Asansör Operasyonlarının, Kuyuların ve Binaların IoT Güvenliği Öngörülü İzlemesi

Andrew Gorin ve Paolo Riva tarafından | Güvenlik | Kasım 23, 2022

Okuma süresi 17 dakika

Asansör Operasyonlarının, Kuyuların ve Binaların IoT Güvenliği Öngörülü İzlemesi
Şekil 1: Tipik sensör uygulaması
AI'ya Genel Bakış

Özel olarak tasarlanmış bir IoT güvenlik cihazı, asansör şaftındaki MEMS sensörlerini kullanarak titreşimleri, ivmeleri ve yer değiştirmeleri kaydederek herhangi bir asansörü asansör operasyonları ve bina yapısal sağlığı için sürekli bir izleme sistemine dönüştürür. Veriler yerel olarak bir ağ geçidinde filtrelenir, buluta gönderilir ve gerçek zamanlı teşhis, uyarılar ve gösterge paneli raporları sağlamak için özel makine öğrenimi ve bilişsel algoritmalarla analiz edilir. Yeni ve eski asansörlerle uyumlu olan bu müdahalesiz çözüm, öngörücü bakım sağlar, arıza sürelerini ve saha ziyaretlerini azaltır, asansör ve bina kaynaklı temel nedenleri ayırt eder, olay sonrası değerlendirmeyi ve varlık dayanıklılığını destekler ve uzun vadeli maliyetleri düşürürken, sahipler, operatörler ve kamu otoriteleri için güvenliği, erişilebilirliği ve operasyonel verimliliği artırır.

Andrew Gorin, Paolo Riva tarafından

Asansör-Yürüyen Merdiven-Sempozyumu

Bu bildiri ilk olarak Eylül 13'de 2022. Asansör ve Yürüyen Merdiven Teknolojileri Sempozyumu'nda sunulmuş ve sempozyum web sitesinde basılmıştır. asansörsempozyumu.org.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Kestirimci Bakım, Sürekli İzleme, Asansörler, Binalar

Özet. Mevcut pazar, asansör ve bina sağlığı izleme sistemleri için her ikisine de uygun tek, güvenilir ve uygun maliyetli çözümlerden yoksundur. Özel olarak tasarlanmış bir güvenlik cihazı, herhangi bir asansörü, hem asansörlerin çalışma durumunun hem de bina yapılarının sağlığının sürekli uzaktan izlenmesini ve gerçek zamanlı tanılanmasını sağlayan bir bina yapısal izleme sistemine dönüştürür. Buluta bağlı bir sensör paketi, titreşimler, hızlanmalar, yer değiştirmeler ve diğer fiziksel olaylar gibi değişkenleri sürekli olarak takip eder. Özel olarak konumlandırılmış sensörlerden toplanan veriler, kablosuz olarak buluta iletilecek ve makine öğrenimi ve bilişsel hesaplamaya dayalı güvenilir özel algoritmalar kullanılarak ısmarlama analitik yazılım aracılığıyla taranacaktır. Sonuç olarak, birçok asansör veya bina anormalliği gerçek zamanlı olarak tespit edilebilir. Kullanıcılar, daha fazla mühendislik analizi için akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerdeki bir pano aracılığıyla uyarılar, bildirimler ve raporlar alabilir. Bu çözüm, asansör şirketlerinin ve bina sahiplerinin arızalar, hasarlar veya kazalar öncesinde planlama yapmasına ve harekete geçmesine, ardından orta/uzun vadede mali maliyetlerini düşürmesine (kestirimci bakım) olanak tanıyacaktır. 

Asansör izleme ile bina izlemeyi birleştirmenin potansiyel dezavantajları yoktur ve eşik ihlalinin temel nedeni asansörler ve binalar için iki ayrı sinyalle ayırt edildiğinden, bina ve asansör bakım yüklenicileri arasında çatışma riski yoktur. Veri analizi, farklı frekans yanıtları verildiğinde birine veya diğerine odaklanır. Ancak, toplanan her iki veri de kolayca birleştirilebilir ve başka türlü elde edilemeyecek ek bilgiler sağlar. Verilerin okunması kombinasyonu, insanların genel güvenliğini artıracak, bakımı optimize edecek, performansı iyileştirecek ve varlıkların uzun vadeli değerini koruyacaktır. 

Binalar ve asansörler de kademeli bir yaşlanma sürecine eğilimlidir. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu verilerine göre AB bina stokunun yaklaşık %80'i 25 yaşın üzerindedir ve insanlar hayatlarının yaklaşık %86.9'unu asansörler dahil binaların içinde geçirmektedir. Ayrıca, tüm binalar hızla artan şehirleşme ve deprem, heyelan, sel vb. olumsuz doğal olaylar nedeniyle tehlikelere maruz kalmaktadır. 

Bina yapılarının ve asansörlerin ilerleyen bozulmaları veya kusurları, çoğu durumda gizlidir ve bir arıza meydana gelene kadar fark edilmeden gelişir. Şu anda asansör ve bina bakımı, çeşitli periyodik denetimlere dayanmaktadır ve bu da yüksek maliyetlere ve düşük verimliliğe neden olarak CO'ya neden olmaktadır.2 dağılım. Özel olarak tasarlanmış bir güvenlik cihazı, asansör boşluğunu bir vektör olarak kullanarak asansörleri ve binaları 24/7/365 uzaktan izlemek için bir çözüm sağlayabilir. Doğru bakım planlamasına olanak tanıyan, böylece saha ziyareti sayısını ihtiyaç duyulana indiren ve böylece yoldaki trafik ve personelin gereksiz saha ziyareti yapmasını en aza indiren kullanıcı dostu bir çözüm, daha verimli bir ekosistem oluşturulmasına yardımcı olur.

Asansör Operasyonlarının, Kuyuların ve Binaların IoT Güvenliği Öngörülü İzlemesi
Şekil 2: Algoritmaların dışında tipik sensör analizi
Asansör Operasyonlarının, Şaftların ve Binaların IoT Güvenliği Öngörülü İzlemesi 2
Şekil 3: Tipik iletim sistemi

1. Giriş

Binalar ve asansörler doğal ve kademeli bir yaşlanma sürecine eğilimlidir. AB bina stokunun yaklaşık %80'i 25 yaşın üzerindedir. Yeni binalar da dahil olmak üzere tüm binalar, insan faaliyetleri, hızlı büyüyen kentleşme ve deprem, toprak kayması ve sel gibi doğal çevreden kaynaklanan tehlikelere maruz kalmaktadır. Bina yapılarının ve asansörlerin aşamalı olarak bozulması/yıpranması ve hatta hasarları veya kusurları çoğu durumda gizlenir ve bir arıza meydana gelene kadar fark edilmez. Arızalar ve kritik olaylar veya felaketlerden kaynaklanan kazalar meydana gelir. İnsanlar hayatlarının yaklaşık %86.9'unu binalarda ve asansörlerde geçiriyor. Homes, ofisler, okullar, hastaneler, mağazalar ve oteller güvende tutulması gereken yerlerdir! Bugüne kadar, paydaşlar varlıklarının durumu hakkında 24/7/365 bilgiye erişememekte ve binaları ve asansörleri etkileyerek onları oturulamaz hale gelene veya çalışmaz hale gelene kadar güvensiz hale getiren faktörleri izleyememektedir. İnsani ve ekonomik kayıpların istatistikleri oldukça etkileyici. Ertelenebilir bir ihtiyaç değildir.

Bu makale, IoT uzaktan sürekli izlemenin dünya çapında bir dijital dönüşüm ve bina ve asansör modernizasyonunun anahtarı olduğuna kısaca bir göz atacak, bina ve asansörlerin değerlendirilmesi ve teşhis edilmesi yoluyla şehirlerin direncini artıracak, kritik öneme sahip olanları azaltacaktır. olaylar, insanların hayatını ve gayrimenkul yatırımlarını koruyor. Elde edilen verilerin analizi, orta ve uzun vadede maliyetleri düşürürken daha iyi performans, daha az arıza süresiyle daha fazla güvenilirlik ve sonuç olarak genel güvenlikte bir artışla sonuçlanan kestirimci bakım sağlar. Ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir çözümün kentsel ortamlarda genişletilmiş bir uygulaması, risklerin büyük ölçekte azaltılmasına katkıda bulunarak dünyadaki binaları/şehirleri daha güvenli, daha dayanıklı ve daha verimli hale getirebilir.

Dünya çapında yaklaşık 20 milyon asansör kuruludur ve bunların çoğu 1999/95/EC Direktifinin yürürlüğe girdiği tarih olan 16'dan öncedir. Şimdi, enerji ve güvenlik verimliliği açısından teknolojik bir eskime durumundalar; ayrıca, binalar yaşlanma ve doğal ve insani tehditler nedeniyle risk altındadır. Önleme ve güvenlik gereklilikleri, sürekli olarak zor ekonomik dengeler bulan bir dünyada yöneticilerin öncelik listesinde üst sıralara tırmanmak için genellikle mücadele eder. Pazar verileri, dünya çapında güçlü bir kentleşme eğilimine işaret ediyor ve bugünden 13,000'ye kadar günde yaklaşık 2050 yeni binanın inşasına yol açıyor; çoğu, yapısal sağlığı etkileyen potansiyel risklerin sürekli olarak izlenmesini gerektiren kentsel alanlarda inşa edilecektir.

Asansör Operasyonlarının, Şaftların ve Binaların IoT Güvenliği Öngörülü İzlemesi 3
Şekil 4: Tipik bulut gösterimi

Neden şimdi?

Günümüzde yapısal sağlık izleme karmaşık ve pahalı bir hizmettir. Kabul edilmesini destekleyen özel yasal kuralların yokluğunda, binaların sağlık durumunu izlemeye yönelik bir kılcal sistemin getirilmesinin arkasındaki güçlü itici güç olarak, somut ekonomik faydalar sağlayan asansör kestirimci bakımının kullanılması planlanmaktadır. , esnek ve verimli toplum. Şu anda, piyasada, açıklanan özellikler ve kendine özgü özellikler ile eski tesisleri yeni bir hayata döndürmek için uygun maliyetli bir çözüm yoktur.

Sensörlerin, bulut bilişimin, yapay zekanın, makine öğreniminin teknolojik ilerlemesi ve uygulanabilir bilimsel bilginin elde edilen kalitesi, hızlı vizyon-tasarım-prototipleme-pazara sunma süreçlerini kolaylaştıracak niteliktedir. Dahası, ele alınan konular günceldir ve Avrupa'nın dayanıklı şehirler (güvenlik), dairesel ekonomi (mevcut tesislerin yeniden kullanımı), erişilebilirlik (tesislerin daha fazla kullanılabilirliği) ve enerji tasarrufu (daha az boş seyahat, genel verimlilik) hedefleri ile uyumludur. Hepsi bir arada, evden veya uzaktan çalışma konusundaki yeni eğilimler, gizli ve şimdiye kadar karşılanmamış ihtiyaçların ortaya çıkması için faktörler ve ön koşullardır. Asansörlerdeki kazalarla veya binaların kısmen veya tamamen çökmesiyle ilgili hasar istatistikleri artmaktadır. Fransa, Bordeaux ve Florida, Miami'de bildirilen son olaylar, binaların etkili bir şekilde izlenmesi gereken son derece savunmasız yapılar olduğunu doğrulamaktadır. Asansörler ve binalar için yeni teşhis yetenekleriyle risk farkındalığını artırabilecek ve değerlendirmeyi iyileştirebilecek bir çözüme kesin bir ihtiyaç vardır.

2. Hem Bina Yapısı Sağlığının Hem de Asansör İşletme Durumunun Sürekli Uzaktan İzleme ve Gerçek Zamanlı Teşhisi

2.1 IoT İzleme Çözümleri: Temel Bilgiler

Bulut bağlantılı bir sensör paketi, titreşimler, hızlanmalar, yer değiştirmeler ve diğer fiziksel olaylar gibi değişkenleri sürekli olarak izler. Sensörlerden gelen veriler kablosuz olarak buluta iletilir ve makine öğrenimi ve bilişsel hesaplamaya dayalı güvenilir özel algoritmalar kullanılarak ısmarlama analitik yazılım aracılığıyla taranır. Bu sayede anomaliler gerçek zamanlı olarak tespit edilebilir. Kullanıcılar, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerde uyarılar, net bildirimler ve raporlar alabilir ve özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu bir gösterge panosu aracılığıyla bina ve kaldırma verilerini daha fazla analiz için toplanmaya hazır şekilde uzaktan toplayabilir.

2.2 Mevcut Çözümler Nelerdir ve Limitleri Nelerdir?

Asansörlerin bakımı genellikle, güvenlik ve güvenilirlik standartlarını yükseltirken, özellikle asansörün gerçek kullanımını dikkate almadığı için çok verimli olmayan, önleyici bir bakım mantığı olan periyodik kodlanmış kontrollerle sınırlıdır. Maksimum güvenlik ve verimliliği garanti edemeyen zaman-frekanstır. Müdahaleler genellikle yalnızca arızalar ve kazalar meydana geldiğinde gerçekleştirilir. Halihazırda piyasada bulunan çözümlerin tümü, farklı düzeylerde, asansör izleme sistemlerini yalnızca elektronik pano tedarikçilerinin asansör kontrolörü ile arayüz oluşturduğu yerlerde uygulamaya yöneliktir; sensörler, belirli bileşenlerin aşınma durumunu daha derinlemesine ölçebilir.

2.3 Önerilen Çözüm Mevcut Çözümlere Göre Neden Yeni?

Önerilen çözüm, tescilli makine öğrenimi algoritmalarına sahip bir bulut platformu olan güncel "MEMS" sensörleri nesli tarafından sağlanan en son teknolojik standartları kullanır. "MEMS", diğer sensör türlerinden (örneğin, "FE" piezoelektrik sensör) önemli ölçüde daha ucuzdur ve daha derinlemesine bir takip için (özellikle binalar için) birinci seviye analiz (alarm eşiği) için yeterli yanıtı sağlar. Diğerlerinden farklı olarak, önerilen çözüm herhangi bir asansörde çalışır ve aslında bir asansörün garantisini veya güvenliğini geçersiz kılmayan bağımsız bir zincirdir. Asansör bakım personeli tarafından kolayca kurulur ve uygun bir abonelik ile etkinleştirilir. Ana yenilikçi özellik, bugüne kadar, tek bir kurulumda bir binanın yapısal durumundaki değişikliklerin uzaktan izlenmesini de içeren başka hiçbir uzaktan asansör izleme çözümünün olmamasıdır. “Asansör-inşaat-insan” ekosisteminin güvenlik seviyesini yükseltmek için dikkate alınması gereken temel bir gereklilik haline gelen yapısal sağlığını belirlemek için binanın ömrünün her aşamasında farklı tehditlerin etkisini ölçmek önemlidir. Asansör boşluğunun asansör ve bina verilerini toplama aracı olarak kullanılması güçlü avantajlar sağlar: daha zengin miktarda veri sağlarken piyasadaki diğer çözümlere kıyasla maliyetlerin düşmesine, daha az invaziv ve daha güvenli kurulumlara neden olan ekonomik, teknik ve pratik sonuçlar. daha fazla analiz için.

2.4 Neden Bir Şeyde Önemli Bir İyileşme Var?

Önerilen uzaktan sürekli izleme çözümü, yeni ve mevcut uygulama ortamında binalar ve asansörler için bakım hizmeti sürecinde önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Elde edilen verilerin analizi, orta ve uzun vadede maliyetleri azaltırken, daha iyi performans, daha az arıza süresiyle daha fazla güvenilirlik ve bunun sonucunda genel güvenlikte bir artışla sonuçlanan kestirimci bakım sağlar. Önerilen uygulama ile elde edilen zengin veriler, zaman içinde tüm ekosistemin genel teşhis yeteneklerini geliştirebileceği için son derece yararlıdır. Bu yeniliğin temel değeri şudur: herhangi bir asansörü, enerji verimliliği, erişilebilirlik ve güvenlik için genel faydalar sağlayan bir binanın yapısal sağlığını izlemeye yönelik bir araca dönüştürmek.

Bir bina ve asansör "birleşik" izleme sistemi, binanın asansöre ve asansörün binaya etkilerini ilişkilendirmeye yardımcı olabilir. Bu şekilde, asansör sistemine/bakımına veya binanın yapısal davranışına nesnel sorumluluklar atfederek arıza oluşturan neden/sonucu belirlemek mümkündür.

Bugüne kadar, binalar ve asansörlerin karşılıklı etkileşimleri arasındaki ilişki üzerine bir çalışma veya araştırma üretilmemiştir. Bu nedenle, binaların ve asansörlerin birlikte izlenmesi, ortaya çıkan sorunların temel nedenlerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.

Hitachi tarafından yapılan bir çalışma, bir depremin yaklaşık 15,000 asansör tesisinin kapanmasına neden olduğunu göstermiştir; bu, güçlü bakım/değiştirme ihtiyacını vurgularken, inceleme ve onarım uzun zaman aldığı için kılcal boru izleme gerekliliğine işaret etmektedir. Binanın bir olaydan önce ve sonra dakik olarak izlenmesi, asansör sistemlerini etkilemiş olabilecek olay sonrası yapısal deformasyonları belirleyerek binanın kendisinin ve dolayısıyla asansörlerin durumunun zamanında incelenmesine olanak tanır.

Sürekli ve dakik izleme sayesinde, binanın davranışını ve bunun asansörlerde neden olabileceği sorunları anlamak ve ayrıca yıllar boyunca en sık meydana gelebilecek anormallikleri istatistiksel olarak belirlemek mümkündür.

Bağımsız kuruluşlardan (ELA) ve şirketlerden alınan resmi raporlar, son yıllarda asansör kazalarının büyük çoğunluğunun aşağıdakilerden kaynaklandığını göstermiştir:

Bu problemler kötü bakımdan mı, kurulum sırasındaki hatalardan mı yoksa bina hareketlerinden mi kaynaklanıyor? Uygun ve kolay izleme, temel nedenleri önceden tespit etmeyi amaçlar.

Asansör Operasyonlarının, Şaftların ve Binaların IoT Güvenliği Öngörülü İzlemesi 4
Şekil 5: Tipik izleme platformu

2.5 Faydalar

Hızlı kentleşme ve nüfus artışı, binalar üzerindeki insani ve doğal tehlikelerin etkisini büyük ölçüde artıracağından, paydaşların bina ve asansör davranışlarını ve sağlık durumlarını daha iyi anlamaları gerekecektir. Paydaşların ciddi hasarlar ve meydana gelmeden önce, hem kazaları hem de para kayıplarını (kestirimci bakım) veya deprem gibi kritik olaylardan sonra karar vermelerine ve yeterli müdahaleyi planlamalarına yardımcı olan bir platforma ihtiyaç vardır. Bu, nihayetinde gelişmiş farkındalık sayesinde daha akıllı karar vermeye olanak tanır. Amaç, binaların ve asansörlerin güvenliğini iyileştiren, zorlu bir ekonomide genel giderleri azaltan, potansiyel sorunların hasar veya arızayla sonuçlanmadan veya daha kötüsüyle sonuçlanmadan önce bildirilmesini sağlayan yüksek kaliteli, verimli ve uygun maliyetli dijital teknoloji ile pazarı etkilemektir. kritik bir olaydan sonra acil durumların yönetilmesine yardımcı olurken kazaları en aza indirgeme, arıza süresini en aza indirme, genel performansı iyileştirme, ürün ömrünü ve kullanımını en üst düzeye çıkarma ve zaman içinde varlık değerini koruma. Sigorta şirketleri, piyasaya parametrik bir sigorta modeli sunmak için kritik unsurların izlenmesini sağlayan “bina kara kutu” çözümleri sunabilir.

3. İzleme Platformu: Proje Bileşenleri 

  • Sensörler: Donanım, üç eksenli ivmeölçerler ve eğimölçerler dahil olmak üzere “MEMS” teknolojisine dayalı son teknoloji sensörlerle tasarlanmıştır. Gürültü, sıcaklık, nem vb. fiziksel büyüklükleri ölçmek için ek sensörler kullanılır. “MEMS” sensörleri küçültülmüş boyutlara, sürekli izlemeye (24/7/365) sahiptir ve bir zincir oluşturacak şekilde birbirine bağlıdır. Asansör kuyusu boyunca stratejik olarak yerleştirilmişlerdir: asansör kılavuz rayında, asansör kabininin üstünde ve çukurda.
  • Algoritmalar: Algoritmalar, bina güvenliği uygulamalarında farklı işlevler yerine getirir. Sensörlerden gelen büyük miktarda veri, buluta gönderilecek olanlar arasında hedge hesaplamalıdır. Şirket içi geliştirilen algoritmalar, büyük verilerden değerli bilgiler ürettikleri için projenin en önemli bölümünü temsil ediyor. Algoritmalar, sistemin sağlığını değerlendirmek ve önleyici bir şekilde alarm sinyalleri göndermek için titreşimleri, hızlanmaları ve yer değiştirmeleri analiz eder ve teşhis gerçekleştirir. Özel olarak gömülü olan bu algoritmalar, alınan verileri yararlı göstergelere çevirir ve bir panoda görsel bir temsil sağlar.
  • Ağ geçidi: Sensörler tarafından toplanan veriler, analiz ve filtreleme için bir ağ geçidine iletilir ve ardından buluta aktarılır. Bir ağ geçidi, özel kablolar ve filtreler aracılığıyla sensör zincirine bağlanır. Uygun algoritmalar tarafından yerel olarak analiz edilen sensörlerden büyük miktarda veri akar ve böylece sentetik göstergeler çıkarılır. Bu şekilde, sensörler tarafından toplanan ham veri miktarından çok daha az miktarda bilgi buluta gönderilir. Ağ geçidi, elektronik cihazlar için şirket içinde geliştirilmiş belirli bir bellenim, farklı optik fiber/2G/3G/4G/5G modülleri arasındaki iletişim protokolleri ve özel algoritmalar içerir.
  • Bulut platformu: Sürekli ve sürekli veri iletimi, farklı bir bağlantı türü ile mümkündür. Veriler, kognitif bilgi işlemden yararlanılarak analiz için şirket içi güçlü algoritmaların uygulandığı gelişmiş bir bulut platformunda işlenir. Daha spesifik olarak, bulut ağ geçidinden veri alır, bilişsel bilgi işlem kullanarak daha derin analizler yürütür ve çıktıları ön uç kontrol paneline gönderir.
  • Dashboard: En alakalı bilgiler, herhangi bir modern elektronik cihazdan erişilebilen, kullanıcı dostu bir pano aracılığıyla görsel olarak sunulur. Bu, anlaşmalı servislere ve müşteri tercihlerine göre özelleştirilebilir.

4. Montaj

Bir binanın asansör boşluğuna özel bir teknoloji tasarımı kurulur. Binaya rijit bir şekilde bağlı asansör boşluğu ile, herhangi bir bina hareketi (yer değiştirme, dönüşler, ivmeler) şaftın hareketleriyle kinematik olarak ilişkilidir; bu nedenle, asansör performansını değerlendirmek için kurulan aynı sensörler, bir binanın yapısal stabilitesini değerlendirmek için gereken verileri sağlayabilir. Sensörler, Şekil 6'da gösterildiği gibi asansör boşluğunun kilit konumlarındadır.

Şekil 6: Tipik sensör konumlandırması
Şekil 6: Tipik sensör konumlandırması

5. Özellikler/Kullanım Durumları

ASANSÖR VE İNŞAAT KAYIT DEFTERİ: PC'lerde ve/veya akıllı telefonlarda bulunan periyodik raporlar veya gerçek zamanlı bildirimler sağlayabilir. Sağlanan veriler, olağanüstü bakım çalışmalarını gerçekleştirmek için kullanılabilecek değerli bilgilerle birlikte, bozulma veya risk unsurlarının varlığına dair nesnel kanıtlar sağlar. Çevreden kaynaklanan deformasyonlara ve titreşimlere maruz kaldığında asansör ve bina performans tepkisinin geçmişini izler. Gerçek bir kara kutu, olay sonrası kullanılabilirliğin doğrulanmasını da kolaylaştırabilir ve hızlandırabilir.

  • ASANSÖR KULLANICI DENEYİMİ: Farklı sensör ölçümlerinden elde edilen verileri birleştirerek, tanımlanmış bir hizmet kalitesi seti uyarınca, belirlenen bir eşiğin aşılmasını değerlendirmek mümkündür.
  • ASANSÖR KULLANIMI: Lift Seyahat Verilerinin birinci düzey istatistiksel analizini sağlar, yapılan yolculuk sayısını ölçer, ana varış noktalarının sayısını, ortalama seyahat süresini sağlar, zaman içindeki kapasite kullanımını ölçer ve aylık olarak toplam yolculuk mesafesini ölçer. Temel bakım hizmetlerinin (örn. yağlama) yeniden planlanması için asansör sisteminin kullanımına ilişkin bir tahmin sağlar. Asansör kullanım analizi, bir insan trafiği yönetimi analizine ve asansörün ne zaman "bozuk" moduna geçtiğini kontrol etmeye destek olabilir.
  • İNSANLARIN RAHATLIĞI: İnsan faaliyetleri (endüstriyel makinelerin çalışması, genel olarak yol ve trafik, şantiye faaliyeti) tarafından üretilenler de dahil olmak üzere üç eksenli boyuttaki titreşimleri ölçer ve "insanlara yönelik potansiyel rahatsızlık göstergesi" olarak kullanılır.
  • BODRUM HIZLANDIRMASI: Depremlerin ve yakındaki doğal veya insan kaynaklı titreşimlerin (örn. metrolar) binanın bodrum katına etkilerini izler. Tipik olarak yerde yayılan bu tür hareketler.
  • BİNA DRİFTİ: Salınımlara neden olan harici etkenler tarafından üretilen bir binanın maksimum ve artık eğimini hesaplar. Sensörlerden alınan verileri analiz ederek, potansiyel bir yapısal arıza ile ilişkili riskleri değerlendirmek mümkündür.
  • BİNA SAĞLIĞI: Bir binanın iç veya dış olaylara yapısal tepkisini kontrol eder. Tek bir binanın kendi referans ortamındaki patlamalar, sismik yığınlar veya civardaki inşaat çalışmaları durumunda tipik davranışındaki anormallikleri tespit eder ve stabilite koşullarını sürekli olarak izler. Özel olarak tasarlanmış bir algoritma, uygun titreşim frekansları ve sönümleme özellikleri açısından binanın karakteristik yanıtının dinamik bir tanımlamasını gerçekleştirebilir.
  • BİNA BÜTÜNLÜĞÜ: Sensörlerin üç eksenli ivmeölçerleri, binada çatlaklar, yarıklar ve sıva ayrılmaları gibi kozmetik hasarlara neden olabilecek titreşimleri algılar. Bu sayede yapısal olmayan hasar eşiği izlenir.

6. Temel Özellikler ve Yetenekler  

Çözümün temel özellikleri şunları içerir:

  • Yeni ve eski tüm asansörler için uygundur. Kullanılan asansör teknolojisi (elektrikli, hidrolik, eski veya daha yeni) ile maksimum uyumluluğu garanti eden bir sistemdir.
  • Asansörün temel performans parametreleri (örn. titreşim, yükleme, hız/ivme, sürtünme, kullanım ve çalışma saatleri), stratejik olarak konumlandırılmış bir sensör kiti aracılığıyla doğru bir şekilde ölçülür.
  • Binanın yapısal davranışı hakkında değerli bilgiler, asansör boşluğuna yerleştirilen ve yapısal davranışları tespit etmek için kullanılan sensörlerden elde edilebilir.
  • Gerçek zamanlı izleme, bulut tabanlı bir platform ve özel uygulama (PC, dizüstü bilgisayar, cep telefonu) aracılığıyla teknisyenler ve operatörler tarafından sürekli olarak kullanılabilir; riskleri veya arızaları bildirmek için alarmlar gönderilebilir.
  • Ismarlama bir tahmin algoritmasıyla şunları yapmak mümkündür:
  • Anormallikler tespit edildiğinde bir alarm göndererek beklenmedik arızalardan kaçının
  • Arızaların hızlı ve uzaktan teşhis edilmesini sağlayarak asansörün kapalı kalma süresini azaltın
  • Yerinde bakım ziyaretlerini azaltın: artan verimlilik ve etkinlik sağlayın, maliyetleri azaltın
  • Bileşenlerin aşınmasını değerlendirin, önleyici bakımı yönetin ve yedek parça stok optimizasyonu yapın
  • Hem asansörün hem de binanın genel güvenliğini artırın
  • Hizmet kalitesini artırın

7. Özet

Bu belge, bireylerin mahremiyet haklarını etkilemeden, yüksek düzeyde insan sağlığı koruması sağlamayı amaçlayarak, her asansörü binaların yapısal sağlığı için bir izleme aracına dönüştürmenin nasıl mümkün olduğunu göstermiştir. Getirilen yeniliğin, özellikle topluluklar, şirketler ve kurumlar gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu bir ortamda toplumumuzu etkilemesi amaçlanmaktadır. Tipik kullanıcılar asansörün yerel ve çok uluslu şirketleridir, çünkü bunlar aracılığıyla dünya çapında her gün 2 milyardan fazla insan asansör kullanmaktadır. İnovasyon aynı zamanda kat malikleri ve kiracıları, bina yöneticileri, asansör bakım şirketleri, büyük mal sahipleri (çok uluslu şirketler, otel ve ticari zincirler, bankalar, sigorta şirketleri, bina stoğuna sahip kamu idaresi), tesis yöneticileri ve sivil koruma kurumlarına da fayda sağlamaktadır. Yenilik, tüm AEC (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) sektörünü, sigorta şirketlerini, asansör üreticilerini ve sistem entegratörlerini etkileyecek.

Asansör üreticileri, doğal olaylar veya güçlü şehirleşme risklerine eğilimli alanlarda kullanıcıların güvenliğini artırmak için yeni bir sistem benimseyebilir ve pazardaki tekliflerini farklılaştırabilir. Varlıklarının sağlık durumunun daha iyi farkında olan mal sahipleri, yatırımlarını koruyabilecek ve giderleri azaltabilecektir. Kamu kurumları, kurtarma müdahalelerini koordine etmek ve bina ve asansörün "kullanıma uygun" durumunu değerlendirmek için yararlı olan, doğa olaylarının etkilerine ilişkin verilere erişecektir. Asansör bakım şirketleri, asansör filolarını izleyecek, daha iyi hizmet sunarak, üretken olmayan veya belirleyici çıkışlardan ve müdahalelerden kaçınarak veya bileşenlerin gereksiz çok erken değiştirilmesini sağlayarak çalışmalarını optimize edecek. Tesis yöneticileri, heterojen gayrimenkul varlıklarının yönetimini basitleştirerek performansı ve maliyetleri optimize eder ve genel güvenlik seviyesini yükseltir. Bu tür sistemlerle donatılmış tüm asansör ve bina kullanıcıları daha fazla güvenlik ve daha iyi konforun keyfini çıkaracaktır.

Asansörlerin sürekli olarak uzaktan izlenmesi hızla gelişen bir teknolojidir ve kesinlikle kestirimci bakım pazarının bir gerekliliğidir. Yerleşik "bina özelliklerine" sahip bir asansör izleme çözümü süreçleri iyileştirir, verimliliği artırır, karlılığı artırır ama en önemlisi insanların güvenliğini ve erişilebilirliğini artırır. İnsan kayıpları ve ekonomik hasar istatistikleri genel olarak endişe vericidir ve bu faktöre ilişkin küresel farkındalık şu anda artmaktadır. Binaların yapısal sağlığını izlemek için her asansörü bir araca dönüştürmek, mevcut pazar ortamında benzersiz bir çözümdür.


Referanslar

[1] UNI 9614: 2017 Olumsuz yapı titreşimleri ve rahatsız edici değerlendirme kriterleri 

[2] ISO 2631/1:1997 Mekanik titreşim ve şok - İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel gereksinimler

[3] UNI 9916:2014 Yapısal vibrasyon etki değerlendirme ölçütleri 

[4] ISO 4866:2010 Mekanik titreşim ve şok - Sabit yapıların titreşimi - Titreşimlerin ölçülmesi ve yapılar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için yönergeler

[5] “MEMS” aynı zamanda mikro-elektro-mekanik sistemler (veya mikroelektronik ve mikroelektromekanik sistemler) olarak da yazılır. en.wikipedia.org/wiki/Microelectromechanical_systems hem de www.cnr.it/en/focus/029-4/mems-micro-electro-mechanical-systems-for-wireless-architectures

[6] "FE" Sonlu eleman.

Paylar