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Deformationsmessungen eines Erddammes mit faseroptischen Sensoren
In diesem Dammbruchprojekt konnte gezeigt werden, dass mit faseroptischen Sensoren Längenänderungen mit einer Präzision von 6/1000 mm auch außerhalb von Laborbedingungen erreicht werden können. Aufgrund der hohen Präzision der Messungen kann damit der Zusammenhang zwischen aufgebrachter Last und resultierender Deformation im Detail untersucht werden. Mit den verwendeten geodätischen Messverfahren können die Deformationen dynamisch mit einer Präzision von 1 mm erfasst werden. Detailuntersuchungen, wie z.B. das Kriechverhalten, sind damit nicht möglich. Die geodätischen Messungen liefern jedoch absolute Deformationen und können daher auch Starrkörperbewegungen detektieren. Dies ist mit den relativ messenden faseroptischen Sensoren nicht möglich. Die beiden Messverfahren ergänzen sich daher und liefern ein noch besseres Verständnis von Deformationsprozessen.
The stability of flood prevention dams is critical for a reliable protection from catastrophic events. Graz University of Technology carried out a series of life-size experiments to determine the slope stability of flood prevention dams in the vicinity of a water power plant. These experiments were performed with and without highly innovative slope stabilization methods. The Institute of Engineering Geodesy and Measurement System designed the deformation monitoring system based on traditional geodetic methods and fiber optic sensors. In this paper we discuss the results of the dynamic measurements during load experiments and demonstrate that the fiber optic sensors complement the geodetic sensors. Our results show that a precision of 6 µm for strain measurements can be achieved. The high precision of the fiber optic sensors allows detailed investigations on small-scale deformations which are critical for early warning systems.
Deformationsmessungen eines Erddammes mit faseroptischen Sensoren
In diesem Dammbruchprojekt konnte gezeigt werden, dass mit faseroptischen Sensoren Längenänderungen mit einer Präzision von 6/1000 mm auch außerhalb von Laborbedingungen erreicht werden können. Aufgrund der hohen Präzision der Messungen kann damit der Zusammenhang zwischen aufgebrachter Last und resultierender Deformation im Detail untersucht werden. Mit den verwendeten geodätischen Messverfahren können die Deformationen dynamisch mit einer Präzision von 1 mm erfasst werden. Detailuntersuchungen, wie z.B. das Kriechverhalten, sind damit nicht möglich. Die geodätischen Messungen liefern jedoch absolute Deformationen und können daher auch Starrkörperbewegungen detektieren. Dies ist mit den relativ messenden faseroptischen Sensoren nicht möglich. Die beiden Messverfahren ergänzen sich daher und liefern ein noch besseres Verständnis von Deformationsprozessen.
The stability of flood prevention dams is critical for a reliable protection from catastrophic events. Graz University of Technology carried out a series of life-size experiments to determine the slope stability of flood prevention dams in the vicinity of a water power plant. These experiments were performed with and without highly innovative slope stabilization methods. The Institute of Engineering Geodesy and Measurement System designed the deformation monitoring system based on traditional geodetic methods and fiber optic sensors. In this paper we discuss the results of the dynamic measurements during load experiments and demonstrate that the fiber optic sensors complement the geodetic sensors. Our results show that a precision of 6 µm for strain measurements can be achieved. The high precision of the fiber optic sensors allows detailed investigations on small-scale deformations which are critical for early warning systems.
Deformationsmessungen eines Erddammes mit faseroptischen Sensoren
Lienhart, W. (author)
2013
5 Seiten, Bilder, 3 Quellen
Conference paper
German
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