(1) les objectifs (2) les progrès faits et les déviations du projet d’origine (3) les livrables en cours (4) le planning pour 2014, (5) les éventuels besoins.

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Transcription de la présentation:

(1) les objectifs (2) les progrès faits et les déviations du projet d’origine (3) les livrables en cours (4) le planning pour 2014, (5) les éventuels besoins financiers essentiels pour l’aboutissement du projet. · D’une discussion sur les initiatives scientifiques et sur le financement. Tomuvol Avancement du projet ‘station mobile’

Bilan du déploiement actuel Gestion des problèmes électroniques et logistiques - Protection de l’ensemble du câble réseau - Installation d’un système d’extraction/ventilation - Poussiéreux, passage d’autres usagers  mise en place d’une bâche pour protéger le détecteur, les connectiques et le pc - Humidité: déshumidificateur + radiateur non irradiant - Rongeurs: répulsif

1 ère phase – 11/11/2013: ESGT - Laurent Morel et Stéphane Durand Bilan du déploiement actuel Positionnement et orientation  Station totale (Leica TCRP 1201) en STA1 et STA2: tours d’horizons avec double retournement incluant les points GPS1, GPS2 et 3 points (D1, D2, D3)

 Calcul des points GPS1 et GPS2 (Leica LGO) considérant la station PDOM du RGP  Précision de 2 cm en moyenne sur les 3 composantes  Cohérence entre D1, D2 et D3 de l’ordre de 5-6 mm en planimétrie  Coordonnées de D1 à D3 situés sur le détecteur permettant de déterminer son gisement (angle entre le nord de la projection L93 et la normale aux plans du détecteur)  Gisement moyen: grads = degrés  0.05  Azimut de cette direction (angle horizontal entre le nord géographique et la direction de la normale aux plans de détection)  tenir compte de la convergence des méridiens: grads = degrés  Angle d’inclinaison / à l’horizontale: 0.4 degrés négligeable pour notre application Bilan du déploiement actuel Positionnement et orientation

1 : Etape de qualification 2 : Perfectionnement 3 : Validation opérationnelle Schéma de principe des différentes étapes de l’expérience.  Déploiement en conditions réelles Bilan du déploiement actuel Evolution du projet

Boîtier centrale inertielle ADIS16407 Gyroscope

 Les angles de rotation suivant x et y sont calculés à partir des accélérations Ax, Ay, Az  L’angle de rotation suivant z est calculé à partir des magnétomètres By, Bx Gyroscope

 Objectif: décoder les données (code C) à intégrer dans le monitoring  Transfert des données LPC-OPGC, traitement et intégration des données les plus critiques sur le web  Fréquence d'actualisation des données par le monitoring de une minute  Incompatible avec une exploitation cohérente des données fournies par le gyroscope  Acquisition à 100 ms (flux de données compatible carte SC?)

 Evolution des dimensions? - Différentes configurations sur site (nb de chambres, extension latérale de l’édifice)  Détecteur s.s.  Faciliter l’orientation et le positionnement - Visée associée au bâti? - Base circulaire associée au bâti? - Chariot (roulettes)? - Axe central? - Vis sans fin (actuellement quelle est la liberté angulaire? Angle max de visée?) - Vérin hydraulique? - Système ‘anti retournement’? Plateforme mobile

- Dimensions : actuellement ~ 2.20 x 3 m  Cahier des Charges container s.s. Ex: 2.5 x 6 x 2.80  Exemple de container de chantier modulaires  Poids - facilité de transport et de montage  Utilisable sur terrains accidentés - Couleur : cas des sites naturels Plateforme mobile

- Surface totale : 7,77 m² (ht sous plafond : 2,30 m) - Ossature : Structure métallique marron - Toiture : Couverture en bacs nervurés acier galvanisé - Plafond : Isolation thermique - Bardage: isolant polyuréthane - Parement extérieur laqué imitation bois - Plancher : Traverses plancher doublées (surcharge admissible 500 Kg/m²) Isolation thermique par laine minéral - Revêtement de sol: plastique multicouche - Menuiseries extérieures ''Aluminium laquée '' MARRON - Electricité: norme NFC avec protections et terre - Sans chauffage - Aération : Grille de ventilation + aérateur - extracteur électrique  8 950,00 € HT  Cahier des Charges container s.s.  Exemple de devis (17/05/ Armodule) Plateforme mobile

- Puissance (W) nécessaire pour le fonctionnement de l’ensemble de l’instrumentation: 766 W/h au Col de Ceyssat - Autonomie de fonctionnement souhaitée? - Temps d’autonomie souhaité sur batteries (temps d’accès pour maintenance)? - Tension de fonctionnement (volts VAC ou DC) souhaitée ?  Cahier des Charges container - énergie - Générateurs prévus : Solaire + Eolien + Thermique - Sensibilité aux vibrations par exemple à une éolienne - Support panneaux sur le container avec possibilité de les déporter - Transmissions et réceptions : Wifi, satellites, HF, autres ? Plateforme mobile

- Température de fonctionnement (min et max) souhaitée à l’intérieur du container? - Humidité: répercutions sur l’ensemble de l’instrumentation?  Tropicalisation des cartes? Impact sur les chambres?  Climatisation (réversible) ?  Chauffage ?  Cahier des Charges container – conditions environnementales - Lieux d’implantation (altitude max, T°C, humidité?)  Implantations futures autour du Puy de Dôme (2014) dénuées de sources extérieures d'alimentation  Energie, transmission? Plateforme mobile

 Cahier des Charges container - communication - Transmissions et réceptions : Wifi, satellites, HF, autres ?  Test d’un système de transmission satellite (en cours) -Prêt par le CNES (parabole ~80 cm) -Fonctionnement avec panneaux solaires -Consommation inconnue (> 25 W?) -Actuellement: accord avec SkyDSL -A l’avenir: accord CNES? Plateforme mobile  Consommation 25 W en conditions favorables

Piton de la Fournaise (2632 m)  T°C moyennes  Pluviométrie 5 - Plateforme  Exemples de conditions d’applications

 Humidité  Précipitations (mm) Stromboli (926 m)Vésuve ( m)  Précipitations (mm)  Humidité  Températures moyennes (°C)  Ensoleillement 5 - Plateforme  Exemples de conditions d’applications

- Construction de la plateforme - Modularité du détecteur ?

Mise en place de la plateforme  Container  Energie et communication Déploiement au Col de Ceyssat  Finitions bâti  Tests gyroscope et communication Janvier Mai Janvier Premier déploiement plateforme conditions naturelles Mai Juin Perfectionnement et ajustements plateforme Juin Juillet Second déploiement plateforme Juillet Août Evolution du projet

Coûts engagés en 2013: déploiement et gestion des différents problèmes Coûts développement plateforme (court termes)