Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring przemieszczeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Pod kontrolą tachimetru
PL
Naruszenie granicy złoża w poprzeczni Mina na IV poziomie kopalni skutkowało ujawnieniem się wycieku, a w kwietniu 1992 roku wdarciem wód. Spływ wód spowodował wykształcenie leja depresji i zjawisko sufozji. Woda wymywała materiał skalny, udrażniając i tworząc system szczelin oraz pustek, cyklicznie wypełniający się i opróżniający. Skutkiem tego procesu były pojawienie się niecki osiadań, a długotrwały drenaż utworów wodonośnych spowodował wyniesienie dużych ilości drobnego materiału skalnego. Zamknięcie wycieku w 2007r. spowodowało proces przywracania naturalnych warunków hydrogeologicznych. Skutkiem tego procesu było pojawienie się wypiętrzeń na powierzchni terenu. Wpływy obu tych procesów były od początku obserwowane w ramach badania deformacji powierzchni i górotworu metodami geodezyjnymi ale także przez pomiary zwierciadła wody w piezometrach. Analiza i interpretacja wyników tych badań doprowadziły do szeregu bardzo istotnych spostrzeżeń i wniosków. W niniejszym artykule przedstawiono tło obserwowanych zjawisk i wyniki wspomnianych.
EN
The mining operation close to the salt deposit boundary at Mine 4’s level resulted in water leakage the introduction of water (April 1992). Water flow caused the depression cone and mechanical suffosion on the terrain surface. Water washed out the rock material creating a system of gaps and voids. The result of this process was development of subsidence troughs, and long-term drainage of aquifers. Closing the water leak in 2007 caused the process of restoring natural hydrogeological conditions. The result of this process was the terrain uplift. The effects of both these processes were observed from the beginning as part of the surveying of terrain surface and rock deformation. The hydrological measurements of the water table in piezometers was also provided. The analysis and interpretation of the results of these studies has led to a number of very important observations and conclusions. This article presents the background of the observed phenomena and the premises for the future.
4
Content available Technologia uszczelniania szybów górniczych
PL
Technologia uszczelniania szybów górniczych została opracowana przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii uszczelniania szybów górniczych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” dofinansowanego ze środków UE w ramach programu POIG 1.4. i we współpracy z Wydziałem Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Technologia wykorzystuje najnowocześniejsze metody wiertnicze oraz opatentowane zaczyny uszczelniające, które charakteryzują się większą odpornością na agresywne środowisko, niż standardowe materiały wiążące. Technologia wykorzystuje również mobilny system monitoringu wizyjnego oraz system monitoringu przemieszczeń obudowy szybowej. Całość monitoringu wspomagana jest przez oprogramowanie komputerowe, które pozwala na sprawne i łatwe śledzenie procesu uszczelniania.
EN
The Mine Shafts Sealing Technology was developed by the Wieliczka Salt Mine as part of the project: “Development of the mine shafts sealing technology by the Wieliczka Salt Mine subsidised by EU funds under the Operational Programme Innovative Economy 1.4. and in cooperation with the Faculty of Drilling, Oil and Gas of the AGH University of Science and Technology. This technology takes advantage of the latest drilling methods and patented sealing pastes with increased resistance to aggressive environments compared to standard binding agents. The technology also uses a mobile visual monitoring system and a system for monitoring the displacement of the shaft lining. The entire monitoring installation is supported by computer software, enabling quick and easy tracking of the sealing process.
PL
W artykule przedstawiono obserwacje monitoringowe GPS mikroprzemieszczeń szczytów wież szybów kopalni LW "Bogdanka". Zebrano i przeanalizowano wyniki pomiarów. Wyniki monitoringu przedstawiono w formie wizualizacji wykresów przemieszczeń. Wartości przemieszczeń, wyznaczone na podstawie aproksymacji liniowej zrealizowanej programem Trimble 4D Control, są efektem interpretacji obliczonych dla danego okresu, wartości prędkości przemieszczeń punktów zamocowania anten GPS na wieżach szybów S 1.2 i S 1.3 kopalni LW "Bogdanka".
EN
This communication presents observations of GPS monitoring of micro-displacement of peak towers of shafts S 1.2 and S 1.3 at LW "Bogdanka" mine. There has been collected and analyzed the results of the measurements, 20 month duration of the monitoring. The results are presented in the form of graphs visualizing movements of the two following sets, including the results of monitoring observations over the last 12 months, and a summary of observations from the period of the last 20 months, in the entire duration of the displacement peaks towers monitoring shafts S 1.2 and S 1.3, the mine LW "Bogdanka". Displacement values derived from the linear approximation realized Trimble 4D Control software, are the result of the Interpretation of calculated for a given period, the value of displacement speed GPS antenna mounting points on the towers shafts S 1.2 and S 1.3 mine LW "Bogdanka".
6
Content available remote Monitoring wychyleń i przemieszczeń budynku mieszkalnego na terenie górniczym
PL
W jednym z rejonów górniczych realizowano kolejną eksploatację górniczą pod osiedlem mieszkaniowym zabudowanym budynkami trzykondygnacyjnymi.Poprzednie eksploatacje spowodowały duże obniżenia i nachylenia terenu, które dochodziły do 23 mm/m. Dlatego też podjęto decyzję o monitorowaniu wpływów nowej eksploatacji na konstrukcję jednego z budynków. W artykule przedstawiono wyniki tego monitoringu. Zastosowano w nim technikę satelitarną GNSS oraz autokolimacyjny, pochyłomierz laserowy. Połączenie tych dwóch technik pomiarowych pozwoliło na wydzielenie z wartości przemieszczeń poziomych dachu budynku wartości pochyleń jego konstrukcji oraz sporządzenie wykresów w okresach dobowych /dla przemieszczeń poziomych/ i interwałach 15 minutowych dla pochyleń. Zmiany pochyleń rejestrowano z częstotliwością 12,5 Hz. Interpretacja uzyskanych wyników, przedstawiona w artykule wykazała korelację pomierzonych wektorów z geometria przemieszczającego się frontu eksploatacji. Wykazano, że w okresie wykonywanych badań konstrukcja budynku przemieściła się w poziomie o 376 mm, obniżyła o 743 mmm i pochyliła o 7,7 mm/m. Końcowe pochylenie budynku przekroczyło 30 mm/m.
EN
In one of the mining regions successive mining exploitation under a housing estate with three-storey buildings was realized. Previous mining activity caused significant terrain subsidences and slopes which amounted up to 23 mm/m. Therefore the decision to monitor the effects of new exploitation on the construction of one of the buildings was taken. The paper presents the results of that monitoring. The satellite technique GNSS and a laser autocollimation tiltmeter were applied. A combination of the both techniques enabled to separate from the value of horizontal displacements of the building’s roof the values of slopes of its construction and to elaborate graphs in daily periods (for horizontal displacements) and 15-minute intervals for slopes. The changes of slopes were recorded with frequency 12.5 Hz. The interpretation of obtained results presented in the article has shown a correlation between the measured vectors and geometry of the moving mining front. It has been pointed out that in the period of performed investigations the horizontal displacement of the building amounted to 376 mm, its lowering amounted to 743 mm/m and the slope to 7.7 mm/m. The final slope of the building was 30 mm/m.
PL
Monitoring przemieszczeń powierzchni terenów górniczych i obiektów na nim posadowionych jest coraz częściej stosowany przez zakłady górnicze. Wykorzystuje się w nim następujące techniki obserwacyjne: technikę satelitarną GPS, pochyłomierze elektroniczne, technikę laserową połączoną z komputerową detekcją wiązki laserowej, systemy telemetryczne z czujnikami rezystancyjnymi, strunowymi przymiarami elektronicznymi. W artykule przedstawiono stosowane przez Katedrę Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej AGH Kraków urządzenia i technologie telemetryczne w monitoringu terenów górniczych i obiektów budowlanych. Większość przedstawionych w referacie urządzeń i technologii opiera się na autorskich rozwiązaniach pracowników Katedry.
EN
Monitoring of displacements of terrain surface and structures in mining areas is more and more frequently applied by mining companies. It involves the following techniques of measurements: GPS satellite technology, electronic tiltmeters, laser technique combined with computer detection of laser beam, telemetric systems with resistance sensors, wire electronic rules. The article presents telemetric devices and technologies used in monitoring of mining areas and buildings developed by the Chair of Mining Areas Protection, Geoinformatics and Mine Surveying of AGH UST in Kraków. Most of the presented devices and technologies are based on author’s solutions of the staff of the Chair.
PL
Niniejsza rozprawa podejmuje próbę kompleksowego ujęcia problematyki szacowania przemieszczeń w obszarze oddziaływania obiektów budowlanych, charakteryzujących się znaczną głębokością posadowienia. Podstawę rozważań stanowią własne obserwacje i pomiary, koncepcje, analizy teoretyczne oraz zweryfikowane wyniki modelowania numerycznego. W pracy uwzględniono aktualny stan wiedzy, obejmujący metody określania gruntowych parametrów geotechnicznych, pomiarów przemieszczeń oraz czynniki wpływające na uzyskiwane wyniki. Praca lokuje się w szerokim nurcie metod obserwacyjnych, rozwijając wykorzystanie analizy wstecz w modelowaniu współpracy konstrukcji i podłoża gruntowego. Zakres pracy obejmuje weryfikację metody określania oddziaływania głębokiego posadowienia na zabudowę sąsiednią, znajdującą się zarówno na powierzchni, jak i poniżej poziomu terenu. Zdaniem autora najskuteczniejszym narzędziem prognozy i oceny oddziaływań głęboko posadowionych obiektów budowlanych jest analiza numeryczna za pomocą metody elementów skończonych, nawet z wykorzystaniem prostego modelu gruntu, ale bazującego na zweryfikowanych parametrach materiałowych. W pracy analizowano kilka obszarów badawczych. Przede wszystkim omówiono problemy i niepewności występujące przy analizie głębokich posadowień, głównie przy określaniu wartości parametrów podłoża. Omówiono problemy i niepewności, które występują w obliczeniach geotechnicznych. Przedstawiono ich źródło oraz rozwój metod i rozwiązań poprawiających zgodność obliczonych i pomierzonych przemieszczeń budynków. W tej części pracy autor bada możliwości wykorzystania i trafność reguł różnicowania (uzmienniania) parametrów geotechnicznych warstw gruntu zalegającego na dużych głębokościach, na podstawie zależności lokalnych, z uwzględnieniem zmian sztywności gruntu, bazując na teorii małych odkształceń. W tym obszarze brane są pod uwagę dwie ścieżki analizy. Pierwsza dotyczy modyfikacji nie doszacowanych parametrów gruntowych określanych na podstawie polskiej normy PN-81/B-03020, która niestety bywa w dalszym ciągu wykorzystywana przy rozpoznaniu podłoża pod głębokie posadowienia. Przedstawiono możliwości numerycznych analiz głębokiego posadowienia oraz wyniki weryfikacji modeli numerycznych za pomocą analizy wstecz na podstawie prowadzonego monitoringu. Omówiono zalecany zakres monitoringu oraz zaprezentowano repery służące do pomiarów przemieszczeń w trakcie wykonania płyty fundamentowej. Omówiono przypadki zastosowania takich reperów oraz przed stawiono zalety ich wykorzystania. Przedstawiono autorskie modyfikacje do wartości parametrów określonych w rozpoznaniu bazującym na normie PN-81/B-03020, przy wykorzystaniu ich do symulacji numerycznych głębokich posadowień. Druga ścieżka dotyczy modyfikacji parametrów podłoża określonych za pomocą metody sejsmiki powierzchniowej w zakresie bardzo małych odkształceń. Parametry wyznaczone w ten sposób mają wartości przeszacowane w stosunku do ustalonych ex post, na podstawie obserwowanych wartości przemieszczeń. W pracy wykorzystano doświadczenia wynikające z analizy wyników monitoringu przemieszczeń i poziomów wody gruntowej w trakcie realizacji części podziemnej obiektu, wyniki nowoczesnych badań geofizycznych podłoża oraz analizy wstecz, prowadzonej w okresie głębienia wykopu fundamentowego. Opisano doświadczenia autora, który przy wyznaczaniu obliczeniowych parametrów sztywności gruntu, bazował na wartościach wyznaczonych za pomocą metody sejsmiki powierzchniowej. Opisano 4 głębokie posadowienia w rejonie śródmieścia Warszawy, w których wykonano badania polowe w trakcie głębienia wykopu. Zaprezentowano wyznaczone przez autora współczynniki redukcyjne do wartości modułów odkształcenia, określonych za pomocą metod sejsmicznych dla różnych rodzajów gruntów w rejonie Warszawy. Kolejny obszar badawczy dotyczył interakcji głębokich posadowień i środowiska wód gruntowych. Autor przedstawił własną interpretację powiązania zjawisk zależnych od zmian w środowisku wód gruntowych na terenach zurbanizowanych z możliwymi modyfikacjami parametrów podłoża i wystąpieniem innych niekorzystnych zjawisk spowodowanych przez filtrującą wodę. Przedstawiono analizę możliwych skutków, jakie w środowisku zurbanizowanym mogą być spowodowane przez zmiany poziomu wody gruntowej w trakcie wykonania i eksploatacji obiektów posadowionych głęboko. Przedstawiono przyczyny możliwych zmian parametrów gruntowych oraz powstania innych zjawisk mających wpływ na przemieszczenia, a w końcowym etapie na bezpieczeństwo obiektów. Ostatni obszar badawczy dotyczył określenia wartości dopuszczalnych przemieszczeń głęboko posadowionych obiektów budowlanych (GPOB) oraz budynków znajdujących się w ich sąsiedztwie. Przedstawiono zasady oceny jakościowej i oszacowania ilościowego prezentowane przez innych autorów oraz najważniejsze akty prawne. W tym obszarze również wyznaczono dwie ścieżki analizy. Pierwsza ścieżka dotyczyła analizy dopuszczalnych wartości przemieszczeń obiektów sąsiadujących z głębokimi posadowieniami. Wykorzystano w niej dane związane z przemieszczeniami obiektów poddanych oddziaływaniom górniczym oraz wytyczne polskie i rosyjskie, dotyczące zabezpieczenia obiektów sąsiednich w rejonie głębokich wykopów. Wykorzystano doświadczenia z oddziaływań górniczych, ponieważ uwzględniają wpływ przemieszczeń (niecki górniczej) na istniejące obiekty. Zdaniem autora oddziaływanie głębokiego posadowienia na otoczenie można porównać z przejściem niecki górniczej pod obiektami. Na początku realizacji inwestycji na obiekty sąsiednie oddziałuje wypiętrzenie dna wykopu i gruntu przyległego powodujące uniesienie krawędzi istniejącego budynku i wywołuje deformacje, tak jak we wklęsłej strefie niecki górniczej. Potem wykonanie nowego obiektu budowlanego powoduje osiadania krawędzi istniejącego budynku i deformacje, tak jak w wypukłej strefie niecki. Po analizie dostępnych materiałów stwierdzono, że są już wykonane bardzo szczegółowe opracowania, które mogą być z powodzeniem wykorzystane do analizy oddziaływania głębokiego posadowienia. Autorskie porównanie wartości granicznych z zalecanych przez autora wytycznych z prezentowanymi w danych górniczych wykazało wysoką zgodność. Drugą ścieżką w tym obszarze badań była analiza dopuszczalnych przemieszczeń i miar odkształcenia, w publikowanych w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat normach polskich, radzieckich i rosyjskich oraz literaturze światowej dla nowo powstających budynków. Zastosowano autorską interpretację prezentowanych w normach miar przemieszczeń i odkształceń, sprowadzając je do definicji prezentowanych w Eurocode 7 [PN-EN 1997-1:2008]. Przytoczono tabele dopuszczalnych wartości z analizowanych publikacji z opisem wartości dostosowanym do definicji opartych na EC7. Następnie porównano graniczne wartości poszczególnych miar z wartościami prezentowanymi w załączniku krajowym EC7 i zaproponowano autorskie uzupełnienie do tego załącznika wraz z propozycjami wartości liczbowych.
EN
This dissertation attempts to address the complex issue of estimating displacements in the very deep foundations area of influence. The monograph is based on the author's observations, measurements and concepts as well as theoretical analyses and verified results of numerical modeling. The study takes into account the current state of knowledge covering methods of soil geotechnical properties determination, displacements measurements and factors that influence obtained results. The paper embraces a wide range of observational methods extending the use of back-analysis in soil-structure interaction modeling. The thesis covers the verification of a method for determining the influence of deep foundation on the neighboring building with shallow or deep foundation. The author believes that the most effective tool for prognosis and evaluation of the influence of deeply founded structures is numerical analysis adapting finite element method, even with the use of simple soil models based on verified material parameters. The work analyses several research areas. The first covers the discussion of problems and doubts when analyzing deep foundations, mainly whilst determining soil parameters. Problems and doubts regarding geotechnical calculations, their source as well as methods and solutions to improve compatibility of calculated and measured displacements of buildings are also described. In this part the author examines the possibilities of implementation and the accuracy of the principles of geotechnical parameters modification for soil layers deposited at depths. This has been done on the basis of local relationships taking into account changes in soil stiffness for very small strains. In this area two types of analysis paths are considered. The first one relates to modifications of underestimated soil parameters determined on the basis of Polish standard PN-81/B-0320, which unfortunately is sometimes used to describe soil below deep foundations. This paper presents possibilities of numerical analysis of deep foundations as well as verification of numerical modeling results using back analysis on the basis of displacements monitoring. The suggested range of monitoring as well as benchmarks used to measure displacements during implementation of foundation raft are also described. The author discusses cases of such benchmarks utilization and their application benefits as well as presents modifications to parameters defined based on Polish standard PN-81/B-03020 in numerical simulations of deep foundations. The second analysis path relates to modification of soil parameters determined basing on sur-face seismic method for very small strains. Parameters determined this way are overestimated in comparison with the ones assessed ex post on the basis of observed displacement values. This work uses experience derived from analysis of displacement monitoring results and groundwater levels monitoring during construction of the underground part of the building as well as the results of modern geophysical investigation of soil and back-analysis performed during excavation period. The author's experience in determining soil stiffness parameters with surface seismic method is also described. The author presents four deep foundations in the downtown area of Warsaw for which site investigations were conducted during excavation. Reduction factors, determined by the author, applicable to the deformation modulus value assessed on the basis of seismic methods for various types of soils within Warsaw area are also discussed. Another research area covers deep the interaction between foundation and groundwater environment. The author presents his own interpretation of linking phenomena associated with changes in groundwater environment in urbanized areas with possible modifications of soil parameters and occurrence of other adverse phenomena caused by seeping groundwater. An analysis of possible effects which can be caused in urbanized area by changes of groundwater levels during construction and exploitation of deep-founded structures have also been discussed. The causes of possible soil parameters changes as well as the occurrence of other phenomena that influence displacements and in the final stage have an impact on safety of buildings are also described. The last research area is connected with determination of allowable displacement values within the excavation area and for structures located in their neighborhood, The principles of qualitative assessment and quantitative estimation described by other authors as well as the most important legal acts are also presented. In this area two types of path analysis are determined, The first one regards the analysis of tolerable displacement values of structures adjacent to deep foundations. The data related to mining-induced displacements of structures as well as Polish and Russian guidelines regarding the safety of neighboring buildings within deep excavation area are also presented. The experience resulting from mine subsidence effects is used as it accounts for the impact of mining activities on subsidence of existing structures. The author believes that the influence of deep foundations on the surrounding environment can be compared to the impact of mining activities underneath buildings. In the first stage, the uplift of the bottom of the excavation and adjacent soil on the neighboring buildings causes elevation of the existing building edge just as in the concave part of the hollow. In the next stage, the construction of a new structure causes the subsidence of the existing building edge just as in the convex part of the hollow. Having analyzed available materials, the author claims that detailed studies have already been carried out and can successfully be utilized to analyze the impact of deep foundations. The comparison of maximum values by the author from recommended by him guidelines with presented mining data shows high agreement. The second path in this research area is an analysis of tolerable displacements and measurement of deformations of newly constructed structures, in published over the past several dozen years Polish, Soviet and Russian standards as well as in international literature. The author uses his own interpretation of the units of displacements and strains presented in various standards bringing them to the definitions described in Eurocode 7 [PN-EN 1997-1:2008]. Tables of tolerable values from analyzed publications with specification of values adopted to the definitions based on Eurocode 7 are also quoted. The author compares maximum values of individual measurements in relation to National Appendix to Eurocode 7 and proposes supplement to the Appendix with exact numerical values.
EN
The DiSTFA method (Displacements and Strains using Transformation and Free Adjustment) was presented in Kaminski (2009). The method has been developed for the determination of displacements and strains of engineering objects in unstable reference systems, as well as for examining the stability of reference points. The DiSTFAG (Gross errors) method presented in the paper is the extension of the DiSTFA method making it robust to gross errors. Theoretical considerations have been supplemented with an example of a practical application on a simulated 3D surveying network.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano uodpornienie metody DiSTFA (Displacements and Strains Rusing Transformation and Free Adjustment) na błędy grube. Metodę DiSTFA opracowano do wyznaczania przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich w niestabilnych układach odniesienia jak również badania stałości punktów dostosowania. Metoda DiSTFAG jest rozwinięciem metody DiSTFA uwzględniającym w rozwiązaniu obserwacje obarczone błędami grubymi. Teoretyczne rozważania uzupełniono przykładem praktycznego zastosowania na symulowanej, trójwymiarowej osnowie geodezyjnej.
10
Content available remote Zmienić każdy ruch
EN
In monitoring vertical displacements in elongated structures (e.g. bridges, dams) by means of precise geometric levelling a reference base usually consists of two subgroups located on both ends of a monitored structure. The bigger the separation of the sub-groups, the greater is the magnitude of undetectable displacement of one subgroup with respect to the other. With a focus on a method of observation differences the question arises which of the two basic types of computation datum, i.e. the elastic and the fixed, both applicable in this method, is more suitable in such a specific base configuration. To support the analysis of this problem, general relationships between displacements computed in elastic datum and in fixed datum are provided. They are followed by auxiliary relationships derived on the basis of transformation formulae for different computational bases in elastic datum. Furthermore, indices of base separation are proposed which can be helpful in the design of monitoring networks. A test network with simulated mutual displacements of the base subgroups, is used to investigate behaviour of the network with the fixed and the elastic datum being applied. Also, practical guidelines are given concerning data processing procedures for such specific monitoring networks. For big separation of base subgroups a non-routine procedure is recommended, aimed at facilitating specialist interpretation of monitoring results.
PL
W monitorowaniu przemieszczeń pionowych wydłużonych budowli (np. mostów, zapór wodnych) przy zastosowaniu precyzyjnej niwelacji geometrycznej, baza odniesienia zazwyczaj składa się z dwóch podgrup ulokowanych na obu krańcach monitorowanej budowli. Im większe jest oddalenie tych podgrup, tym większa jest wielkość niewykrywalnego przemieszczenia jednej podgrupy względem drugiej. Przy koncentracji uwagi na metodzie różnic obserwacji powstaje problem, który z dwóch podstawowych rodzajów obliczeniowego układu odniesienia, tj. elastyczny i sztywny, stosowalnych w tej metodzie, jest układem bardziej odpowiednim przy tej specyficznej konfiguracji bazy. Celem stworzenia podstaw do analizy tego problemu, sformułowano związki natury ogólnej między przemieszczeniami obliczonymi w elastycznym i w sztywnym układzie odniesienia. Podane są następnie zależności wyprowadzone na podstawie wzorów transformacyjnych dla różnych baz obliczeniowych w elastycznym układzie odniesienia. Ponadto, przedstawiono propozycje wskaźników separacji bazy, które mogą być pomocne w projektowaniu sieci. Do badania zachowania się sieci przy zastosowaniu elastycznego i sztywnego układu odniesienia użyto sieć testową z symulowanymi przemieszczeniami podgrup bazy. Podane są także praktyczne wskazówki dotyczące procedur opracowania danych dla takich specyficznych sieci do monitorowania przemieszczeń. Dla dużych separacji podgrup zalecona jest procedura odbiegająca od rutynowej, nakierowana na ułatwienie specjalistycznej interpretacji wyników monitorowania.
EN
Monitoring of deformations, whether using geodetic or geotechnical instrumentation, besides providing a warning system in case of an abnormal behaviour of the dam, may be used as a tool for a verification of design parameters. By comparing results of monitoring measurements with a deterministic (a-priori) model of deformation, one may determine and explain causes of deformation in a case of unexpected behaviour of the investigated object and its surrounding. Thus, the role of monitoring becomes much broader than just the conventional determination of the status of the deformable object. On the other hand, a predicted behaviour of the dam may be used in designing the monitoring scheme, giving information on the magnitude and location of the expected maximum deformation parameters. In addition, with properly designed monitoring surveys, one may also determine the actual deformation mechanism. The discussed problems are illustrated by three types of earth dams located in California, USA, and in Quebec, Canada.
EN
The design of geodetic deformation monitoring schemes requires decisions to be made regarding the optimal location, density, and accuracy of geodetic sensors and targets. All too often, however, the location of the instruments and accuracy of monitoring are decided upon without regard for the expected location and magnitude of the maximum deformations of the monitored object. This can lead to incorrect interpretations of the behavior of the investigated object. A more rigorous approach is to use deterministic (a-priori) modeling of expected displacements derived from the knowledge of the geometry of the object and its environment, causative factors (loads), properties of the material, and physical laws governing the stress-strain relationship. In order to demonstrate how deterministic modeling can be used to design a geodetic scheme for deformation monitoring, an open pit mine scenario was investigated. Finite element analysis was applied to the open pit mine to obtain a prediction model of deformations at various stages of the mine development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.