RU2685580C1 - Anti-landslide protective facility with the interactive monitoring system - Google Patents

Anti-landslide protective facility with the interactive monitoring system Download PDF

Info

Publication number
RU2685580C1
RU2685580C1 RU2018104417A RU2018104417A RU2685580C1 RU 2685580 C1 RU2685580 C1 RU 2685580C1 RU 2018104417 A RU2018104417 A RU 2018104417A RU 2018104417 A RU2018104417 A RU 2018104417A RU 2685580 C1 RU2685580 C1 RU 2685580C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
landslide
gabion
strain gauges
gabions
protective
Prior art date
Application number
RU2018104417A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Игорь Григорьевич Ткаченко
Сергей Геннадьевич Шабля
Сергей Вячеславович Твардиевич
Сергей Владимирович Бачалов
Александр Анатольевич Шатохин
Александр Борисович Масленников
Владимир Геннадьевич Ившин
Сергей Викторович Пушкин
Вадим Георгиевич Гераськин
Алексей Андреевич Кислун
Сергей Николаевич Шабров
Пётр Николаевич Шабров
Евгений Владимирович Кульчицкий
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар"
Priority to RU2018104417A priority Critical patent/RU2685580C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2685580C1 publication Critical patent/RU2685580C1/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls
    • E02D29/02Retaining or protecting walls

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Devices Affording Protection Of Roads Or Walls For Sound Insulation (AREA)

Abstract

FIELD: gas production industry.SUBSTANCE: invention relates to the structures aimed at the landslide processes impact minimization on gas transmission system objects and other industrial infrastructure facilities. Increased bearing capacity anti-landslide protective structure includes constructed of gabions protective wall, assembled from gabion frames prefabricated rigid spatial structure, installed on piles driven into the not subject to landslide phenomena rocks. Additionally contains mounted on the gabion frames vertical and horizontal rods strain gauges, as well as the data collection and transmission unit providing the information transmission from the strain gauges to the operator’s server.EFFECT: technical result consists in provision of the interactive monitoring system, which allows to determine and quickly transmit the rigid composite spatial structure deformation value, assembles from the gabion frames, due to the landslide processes impact, as well as to determine the local deformation site, for prompt measures to eliminate or reduce the landslide processes negative impact on the protective structure.1 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к конструкциям, направленным на минимизацию воздействия оползневых процессов на объектах газотранспортной системы и иных объектах промышленной инфраструктуры.The invention relates to structures aimed at minimizing the effects of landslide processes at gas transmission facilities and other industrial infrastructure facilities.

Известны защитные сооружения, собранные из габионов согласно «Инструкции по сборке и установке габионов» (www.road-market.ru).Protective structures known from gabions are known according to the “Instructions for the Assembly and Installation of Gabions” (www.road-market.ru).

Основным недостатком данных защитных сооружений является их недостаточная несущая способность, т.к. конструкция не предполагает жесткой ее фиксации на грунте, а стенка, построенная из габионов не является абсолютно жесткой, что может привести к местной локальной деформации защитной стенки под давлением оползневых масс.The main disadvantage of these protective structures is their insufficient carrying capacity, since the design does not imply its rigid fixation on the ground, and the wall constructed of gabions is not absolutely rigid, which can lead to local local deformation of the protective wall under the pressure of landslide masses.

Наиболее близкими по технической сути и достигаемому результату к заявленному противооползневому сооружению с интерактивной системой мониторинга является защитное сооружение повышенной несущей способности, включающее в себя защитную стенку, построенную из габионов, пространственную конструкцию, собранную из габионных каркасов, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными соединителями, которые крепятся на сваях, забитых в породы, неподверженные оползневым явлениям (патент №2531986).The closest in technical essence and the achieved result to the declared anti-landslide structure with an interactive monitoring system is a protective structure of increased bearing capacity, including a protective wall built of gabions, a spatial structure assembled from gabion frameworks interconnected by vertical and horizontal connectors, which mounted on piles, driven into rocks, not subject to landslide phenomena (patent number 2531986).

Основным недостатком известного прототипа является отсутствие возможности отслеживать в режиме реального времени изменение деформации несущих элементов конструкции, вызванное воздействием оползневых процессов, что в свою очередь может привести к разрушению защитного сооружения и к возникновению аварийной ситуации на объекте газотранспортной системы.The main disadvantage of the known prototype is the inability to track in real time the change in the deformation of the load-bearing structural elements caused by the impact of landslide processes, which in turn can lead to the destruction of the protective structure and an emergency situation at the gas transmission system object.

Целью данного изобретения является создание противооползневого защитного сооружения с интерактивной системой мониторинга, позволяющего определять и оперативно передавать величину деформации жесткой сборной пространственной конструкции, собранной из габионных каркасов, вследствие воздействия оползневых процессов, а также определять локальное место деформации, чтобы в оперативном порядке принимать меры по ликвидации или снижению негативного влияния оползневых процессов на защитное сооружение.The purpose of this invention is to create anti-landslide protective structures with an interactive monitoring system that allows you to determine and quickly transfer the amount of deformation of a rigid composite spatial structure assembled from gabion cages due to the impact of landslide processes, and also to determine the local deformation site in order to promptly take measures to eliminate or reduce the negative impact of landslide processes on the protective structure.

Указанная цель достигается за счет применения:This goal is achieved through the use of:

- жесткой сборной пространственной конструкции, собранной из габионных каркасов, вертикальные и горизонтальные стержни которых оборудованы тензометрическими датчиками;- rigid combined spatial structure assembled from gabion cages, the vertical and horizontal rods of which are equipped with strain gauges;

- блока сбора передачи данных, что позволяющего определять и оперативно передавать величину деформации габионных каркасов, вследствие воздействия оползневых процессов, а также определять локальное место деформации.- a data transmission collection unit that allows determining and promptly transmitting the magnitude of the deformation of the gabion cages, due to the impact of landslide processes, and also determining the local deformation site.

Сущность настоящего изобретения заключатся в том, что противооползневое защитное сооружение повышенной несущей способности, включающее в себя защитную стенку, построенную из габионов, сборную жесткую пространственную конструкцию, собранную из габионных каркасов, установленных на сваях, забитых в породы, неподверженные оползневым явлениям, согласно изобретению, дополнительно содержит тензометрические датчики, установленные на вертикальных и горизонтальных стержнях габионных каркасов, а также блок сбора и передачи данных, обеспечивающий передачу информации с тензометрических датчиков на сервер оператора.The essence of the present invention lies in the fact that the anti-landslide protective structure of increased bearing capacity, including a protective wall built of gabions, a prefabricated rigid spatial structure assembled from gabion cages installed on piles driven into rocks not subject to landslide phenomena, according to the invention, additionally contains strain gauges mounted on vertical and horizontal rods of gabion cages, as well as a data acquisition and transmission unit, providing transmission of information from strain gauges to the operator’s server.

На Фигуре показана конструкция противооползневого защитного сооружения, несущие элементы которого оснащены системой тензодатчиков, где:The Figure shows the design of the anti-landslide protective structure, the bearing elements of which are equipped with a strain gauge system, where:

1 - габион;1 - gabion;

2 - участок пород неподверженных оползневым явлениям;2 - section of rocks not subject to landslide phenomena;

3 - сваи;3 - piles;

4 - габионный каркас;4 - gabion carcass;

5 - тензодатчики;5 - strain gauges;

6 - передающие кабеля;6 - transmitting cable;

7 - блок сбора и передачи данных;7 — data acquisition and transmission unit;

8 - соединение вертикальное;8 - vertical connection;

9 - соединение горизонтальное;9 - horizontal connection;

10 - щебень;10 - crushed stone;

11 - сервер11 - server

Перед установкой габионов 1 на спланированном участке пород, не подверженных оползневым явлениям 2, устанавливаются сваи 3 и укладывается нижний ряд габионов 1. В габионы 1 укладываются габионные каркасы 4, на вертикальных и горизонтальных стержнях которых предварительно установлены тензометрические датчики 5. Передающие кабели 6 от тензодатчиков 5 выводятся за габионы 1 и соединяются с блоком сбора и передачи данных 7, после чего габионные каркасы 4 с помощью вертикальных и горизонтальных соединений 8 и 9 фиксируются на сваях 3 и между собой, затем габионы 1 засыпаются щебнем 10 и закрываются крышками. Далее, устанавливается верхний ряд габионов 1, в них укладываются габионные каркасы 4, с предварительно установленными тензометрическими датчиками 5.Before installing gabions 1, on a planned section of rocks not subject to landslide phenomena 2, piles 3 are installed and the lower row of gabions 1 fits. Gabions 1 are fitted with gabion cages 4, on which vertical and horizontal rods are pre-installed strain gauges 5. Transmission cables 6 from strain gauges 5 are brought out behind gabions 1 and are connected to the data acquisition and transmission unit 7, after which gabion cages 4 are fixed by means of vertical and horizontal joints 8 and 9 on piles 3 and between themselves, Then gabions 1 are filled with rubble 10 and covered with lids. Next, the top row of gabions 1 is installed, gabion cages 4 are stacked in them, with pre-installed strain gauge sensors 5.

Передающие кабели 6 от тензодатчиков 5 выводятся за габионы 1 и соединяются с блоком сбора и передачи данных 7, после чего габионные каркасы 4 с помощью вертикальных и горизонтальных соединений 8 и 9 фиксируются между собой и нижним рядом габионных каркасов 4, после чего габионы 1 засыпаются щебнем 10 и закрываются крышками. Информация с блока сбора и передачи данных 7 через заданные интервалы времени поступает на сервер 11.Transmitting cables 6 from strain gauges 5 are brought out behind gabions 1 and connected to data acquisition and transmission unit 7, after which gabion cages 4 are fixed between themselves and the bottom row of gabion cages 4 by means of vertical and horizontal connections 8 and 9, and gabions 1 are filled with rubble 10 and closed with lids. Information from the block of data collection and transmission 7 at specified intervals of time enters the server 11.

По сигналам с тензометрических датчиков 5, установленных на горизонтальных и вертикальных стержнях габионных каркасов 4, можно судить о местном выпучивании габионов 1, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, что позволяет своевременно принять комплексные меры по восстановлению несущей способности защитного сооружения.Signals from strain gauges 5 installed on horizontal and vertical rods of gabion cages 4, can be judged by local buckling of gabions 1, both in horizontal and vertical planes, which allows timely to take comprehensive measures to restore the bearing capacity of the protective structure.

Claims (1)

Противооползневое защитное сооружение повышенной несущей способности, включающее в себя защитную стенку, построенную из габионов, сборную жесткую пространственную конструкцию, собранную из габионных каркасов, установленных на сваях, забитых в породы, не подверженные оползневым явлениям, отличающееся тем, что дополнительно содержит тензометрические датчики, установленные на вертикальных и горизонтальных стержнях габионных каркасов, а также блок сбора и передачи данных, обеспечивающий передачу информации с тензометрических датчиков на сервер оператора.An anti-landslide protective structure of increased bearing capacity, which includes a protective wall built of gabions, a prefabricated rigid spatial structure assembled from gabion cages mounted on piles driven into rocks not subject to landslide phenomena, characterized in that it additionally contains strain gauges installed on vertical and horizontal rods of gabion skeletons, as well as a data acquisition and transmission unit, providing information transfer from strain gauges to the server operator.
RU2018104417A 2018-02-05 2018-02-05 Anti-landslide protective facility with the interactive monitoring system RU2685580C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018104417A RU2685580C1 (en) 2018-02-05 2018-02-05 Anti-landslide protective facility with the interactive monitoring system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018104417A RU2685580C1 (en) 2018-02-05 2018-02-05 Anti-landslide protective facility with the interactive monitoring system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2685580C1 true RU2685580C1 (en) 2019-04-22

Family

ID=66314405

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018104417A RU2685580C1 (en) 2018-02-05 2018-02-05 Anti-landslide protective facility with the interactive monitoring system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2685580C1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2073281A (en) * 1979-12-03 1981-10-14 Netlon Ltd Reinforced soil structure
US4530622A (en) * 1982-12-23 1985-07-23 P.L.G. Research Limited Retaining fill in a geotechnical structure
RU2211287C1 (en) * 2002-05-06 2003-08-27 Кубанский государственный аграрный университет Retaining wall
RU2252294C1 (en) * 2003-11-28 2005-05-20 Ламердонов Замир Галимович Combined support wall with gauze anchors
RU2524225C2 (en) * 2012-06-18 2014-07-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Landslide protection work
RU2531986C2 (en) * 2012-06-18 2014-10-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Landslide protection structure

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2073281A (en) * 1979-12-03 1981-10-14 Netlon Ltd Reinforced soil structure
US4530622A (en) * 1982-12-23 1985-07-23 P.L.G. Research Limited Retaining fill in a geotechnical structure
RU2211287C1 (en) * 2002-05-06 2003-08-27 Кубанский государственный аграрный университет Retaining wall
RU2252294C1 (en) * 2003-11-28 2005-05-20 Ламердонов Замир Галимович Combined support wall with gauze anchors
RU2524225C2 (en) * 2012-06-18 2014-07-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Landslide protection work
RU2531986C2 (en) * 2012-06-18 2014-10-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Landslide protection structure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104613885B (en) A kind of tunnel interior conduit monitoring and warning system
Yi et al. A new method for optimal selection of sensor location on a high-rise building using simplified finite element model
CN102787676A (en) Multi-objective performance anti-seismic design method for engineering structure
CN108267283A (en) The on-line monitoring method of building aseismicity suspension and support anti-seismic performance
CN114329709B (en) Method for rapidly diagnosing service performance and predicting development trend of shield tunnel
CN110006382A (en) A kind of deep displacement automated watch-keeping facility integrated with surface displacement and method
Miśkiewicz et al. Monitoring system of the road embankment
RU2685580C1 (en) Anti-landslide protective facility with the interactive monitoring system
Liu et al. Centrifuge tests of large-diameter steel pipes crossing strike–slip faults
CN212340590U (en) Device for simulating vibration load of tunnel train
Lavorato et al. Surface generation of asynchronous seismic signals for the seismic response analysis of bridges
CN215332876U (en) Intelligent preventive tunnel supporting construction
Prasad et al. Effectiveness of inclusion of steel bracing in existing RC framed structure
Trombetta Seismic Soil-Foundation-Structure Interaction in Urban Environments
Szojda et al. Numerical analysis of the influence of mining ground deformation on the structure of a masonry residential building
Faustin et al. Modelling the excavation of elliptical shafts in the geotechnical centrifuge
CN104181044B (en) A kind of horizontal load-bearing body soil pressure measurement test method
Yazdi et al. Investigation of damages in RC frames under near field earthquakes using a damage index
Bekker et al. Mathematical model of the shell with the infill for retaining structures
Jaradat et al. An investigation into adequacy of separation gap to preclude earthquake-induced pounding
CN116817842B (en) Large longitudinal slope composite TBM tunnel segment deformation risk evaluation method
RU2524225C2 (en) Landslide protection work
Wibowo et al. Drift capacity of a precast soft-storey building in Melbourne
ZDRENGHEA et al. Monitoring steel structures over time by using terrestrial laser scanning technique for disaster prevention
Pratesi et al. Seismic pounding mitigation of a modern heritage R/C bell tower