СПОСОБ МОНИТОРИНГА ЗА ОПАСНЫМИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ Российский патент 2012 года по МПК G01C15/04 

Описание патента на изобретение RU2467287C2

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации трубопроводов, расположенных в оползневых массивах, для принятия своевременных мер по защите трубопроводов при перемещениях грунта, вызванных нарушением весового баланса в результате сезонного оттаивания, насыщения грунта водой или иными причинами.

Известен способ измерения направления и скорости движения грунта траншеи трубопровода, заключающийся в том, что по оси трубопровода устанавливают на определенном расстоянии друг от друга реперы и производят измерения угловых и линейных отклонений реперов от их первоначального положения, по величине которых судят о направлении и скорости движения грунта.

Реперы выполняют из металлических труб диаметром 100-120 мм и длиной до 2-3 метров. Регистрацию пространственного положения реперов осуществляют с помощью теодолита, для установки которого готовят специальную площадку, расположенную в стороне от трубопровода и сохраняющую неизменным свое положение в пространстве в течение времени наблюдений. Определение направления и скорости движения грунта осуществляют по показаниям теодолита, полученным в исходном состоянии и принятым за нулевые, и показаниям теодолита, полученным при последующих периодических измерениях положения реперов. [1] (Справочник инженера-строителя под ред. Анурьева Н.А. и др. М.: Издательство литературы по строительству, 1970 г., т.2, полутом I, с.212.).

Недостатком данного способа является то, что он непригоден для автоматического непрерывного контроля перемещения грунта, а также механических напряжений в оползневом массиве, например, с помощью автоматических станций слежения за состоянием оползневого массива.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу, является способ измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и устройство для его осуществления, заключающийся в том, что по оси трубопровода устанавливают на определенном расстоянии друг от друга реперы и производят измерения угловых и линейных отклонений реперов от их первоначального положения, по величине которых судят о направлении и скорости движения грунта, при этом непрерывно регистрируют направление движения грунта относительно оси трубопровода и скорость движения грунта относительно фиксированного сечения трубопровода путем установки непосредственно на трубопровод устройств, преобразующих соответственно угловые и линейные перемещения грунта в электрический сигнал, поступающий на вход измерительного блока. [2] (Патент RU №2153118, кл. F16L 1/028, опубл. 20.07.2000 г.).

Недостатком известного способа является то, что информация о направлении и скорости перемещения грунта может быть получена от преобразующих устройств только в сыпучих грунтах. В связных грунтах устройства, реализующие способ, неработоспособны.

Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности выявления любых подвижек грунтовых масс, а также механических напряжений на всем протяжении оползневого участка, и последующей оперативной передачи данных по каналам связи на диспетчерский пункт.

Поставленная задача решается путем укладки в грунт по всему периметру оползня пластикового деформируемого цилиндра, заполненного незамерзающей жидкостью, снабженного датчиками давления, температуры и реперами. Цилиндр разделен герметичными заглушками на несколько изолированных друг от друга секций. Количество секций и длина деформируемого цилиндра зависит от размеров оползневого участка. В каждой секции установлен датчик давления, который фиксируют любые изменения давления в секции, что позволяет точно определить участок, на котором началось движение грунта.

Сущность данного изобретения состоит в том, что заявляемый способ мониторинга за опасными геодинамическими процессами заключается в том, что на оползневом участке на определенном расстоянии друг от друга установлены реперы, по которым судят о направлении и скорости движения грунта, согласно изобретению реперы дополнительно оборудованы деформируемым пластиковым цилиндром, заполненным незамерзающей жидкостью и уложенным в грунт по всему периметру оползня, разделенным на несколько изолированных друг от друга секций герметичными заглушками, в которых имеется выход для установки датчиков давления и температуры, обеспечивающих оперативную передачу данных по каналам связи на пункт приема информации.

На фиг.1 показана схема способа мониторинга за опасными геодинамическими процессами, где:

1 - оползневой участок;

2 - секция деформируемого пластикового цилиндра;

6 - репер.

На фиг.2 показаны основные элементы способа мониторинга за опасными геодинамическими процессами, где:

3 - датчик давления;

4 - герметичная заглушка;

5 - датчик температуры.

Способ мониторинга за опасными геодинамическими процессами осуществляют следующим образом. В процессе движения грунтовых масс оползневого участка 1 изменяется давление внутри секций деформируемого пластикового цилиндра 2, заполненных жидкостью, что отображается на датчиках давления 3, установленных на герметичных заглушках 4 каждой секции деформируемого пластикового цилиндра 2. Данные с датчиков давления 3 передаются по каналу связи в пункт приема и хранения информации, что позволяет оперативно реагировать на вновь выявленные движения земляных масс. С помощью датчиков температуры 5 измеряется температура грунта вдоль всего оползневого участка для:

- введения температурных поправок на объемное расширение жидкости;

- определения характеристик грунта (промерзание, прогревание).

Наличие реперов 6 позволяет вести оптический контроль за изменением их пространственного положения.

Все это способствует повышению эффективности контроля за оползневыми участками, позволяет контролировать развитие опасных геодинамических процессов и проводить мониторинг подвижек грунта, уровней механических напряжений и температуры на оползневых участках в реальном масштабе времени для принятия своевременных действий по их предотвращению, то есть решению поставленной задачи.

Источники информации

1. Справочник инженера-строителя под ред. Анурьева Н.А. и др. М.: Издательство литературы по строительству, 1970 г., т.2, полутом I, с.212.

2. Патент RU №2153118, кл. F16L 1/028, опубл. 20.07.2000 г.

Похожие патенты RU2467287C2

название год авторы номер документа
Способ мониторинга и прогнозирования оползневой опасности 2018
  • Задериголова Михаил Михайлович
  • Малышков Сергей Юрьевич
  • Коновалов Юлий Федорович
  • Гордеев Василий Федорович
  • Бильтаев Саид-Хусейн Дукваевич
  • Горбатов Валерий Иванович
RU2686383C1
СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОПОЛЗНЕВОГО СКЛОНА 2011
  • Баканов Юрий Иванович
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Сычиков Александр Васильевич
  • Кобелева Надежда Ивановна
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Носач Геннадий Николаевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Кульчицкий Владимир Николаевич
  • Одинцов Владимир Васильевич
  • Аношин Владимир Дмитриевич
RU2479691C2
ИЗВЛЕКАЕМОЕ УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА В МЕСТАХ С ВОЗМОЖНЫМИ ОПОЛЗНЕВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ ПО ТРАССЕ ПРОЛЕГАНИЯ ТРУБОПРОВОДА 2015
  • Ткаченко Игорь Григорьевич
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Шабля Сергей Геннадьевич
  • Твардиевич Сергей Вячеславович
  • Пушкин Сергей Викторович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Кислун Алексей Андреевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Шабров Пётр Николаевич
RU2602258C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Баканов Юрий Иванович
  • Кобелева Надежда Ивановна
  • Иващенко Сергей Викторович
  • Васильев Максим Игоревич
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Малахова Ольга Валентиновна
  • Брайченко Владимир Николаевич
RU2476747C2
КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 2014
  • Ткаченко Игорь Григорьевич
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Кислун Алексей Андреевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Грищенко Виталий Степанович
  • Попрядухин Сергей Петрович
RU2568232C2
УСТРОЙСТВО ФИКСАЦИИ ГРУНТА ОТКОСА 2012
  • Баканов Юрий Иванович
  • Кобелева Надежда Ивановна
  • Гурьев Вадим Петрович
  • Твардиевич Сергей Вячеславович
  • Пушкин Сергей Владимирович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Носач Геннадий Николаевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Одинцов Владимир Васильевич
  • Попрядухин Сергей Петрович
RU2498019C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА 2013
  • Ткаченко Игорь Григорьевич
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Шатохин Александр Анатольевич
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Шабров Пётр Николаевич
RU2531979C1
УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА В МЕСТАХ С ВОЗМОЖНЫМИ ОПОЛЗНЕВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ ПО ТРАССЕ ПРОЛЕГАНИЯ ТРУБОПРОВОДА 2011
  • Баканов Юрий Иванович
  • Гурьев Вадим Петрович
  • Кобелева Надежда Ивановна
  • Хубов Георгий Леонович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Кислун Алексей Андреевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Безрукова Елена Сергеевна
  • Борщова Светлана Васильевна
  • Кульчицкий Владимир Николаевич
  • Дергоусов Сергей Иванович
  • Морозов Денис Сергеевич
  • Олейник Андрей Валерьевич
  • Комиссаров Артём Владимирович
RU2467123C2
КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА ЗА ИЗМЕРЕНИЕМ ГЕОМЕТРИИ И УРОВНЯМИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 2019
  • Ткаченко Игорь Григорьевич
  • Шабля Сергей Геннадьевич
  • Твардиевич Сергей Вячеславович
  • Масленников Александр Борисович
  • Колесниченко Сергей Иванович
  • Кислун Алексей Андреевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Шабров Пётр Николаевич
RU2727115C1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗОН ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РИСКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2012
  • Филатов Антон Валентинович
  • Евтюшкин Аркадий Викторович
  • Брыксин Виталий Михайлович
RU2506606C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 467 287 C2

Реферат патента 2012 года СПОСОБ МОНИТОРИНГА ЗА ОПАСНЫМИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации трубопроводов, расположенных в оползневых массивах, для принятия своевременных мер по защите трубопроводов при перемещениях грунта, вызванных нарушением весового баланса в результате сезонного оттаивания, насыщения грунта водой или иными причинами. Техническим результатом является повышение эффективности выявления любых подвижек грунтовых масс, а также механических напряжений на всем протяжении оползневого участка, и последующей оперативной передачи данных по каналам связи на диспетчерский пункт. Способ мониторинга за опасными геодинамическими процессами заключается в том, что на оползневом участке на определенном расстоянии друг от друга установлены реперы, по которым судят о направлении и скорости движения грунта. Реперы дополнительно оборудованы деформируемым пластиковым цилиндром, уложенным в грунт по всему периметру оползня. Он разделен на несколько изолированных друг от друга секций герметичными заглушками. В них имеется выход для установки датчиков давления и температуры, которые обеспечивают оперативную передачу данных по каналам связи на пункт приема информации. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 467 287 C2

Способ мониторинга за опасными геодинамическими процессами, заключающийся в том, что на оползневом участке на определенном расстоянии друг от друга установлены реперы, по которым судят о направлении и скорости движения грунта, отличающийся тем, что реперы дополнительно оборудованы деформируемым пластиковым цилиндром, уложенным в грунт по всему периметру оползня, разделенным на несколько изолированных друг от друга секций герметичными заглушками, в которых имеется выход для установки датчиков давления и температуры, обеспечивающих оперативную передачу данных по каналам связи на пункт приема информации.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2467287C2

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1997
  • Харионовский В.В.
  • Бородин Ю.П.
  • Городниченко В.И.
  • Шилин А.Н.
  • Заец А.Ф.
RU2153118C2
Устройство для определения деформации оползневых слоев массива грунта 1979
  • Суслопаров Владимир Алексеевич
  • Сандигурский Олег Львович
  • Воропай Сергей Александрович
SU874867A1
Способ определения смещений массива горных пород в скважинах,обсаженных гибкими трубами 1985
  • Петухов Игорь Александрович
  • Мочалов Алексей Матвеевич
  • Созыкин Георгий Вениаминович
SU1263848A1
Стенд для отладки настроечных параметров добычной машины 1980
  • Гончаров Виктор Васильевич
  • Смагин Валерий Алексеевич
  • Рыбочкин Николай Григорьевич
  • Халеев Роберт Михайлович
SU989353A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 1991
  • Захаров В.В.
  • Осенев А.Л.
  • Селюков Е.И.
  • Кремез А.С.
  • Павлов В.А.
RU2019790C1

RU 2 467 287 C2

Авторы

Баканов Юрий Иванович

Сусликов Сергей Петрович

Кобелева Надежда Ивановна

Гурьев Вадим Петрович

Гераськин Вадим Георгиевич

Климов Вячеслав Васильевич

Шабров Сергей Николаевич

Шабров Пётр Николаевич

Кульчицкий Евгений Владимирович

Даты

2012-11-20Публикация

2011-02-24Подача