Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений и земной поверхности

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

А используя составленной программы вычисленные деформации по величине ближе к моделированным, в основном отличаются до одного миллиметра Кроме того при «традиционном методе» после моделирования деформации и последующего уравнивания, результаты показывают, что некоторые точки для которых не моделировались деформации подвергаются изменениями, а программа дает деформации именно тех точек для которых… Читать ещё >

Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений и земной поверхности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫСОТНЫХ И ПЛАНОВЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
    • 1. 1. Классификация осадок и деформаций инженерных сооружений
  • ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ
    • 2. 1. Параметрический способ уравнивания
    • 2. 2. Основы рекуррентного уравнивания
  • ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
    • 3. 1. Эффективный алгоритм для анализа деформаций методом последовательного объединения циклов
      • 3. 1. 1. Реализация алгоритма
      • 3. 1. 2. Результаты эксперимента проведенного при апробации данного алгоритма
      • 3. 1. 3. Общие сведения об объекте
      • 3. 1. 4. Физико — географические условия района работы
      • 3. 1. 5. Производство геодезических работ в районе строительства
    • 3. 2. Апробация программы для анализа высотных деформаций
    • 3. 3. Достоверность работоспособности составленной программы для анализа высотных деформаций
  • Вывод по третьей главе
  • ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПЛАНОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПО GPS -ИЗМЕРЕНИЯМ
    • 4. 1. Метод GPS
      • 4. 1. 1. Постановки задачи
      • 4. 1. 2. Общие сведения о GPS
      • 4. 1. 3. Краткие сведения о спутниках, входящих в состав GPS
      • 4. 1. 4. Функции геодезического приемно-вычислительного комплекса
      • 4. 1. 5. Источники ошибок при спутниковых измерениях
    • 4. 2. Программа для анализа плановых деформаций по результатам GPS-измерениям
      • 4. 2. 1. Апробация программы для анализа плановых деформаций по результатам GPS-измерениям
      • 4. 2. 2. Достоверность работоспособности программы для анализа плановых деформаций по результатам GPS- измерениям
  • Вывод по четвертой главе

В основных направлениях экономического и социального развития Мозамбика в последние годы ставится задача обеспечения экономического прогресса общества, глубоких качественных сдвигов в материально-технической базе, на основе ускорения научно-технического прогресса, интенсификации производства, повышения его эффективности. Выполнение этой задачи в немалой степени будет зависеть от конкретных вопросов, решаемых каждой отраслью народного хозяйства нашей страны.

В связи с этим много задач предстоит решить и геодезистам, особенно в области прикладной геодезии. Строительство современных инженерных сооружений требует повышенной точности геодезических работ. Это обстоятельство заставляет геодезистов совершенствовать существующие и разрабатывать новые методы измерений и алгоритмы обработки этих измерений.

Не менее важным резервом повышения точности и эффективности геодезических работ является совершенствование разработка методов обработки геодезических измерений.

Обработка измерительной информации на компьютере по современным программам позволяет в короткие сроки выполнить вычислительные операции и произвести их анализ, что позволяет повысить производительность труда.

Данная диссертационная работа посвящена вопросам разработки и совершенствования методики и алгоритмов обработки результатов геодезических измерений при наблюдении за осадками инженерных сооружений и определения величин деформации с целью получения более надежных результатов.

Для республики Мозамбик такие исследования проводятся впервые и все исследования представленные в диссертации будут использоваться на практике, а алгоритмы будут внедрены в геодезическое производство.

Методика выполнения геодезических работ при наблюдении за осадками и деформациями инженерных сооружений хорошо изучена и отражена в трудах советских, русских и зарубежных ученых геодезистов [3, 9, 13,20,46,48, 50,53], а также в соответствующих нормативных документах [55, 56, 57, 59]. Однако, несмотря на такую обширную литературу, имеется ряд вопросов, особенно в области математической обработки результатов наблюдений, которые решаются с каждым годом все больше и больше. К таким вопросам можно отнести:

1) проблема оценивания вертикальных перемещений и уравнивания геодезических сетей, которые в последнее время все чаще создаются для наблюдений за осадками;

2) учет специфики движения некоторых объектов между циклами наблюдений с целью определения деформации;

3) проблема обработки наблюдений повторного характера и разработка для этого рекуррентных алгоритмов, которые предусматривали бы хранение и цикличность информации;

4) математическая оценка величин деформаций на исследуемых объектах и их анализ;

5) разработка методики оптимального проектирования геодезических схем измерений на компьютере для наблюдений за осадками.

Решение этих и других вопросов позволило бы получить более достоверные результаты о ходе происхождении осадок, повысить точность их оценивания, обоснованно выбрать схему геодезических измерений.

На это же обстоятельство было обращено внимание в ряде статей [42, 43, 44, 67, 68, 70]. Статьи посвящены проблемам обработки результатов геодезических измерений в общем и в частности при наблюдении за осадками и деформациями сооружений. Поэтому решение вышеприведенных вопросов автором, положено в основу диссертационной работы.

Диссертация состоит из четырех глав, заключения и приложений.

В первой главе рассмотрены общие сведения о плановых и высотных деформациях инженерных сооружении, их классификация, а также методы их определения.

В главе II изложена математическая основа для анализа деформаций, описаны параметрический и рекуррентный способы уравнивания геодезических сетей. В заключении главы сделан вывод о достоинствах последнего способа уравнивания.

Заключение

.

Экспериментальные исследования, выполненные в данной диссертации направлены на применение современных математических методов учета тонких эффектов как их определения так и оценки их точности. В рамках выполнения данной работы можно сделать следующий заключение:

1. Сделанный анализ приводит к выводу о том, что результаты обработки геодезических данных геометрического нивелирования выполненного на исследуемой территории строительства с целью выявления возможных деформаций инженерных сооружений, с использованием программы и «традиционным методом» отличаются тем, что при «традиционным методе» результаты показывают, что выявленные деформации по величине отличаются от моделированных на несколько миллиметров, что говорит о низкой точности метода.

2. А используя составленной программы вычисленные деформации по величине ближе к моделированным, в основном отличаются до одного миллиметра Кроме того при «традиционном методе» после моделирования деформации и последующего уравнивания, результаты показывают, что некоторые точки для которых не моделировались деформации подвергаются изменениями, а программа дает деформации именно тех точек для которых вводили изменения.

3. Такой же вывод можно сделать относительно к составленной программе для анализа плановых деформации.

4. Преимущество апробируемые программы заключается еще в том, что сразу на первом этапе уравнивания можно выявить грубые ошибки, это в свою очередь дает возможность во втором этапе уравнивать параметрическим способом только те измерения, которые не содержат грубые ошибки.

5. Составленные программы для анализа деформации методом последовательного объединения циклов способны определить, оценить и проанализировать деформации инженерных сооружений со всеми удобствами, и с помощью полученных результатов судить о поведении конкретных сооружений, и находить конкретные технические решения для корректировки этих деформаций.

6. Важное достоинство программ, заключается в быстроте выполнения работы, удобство хранения информации каждого цикла с последующей возможностью их использования для присоединения с новой информацией новых циклов и даже новых добавленных измерений, ранее не принимающих участие в обработке предыдущих циклов.

7. Эти программы актуальны для республики Мозамбик, так как из-за периодических наводнений необходимо контролировать состояние всех сооружения, находящиеся в зоне наводнений.

8. Программа может обработать неограниченное количество точек с последующим хранением обработанную информацию для ее использования по мере необходимости.

Показать весь текст

Список литературы

  1. АЛЬБЕРТ А. Регресия, псевдоинвенверсия и рекуррентное оценивание. М.,"Наука", 1977
  2. АТРОШКО Е. К Уравнивание и оценка точности геодезических сетей, создаваемых при наблюдении за деформациями сооружений. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка, Вып.1.1985, с. 54−60
  3. БОЛЬШАКОВ В.Д. ГАЙДАЕВ П. А. Теория математической обработки геодезических измерений. М." Недра", 1977
  4. БОЛЬШАКОВ В.Д. МАРКУЗЕ Ю. И. Городская полигопомегрия. М., «Недра», 1979
  5. БОЛЬШАКОВ В.Д., МАРКУЗЕ Ю. И. Некоторые вопросы уравнивания обширных геодезических сетей. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка, вып. 3,1983, с 3−11.
  6. БОЛЬШАКОВ В.Д., ГОРБЕНКО О.И., ПИСКУНОВ М.Е. и др. Высокоточные геодезические измерения для строительства и монтажа большого Серпуховского ускорителя. М., «Недра», 1968
  7. БОЛЬШАКОВ В.Д., ВАСЮТИНСКИЙ И.Ю., КЛЮШИН Е.Б. и др. Методы и приборы высокоточных геодезических измерений в строительстве. М." Недра", 1976
  8. БОЛЬШАКОВ В.Д., ЛЕВЧУК Г. П. и др. Справочник геодезиста. М. ," Недра" 1975
  9. БОЛЬШАКОВ В.Д., МАРКУЗЕ Ю. И. Развитие теории математической обработки геодезических измерений в СССР. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка, вып.4, 1973, с 11−18
  10. Ю.БОЛЬШАКОВ В.Д., МАРКУЗЕ.Ю. И. Практикум по теории математической обработки геодезических измерений. М. «Недра» 1984
  11. БОЛЫИЕВ Л.Н., СМИРНОВ Н. В. Таблица математической статистики. М.," Недра", 1983
  12. БРАЙТ П. И. Геодезические методы измерения деформация оснований и сооружений. М.," Недра", 1965
  13. БУДЕНКОВ H.A., СТОРОЖЕНКО А.Ф. К вопросу об устойчивости глубинных реперов. Геодезия и картография, № 3, 1967
  14. БЫВШЕВ В. А. Об интерпретации результатов уравнивания свободных сетей. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка, вып. 2, 1985 с. 7−14.
  15. ВАГИН В.А. К вопросу о назначении весов измерений при проектировании геодезических построений. Известия вузов, Геодезия и аэрофотосъёмка, вып. 6,1978 с. 27−34.
  16. ВАСИЛЬЕВ Е.А., ПАНКРУШИН В. К. Методика рекуррентного оценивания ианализа параметров движений и деформаций по геодезическим данным. Извести вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка вып.6,1983 с3−11
  17. ВЕРГАСОВ В.А., ЖУРКИН И.Г., НЕЙМАН Ю.М. и др. Вычислительная математика. М." Недра", 1976.
  18. ВИРОВЕЦ А. М. Определение вероятнейших изменений координат пунктов некоторых специальных триангуляции при повторных измерениях. Известия вузов, Геодезия и аэрофотосъёмка, вып.2, 1962, с 3−7.
  19. Г. П. Левчук, В. Е. Новак, H.H. Лебедев. Прикладная геодезия. Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений. Под редакцией Г. П. Левчука. Москва «недра» 1983.
  20. ГАНТМАХЕР Ф. Ф. Теория матриц. М, «Наука» 1966.
  21. ГАНЫШИН В.Н., СТРОЖЕНКО А.Ф., ИЛЬИН А.Г. и др. Измерение вертикальных смещений и анализ устойчивости реперов. М., «Недра», 1981.
  22. Геодезия, картография, землеустройство № 3,1981. с. 23−25.
  23. Геодезия, картография, землеустройство, № 5,1982, с. 11−13.
  24. ДРОЗДОВ Н. Д. Линейная алгебра в теории уравнивания измерений. М.,"Недра", 1972.
  25. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. М. «Недра», 1974.
  26. ИОВЛЕВ H.H. Аналитическая геометрия М. «Недра», 1974.
  27. ИОРДАН В. Руководство по геодезии т.1. Уравнительные вычисления по способу наименьших квадратов. М. Редобюро ГУГК, 1939.
  28. Исследование работы фундаментов и конструкций цехов фабрики при статических и динамических воздействиях. Раздел Ш. Геодезические наблюдения за осадками. Отчёт, УДК 624.042.8.001.2.624.15 № гос. регистрации 1 840 003 866 Гомель, Бел ИИЖТ, 1984.
  29. КРАМЕРГ. Математические методы статистики. М. «Мир», 1975.
  30. ЛИННИК Ю. В. Метод наименьших квадратов и основаны математико- статистической теории обработки наблюдений. М. Физматгиз, 1962.
  31. МАЛКОВ А. Г. Рекуррентный способ оперативной обработки и интерпретации геодезических наблюдений за осадками. Деп. в ОНТИ ЦНИИГАиК № 132 гд-84.
  32. МАРКУЗЕ Ю. И. Алгоритм уравнивания комбинированных геодезических сетей. М. «Недра», 1972.
  33. МАРКУЗЕ Ю. И. Анализ и уравнивание геодезических сетей без составления нормальных уравнений. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, вып. З, 1981, с.3−10.
  34. МАРКУЭЕ Ю. И. Взаимосвязь процедур уравнивания свободных и несвободных геодезических сетей. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка, вып. 3. 1984, с 3−14.
  35. МАРКУЭЕ Ю. И. Математическая обработка геодезических измерений. Итоги науки и техники, серия Геодезия и аэросъёмка т.23. М. ВИНИТИ, 1985.
  36. МАРКУЗЕ Ю. И. Обобщенный рекуррентный алгоритм уравнивания свободных и несвободных геодезических сетей с локализацией грубых ошибок. М., Изв. Вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 2000, № 1, с. 3−16.
  37. МАРКУЗЕ Ю. И. Основы уравнительных вычислений. М., «Недра», 1990.
  38. МАРКУЗЕ Ю. И. Теория математической обработки геодезических измерений. Учебное пособие для слушателей ФПК. М. МИГАиК, 1983.
  39. MAPKY3E Ю. И. Уравнивание и оценка точности плановых геодезических сетей. М. «Недра», 1982.
  40. МАРКУЗЕ Ю.И. ХОАНГ НГОК. ХА. Два способа получения псевдообратной матрицы при уравнивании свободных геодезических сетей с применением рекуррентной формулы. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, вып.1. 1985.
  41. МАРКУЗЕ Ю. И. Эффективный алгоритм для анализа деформаций. Геодезия, 225 лет МИИГАиК. С.306−317.
  42. МАРКУЗЕ Ю.И., WELSCH W.M. Два алгоритма объединения наземных и спутниковых сетей. Изв. Вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. № 2,1995.
  43. МАРКУЗЕ Ю.И., ПЕНЬКО Д., ПЕПЕВ, КОСТАДИН Н. КОСТАДИНОВ. Определение деформаций инженерных сооружений по разностям наблюдений. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка, вып. 6, 1983, с 126−128.
  44. МАРКУЗЕ Ю.И., БОЙКО Е.Г., ГОЛУБЕВ В. В. Геодезия. Вычисление и уравнивание геодезических сетей. М., Картгеоцентр-Геоезиздат, 1994.
  45. Международная научно техническая конференция, посвященная 225-летию МИИГАиК. Эффективный алгоритм для анализа деформаций. Заслуженный деятель науки России, профессор. Д.Т. Н. Маркузе Ю.И. Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии.
  46. МИЛЕВ Г. Съвременни геодезически метод за изследване на деформации. София, Техника, 1978, с. 153.
  47. МИХЛЕВ Д.Ш., РУНОВ И.В., ГОГЛУБЦОВ А. И. Геодезические измерения при изучении деформаций крупных инженерных сооружений. М. «Недра», 1977.
  48. МОРИЦ Г. Современная физическая геодезия. М. «Недра», 1983.
  49. НЕЙМАН Ю. М. Алгоритм проектирования геодезических построений на ЭВМ. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, вып.6.1966, с.33−45.
  50. НИКОЛАЕВ С. А. Статистические исследования осадок инженерных сооружений. М. «Недра», 1983.
  51. ПАНКРУШИН В.К., ВАСИЛЬЕВ Е. А. Рекуррентное решение задачи обработки многомерных временных радов геодезических наблюдений современных движений земной коры. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, вьш.4, 1982, с.8−16.
  52. ПИСКУНОВ М. Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений. М. «Недра», 1980.
  53. Практикум по прикладной геодезии. Геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации инженерных сооружений. М. «Недра», 1993, с. 154−368 е.
  54. РАБИНОВИЧ И. Е. Уравнивание свободных сетей и задача контроля устойчивости высотной основы. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, вып.4, 1977. с.70−78.
  55. Руководство по наблюдениям за деформациями фундаментов зданий и сооружений. М. Стройиздат, 1967.
  56. Руководство по наблюдениям за осадками фундаментов и деформациями крупнопанельных зданий массового строительства М. Стройиздат, 1964.
  57. Руководство по натурным наблюдениям за деформациями гидротехнических сооружений и их оснований геодезическими методами. М. Энергия, 1980.
  58. Руководство по производству геодезических работ в промышленном строительстве ЦНИИОМТП, М., Стройиздат, 1977.
  59. РУНОВ И. В. Анализ способов оценки устойчивости реперов исходной основы. Геодезия и картография, № 7,1976.
  60. СМИРНОВ Н.В., БЕЛУГИН Д. А. Теория вероятностей и математическая статистика в приложении к геодезии. М." Недра", 1969.
  61. Справочное пособие по прикладной геодезии. В. Д. Большаков, Г. П. Левчук, Е. Б. Клюшин и др. — под ред. В. Д. Блыпакова. М.: Недра, 1987, — 543с, ил.
  62. СТЕФАН Н. АТАНАСОВ. Относно изравнението по метода на наималките квадратина резултати от измервания за определяне деформации на инженерии съоръжения.
  63. СТОРОЖЕНКО А. Ф. Метод анализа устойчивости реперов. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка, вып. 4. 1972.
  64. ТАМУТИС З. П. Оптимальные методы проектирования геодезических сетей. М. «Недра», 1979.
  65. ТИХОНОВ А. Н, БОЛЬШАКОВ В. Д, БЫВШЕВ В. А, НЕЙМАН Ю.М. О вариационном методе регуляризации при уравнивании101свободных геодезических сетей. Известия вузов. Геодезия и аэросъёмка, вып. 3. 1978.
  66. ФРЕЗЕЛЬ А. ДУНКАН Дж. Теория матриц и её приложение к технике. М. «Мир», 1955.
  67. ХУДСОН Д. Статистика для физиков. М. «Мир», 1967.
  68. ЦЫТОВИЧ H.A. Механика грунтов. М. Стройиздат. 1983.
  69. ЧЕБОТАРЁВ A.C. Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей. М. Геодезиздат. 1958.
  70. ЭЛЬЯСБЕРГ П. Е. Определения движений по результатам измерений. М." Наука", 1976.
  71. BAHNDROF I., GRUNDING L. Dreidimensionale ausgleichung und Deformationsanalyse гиг Bauwerkskontrolle Deform. Meas. Proc. 3-rd Int. Symp. Budapest, 25−27 Aug. 1982.
  72. BOSSLER J., GRAFAREND E., KELEM R. Optimal design of geodetic nets. IoGeophys. Res., V. 78,26,1973.
Заполнить форму текущей работой