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Le béton est l'épine dorsale de la construction et des infrastructures modernes, grâce à sa polyvalence et à sa robustesse. L'évaluation de sa qualité est essentielle pour s'assurer que les structures peuvent résister à diverses charges et facteurs environnementaux. L'évaluation de la qualité du béton implique de multiples tests qui examinent les différentes propriétés du mélange, telles que la résistance à la compression, l'ouvrabilité et la perméabilité. En effectuant ces tests, les ingénieurs civils peuvent identifier les problèmes potentiels et y remédier, garantissant ainsi une structure sûre et durable. Les méthodes de contrôle non destructif sont devenues essentielles pour évaluer la qualité du béton, car elles permettent de surveiller les structures pendant leur durée de vie sans causer de dommages. Ces techniques sont particulièrement utiles pour détecter les défauts cachés et évaluer l'état des structures existantes, garantissant ainsi leur sécurité et leur longévité. Les techniques les plus utilisées et les plus fiables pour garantir la solidité des structures sont les suivantes : Vitesse d'impulsion ultrasonique ; Echo d'impulsion ultrasonique ; Marteau à rebond et Radar à pénétration de sol. Les méthodes CND pour l'évaluation de la qualité du béton offrent des informations inestimables sur les propriétés du matériau sans compromettre l'intégrité de la structure. En utilisant des techniques telles que le test de vitesse d'impulsion ultrasonique, le test du marteau de rebond et le radar à pénétration de sol, les ingénieurs civils peuvent évaluer efficacement la qualité du béton et prendre des décisions éclairées concernant l'entretien et la réhabilitation des structures.
Inspection du béton de grandes surfaces dans tous les bâtiments ou tabliers de pont / Détection d'objets et prévention des dommages avant le perçage, le carottage ou la découpe dans le béton / Collecte de données GPR pour l'évaluation structurelle du béton et les données de post-traitement / Évaluation de la qualité du béton
Voyez le béton en profondeur et avec clarté, détectez des objets sans effort et de manière fiable, collaborez n'importe où et à n'importe quel moment. Cette application intelligente et riche en fonctionnalités s'améliore au fil du temps, et elle est disponible sur abonnement, de sorte que vous avez toujours accès à l'innovation continue et aux mises à jour. Plus de 10 000 utilisateurs nous ont fait confiance. Voyez l'évolution du logiciel depuis la toute première version de l'application, la Version 1, jusqu'à la dernière version.
Principales fonctionnalités introduites avec la version 1 de l'application :
… et bien plus encore.
Service logiciel continu, maintenance et corrections de bugs. Mises à niveau de compatibilité pour prendre pleinement en charge les iPads de dernière génération et la dernière version d'iOS pour améliorer votre productivité.
Principales nouvelles fonctionnalités introduites avec la mise à niveau gratuite :
… et bien plus encore
1. GP8100 uniquement ; 2. GP8000 & GP8100 uniquement * Selon le modèle d'iPad
En savoir plus
Support universel de tablette pour montage direct sur le Proceq GPR 8000/8100 et le Pundit PD8050
Entièrement réglable pour s'adapter à toute taille d'iPad jusqu'à 12,9".
Kit de tige télescopique pour les instruments GPR de Proceq comprenant le support universel de tablette UTH100
Compatible avec les GP8000, GP8100 et GP8800
Pour un balayage confortable sur les sols, les murs et les plafonds
Entièrement réglable pour s'adapter à toutes les tailles d'iPad jusqu'à 12,9".
Kit harnais de poitrine pour le fonctionnement mains libres de tous les instruments basés sur l'application iPad : GP8000, GP8100, GP8800, PD8050, PM8000, PI8000
Peut également être utilisé comme support pour iPad
Kit de tige télescopique pour les instruments Profometer PM8000 incluant le support universel de tablette UTH100
Conception légère et non conductrice pour le balayage sur les sols, les murs et les plafonds. Entièrement réglable pour s'adapter à toute taille d'iPad jusqu'à 12,9".
Normes
Directives
La précision de la détection d'objets avec les GPR Proceq est la suivante :
.............................................................................................................................................................
2% d'erreur sur la distance
Distance minimale entre les objets (comme les barres d'armature)
GP8000 ou GP8100 : 4 cm / 1.6 in
GP8800 : 3cm / 1.2 in
Note : pour une profondeur d'objet de 5 cm / 2 in
GPR est un appareil compact qui scanne le sous-sol de manière non destructive. Il peut pénétrer la surface de quelques cm à des dizaines ou des centaines de mètres, en fonction des conditions du sol et des...
GPR est un appareil compact qui scanne le sous-sol de manière non destructive. Il peut pénétrer la surface de quelques cm à des dizaines ou des centaines de mètres, en fonction des conditions du sol et des caractéristiques de l'antenne.
De nombreuses méthodes de CND sont disponibles dans l'industrie, chacune ayant ses propres avantages et limites, mais six d'entre elles sont les plus fréquemment utilisées : le contrôle par ultrasons (UT), le contrôle...
De nombreuses méthodes de CND sont disponibles dans l'industrie, chacune ayant ses propres avantages et limites, mais six d'entre elles sont les plus fréquemment utilisées : le contrôle par ultrasons (UT), le contrôle radiographique (RT), le contrôle électromagnétique (ET), le contrôle magnétoscopique (MT), le contrôle par ressuage (PT) et le contrôle visuel (VT). Parmi les autres techniques figurent le contrôle par émission acoustique (AE), le contrôle par ondes guidées (GW), les méthodes de contrôle par laser (LM), le contrôle par résonance acoustique (ART), le contrôle d'étanchéité (LT), le contrôle de fuite par flux magnétique (MFL), l'analyse des vibrations (VA) et le contrôle par infrarouge (IR).
Le format de fichier SEGY (parfois SEG Y) est une norme de données couramment utilisée pour l'échange de données géophysiques. Il est principalement utilisé pour les données sismiques, mais aussi pour la sauvegarde...
Le format de fichier SEGY (parfois SEG Y) est une norme de données couramment utilisée pour l'échange de données géophysiques. Il est principalement utilisé pour les données sismiques, mais aussi pour la sauvegarde des données brutes GPR. Nos fichiers GPR SEGY peuvent également être utilisés pour le post-traitement des données.
Le temps dans le GPR a différentes significations : Fenêtre temporelle = la durée maximale d'enregistrement indiquée sur les données. Elle peut être utilisée pour calculer la profondeur. Temps d'acquisition = le...
Le temps dans le GPR a différentes significations : Fenêtre temporelle = la durée maximale d'enregistrement indiquée sur les données. Elle peut être utilisée pour calculer la profondeur. Temps d'acquisition = le temps nécessaire pour terminer une mesure de balayage A avec un instrument électronique parfait pour le GPR pulsé. Cependant, les appareils GPR ne sont pas en mesure de collecter un balayage A en un seul passage et, pour réduire le bruit, un balayage A est normalement mesuré plusieurs fois, puis les résultats sont moyennés. Le temps d'acquisition est donc plus long que la fenêtre temporelle.
Contrairement à Pulsed-GPR diffusant un signal centré autour d'une fréquence, résultant en un compromis de résolution et de profondeur pour l'inspection, l'onde continue à fréquence étagée (SFCW) a l'avantage de...
Contrairement à Pulsed-GPR diffusant un signal centré autour d'une fréquence, résultant en un compromis de résolution et de profondeur pour l'inspection, l'onde continue à fréquence étagée (SFCW) a l'avantage de diffuser une gamme ultra large bande de fréquences modulées. La combinaison de toutes les réponses en fréquence permet la détection d'objets de faible à grande profondeur en un seul balayage.
GPR est l'acronyme de G round P enetrating R adar, également connu sous le nom de Georadar, Ground Penetration Radar ou Ground Probing Radar.
GPR émet des ondes électromagnétiques (EM) vers le sous-sol et calcule le temps nécessaire à ces ondes pour traverser les divers matériaux du sous-sol et revenir au récepteur GPR. Ce temps de parcours dans les deux...
GPR émet des ondes électromagnétiques (EM) vers le sous-sol et calcule le temps nécessaire à ces ondes pour traverser les divers matériaux du sous-sol et revenir au récepteur GPR. Ce temps de parcours dans les deux sens, ainsi que quelques autres paramètres tels que le diélectrique, fournissent à l'utilisateur une estimation de la profondeur de la cible.
GPR est un outil très utile dans une variété d'applications. Les utilisations les plus courantes du GPR sont les tests non destructifs et la cartographie d'objets à l'intérieur du béton, tels que les barres...
GPR est un outil très utile dans une variété d'applications. Les utilisations les plus courantes du GPR sont les tests non destructifs et la cartographie d'objets à l'intérieur du béton, tels que les barres d'armature, les tuyaux, les conduits et les câbles. D'autres applications sont l'évaluation des infrastructures (plateaux de ponts, routes), l'emplacement des services publics, l'archéologie, la médecine légale, les études environnementales (cartographie des contaminants), la géologie et la géophysique peu profondes, l'exploration et la sécurité des mines, le transport (épaisseur et densité de la chaussée, encrassement du ballast), l'agriculture, l'armée (UXO), sédimentologie, glaciologie, carrières, exploration spatiale.
Les deux. Le GPR peut être utilisé en tant qu'unité autonome si vous travaillez sur des applications spécifiques et que vous vous contentez d'un ensemble limité de retours et d'informations. Toutefois, il ne s'agit...
Les deux. Le GPR peut être utilisé en tant qu'unité autonome si vous travaillez sur des applications spécifiques et que vous vous contentez d'un ensemble limité de retours et d'informations. Toutefois, il ne s'agit pas d'un outil adapté à tous les travaux que vous pouvez avoir à effectuer sur le site. Dans les applications concrètes, le GPR peut être utilisé en combinaison avec la tomographie à ultrasons (Pundit Array : https://bit.ly/3cBBeTE) et les localisateurs de barres de courant de Foucault (Profometer : https://bit.ly/39B0QhJ) afin d'obtenir une approche complète.
Cela dépend de la jeunesse du béton ; le béton jeune n'est pas bien durci, a plus d'eau et donc le radar ne pénètre pas aussi profondément. Le béton plus ancien est généralement plus sec et donc meilleur pour le...
Cela dépend de la jeunesse du béton ; le béton jeune n'est pas bien durci, a plus d'eau et donc le radar ne pénètre pas aussi profondément. Le béton plus ancien est généralement plus sec et donc meilleur pour le GPR.
Généralement, GPR exporte les données au format SEG-Y. Cela peut être facilement converti en d'autres formats comme .xls, .dxf ou .kml si nécessaire pour une visualisation plus poussée des données.
Oui. Nos équipements sont conformes aux réglementations CE, IC, FCC, ETSI-EN RSS-220 et RoHS.
Non. Le GPR s'auto-étalonne à chaque fois que vous l'allumez. Il n'est pas nécessaire de renvoyer votre appareil à un centre de réparation/étalonnage.
Les GPR Proceq GP8800 et GP8100 ont des roues et une certaine distance par rapport à la surface. Si les roues peuvent se déplacer sur la surface, le GPR peut collecter des données. Le déplacement sur des matériaux...
Les GPR Proceq GP8800 et GP8100 ont des roues et une certaine distance par rapport à la surface. Si les roues peuvent se déplacer sur la surface, le GPR peut collecter des données. Le déplacement sur des matériaux conducteurs, comme l'aluminium, le cuivre, etc., peut limiter, voire annuler, la pénétration en profondeur de votre antenne.
Non. La collecte de données sur les systèmes GPR (GPx et GSx) est déclenchée par le mouvement des roues. Si vous ne déplacez pas le radar, aucune collecte de données n'a lieu. La roue agit également comme un...
Non. La collecte de données sur les systèmes GPR (GPx et GSx) est déclenchée par le mouvement des roues. Si vous ne déplacez pas le radar, aucune collecte de données n'a lieu. La roue agit également comme un odomètre, donnant des coordonnées locales sur la direction de l'axe x.
Le GPR n'est pas l'outil idéal pour calculer la taille des barres d'armature. Il existe une technique qui permet d'obtenir des valeurs approximatives pour la taille des barres d'armature en mesurant la profondeur de la...
Le GPR n'est pas l'outil idéal pour calculer la taille des barres d'armature. Il existe une technique qui permet d'obtenir des valeurs approximatives pour la taille des barres d'armature en mesurant la profondeur de la barre d'armature à partir des données en ligne et en travers et la différence donnera un diamètre approximatif. Il existe des instruments plus précis et plus faciles à utiliser pour détecter la taille et la couverture des barres d'armature, tels que le Profometer PM8000, qui peut être utilisé en combinaison avec le GPR pour une approche holistique de vos investigations sur le béton.
Les localisateurs de barres (Profometer : https://bit.ly/39B0QhJ) sont les solutions les plus économiques et les plus précises pour cartographier la première couche de barres d'armature dans le béton. Ils mesurent avec...
Les localisateurs de barres (Profometer : https://bit.ly/39B0QhJ) sont les solutions les plus économiques et les plus précises pour cartographier la première couche de barres d'armature dans le béton. Ils mesurent avec précision la couverture des barres d'armature indépendamment des propriétés du béton (diélectrique). Le GPR peut détecter des cibles métalliques et non métalliques qui se trouvent plus profondément dans le béton et peut également détecter des vides plus importants à l'intérieur du béton, des conduits en plastique et d'autres cibles non métalliques, ainsi que trouver l'épaisseur de la dalle et le fond du béton. Si vous disposez déjà d'un localisateur de barres d'armature, l'ajout d'un GPR vous apportera des capacités complémentaires pour fournir les meilleurs résultats à vos clients.
L'air à l'intérieur du béton entraîne une réflexion partielle du signal GPR, ce qui permet de détecter des vides plus importants. Les décollements fins et les petits vides ne produisent qu'une faible réflexion et...
L'air à l'intérieur du béton entraîne une réflexion partielle du signal GPR, ce qui permet de détecter des vides plus importants. Les décollements fins et les petits vides ne produisent qu'une faible réflexion et peuvent généralement être visualisés à l'aide du GPR. Contrairement au GPR, la tomographie par ultrasons produit une réflexion complète lors de l'interfaçage avec l'air. Les ultrasons sont donc la solution idéale pour étudier les délaminations et les petits vides.
Les GP8100, GP8800, UT8000, ZG8000 et Equotip Live UCI peuvent être rechargés par une banque d'alimentation commerciale standard d'une puissance de sortie de 5V/2A, tandis que le GS8000 ne peut être alimenté que par...
Les GP8100, GP8800, UT8000, ZG8000 et Equotip Live UCI peuvent être rechargés par une banque d'alimentation commerciale standard d'une puissance de sortie de 5V/2A, tandis que le GS8000 ne peut être alimenté que par une banque d'alimentation USB-C PD spécifique décrite dans le tableau de compatibilité des banques d'alimentation.
Notez que la durée de fonctionnement du dispositif varie en fonction de la capacité de la banque d'alimentation. Le tableau de compatibilité des banques d'alimentation fournit quelques exemples de capacité et leur durée de fonctionnement correspondante.
Appareil
Banque d'alimentation Type d'entrée/sortie
Puissance de sortie
Exemple de capacité
Durée d'utilisation (selon la capacité de la banque d'alimentation)
GP8100
USB
5V/2A
10'000 mAh
5 h
GP8800
8 h
GS8000
USB-C PD Dimension maximale L 85mm x H 28mm
12V/>=1.25A ou 15V/>=1A
2.5 h
UT8000
6 h
ZG8000
2000 mAh
Equotip Live UCI
Proceq fait désormais partie de Screening Eagle Technologies. Screening Eagle est une fusion de Dreamlab, une société de logiciels et de robotique basée à Singapour, et de Proceq, une société de CND basée en Suisse, leader depuis plus de 65 ans sur le marché des capteurs portables. Ensemble, nous protégeons le monde bâti grâce à des logiciels, des capteurs et des données.
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