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 PDF

Info

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
Application number
RU2020107356A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Беллендир
Олег Дмитриевич Рубин
Владимир Иванович Щербина
Леонид Ефимович Поляк
Екатерина Михайловна Кобочкина
Антон Сергеевич Антонов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
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 Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" filed Critical Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Priority to RU2020107356A priority Critical patent/RU2726234C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726234C1 publication Critical patent/RU2726234C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering 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)

  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.
RU2020107356A 2020-02-18 2020-02-18 Способ мониторинга эксплуатируемого гидротехнического сооружения, попадающего в зону гидравлического влияния нового строительства RU2726234C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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