Мониторинг надземных трубопроводов с помощью глобальных навигационных спутниковых систем
Рассмотрены перспективы применения глобальных навигационных спутниковых систем для мониторинга надземных трубопроводов в труднодоступных арктических районах. Выполнен анализ существующих методик режимных наблюдений на напорном нефтепроводе Восточно-Мессояхского месторождения протяженностью 100 км, расположенного в южной части Гыданского полуострова. Проведено сравнение геометрического нивелирования и альтернативных методов измерения деформаций на линейных объектах в тундровой зоне. Разработан и апробирован метод измерения высотных отметок с применением глобальных навигационных спутниковых систем для определения деформаций свайных опор надземного трубопровода, состоящий из двух этапов: 1) создание каркаса высотной сети линейного объекта по грунтовым реперам от референцной станции; 2) определение высот деформационных марок методом RTK. На конкретных примерах показана возможность применения спутникового нивелирования для контроля развития опасных экзогенных геологических процессов и рекультивации нарушенных участков.
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. С. Елизаров
Афиилиация1:
АО «Мессояханефтегаз», 625048, Россия, г. Тюмень
Автор2:
А. Н. Курчатова
Афиилиация2:
АО «Мессояханефтегаз», 625048, Россия, г. Тюмень
Название статьи:
Мониторинг надземных трубопроводов с помощью глобальных навигационных спутниковых систем
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
28
Конец_Страница:
42
УДК:
[629.783:528]:621.643
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-1-28-42
Год:
2020
Номер:
1
Том:
25
Ключевые слова_RU:
глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), метод RTK, радиолокационная интерферометрия, лазерное сканирование, геометрическое нивелирование, геотехнический мониторинг, надземный нефтепровод, вечномерзлые грунты (ВМГ)
Ключевые слова_EN:
global navigation satellite systems (GNSS), RTK technique, radar interferometry, terrestrial laser scanner, geometrical leveling, geotechnical monitoring, elevated oil pipeline, permafrost
Библиографический список:
1. Проблемы и перспективы развития активных спутниковых геодезических сетей в России и их интеграции в ITRF / В. С. Вдовин, В. Д. Дворкин, А. П. Карпик, Л. А. Липатников, С. Д. Сорокин, Г. М. Стеблов // Вестник СГУиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 6–27.
2. СП 25.13330.2012. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88. – М. : Стандартинформ, 2013.
3. ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. – М. : Стандартинформ, 2013.
4. ГОСТ 25358-2012. Грунты. Методы полевого определения температуры. – М. : Стандартинформ, 2013.
5. Результаты мониторинга смещений земной поверхности зданий и сооружений в г. Новых Уренгой по данным TerraSAR-X / Ю. И. Кантемиров, В. В. Билянский, С. Э. Никифоров, В. Г. Грязнов, Р. Ланцл // Геоматика. – 2010. – № 1. – С. 73–79.
6. Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. Т. 1. – М. : Картгеоцентр, 2005. – 334 с.
7. Кравчук И. М. Особенности вычисления нормальных высот по результатам спутниковых измерений // Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. – № 4. – С. 35–40.
8. Генике А. А., Побединский Г. Г. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. – М. : Картгеоцентр, 2004. – 355 с.
9. International GNSS Service (IGS) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://igs.org/.
10. Scripps Orbit and Permanent Array Centre (SOPAC) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sopac-csrc.ucsd.edu/.
11. National Aeronautics and Space Administration (NASA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cddis.nasa.gov/.
12. ГКИНП-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS.
13. Липатников Л. А. Совершенствование методики точного дифференциального позиционирования с использованием глобальных навигационных спутниковых систем : дис. … канд. техн. наук. – Новосибирск, 2014. – 144 с.
14. Мельников А. Ю. Анализ точности метода Precise Point Positioning для оценки возможности его применения в геодинамических исследованиях // Геодезия и аэрофотосъемка. – 2018. – № 6 (62). – С. 605–615.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_1/28-42.pdf