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Construction des piliers

Les gravimètres doivent être mis en contact le mieux possible avec la roche. Leur socle doit être découplé du sol du laboratoire (la présence d’un opérateur suffit à faire bouger le carrelage et à perturber le gravimètre).

Il a fallu creuser sous le laboratoire afin de trouver le contact avec la roche mère. Ensuite, pour le futur gravimètre à supraconductivité, le rocher a été lissé et les parois, isolées.

Quelques images des travaux en 2013:

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trap for gravimeter Redimensionnement de P1120037

Pour le gravimètre absolu, il n’est physiquement pas possible de l’installer dans ce genre de trou, on a dû combler le trou avec un ciment spécial: pas de fer, pas de cailloux, 35% de ciment, 65% de sable. Cela constitue un ciment très dur, peu flexible, peu sensible aux fluctuations de température, sans effet magnétique. Il a été vibré pour éviter les bulles d’air.
Redimensionnement de P1110072 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Et voici le gravimètre absolu posant fièrement sur son nouveau pilier:

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Arrivée du gravimètre cryogénique iGrav 019

superconducting gravimeter
Livraison le 26 décembre 2014

Le 26 novembre 2014: C’est un grand jour: livraison du gravimètre à supraconductivité iGrav#019 de la firme GWR.

Cet instrument, payé grâce à un subside de la Loterie Nationale, va nous permettre de mesurer les effets sur la pesanteur des variations des stocks en eau dans le massif karstique.

Redimensionnement de DSC_1401
Le 27 novembre mise en place de la tête froide afin de débuter la liquéfaction d’hélium
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Le 8 décembre: on a suffisamment produit d’hélium liquide, le constructeur peut passer régler l’instrument

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Dès le 9 décembre, iGrav installé sur son socle définitif, en contact direct avec la roche

GWR-iGrav superconducting gravimeter
L’iGrav et son compresseur indispensable pour assurer la température de -269 °C (ou 4.2 K) (document from GWR instruments inc.)