Monitoraggio Sismico e gestione del rischio sismico / Seismic monitoring and seismic risk management

(ENGLISH TEXT BELOW)

Ad oggi è impossibile riuscire a prevedere un terremoto, come peraltro evitare che si esso verifichi con tutti i suoi potenziali effetti distruttivi. Difficile, quindi, riferendosi ad un evento sismico, poter pensare ad una qualche possibile forma di prevenzione.

Come previsto dalla normativa cogente, si deve, però, dimostrare di aver agito concretamente ed efficacemente in termini di protezione, ovvero di aver operato al meglio delle proprie possibilità per mitigare le devastanti conseguenze di un evento sismico, applicando processi di gestione e riduzione del rischio quali ad esempio:

  • il miglioramento delle tecniche di costruzione iniziale per i nuovi edifici: le attuali Norme Tecniche di Costruzione (D.M. 17/01/2018) stabiliscono requisiti costruttivi cogenti, determinati anche in base alla valutazione del rischio sismico effettuata dall’I.N.G.V. per l’intero territorio nazionale.
  • l’utilizzo di tecniche di consolidamento e miglioramento prestazionale delle strutture esistenti:
    • applicazioni in fibra carbonio e lamine pultruse;
    • inserimento di soppressori passivi;
  • l’effettuazione di analisi tecniche e considerazioni sulle prestazioni degli edifici più “datati”:
    • incertezza riguardo i materiali e le tecniche costruttive utilizzate;
    • caratteristiche comportamentali molto particolari e spesso diverse tra varie sezioni di uno stesso edificio; 
  • l’approntamento di piani di emergenza ed evacuazione:
    • ottemperanza ai piani emessi dalle autorità nazionali, regionali, locali, in coordinamento con le organizzazioni preposte, attive sul territorio.

In tale contesto, l’innovativo sistema MAGNITUTOR® si inserisce come il più moderno, innovativo ed efficace strumento di ausilio per la gestione del rischio sismico, ideale per tutti coloro che sono investiti della cosiddetta “Responsabilità Decisionale”. MAGNITUTOR® è, infatti, un sistema in grado di:

  • consentire la gestione continua del rischio sismico attraverso il monitoraggio in tempo reale della prestazione sismica della struttura, ovvero mediante la continua acquisizione ed elaborazione dei dati;
  • generare in tempo reale una vasta tipologia di segnali, dal semplice avviso all’allarme, al sopraggiungere di un sisma di intensità tale da poter essere considerato un potenziale o un reale pericolo per la struttura ed i relativi occupanti;
  • attivare dispositivi, sistemi oppure eseguire comandi, configurabili secondo uno o più livelli di automazione, come richiesto dal cliente;
  • fornire informazioni e funzionalità tramite applicativi, installabili su qualsiasi supporto digitale;
  • considerare, per quanto possibile, le caratteristiche peculiari della struttura su cui è installato il rilevatore sismico;
  • registrare e fornire dati oggettivi, utili come supporto su cui poter basare importanti decisioni, quali, ad esempio, l’attivazione di piani o di misure di allerta o di emergenza (pre-allarme, evacuazione, ecc.);
  • favorire, qualora necessario, una riduzione dei tempi per le indagini e le valutazioni tecniche successive al sisma, grazie ai dati memorizzati su server remoti;
  • condividere le informazioni con i sistemi installati su altre strutture, mediante tecniche di “Machine learning”, migliorando continuamente il livello di affidabilità del sistema e del network;
  • consentire la completa gestione ed il monitoraggio da remoto del sistema al fine di controllarne la configurazione ed il corretto funzionamento.

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It is currently impossible to be able to predict an earthquake and the effects, its potential destructive action. Therefore it’s very difficult, referring to a seismic event, to set up any kind of preventive measures. However, in many countries, laws impose to need to demonstrate evidence of having implemented as much as possible any effective protective measure and suitable action, by applying risk management and risk reduction processes in order to mitigate the devastating consequences of a seismic event, such as:

  • improvement of construction techniques for new buildings:
    • the current Italian Construction Technical Standards (D.M. 17/01/2018) establish cogent construction requirements,    also determined on the basis of the seismic risk assessment carried out by the I.N.G.V.  nationwide.
  • the use of consolidation and performance improvement techniques for existing structures:
    • carbon fiber applications and pultruded plates;
    • insertion of passive suppression systems;
  • performance analysis related to construction techniques applied on old buildings and monuments:
    • uncertainty about materials and construction techniques;
    • peculiar and/or different behavioral characteristics among the sub-sections of the same building;
  • emergency and evacuation plans:
    •  compliance with plans issued by government, regional, local authorities;

In this context, the MAGNITUTOR® system ranks as the most innovative, economic and effective seismic risk management tool, conceived to help Managers and Post-Holders during all phases of Decision-Making.

The MAGNITUTOR® system is able to:

  • allow continuous seismic risk management through real-time monitoring of the structure’s seismic performance by means of continuous data acquisition and processing;
  • generate a wide variety of signals in real time, from a simple advisory to emergency warnings, as soon as an earthquake occurs with such intensity to be considered a potential or real danger for structures and occupants;
  • activate devices, sub-systems or execute software routines that can be configured according to any automation level and working with any new or existing system, in compliance to customer requirements;
  • provide information and functionality through software or mobile applications;
  • consider, as far as possible, the peculiar features of the structures on which it is installed;
  • record and provide real time data for decision-making processes, such as the activation of plans or the execution of emergency procedures;
  • minimize the time required for post-earthquake investigations and technical assessments, thanks to massive data stored on remote servers;
  • share bi-directional information through the network with systems installed on other facilities, using “Machine Learning” techniques, in order to continuously improve the level of reliability of the system;
  • allow full remote monitoring of the operational status of the system for maintenance management.

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