RU2577555C9 - Способ оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения аэс - Google Patents

Способ оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения аэс Download PDF

Info

Publication number
RU2577555C9
RU2577555C9 RU2014152168/28A RU2014152168A RU2577555C9 RU 2577555 C9 RU2577555 C9 RU 2577555C9 RU 2014152168/28 A RU2014152168/28 A RU 2014152168/28A RU 2014152168 A RU2014152168 A RU 2014152168A RU 2577555 C9 RU2577555 C9 RU 2577555C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protective
points
shell
containment
stages
Prior art date
Application number
RU2014152168/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2577555C1 (ru
Inventor
Юрий Иванович Пимшин
Евгений Борисович Клюшин
Олег Автандилович Губеладзе
Юрий Сергеевич Забазнов
Петр Юрьевич Пимшин
Original Assignee
Юрий Иванович Пимшин
Евгений Борисович Клюшин
Олег Автандилович Губеладзе
Юрий Сергеевич Забазнов
Петр Юрьевич Пимшин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет", РГСУ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Иванович Пимшин, Евгений Борисович Клюшин, Олег Автандилович Губеладзе, Юрий Сергеевич Забазнов, Петр Юрьевич Пимшин, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет", РГСУ filed Critical Юрий Иванович Пимшин
Priority to RU2014152168/28A priority Critical patent/RU2577555C9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2577555C1 publication Critical patent/RU2577555C1/ru
Publication of RU2577555C9 publication Critical patent/RU2577555C9/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства и эксплуатации атомных электрических станций и, в частности, к периоду преднапряжения, испытания и последующей эксплуатации герметичных защитных оболочек реакторных отделений с реактором. Способ заключается в маркировании по заданным сечениям защитной герметичной оболочки контролируемых точек и выполнении поцикловых определений их положения. При этом геодезическое обоснование создается с привязкой к осям или образующим капитальных строительных конструкций защитной герметичной оболочки или конструктивных элементов технологического оборудования, установленного в гермообъеме. В процессе контроля внутренние и (или) внешние геометрические параметры защитной герметичной оболочки определяют на этапах после полного возведения герметичной защитной оболочки, после выполнения полной программы ее напряжения. При испытании на этапе создания максимального внутреннего давления и впоследствии при эксплуатации в период каждого планового предупредительного ремонта, по полученным поэтапным результатам определяют величины межэтапных параметров перемещений исследуемых точек. По параметрам межэтапных перемещений контролируемых точек определяют коэффициент запаса прочности строительных конструкций защитной герметичной оболочки и определяют условие соответствия эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки. Технический результат заключается в повышении точности оценки эксплуатационной надежности защитных герметичных оболочек по результатам их преднапряжения, испытания и в последующий эксплуатационный период. 9 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства и эксплуатации атомных электрических станций и, в частности, к периоду преднапряжения, испытания и последующей эксплуатации герметичных защитных оболочек реакторных отделений с реактором ВВР-1000 (1200).
Известно техническое решение - способ определения деформационных характеристик сооружений (В.Г. Казачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко, В.И. Римшин, А.Г. Ройтман Обследование и испытание зданий и сооружений. - М., Высш. шк., 2007 г., с. 223-227), заключающийся в маркировании по заданным сечениям сооружения контролируемых точек и выполнении поцикловых определений их положения, при этом одну из контролируемых точек привязывают к геодезическому реперу, далее выполняют анализ измерительной информации.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является способ определения деформационных характеристик сооружений (Патент RU №2426089, G01M 99/00 опубл.: 10.08.2011, Бюл. №22), заключающийся в маркировании по заданным сечениям сооружения контролируемых точек и выполнении поцикловых определений их положения, при этом контролируемые точки привязывают к геодезическим планово-высотным пунктам, затем выполняют анализ измерительной информации, при этом предварительно формируют многоярусное планово-высотное геодезическое обоснование, как вне сооружения, так и внутри его в единой системе координат, причем данная система координат совмещается с системой координат сооружения, затем маркируют исследуемые точки, при этом размещают их в моментной зоне строительных конструкций исследуемого объекта с шагом, равным примерно половине толщины данной строительной конструкции, в переходной зоне - с шагом, равным примерно толщине строительной конструкции, в безмоментной зоне - с шагом, равным двум и более толщинам строительной конструкции, контроль внешних геометрических параметров сооружения выполняют поэтапно, при этом контроль положения точек, расположенных на вертикальных строительных конструкциях, определяют методом пространственной полярной засечки, положение контролируемых точек, расположенных на горизонтальных строительных элементах, определяют методом геометрического нивелирования, при этом положения исследуемых точек, размещенных в моментной зоне, определяют десятикратно точнее, чем положения исследуемых точек, размещенных в безмоментной зоне, положения исследуемых точек размещенных в переходной зоне определяют пятикратно точнее, чем положения исследуемых точек размещенных в безмоментной зоне, внутренние геометрические параметры сооружения определяют до и после проведения всех этапов по определению внешних геометрических параметров.
Недостатком описанного технического решения является то, что им не обеспечивается определение отношения деформаций геометрических параметров защитной герметичной оболочки на этапах преднапряжения, испытания и дальнейшей эксплуатации, следствием чего, на основе результатов реализации данного технического решения невозможно оценит текущее техническое состояние объекта исследования.
Задачей заявляемого изобретения является оценка эксплуатационной надежности защитных герметичных оболочек по результатам контроля их преднапряжения, испытания и в последующий эксплуатационный период.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения АЭС, заключающемся в маркировании по заданным сечениям защитной герметичной оболочки контролируемых точек и выполнении поцикловых определений их положения, при этом контролируемые точки привязывают к геодезическим планово-высотным пунктам, затем выполняют анализ измерительной информации, при этом планово-высотное геодезическое обоснование формируют многоярусным, как вне сооружения, так и внутри его в единой системе координат, причем данная система координат совмещается с системой координат защитной герметичной оболочки, исследуемые точки размещают в моментной, переходной, безмоментной зонах строительных элементов защитной герметичной оболочки на ее внешней и внутренней поверхностях, контроль геометрических параметров выполняют поэтапно, согласно изобретению геодезическое обоснование создается с привязкой к осям или образующим капитальных строительных конструкций защитной герметичной оболочки или конструктивных элементов технологического оборудования установленного в гермообъеме, в процессе контроля внутренние и (или) внешние геометрические параметры защитной герметичной оболочки определяют на этапах после полного возведения герметичной защитной оболочки, после выполнения полной программы ее преднапряжения, при испытании на этапе создания максимального внутреннего давления и в последствии при эксплуатации в период каждого планового предупредительного ремонта, по полученным поэтапным результатам определяют величины перемещений контролируемых точек, в том числе:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
где А0, Аобж, Аиспытан - параметры перемещения исследуемых точек на этапах полного возведения оболочки, завершения преднапряжения и испытания;
Аэкспл(1), Аэкспл(i), Аэкспл(i+1) - параметры перемещения исследуемых точек на этапах планово предупредительных ремонтов, последовательно следующих за этапом испытания;
δобж, δиспыт, δэкспл(1), δэкспл(i+1) - соответствующие межэтапные параметры перемещения исследуемых точек;
по параметрам межэтапных перемещений контролируемых точек определяют коэффициент запаса прочности строительных конструкций защитной герметичной оболочки
Figure 00000006
Figure 00000007
где Кисх - коэффициент запаса прочности, определенный по результатам реализации этапов преднапряжения и испытания защитной герметичной оболочки;
Ктекущ(i) - коэффициент запаса прочности, определенный по результатам реализации i этапов на стадии эксплуатации защитной герметичной оболочки;
при выполнении для всех строительных конструкций защитной герметичной оболочки условия неравенства
Figure 00000008
где Кнорм - нормативный коэффициент запаса прочности; определяют условие соответствия эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки.
Предлагаемое техническое решение способа оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения АЭС обеспечивает создание геодезического обоснования с привязкой к осям или образующим капитальных строительных конструкций защитной герметичной оболочки или конструктивных элементов технологического оборудования, установленного в гермообъеме, что позволяет сформировать или однозначно восстановить геодезическое обоснование и положения идентичных контролируемых точек на всех возможных этапах полного жизненного цикла защитной герметичной оболочки. В процессе контроля внутренние и (или) внешние геометрические параметры защитной герметичной оболочки определяют на этапах после полного возведения герметичной защитной оболочки, после выполнения полной программы ее преднапряжения, при испытании на этапе создания максимального внутреннего давления и в последствии при эксплуатации в период каждого планового предупредительного ремонта, по полученным поэтапным результатам определяют величины межэтапных перемещений контролируемых точек, по значениям которых определяют коэффициент запаса прочности строительных конструкций защитной герметичной оболочки
Figure 00000009
Figure 00000010
По соблюдению для всех строительных конструкций защитной герметичной оболочки условия неравенства
Figure 00000011
определяют соответствие эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки на этапах ее испытания (этап приемо-сдачи) и в последующий эксплуатационный период.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где даны:
Фиг. 1 - Схема формирования геодезического обоснования (вид с верху).
Фиг. 2 - Схема геодезического обоснования (вид с боку) и размещения контролируемых точек.
Фиг. 3 - Схема формирования геодезического обоснования на обстройке реакторного отделения (вид сверху).
Фиг. 4 - Схема сформированного геодезического обоснования с внешней стороны защитной оболочки.
Фиг. 5 - Схема размещения контрольных и контролируемых точек на обстройке.
Фиг. 6 - Схема выноса центра купола защитной оболочки.
Фиг. 7 - Схема разбивки контролируемых точек на куполе защитной оболочки.
Фиг. 8 - Схема формирования геодезического обоснования в гермообъеме.
Фиг. 9 - Схема восстановления строительных осей защитной оболочки в гермообъеме.
Способ оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения АЭС, заключающийся в маркировании по заданным сечениям защитной герметичной оболочки контролируемых точек 1 и выполнении поцикловых определений их положения. При этом контролируемые точки привязывают к геодезическим планово-высотным пунктам 2, затем выполняют анализ измерительной информации. При этом планово-высотное геодезическое обоснование формируют многоярусным, как вне сооружения, так и внутри его в единой системе координат, причем данная система координат совмещается с системой координат защитной герметичной оболочки и кроме этого геодезическое обоснование создается с привязкой к осям или образующим капитальных строительных конструкций 3 защитной герметичной оболочки 4 или конструктивных элементов 5 технологического оборудования, установленного в гермообъеме фиг. 1, фиг. 2.
Например, методика построения геодезического обоснования для диагностики герметичной защитной оболочки реакторных отделений с реактором ВВР-1000 заключается в том, что выполняют снесение образующей стены 6 обстройки путем отложения на перекрытии обстройки одинакового расстояния L0 в двух взаимно противоположных точках 7,8 фиг. 3. В последующем данные точки 7,8 маркируются несмываемой краской. На одну из точек, например 7, устанавливают тахеометр, например Elta S-10, центрируют и ориентируют на противолежащую точку 8. От этого начального направления измеряют два угла β1, β2, соответственно на правую и левую образующие цилиндрической части защитной герметичной оболочки фиг. 3.
Вычисляют среднее значение из двух измеренных углов
Figure 00000012
Затем полученное среднее значение βcp откладывают от направления 7-8 в створе полученного направления 7-9, измеряют расстояние L1. По результатам выполненных измерений определяют радиус R30 герметичной оболочки фиг 3.
Figure 00000013
Figure 00000014
Затем вычисляют катеты в треугольнике 7001 из фиг. 3
Figure 00000015
Figure 00000016
Далее в створах начального направления 7-8 от точки 7 откладывают отрезок L70, и закрепляют точку O1 маркированием несмываемой краской. Тахеометр переносят и устанавливают на точке О1. На точке О1 строят перпендикуляр к створу 7-8 и закрепляют на внешней поверхности защитной оболочки контролируемые точки 1. Выполнив описанные работы, на четырех сторонах оболочки получают центральную фигуру, у которой точки О совпадают с центром защитной оболочки, a O1 закреплены на перекрытии обстройки, привязаны к образующей стены обстройки и расположены на ее осях (фиг. 4).
Далее точки О1 переносят на стены обстройки, путем построения перпендикуляров от направления 7-8 или по направлению O-O1 (путем его продолжения за точку О1) закрепляют точку 10 на стене обстройки несмываемой краской. Затем выполняют измерение контрольных расстояний L(1-10) (фиг. 5).
Далее вертикальным проектированием точки О1 переносятся на опорное кольцо О (фиг. 5, фиг. 6). Затем тахеометр устанавливают на куполе примерно в центральной его части. Выполняют измерения отрезков вдоль произвольных хорд, расположенных взаимно перпендикулярно друг другу (фиг. 6). Измеряют отрезки, заключенные между станцией стояния тахеометра и краем опорного кольца. Далее вычисляют значения редукции Δ1, Δ2 места положения станции.
Figure 00000017
Figure 00000018
где Lc-2 и Lc-3 - соответственно большие отрезки в парах;
Lс-1 и Lc-4 - меньшие отрезки в парах.
Выполнив редукцию на величины Δ1, Δ2 в соответствующих направлениях места положении, станции получают центр купола оболочки. Установив тахеометр на отредуцированный центр купола Оц, выполняют измерения, в частности измеряют длину отрезков, заключенных между Оц и точками О, O, О, O, вынесенными на опорное кольцо с перекрытия обстройки. Если работы были произведены качественно, то с учетом точности измерений получим L=L=L=L и β фиг. 7.
После выполнения перечисленных выше работ выполняют разбивку купола по осевым направлениям и четвертным направлениям (фиг. 2). Для этого переносят точки О на внутреннюю грань опорного кольца и закрепляют окрашиванием. Вдоль каждой оси размещают и маркируют контролируемые точки 1. Четвертные оси разбивают откладыванием углов в 45º от основных осей. Вдоль каждой четвертной оси размещают и маркируют контролируемые точки 1. Затем выполняют нивелирование всех контролируемых точек, расположенных на купольной части защитной оболочки.
Для формирования внутреннего геодезического обоснования для защитной оболочки в гермообъеме выполняют следующие работы. На стационарных строительных конструкциях 11 (железобетонных выгородках, металлических стойках) закрепляют марки выполненных в виде металлических шайб (на чертеже не показаны). Марки размещают и закрепляют по внутренней поверхности защитной оболочки, распределяя их равномерно по окружности на облицовке (фиг. 8). Марки размещают, например, в двух горизонтальных сечениях на отметках 38.000 и 48.000. Затем восстанавливают систему координат защитной оболочки. Для этого в герметичной зоне в любом удобном месте устанавливают тахеометр, имеющий функцию измерения расстояний без отражателя (фиг. 8). При свободном его ориентировании выполняют координирование точек 12 и 13, расположенных на одном из рельсов машины перегрузки топлива МП 1000. По координатам этих точек вычисляют дирекционный угол α12-13 прямой 12-13 в системе координат прибора.
Имея в виду, что рельсовый путь машины перегрузки топлива МП 1000 параллелен оси II-IV реактора. Также известно то, что оси реактора развернуты относительно строительных осей защитной оболочки на угол Δβ. Исходя из этого вычисляют угол γ доворота тахеометра
Figure 00000019
до параллельного расположения осей его системы координат и строительных осей защитной оболочки фиг. 9. Для контроля повторяют координирование точек 12 и 13 и вычисляют дирекционный угол α12-13, который должен быть равен
Figure 00000020
После ориентирования инструмента выполняют определение параллельного смещения его осей относительно строительных осей защитной оболочки. Для этого измеряют горизонтальное проложение взаимно перпендикулярных направлениях от станции стояния инструмента до облицовки Lx1, Lx2, Ly1, Ly2 (фиг. 9). Затем вычисляют параметры параллельных смещений систем координат Δ, Δ, которые являются координатами тахеометра в системе координат строительных осей защитной оболочки. Далее последовательно координируют шайбы, расположенные в гермооболочке на строительных конструкциях и на диафрагме защитной оболочки. При этом шайбы, расположенные на строительных конструкциях 11 в гермообъеме, являются геодезическим обоснованием, а расположенные на диафрагме защитной оболочки контролируемыми, по положению которых оцениваются перемещениях на всех соответствующих этапах. Представленная методика создания геодезического обоснования и размещение контролируемых точек 1 может быть реализована на любом жизненном этапе защитной оболочки.
В процессе контроля внутренние и (или) внешние геометрические параметры защитной герметичной оболочки определяют на этапах после полного возведения герметичной защитной оболочки, после выполнения полной программы ее напряжения, при испытании на этапе создания максимального внутреннего давления и в последствии при эксплуатации в период каждого планового предупредительного ремонта, по полученным поэтапным результатам определяют величины перемещений контролируемых точек, в том числе:
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
где А0, Аобж, Аиспытан - параметры перемещения исследуемых точек на этапах полного возведения оболочки, завершения преднапряжения и испытания;
Аэкспл(1), Аэкспл(i), Аэкспл(i+1) - параметры перемещения исследуемых точек на этапах планово предупредительных ремонтов, последовательно следующих за этапом испытания;
δобж, δиспыт, δэкспл(1), δэкспл(i+1) - соответствующие межэтапные параметры перемещения исследуемых точек;
по параметрам межэтапных перемещений контролируемых точек определяют коэффициент запаса прочности строительных конструкций защитной герметичной оболочки
Figure 00000026
Figure 00000027
где Кисх - коэффициент запаса прочности, определенный по результатам реализации этапов преднапряжения и испытания защитной герметичной оболочки;
Ктекущ(i) - коэффициент запаса прочности, определенный по результатам реализации i этапов на стадии эксплуатации защитной герметичной оболочки;
при выполнении для всех строительных конструкций защитной герметичной оболочки условия неравенства
Figure 00000028
определяют условие соответствия эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки.
Предлагаемое техническое решение способа оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения АЭС обеспечивает независимый контроль технического состояния защитной оболочки на ее всех возможных жизненных этапах. В то время как штатная (встроенная) система контроля, основанная на использовании датчиков напряжения встраиваемых в арматурный каркас и в тело бетона стены защитной оболочки, как правило, вводится в эксплуатацию с потерей датчиков, которые по тем или иным причинам неработоспособны. Кроме того, вводимые в эксплуатацию датчики встраиваются в армокаркас путем сварки их концевиков с арматурными стержнями (температурные деформации), затем осуществляется бетонирование с вибрированием бетона (вибрационные нагрузки) и, наконец, каждый горизонт, на котором смонтированы датчики, воспринимают выше расположенный собственный вес защитной оболочки, и, естественно, он не одинаков на различных горизонтах (нагрузки от собственного веса защитной оболочки). Тарировка датчиков на стадии эксплуатации защитной оболочки невозможна. Далее заводской гарантийный срок эксплуатации датчиков 15-20 лет. При этом, за каждые пять лет эксплуатации выходят из строя 5-6% датчиков. Таким образом, встроенная штатная система не обеспечивает надежного определения технического состояния защитной оболочки при ее эксплуатации и тем более при продлении срока службы энергетических блоков.

Claims (1)

  1. Способ оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения АЭС, заключающийся в маркировании по заданным сечениям защитной герметичной оболочки контролируемых точек и выполнении поцикловых определений их положения, при этом контролируемые точки привязывают к геодезическим планово-высотным пунктам, затем выполняют анализ измерительной информации, при этом планово-высотное геодезическое обоснование формируют многоярусным, как вне сооружения, так и внутри его в единой системе координат, причем данная система координат совмещается с системой координат защитной герметичной оболочки, исследуемые точки размещают в моментной, переходной, безмоментной зонах строительных элементов защитной герметичной оболочки на ее внешней и внутренней поверхностях, контроль геометрических параметров выполняют поэтапно, отличающийся тем, что геодезическое обоснование создается с привязкой к осям или образующим капитальных строительных конструкций защитной герметичной оболочки или конструктивных элементов технологического оборудования, установленного в гермообъеме, в процессе контроля внутренние и (или) внешние геометрические параметры защитной герметичной оболочки определяют на этапах после полного возведения герметичной защитной оболочки, после выполнения полной программы ее напряжения, при испытании на этапе создания максимального внутреннего давления и в последствии при эксплуатации в период каждого планового предупредительного ремонта, по полученным поэтапным результатам определяют величины перемещений контролируемых точек, в том числе:
    Figure 00000029

    где А0, Аобж, Аиспытан - параметры перемещения исследуемых точек на этапах полного возведения оболочки, завершения преднапряжения и испытания;
    Аэкспл(1), Аэкспл(i), Аэкспл(i+1) - параметры перемещения исследуемых точек на этапах планово предупредительных ремонтов, последовательно следующих за этапом испытания;
    δобж, δиспыт, δэкспл(1), δэкспл(i+1) - соответствующие межэтапные параметры перемещения исследуемых точек;
    по параметрам межэтапных перемещений контролируемых точек определяют коэффициент запаса прочности строительных конструкций защитной герметичной оболочки
    Figure 00000030

    Figure 00000031

    где Кисх - коэффициент запаса прочности, определенный по результатам реализации этапов преднапряжения и испытания защитной герметичной оболочки;
    Ктекущ(i) - коэффициент запаса прочности, определенный по результатам реализации i этапов на стадии эксплуатации защитной герметичной оболочки;
    при выполнении для всех строительных конструкций защитной герметичной оболочки условия неравенства
    Ктекущисх)≥Кнорм,
    где Кнорм - нормативный коэффициент запаса прочности;
    определяют условие соответствия эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки.
RU2014152168/28A 2014-12-22 2014-12-22 Способ оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения аэс RU2577555C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152168/28A RU2577555C9 (ru) 2014-12-22 2014-12-22 Способ оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения аэс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152168/28A RU2577555C9 (ru) 2014-12-22 2014-12-22 Способ оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения аэс

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2577555C1 RU2577555C1 (ru) 2016-03-20
RU2577555C9 true RU2577555C9 (ru) 2016-06-10

Family

ID=55647879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014152168/28A RU2577555C9 (ru) 2014-12-22 2014-12-22 Способ оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения аэс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2577555C9 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1196687A1 (ru) * 1984-04-16 1985-12-07 Истринское Отделение Всесоюзного Электротехнического Института Им.В.И.Ленина Способ определени деформаций цилиндрических оболочек
RU2426089C1 (ru) * 2010-02-15 2011-08-10 Юрий Иванович Пимшин Способ определения деформационных характеристик сооружений

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1196687A1 (ru) * 1984-04-16 1985-12-07 Истринское Отделение Всесоюзного Электротехнического Института Им.В.И.Ленина Способ определени деформаций цилиндрических оболочек
RU2426089C1 (ru) * 2010-02-15 2011-08-10 Юрий Иванович Пимшин Способ определения деформационных характеристик сооружений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.Г. Казачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко, В.И. Римшин, А.Г. Ройтман Обследование и испытание зданий и сооружений. - М., Высш. шк., 2007 г., с.223-227. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2577555C1 (ru) 2016-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113378274A (zh) 一种基于bim的建筑施工监测方法及系统
Mill et al. Geodetic monitoring of bridge deformations occurring during static load testing
CN116738556B (zh) 施工墙体的建模方法、装置、设备及存储介质
CN108592877B (zh) 一种变尺寸穹顶半径检测方法
CN114991483B (zh) 一种大跨度悬垂脊线双曲反拱斜交单层网格结构施工方法
CN111561175B (zh) 一种预应力托换静力切割拔柱施工工艺
CN113027172A (zh) 一种集装箱快速搭建的房屋模块化划分式搭建方法
CN106320186A (zh) 一种拱座预埋锚杆定位系统及施工方法
CN113191747A (zh) 高层建筑工程测量监理控制方法
Tarasenko et al. Effects of nonuniform settlement of the outer bottom perimeter of a large tank on its stress-strain state
RU2557343C1 (ru) Способ определения признаков и локализации места изменения напряженно-деформированного состояния зданий, сооружений
RU2460980C2 (ru) Способ мониторинга технического состояния строительных объектов
CN117972850A (zh) 一种装配式双曲面三角形蜂窝铝板吊顶方法
RU2577555C9 (ru) Способ оценки эксплуатационной надежности защитной герметичной оболочки реакторного отделения аэс
Jamshidi et al. Full-scale tests on shear connections of composite beams under a column removal scenario
El-Ashmawy Developing and testing a method for deformations measurements of structures
RU2467318C1 (ru) Способ многопараметрового контроля строительных конструкций (транспортных туннелей, зданий, сооружений)
Galic et al. BIM in planning deconstruction projects
CN104863259A (zh) 一种大跨度超高单层筒状建筑钢结构倒装施工方法
RU2767263C1 (ru) Способ комплексной оценки показателей, определяющих техническое состояние трубопроводных систем, и система мониторинга для его реализации
JP2007177541A (ja) 構造物現地据付システム
RU2426089C1 (ru) Способ определения деформационных характеристик сооружений
RU2392403C1 (ru) Способ определения изменений напряженно-деформированного состояния конструкций здания или сооружения
Sztubecki et al. A hybrid method of determining deformations of engineering structures with a laser station and a 3D scanner
RU2546990C1 (ru) Способ определения деформационных характеристик защитной герметичной оболочки

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 8-2016 FOR TAG: (72)

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161223