gagner en résistance à la compression, ce que l'on appelle également le "durcissement". La résistance à la
compression est généralement mesurée soit en livres par pouce carré (PSI), soit en mégapascals (MPa).
Pour toutes les données de résistance affichées dans le logiciel des capteurs de béton Hilti, il appartient au
client et aux participants au projet concernés de prendre les décisions appropriées pour le projet sur la base
de ces informations.
3.6.3
Température
Les capteurs de béton Hilti permettent aux entrepreneurs de surveiller la température du béton en temps
réel. La surveillance de la température de durcissement interne du béton (et des différences de température
entre plusieurs points à l'intérieur du béton) peut contribuer à garantir un durcissement correct et l'obtention
de la résistance minimale. Elle permet également de garantir le respect des codes de construction, des
spécifications, des normes industrielles et des plans d'isolation thermique.
Les plans de contrôle thermique sont des directives destinées aux entreprises de construction pour la
réalisation d'un durcissement correct et sont généralement établis par un ingénieur. Un exemple de norme
industrielle à laquelle les entreprises de construction doivent se conformer est ACI 306R (Cold Weather),
qui impose de concevoir le processus de durcissement de manière à ce que la température interne de
durcissement du béton reste dans certaines limites. Un autre exemple est ACI 207.1/ ACI 116 (béton de
masse), qui exige des entreprises de construction qu'elles gèrent le processus de durcissement du béton
particulièrement épais (typiquement plus de 1 m (3 ft)) afin que la différence de température entre le centre et la
surface ne dépasse pas une certaine limite et que la température au centre ne dépasse pas une certaine limite.
Le contrôle du processus de durcissement du béton de masse peut impliquer une conception spéciale du
mélange, le refroidissement de l'intérieur du béton ou le chauffage de l'extérieur du béton. Nos capteurs
détectent et enregistrent un point de données de température toutes les 15 minutes, qui est utilisé pour les
rapports/alertes de température et pour le calcul des données de résistance (voir plus haut).
4
Caractéristiques techniques
4.1
Propriétés du produit
Dimensions (L × l × H)
Poids
Portée de la connexion
Alimentation électrique
Durée de vie de la pile
Classe de protection
Température de stockage
4.1.1
Puissance d'émission maximale et bande de fréquence de la passerelle
Bande de fréquences
4.1.2
Puissance d'émission maximale et fréquence des capteurs
*2399131*
HCS T1
20 mm × 42 mm ×
75 mm
(0,8 in × 1,7 in × 3,0 in)
61 g ... 243 g
(2,2 oz ... 8,6 oz)
30 m
(98 ft ‒ 5 in)
Pile au lithium, non
rechargeable
6 mois
imperméable à l'eau
−20 ℃ ... 25 ℃
(−4 ℉ ... 77 ℉)
US
902 MHz
928 MHz
Puissance d'émis-
sion maximale
Décibel Milliwatt
[dBm]
2399131
HCS T2
20 mm × 42 mm ×
102 mm
(0,8 in × 1,7 in × 4,0 in)
88 g ... 270 g
(3,1 oz ... 9,5 oz)
300 m
(984 ft ‒ 3 in)
Pile au lithium, non
rechargeable
6 mois
imperméable à l'eau
−20 ℃ ... 25 ℃
(−4 ℉ ... 77 ℉)
EU
863 MHz
870 MHz
Puissance d'émis-
sion maximale
milliwatt [mW]
HCS Gateway
460 mm × 130 mm ×
300 mm
(18,1 in × 5,1 in ×
11,8 in)
33 kg
(73 lb)
300 m
(984 ft ‒ 3 in)
Secteur
•/•
résistant aux intempé-
ries
•/•
AU
915 MHz
928 MHz
Bande de fréquences
mégahertz [MHz]
Français
33