RU2726234C1 - Способ мониторинга эксплуатируемого гидротехнического сооружения, попадающего в зону гидравлического влияния нового строительства - Google Patents
Способ мониторинга эксплуатируемого гидротехнического сооружения, попадающего в зону гидравлического влияния нового строительства Download PDFInfo
- Publication number
- RU2726234C1 RU2726234C1 RU2020107356A RU2020107356A RU2726234C1 RU 2726234 C1 RU2726234 C1 RU 2726234C1 RU 2020107356 A RU2020107356 A RU 2020107356A RU 2020107356 A RU2020107356 A RU 2020107356A RU 2726234 C1 RU2726234 C1 RU 2726234C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- zone
- operated
- hydraulic
- sensors
- structures
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02B—HYDRAULIC ENGINEERING
- E02B3/00—Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Ocean & Marine Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может найти применение для мониторинга технического состояния гидротехнического сооружения, попадающего в зону влияния нового строительства, которое сопровождается фильтрационными изменениями гидравлического режима. В зоне между эксплуатируемым (1) и строящимся (2) сооружениями формируют наблюдательный створ из скважин (8), оборудованных датчиками уровня грунтовых вод. Создают компьютерную геофильтрационную модель общего грунтового основания (3) сооружений (1) и (2). Создают компьютерную геомеханическую модель «основание - эксплуатируемое сооружение», рассчитывают с помощью указанных моделей предельно-допустимый нижний или верхний уровни грунтовых вод для каждого датчика в скважинах (8). Наблюдают за показаниями указанных датчиков и сигнализируют об опасности необратимых деформаций сооружения (1), если показания, по меньшей мере, одного из датчиков в скважинах (8) достигают предельно-допустимого уровня. Техническим результатом изобретения является своевременное прогнозирование опасности необратимых деформаций сооружений, расположенных в зоне влияния нового строительства, и, как следствие, возможность предотвращения таких деформаций путем разработки и реализации защитных инженерных мероприятий. 1 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может найти применение для мониторинга технического состояния гидротехнического сооружения, попадающего в зону влияния нового строительства, которое сопровождается фильтрационными изменениями гидравлического режима. Эти изменения проявляются в виде изменения уровня грунтовых вод в нескальном основании эксплуатируемых гидротехнических сооружений и являются основной причиной их деформаций под влиянием нового строительства.
Уровень техники
Известны способы мониторинга эксплуатируемых гидросооружений, включающие формирование в фильтрационных потоках наблюдательных створов с датчиками уровня грунтовых вод и контроль показаний указанных датчиков [RU 2393290, RU 2709040]. Общий недостаток указанных аналогов - наблюдательные створы формируют в процессе строительства плотины без учета возможного попадания построенной и эксплуатируемой плотины в зону влияния нового строительства.
Известен способ мониторинга технического состояния сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства, заключающийся в установке системы контролируемых реперов деформации в элементы конструкции эксплуатируемых сооружений и в примыкающие к ним участки грунта, инструментальных наблюдениях за горизонтальным и вертикальным сдвижением контролируемых реперов, и последующем проведении технических мероприятий, препятствующих дальнейшему развитию выявленных деформаций [ГОСТ Р 53778-2010. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», п. 6.4 «Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий»].
Недостаток известного способа состоит в том, что он фиксирует уже произошедшие деформации, предотвратить которые не представляется возможным.
Например, при строительстве глубокого тоннеля около метро «Сокол» г. Москва, сопровождающимся проведением работ по водопонижению, жилые дома, находящиеся в непосредственной близости, получили значительные деформации с образованием сквозных трещин в капитальных стенах [А.И. Мороз «К вопросу о дополнительных осадках зданий при строительстве транспортной развязки у метро «Сокол», Вестник НИЦ «Строительство», Геотехника и подземное пространство, №2 (13), 2017 г., стр. 95].
При осушении котлована для строительства Загорской ГАЭС-2 произошло оседание здания близко расположенной Загорской ГАЭС-1, приведшее к образованию трещин.
Сущность изобретения
Техническим результатом изобретения является своевременное прогнозирование опасности необратимых деформаций сооружений, расположенных в зоне влияния нового строительства, и, как следствие, возможность предотвращения таких деформаций путем разработки и реализации защитных инженерных мероприятий.
Предметом изобретения является способ мониторинга эксплуатируемого гидротехнического сооружения, попадающего в зону гидравлического влияния нового строительства на общем (для эксплуатируемого и строящегося сооружений) грунтовом основании, характеризующийся тем, что формируют в зоне между эксплуатируемым и строящимся сооружениями, по меньшей мере, один наблюдательный створ из скважин, оборудованных датчиками уровня грунтовых вод, создают компьютерную геофильтрационную модель общего грунтового основания эксплуатируемого и строящегося сооружений и компьютерную геомеханическую модель «основание - эксплуатируемое сооружение», рассчитывают с помощью указанных моделей предельно-допустимый нижний и/или верхний уровни грунтовых вод для каждого указанного датчика, наблюдают за показаниями указанных датчиков и сигнализируют об опасности необратимых деформаций эксплуатируемого сооружения, если показания, по меньшей мере, одного из указанных датчиков достигают рассчитанного предельно-допустимого уровня.
Отличие заявляемого способа состоит в том, что, по меньшей мере, один наблюдательный створ из скважин, оборудованных датчиками уровня грунтовых вод, формируют в зоне между эксплуатируемым и строящимся сооружениями, создают компьютерную геофильтрационную модель общего грунтового основания эксплуатируемого и строящегося сооружений и компьютерную геомеханическую модель «основание - эксплуатируемое сооружение», рассчитывают с помощью указанных моделей предельно-допустимый нижний или верхний уровни грунтовых вод для каждого указанного датчика, наблюдают за показаниями указанных датчиков и сигнализируют об опасности необратимых деформаций эксплуатируемого сооружения, если показания, по меньшей мере, одного из указанных датчиков достигают рассчитанного предельно-допустимого уровня.
Это позволяет получить вышеуказанный технический результат.
Осуществление изобретения
На фиг.1 схематически показана схема, иллюстрирующая осуществление предлагаемого способа.
На схеме обозначено:
1 - эксплуатируемое гидросооружение (например, ГАЭС-1);
2 - строящееся гидросооружение (например, ГАЭС-2);
3 - общее грунтовое (нескальное) основание гидросооружений;
4 - поверхность земли;
5 - начальное (до нового строительства) положение уровня грунтовых вод;
6 - линия рассчитанных верхних предельно-допустимых уровней грунтовых вод;
7 - линия рассчитанных нижних предельно-допустимых уровней грунтовых вод:
8 - скважины, в которых установлены датчики уровня грунтовых вод (безнапорные пьезометры), пробуренные при формировании наблюдательного створа.
Способ осуществляют следующим образом.
В зоне между сооружениями 1 и 2, расположенными на общем основании 3, формируют один или несколько продольных (вдоль фильтрационного потока грунтовых вод) наблюдательных створов (на фигуре условно показаны скважины 8 одного створа), каждый из которых представляет собой группу наблюдательных скважин, оборудованных датчиками уровня грунтовых вод, например, безнапорными пьезометрами.
Расстояние между скважинами 8, по меньшей мере, в одном (основном) створе должно быть не более 50-100 м. При сложных гидрогеологических условиях в основании и значительных размерах основания наблюдательные скважины 8 могут размещаться в двух-трех продольных створах, смещенных в поперечном направлении.
Используя результаты ранее проведенных инженерно-геологических изысканий и данные наблюдений за показаниями датчиков уровня грунтовых вод, создают компьютерные модели: геофильтрационную модель общего грунтового основания эксплуатируемого и строящегося сооружений (например, в программе Visual ModFlow) и геомеханическую модель «основание - эксплуатируемое сооружение» (например, в программе Plaxis).
С помощью указанных моделей рассчитывают для каждого датчика уровня грунтовых вод, по меньшей мере, один (верхний 6 или нижний 7) предельно-допустимый (т.е. безопасный для эксплуатируемого объекта) уровень грунтовых вод.
Нижние предельно-допустимые уровни контролируют при выполнении на строящемся объекте работ по водопонижению, а верхние - при затоплениях.
До начала строительства гидросооружения 2 уровни грунтовых вод, контролируемые датчиками, установленными в скважинах 8, находятся на линии 5. При достижении показаний, по меньшей мере, одного контролируемого датчика любого из предельно-допустимых уровней 6 или 7 проводят соответствующие технические мероприятия на объекте 2 нового строительства и/или на эксплуатируемом сооружении 3, препятствующие дальнейшему снижению или повышению уровня грунтовых вод в общем грунтовом основании эксплуатируемого и строящегося сооружений.
Claims (1)
- Способ мониторинга эксплуатируемого гидротехнического сооружения, попадающего в зону гидравлического влияния нового строительства на общем грунтовом основании, характеризующийся тем, что формируют в зоне между эксплуатируемым и строящимся сооружениями, по меньшей мере, один наблюдательный створ из скважин, оборудованных датчиками уровня грунтовых вод, создают компьютерную геофильтрационную модель общего грунтового основания эксплуатируемого и строящегося сооружений и компьютерную геомеханическую модель «основание - эксплуатируемое сооружение», рассчитывают с помощью указанных моделей предельно-допустимый нижний или верхний уровни грунтовых вод для каждого указанного датчика, наблюдают за показаниями указанных датчиков и сигнализируют об опасности необратимых деформаций эксплуатируемого сооружения, если показания, по меньшей мере, одного из указанных датчиков достигают рассчитанного предельно-допустимого уровня.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020107356A RU2726234C1 (ru) | 2020-02-18 | 2020-02-18 | Способ мониторинга эксплуатируемого гидротехнического сооружения, попадающего в зону гидравлического влияния нового строительства |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020107356A RU2726234C1 (ru) | 2020-02-18 | 2020-02-18 | Способ мониторинга эксплуатируемого гидротехнического сооружения, попадающего в зону гидравлического влияния нового строительства |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2726234C1 true RU2726234C1 (ru) | 2020-07-10 |
Family
ID=71510640
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020107356A RU2726234C1 (ru) | 2020-02-18 | 2020-02-18 | Способ мониторинга эксплуатируемого гидротехнического сооружения, попадающего в зону гидравлического влияния нового строительства |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2726234C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100013497A1 (en) * | 2008-07-18 | 2010-01-21 | Evans James A | Remote sensor system for monitoring the condition of earthen structure and method of its use |
KR100955598B1 (ko) * | 2009-08-12 | 2010-05-03 | (주)명성지오시스템 | 연약지반 개량에 따른 토층 침하량 자동계측 시스템 및 방법 |
RU114186U1 (ru) * | 2011-09-07 | 2012-03-10 | Открытое акционерное общество "ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева" | Автоматизированная система мониторинга технического состояния и поддержки принятия управляющих решений по повышению безопасности и надежности комплексов гидротехнических сооружений гидроэлектростанций и иных объектов |
RU2709040C1 (ru) * | 2019-04-01 | 2019-12-13 | Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева" | Способ контроля фильтрационного состояния грунтовой плотины с глиноцементобетонной диафрагмой |
-
2020
- 2020-02-18 RU RU2020107356A patent/RU2726234C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100013497A1 (en) * | 2008-07-18 | 2010-01-21 | Evans James A | Remote sensor system for monitoring the condition of earthen structure and method of its use |
KR100955598B1 (ko) * | 2009-08-12 | 2010-05-03 | (주)명성지오시스템 | 연약지반 개량에 따른 토층 침하량 자동계측 시스템 및 방법 |
RU114186U1 (ru) * | 2011-09-07 | 2012-03-10 | Открытое акционерное общество "ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева" | Автоматизированная система мониторинга технического состояния и поддержки принятия управляющих решений по повышению безопасности и надежности комплексов гидротехнических сооружений гидроэлектростанций и иных объектов |
RU2709040C1 (ru) * | 2019-04-01 | 2019-12-13 | Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева" | Способ контроля фильтрационного состояния грунтовой плотины с глиноцементобетонной диафрагмой |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. - Москва: Стандартинформ, 2010, п. 6.4. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Rankin | Ground movements resulting from urban tunnelling: predictions and effects | |
Nicotera et al. | Monitoring a deep excavation in pyroclastic soil and soft rock | |
CN112576265A (zh) | 一种盾构下穿老旧村庄沉降控制方法 | |
Piciullo et al. | Assessment of building damage due to excavation-induced displacements: The GIBV method | |
Hung et al. | Practice and experience in deep excavations in soft soil of Ho Chi Minh City, Vietnam | |
RU2726234C1 (ru) | Способ мониторинга эксплуатируемого гидротехнического сооружения, попадающего в зону гидравлического влияния нового строительства | |
Sasaki et al. | Excavation monitoring of a large cross section tunnel underpassing an existing railway | |
Mandolini et al. | Experiences gathered from the construction of Napoli underground | |
Florkowska | Example building damage caused by mining exploitation in disturbed rock mass | |
CN103628485A (zh) | 一种基坑围护结构施工工艺 | |
CN107245994B (zh) | 一种基于深基坑降水对高铁路基安全性影响的预判方法 | |
Tan et al. | Challenges in design and construction of deep excavation for KVMRT in Kuala Lumpur limestone formation | |
Lebedev et al. | Ensuring safety during construction of double-track subway tunnels in quaternary deposits | |
Falbe-Hansen et al. | Monitoring cityringen metro project in Copenhagen, Denmark | |
Stacey et al. | The influence of subsidence on planning and development in Johannesburg, South Africa | |
Tan et al. | Underground stations excavation of up to 45m deep for mass rapid transit in limestone formation, Malaysia | |
Nelson et al. | A case history of structures constructed on expansive soils | |
Hewitt et al. | Finite element analysis of a deep excavation: A case study ground response due to deep excavations in Sydney sandstone | |
Romani et al. | Metro Line C in Rome: Design and construction of the tunnels | |
CN116180751A (zh) | 一种用于地铁隧道上基坑抽条开挖的快速施工方法 | |
Liliana | THE INFLUENCE OF UNDERGROUND MINING ON THE STABILITY OF LAND AT JIU VALLEY MINE SURFACE. | |
Serratrice | Monitoring of the rock mass deformation under the Pont du Gard pier VII foundation | |
Katzenbach et al. | Continuous monitoring of deep excavation pits for damage prevention | |
Ortuño et al. | Some practical thoughts on inspection galleries and their role in dam safety and dam security | |
Myers et al. | Performance monitoring for a critical structure built within a landslide |