Обґрунтування системи геодезичного моніторингу із використанням рейки змінної довжини

dc.citation.epage73
dc.citation.journalTitleСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
dc.citation.spage68
dc.citation.volume1(41)
dc.contributor.affiliationХарківський національний університет будівництва та архітектури
dc.contributor.affiliationХарківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
dc.contributor.affiliationKharkiv National University of Construction and Architecture
dc.contributor.affiliationKharkiv National Agrarian University V. V. Dokuchaeva
dc.contributor.authorНаливайко, Тар.
dc.contributor.authorНаливайко, Тет.
dc.contributor.authorКазаченко, Д.
dc.contributor.authorNalivayko, Tar.
dc.contributor.authorNalivayko, Tet.
dc.contributor.authorKazachenko, D.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-06-08T07:23:36Z
dc.date.available2023-06-08T07:23:36Z
dc.date.created2021-02-16
dc.date.issued2021-02-16
dc.description.abstractМета: удосконалення прийнятих геодезичних рішень щодо програми геодезичного моніторингу багатоповерхових будівель складної конструкції з урахуванням умов підвищеної небезпеки будівельного майданчика. Методика: виконання геодезичних спостережень за осіданням багатоповерхової споруди за умови сумісного використання інварної рейки та рейки змінної довжини за програмою нівелювання І класу. Порівняльні спостереження за зміщенням споруди із використанням високоточного оптичного теодоліта та електронного тахеометра. Результати. Удосконалені методи та геодезичне приладдя із визначення планово-висотних деформацій будинків, що зводяться у складних геологічних умовах. Наукова новизна. Здійснено пошук та збирання вихідної інформації, аналіз нормативної документації із організації геодезичного моніторингу деформації інженерних споруд. Проаналізовано методи визначення деформацій інженерних споруд. Доведено переваги геодезичних спостережень І класу за допомогою точних оптичних геодезичних приладів над іншими методами. В польових умовах виконано порівняльні дослідження точності сучасного електронного тахеометра та високоточного оптичного теодоліта. Визначено планову та висотну динаміку деформаційних процесів будівельних конструкцій протягом періоду будівництва та на початковому етапі експлуатації. Виконано порівняльний аналіз результатів визначення осідань пальового поля методами навантаження паль гідравлічними домкратами та навантаження від фактичної маси надземної частини будинку. Встановлено, що найбільші деформації споруди відбуваються на початковому етапі будівництва та поступово загасають після його закінчення. Виконано розрахунок точності геодезичних робіт із сумісним використанням традиційних інварних рейок та рейок нової конструкції. Практична цінність. Організація і проведення геодезичних робіт зі спостереження за деформаційними процесами багатоповерхових споруд за розробленою технологією прецизійного нівелювання сприяють своєчасному встановленню гранично допустимих величин деформацій, запобіганнюризикам для дотримання техніки безпеки житлових комплексів у складних геологічних умовах. Розроблено нову конструкцію нівелірної рейки та методику нівелювання із одночасним використанням стандартної інварної рейки та рейки, яку запропонували автори. Удосконалено методику лінійно-кутових вимірювань для спостереження за плановими деформаціями будинків.
dc.description.abstractThe purpose of improvement of the accepted geodetic decisions concerning the program of geodetic monitoring of high rise buildings of a difficult design taking into account conditions ofthe increased danger of a construction site Method. Execution of geodetic observations of subsidence of a multi-storey building under the condition of joint use of invar rail and rail of variable length according to the leveling program of the first class. Comparative observations of the displacement of the structure using a high-precision optical theodolite and an electronic total station. Results. Improved methods and geodetic accessories for determining the plan-height deformations of buildings erected in difficult geological conditions. . Scientific novelty. Search and collection of initial information, analysis of normative documentation on the organization of geodetic monitoring of deformation of engineering structures are carried out. Methods for determining the deformations of engineering structures are analyzed. The advantages of classI geodetic observations with the help of accurate optical geodetic instruments over other methods are proved. Comparative studies of the accuracy of a modern electronic total station and a high-precision optical theodolite were performed in the field. The planned and height dynamics of deformation processes of building structures during the construction period and at the initial stage of operation are determined. A comparative analysis of the results of determining the deposition of the pile field by methods of loading piles with hydraulic jacks and the load from the actual mass of the aboveground part of the house. It is established that the largest deformations of the structure occur at the initial stage of construction and gradually fade after its completion. The calculation of the accuracy of geodetic works with the joint use of traditional invar rails and rails of new design. Practical value. The organization and conduct of geodetic worksto monitor the deformation processes of multi-storey buildings on the developed technology of precision leveling contributes to the timely establishment of maximum allowable values of deformation, risk prevention, to preserve the safety of residential complexes under difficult geological conditions. A new design of the leveling rail and a leveling technique with the simultaneous use of a standard invar rail and developed by the authors have been developed. Improved method of linear-angular measurements for monitoring the planned deformations of buildings.
dc.format.extent68-73
dc.format.pages6
dc.identifier.citationНаливайко Тар. Обґрунтування системи геодезичного моніторингу із використанням рейки змінної довжини / Тар. Наливайко, Тет. Наливайко, Д. Казаченко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 1(41). — С. 68–73.
dc.identifier.citationenNalivayko Tar. Rationale for a geodesic monitoring system using a variable length rail / Tar. Nalivayko, Tet. Nalivayko, D. Kazachenko // Modern Achievements of Geodesic Science and Industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 1(41). — P. 68–73.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59199
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2021
dc.relation.ispartofModern Achievements of Geodesic Science and Industry, 2021
dc.relation.references[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ngc.com.ua
dc.relation.referencesMoore J. F. A. (ed.) (1992). Monitoring Building Structures
dc.relation.references(Blackie, Glasgow and London).
dc.relation.referencesHyo Seon Park, Keunhyoung Park, Yousok Kim, and Se
dc.relation.referencesWoon Choi (2015). Deformation Monitoring of a
dc.relation.referencesBuilding Structure using a Motion Capture. System of
dc.relation.referencesmechatronics, Vol. 20, No. 5, рр. 2276–2284.
dc.relation.referencesTanner N. A., Wait J. R., Farrar, C. R., and Sohn, H. (2003).
dc.relation.referencesStructural Health Monitoring Using Modular Wireless
dc.relation.referencesSensors. Journal of Intelligent Material Systems and
dc.relation.referencesStructures, Vol. 14, No. 1, рр. 43–56
dc.relation.referencesАссане А. А. (2006). Анализ плановых деформаций по
dc.relation.referencesGPS-измерениям. Деп. в ОНИПР ЦНИИГАиК, № 886.
dc.relation.referencesДБН В.1.3-2:2010 (2010). Геодезичні роботи у будівництві.
dc.relation.referencesЗайцев А. К., Марфенко С. В., Михелев Д. Ш. (1991).
dc.relation.referencesГеодезические методы исследования деформаций
dc.relation.referencesсооружений. М.: Недра.
dc.relation.referencesКуштин Н. Ф. (2006). Геодезическая обработка результатов измерений. М.: Март, 208 с.
dc.relation.referencesЛеденев В. В., Ярцев В. П. (2017). Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений. Тамбов: ТГТУ, 252 с
dc.relation.referencesНаливайко Т. А, Чубукин Р. Ю. (2014). Совершенствование методов наблюдения за осадками крупных инженерных сооружений
dc.relation.referencesв сложных условиях Науковий вісник будівництва, № 2, С. 75–77.
dc.relation.referencesНивелир Н-05. Паспорт. АФ3801.043.ПС (1988). Изюмский приборостроительный завод.
dc.relation.referencesРуководство по производству геодезических работ в
dc.relation.referencesпромышленном строительстве (1977). М., Стройиздат, 80 с.
dc.relation.referencesСамородов А. В, Табачников С. В. (2012). Полевые
dc.relation.referencesисследования несущей способности буроинъекционных свай при действии выдергивающих и вдавливающих
dc.relation.referencesзагрузок Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво), Вип. 4 (34), т. 1, С. 258–264.
dc.relation.referencesСамородов А. В. (2015). Новый метод определения сил
dc.relation.referencesсопротивления по боковой поверхности свай,
dc.relation.referencesучитывающий направление вертикальной нагрузки Основания, фундаменты и механика грунтов,
dc.relation.referencesВып. 6. Москва: ОФМГ, С. 12–15.
dc.relation.referencesЯмбаев Х. К., Голыгин Н. Х. (2005). Геодезическое инструментоведение. Практикум: учеб. пособ. для вузов. М.: ЮКИС, 312 с.
dc.relation.referencesen[Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: https://ngc.com.ua
dc.relation.referencesenMoore J. F. A. (ed) (1992), Monitoring Building Structures (Blackie, Glasgow and London).
dc.relation.referencesenHyo Seon Park, Keunhyoung Park, Yousok Kim, and Se Woon Choi (2015). Deformation Monitoring of a Building Structure using a
dc.relation.referencesenMotion Capture System of mechatronics, Vol. 20, No. 5, pp. 2276–2284.
dc.relation.referencesenTanner N. A., Wait J. R., Farrar, C. R., and Sohn, H., (2003). Structural Health Monitoring Using Modular Wireless Sensors,
dc.relation.referencesenJournal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 14, No. 1, рр. 43–56
dc.relation.referencesenAssane Antonio Alfredo (2006). Analiz planovyh deformacij po GPS – izmereniyam. Dep. v ONIPR CNIIGAiK, № 886.
dc.relation.referencesenDBN V.1.3-2:2010 (2010). Geodezichnі roboti u budіvnictvі.
dc.relation.referencesenZajcev A. K., Marfenko S. V., Mihelev D. Sh. (1991). Geodezicheskie metody issledovaniya deformacij sooruzhenij. M.: Nedra.
dc.relation.referencesenKushtin N. F. (2006). Geodezicheskaya obrabotka rezul'tatov izmerenij. M.: Mart, 208 s.
dc.relation.referencesenLedenev V. V., Yarcev V. P. (2017). Obsledovanie i monitoring stroitel'nyh konstrukcij zdanij i sooruzhenij. Tambov:
dc.relation.referencesenTGTU, 252 s.
dc.relation.referencesenNalivajko T. A, CHubukin R. Yu. (2014). Sovershenstvovanie metodov nablyudeniya za osadkami krupnyh inzhenernyh
dc.relation.referencesensooruzhenij v slozhnyh usloviyah. Naukovij vіsnik budіvnictva, No. 2, S. 75–77.
dc.relation.referencesenNivelir N-05. Pasprot. AF3801.043.PS (1988). Izyumskij priborostroitel'nyj zavod.
dc.relation.referencesenRukovodstvo po proizvodstvu geodezicheskih rabot v promyshlennom stroitel'stve (1977). M.: Strojizdat, 80 s.
dc.relation.referencesenSamorodov A. V, Tabachnikov S. V. (2012). Polevye issledovaniya nesushchej sposobnosti buroin"ekcionnyh svaj pri
dc.relation.referencesendejstvii vydergivayushchih i vdavlivayushchih zagruzok. Galuzeve mashinobuduvannya, budіvnictvo: zbіrnik naukovih prac', Vip. 4 (34), T. 1, S. 258–264.
dc.relation.referencesenSamorodov A. V. (2015). Novyj metod opredeleniya sil soprotivleniya po bokovoj poverhnosti svaj, uchityvayushchij napravlenie vertikal'noj nagruzki.
dc.relation.referencesenOsnovaniya, fundamenty i mekhanika gruntov, Vyp. 6. Moskva: OFMG, S. 12–15.
dc.relation.referencesenYambaev H. K., Golygin N. H. (2005). Geodezicheskoe instrumentovedenie. Praktikum: uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: YUKIS,312 s.
dc.relation.urihttps://ngc.com.ua
dc.rights.holder© Західне геодезичне товариство, 2021
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2021
dc.subjectпрецизійне нівелювання
dc.subjectгеодезичний моніторинг
dc.subjectінженерні споруди
dc.subjectгеодезичне спостереження деформацій
dc.subjectінварна рейка
dc.subjectprecision leveling
dc.subjectgeodetic monitoring
dc.subjectengineering structures
dc.subjectgeodetic observation of deformations
dc.subjectinvar rail
dc.subject.udc528.482
dc.titleОбґрунтування системи геодезичного моніторингу із використанням рейки змінної довжини
dc.title.alternativeRationale for a geodesic monitoring system using a variable length rail
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2021v1_41__Nalivayko_Tar-Rationale_for_a_geodesic_68-73.pdf
Size:
762.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2021v1_41__Nalivayko_Tar-Rationale_for_a_geodesic_68-73__COVER.png
Size:
1.41 MB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.85 KB
Format:
Plain Text
Description: