RU2762362C1 - Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы - Google Patents

Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы Download PDF

Info

Publication number
RU2762362C1
RU2762362C1 RU2021106796A RU2021106796A RU2762362C1 RU 2762362 C1 RU2762362 C1 RU 2762362C1 RU 2021106796 A RU2021106796 A RU 2021106796A RU 2021106796 A RU2021106796 A RU 2021106796A RU 2762362 C1 RU2762362 C1 RU 2762362C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
marker
container
video camera
rotating shaft
Prior art date
Application number
RU2021106796A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Александрович Бандурин
Владимир Владимирович Ванжа
Павел Григорьевич Пасниченко
Александр Александрович Солодунов
Ахмед Асланович Сидаков
Федор Сергеевич Литовка
Александр Сергеевич Шишкин
Елена Владимировна Дегтярева
Евгений Владимирович Долобешкин
Нелли Олеговна Черняева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина"
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 "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина"
Priority to RU2021106796A priority Critical patent/RU2762362C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762362C1 publication Critical patent/RU2762362C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B13/00Irrigation ditches, i.e. gravity flow, open channel water distribution systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Abstract

Изобретение относится к эксплуатационному мониторингу технического состояния сооружений оросительных систем в гидротехническом строительстве. В устройстве, содержащем перемещаемое относительно обследуемого трубопровода с помощью приводных колес устройство со средствами сканирования, получения изображений поверхности трубопровода, регистратор и передачи данных на компьютер для формирования трехмерной модели трубопровода с помощью блока программного обеспечения, согласно изобретению, в качестве средств для формирования трехмерной модели трубопровода с прилегающим к нему объемом грунта, получения изображений внутренней поверхности трубопровода и регистрации использованы соответственно: сканер в виде георадарной антенны на телескопической штанге, цифровой фотоаппарат или видеокамера с подсветкой и регистратор в виде маркера, сообщенного через магистраль с емкостью для красящего вещества, при этом для обеспечения возможности их циклического вращения по внутренней поверхности трубопровода и перемещения вдоль него использован шаговый электродвигатель с полым вращающимся валом и блоком управления, сообщенный с компьютером и с узлом для переключения режимов вращательного и поступательного движений. Георадарная антенна, цифровой фотоаппарат или видеокамера с подсветкой и маркер установлены на вращающемся валу последовательно друг за другом на расстояниях, равных ширине сканируемого участка. Магистраль для подачи красящего вещества из емкости в маркер расположена внутри полости вращающегося вала, а емкость для красящего вещества соединена с блоком управления. Георадарная антенна расположена от сканируемой поверхности на одинаковом расстоянии, автоматически регулируемом с помощью телескопической штанги, в зависимости от изменения скорости ее движения. Ширина захвата объектива цифрового фотоаппарата или видеокамеры равна ширине участка сканирования. Приводные колеса сообщены с узлом для переключения режимов вращательного и поступательного движений. Изобретение обеспечивает возможность оценки состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов и принятие решения о необходимом виде и объеме их ремонта, а также позволяет определить возможность вторичного их использования. 4 ил.

Description

Изобретение относится к эксплуатационному мониторингу технического состояния сооружений оросительных систем в гидротехническом строительстве, в частности к устройствам для определения состояния асбестоцементных труб, как наиболее экономичного материала для сооружения оросительных систем.
Известно изобретение (патент РФ № 2368730, кл. E02В 13/00, 2009 г.), с помощью которого определяют состояние лотковых каналов оросительных систем посредством приборов неразрушающего контроля с применением ультразвукового метода или метода ударного импульса.
Недостатком известного технического решения, является то, что оно предназначено для мониторинга состояния лотковых каналов оросительной системы, а не для асбестоцементных сбросных труб.
Известен техническое решение, в котором осуществляют BIM проектирование наземно-подземного объекта (патент РФ № 2699257, кл. G01T 17/00, 2019 г.) за счет лазерного сканирования наземного объекта в координатах его местоположения с последующим его созданием 3D модели, определение местоположения подземной части объекта в тех же координатах, осуществление бурения скважин с отбором проб грунта, по которым определяют их состав и физико-механические свойства, по полученным данным определяют геологическое строение массива пород и создают 3D модель геологического пространства, в которую вписываю т подземную часть объекта в тех же координатах, что и наземная часть, после чего создают или корректируют 3D модель объекта в наземной и подземной частях с учетом данных 3D модели геологического пространства.
Однако, не смотря на достоинства, известного технического решения, оно не используется для мониторинга состояния сооружений закрытой оросительной системы, созданных из асбестоцементных труб.
Также известно устройство для автоматической визуализации поверхности труб (патент РФ № 2571159, кл. G01N 21/88, 2015 г. - прототип), содержащее перемещаемое относительно обследуемого трубопровода с помощью приводных колес устройство со средствами сканирования, получения изображений поверхности трубопровода, регистратор и передачи данных на компьютер для формирование трехмерной модели трубопровода с помощью блока программного обеспечения.
Недостатком известного устройства является отсутствие оценки состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов и определение объема их ремонта, а также определения возможности вторичного их использования.
Задача изобретения заключается в том, чтобы создать устройство для мониторинга состояния асбестоцементных труб, поскольку они широко используются для сооружения оросительных системах, за счет низкой себестоимости материала. Асбест, в сочетании с цементом и водой, имеет намного меньшую цену, чем металл или пластик, даже самого низкого качества. Производство асбестоцементной продукции не занимает много времени и требует небольшое количество техники и рабочего персонала.
Техническим результатом является обеспечить возможность оценки состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов и принятия решения о необходимом виде и объеме их ремонта, а также определение возможности вторичного их использования, за счет визуализации состояния грунта прилегающего к трубопроводу на наличие просадок, пустот, разуплотнения и посторонних включений, влияющих на состояние трубопроводов.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы, содержащем, перемещаемое относительно обследуемого трубопровода с помощью приводных колес устройство со средствами сканирования, получения изображений поверхности трубопровода, регистратор и передачи данных на компьютер для формирования трехмерной модели трубопровода с помощью блока программного обеспечения, согласно изобретению, в качестве средств для: формирования трехмерной модели трубопровода с прилегающим к нему объемом грунта, получения изображений внутренней поверхности трубопровода и регистрации использованы соответственно: сканер в виде георадарной антенны на телескопической штанге, цифровой фотоаппарат или видеокамеру с подсветкой и регистратор в виде маркера сообщенного через магистраль с емкостью для красящего вещества, при этом для обеспечения возможности их циклического вращения по внутренней поверхности трубопровода и перемещения вдоль него, использован шаговый электродвигатель с полым вращающимся валом и блоком управления сообщенного с компьютером и с узлом для переключения режимов вращательного и поступательного движений, причем георадарная антенна, цифровой фотоаппарат или видеокамера с подсветкой и маркер установлены на вращающемся валу, последовательно друг за другом на расстояниях равных ширине сканируемого участка, магистраль для подачи красящего вещества из емкости в маркер расположена внутри полости вращающегося вала, а емкость для красящего вещества соединена с блоком управления, при этом георадарная антенна расположена от сканируемой поверхности на одинаковом расстоянии, автоматически регулируемое с помощью телескопической штанги, в зависимости от изменения скорости ее движения, ширина захвата объектива цифрового фотоаппарата или видеокамеры равна ширине участка сканирования, а приводные колеса сообщены с узлом для переключения режимов вращательного и поступательного движений.
Новизна заявляемого предложения обусловлена тем, что по сравнению с известными техническими решениями обеспечивается возможность оценки асбестоцементных сбросных трубопроводов и прогнозирование оставшегося срока их эксплуатации, а именно по состоянию грунта прилегающего к трубопроводу на наличие просадок, пустот, разуплотнения и посторонних включений, по которым можно определить однородность и прочность трубопроводов, степень, вид и глубину, характер трещин и их ширину.
По данным научно-технической и патентной литературы не обнаружена аналогичная заявляемой совокупность признаков, позволяющая получить технический результат, который ранее не достигался известными средствами, что позволяет судить об изобретательском уровне заявляемого предложения.
Предлагаемое устройство работоспособно и может быть использовано для технологических процессов с целью автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов оросительной системы, что соответствует критерию «промышленная применимость».
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена общая схема устройства для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы; на фиг. 2 – то же, в аксонометрии; на фиг. 3 представлен фрагмент скриншота трехмерной модели трубопровода с прилегающим к нему объемом грунта; на фиг. 4 - фото с изображением фрагмента внутренней поверхности трубопровода с иловыми наносами.
На графических материалах для большей ясности представлены только те элементы, которые необходимы для понимания сущности изобретения, а сопутствующие элементы, хорошо известные специалистам в данной области, не представлены.
Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы, содержит перемещаемое относительно обследуемого трубопровода 1 с помощью приводных колес 2 устройство со средствами сканирования, получения изображений поверхности трубопровода, регистратор и передачи данных на компьютер 3 для формирования трехмерной модели трубопровода с помощью блока программного обеспечения. В устройстве, в качестве средств для: формирования трехмерной модели трубопровода с прилегающим к нему объемом грунта, получения изображений внутренней поверхности трубопровода и регистрации использованы соответственно: сканер в виде георадарной антенны 4 на телескопической штанге 5, цифровой фотоаппарат 6 или видеокамеру с подсветкой и регистратор в виде маркера 7 сообщенного через магистраль 8 с емкостью 9 для красящего вещества. Для обеспечения возможности их циклического вращения по внутренней поверхности трубопровода 1 и перемещения вдоль него, использован шаговый электродвигатель 10 с полым вращающимся валом 11 и блоком управления 12 сообщенного с компьютером 3 и с узлом 13 для переключения режимов вращательного и поступательного движений. Георадарная антенна 4, цифровой фотоаппарат 6 или видеокамера с подсветкой и маркер 7 установлены на вращающемся валу 11, последовательно друг за другом на расстояниях равных ширине сканируемого участка 14. Магистраль 8 для подачи красящего вещества из емкости 9 в маркер расположена внутри полости вращающегося вала 11, а емкость 9 соединена с блоком управления 12. Георадарная антенна 4 от сканируемой поверхности имеет постоянное расстояние, автоматически регулируемое с помощью телескопической штанги 5 с помощью блока управления 12, в зависимости от изменения скорости ее движения за счет иловых отложений на внутренней поверхности трубопровода. Ширина захвата объектива цифрового фотоаппарата 6 или видеокамеры равна ширине участка сканирования 14. Привод 15 колес 2 соединен с узлом 13 для переключения режимов вращательного и поступательного движений, для обеспечения поступательного движения колес вдоль трубопровода.
Георадарная антенна 4 на телескопической штанге 5, цифровой фотоаппарат 6 или видеокамеру с подсветкой и регистратор в виде маркера 7 сообщенного через магистраль 8 с емкостью 9 для красящего вещества сообщены с компьютером 3 через блок управления 12 (на фиг. 1 не показано). Сообщение может быть как проводным, так и беспроводным
Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы работает следующим образом
Для исследования состояния асбестоцементного трубопровода, при отсутствии воды, вовнутрь его устанавливают устройство со средствами получения изображений поверхности трубопровода, регистрации и передачи данных на компьютер, сканирование поверхности трубопровода. Через блок управления 12 включают шаговый двигатель 10 с полым валом 11 в режиме вращательного движения. Использование шагового двигателя обусловлено тем, что он обеспечивает точное определенное пошаговое механическое вращение, поскольку, в отличие от других двигателей он работает с запрограммированными дискретными управляющими импульсами, которые подаются на обмотки статора (на фиг. 1 не показано) через блок управления 12 сообщенного с компьютером 3. Расположенные на валу 11 сканер в виде георадарной антенны 4 на телескопической штанге 5, цифровой фотоаппарат 6 или видеокамеру с подсветкой и регистратор в виде маркера 7 сообщенного через магистраль 8 с емкостью 9 для красящего вещества начинают вращаться и осуществляют одновременно циклическое, круговое, последовательное сканирование участка внутренней поверхности трубопровода совместно с объемом грунта прилегающего к нему, получение плоскостного панорамного изображения внутренней поверхности трубопровода и маркировку этого же участка сканирования. После прохода одного оборота (цикла) по окружности трубопровода узел 13 подключает режим поступательного движения к приводу 15 колес 2, которые перемещают устройство на запрограммированное расстояние равное ширине участка 14. Затем узел 13 через блок управления включает вращательное движение вала 11 и процесс повторяется. Маркировка отсканированного участка 14 осуществляется с помощью люминесцентной краски, которая предварительно помещена в прозрачную емкость 9 для накопления энергии света. Расстояние георадарной антенны от сканируемой поверхности устанавливают постоянным, и регулируют с помощью блока управления 12, в зависимости от изменения скорости ее движения за счет иловых наносов на внутренней поверхности трубопровода. Ширину захвата объектива цифрового фотоаппарата или видеокамеры устанавливают по ширине участка сканирования, чтобы не было наложений кадров друг на друга. В результате сканирования и фотографирования полученные данные отраженных сигналов от неоднородностей и объектов в толще трубопровода с объемом грунта поступают в блок памяти компьютера для формирование трехмерной модели трубопровода с прилегающему к нему грунтом (фиг. 3) с помощью блока программного обеспечения и получения изображения или панорамное фото (фиг. 4), в зависимости от того, что было использовано цифровой аппарат или видеокамера.
Всем процессом осуществления сканирования с фотографированием и маркировкой управляет компьютер с помощью соответствующей программы сбора и хранения информации.
По трехмерной модели трубопровода с прилегающему к нему грунтом визуально определяют состояние грунта прилегающего к трубопроводу на наличие просадок, пустот, разуплотнения и посторонних включений, т.к. его неоднородное состояние отрицательно влияет на качество асбестоцементной трубы. Например, уплотнения грунта расположенного над трубой, образованного за счет многократного прохождения различных с.-х. машин при поливе, обработке почвы увеличивают нагрузку на асбестоцементные трубы, в результате уменьшается предел прочности их поверхности, и появляются микротрещины, через которые просачивается вода, со временем увеличивая их. По полученным изображениям видеосъемок или фото внутренней поверхности с маркировкой определяют наличие и уровень толщины иловых наносов.
Георадарная антенна может быть выполнена в виде антенны по патенту на полезную модель № 97217, 2010 г., поскольку она разборная и может сканировать различные поверхности: плоские, угловые, выпуклые и вогнутые.
Она позволяет получать непрерывный разрез исследуемой среды и записывать его в файл для дальнейшей обработки, анализа и документирования.
Поскольку асбестоцементных трубопроводы находятся на глубине 0,8-1,2 м, то для измерения толщины трубопровода и слоя грунта, окружающего его, необходимо использовать высокочастотные антенные блоки с частотой 900-1200 МГц, имеющие глубинность менее двух метров, но высокую разрешающую способность.
Для подтверждения эффективности заявляемого устройства проводились производственные исследования на разборной закрытой оросительной системе учхоза «Кубань» Кубанского аграрного университета.
Срок эксплуатации данной оросительной системы 14 лет. Водосбросные асбестоцементные трубопроводы длиной 5 м заложены на глубине около 1 м. Вода проходит самотеком, за счет небольшого уклона труб. Смотровые колодцы установлены через 30-40 м.
Через смотровой колодец в трубопровод было установлено устройство для мониторинга его состояния и грунта вокруг него. Для управления устройством использовалась беспроводная связь, через пульт управления.
В качестве экспериментального участка был выбран фрагмент трубопровода между смотровыми колодцами. Для упрощения управления, сначала устройство запускали с одного конца трубопровода до середины расстояния между смотровыми колодцами, затем с другого соседнего колодца запускали устройство, также до середины расстояния между этими колодцами. Полученные данные в результате сканирования и получения изображений (использовалась видеокамера) поступали на компьютер, обрабатывались и визуализировались на экране монитора.
Анализ трехмерной модели трубопровода с грунтом и полученных изображений показал, что под трубопроводом, вдоль него есть небольшие участки уплотненного грунта, что указывает на просачивание воды через микротрещины, которые визуально не просматривались. Поскольку срок эксплуатации асбестоцементных труб 20 лет и их уже использовали 14 лет, то до конца срока использования, целесообразно наблюдать за состоянием этих труб, в случае ухудшения или по окончанию срока использования - заменить. Кроме того, по полученному изображению было определено, что внутри имеются иловые отложения, занимающие 20-30% от площади поперечного сечения трубопровода, которые необходимо очистить традиционным методом, путем пропуска потока воды под большим напором.

Claims (1)

  1. Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы, содержащее перемещаемое относительно обследуемого трубопровода с помощью приводных колес устройство со средствами сканирования, получения изображений поверхности трубопровода, регистратор и передачи данных на компьютер для формирования трехмерной модели трубопровода с помощью блока программного обеспечения, отличающееся тем, что в качестве средств для формирования трехмерной модели трубопровода с прилегающим к нему объемом грунта, получения изображений внутренней поверхности трубопровода и регистрации использованы соответственно: сканер в виде георадарной антенны на телескопической штанге, цифровой фотоаппарат или видеокамера с подсветкой и регистратор в виде маркера, сообщенного через магистраль с емкостью для красящего вещества, при этом для обеспечения возможности их циклического вращения по внутренней поверхности трубопровода и перемещения вдоль него использован шаговый электродвигатель с полым вращающимся валом и блоком управления, сообщенный с компьютером и с узлом для переключения режимов вращательного и поступательного движений, причем георадарная антенна, цифровой фотоаппарат или видеокамера с подсветкой и маркер установлены на вращающемся валу последовательно друг за другом на расстояниях, равных ширине сканируемого участка, магистраль для подачи красящего вещества из емкости в маркер расположена внутри полости вращающегося вала, а емкость для красящего вещества соединена с блоком управления, при этом георадарная антенна расположена от сканируемой поверхности на одинаковом расстоянии, автоматически регулируемом с помощью телескопической штанги в зависимости от изменения скорости ее движения, ширина захвата объектива цифрового фотоаппарата или видеокамеры равна ширине участка сканирования, а приводные колеса сообщены с узлом для переключения режимов вращательного и поступательного движений.
RU2021106796A 2021-03-15 2021-03-15 Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы RU2762362C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021106796A RU2762362C1 (ru) 2021-03-15 2021-03-15 Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021106796A RU2762362C1 (ru) 2021-03-15 2021-03-15 Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762362C1 true RU2762362C1 (ru) 2021-12-20

Family

ID=79175414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021106796A RU2762362C1 (ru) 2021-03-15 2021-03-15 Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762362C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2786912C1 (ru) * 2022-07-27 2022-12-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Устройство для автоматизированной поверхностной диагностики технического состояния подземных горных выработок

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001324683A (ja) * 2000-05-16 2001-11-22 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 配管内面検査装置
RU2497074C1 (ru) * 2012-05-03 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Устройство для диагностики стенки магистральных трубопроводов муаровым методом
RU2571159C2 (ru) * 2013-02-26 2015-12-20 Константин Владимирович Постаутов Способ автоматизации метода визуального и измерительного контроля поверхности труб и устройство для его осуществления
WO2020248817A1 (zh) * 2019-06-12 2020-12-17 浙江大学 基于探地雷达三维图像属性分析的供水管道漏损检测方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001324683A (ja) * 2000-05-16 2001-11-22 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 配管内面検査装置
RU2497074C1 (ru) * 2012-05-03 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Устройство для диагностики стенки магистральных трубопроводов муаровым методом
RU2571159C2 (ru) * 2013-02-26 2015-12-20 Константин Владимирович Постаутов Способ автоматизации метода визуального и измерительного контроля поверхности труб и устройство для его осуществления
WO2020248817A1 (zh) * 2019-06-12 2020-12-17 浙江大学 基于探地雷达三维图像属性分析的供水管道漏损检测方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2786912C1 (ru) * 2022-07-27 2022-12-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Устройство для автоматизированной поверхностной диагностики технического состояния подземных горных выработок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11859966B2 (en) Determining a surface characteristic of a roadway using an imaging device
CA2991928C (en) Optical method and apparatus for determining a characteristic such as volume and density of an excavated void in a construction material
CN101294917B (zh) 一种采用水下机器人对于输水道井内检测的方法
Fassi et al. Comparison between laser scanning and automated 3d modelling techniques to reconstruct complex and extensive cultural heritage areas
CN111895911B (zh) 一种应用于浅部砂层地面塌陷隐患监测方法
US20080068601A1 (en) Manhole modeler
US11753924B2 (en) Ultrasonic borescope for drilled shaft inspection
CN103967057A (zh) 一种沉桩过程中土体位移场可视化试验装置及使用方法
RU2762362C1 (ru) Устройство для автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы
Noshahri et al. Linking sewer condition assessment methods to asset managers’ data-needs
RU2762365C1 (ru) Способ автоматического мониторинга состояния асбестоцементных сбросных трубопроводов закрытой оросительной системы
De Fino et al. Remote diagnosis and control of the heritage Architecture by photorealistic digital environments and models
KR100386737B1 (ko) 관내벽면관측장치
Cardaci et al. Image-based 3D modeling vs laser scanning for the analysis of medieval architecture: the case of St. Croce church in Bergamo
Thomas et al. Applications of low‐budget photogrammetry in the geotechnical laboratory
RU2454627C1 (ru) Устройство для изучения геометрических несовершенств резервуаров муаровым методом
RU2814554C1 (ru) Способ проведения диагностики технического состояния низконапорных земляных плотин
RU2817307C1 (ru) Устройство для проведения диагностики технического состояния низконапорных земляных плотин
JPH0829413A (ja) コンクリート構造物内部の検査方法
GB2592006A (en) Device and method for measuring and plotting the shape of a hollow or void in three dimensions
US20240133684A1 (en) Determining a surface characteristic of a roadway using an imaging device
Novo et al. High-resolution GPR investigation over a Roman mosaic in Empuries, Spain
KR20130137464A (ko) 보어홀 뷰어 장치 및 시스템
CN217504707U (zh) 一种用于沥青混合料三维重构试验的数据采集装置
CN218496046U (zh) 深基坑开挖深度自动监测装置以及系统