Аналіз стійкості русла річки Свіча в місцях переходу об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури
dc.citation.epage | 139 | |
dc.citation.journalTitle | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва | |
dc.citation.spage | 132 | |
dc.citation.volume | 1(41) | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.author | Бурштинська, Х. | |
dc.contributor.author | Бабушка, А. | |
dc.contributor.author | Дзюба, М. | |
dc.contributor.author | Burshtynska, K. | |
dc.contributor.author | Babushka, A. | |
dc.contributor.author | Dziuba, M. | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T07:23:41Z | |
dc.date.available | 2023-06-08T07:23:41Z | |
dc.date.created | 2021-02-16 | |
dc.date.issued | 2021-02-16 | |
dc.description.abstract | Метою роботи є дослідження горизонтальних зміщень русла річки Свіча, а також аналіз місць розташування переходів об’єктів паливно-енергетичного комплексу через річку. Методика досліджень передбачає використання архівних топографічних карт, зокрема австрійського періоду (1874 р.), польського періоду (1933 р.) та радянського періоду (1989 р.), а також супутникових зображень. Для визначення горизонтальних зміщень русла річки Свіча архівні карти прив’язано за опорними точками та приведено до однієї системи координат зі знімками. Середня квадратична похибка визначення планових координат для архівних карт становить до 20 м, для топографічної карти радянського періоду – до 10 м. За кожним набором даних виконано цифрування русла річки. Результати. В результаті виконання вимірювань визначено максимальні зміщення на досліджуваних ділянках. Проаналізовано горизонтальні зміщення на чотирьох ділянках річки Свіча в місцях переходу об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури. Встановлено, що на двох ділянках річка є нестійкоюі змінює горизонтальне положення, що призводить до періодичних аварій на об’єктах. Зокрема, на ділянках переходу біля с. Шевченкове та с. Підбереж встановлено значні горизонтальні зміщення русла, які сягають до 450 м. Також у цих місцях виникали надзвичайні ситуації внаслідок підняття рівня води в річці під час паводків, що призводило до розривів газопроводів. Наукова новизна та практична значущість. Застосовано методику геоінформаційного моніторингу горизонтальних зміщень для русла річки Свіча з метою визначення придатності наявних місць переходу об’єктів паливно-енергетичного комплексу. | |
dc.description.abstract | The aim of the work is to study the horizontal displacements of the Svicha riverbed, as well as to analyze the locations of the transitions of the fuel and energy complex across the river. The research methodology involves the use of archival topographic maps, in particular the Austrian period (1874), the Polish period (1933) and the Soviet period (1989), as well as satellite images. To determine the horizontal displacements of the Svicha riverbed, the archival maps are tied to reference points and brought to a single coordinate system with images. The root mean square error of determining the planned coordinates for archival maps is up to 20 m, for a topographic map of the Soviet period - up to 10 m. Digitalization of the riverbed was performed for each data set. Results. As a result of measurements, the maximum displacements in the studied areas were determined. Horizontal displacements in four sections of the Svicha river at the transition points of fuel and energy infrastructure were analyzed. It has been established that in two sections the river is unstable and changes its horizontal position, which leads to periodic accidents at facilities. In particular, significant horizontal displacements of the riverbed, up to 450 m, were established in the sections of the crossing near the villages of Shevchenkove and Pidberezh. Scientific novelty and practical significance. The method of geoinformation monitoring of horizontal displacements for the Svicha riverbed was applied in order to determine the suitability of the existing transition points of the fuel and energy complex. | |
dc.format.extent | 132-139 | |
dc.format.pages | 8 | |
dc.identifier.citation | Бурштинська Х. Аналіз стійкості русла річки Свіча в місцях переходу об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури / Х. Бурштинська, А. Бабушка, М. Дзюба // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 1(41). — С. 132–139. | |
dc.identifier.citationen | Burshtynska K. Analysis of the stability of the river Svicha in the transition places of fuel and energy infrastructure objects / K. Burshtynska, A. Babushka, M. Dziuba // Modern Achievements of Geodesic Science and Industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 1(41). — P. 132–139. | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59206 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2021 | |
dc.relation.ispartof | Modern Achievements of Geodesic Science and Industry, 2021 | |
dc.relation.references | Ayma A., Fawzi A. (2011). Meandering and bank erosion | |
dc.relation.references | of the River Nile and its environmental impact on the | |
dc.relation.references | area between Sohag and El-Minia. Egypt, Arabian | |
dc.relation.references | Journal of Geoscience, 4, 1–11. | |
dc.relation.references | Sarkar A., Garg R. D. and Sharma N. (2012). RS-GIS | |
dc.relation.references | Based Assessment of RiverDynamics of Brahmaputra | |
dc.relation.references | River in India. Journal of Water Resource and | |
dc.relation.references | Protection, Is. 2, 63. | |
dc.relation.references | Burshtynska K., Halochkin M., Tretyak S., Zayats I. | |
dc.relation.references | (2017). Monitoring of the riverbed of river Dniester | |
dc.relation.references | using GIS technologies. Archiwum Fotogrametrii, | |
dc.relation.references | Kartografii i Teledetekcji, Vol. 29, 25–36. | |
dc.relation.references | Burshtynska, K.V., Babushka, A.V., Bubniak, I. M., | |
dc.relation.references | Babiy, L. V., & Tretyak, S. K. (2019). Influence of | |
dc.relation.references | geological structures on the nature of riverbed | |
dc.relation.references | displacements for the rivers of the Dnister basin upper | |
dc.relation.references | part. Geodynamics: scientific journal, (2 (27)), 24–38. | |
dc.relation.references | Hooke J. M. (2006). Hydromorphological adjustment in | |
dc.relation.references | meandering river systems and the role of flood events. | |
dc.relation.references | Sediment Dynamics and the Hydromorphology of | |
dc.relation.references | Fluvial Systems (Proceedings of a symposium held in | |
dc.relation.references | Dundee, UK, July 2006). IAHS Publ. 306. | |
dc.relation.references | Alam J. B., Uddin M., Ahmed J. U., Cacovean H., | |
dc.relation.references | Rahman H. M., Banik B. K. and Yesmin N. (2007). | |
dc.relation.references | Study of Morphological Change of River Old | |
dc.relation.references | Brahmaputra and Its Social Impacts by Remote | |
dc.relation.references | Sensing. Geographia Technica, 1–11. | |
dc.relation.references | Rogan J., Miller J. A. (2007). Using GIS and remote sensing | |
dc.relation.references | for ecological mapping and monitoring. In Integration | |
dc.relation.references | of GIS and Remote Sensing, edited by Masev, V. | |
dc.relation.references | Chichester: John Wiley and Sons. Geological Society of | |
dc.relation.references | America, 1755–1770. | |
dc.relation.references | Hamid M. C., Ashraf M., Hamid Q., Sarwar S. M. and | |
dc.relation.references | Saqib Z. A. (2017). Geospatial Technique for | |
dc.relation.references | Assessment of Bank Erosion and Accretion in the | |
dc.relation.references | Marala Alexandria Reach of the River Chenab, | |
dc.relation.references | Pakistan, 2017, Sains Malaysiana, Issue 3, 413–420. | |
dc.relation.references | Muhammad Luqman, Uzair Ul Hassan Shah (2017). River | |
dc.relation.references | channel dynamics detection using Remote Sensing and | |
dc.relation.references | GIS technologies, Australia, November 2017. | |
dc.relation.references | Mohamed N., Musliman A., Ahmad A., Zabidi M. (2018). | |
dc.relation.references | Spatio-temporal analysis of river morphological | |
dc.relation.references | changes and erosion detection using very high | |
dc.relation.references | resolution satellite image, January 2018, Earth and | |
dc.relation.references | Environmental Science, publ.169. | |
dc.relation.references | Orkan Ozcan, Nebiye Musaoglu, Dursun Zafer Seker | |
dc.relation.references | (2011). Environmental impact analysis of quarrying | |
dc.relation.references | activities established on and near a river bed by using | |
dc.relation.references | remotely sensed data. XVI. International Symposium | |
dc.relation.references | on Environmental Pollution and its Impact on Life in | |
dc.relation.references | the Mediterranean Region. | |
dc.relation.references | Bizzi S., Demarchi L., Grabowski R. C., Weissteiner C. J. | |
dc.relation.references | (2015). The use of remote sensing to characterize | |
dc.relation.references | hydromorphological properties of European river, | |
dc.relation.references | September 2015, Aquatic Sciences. Publ., 57–70. | |
dc.relation.references | Baishya S. J. and Sahariah D. (2015). A Study of Bank | |
dc.relation.references | Erosion and Bankline Migration of the Baralia River, | |
dc.relation.references | Assam, Using Remote Sensing and GIS. International | |
dc.relation.references | Journal of Current Research, 273–280. | |
dc.relation.references | Aher S. P., Bairagi S. I., Deshmukh P. P. and Gaikwa R. D. | |
dc.relation.references | (2012). River Change Detection and Bank Erosion | |
dc.relation.references | Identification Using Topographical and Remote | |
dc.relation.references | Sensing Data. International Journal of Applied | |
dc.relation.references | Information System, 1–7. | |
dc.relation.references | Sarker M., Colin R., Nazneen Aktar M., Ferdous R. (2014). | |
dc.relation.references | Morpho-dynamics of the Brahmaputra –Jamuna River, | |
dc.relation.references | Bangladesh. Geomorphology, Vol. 215, pp. 45–59. | |
dc.relation.references | Simon A., L. Klimetz. (2008). Magnitude, frequency, and | |
dc.relation.references | duration relations for suspended sediment in stable | |
dc.relation.references | (“reference”) southeastern streams. American Water | |
dc.relation.references | Resour, Assoc. 44(5), pp. 1270-1283. | |
dc.relation.references | Великанов М. А. (1958). Русловой процесс. М.: | |
dc.relation.references | Госфизматиздат, С. 104. | |
dc.relation.references | Лохтин В. М. О механизме речного русла, Казань, 1895, С. 76. | |
dc.relation.references | Чалов Р. С. (1986). Русловые процессы. М.: МГУ, С. 264. | |
dc.relation.references | Шевчук В. М., Бурштинська Х. В. (2011). Методика | |
dc.relation.references | моніторингу рік на урбанізованих територіях. | |
dc.relation.references | Геодезія, картографія і аерознімання: міжвід. | |
dc.relation.references | наук.-техн. зб., № 75, С. 73–82. | |
dc.relation.referencesen | Ayma A., Fawzi A. (2011). Meandering and bank erosion of the River Nile and its environmental impact on the area | |
dc.relation.referencesen | between Sohag and El-Minia, Egypt. Arabian Journal of Geoscience 4, 1–11. | |
dc.relation.referencesen | Sarkar A., Garg R. D. and Sharma N. (2012). RS-GIS Based Assessment of RiverDynamics of Brahmaputra River in India. | |
dc.relation.referencesen | Journal of Water Resource and Protection, Issue 2, 63. | |
dc.relation.referencesen | Burshtynska K., Halochkin M., Tretyak S., Zayats I. (2017). Monitoring of the riverbed of river Dniester using GIS | |
dc.relation.referencesen | technologies. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 29, 25–36. | |
dc.relation.referencesen | Burshtynska K. V., Babushka A. V., Bubniak I. M., Babiy L. V., & Tretyak S. K. (2019). Influence of geological structures | |
dc.relation.referencesen | on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part. Geodynamics: scientific journal, | |
dc.relation.referencesen | (2 (27)), 24–38. | |
dc.relation.referencesen | Hooke J. M. (2006). Hydromorphological adjustment in meandering river systems and the role of flood events. Sediment | |
dc.relation.referencesen | Dynamics and the Hydromorphology of Fluvial Systems (Proceedings of a symposium held in Dundee, UK, July 2006). | |
dc.relation.referencesen | IAHS Publ., 306. | |
dc.relation.referencesen | Alam J. B., Uddin M., Ahmed J. U., Cacovean H., Rahman H. M. Banik B. K. and Yesmin N. (2007). Study of | |
dc.relation.referencesen | Morphological Change of River Old Brahmaputra and Its Social Impacts by Remote Sensing. Geographia Technica, 1–11. | |
dc.relation.referencesen | Rogan J., Miller J. A. (2007). Using GIS and remote sensing for ecological mapping and monitoring. In Integration of GIS | |
dc.relation.referencesen | and Remote Sensing, edited by Masev, V. Chichester: John Wiley and Sons, Geological Society of America, 1755–1770. | |
dc.relation.referencesen | Hamid M. C., Ashraf M., Hamid Q., Sarwar S. M. and Saqib Z. A. (2017). Geospatial Technique for Assessment of | |
dc.relation.referencesen | Bank Erosion and Accretion in the Marala Alexandria Reach of the River Chenab, Pakistan, Sains Malaysiana, | |
dc.relation.referencesen | Issue 3, 413–420. | |
dc.relation.referencesen | Muhammad Luqman, Uzair Ul Hassan Shah. (2017) River channel dynamics detection using Remote Sensing and GIS | |
dc.relation.referencesen | technologies, Australia, November 2017. | |
dc.relation.referencesen | Mohamed N., Musliman A., Ahmad A., Zabidi M. (2018). Spatio-temporal analysis of river morphological changes and | |
dc.relation.referencesen | erosion detection using very high resolution satellite image, January 2018, Earth and Environmental Science, publ. 169. | |
dc.relation.referencesen | Orkan Ozcan, Nebiye Musaoglu, Dursun Zafer Seker (2011). Environmental impact analysis of quarrying activities | |
dc.relation.referencesen | established on and near a river bed by using remotely sensed data. XVI. International Symposium on Environmental | |
dc.relation.referencesen | Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. | |
dc.relation.referencesen | Bizzi S., Demarchi L., Grabowski R. C., Weissteiner C. J. (2015). The use of remote sensing to characterize | |
dc.relation.referencesen | hydromorphological properties of European river, September 2015. Aquatic Sciences. Publ. 57–70. | |
dc.relation.referencesen | Baishya S. J. and Sahariah D. (2015). A Study of Bank Erosion and Bankline Migration of the Baralia River, Assam, | |
dc.relation.referencesen | Using Remote Sensing and GIS. International Journal of Current Research, 273–280. | |
dc.relation.referencesen | Aher S. P., Bairagi S. I., Deshmukh P. P. and Gaikwa R. D. (2012). River Change Detection and Bank Erosion Identification | |
dc.relation.referencesen | Using Topographical and Remote Sensing Data. International Journal of Applied Information System, 1–7. | |
dc.relation.referencesen | Sarker M., Colin R., Nazneen Aktar M., Ferdous R. (2014). Morpho-dynamics of the Brahmaputra – amuna River, | |
dc.relation.referencesen | Bangladesh. Geomorphology,Vol. 215, 45–59. | |
dc.relation.referencesen | Simon A., Klimetz L. (2008). Magnitude, frequency, and duration relations for suspended sediment in stable (“reference”) | |
dc.relation.referencesen | southeastern streams. American Water Resour. Assoc. 44(5), 1270–1283. | |
dc.relation.referencesen | Velykanov M. A. (1958). Ruslovoi protsess, M.: Hosfyzmatyzdat, S. 104 [in Russian]. | |
dc.relation.referencesen | Lokhtyn V. M. (1895). O mekhanyzme rechnoho rusla. Kazan, S. 76 [in Russian]. | |
dc.relation.referencesen | Chalov R. S. (1986). Ruslovye protsessy. M.: MHU, S. 264 [in Russian]. | |
dc.relation.referencesen | Shevchuk V. M., Burshtynska Kh. V. (2011). Metodyka monitorynhu rik na urbanizovanykh terytoriiakh. Heodeziia, | |
dc.relation.referencesen | kartohrafiia i aeroznimannia: mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. No. 75, S. 73–82 [in Ukrainian]. | |
dc.rights.holder | © Західне геодезичне товариство, 2021 | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2021 | |
dc.subject | газопровід | |
dc.subject | геоінформаційні технології | |
dc.subject | зміщення русла | |
dc.subject | руслові процеси | |
dc.subject | gas pipeline | |
dc.subject | geoinformation technologies | |
dc.subject | channel displacements | |
dc.subject | channel processes | |
dc.subject.udc | 528.83 | |
dc.title | Аналіз стійкості русла річки Свіча в місцях переходу об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури | |
dc.title.alternative | Analysis of the stability of the river Svicha in the transition places of fuel and energy infrastructure objects | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1