / fissuromètre

Déformètre à fil

Extensomètre en forage (MPBX)

Clinomètre submersible

Cellule de charge électrique

FISSURE POSSIBLE

MASSE INSTABLE

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INSTRUMENT

Inclinomètre fixe numérique BH-Profile

Piézomètre à corde vibrante

Clinomètre (application horizontale)

Cellule de charge hydraulique

MEXID (MPBX miniaturisé)

Cible optique ou mini-prisme

OBJECTIF

Surveillance des mouvements latéraux en subsurface

Surveillance des pressions interstitielles et de la dissipation des surpressions du sol

Surveillance des rotations du mur

Mesure de la tension des ancrages

Mesure des mouvements en subsurface et de la déformation relative de la paroi

Suivi des déplacements par la méthode topographique

EXEMPLE DE SURVEILLANCE D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT

MUR DE SOUTÈNEMENT

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OMNIALOGSYSTÈME D’ACQUISITION DE DONNÉES

Le système OMNIAlog est conçu pour être polyvalent et flexible. En ajoutant des modules à l’enregistreur OMNIAlog, la centrale peut être configurée pour les projets du plus simple au plus complexe.Un enregistreur unique, contenu dans un coffret muni de panneaux multiplexeurs et d'une interface de communication, peut gérer un grand nombre de capteurs. Différentes applications sont également possibles avec les multiplexeurs externes. Des systèmes hiérarchisés peuvent ainsi être développés en configuration chaîne ou étoile. Les données peuvent être récoltées sur une clé USB ou envoyées vers des serveurs ftp. Des alertes SMS ou e-mail, des graphiques et des rapports peuvent être créés pour une gestion optimale à tout moment.

Le WMS est une plateforme logicielle conçue et développée par Field Srl pour valider, élaborer, convertir, gérer, et afficher automatiquement les données et graphiques provenant de systèmes de surveillance géotechnique, structurelle, dynamique, météorologique et environnementale.L’OMNIAlog et le miniOMNIAlog, équipés d’une interface de communication, envoient les données sur un serveur distant qui valide les données en déqualifiant les artéfacts et erreurs, traite les données et les convertissant en unité physique et les ajoute dans une base de données SQL.Les mesures sont alors disponibles en graphiques ou tableaux via l’application “Galemys”. Le processus est automatisé et actif 24/24h, 7/7j.Si une mesure dépasse un seuil prédéfini, le WMS peut envoyer une notification d’alerte par SMS ou e-mail vers des utilisateurs enregistrés.

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CLIQUER SUR LES IMAGES CI-DESSOUS POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS INSTRUMENTS:

EXTENSOMÈTRE À FIL

PIÉZOMÈTRES À CORDE

VIBRANTE

INDICATEUR DE NIVEAU

D’EAU

CAPTEURS DE PRESSION

RELATIVE

INCLINOMÈTRES FIXES

MEMS NUMÉRIQUES

INCLINOMÈTRES FIXES

BH PROFILE

TUBES INCLINOMÉTRIQUES SYSTÈME INCLINOMÉTRIQUE

MPBX EXTENSOMÈTRE EN

FORAGE MULTIPOINTS

CELLULE DE CHARGE

ÉLECTRIQUE

ENREGISTREUR OMNIALOG

MEXID EXTENSOMÈTRE

MINIATURISÉ

WMS WEB MONITORING SYSTEM

PIÉZOMÈTRES CASAGRANDE

ET À TUBE OUVERT

JOINTMÈTRESDÉFORMÈTRE À FIL

CLINOMÈTRE SUBMERSIBLE

CIBLES OPTIQUES

ET MINI-PRISMES

CELLULE DE CHARGE

HYDRAULIQUE

CLINOMÈTRE

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PRINCIPAUX PROJETS DE RÉFÉRENCE

SISGEO S.R.L.Via F. Serpero 4/F120060 Masate (MI) Italy Tél +39 02 95764130 Fax +39 02 [email protected]

Toutes les informations sur ce document sont la propriété de Sisgeo S.r.l. et ne peuvent être utilisées sans la permission de Sisgeo S.r.l.Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avertissement préalable. La fiche technique est éditée en anglais et dans d’autres

langues. Afin d’éviter des difficultés d’interprétation, Sisgeo S.r.l. considère la version anglaise comme référence

Surveillance de la pente de Zumpano, Italie - LIDL ItaliaSurveillance de glissement ESRC Siberian, Russie - LLC GeocommerceFalaise instable de San Leo, Italie - Field SrlSurveillance de glissements, Taiwan - Jovian Engineering Consultant Co. Ltd.Falaise instable sur le site archéologique de Petra, Jordanie Falaise instable de Maratea, Italie - S.M.A. S.p.a.Surveillance de glissements pour les J.O. de Sochi, Russie - AGT SystemsSurveillance de glissement à Sibiu, Roumanie - Astaldi SPA Succ. RomaniaSurveillance de glissement à Miglionico, Italie - S.M.A. S.p.a.Surveillance de glissement à Stuttgart, Allemagne - GeomesstecSurveillance de pente pour un Pipeline, Grèce - DEPA Co.Suivi de blocs instables Crocefieschi-Busalla, Italie - Campra RocciatoriSurveillance de glissement pour le projet Sakhalin II, Russie - AGT SystemsSurveillance de glissement à Molunghi, Italie - Province La Spezia

Fissuromètre à fil, site archéologique de Petra, Jordanie

Clinomètre submersible, falaise de Vico Equestre, Italie

LANDSLIDE MONITORING INSTRUMENTATION,

SISGEO VIDEO PRESENTATION

Extensomètre à fil, falaise à risque de Maratea, Italie

VIDÉO ASSOCIÉE