Geo-Impuls project 9: Pilot monitoring paalmatras Woerden



Vergelijkbare documenten
Monitoring paalmatras Woerden A12/N204. Installatie en monitoring 1e jaar, plan A

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

Concept Rapport Betreffende. INSTRUMENTATIE INSTRUMENTEN VANAF MAAIVELD IN DE ONDERGROND EN IN DE FUNDERINGSPALEN - K300-w-026 (deel 2)

Monitoring Damwandproef. Lezingen avond KIVI Eemdijk

Evaluatie rapport All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Oost- en Westdijk

programmeerbaar van 1 per minuut tot 1 per 255 minuten + 10 jaar of loggings van 1 dag en 21 uur tot 483 dagen

Rapport Betreffende. INSTRUMENTATIE DYNAMISCHE MEETRING BOTLEKSPOORTUNNEL, HOOGVLIET K300-w-026. Opdrachtnummer: N-0812

FUGRO Archiefonderzoek Parkeergarage Willibrordus te Amsterdam

Monitoringsplan Ringdijk en voorbelasting. Bouw- en woonrijpmaken De Rietkraag te De Kwakel. versie 1.0. Dhr. G. Steenbergen (Bedrijfsleider )

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek

Parameter Min. Typisch Max. Eenheid. Meetbereik met meegeleverde type-2 thermistor probe ºC. Kabellengte meegeleverde thermistor probe 100 cm

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50

Document: Prefab betonpalen

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden.

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40+A gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat met verstijvingen.

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Dossier achtergronden van het magnetisch steigerankerpunt. McNetiq Controlock

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat.

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

WATERSTAND DATALOGGERS

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

BIJLAGE 9. Methode(n) voor het testen van de immuniteit van elektrische/elektronische subeenheden voor elektromagnetische straling

Postbus AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Rapportage GPS monitoring Bergermeer Resultaten monitoring bodembeweging Bergermeer 1 juni - 31 oktober 2013

Pt100 sensoren met kabel of stekker

Rapportcode: Drentea Datum: 20 juli 2009

KVE Ronde elektrische kanaalverwarmer

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Golven. 4.1 Lopende golven

Ondergronds watermanagement

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN. Opleiding Technische Natuurkunde TENTAMEN

Praktijkervaringen met monitoring van effecten en trillingen

CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER

Pt100 sensoren met kabel

natuurkunde havo 2017-II

Werkstuk Natuurkunde Trekproef, buigproef en de afschuifproef

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek

Voorbeeldexamen HAVO. natuurkunde. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties

d. Bereken bij welke hoek α René stil op de helling blijft staan (hij heeft aanvankelijk geen snelheid). NB: René gebruikt zijn remmen niet.

Installatie-/Gebruikershandleiding. FluoMini Chlorofyl Fluorescentie.

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems)

Tensile Test Report Basalt vezel staven Vulkan Europe BV.

Nordic Waterproofing Group

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research

Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef)

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Besteksomschrijving;

Datum : 6 oktober Project : restautatie(in- en extern) monumentale boerderij Dorpstraat 13 Plaats : JISP

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

SPACEGUARD SERIE SG 10

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave

Grondwaterstanden juni 2016

SECOND OPINION MILIEUPLEIN A/D MINCLERSWEG TE HAARLEM

Geotechniek - Milieutechniek

Evaluatie heien stalen buispalen combiwand Quarleshaven te Vlissingen.

Geotechniek - Milieutechniek

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden.

5 Weerstand. 5.1 Introductie

Maandelijkse rapportage GNSS monitoring, Juli 2015 Resultaten monitoring bodembeweging Bergermeer (1 juni juli 2015)

Vraag Antwoord Scores

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Lelystad

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10) en Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3NA10)

Maken en plaatsen alternatieve elektrodenkabel

Faculteit Biomedische Technologie. 9 april 2018, 18:00-21:00 uur

Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam

Meetrapport. Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door :

Gassnelheid en volume metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de meting voor gassnelheid en volume

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

Aan Van Belangstellenden Bureau Aanbestedingen

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Almere

2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 NATUURKUNDE. Woensdag 28 augustus, uur. Zie ommezijde

Vergelijkende tests van Aluthermo Quattro vs glaswol in een gesimuleerde dakomgeving.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Permoxx metalstud wand MS 100/ A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie

Maandelijkse rapportage GPS monitoring, Maart 2014 Resultaten monitoring bodembeweging Bergermeer (1 juni maart 2014)

FACULTEIT TECHNISCHE NATUURKUNDE. Kenmerk: /Gor/Hsa/Rrk. Datum: TENTAMEN

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1

Bepaling van functiebehoud bij brand volgens NPR 2576: 2005 van JMV bevestigingsbeugels, type FBB 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 en 25 mm

Examen HAVO. natuurkunde 1

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Volker Staal en Funderingen

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Hertentamen Optica. 20 maart Zet je naam, studentennummer en studierichting bovenaan elk vel dat je gebruikt. Lees de 6 opgaven eerst eens door.

TENTAMEN NATUURKUNDE

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2005-I

1. Barrow Reader Unit Platinum

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

Informatiebundel. Proefbelasting op druk met trekpalen

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

, met ω de hoekfrequentie en

OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE

CO2 prestatieladder Energie management plan

Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen

Transcriptie:

FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Afdeling Geomonitoring OPLEVERRAPPORT BETREFFENDE Geo-Impuls project 9: Pilot monitoring paalmatras Woerden Opdrachtnummer: 1409-0238-000 Opdrachtgever : Geo-Impuls Projectleider Opgesteld door : ir. L.P. Boon Projectleider Geomonitoring : R. Jansch Msc. Adviseur Geofysica S.J. Marges Medewerker Geomonitoring VERSIE DATUM OMSCHRIJVING WIJZIGING PARAAF PROJECTLEIDER 1 11 oktober 2010 DEFINITIEF 2 3 FILE: 1409-0238-000 R01.doc. Op deze rapportage zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de V.O.T.B. van toepassing die een aansprakelijkheidsbeperking bevatten. Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB Leidschendam, Tel.: 070-3111333, Fax: 070-3111470 E-mail: ingenieursbureau@fugro.nl, Internet: www.fugro-nederland.nl

INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 2 LIJST VAN DEFINITIES 2 3 PROJECTOMSCHRIJVING 3 4 TOEGEPASTE SENSOREN EN MEETSYSTEEM 5 4.1 Reksensoren voor paalmoment 5 4.2 Reksensoren op geogrid 7 4.3 Trillingsensoren 7 4.4 Gronddrukcellen 8 4.5 Temperatuursensoren 9 4.6 Plaatdrukproef 9 5 KALIBRATIEMETINGEN 11 5.1 Reksensoren voor paalmoment 11 5.1.1 Locaties reksensoren 12 5.1.2 Bepaling rek 12 5.1.3 Belastingstrappen 13 5.2 Reksensoren op geogrid 14 6 INSTALLATIEPROCES 15 6.1 Reksensoren voor paalmoment 15 6.2 Reksensoren op geogrid 16 6.3 Trillingssensoren 16 6.4 Gronddrukcellen 16 6.5 Temperatuursensoren 17 6.6 Meetunit glasvezel reksensoren 17 7 MEETRESULTATEN 18 7.1 Kalibratie 18 7.1.1 Metingen sensor A, paal 693 19 7.1.2 Metingen sensor C, paal 693 22 7.1.3 Metingen sensor A, paal 695 25 7.1.4 Metingen sensor C, paal 695 28 7.2 Plaatdrukproeven 31 7.3 Nulmetingen 32

APPENDICES Appendix A Situatietekening Appendix B Technische specificaties glasvezel sensoren - reksensor paal SG-01 - reksensor geogrid ESC-01 - temperatuursensor TP-02 Appendix C Technische specificaties gronddrukcel 3500-3-100kPa Appendix D Technische specificaties trillingsensor AS28-3 Appendix E Kalibratie certificaten glasvezel sensoren - reksensor geogrid ESC-01 - temperatuursensor TP-02 Appendix F Kalibratie certificaten gronddrukcel 3500-3-100kPa Appendix G Kalibratie certificaten trillingsensor AS28-3 Appendix H Aansluitschema s Appendix I Resultaten plaatdrukproeven Appendix J Technische specificaties glasvezel meetunit type FBG-Scan 816 Appendix K Chronologisch overzicht installatiewerkzaamheden

1 INLEIDING In het kader van het Geo-Impuls programma voor de modelvalidatie voor het ontwerp van paalmatrassen heeft Fugro Ingenieursbureau B.V. te Leidschendam een aantal werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor het pilot-project Paalmatras Woerden welke een onderdeel is van project 9 van het Geo-impuls programma. De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van instrumentatie en het uitvoeren van enige metingen. Het project wordt in samenwerking met Deltares uitgevoerd. Dit opleverrapport behandelt de door Fugro aangebrachte instrumentatie en uitgevoerde metingen. De aangebrachte instrumentatie betreffen reksensoren, trillingsensoren, gronddrukcellen, rekopnemers en temperatuursensoren. De uitgevoerde metingen betreffen calibratiemetingen, nulmetingen en plaatdrukproeven. De voorliggende rapportage is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 3 wordt een projectomschrijving gegeven, hoofdstuk 4 beschrijft de toegepaste sensoren. In hoofdstuk 5 worden de calibratiemetingen behandeld, in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de wijze van installatie van de instrumentatie en in hoofdstuk 7 worden de meetresultaten gepresenteerd. Blz. : 1

2 LIJST VAN DEFINITIES A/D converter Constructie Data logger Geogrid Glasvezel Gronddrukcel Instrumentatie Meetpunt Meetraai NAP Analoog naar digitaal converter, deel van equipment dat analoge signalen omzet in digitale data. Alle type constructies en infrastructuur inclusief gebouwen. Equipment voor meten en opslaan van data van elektrische instrumentatie, bevat doorgaans een multiplexer, A/D converter, versterker, voltmeter en geheugenopslag. Een geokunststof en doorontwikkeling van geotextiel, door de maasopeningen van geotextiel te vergroten onstaat een geogrid. Geogrid is bedoeld als wapening en is gemaakt van hoogwaardige kunststoffen als PET, PVA en Aramide. Lange dunne vezel van glas, gemaakt door gesmolten glas te trekken. Licht kan hierdoor worden getransporteerd over grote afstanden, het is volledig ongevoelig voor storing van buitenaf (interferentie). Drukopnemer ontworpen om de spanningen of drukken in de grond te meten. Cellen reageren op zowel gronddruk als grondwaterdruk of poriëndruk. Dit omvat alle equipment die zorg draagt voor het aflezen, opnemen en opslag van meetwaarden, de verwerking van de data en transmissie middels modem of telefoonlijn. Boven- dan wel ondergronds zettingsmeetpunt, referentie punt, peilbuis of horizontaal deformatie punt. Een meetraai is een op het wegtracé geprojecteerde set van meetinstrumenten en meetpunten. De meetraaien bestaan uit rekopnemers, trillingsopnemers, gronddrukcellen en temperatuursensoren. Normaal Amsterdams Peil. Blz. : 2

3 PROJECTOMSCHRIJVING De aansluiting A12/N204 ter hoogte van Woerden (zie figuur 3.1) wordt vernieuwd. De nieuwe afslag wordt uitgevoerd op een paalmatras vanwege de slechte ondergrond op de locatie. Ten behoeve van het Geo-Impuls programma voor de modelvalidatie voor het ontwerp van paalmatrassen worden ter plaatse verschillende sensoren geplaatst en metingen uitgevoerd ten einde het gedrag van de paalmatras te monitoren. Figuur 3.1: A12/N204 ter hoogte van Afrit Woerden De werkzaamheden in het kader van het Geo-Impuls programma staan beschreven in monitoringsplan B opgesteld door Deltares in rapport 1201466-000-GEO-0002, Versie 04, 19 januari 2010, definitief. Door Fugro zijn ten behoeve hiervan sensoren geplaatst en metingen uitgevoerd. Onderstaand volgt een korte opsomming van de door Fugro geplaatste sensoren en uitgevoerde metingen: - Voor het monitoren van het paalmoment zijn twee stalen palen met reksensoren, bestaande uit een glasvezelsysteem, uitgerust en geplaatst. - Het bepalen van de drukverdeling in het paalmatras wordt door middel van verschillende grondrukcellen gedaan. - Om de rek in het geogrid te meten zijn rekopnemers geplaatst. - Voor het bepalen van de invloed van trillingen op de palen veroorzaakt door de verkeersbelasting zijn trillingsopnemers aan palen bevestigd. - Voor het bepalen van het vervormingdraagvermogen zijn plaatdrukproeven uitgevoerd. Blz. : 3

- Om de temperatuur onder het wegdek vast te leggen zijn twee temperatuursensoren op het grid bevestigd. Een chronologisch overzicht van de installatiewerkzaamheden is opgenomen in appendix K. De metingen van de sensoren na installatie worden door Deltares uitgevoerd. Blz. : 4

4 TOEGEPASTE SENSOREN EN MEETSYSTEEM 4.1 Reksensoren voor paalmoment Voor het bepalen van eventuele buiging van de palen (het paalmoment) zijn twee stalen palen te weten nummers 693 en 695 met een glasvezel meetsysteem uitgerust. De gebruikte glasvezel reksensoren zijn de Strain Gages type SG-01 van FOS&S. Deze bezitten een speciale techniek, voor het eerst gedemonstreerd in 1978 door Hill et. al, genoemd Fibre Bragg Grating en is gebaseerd op de wet van Bragg. Deze wet is beschreven in de volgende formule: nλ = 2d sinθ waarbij λ de golflengte is van de inkomende straling, d de afstand tussen twee atoomvlakken in een kristal en Θ de hoek van inval. De glasvezel is op bepaalde plekken in een periodiek patroon intens belicht met ultraviolet licht, waardoor een soort tralies in de glasvezel ontstaan die ieder hun eigen refractie-index van de glasvezel kern bezitten. Dit zijn de reksensoren. Als er licht door de glasvezel wordt geschenen wordt er maar een bepaalde bandbreedte van het licht weerkaatst en opgevangen door de sensor. Bij een gespannen sensor zal deze bandbreedte verschuiven. Door de wet van Bragg kan bepaald worden hoeveel de vezel is uitgerekt (zie figuur 4.1). In onderstaande figuur is de verschuiving van de golflengte te zien bij een gespannen sensor. Figuur 4.1: FBG reactie als functie van de rek. De relatie tussen de verschuiving in golflengte en rek is als volgt: 1.2pm / µε of 1.2x10-12 meter per 10-6 rek. Temperatuur zorgt ook voor een verschil in afstand tussen de sensoren in het grid en dus een verschuiving in golflengte. Deze sensoren zitten vrij ondiep en hierdoor kunnen de temperatuursvariaties op jaarbasis ca. 20ºC bedragen. In de palen worden geen significante temperatuursfluctuaties verwacht. Blz. : 5

Figuur 4.2: Glasvezel reksensor SG-01. Tabel 4.1: Positionering van SG-01 sensoren Opnemer t.o.v. NAP t.o.v. paalkop [m] [m] afstand t.o.v bovenliggende reksensor [m] paalkop -1.40 0.00 - reksensor 1-1.90-0.50 - reksensor 2-3.54-2.14-1.64 reksensor 3-5.18-3.78-1.64 reksensor 4-6.82-5.42-1.64 reksensor 5-8.46-7.06-1.64 reksensor 6-10.1-8.70-1.64 reksensor 7-17.9-16.5-7.80 reksensor 8-19.3-17.9-1.40 reksensor 9-20.7-19.3-1.40 reksensor 10-22.1-20.7-1.40 Blz. : 6

4.2 Reksensoren op geogrid Voor de rekmetingen op het geogrid zijn 16 glasvezel reksensoren Extended Strain Cable type ESC-01 van FOS&S gebruikt. Deze maken gebruik van het Fibre Bragg Grating principe evenals de in de vorige paragraaf beschreven sensoren. De sensoren worden beschermd door een dikwandige PE buis die op zijn plaats wordt gehouden door 2 rubbers. Figuur 4.3: Reksensor ESC-01 toegepast op geogrid. 4.3 Trillingsensoren Voor het bepalen van de invloed van trillingen op de palen veroorzaakt door de verkeersbelasting zijn trillingsopnemers aan de palen 691, 692 en 693 bevestigd. De in totaal 3 trillingsopnemers model AS28-3 die zijn toegepast zijn tri-axiale accelerometers van Bienfait / ME-Meβsysteme GmbH (figuur 4.4). Omdat de sensoren gedurende lange tijd bloot worden gesteld aan vocht en water zijn de sensoren voor dit project aangepast. In plaats van een aluminium behuizing is een RVS behuizing toegepast waarin de sensoren zijn ingegoten. De PG kabeldoorvoer is vervangen door een waterdichte glasdoorvoer. De 3 meter kabel is vervangen door een 25 meter lange C PUR kabel (2 x 9 x 0.25mm 2 ). Figuur 4.4: Tri-axiale accelerometer Blz. : 7

4.4 Gronddrukcellen Voor het monitoren van de krachtsverdeling in het paalmatras is gebruik gemaakt van 6 gronddrukcellen model 3500-3-100kPa van Geokon. De cellen hebben een diameter van 23 cm en een dikte van 6mm. In de gronddrukcel bevindt zich een bepaald volume olie onder een bepaalde druk. Indien de druk op de cel wordt verhoogd (ofwel er wordt kracht op de cel uitgeoefend) kan de druk op deze cel worden waargenomen door de meting van de drukverhoging van de olie in de cel. Figuur 4.5: Grondrukcel van Geokon model 3500-3-100kPa Blz. : 8

4.5 Temperatuursensoren Voor het meten van de temperatuur onder het wegdek zijn twee temperatuursensoren geplaatst. Er zijn glasvezel Temperature Probe type TP-02 sensoren van FOS&S gebruikt. De sensor bevindt zich in een waterdichte RVS buis. Voor de temperatuursensoren geldt een relatie van 10 pm per C. Dus een verschuiving van 10 pm in λ golflengte is een verschuiving van 1 C. Figuur 4.6: Temperatuursensor 4.6 Plaatdrukproef Voor het bepalen van het vervormingsdraagvermogen zijn na de laatste ophoging en voor de aanleg van de asfaltlaag plaatdrukproeven uitgevoerd. De plaatdrukproeven worden uitgevoerd volgens DIN 18134 met een plaat met een diameter van 76,2 cm. De locaties van proeven zijn weergegeven in appendix A. De plaat wordt belast in een aantal voorgeschreven belastingtrappen en ontlasttrappen. Verplaatsingsopnemers registreren de verplaatsing van de plaat en sturen deze naar een datalogger, tezamen met de geregistreerde kracht bij de drukopnemer. De uitkomst van de metingen worden geïnterpreteerd volgens de DIN standaard naar Beddingsconstante K en Elasticiteitsmodulus E. Presentatie van de resultaten bestaat uit grafieken met de lastzakkings lijnen per test en met afgeleide K en E-waarden. Waarden van E v;1 en E v;2 worden uitgerekend, zijnde waarden voor en na ontlasten van de plaat. De verhouding tussen de waarden geeft de mate van verdichting weer. Blz. : 9

Figuur 4.7: Plaatdrukproef 1409-0238-000 R01.doc Opdr. Blz. : : 1409-0238-000 10

5 KALIBRATIEMETINGEN 5.1 Reksensoren voor paalmoment Voordat de palen worden geheid, zijn kalibratiemetingen uitgevoerd. Hierbij is paal 695 geïnstrumenteerd met een glasvezel streng aan weerszijden van de paal. Paal 693 is aan vier zijden voorzien van glasvezel strengen. In iedere streng zijn tien reksensoren opgenomen, in totaal zijn 60 reksensoren geplaatst. De strengen die zijn aangebracht op de palen zijn geleverd door FOS&S, Strain Cable SC01. Deze sensoren zijn gekalibreerd op de trekbank (zie figuur 5.1). Figuur 5.1: Uiteinde proefpaal op de trekbank, zijde A omhoog Het betreft twee palen met afmetingen 300 x 300 mm elk met een lengte van 24 m. Aan beide uiteinden van de paal is een trekoog gelast, waardoor een trekkracht op de paal kan worden gerealiseerd. Deze trekkracht varieerde van 100 kn tot 800 kn, waarbij opvolgend de belastingstrap met 100 kn werd vergroot. Bij elke belastingstrap is de golflengte van elke reksensor gemeten in nm. Na elke kalibratie is de paal 90º geroteerd waarna wederom een kalibratie is uitgevoerd. Voor het bepalen van de kalibratie constante per sensor zijn de resultaten gebruikt op het moment dat de betreffende goot aan de onderzijde en bovenzijde in de trekbank is geplaatst. Blz. : 11

Eigenschappen proefpaal h x b x t 300 x 300 x 8 mm G 72.8 kg/m A 9275 mm 2 E 2.10E+05 N/mm 2 I y =I z 1.31E+08 mm 4 W y;el =W z;el 8.75E+05 mm 3 5.1.1 Locaties reksensoren Paal Paal A Zijde A Zijde C Zijde B Zijde D D C B Figuur 5.2: Zijde A / C Figuur 5.3: Zijde B / D Figuur 5.4: Doorsnede paal, zijde A boven Proefpaal 693 is aan vier zijden voorzien van reksensoren, proefpaal 695 is voorzien van een glasvezelstreng aan weerszijde van de paal. Tevens zijn beide proefpalen voorzien van temperatuur sensoren. 5.1.2 Bepaling rek Voor de bepaling van de optredende spanning ten gevolge van de aangebrachte trekkracht wordt de volgende door de fabrikant opgegeven formule gehanteerd: Waarin: - ε 1 λ ε = Ln k λ0 = optredende spanning t.g.v. de aangebrachte trekkracht ( µε ) 1 - k = spanningsfactor ( µε ) - λ 0 = initiële golflengte ( nm ) - λ = gemeten golflengte op t ( nm ) Opgemerkt moet worden dat bij deze formule de invloed van temperatuur niet wordt beschouwd daar zich geen significante temperatuurfluctuaties hebben voorgedaan. Blz. : 12

5.1.3 Belastingstrappen Voor de kalibratie zijn de volgende belastingen op de paal aangebracht. Tabel 5.1: Belastingstrappen gepland en aangebracht, bij elke zijde boven, trekproef paal 693 ZIJDE A ZIJDE B ZIJDE C ZIJDE D Planning Kracht Planning Kracht Planning Kracht Planning Kracht [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] 0 10 0 10 0 10 0 10 100 100 100 96 100 102 100 99 200 197 200 200 200 209 200 199 300 295 300 298 300 300 300 293 400 391 400 395 400 398 400 399 500 483 500 495 500 499 500 483 600 574 600 587 600 589 600 583 700 697 700 684 700 692 700 686 800 786 800 799 800 790 800 808 700 685 700 699 700 675 700 655 600 583 600 501 600 597 600 589 500 496 500 490 500 488 500 494 400 396 400 397 400-400 384 300 298 300 290 300 300 300 312 200 200 200 192 200 195 200 193 100 104 100 102 100 103 100 103 0 9 0 8 0 10 0 9 800 793 800 785 800 775 800 798 0 9 0 8 0 9 0 8 Blz. : 13

Tabel 5.2: Belastingstrappen gepland en aangebracht, bij elke zijde boven, trekproef paal 695 ZIJDE A ZIJDE B ZIJDE C ZIJDE D Planning Kracht Planning Kracht Planning Kracht Planning Kracht [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] 0 8 0 10 0 9 0 10 100 104 100 99 100 101 100 99 200 200 200 204 200 205 200 205 300 296 300 299 300 306 300 309 400 399 400 402 400 400 400 407 500 500 500 495 500 499 500 503 600 588 600 599 600 600 600 600 700 694 700 697 700 689 700 700 800 770 800 792 800 786 800 791 700 690 700 700 700 687 700 655 600 567 600 563 600 581 600 585 500 470 500 484 500 468 500 494 400 375 400 396 400 395 400 379 300 303 300 278 300 295 300 30 200 211 200 186 200 204 200 198 100 102 100 96 100 100 100 97 0 7 0 9 0 10 0 10 800 769 800 795 800 771 800 796 0 8 0 9 0 5 0 8 5.2 Reksensoren op geogrid Voor de bepaling van de optredende spanning ten gevolge van de trekkracht op de reksensoren dienen deze eerst gekalibreerd te worden. In de onderstaande tabel 5.3 zijn de door de fabrikant opgegeven parameters weergegeven. Tabel 5.3: Kalibratieparameters reksensoren Type Serial Number A (mm -1 ) B (mm/ C) λ-nominal (nm) ESC-01 57224/0001 1.088E-04-0.060 1542 ESC-01 57224/0002 1.271E-04-0.052 1525 ESC-01 57224/0003 1.105E-04-0.059 1543 ESC-01 57224/0004 1.078E-04-0.060 1559 ESC-01 57224/0006 1.181E-04-0.056 1525 ESC-01 57224/0007 1.182E-04-0.054 1559 ESC-01 57224/0008 1.209E-04-0.054 1525 ESC-01 57224/0009 1.160E-04-0.057 1525 ESC-01 57224/0010 1.160E-04-0.056 1543 ESC-01 57224/0011 1.088E-04-0.060 1525 ESC-01 57224/0012 1.195E-04-0.054 1559 ESC-01 57224/0014 1.160E-04-0.056 1543 ESC-01 57224/0015 1.146E-04-0.056 1559 ESC-01 57224/0016 1.192E-04-0.054 1543 ESC-01 57224/0017 1.061E-04-0.061 1525 ESC-01 57224/0018 1.140E-04-0.056 1577 Blz. : 14

6 INSTALLATIEPROCES 6.1 Reksensoren voor paalmoment De reksensoren aan de stalen palen 693 en 695 zijn in een beschermde omgeving voorafgaande aan de kalibratie aangebracht en ingegoten. De bescherming van de sensoren is gerealiseerd door de kabelgeul te vullen met epoxyhars. Op paal 695 zijn de sensoren dwars op de weg geplaatst. Op de paal vlak langs de rijstrook paal 693 zijn de sensoren in zowel de lengterichting als de dwarsrichting geplaatst. De plaatsing van de reksensoren in het verticale vlak is beschreven in tabel 4.1. Figuur 6.1: Paal 693 met aangebrachte reksensoren Blz. : 15

6.2 Reksensoren op geogrid De 16 reksensoren zijn aan het geogrid bevestigd. Voor de locaties van de sensoren, zie appendix A. 13 reksensoren zijn in de dwarsrichting van de weg geplaatst en 3 in de lengterichting. Boven paal 680 zijn twee reksensoren boven elkaar geplaatst in twee richtingen. Bij paal 692 zijn twee reksensoren geplaatst in twee richtingen allebei loodrecht op de paal en 5 cm buiten de paalkop. Figuur 6.2: Reksensor op geogrid 6.3 Trillingsensoren De trillingsensoren zijn of aan de paalkop of op de paal bevestigd. De trillingssensor op paal 691 is op de paal bevestigd en de sensoren op de palen 692 en 693 zijn op de ronde paalkop bevestigd. Alle drie de sensoren zijn geplaatst in de lengterichting aan westkant van de palen. 6.4 Gronddrukcellen Bij het monitoren van de krachtsverdeling in een paalmatras wordt de belasting in drie delen beschouwd. Het deel van de belasting dat rechtstreek op de paal werkt, het deel dat via de geokunststof naar de palen gaat en het deel dat wordt gedragen door de tussengelegen ondergrond. Voor metingen aan de druk die ontstaat tussen de palen, heeft Fugro 6 cellen geplaatst op drie locaties, zie appendix A, zowel vrijwel direct onder en boven het geogrid. Op de locaties van de gronddrukcellen is een laag van zilverzand aangebracht. Bovenop de cellen is vervolgens een tweede laag zilverzand aangebracht. Dit is gedaan om voor een uniforme drukverdeling op de sensor te zorgen. Blz. : 16

6.5 Temperatuursensoren De temperatuursensoren bevinden zich op twee plaatsen op het geogrid, zie appendix A. Tussen paal 687 en 694 bevind zich een sensor (56432/0001) en tussen paal 704 en paal 710 (53275/0002). 6.6 Meetunit glasvezel reksensoren Voor het opslaan van de data van de glasvezelmetingen wordt gebruik gemaakt van de meetunit type FBG-Scan 816 van FOS&S. Een omschrijving van het systeem en technische specificaties zijn terug te vinden in appendix J. Na installatie van de glasvezel sensoren was de installatie van de meetunit voor de glasvezel sensoren voorzien ten einde continue metingen mogelijk te maken. Echter door het ontbreken van de beschermkast voor de definitieve opstelling die door derden zou worden geleverd en geplaatst en het ontbreken van een vaste 230V stroomvoorziening was installatie van de meetunit niet mogelijk. De beschermkast is in week 29 geplaatst en op 24 september 2010 op de definitieve locatie geplaatst. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage was nog geen vaste stroomvoorziening op de locatie aanwezig. Met een tijdelijke opstelling is op 4 juni 2010 wel een nulmeting van de glasvezel reksensoren uitgevoerd. Blz. : 17

7 MEETRESULTATEN 7.1 Kalibratie De resultaten van de metingen bestaan uit een kracht rek grafiek. De rek is volgens de formule in paragraaf 5.1.2 berekend voor de sensor in goot A wanneer deze aan de bovenzijde ligt, vervolgens de sensoren in goot A wanneer deze aan de onderzijde ligt. Hetzelfde is uitgevoerd voor goot B, C en D. Door het gemiddelde te nemen van deze kalibratiereeksen wordt de constante per sensor bepaald. In paragrafen 7.1.1 t/m 7.1.4 zijn de meetgegevens en kalibratieconstantes van proefpalen 693 en 695 gepresenteerd. Blz. : 18

7.1.1 Metingen sensor A, paal 693 Kracht-Rek A1 y = 0.55x - 2.3587 R 2 = 0.9991 Kracht-Rek A2 y = 0.5187x - 6.4129 R 2 = 0.997 50 4 40 3 30 2 1 4 40 3 30 2 1 Sensor A1gem Lineair ( SensorA1gem) SensorA2Gem Lineair ( SensorA2Gem) Kracht-Rek A3 y = 0.5102x - 1.9322 R 2 = 0.9972 Kracht-Rek A4 y = 0.49x - 4.0026 R 2 = 0.9982 4 40 4 40 3 30 3 30 2 2 1 1 SensorA3Gem Lineair (SensorA3Gem) Sensor A4Gem Lineair (Sensor A4Gem) Blz. : 19

4 Kracht-Rek A5 y = 0.4981x - 7.7424 R 2 = 0.9986 4 Kracht-Rek A6 y = 0.4934x - 5.4148 R 2 = 0.9969 40 40 3 3 30 30 2 2 1 1 Sensor A5Gem Lineair (Sensor A5Gem) Sensor A6Gem Lineair (Sensor A6Gem) 4 Kracht-Rek A7 y = 0.4829x - 5.7045 R 2 = 0.9978 40 Kracht-Rek A8 y = 0.4832x - 8.9576 R 2 = 0.998 40 3 3 30 30 2 2 1 1 Sensor A7Gem Lineair (Sensor A7Gem) Sensor A8Gem Lineair (Sensor A8Gem) Blz. : 20

40 Kracht-Rek A9 y = 0.4627x - 12.193 R 2 = 0.9983 4 Kracht-Rek A10 y = 0.4786x - 4.2155 R 2 = 0.9951 3 40 30 3 2 30 2 1 1 Sensor A9Gem Lineair (Sensor A9Gem) Sensor A10 Lineair (Sensor A10) Blz. : 21

7.1.2 Metingen sensor C, paal 693 40 Kracht-Rek C1 y = 0.4546x - 2.5335 R 2 = 0.9989 4 Kracht-Rek C2 y = 0.487x + 2.9852 R 2 = 0.9975 3 40 30 3 2 30 2 1 1 Sensor C1Gem Lineair (Sensor C1Gem) Sensor C2Gem Lineair (Sensor C2Gem) 4 Kracht-Rek C3 y = 0.5064x + 3.4335 R 2 = 0.9954 4 Kracht-Rek C4 y = 0.5011x + 2.637 R 2 = 0.9992 40 40 3 3 30 30 2 2 1 1 Sensor C3Gem Lineair (Sensor C3Gem) Sensor C4Gem Lineair (Sensor C4Gem) Blz. : 22

4 Kracht-Rek C5 y = 4E-05x 2 + 0.4716x + 9.6459 R 2 = 0.9976 4 Kracht-Rek C6 y = 0.5098x + 1.4638 R 2 = 0.9977 40 40 3 3 30 30 2 2 1 1 Sensor C5Gem Polynoom (Sensor C5Gem) Sensor C6Gem Lineair (Sensor C6Gem) Kracht-Rek C7 y = 0.5002x + 7.2715 R 2 = 0.9984 Kracht-Rek C8 y = 0.5233x + 0.5984 R 2 = 0.9986 4 4 40 40 3 3 30 30 2 2 1 1 Sensor C7Gem Lineair (Sensor C7Gem) Sensor C8Gem Lineair (Sensor C8Gem) Blz. : 23

4 Kracht-Rek C9 y = 0.5284x - 2.4726 R 2 = 0.9989 4 Kracht-Rek C10 y = 0.521x + 2.5208 R 2 = 0.9983 40 40 3 3 30 30 2 2 1 1 Sensor C9Gem Lineair (Sensor C9Gem) Sensor C10Gem Lineair (Sensor C10Gem) Blz. : 24

7.1.3 Metingen sensor A, paal 695 Kracht-Rek A1 y = 0.4886x + 14.057 R 2 = 0.9984 Kracht-Rek A2 y = 0.4982x + 23.019 R 2 = 0.998 4 40 4 40 3 30 3 30 2 2 1 1 SensorAgem Lineair (SensorAgem) SensorA2Gem Lineair (SensorA2Gem) Kracht-Rek A3 y = 0.4873x + 28.925 R 2 = 0.9983 Kracht-Rek A4 y = 0.5021x + 34.883 R 2 = 0.9973 4 40 3 30 2 1 50 4 40 3 30 2 1 SensorA3Gem Lineair (SensorA3Gem) Sensor A4Gem Lineair (Sensor A4Gem) Blz. : 25

4 Kracht-Rek A5 y = 0.4744x + 37.356 R 2 = 0.9966 50 Kracht-Rek A6 y = 0.507x + 35.548 R 2 = 0.998 40 4 3 40 30 3 2 30 2 1 1 Sensor A5Gem Lineair (Sensor A5Gem) Sensor A6Gem Lineair (Sensor A6Gem) 4 Kracht-Rek A7 y = 0.5148x + 13.442 R 2 = 0.9969 4 Kracht-Rek A8 y = 0.5038x + 20.497 R 2 = 0.9978 40 40 3 3 30 30 2 2 1 1 Sensor A7Gem Lineair (Sensor A7Gem) Sensor A8Gem Lineair (Sensor A8Gem) Blz. : 26

4 Kracht-Rek A9 y = 0.5045x + 13.702 R 2 = 0.9989 4 Kracht-Rek A10 y = 0.5134x + 13.719 R 2 = 0.9988 40 40 3 3 30 30 2 2 1 1 Sensor A9Gem Lineair (Sensor A9Gem) Sensor A10Gem Lineair (Sensor A10Gem) Blz. : 27

7.1.4 Metingen sensor C, paal 695 3 Kracht-Rek C1 y = 0.4925x - 24.267 R 2 = 0.9928 3 Kracht-Rek C2 y = 0.4948x - 29.287 R 2 = 0.9956 30 30 2 2 1 1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Sensor C1Gem Lineair (Sensor C1Gem) Sensor C2Gem Lineair (Sensor C2Gem) 3 Kracht-Rek C3 y = 0.4968x - 40.311 R 2 = 0.9926 3 Kracht-Rek C4 y = 0.5299x - 44.241 R 2 = 0.9952 30 30 2 2 1 1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Sensor C3Gem Lineair (Sensor C3Gem) Sensor C4Gem Lineair (Sensor C4Gem) Blz. : 28

Kracht-Rek C5 y = 0.5082x - 35.03 R 2 = 0.9957 Kracht-Rek C6 y = 0.5312x - 40.095 R 2 = 0.9974 3 3 30 30 2 2 1 1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Sensor C5Gem Lineair (Sensor C5Gem) Sensor C6Gem Lineair (Sensor C6Gem) 40 Kracht-Rek C7 y = 0.5195x - 25.304 R 2 = 0.9962 40 Kracht-Rek C8 y = 0.5361x - 13.498 R 2 = 0.9911 3 3 30 30 2 2 1 1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Sensor C7Gem Lineair (Sensor C7Gem) Sensor C8Gem Lineair (Sensor C8Gem) Blz. : 29

40 Kracht-Rek C9 y = 0.5367x - 21.24 R 2 = 0.997 3 Kracht-Rek C10 y = 0.4932x - 18.317 R 2 = 0.9968 3 30 30 2 2 1 1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Sensor C9Gem Lineair (Sensor C9Gem) Sensor C10Gem Lineair (Sensor C10Gem) Blz. : 30

7.2 Plaatdrukproeven De resultaten van de 5 plaatdrukproeven zijn uitgewerkt in appendix I. Figuur 7.1: Plaatdrukproef

7.3 Nulmetingen Voor de reksensoren op de palen zijn op 4 juni nulmetingen verricht. In de onderstaande tabel zijn de golflengtes per sensorstreng en per sensor weergegeven. Waarbij de hoogste sensor als eerste genoemd is. Tabel 7.1. Golflengte per sensor Paal 695, zijde c 1524.282 1530.995 1536.118 1543.646 1548.774 1554.609 1560.742 1567.406 1572.632 1577.457 Paal 695, zijde a 1524.655 1530.536 1536.15 1542.295 1548.299 1554.28 1559.869 1565.814 1571.702 1577.833 Paal 693, zijde d 1524.718 1530.227 1536.132 1542.16 1548.137 1554.161 1559.953 1565.788 1571.89 1577.956 Paal 693, zijde a 1524.018 1530.221 1537.105 1542.837 1548.556 1554.174 1560.583 1566.489 1572.803 1578.902 Paal 693, zijde b 1524.475 1530.313 1536.308 1542.183 1548.374 1554.394 1559.943 1565.832 1571.869 1577.708 Paal 693, zijde c 1524.409 1530.438 1536.152 1542.404 1548.394 1554.304 1559.798 1565.626 1571.759 1577.769 Voor de reksensoren zijn op 4 juni nulmetingen verricht. In de onderstaande tabel zijn de golflengtes per sensor weergegeven. Tabel 7.2. Golflengte per serienummer Serienummer Golflengte 57244/0001 1546.710 57224/0002 1529.574 57224/0003 1544.970 57224/0004 1545.570 57224/0006 1545.487 57224/0007 1525.081 57224/0008 1545.452 57224/0009 1547.552 57224/0010 1529.868 57224/0011 1564.328 57224/0012 1562.765 57224/0014 1527.528 57224/0015 1562.833 57224/0016 1527.149 57244/0017 1530.377 57224/0018 1580.636 In de onderstaande tabel zijn de golflengtes per sensor weergegeven die op 4 juni 2010 zijn gemeten. Tabel 7.3 Golflengte per serienummer Serienummer Golflengte C 56432/0001 1516.158 6.85 53275/0002 1587.007 11.4

APPENDIX A Situatietekening

APPENDIX B Technische specificaties glasvezel sensoren - reksensor paal SG-01 - reksensor geogrid SC-01 - temperatuursensor TP-02

APPENDIX C Technische specificaties gronddrukcel 3500-3-100kPa

APPENDIX D Technische specificaties trillingsensor AS28-3

APPENDIX E Kalibratie certificaten glasvezel sensoren - reksensor geogrid ESC-01 - temperatuursensor TP-02

APPENDIX F Kalibratie certificaten gronddrukcel 3500-3-100kPa

APPENDIX G Kalibratie certificaten trillingsensor AS28-3

APPENDIX H Aansluitschema s

Aansluitschema Kanaal Sensor S/N Hub Out Opmerkingen Hub 01 57224/0014 Out 01 0.5 m reksensor 57224/0004 Out 02 0.5 m reksensor 57224/0008 Out 03 0.5 m reksensor 57224/0011 Out 04 0.5 m reksensor Hub 02 57224/0016 Out 01 0.5 m reksensor 57224/0006 Out 02 0.5 m reksensor 57224/0012 Out 03 0.5 m reksensor 57224/0015 Out 04 0.5 m reksensor Hub 03 57224/0010 Out 01 0.5 m reksensor Leeg Out 02-57224/0009 Out 03 0.5 m reksensor 57224/0018 Out 04 0.5 m reksensor 04 57244/0017 1 m reksensor 05 57224/0003 0.5 m reksensor 06 57244/0001 1 m reksensor 07 57224/0002 0.5 m sensor 08 Paal 695 zijde C 10 reksensoren 09 57224/0007 0.5 m reksensor 10 Paal 695 zijde A 10 reksensoren 11 Paal 693 zijde D 10 reksensoren 12 Paal 693 zijde A 10 reksensoren 13 Paal 693 zijde B 10 reksensoren 14 56432/0001 temperatuursensor 15 53275/0002 temperatuursensor 16 Paal 693 zijde C 10 reksensoren

APPENDIX I Resultaten plaatdrukproeven

APPENDIX J Technische specificaties glasvezel meetunit type FBG-Scan 816

APPENDIX K Chronologisch overzicht installatiewerkzaamheden

Datum Activiteit 29 januari 2010 Opdrachtverlening Februari 2010 Inkoop instrumentatie 8-15 maart 2010 Aanbrengen reksensoren op stalen palen 17 maart 2010 Calibratie reksensoren stalen palen in trekbank 22 maart 2010 Heien stalen palen in Woerden 12-16 april 2010 Aanbrengen optische reksensoren geogrid Aanbrengen temperatuursensoren geogrid Aanbrengen gronddrukcellen Aanbrengen trillingsensoren 26 mei 2010 Uitvoering plaatdrukproeven 04 juni 2010 Nulmeting optische reksensoren