Научный журнал
Успехи современного естествознания
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,775

СОЗДАНИЕ ТОЧНОЙ 3D-МОДЕЛИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПЛОТИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ BIM (ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ)

Наануа Юсеф 1 Васютинская С.И. 1
1 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии»
Данная статья представляет собой всестороннее и информативное исследование использования наземного лазерного сканирования для обследования большой плотины, расположенной на озере Караун в Ливане. Она подробно описывает каждый этап процесса сбора данных, применяемых для плотины. Трехмерная модель была создана с особой тщательностью, а ее точность была подтверждена с помощью контрольных точек, расположенных на каждом блоке плотины. Эти точки точно измерены с использованием тотальной станции. Особое внимание уделяется значимости создания точной трехмерной модели с применением технологии моделирования зданий – Building Information Model (BIM), что вносит значительный вклад в будущее управление и мониторинг плотины. С использованием технологии BIM плотина может эффективно контролироваться на протяжении длительного времени, при этом будет обеспечена ее структурная целостность и надежность. Полученные результаты исследования предоставляют ценную практическую информацию для проектирования и эксплуатации плотин, способствуя развитию техник обследования для крупномасштабных инфраструктурных проектов, сохранению целостности конструкций, жизни населения, фауны и природной среды. Общий вывод состоит в том, что использование наземного лазерного сканирования и технологии BIM является эффективным подходом к обследованию и мониторингу крупных плотин, что способствует их надежности и безопасности в долгосрочной перспективе.
крупная плотина
деформация
мониторинг
3D-модель
лазерное сканирование
тахеометр
BIM
облака точек
1. USAID. Litani river basin management support program. [Электронный ресурс]. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JSS8.pdf (дат обращения: 29.07.2023).
2. Scaioni M., Marsella M., Crosetto M., Tornatore V., Wang J. Geodetic and Remote-Sensing Sensors for Dam Deformation Monitoring // Journal Sensors. 2018. Vol. 18 (11). DOI: 10.3390/s18113682.
3. Tang H., Chen R., Liu Y., Chen Y., Monitoring of a concrete dam based on laser scanning and geodetic network // Journal of Earth Science. 2020. № 9. Р. 480–491. DOI: 10.3390/su15032649.
4. Phalen J.D., Makdisi F.I., Hu J., Viala E., Amacha N. Risk of seismic deformation of a 1960’s Rockfill dam in Lebanon // Researchgate.net. 2014. № 8. DOI: 10.4231/D3KS6J51Z.
5. Кайратов Д.А., Нурпеисова М.Б. Опыт использования лазерного сканирования в строительстве // Молодой ученый. 2023. № 1.1 (448.1). С. 45–49.
6. Leica ScanStation P40/P30 – High-Definition 3D Laser Scanning Solution. [Электронный ресурс]. URL: https://leica-geosystems.com/products/laser-scanners/scanners/leica-scanstation-p40--p30 (дата обращения: 31.07.2023).

Плотина озера Караун (рис. 1) является одной из старейших и крупнейших плотин Ливана. Мониторинг плотины озера Караун очень важен, поскольку ее повреждение может привести к учащению опасных и аварийных ситуаций. Повреждения на плотине озера Караун несут угрозу в результате возникновения волны прорыва, приводящей к серьезным разрушениям инфраструктуры, природной среды, к человеческим жертвам. Урон от аварий может быть значительным, сравнимым с последствиями природных катаклизмов.

Крайне важно осуществлять мониторинг крупных плотин, поскольку эти гидротехнические сооружения оказывают большое влияние на территорию, на которой они построены. К счастью, в последние десятилетия передовые вычислительные технологии позволяют создавать точную математическую модель статических и динамических проблем, связанных с плотинами. Фотографические методы, как показывает практика, не всегда дают точные результаты, что может привести к возникновению значительных ошибок. Лазерное сканирование является достаточно эффективным методом обследования, в то же время позволяющим значительно снизить финансовые затраты. Съемка плотины осуществляется с помощью лазерного сканера, который позволяет быстро производить съемку (сканирование) плотины и строительных конструкций. Данные, полученные по результатам произведенного лазерного сканирования, очень полезны для современного мониторинга плотин.

Озеро Караун – это искусственное озеро, или водохранилище, расположенное в южной части долины Бекаа в Ливане, было создано в 1959 г. Озеро располагается недалеко от деревни Камерун. Оно было создано путем строительства плотины длинной 1 км из каменной насыпи высотой 61 м с бетонным покрытием. Плотина озера Караун расположена в среднем течении реки Литани, которая является самой длинной рекой в Ливане. Водохранилище, полученное при строительстве плотины на озере Караун, используется для выработки гидроэнергии (190 МВт или 250 000 л.с.), бытового водоснабжения и для орошения 27 500 га (68 000 акров).

Годовой сток поверхностных вод в реке Литани, поступающих в озеро Караун, составляет 420×106 м3 (15×109 фут3). Этот поток используется для выработки гидроэлектроэнергии на трех гидроэлектростанциях в Маркабе, Авали и Джуне общей установленной мощностью 190 МВт (250 000 л.с.). В сухой сезон 30×106 м3 (1,1×109 фут3) воды отводятся с электростанции Маркаба для удовлетворения потребностей орошения в Кассмие. Озеро Караун также является местом обитания примерно 20 000 перелетных птиц, которые посещают его ежегодно [1].

Создание геодезической сети имеет решающее значение для мониторинга стабильности и исправности плотины Караун. Мониторинг предоставляет точную и достоверную информацию о местоположении плотины, измеряет изменения высоты и смещения и позволяет разработать систему раннего предупреждения. Полученные данные также позволяют выявить участки, требующие технического обслуживания или ремонта, что в конечном итоге продлит срок службы плотины [2]. Кроме того, геодезическая сеть имеет решающее значение для настройки лазерного сканирующего прибора при мониторинге плотины, поскольку она обеспечивает стабильную систему отсчета для точных и надежных измерений [3].

Материалы и методы исследования

Плотина Караун расположена в регионе сложного взаимодействия тектонических плит вдоль системы разломов Мертвого моря, образуя северо-западную часть границы между Африканской плитой на западе и Аравийской плитой на востоке (рис. 2). Эти разломы образовали хребты, на которых расположены горы Ливана – Хермон и Антиливанские холмы. В связи с тем, что плотина находится в сейсмоопасном районе, исследования деформаций или перемещений на плотине очень востребованы [4].

Лазерное сканирование является достаточно эффективным методом обследования. Сьемки осуществляются с помощью лазерного сканера, который позволяет быстро производить сканирование ландшафтов и сооружений [5].

missing image file

Рис. 1. Плотина Караун

missing image file missing image file

Рис. 2. Карты региона, окружающего плотину Караун

missing image file

Рис. 3. Рабочий процесс мониторинга плотины Караун

missing image file

Рис. 4. Геодезическая сеть вокруг плотины Караун

Методология исследования для создания точной 3D-модели плотины с использованием лазерного сканирования и технологии BIM включает в себя сбор подробных данных облака точек плотины с помощью лазерного сканирования. Собранные данные обрабатываются для создания унифицированной модели облака точек, которая затем импортируется в программное обеспечение BIM для построения комплексной 3D-модели. Для точного представления используются географические привязки и системы координат, а строгие процедуры проверки обеспечивают точность модели.

Метод лазерного сканирования основан на измерении времени прихода лазерного луча, посылаемого 3D-сканером в сторону объекта (в данном случае плотины), отраженного от его поверхности и улавливаемого фотоприемником. К тому же 3D-сканеры относительно легкие и компактные, что важно при мониторинге состояния больших объектов.

Современный мониторинг плотины Караун начался в два этапа. На первом этапе создавалась геодезическая сеть с использованием тахеометра. На втором этапе создавались точки сканирования для лазерного сканера с использованием GPS и запускался процесс сканирования. Данные, полученные в результате лазерного сканирования, представляются в виде облака точек, которое может быть использовано в информационной модели после проверки результата с учетом целевых измерений тахеометра. Положения контрольных точек на корпусе плотины измеряют с помощью лазерного сканера и тахеометра в два этапа. Общий рабочий процесс полевой и камеральной работы показан на рис. 3.

На рис. 4 показана геодезическая сеть, построенная вокруг плотины. Измерение положения точек сети, окружающих плотину, включая A, B, C, D, E и F, выполняется с помощью тахеометра SokkiaFx-101.

Дополнительно использован тип наземных контрольных точек. Все эти контрольные точки состоят из мишеней, окрашенных в черно-белый цвет с желтой точкой в центре и прямоугольников размером 17х17, закрепленных на бетонной поверхности плотины (рис. 5).

missing image file

Рис. 5. Наземная контрольная точка, нарисованная на поверхности плотины

missing image file

Рис. 6. Станции сканирования плотин с географической координацией

missing image file

Рис. 7. Создание точной 3D-модели из облака точек (контрольных), полученного с помощью лазерного сканера

При мониторинге положения контрольных точек лазерная сканирующая сьемка осуществляется на внешней поверхностей плотины озера Караун, за исключением тех контрольных точек, которые покрыты водой. Для получения данных было установлено 20 основных контрольных точек сканирования, как показано на рис. 6.

Лазерное сканирование проводится с помощью лазерного сканера, оснащенного станцией сканирования P30 Leica. Горизонтальный обзор этого сканера является панорамным (360°), вертикальный обзор ограничен 290°. Точность одного измерения дальности 1,2 мм + составляет 10 ppm по всему диапазону, угловая точность 8" по горизонтали; точность вертикального 3D-положения наземных контрольных точек составляет 3 мм на 50 м; 6 мм на 100 м.

Кроме того, лазерный сканер имеет разрешение внутренней камеры 4 МП на каждое цветное изображение 17×17 и 700 МП для панорамного изображения [6].

После завершения всех операций сканирования отсканированные данные собраны воедино. После того как облако точек было очищено и сегментировано, следующим шагом стало создание точной 3D-модели из облака точек, что указано на рис. 7.

missing image file

Рис. 8. Преобразование модели лазерного сканера в BIM-модель (Building Information Model, или Информационная модель здания)

BIM-модель плотины Караун была создана на основе облака точек, полученного с помощью лазерного сканера и нарисованного в Revit Autodesk. Облака точек имеют решающее значение для создания точных BIM-моделей, поскольку они предоставляют высокодетализированные и точные данные о состоянии плотин (рис. 8). Использование облаков точек для создания BIM-модели для плотины Караун может повысить эффективность, точность, визуализацию и работу на протяжении всего процесса проектирования и строительства. Точная информация, предоставляемая облаками точек, необходима для мониторинга деформации в каждом блоке плотины. Кроме того, облака точек могут создавать реалистичные 3D-визуализации, позволяя заинтересованным сторонам лучше понять процесс проектирования и строительства.

Заключение

Данное исследование подчеркивает важность создания точной 3D-модели плотины Караун в Ливане с использованием лазерного сканирования и проверки точности с помощью тотальной станции. Эта модель играет ключевую роль в будущих приложениях информационного моделирования зданий, позволяя анализировать сценарии, связанные с землетрясениями или повышенным давлением воды, и принимать обоснованные решения по снижению рисков и готовности к чрезвычайным ситуациям. Кроме того, построенная модель обеспечивает постоянный мониторинг и обнаружение деформаций конструкции. Как уже было сказано, это позволяет своевременно реагировать и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и стабильности плотины. Сочетание лазерного сканирования и технологии BIM предоставляет мощные инструменты для эффективного управления и мониторинга плотины, повышая безопасность, надежность и устойчивость инфраструктуры.


Библиографическая ссылка

Наануа Юсеф, Васютинская С.И. СОЗДАНИЕ ТОЧНОЙ 3D-МОДЕЛИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПЛОТИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ BIM (ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ) // Успехи современного естествознания. – 2023. – № 8. – С. 97-102;
URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38094 (дата обращения: 18.05.2024).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1,674