Наблюдения за деформациями гидротехнических сооружений в горной местности
Увеличение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений при помощи натурных наблюдений и исследований за их техническим состоянием. Причины возникновения деформаций во время строительства и эксплуатации сооружений: антропогенные и природные.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.10.2024 |
Размер файла | 316,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Наблюдения за деформациями гидротехнических сооружений в горной местности
Пимшина Т.М., кандидат технических наук, доцент доцент кафедры «Изыскания, проектирование и строительство
железных дорог»
Ростовский государственный университет путей сообщения
Магомедов Г.Р.,
студент магистратуры гр. АМГЗ21 кафедры «Геодезия» 2 курс, факультет «Дорожно-транспортный» Донской государственный технический университет
Аннотация
Статья посвящена увеличению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) при помощи натурных наблюдений и исследований за их техническим состоянием.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, мониторинг за техническим состоянием, напряженно-деформированное состояние, контрольно-измерительная система и аппаратура, горизонтальные и вертикальные перемещения.
Annotation
The article is devoted to increasing the safe operation of hydraulic structures (GTS) with the help of field observations and studies of their technical condition.
Key words: hydraulic structures, monitoring of technical condition, stress- strain state, control and measuring system and equipment, horizontal and vertical movements.
Гидротехническими сооружениями (ГТС) называют инженерные объекты непосредственно подвергающееся воздействию водной среды и предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, а также предотвращения вредного воздействия вод и т.д. По назначению ГТС подразделяются на: энергетические, воднотранспортные, подпорные,
ограждающие, водовыпускные, водозаборные, рыбохозяйственные и т.д.
ГТС подвержены непрерывному воздействию на строительные конструкции огромного давления воды. Согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005 ГТС относятся к потенциальным и особо опасным объектам, поскольку их разрушение представляет угрозу населению, природным и хозяйственным объектам, инфраструктуре, промышленности, экологии и т.д. В связи с этим в ГОСТ Р 55260.1.1-2013 сказано, что для обеспечения эксплуатационной надежности этих объектов на всем сроке существования необходимо выполнять периодические осмотры, обслуживания, контрольные проверки, натурные наблюдения и исследования. Потому в ГОСТ Р 22.1.11 -2002 сказано, что ответственные сооружения оснащаются различными контрольноизмерительными системами и аппаратурой (КИА) выполняющие наблюдения за их техническим состоянием (мониторинг).
Возникновение деформаций во время строительства и эксплуатации сооружений являются обычным и неминуемым процессом. Причинами возникновения деформаций являются природные (эндогенные и экзогенные), а также антропогенные (техногенные) факторы и процессы [1].
К природным факторам относятся: гидрологический режим реки, сейсмичность района, а также геологические, гидрогеологические, физико - механические характеристики грунтов оснований сооружения и т.д.
К антропогенным факторам относят: ошибки, просчеты и дефекты, допущенные вовремя изысканий, проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации сооружения.
Виды, объемы и регулярность циклов обследования устанавливаются программой наблюдений, в соответствии с установленным классом ГТС и с учетом его конструктивных особенностей, технического состояния, геологических, гидрогеологических, гидрологических, климатических, сейсмических и т.д. условий эксплуатации. На рисунке 1 приведен пример схемы организации работ при мониторинге технического состояния ГТС.
Рисунок 1. Схема организации мониторинга технического состояния ГТС гидротехнический деформация горный
При обследовании и последующем мониторинге технического состояния ГТС значительное место занимают геодезические наблюдения. При этом требования к оперативности, объективности (объему) и качеству (точности) наблюдений постоянно повышаются. Данные требования, возможно, удовлетворять внедрением современных электронных измерительных систем, а также обработки результатов наблюдений [2].
В настоящее время существуют два основных подхода к выполнению мониторинга за техническим состоянием ГТС: периодический и автоматизированный. Периодический мониторинг производится по согласованному с заказчиком графику и представляет собой обследование технического состояния объекта при помощи различных геодезических, фотограмметрических, неразрушающих и других методов контроля. Основным недостатком этого подхода является относительно большая трудоемкость полевых работ, а также то, что нельзя произвести моментальное (в режиме реального времени) определение технического состояния сооружения, например, при вибрации, сильном ветре, колебаниях температур и т.д. К основным достоинствам данного подхода можно отнести относительную дешевизну, простоту и надежность определения деформаций объекта. Следует учесть, что на точность определения геометрических и деформационных параметров объекта влияют различные источники ошибок:
Личные ошибки наблюдателя исключаются (минимизируются) автоматизацией процессов измерения, записи, обработки и уравнивания.
Инструментальные ошибки средств измерений минимизируются различными подходами, например: методикой измерений учитывающей накопления систематических погрешностей, использованием более точного прибора, поверки и юстировки, а также исследованием и учетом инструментальных ошибок измерений путем в ведения поправок.
Влияние внешних факторов: кривизна Земли, уклонения отвесных линий, рефракция, прозрачность атмосферы, температура, атмосферное давление, осадки (влажность), ветер, вибрация и т.д. При этом следует иметь в виду, что в горной местности влияние внешних факторов значительно увеличивается. Влияние внешних факторов уменьшаются выполнением измерений в благоприятное время (окна видимости), а также ведением поправок за их влияние.
При этом следует иметь в виду, что основные деформации объекта являются горизонтальные и вертикальные перемещения, которые определяются относительно предыдущих результатов циклов наблюдений. В связи с этим опорное планово-высотное обоснование характеризуется своей локальностью. Поэтому для уменьшения влияния на определяемые деформации систематических ошибок измерений рекомендуется каждый цикл выполнять единообразно, то есть одними и теми же приборами (с одной точностью), с одинаковой их постановкой, схемой ходов и программой.
В автоматизированном мониторинге наблюдения осуществляются постоянно, что существенно совершенствует безопасную эксплуатацию ГТС. Автоматизированная система представляет собой комплекс различных датчиков, закрепленных в характерных (в самых информативных) метах сооружения. Это позволяет непрерывно собирать различную информацию как об самом сооружения, так и об окружающем массиве грунта. В обобщенном виде, система мониторинга включает в себя следующие компоненты: комплекс различных датчиков (геодезические, геотехнические, метеодатчики и т.д.), устройства хранения информации, сети передачи этих данных в комплекс программ ПК, предназначенных для импортирования результатов замеров, их обработки, анализа и оформления [3].
По нашему мнению, наиболее объективные и надежные данные о техническом состоянии ГТС возможно определить только при совместном применении периодического и автоматизированного мониторинга.
Использованные источники
Коргина, М.А. Оценка напряженно-деформированного состояния несущих конструкций зданий и сооружений в ходе мониторинга их технического состояния. Спец. 05.23.01. Строительные конструкции, здания и сооружения. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. - М: 2008. - 225 с.
П-648 Руководство по натурным наблюдениям за деформациями гидротехнических сооружений и их оснований геодезическими методами. - М.: Энергия, 1980. - 200 с.
МДС 13-22.2009 Методика геодезического мониторинга технического состояния высотных и уникальных зданий и сооружений - М.: ОАО «ЦПП», 2010. - 76 с.
Размещено на Allbest.ru/
...Подобные документы
Классификация промышленных гидротехнических сооружений. Проектирование гидротехнических сооружений. Влияние различных факторов на качество строительства. Современные материалы для строительства. Мероприятия, обеспечивающие требуемое качество воды.
реферат [23,3 K], добавлен 21.03.2012Классификация гидротехнических сооружений и их применение. Разведочное и эксплуатационное бурение. Островные сооружения, платформы для глубин более 50 м. Конструкции систем подводной добычи. Опыт эксплуатации ледостойких нефтегазопромысловых сооружений.
реферат [3,3 M], добавлен 12.02.2012Понятие о гармонизации — системной методологии проектирования гидросооружений. Основные принципы и методология инженерных расчетов. Вероятностный метод расчета гидротехнических сооружений. Решение гидротехнических задач в вероятностной подстановке.
реферат [959,5 K], добавлен 11.01.2014Геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений. Виды деформаций и причины их возникновения, исполнительные съемки. Геодезические знаки, применяемые при выполнении наблюдений за деформациями. Определение горизонтальных смещений.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 10.05.2015Природные условия Большого Сочи. Исследование специфики прокладки линейных сооружений в районе Большого Сочи с учетом особенностей геологического строения и рельефа, климата и комплексной антропогенной нагрузки в зоне функционирования этих сооружений.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 21.10.2013Методика, позволяющая применять рекуррентный алгоритм, для контроля грубых ошибок и последующего уравнивания геодезических сетей при наблюдениях за деформациями инженерных сооружений и земной поверхности. Блок программы для анализа плановых деформаций.
автореферат [434,7 K], добавлен 14.01.2009Характеристика геодезических работ при строительстве промышленных сооружений на примере газопровода. Виды геодезических работ при строительстве и эксплуатации объектов. Технология инженерно-геодезических изысканий строительства нового газопровода.
реферат [993,5 K], добавлен 13.03.2015Трассирование линейных сооружений. Цели инженерно-геодезических изысканий для линейных сооружений. Геодезические работы при проектировании линейных коммуникаций и при прокладке трасс сооружений. Установление положения автодороги в продольном профиле.
контрольная работа [319,9 K], добавлен 31.05.2014Компоновка гидроузла, выбор удельного расхода. Проектирование водобойного колодца. Выбор числа и ширины пролётов плотины. Конструирование водосливного профиля. Устройство и применение плоских затворов. Техническая безопасность гидротехнических сооружений.
курсовая работа [144,0 K], добавлен 29.07.2012Расчет магистрального канала гидротехнического сооружения, определение равномерного движения жидкости по формуле Шези. Определение канала гидравлически наивыгоднейшего сечения, глубин для заданных расходов. Вычисление многоступенчатого перепада.
курсовая работа [193,2 K], добавлен 12.07.2009Физико-географические условия формирования стока. Водные объекты Краснодарского края: реки, озера, лиманы, водохранилища. Загрязнение водных объектов. Проблема нецентрализованных источников водоснабжения. Современное состояние гидротехнических сооружений.
дипломная работа [7,8 M], добавлен 20.07.2015Физико-географический анализ района работ. Инженерно-геодезические изыскания в сложно-пересеченной местности. Создание опорной сети, съемочного обоснования. Топографическая съемка оползневых участков. Камеральная обработка результатов полевых работ.
дипломная работа [721,7 K], добавлен 25.02.2016Механические характеристики горных пород. Отбор проб горной породы для физических испытаний. Определение предела прочности горной породы при одноосном сжатии, устойчивости и нагрузки на обделку подземных сооружений. Паспорт прочности горной породы.
лабораторная работа [184,6 K], добавлен 27.05.2015Физико-географическое описание района строительства. Порядок разбивки осей зданий и сооружений. Выбор способа определения координат пунктов строительной сетки: методика угловых и линейных измерений. Проектирование нивелирной сети строительной площадки.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.04.2014Особенности формирования земельных участков при строительстве линейных сооружений. Роль и значение геодезических измерений в кадастровой деятельности. Особенности проведения геодезических и кадастровых работ при строительстве дорожных сооружений.
дипломная работа [973,6 K], добавлен 22.03.2018Маркшейдерские наблюдения за сдвижением земной поверхности. Нивелирование реперов типовых наблюдательных станций. Типы и конструкции глубинных реперов в скважинах. Способ геометрического нивелирования. Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями.
контрольная работа [4,7 M], добавлен 04.12.2014Анализ алгоритмов построения прогнозной кинематической модели деформации сооружения. Оценка ассиметрии распределения значений случайной величины осадки в сечении. Формула исследования вариации. Методика прогнозирования значений осадки конкретных марок.
контрольная работа [207,2 K], добавлен 19.03.2012Создание разбивочной основы на строительной площадке. Программное обеспечение геодезических измерений. Закрепление монтажных осей и установка в проектное положение технологического оборудования. Определение взаимного расположения элементов сооружений.
курсовая работа [554,8 K], добавлен 16.01.2015Свойства минералов и горных пород. Условия образования отложений, форма дислокации, причины образования оползней, стадии их развития, форма делювиальных склонов. Условия строительства сооружений и сущность метода инженерно-геологических исследований.
контрольная работа [77,6 K], добавлен 14.03.2009Геологические условия в зоне строительства тоннелей. Анализ колец тоннеля с подробным анализом точности деформационных характеристик применительно к метрополитену г. Тегеран. Методика ориентирования подземных геодезических сетей способом двух шахт.
автореферат [166,7 K], добавлен 08.01.2009