По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 528.48

Разработка программы наблюдения за осадками сооружений на основе системного подхода

А. Г. Малков канд. техн. наук, доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск
Н. Н. Кобелева старший преподаватель, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск

В статье предложена структурная схема наблюдений за деформациями различных видов инженерных сооружений на основе системного подхода и приведены отдельные этапы составления программы применительно к наблюдениям за осадками промышленных объектов в период их эксплуатации.

Литература:

1. Сундаков Я.А. Геодезические работыпри возведении крупных промышленных сооружений и высотных зданий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1980. – 343 с.

2. Малков А.Г. Методика оперативной обработки результатов наблюдений и прогнозирование осадок инженерных сооружений на основе их идентификации // Межвузовский сборник. – Новосибирск, НИИГАиК, 1986. – С. 47–57.

3. Идентификация движений и напряженно-деформированного состояния самоорганизующихся геодинамических систем по комплексным геодезическим и геофизическим наблюдениям: монография / В.А. Середович и др. – Новосибирск: СГГА, 2004. – 356 с.

4. Мазуров Б.Т., Панкрушин В.К., Середович В.А. Математическое моделирование и идентификация напряженно-деформированного состояния геодинамических систем в аспекте прогноза природных и техногенных катастроф // Вестник СГГА. – 2004. – Вып. 9 (32). – С. 30–35.

5. Малков А.Г., Кобелева Н.Н. Системное исследование деформаций сооружений // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия»: сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – Т. 1. – С. 221–227.

6. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. – М.: Мир, 1975. – 683 с.

7. Хорошилов В.С. Методологические аспекты системного подхода в области исследования технической системы – «Геодезический прибор» // Современные проблемы геодезии и оптики: LIII Междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 70-летию СГГА, (Новосибирск, 11–21 марта 2003 г.). – Новосибирск, СГГА, 2003. – Т. С. – С. 287.

8. Малков А.Г., Николаев Н.А. Применение регрессионного анализа для исследования осадок инженерных сооружений // Межвузовский сборник. – Новосибирск, НИИГАиК, 1987. – С. 9–15.

9. Крамаренко А.А., Мазуров Б.Т., Панкрушин В.К. Математическое обеспечение идентификации движений и напряженно-деформированного состояния сооружений и объектов инженерной геодинамики по геодезическим наблюдениям // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2005. – № 5. – С. 3–13.

10. Бугакова Т.Ю., Вовк И.Г. Системно-целевой подход к анализу пространственно-временного состояния техногенных систем // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. Х Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия»: сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск: СГГА, 2014. – Т. 1. – С. 224–230.

11. Гуляев Ю.П. Прогнозирование деформации сооружений на основе результатов гео- дезических наблюдений. – Новосибирск: СГГА, 2008. – 256 с.

12. СмирновН.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений: учеб. пособие / Н.В. Смирнов, И.В.Дунин-Барковский. – М.:Наука, 1969. – 511 с.

13. Кобелева Н.Н., Хорошилов В.С. Построение прогнозной математической модели процесса перемещений плотины Саяно-Шушенской ГЭС // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия»: сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – Т. 1. – С. 214–220.

14. Гуляев Ю.П., Хорошилов В.С., Лисицкий Д.В. О корректном подходе к математическому моделированию деформационных процессов инженерных сооружений по геодезическим данным // Изв. вузов. «Геодезия и аэрофотосъемка». – 2014. – № 4/С. – С. 22–30.

15. Гуляев Ю.П., Хорошилов В.С. Математическое моделирование. Прогнозирование деформаций сооружений гидроузловпогеодезическимданным. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 78 с.

При анализе современного состояния вопроса исследования деформаций различных сооружений следует отметить, что одним из недостатков рассматриваемой литературы и технических руководств по данному вопросу является отсутствие единой оптимальной программы наблюдений за их деформациями.

Так как оптимизацию процесса наблюдений невозможно производить без системного подхода, то в основу программы положим представление о сооружении в виде единой системы, пригодной для анализа различного класса сооружений в зависимости от точности определения их параметров.

В настоящее время изучение деформаций сооружения производится на всех этапах его службы и поэтому ограничимся составлением программы наблюдений лишь в период его эксплуатации.

Представим исследуемый объект в виде структурной схемы, с указанием связей между отдельными его подсистемами (рисунок).

Рассмотрим данную схему более подробно. Каждый рассматриваемый объект характеризуется классом и типом сооружения, состоянием технологического оборудования и гидрогеологическими характеристиками грунта, на котором установлен исследуемый объект на определенный момент времени t [1–4].

При исследовании деформации сооружения и оборудования (вертикальных и горизонтальных смещений) необходимо создать единую высотную и плановую основу, которая является опорной при определении различных параметров сооружения и оборудования (крены и осадки колонн, плановое и высотное положение подкрановых путей, крены и осадки оборудования и т.д.).

Выбор схемы опорной основы, число ее знаков и типы знаков будут зависеть от состояния и вида грунтов, от точности определения параметров исследуемого объекта и должны определяться на основе выбранного критерия оптимальности.

Выбор метода и средств измерений будет определяться точностью определения исследуемых параметров, с расчетом и привлечением априорной информации для исследования деформаций подобных сооружений.

Основными факторами, определяющими состояние объекта исследований, являются входные управляемые параметры объекта «Х», контролируемые, но управляемые параметры «Z» и не управляемые параметры «W».

Для Цитирования:
А. Г. Малков, Н. Н. Кобелева, Разработка программы наблюдения за осадками сооружений на основе системного подхода. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2017;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала