Corde vibrante : un autre principe de mesure pour la surveillance à distance

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Chez Crodeon, notre objectif est de rendre n’importe quel capteur compatible avec Reporter. C’est pourquoi nous voulons développer des adaptateurs de capteurs pour tous les principaux principes de mesure, afin de permettre à notre enregistreur de données de lire le plus grand nombre possible de capteurs différents. Nous sommes ravis d’annoncer que, grâce à notre nouvel adaptateur, les capteurs à corde vibrante sont désormais compatibles avec Reporter, qui devient ainsi votre nouvel enregistreur de données à corde vibrante préféré.

Qu’est-ce que la « corde vibrante » ?

La corde vibrante est un principe de mesure de haute précision utilisé dans les capteurs géotechniques et structurels. Comme son nom l’indique, ces capteurs contiennent un fil d’acier de petit diamètre mis sous tension.

Comment ça fonctionne

Ce fil agit un peu comme une corde de guitare. Lorsqu’une force externe (comme une déformation ou une pression) est appliquée au capteur, le fil s’étire ou se relâche. Cette variation de tension modifie directement la fréquence de résonance du fil : plus le fil est tendu, plus la tonalité (fréquence) produite lorsqu’il vibre est élevée.

Au lieu d’un médiator, le capteur utilise une bobine électromagnétique pour « pincer » le fil.

  • Excitation : une impulsion de courant dans la bobine met le fil en vibration.
  • Détection : lorsque le fil oscille, il coupe le champ magnétique et induit un signal électrique dans la bobine.
  • Calcul : cette fréquence est mesurée par un enregistreur de données ou un lecteur numérique, qui utilise ensuite une formule mathématique pour convertir cette fréquence en une unité précise de force, de pression ou de déplacement.

À quoi servent les capteurs à corde vibrante ?

Bien que ces capteurs soient excellents pour mesurer les forces de traction (tension), ils sont aussi adaptés à la mesure de la pression d’eau, de la charge et de la température. Leur principal avantage est que le signal est transmis sous forme de fréquence plutôt que de tension. Les données sont ainsi insensibles aux interférences électriques et permettent des mesures précises même sur plusieurs kilomètres de câblage ! Cela fait du principe de mesure à corde vibrante le premier choix dans des secteurs comme la géotechnique et l’ingénierie des structures.

Où utilise-t-on les capteurs à corde vibrante ?

Ce type de capteur est le plus souvent utilisé en géotechnique et en ingénierie des structures. Cela signifie que les capteurs sont intégrés dans le sol et les formations rocheuses, ou au sein de structures. Ils peuvent mesurer le niveau d’eau souterraine ou les forces à l’intérieur de structures (souterraines) telles que les tunnels, les mines, les fondations, et bien plus encore.

Les capteurs à corde vibrante présentent des avantages intéressants, notamment lorsqu’on considère qu’ils sont souvent intégrés profondément dans des structures éloignées, difficiles d’accès, ou encore dans des ouvrages à longue durée de vie.

  • Pas de dérive : ces capteurs électromécaniques ne contiennent pas d’électronique nécessitant un recalibrage
  • Faible consommation : ces capteurs consomment peu d’énergie, ce qui les rend parfaits pour la surveillance à distance dans des endroits qui n’ont pas accès au réseau électrique. Vous pouvez les connecter à un panneau solaire ou à un banc de batteries.

Quels capteurs utilisent le principe de la corde vibrante ?

De nombreux types de capteurs utilisent le principe de mesure à corde vibrante. Notez que certains de ces capteurs existent également avec d’autres méthodes de mesure.

  • Capteurs de température
  • Jauges de joint, déformomètres, capteurs de déplacement
  • Capteurs de pression, cellules de pression
  • Extensomètres
  • Inclinomètres
  • Cellules de contrainte
  • Piézomètres
  • Jauges de déformation
  • Cellules de charge

Vous cherchez à connecter l’un de ces capteurs à Reporter, votre nouvel enregistreur de données à corde vibrante préféré ? L’adaptateur à corde vibrante est là pour vous aider !

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