MONITORAGGIO RISCHIO SISMICO

& INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Prevenire è meglio di curare !!!

Il ns. compito è addestrare i computer a imparare dai dati e a migliorare con l'esperienza, anziché essere appositamente programmato per riuscirci

FÖRESKRIFTER OM SEISMISK RISK

  • Sedan 2017, enligt ministerdekret 58/2017, kan varje byggnad klassificeras med en seismisk riskklass – klasser från A+ (maximal säkerhet) till G (minimum). Ursprungligen påverkade förändringen av seismisk klass Sismabonus-satsen, men från och med den 1 januari 2025, med budgetlagen för 2025 och lagstiftningsdekret 39/2024, är satsen oförändrad: 36 % år 2025 och 30 % från och med 2026. Att känna till och förbättra en byggnads seismiska klass är dock fortfarande avgörande, eftersom en förbättring av den kan påverka premien för den nya katastrofförsäkringen, ESG-klassificeringen positivt, och i händelse av en jordbävning effektivt kan motverka negativa effekter som strukturell kollaps och oförmågan att garantera affärskontinuitet. De 8 seismiska riskklasserna sammanfattar, i ökande sårbarhet, hur mycket seismisk energi en byggnad tål innan den skadas: A+ – beteende motsvarande en nybyggd byggnad: försumbar skada även vid allvarliga jordbävningar. A – hög prestanda; Byggnaden förblir användbar efter jordbävningen, med minimala reparationer. B – god kapacitet: skadorna är begränsade och lokaliserade, med relativt korta återställningstider. C – tillräcklig säkerhetsnivå; byggnaden kollapsar inte, men strukturella ingrepp efter händelsen krävs. D – markant sårbarhet: sannolik tillfällig oanvändbarhet och omfattande strukturella skador. E – hög sannolikhet för allvarlig skada eller partiell kollaps; byggnadens användning är i riskzonen. F – mycket ömtålig struktur, med dålig duktilitet och förväntade höga reparationskostnader. G – maximal sårbarhet: förlust av stabilitet även vid måttliga jordbävningar, vilket kräver brådskande säkerhetsåtgärder. Förenklad metod och konventionell metod. Dekretet fastställde två metoder för att beräkna riskklassen: den förenklade metoden och den konventionella metoden. I synnerhet: Förenklad metod Den förenklade metoden, som beskrivs i bilaga A till ministerdekret 58/2017, gäller uteslutande för murade byggnader och baseras på en makroseismisk klassificering som erhålls genom att ifylla ett formulär som korsrefererar konstruktionstyp, bevarandetillstånd och geometrisk konfiguration. Förberäknade tabeller används för att härleda IS-V (säkerhetsindex) och PAM (genomsnittlig årlig förlust), vilket tilldelar en initial riskklass utan att utföra detaljerade undersökningar eller beräkningar. Verktyget är utformat för preliminära, kostnadseffektiva bedömningar: det kan användas för att snabbt uppskatta genomförbarheten av lokala insatser och kvantifiera potentiella förbättringar, men det tillåter maximalt ett klasshopp och är inte lämplig för konstruktioner av armerad betong, stål eller prefabricerade industribyggnader. Konventionell metod Den konventionella metoden, som beskrivs i bilaga B till ministerdekret 58/2017, är tillämplig på alla konstruktionstyper – murverk, armerad betong, stål eller prefabricerade industribyggnader. Den kräver en detaljerad geometrisk och materialmässig undersökning, materialprovning och gränstillståndsmodellering med hjälp av de analysmetoder som fastställts i gällande tekniska standarder. På grundval av detta beräknas IS-V- och PAM-indikatorerna analytiskt både i nuvarande tillstånd och efter insatsen, vilket intygar förbättringen av en eller flera riskklasser. Processen producerar en komplett beräkningsfil och den certifiering som krävs för Sismabonus, vilket är avgörande för prefabricerade lager, armerad betonglager eller stålverk. Endast denna procedur kan påvisa varje klassförbättring, erhålla maximal försäkringsrabatt och uppfylla bankers och investerares dokumentationskrav. Hur klassen tilldelas En del av den konventionella metodberäkningen baseras på utvärdering av två parametrar som fastställs i de riktlinjer som bifogas dekretet:
  • IS-V (säkerhetsindex), förhållandet mellan den maximala seismiska accelerationen (PGAc) och efterfrågeaccelerationen (PGAd) för livssäkerhetsgränstillståndet.
  • PAM (genomsnittlig årlig förlust), procentuell andel av förväntad reparationskostnad under livscykeln.
  • ATT FÖRBÄTTRA SIG ÄR VÄRT DET

  • Varför förbättra ratingen? Innan man planerar en åtgärd är det värt att förstå de konkreta ekonomiska fördelarna med en uppgradering av seismisk riskklass: de positiva effekterna är inte begränsade till strukturell säkerhet, utan påverkar även beskattning, ekonomi och företagsriskhantering.
  • Skatteavdrag – en schablonsats på 36 % (30 % från 2026) på maximalt 96 000 euro; klassintyget är inte obligatoriskt för att visa riskreducering, men är fortfarande ett användbart dokument för att slutföra en byggnadsbedömning;
  • Försäkringspremie – företag justerar katastrofpremier baserat på klass, med möjliga premiereduktioner baserade på klassuppgraderingar;
  • Tillgångsvärde och bankrating – en byggnad i klass C eller högre förbättrar tillgången till kredit och stärker ESG-profilen, faktorer som alltmer efterfrågas av investerare;
  • Operativ riskhantering – att öka ratingen minskar sannolikheten för produktionsstopp och sänker de extraordinära avsättningar som krävs för att täcka eventuella skador. Att kontrollera den seismiska riskklassen för ett lager eller en anläggning är inte valfritt: det är utgångspunkten för att fastställa tidpunkt, budget och prioriteringar för förbättringsinsatser. Denna bedömning översätter komplexa tekniska parametrar till ett tydligt och omedelbart index, vilket ger en grov indikator som, i kombination med en modalanalys, kan ge insikt i de nödvändiga stegen för att minska de identifierade strukturella bristerna. Kontakta oss för en konsultation; du kan lära dig mer om din byggnads seismiska riskklass och vidta lämpliga åtgärder för att göra den säker.
  • INNOVATIV SYSTEMDESIGN

    Seismisk övervakning med DIGITAL TVILLING 3D-PLATSMÄTNINGAR OCH ÖVERVAKNING Den senaste utvecklingen inom seismisk övervakning har introducerat innovativa lösningar som integrerar avancerad antiseismisk teknik med övervakningssystem. Dessa system möjliggör insamling av data i realtid om byggnaders strukturella integritet, vilket ger en detaljerad översikt över deras tillstånd i händelse av en jordbävning. Till exempel kan antiseismiska sensorer nu detektera vibrationer, förskjutningar och deformationer, vilket ger viktig information som kan användas för att bedöma en byggnads strukturella integritet efter en jordbävning. Denna teknik hjälper inte bara till att identifiera potentiella skador utan kan också aktivera automatiska säkerhetssystem för att mildra effekterna av en jordbävning. Avancerad strukturell övervakning En av de viktigaste innovationerna inom strukturell övervakning innebär användningen av IoT-lösningar (Internet of Things). Dessa system använder trådlösa sensorer för att övervaka en mängd olika fysiska parametrar, såsom deformation och temperatur. Den insamlade informationen bearbetas sedan via en molnplattform, vilket skapar en digital tvilling av den övervakade miljön. Detta möjliggör en djupare förståelse av byggnadens eller infrastrukturens tillstånd. Sensorer för dynamisk övervakning Sensorerna som används i dessa system sträcker sig från mycket känsliga accelerometrar till bärbara triaxiala seismometrar. De är utformade för att registrera högupplösta seismiska signaler, vilket ger tillförlitliga och noggranna data. Dessa sensorer är viktiga för att övervaka strukturer som broar, viadukter, tunnlar och till och med historiska byggnader och monument.

    AI-LÖSNINGAR FÖR SEISMISK RISIK

    L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei sistemi di monitorasggio offre una vasta gamma di funzionalità mirate all'ottimizzazione dei sistemi previsionali. Tra i servizi offerti attraverso l'A.I., possiamo trovare:

  • Installationsprocessen för utrustning involverar flera nyckelpersoner, som var och en spelar en grundläggande roll för att säkerställa att systemet fungerar korrekt. Denna personal kan väljas internt eller externt och kommer efter tillräcklig utbildning att kunna fortsätta med appliceringen av produkten på den valda maskinen. Den huvudsakliga personalen som krävs för operationerna är: ELEKTRISK:
  • Elektroteknikern spelar en grundläggande roll i installationen av systemets elektriska element. Detta inkluderar korrekt anslutning av PLC-säkerhetssensorerna (Programmable Logic Controller) till systemets elektriska utrustning.
  • Deras arbete är inte begränsat till enkel kabeldragning, utan innebär också att verifiera den elektriska kompatibiliteten mellan de olika komponenterna och överensstämmelse med tillämpliga elsäkerhetsstandarder.
  • Dessutom ansvarar elektroteknikern för att finjustera de elektriska säkerhetssystemen och noggrant testa sensorernas och ställdonens funktion för att säkerställa en tillförlitlig respons i händelse av en nödsituation. MEKANISK
  • Mekanikern ansvarar för den fysiska installationen av systemets mekaniska element. Detta inkluderar att säkra den mekaniska utrustning som krävs för systemets korrekta funktion.
  • Denna position ansvarar för precision och noggrannhet vid installation av mekaniska komponenter, och säkerställer att alla delar är korrekt placerade och säkrade för att undvika fel eller skador under drift.
  • Mekanikern säkerställer att varje komponent är integrerad i systemet på ett sätt som överensstämmer med anläggningens övergripande design, vilket bidrar till driftens säkerhet och effektivitet. INFORMATIONSTEKNIKER
  • Informationsteknikern ansvarar för att slutföra den digitala integrationen av anläggningen med företagets nätverk. Detta inkluderar att konfigurera nätverksenheter som switchar, routrar och brandväggar för att möjliggöra kommunikation mellan industriella enheter och företagets IT-system.
  • Denna position ansvarar för att konfigurera nätverkssäkerhetsinställningar och säkerställa att åtkomst till data och enheter är begränsad och skyddad från externa hot som hacking eller skadlig kod.
  • Dessutom samarbetar informationsteknikern med specialiserad personal för att säkerställa korrekt konfiguration och interoperabilitet mellan industriella automationssystem och företagets ledningssystem (t.ex. ERP) för integrerad och effektiv drifthantering. Sammanfattningsvis spelar varje nyckelperson som är involverad i installationsprocessen en unik och kompletterande roll för att säkerställa att integrationen av den industriella anläggningen lyckas, och kombinerar specialiserade färdigheter och kunskaper för att säkerställa ett optimalt resultat.
  • Data- och applikationshantering

  • När systemet är igång erbjuds företaget/fastigheten två olika metoder för att hantera den data som genereras av själva systemet. De två huvudalternativen är intern och extern hantering: INTERN HANTERING I detta läge väljer företaget/fastigheten att hantera data internt och anförtror ansvaret för datahantering och tolkning till en specialist som utbildats direkt av en specialiserad tekniker från vårt team. EXTERN HANTERING Vid extern datahantering tar våra specialiserade tekniker direkt ansvar för att hantera och analysera den data som genereras av systemet. De erbjuder en rad specialiserade tjänster som syftar till att optimera dataanvändningen och ge tekniskt och administrativt stöd till kundföretaget. De huvudsakliga tjänsterna som erbjuds listas nedan:
  • DATAANALYS FÖR SYSTEMDIAGNOSTIK: Teknikerna ägnar sig åt en detaljerad analys av den data som produceras av systemet för att bedöma de installerade systemens hälsa. Denna analys gör det möjligt för oss att identifiera eventuella avvikelser, förestående fel eller ineffektivitet i övervakningsprocesserna, vilket möjliggör snabba underhålls- eller korrigeringsåtgärder.
  • UTARBETE AV FÖRUTSÄTTANDE UNDERHÅLLSRAPPORTER: Specialister utarbetar detaljerade rapporter baserade på analysen av insamlad data, vilket ger värdefulla insikter för att implementera strategier för förutsägande underhåll. Denna typ av underhåll möjliggör förhandsplanering av insatser.
  • PROCESS- OCH FÖRBRUKNINGSHANTERING OCH OPTIMERING: Inom ramen för process- och förbrukningshantering och optimering erbjuder användningen av insamlad data en unik möjlighet att föreslå riktade lösningar för att förbättra effektiviteten i företagets infrastruktur. Genom detaljerad dataanalys är det möjligt att identifiera förbättringsområden och implementera strategier som syftar till att optimera driftseffektiviteten. Nedan följer några av de lösningar som kan föreslås: > Ommodulering av börvärdesparametrar:
  • Dataanalys möjliggör utvärdering av prestandan hos industriella processer och optimal justering av börvärdesparametrar.
  • Genom att modifiera driftsparametrar baserat på faktiska förhållanden är det möjligt att förbättra effektiviteten i den erforderliga varningen. > Genomförbarhetsstudie (investeringsplan):
  • Baserat på insamlad data och prestandaanalys kan en förstudie utvecklas för att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna.
  • Denna studie kan innefatta utvärdering av kostnader och fördelar i samband med olika optimeringslösningar och definition av en långsiktig investeringsplan för att förbättra effektiviteten hos antiseismiska system.
  • TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD FÖR TILLGÅNG TILL SKATTEFÖRMÅNER: Ur ett skatteförvaltningsperspektiv erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster och möjligheter utformade för att optimera företagets resultat och maximera tillgängliga skatteförmåner. Detta uppnås genom noggrann analys av skatteregler och en grundlig förståelse av regelverket.
  • Attraverso un'approfondita analisi dei dati ottenuti, sarà possibile elaborare una valutazione dettagliata dello stato operativo delle apparecchiature installate. Questa valutazione si baserà su un'analisi probabilistica sofisticata, utilizzando medie ponderate per ottenere una rappresentazione accurata delle condizioni dell'impianto. I principali risultati che si otterranno includono:

    Övervakning är opålitlig utan korrekt underhåll av installerad utrustning. Vi erbjuder förebyggande underhåll: detta utförs efter att en eller flera parametrar identifierats, vilka mäts och bearbetas med hjälp av lämpliga matematiska modeller för att bestämma tiden som återstår innan fel uppstår. För detta ändamål använder vi en mängd olika metoder, såsom strukturell analys av byggnader, vibrationsmätningar, termografi, analys av absorberade strömmar, detektering av onormala vibrationer och många andra. För att förutsäga när underhåll kommer att vara nödvändigt baserar vi vår analys på utrustningens faktiska skick, snarare än på genomsnittlig eller förväntad livslängdsstatistik. En förändring i de mätningar som görs jämfört med normala driftsförhållanden kommer att indikera ökande försämring och i slutändan göra det möjligt för oss att förutsäga tidpunkten för felet. INLOGGNINGSUPPGIFTER: ANVÄNDARE: enzo@bernazzoli.it E-post: BernazzoliXX Vilket år är det?