RU2681249C1 - Способ прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ - Google Patents

Способ прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ Download PDF

Info

Publication number
RU2681249C1
RU2681249C1 RU2018112287A RU2018112287A RU2681249C1 RU 2681249 C1 RU2681249 C1 RU 2681249C1 RU 2018112287 A RU2018112287 A RU 2018112287A RU 2018112287 A RU2018112287 A RU 2018112287A RU 2681249 C1 RU2681249 C1 RU 2681249C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reservoir
water
water reservoirs
coastal
destructions
Prior art date
Application number
RU2018112287A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Владимирович Шабанов
Вячеслав Николаевич Маркин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)
Priority to RU2018112287A priority Critical patent/RU2681249C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2681249C1 publication Critical patent/RU2681249C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass

Abstract

Изобретение относится к способам мониторинга водных объектов и может быть использовано для прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ. Сущность: моделируют распространение продуктов разрушений водохранилищ. По результатам аэрокосмического зондирования определяют места и масштабы разрушений. Рассчитывают объемы разрушений. Прогнозируют изменение отметок дна водохранилища. Технический результат: обеспечение достоверного прогноза береговой отмели водных водохранилищ. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области гидрографии и может быть использовано в геоморфологическом мониторинге водных объектов.
Известен «Способ стереосъемки рельефа дна акватории и устройство для его осуществления» (см. патент RU №2487 368 С1 01.12.2011), включающий перемещение ГАС посредством гидрографического судна, оснащенного измерителями скорости и курса движения, измерителем глубины, приемоиндикатором спутниковой навигационной системы и/или приемоиндикатором радионавигационной системы, соединенных с судовой ЭВМ.
Известен также Способ съемки рельефа дна акватории и эхолот для его осуществления (см. патент RU №2 573 626 С1 02.09.2014). Способ включает вождение судна с эхолотом, излучение и прием гидроакустических сигналов от дна, измерение расстояния гидроакустическим путем, определение геодезических координат приемоизлучающей антенны эхолота, истинные значения глубин и их геодезические координаты в пунктах, расположенных вдоль галса, определяют вычислительным путем по установленным новым формулам, приведенным в описании изобретения.
Известен Способ 3D исследования морского дна для инженерных изысканий (см. патент RU №2 608 301 С2 16.03.2015) который содержит сейсмоизлучатель и сейсмокосу, датчик скорости звука, многолучевой эхолот, гидролокатор бокового обзора, высокочастотный и низкочастотный параметрические профилографы, многолучевой эхолот, выходы которых соединены общей шиной с блоком сбора данных, подключенным к блоку контроля и анализа данных, один из выходов которого соединен общей шиной с входами сейсмоизлучателя и сейсмокосы, датчика скорости звука, многолучевого эхолота, гидролокатора бокового обзора, высокочастотного и низкочастотного параметрических профилографов, а другой выход устройства контроля и анализа данных соединен с блоком первичной обработки данных, подключенным к блоку визуализации данных, соединенному с блоком построения полученных данных в 3D формате.
Наиболее близким, к изобретению по совокупности существенных признаков является «Способ съемки рельефа дна акватории и устройство для съемки рельефа дна акватории» (см. патент RU №2 519 269 С1 12.12.2012). Изобретение относится к гидрографии, в частности к способам и техническим средствам барометрической съемки рельефа дна путем определения глубин на заданной акватории с определением их геодезических координат. Способ предусматривает выполнение магнитной съемки посредством градиентометра, буксируемого на расстоянии 5 м от дна, сейсмоакустическое профилирование посредством профилографа с рабочей частотой 3,5кГц. При этом измеряют уровень моря, и определяются глубины. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей с одновременным повышением достоверности и информативности при картировании рельефа дна акватории по измеренным глубинам посредством многолучевого эхолота.
Перечисленные аналогичные технические решения используют средства непосредственного измерения координат дна водного объекта, что требует дорогостоящего оборудования и отслеживается факт изменения рельефа дна. Недостатками являются большая стоимость, возможность фиксации факта свершившегося руслового процесса на ограниченном участке и невозможность предсказания хода переформирования отложений.
На основании перечисленных источников информации выявлено, что технической проблемой в области гидрографии является не достаточное количество технических средств, для предсказания хода переформирования отложений.
Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения - осуществление достоверного прогноза изменения глубины водохранилища, с целью прогноза формирования береговой отмели водных объектов.
Заявленный технический результат достигается за счет того, что в способе прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ, предусматривающем определение мест и масштабов разрушений дна водохранилища, моделируют распространение продуктов разрушений водохранилищ, формируя блок входных данных по результатам изменения береговой линии, фиксируемой средствами аэрокосмического зондирования, определяют места и масштабы разрушений, затем с помощью математической модели изменения угла естественного откоса при изменении влагонасыщенности грунтов определяют объемы разрушений, и на базе полученных параметров осуществляют прогноз изменения отметок дна водохранилища.
Изобретение предусматривает одновременный анализ аэрокосмических снимков береговой линии водоемов и расчет объемов размыва берегов и отложения наносов. Анализ аэрокосмических снимков проводится с целью выявления зон разрушения берегов и определения динамики разрушения. При этом динамика формирования отложений фиксируется не как результат каких-то процессов, а через анализ причины ведущей к формированию отложений. Расчет объемов размыва берегов и отложения наносов основан на данных динамики берегоразрушения. В отличие от существующих расчетных способов, предложенное техническое решение позволяет повысить точность расчетов и привязать расчетные соотношения к конкретным условиям. Изменения береговой линии водохранилищ возможно фиксировать со спутника, самолета или беспилотного летающего аппарата.
Изобретение поясняется иллюстрациями.
На фиг. 1 представлен снимок Рыбинского водохранилища со спутника;
На фиг. 2 Расчетная схема берегоразрушения;
На фиг. 3 Прогноз формирования профиля берега и береговой отмели Рыбинского водохранилища.
На фиг. 4 Прогноз формирования профиля берега и береговой отмели Богучанского водохранилища
Пример конкретного выполнения способа.
1. Исследования проводили на Рыбинском водохранилище. По снимку со спутника (фиг. 1) определяли зоны берегозазрушений (выделено квадратом) и их размеры: длина береговой линии L=13,7 км. Ширина береговой отмели изменяется в пределах Вот=600…2100 м.
2. По данным инструментальной съемки построили рельеф берега (фиг. 2).
Прогноз переформирования берегов делается по методике, изложенной в ВСН 163-83, суть которой сводится к следующему. Энергия волн и изменение влагонасыщенности приводит к обрушению берегового склона. Часть материала разрушения формирует пологую береговую отмель, другая часть уносится в водохранилище. Профиль береговой отмели состоит из двух участков. Верхнего криволинейного участка, простирающего от уреза воды до глубины Н, равной глубине размывающего действия волны ho (участок а-б на рис. 2). Нижнего прямолинейного участка (участок 6-с на рис. 2), простирающегося от глубины Н до глубины H+D, где D - сработка уровня водохранилища за период, свободной от льда воды.
Протяженность криволинейного участка BH и прямолинейного участка Во вычисляется по уравнениям:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Сумма данных величин представляет полную ширину береговой отмели
Bo:
Figure 00000004
Коэффициент k зависит от уклона подводной и надводной части отмели, которые определяются в зависимости от гранулометрического состава берегового склона.
Глубину размывающего действия волны Н определяется в зависимости от расчетной высоты волны ho и крупности донных наносов на внешнем крае береговой отмели.
Положение профиля устойчивой отмели относительно начального берегового склона определяется путем графического совмещения этих профилей при соблюдении условия:
Figure 00000005
где Va - объем аккумуляции; Vp - объем разрушения начального берегового склона; χ - коэффициент аккумуляции, равный относительному содержанию в материале разрушения фракций d≥0,05 мм.
Графическое совмещение начального профиля берегового склона и расчетного профиля позволяет получить очертания разрушаемого склона, для которого определяются значения: объем разрушения V'p, объем аккумуляции V'a и смещение береговой линии L'б и проверяется значение коэффициента χ. Если оно не совпадает с допустимым (менее 0,7), то в рассчитанные величины L'б вводится поправка ΔLб:
Figure 00000006
где Zp - превышение высшей точки контура над низшей в контуре разрушения; Za - превышение высшей точки контура над низшей в контуре аккумуляции Va.
Lб=L'б-ΔLб
Figure 00000007
С помощью полученной величины Lб расчетный контур обрушения смещается для получения окончательного профиля берега (фиг. 3).
Выполненные исследования для Богучанского водохранилища показали возможность прогноза состояния мест археологических объектов при наполнении водохранилища до проектных отметок (фиг. 4)
Технико-экономические преимущества предлагаемого изобретения по сравнению с прототипом
Эффективность способа определяется новыми возможностями геоморфологического мониторинга водных объектов, которые выражаются в масштабности охвата территории при использовании авиакосмических средств при снижении удельной стоимости по сравнению с эхолокационными методами, использующие плавсредства.
Предложенный способ позволит получить достоверный прогноз изменения глубины водохранилища, с целью формирования береговой отмели водных объектов.

Claims (1)

  1. Способ прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ, предусматривающий определение мест и масштабов разрушений дна водохранилища, отличающийся тем, что моделируют распространение продуктов разрушений водохранилищ, формируя блок входных данных по результатам аэрокосмического зондирования, определяют места и масштабы разрушений, затем рассчитывают объемы разрушений и для формирования береговой отмели водных объектов на базе полученных параметров осуществляют прогноз изменения отметок дна водохранилища.
RU2018112287A 2018-04-05 2018-04-05 Способ прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ RU2681249C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112287A RU2681249C1 (ru) 2018-04-05 2018-04-05 Способ прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112287A RU2681249C1 (ru) 2018-04-05 2018-04-05 Способ прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2681249C1 true RU2681249C1 (ru) 2019-03-05

Family

ID=65632776

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018112287A RU2681249C1 (ru) 2018-04-05 2018-04-05 Способ прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2681249C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724366C1 (ru) * 2019-11-28 2020-06-23 Владимир Васильевич Чернявец Способ определения поправок к глубинам, измеренным многолучевым эхолотом при съемке рельефа дна акватории, и устройство для определения поправок к глубинам, измеренным многолучевым эхолотом при съемке рельефа дна акватории

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2131958C1 (ru) * 1997-08-05 1999-06-20 Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве Способ локального экспресс-прогноза переработки берегов водохранилищ

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2131958C1 (ru) * 1997-08-05 1999-06-20 Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве Способ локального экспресс-прогноза переработки берегов водохранилищ

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.В.Шабанов, В.Н.Маркин. Прогнозирование состояния дна и берегов при мониторинге водных объектов / Материалы Международного научного форума "Проблемы управления водными и земельными ресурсами", ч.1. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015, стр.227-234. *
В.Н.Маркин, В.В.Шабанов. Прогноз переформирований берегов и дна при наполнении Богучанского водохранилища для оценки сохранности археологических объектов / Материалы Международного научного форума "Проблемы управления водными и земельными ресурсами", ч.1. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015, стр.211-226. *
В.Н.Маркин, В.В.Шабанов. Прогноз переформирований берегов и дна при наполнении Богучанского водохранилища для оценки сохранности археологических объектов / Материалы Международного научного форума "Проблемы управления водными и земельными ресурсами", ч.1. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015, стр.211-226. В.В.Шабанов, В.Н.Маркин. Прогнозирование состояния дна и берегов при мониторинге водных объектов / Материалы Международного научного форума "Проблемы управления водными и земельными ресурсами", ч.1. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015, стр.227-234. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724366C1 (ru) * 2019-11-28 2020-06-23 Владимир Васильевич Чернявец Способ определения поправок к глубинам, измеренным многолучевым эхолотом при съемке рельефа дна акватории, и устройство для определения поправок к глубинам, измеренным многолучевым эхолотом при съемке рельефа дна акватории

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jakobsson et al. Mapping submarine glacial landforms using acoustic methods
RU2340916C1 (ru) Способ съемки рельефа дна акватории и устройство для его осуществления
Kozaczka et al. Detection of objects buried in the sea bottom with the use of parametric echosounder
RU2519269C1 (ru) Способ съемки рельефа дна акватории и устройство для съемки рельефа дна акватории
RU2429507C1 (ru) Способ восстановления рельефа морского дна при измерениях глубин посредством гидроакустических средств и устройство для его осуществления
US20150160006A1 (en) Derivation of sea ice thickness using isostacy and upward looking sonar profiles
RU2608301C2 (ru) Система и способ 3d исследования морского дна для инженерных изысканий
NO334516B1 (no) Fremgangsmåte for å bestemme gjennomsnittlig lydhastighet i en vannmengde
Aykut et al. Hydrographic data modeling methods for determining precise seafloor topography
RU2681249C1 (ru) Способ прогнозирования изменения глубины и рельефа дна водохранилищ
RU2466426C1 (ru) Способ восстановления рельефа морского дна при измерении глубин посредством гидроакустических средств
CN111220146B (zh) 一种基于高斯过程回归学习的水下地形匹配定位方法
Grządziel et al. Estimation of effective swath width for dual-head multibeam echosounder
RU2615050C2 (ru) Способ обнаружения подводных ферромагнитных объектов и система для обнаружения подводных ферромагнитных объектов
RU153808U1 (ru) Параметрический эхоледомер
Kozaczka et al. Processing data on sea bottom structure obtained by means of the parametric sounding
Xiong et al. An effective method for submarine pipeline inspection using three-dimensional (3D) models constructed from multisensor data fusion
Manik et al. Underwater multiple objects detection and tracking using multibeam and side scan sonar
RU166051U1 (ru) Корреляционный лаг
Grelowska et al. Gdansk Bay sea bed sounding and classification of its results
Henley et al. Performance of 3D forward looking sonar for bathymetric survey
CN110879386B (zh) 一种基于宽带浅剖数据的目标大小估计方法
Zirek et al. Change detection of seafloor topography by modeling multitemporal multibeam echosounder measurements
Van Son et al. Using a personal watercraft for monitoring bathymetric changes at storm scale
RU2018145186A (ru) Способ восстановления рельефа морского дна при измерениях глубин посредством гидроакустических средств, установленных на подвижных морских объектах и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210406