Project Description

SONDES
Déplacement
Course : 25mm (jusqu’à 200mm)
Résolution : <±2μm (25mm)
Température (interne ou déportée)
Plage : -25°C à +70°C
Résolution : 0,6°C
Le capteur ADLp est un fissuromètre conçu pour l'instrumentation autonome, robuste et rapide.
- ✓Installation simple sur site
- ✓Transmission automatique des mesures (pas besoin d'un autre boîtier ni de station d'envoi)
- ✓Suivi à distance de l'évolution des fissures (1 à 4)
- ✓Réduction des visites de terrain
Applications
Le fissuromètre à palpeur ADLp est utilisé pour suivre l'évolution de fissures ou de déplacements relatifs dans de nombreux contextes d'instrumentation :
Surveillance de bâtiments
- ➙Suivi structurel dans les murs porteurs
- ➙Contrôle de tassements différentiels
- ➙Observation de l'évolution de fissures après travaux ou sinistre
Ouvrages d'art
- ➙Surveillance de structures en béton
- ➙Suivi de joints de dilatation sur ponts ou viaducs
- ➙Instrumentation d'ouvrages soumis à des variations thermiques
Structures industrielles
- ➙Suivi de fissuration sur silos ou réservoirs
- ➙Contrôle de déplacements relatifs entre éléments structurels
Génie civil et géotechnique
- ➙Surveillance de fissures sur murs de soutènement
- ➙Suivi de structures proches d'excavations
- ➙Instrumentation de structures sensibles aux mouvements du sol
Patrimoine et bâtiments anciens
- ➙Suivi longue durée de fissures dans les monuments historiques
- ➙Observation de mouvements structurels lents
Cas d'usage
Le capteur enregistre régulièrement l'ouverture ou la fermeture de la fissure et transmet automatiquement les mesures. Cette instrumentation permet notamment :
- ➙D'identifier si la fissure est active ou stabilisée
- ➙D'observer l'influence de variations thermiques ou saisonnières
- ➙De détecter une accélération du phénomène
Les données collectées permettent aux ingénieurs et experts structure de qualifier l'origine du désordre et d'adapter les mesures correctives si nécessaire. Dans le cadre d'un diagnostic structurel, plusieurs fissuromètres peuvent être installés sur une même fissure afin d'en suivre précisément l'évolution.
Points forts
Haute connectivité
IoT, LoRa, LoRaWAN™ — transmission longue portée sans infrastructure locale.
Plusieurs mesures, un boîtier
1 à 4 sondes par capteur, mesures complémentaires possibles (température, humidité...).
Forte autonomie
Plusieurs années sans intervention (pile Li-ion haute capacité).
Compact et discret
10,5 x 10,5 x 6 cm — s'intègre sans dénaturer l'ouvrage.
Large plage de fonctionnement
-30°C à +85°C — conçu pour le terrain et les milieux difficiles.
Prêt à l'emploi
Plug & play, mise en route en quelques minutes.
Paramétrage distant et local
Depuis l'application Bluetooth ou le superviseur.
Alertes SMS et email
Jusqu'à 3 niveaux de seuil configurables.
Mémoire interne
Aucune perte de données en cas de coupure réseau.
Superviseur multi-capteurs
Plusieurs courbes sur un même graphique, pour tout votre parc.
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Questions fréquentes
Comment préparer mon capteur avant installation ?
Le capteur ADLp est livré prêt à l'emploi : il suffit de brancher la pile fournie, aucune configuration préalable n'est nécessaire avant la pose sur site.
Comment installer le capteur sur une fissure ?
Un gabarit de pose et les supports adaptés facilitent une installation rapide, sans outillage spécifique. Un guide détaillé pas à pas est disponible dans la section Aide de votre superviseur.
Comment savoir si mon capteur va capter le réseau à l'endroit prévu ?
Vous pouvez consulter la carte de couverture LoRaWAN Orange avant l'installation. Si la couverture est faible ou absente, plusieurs solutions existent : déport d'antenne, passerelle LoRa privée, ou stockage local prolongé.
Que se passe-t-il en l'absence de réseau ?
Le capteur stocke ses mesures en mémoire interne et les transmet dès que la connexion est rétablie. Aucune donnée n'est perdue.
La température ambiante influence-t-elle la précision de la mesure ?
L'électronique du capteur est conçue pour minimiser l'effet des variations de température sur la mesure de déplacement. Les données brutes restent accessibles sans compensation cachée, et une compensation thermique automatique peut être activée si besoin.
Le capteur est-il adapté à une utilisation en extérieur ?
Oui, sa conception robuste lui permet de fonctionner en extérieur, sous pluie ou neige, et d'être réutilisé sur plusieurs chantiers successifs.
Comment changer la pile ?
Il suffit d'ouvrir le couvercle du boîtier et de remplacer la pile.
Comment vérifier que le capteur fonctionne correctement ?
L'application Bluetooth locale et le superviseur en ligne permettent de vérifier à tout moment l'état du capteur.
Où trouver la documentation technique de mon capteur ?
Toute la documentation est centralisée dans la section Aide de votre superviseur.
J'ai plusieurs fissures à suivre, dois-je installer plusieurs capteurs ?
Pas nécessairement : un même boîtier ADLp peut mesurer jusqu'à 4 fissures proches, ou suivre une même fissure sur plusieurs dimensions grâce aux supports adaptés.
J'ai plusieurs capteurs sur mon ouvrage, comment les suivre facilement ?
Le superviseur permet de regrouper vos capteurs par campagne de mesure, de visualiser plusieurs courbes sur un même graphique, et de positionner vos capteurs sur une carte ou un plan.
separateurwebpdf

Description
Le fissuromètre à palpeur AdLp est utilisé pour suivre l’évolution de fissures ou de déplacements relatifs dans de nombreux contextes d’instrumentation.
Les fissures observées dans les bâtiments et ouvrages de génie civil peuvent être liées à de nombreux phénomènes :
-> retrait des matériaux
-> variations thermiques
-> tassements différentiels
-> surcharges ou mouvements du sol
Dans la plupart des situations, la présence d’une fissure ne suffit pas à caractériser un désordre structurel : c’est son évolution dans le temps qui permet d’en comprendre l’origine et la gravité.
L’instrumentation par fissuromètre permet de mesurer précisément l’ouverture ou la fermeture d’une fissure et d’en suivre l’évolution dans la durée. Les mesures réalisées permettent notamment de :
déterminer si une fissure est active ou stabilisée
observer des variations saisonnières liées aux effets thermiques
détecter une évolution progressive ou une accélération du phénomène
Ces informations constituent une aide précieuse pour les bureaux d’études, experts structure et gestionnaires d’ouvrages.
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Principe de mesure
Le fissuromètre à palpeur AdLp mesure le déplacement relatif entre deux points situés de part et d’autre d’une fissure ou d’un joint structurel.
Typiquement, le capteur est installé de manière à relier les deux lèvres de la fissure :
- une partie fixe du palpeur est ancrée sur l’un des éléments de la structure,
- l’extrémité mobile du palpeur repose sur l’autre côté de la fissure, servant de butée.
La tige de commande avec ressort de rappel permet un retour automatique en position zéro, la touche de mesure se faisant avec une bille en acier inox.
Lorsque la fissure s’ouvre ou se referme, le déplacement du palpeur est transmis à un capteur de déplacement interne. Dans ce mode de fonctionnement, c’est l’ouverture de la fissure qui est mesurée. Des supports permettent également de suivre la fissure en cisaillement, en désaffleurement ou les trois grâce à un montage simplifié par un support astucieux. Jusqu’à quatre palpeurs peuvent être connecté à un même boitier, facilitant le suivi de plusieurs fissures proches ou de les suivre en plusieurs dimensions.
La variation de position est convertie en variation de résistance électrique proportionnelle au déplacement mesuré.
Cette technologie permet d’obtenir une mesure précise des micro-déplacements dans les structures, tout en conservant une consommation énergétique très faible, compatible avec un système d’instrumentation autonomes.
Capteur autonome connecté
Le fissuromètre AdLp est intégré dans l’écosystème de capteurs autonomes A3IP. Associé à son système d’acquisition autonome, il permet de réaliser une instrumentation connectée des structures, en prenant des mesures automatiquement :
- acquises à intervalle régulier,
- transmises à distance,
- accessibles via une interface de supervision.
Cette approche permet de suivre l’évolution de fissures sans intervention régulière sur site, tout en conservant une instrumentation fiable et durable.
La technologie résistive utilisée dans le fissuromètre AdLp présente plusieurs avantages pour les systèmes autonomes :
- consommation énergétique très faible
- électronique simple et robuste
- excellente résolution pour les faibles déplacements
- intégration optimale dans les systèmes de monitoring autonomes
- mesure stable dans le temps
Le fissuromètre AdLp est utilisé dans des projets de structural health monitoring (SHM) et de surveillance d’ouvrages, permettant le monitoring automatisé de fissures et de déplacements relatifs dans les structures et en font une solution particulièrement adaptée aux projets de monitoring longue durée.
Le réglage à distance de la fréquence de mesure permet d’acquérir des mesures régulières sans intervention humaine, en faisant une surveillance continue (détection d’évolutions rapides) mais aussi un suivi longue durée (observation de phénomènes lents).
Le suivi instrumenté des fissures ne vise pas seulement à mesurer une ouverture; les données collectées permettent d’identifier des phénomènes structurels ou géotechniques, d’évaluer l’efficacité de travaux de réparation ou d’assurer une surveillance préventive des ouvrages.
L’instrumentation constitue un outil essentiel pour le monitoring des structures et la gestion du patrimoine bâti.
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Applications
Le fissuromètre AdLp est utilisé pour :
- suivi de fissures dans les bâtiments : suivi de fissures structurelles dans les murs porteurs, contrôle de fissures liées à des tassements différentiels, observation de l’évolution de fissures après travaux ou sinistre
- surveillance d’ouvrages d’art : surveillance de fissures dans les structures en béton, suivi de joints de dilatation sur ponts ou viaducs, instrumentation d’ouvrages soumis à des variations thermiques
- instrumentation de joints structurels
- suivi de structures industrielles : suivi de fissuration sur silos ou réservoirs, contrôle de déplacements relatifs entre éléments structurels
- Génie civil et géotechnique : surveillance de fissures sur murs de soutènement, suivi de structures proches d’excavations, monitoring de structures sensibles aux mouvements du sol
- suivi de fissures dans le patrimoine bâti : suivi longue durée de fissures dans les monuments historiques, observation de mouvements structurels lents
D’autres applications sont bien entendu possibles pour ce capteur comme:
- suivi de fissures en carrière
- instrumentation de tunnels
- monitoring de digues
- surveillance de structures ferroviaires
- suivi de fissures après séisme
- surveillance de barrages
- suivi de fléchissement de plancher.
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OPTIONS
Le palpeur peut être fourni avec support de pose et butée.

Un support pour un suivi en 3D d’une fissure est également disponible : écartement, cisaillement et désaffleurement.
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Caractéristiques du capteur
Enregistrement des données
| Intervalle de mesure en local | 1 seconde (par application Bluetooth) |
| Intervalle de remontée de données | 10 minutes (configurable) |
| Données remontées | Distance des palpeurs (1 à 4) |
| Température du boitier | |
| Tension batterie |
Sonde de déplacement
| Principe de mesure | Potentiométrique |
|---|---|
| Plage de mesure | 0 … 25mm (50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm en option) |
| Résolution | < 2 µm |
| Répétabilité | < 5 µm |
| Linéarité | ±0,1% |
| Température de fonctionnement | -60 … +150°C |
Sonde de température interne au boitier
| Principe de mesure | CTN |
|---|---|
| Plage de mesure | -55 … +125°C |
| Résolution | 0,6°C (-5 … +50°C) |
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Radio longue distance
| Technologie radio | LoRaWAN |
|---|---|
| Sécurité | Cryptage des données AES-128 |
| Fonctionnalités supportées | LoRa privé ou opéré, OTAA |
| Portée radio | Jusqu’à 15 km |
| Puissance transmise | Jusqu’à 20 dBm (adaptatif) |
| Sensibilité du récepteur | -142 dBm |
| Bande de fréquence | 868 MHz (EU), 915MHz (US, AS, AU) |
| Antenne | Interne ou externe au boitier |
Radio local
| Technologie radio | compatible Bluetooth Low Energy |
|---|---|
| Portée radio | Jusqu’à 40m |
| Puissance transmise | Jusqu’à 4 dBm |
| Sensibilité du récepteur | -96 dBm |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz ISM |
| Antenne | Interne au boitier |
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Alimentation
| Type de batterie | Lithium-Ion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation | < 1mW | ||||||||||
| Durée de la batterie * |
|
* Durées indicatives, pour une utilisation dans les conditions d’utilisation
Capteur
| Température de fonctionnement | -30 … +85°C |
|---|---|
| Dimension | 105 x 105 x 60 mm |
| Poids | 280g |
| Mémoire interne | plusieurs années de mesures, téléchargeables en Bluetooth |
| Boitier | Polycarbonate (résistance aux intempéries, UV et impacts) |
| Décompresseur contre condensation | |
| IP65, IK07 | |
| Pattes de fixation |
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Références de commande
Référence de commande
| ADLp-01-25 | fissuromètre avec 1 palpeur (course 25mm, longueur de câble 1m) |
|---|---|
| ADLp-01-xx | fissuromètre avec 1 palpeur (course et longueur de câble spécifiques*) |
| ADLp-02-25 | fissuromètre avec 2 palpeurs (course 25mm, longueur de câble 1m) |
| ADLp-02-xx | fissuromètre avec 2 palpeurs (course et longueur de câble spécifiques*) |
| ADLp-03-25 | fissuromètre avec 3 palpeurs (course 25mm, longueur de câble 1m) |
| ADLp-03-xx | fissuromètre avec 3 palpeurs (course et longueur de câble spécifiques*) |
| ADLp-04-25 | fissuromètre avec 4 palpeurs (course 25mm, longueur de câble 1m) |
| ADLp-04-xx | fissuromètre avec 4 palpeurs (course et longueur de câble spécifiques*) |
* course jusqu’à 200mm, longueur de câble 1m en standard
Autres options : nous contacter
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Avertissements
Les spécifications et informations de ce document sont sujets à modification sans préavis.
Les produits A3IP ne sont pas garantis ou autorisés pour une utilisation comme composant critique pour une application dans le domaine médical ou toute autre application pouvant sauver des vies ou maintenir en vie, ou d’autres applications où une défaillance pourrait raisonnablement être susceptible de pouvoir causer des blessures graves, la mort ou endommager toute structure, ouvrage ou bâtiment.
De plus, les dispositifs sont des indications et des aides à la prise de décision et ne peuvent être utilisés dans des applications d’alarme ou critique.