ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ

Разработка комплексного геофизического метода обнаружения полостей в заобделочном пространстве при строительстве и эксплуатации подземных сооружений

Авторы

  • Владимир Вячеславович Набатов Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119049, Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр. 1

Как цитировать

ГОСТ Набатов В. В. Разработка комплексного геофизического метода обнаружения полостей в заобделочном пространстве при строительстве и эксплуатации подземных сооружений // Академический исследовательский журнал. 2025. Т. 3. № 9. С. 50-63. DOI: 10.25726/u4950-9079-0420-n
APA Набатов, В. В. (2025). Разработка комплексного геофизического метода обнаружения полостей в заобделочном пространстве при строительстве и эксплуатации подземных сооружений. Академический исследовательский журнал, 3(9), 50-63. https://doi.org/10.25726/u4950-9079-0420-n

Аннотация

Статья посвящена разработке комплексного геофизического метода обнаружения полостей в заобделочном пространстве при строительстве подземных сооружений, которая подразумевает использование информативных параметров, вычисляемых по результатам обработки результатов георадиолокационных и сейсмоакустических съемок. В процессе разработки удалось получить новые технические решения и установить ряд закономерностей. Автором предложен метод выбора комплекса и оптимального количества информативных параметров, учитывающий априорную вероятность наличия полости, а также условные плотности вероятностей информативных параметров. Установлены закономерности изменения априорных вероятностей наличия полости в заобделочном пространстве, а также взаимосвязи вероятности пропуска и ложного определения полостей с количеством информативных параметров. Разработанный комплексный геофизический метод опробован на данных, полученных при геофизических съемках в тоннелях Московского метрополитена.

Ключевые слова

тоннель обделка полости массив пород сейсмоакустическое обследование георадиолокация информативные параметры комплексирование

Библиографические ссылки

Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен / пер. с англ.; ред. В. Л. Стефанюк. М.: Мир, 1976. 511 с.

Елгаев В. С. Оценка возможных повреждений зданий в результате осадок поверхности грунта при проходке тоннелей неглубокого заложения щитовым способом // Инженерная геология. 2012. № 4. С. 56–67.

Запрудин А. Г. Обоснование инженерных решений в системе защиты городской среды от воздействия горных работ при строительстве метрополитена // Известия вузов. Горный журнал. 2008. № 7. С. 11–18.

Набатов В. В., Вознесенский А. С. Георадиолокационное обнаружение полостей в заобделочном пространстве тоннелей метрополитенов // Горный журнал. 2015. № 2. С. 15–20. DOI: 10.17580/gzh.2015.02.03

Набатов В. В., Уткина А. В. Анализ поведения добротности и ее составляющих при георадиолокационном выявлении полостей в массиве пород на границе обделка-грунт // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022. № 6. С. 142–155. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_6_0_142

Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов: пер. с англ. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1979. 368 с.

Aleksandr S. Voznesenskii, Vladimir V. Nabatov. Identification of filler type in cavities behind tunnel linings during a subway tunnel surveys using the impulse-response method // Tunnelling and Underground Space Technology. 2017. Vol. 70. Pp. 254–261. DOI: 10.1016/J.TUST.2017.07.010

Chuan Li, Meng-Juan Lia, Yong-Gui Zhao, Hao Liu, Zhou Wan, Jiang-Chun Xu, Xiao-Ping Xu, Yan Chen, Bin Wang. Layer recognition and thickness evaluation of tunnel lining based on ground penetrating radar measurements // Journal of Applied Geophysics. 2011. Vol. 73. Pp. 45–48.

Davis A. G., Lim M. K., Petersen C. G. Rapid and economical evaluation of concrete tunnel linings with impulse response and impulse radar non-destructive methods // NDT and E International. 2005. Vol. 38, Iss. 3. Pp. 181–186.

Jifei W., Hongwei H., Xiongyao X., Bobet A. Void-induced liner deformation and stress redistribution // Tunnelling and Underground Space Technology. 2014. Vol. 40. Pp. 263–276.

Ki-Il Song, Gye-Chun Cho, Seok-Bue Chang. Identification, remediation, and analysis of karst sinkholes in the longest railroad tunnel in South Korea // Engineering Geology. 2012. Volumes 135–136. Pp. 92–105.

Meguid M. A., Dang H. K. The effect of erosion voids on existing tunnel linings // Tunnelling and Underground Space Technology. 2009. Vol. 24, Issue 3. Pp. 278–286.

Robert Mair, Kenichi Soga, Jarungwit Wongsaroj. Tunnelling-induced consolidation settlements in London Clay // Geotechnique. 2013. Vol. 63, No. 13. Pp. 1103–1115. DOI: 10.1680/geot.12.P.126

Shui-Long Shen, Huai-Na Wu, Yu-Jun Cui, Zhen-Yu Yin. Long-term settlement behaviour of metro tunnels in the soft deposits of Shanghai // Tunnelling and Underground Space Technology. 2014. Vol. 40. Pp. 309–323.

Voznesenskii A. S., Zakharchenko G. V. Substantiation of Roof and Pillar Stability Monitoring in Mines with the Help of Information Criterion // Journal of Mining Science. 2001. Vol. 37, No. 2. Pp. 140–148.

Xi Jiang, Hehua Zhu, Zhiguo Yan, Fengshou Zhang, Fei Ye, Peinan Li, Xuehui Zhang, Zhiren Dai, Yun Bai, Baoshan Huang. A state-of-art review on development and progress of backfill grouting materials for shield tunneling // Developments in the Built Environment. 2023. Vol. 16. 100250. DOI: 10.1016/j.dibe.2023.100250

Метрики

51 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.