رصد التشوه

مراقبة التشوه (وتُعرف أيضًا بمسح التشوه ) هي القياس والتتبع المنهجي للتغيرات في شكل أو أبعاد جسم ما نتيجةً للإجهادات الناجمة عن الأحمال المطبقة. تُعد مراقبة التشوه عنصرًا أساسيًا في تسجيل القيم المقاسة التي يمكن استخدامها في عمليات حسابية لاحقة، وتحليل التشوه، والصيانة التنبؤية ، وإصدار الإنذارات. [ 1 ]
يرتبط رصد التشوه بشكل أساسي بمجال المسح التطبيقي ، ولكنه قد يكون ذا صلة أيضاً بالهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والإنشاءات والجيولوجيا. وتعتمد أجهزة القياس المستخدمة في رصد التشوه على التطبيق والطريقة المختارة وفترة القياس المفضلة.
أجهزة القياس
يمكن تصنيف أجهزة القياس (أو أجهزة الاستشعار) إلى مجموعتين رئيسيتين: أجهزة الاستشعار الجيوديسية وأجهزة الاستشعار الجيوتقنية . ويمكن دمج كلا النوعين من أجهزة القياس بسلاسة في عمليات رصد التشوه الحديثة.
- تقيس أجهزة القياس الجيوديسية الإزاحات أو الحركات المرجعية جغرافياً (بالنسبة لمواقع محددة خارج منطقة الرصد) في بُعد واحد أو بُعدين أو ثلاثة أبعاد. ويشمل ذلك استخدام أدوات مثل المحطات الشاملة ، وأجهزة التسوية ، وتقنية InSAR ، [ 2 ] وأجهزة استقبال نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية .
- تقيس أجهزة القياس الجيوتقنية الإزاحات أو الحركات وما يرتبط بها من تأثيرات أو ظروف بيئية دون الحاجة إلى تحديد الموقع الجغرافي الخارجي. وتشمل هذه الأجهزة استخدام أدوات مثل مقاييس التمدد ، [ 3 ] ومقاييس الضغط ، ومقاييس المطر ، ومقاييس الحرارة ، ومقاييس الضغط الجوي ، ومقاييس الميل ، [ 4 ] ومقاييس التسارع ، ومقاييس الزلازل ، وغيرها.
طلب
قد يكون رصد التشوه مطلوبًا للتطبيقات التالية:
طُرق

يمكن أن تكون عملية رصد التشوه يدوية أو آلية. الرصد اليدوي للتشوه هو تشغيل أجهزة الاستشعار أو الأدوات يدويًا أو تحميل البيانات المُجمّعة من أجهزة رصد التشوه يدويًا. أما الرصد الآلي للتشوه فهو تشغيل مجموعة من عناصر البرمجيات والأجهزة الخاصة برصد التشوه، والتي بمجرد إعدادها، لا تتطلب تدخلًا بشريًا للعمل.
تجدر الإشارة إلى أن تحليل التشوه وتفسير البيانات التي يجمعها نظام المراقبة غير مدرج في هذا التعريف.
يتطلب رصد التشوه الآلي أجهزةً تتصل بمحطة أساسية. وتشمل طرق الاتصال المستخدمة ما يلي:
الانتظام والجدولة
يجب مراعاة انتظام المراقبة والفاصل الزمني للقياسات تبعًا للتطبيق والهدف المراد مراقبته. قد تخضع الأجسام لحركة سريعة وعالية التردد، أو لحركة بطيئة وتدريجية. على سبيل المثال، قد يتذبذب جسر بفترة بضع ثوانٍ نتيجة لتأثير حركة المرور والرياح، وقد يتحرك أيضًا تدريجيًا بسبب التغيرات التكتونية.
- الانتظام : يتراوح من أيام أو أسابيع أو سنوات للمراقبة اليدوية، ومستمر لأنظمة المراقبة الآلية.
- فترة القياس : تتراوح من أجزاء من الثانية إلى ساعات.
تحليل التشوه
يهتم تحليل التشوه بتحديد ما إذا كانت الإزاحة المقاسة كبيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراء. يجب التحقق من دلالة بيانات التشوه إحصائياً ، ثم مقارنتها بالحدود المحددة، ومراجعتها لمعرفة ما إذا كانت الحركات التي تقل عن هذه الحدود تشير إلى مخاطر محتملة.
يستقبل البرنامج البيانات من أجهزة الاستشعار، ويحسب قيمًا ذات دلالة من القياسات، ويسجل النتائج، ويمكنه إخطار المسؤولين في حال تجاوز قيمة الحد المسموح به. مع ذلك، يجب على المشغل البشري اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستجابة المناسبة للحركة، مثل التحقق المستقل من خلال عمليات التفتيش الميدانية، والتدابير الوقائية كإصلاحات الهياكل ، والاستجابات الطارئة كعمليات الإغلاق والاحتواء وإخلاء الموقع.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ المراجع، حررها جيه إف إيه مور (1992). مراقبة هياكل المباني . بلاكي وأولاده المحدودة. رقم ISBN 0-216-93141-Xرقم ISBN للولايات المتحدة الأمريكية وكندا 0-442-31333-0
- ↑ داي، كيرين؛ لي، تشنهونغ؛ توماس، روبرتو؛ ليو، غوكسيانغ؛ يو، بينغ؛ وانغ، شياووين؛ تشنغ، هايكين؛ تشن، جياجون؛ ستوكامب، جوليا (ديسمبر 2016). "رصد النشاط في انهيار داغوانغباو الضخم (الصين) باستخدام قياس التداخل الزمني لسلسلة بيانات Sentinel-1 TOPS" . الاستشعار عن بعد للبيئة . 186 : 501-513 . Bibcode : 2016RSEnv.186..501D . doi : 10.1016/j.rse.2016.09.009 . hdl : 10045/58331 . ISSN 0034-4257 .
- ^ باردو، خوان مانويل. لوزانو، أنطونيو؛ هيريرا، جيراردو. مولاس، خواكين؛ رودريغيز ، أنجيل (2013/09/15). “الرصد الآلي للهبوط بسبب سحب المياه الجوفية في مدينة مورسيا (إسبانيا)”. علوم الأرض البيئية . 70 (5): 1957– 1963. بيب كود : 2013EES ....70.1957P . دوى : 10.1007/s12665-013-2710-7 . ردمك 1866-6280 . S2CID 129563648 .
- ↑ دياز، إي.؛ روبلز، ب.؛ توماس، ر. (أكتوبر 2018). "نهج متعدد التقنيات لتقييم الأضرار وتدعيم المباني الواقعة على مناطق هابطة: دراسة حالة لمبنى خرساني مسلح مكون من 7 طوابق في مورسيا (جنوب شرق إسبانيا)". هندسة الإنشاءات . 173 : 744-757 . Bibcode : 2018EngSt.173..744D . doi : 10.1016/j.engstruct.2018.07.031 . hdl : 10045/77547 . ISSN 0141-0296 . S2CID 115671942 .
- ^ توماس ، ر. كانو، م. غارسيا باربا، J .؛ فيسينتي، ف. هيريرا، ج.؛ لوبيز سانشيز، JM؛ مايوركي، جي جي (مايو 2013). “مراقبة سد مدافن الأرض باستخدام قياس التداخل التفاضلي SAR: سد لا بيدريرا، أليكانتي، إسبانيا”. الجيولوجيا الهندسية . 157 : 21– 32. بيب كود : 2013EngGe.157...21T . دوى : 10.1016/j.enggeo.2013.01.022 . اتش دي ال : 2117/19542 . ISSN 0013-7952 .
- ^ مارتينيز مارين، روبين. سيليريكو، إليانور؛ إزكيرو، بابلو؛ مارشالو، ميغيل. هيريرا، جيراردو. دورو ، خافيير (05/08/2015). "رصد هبوط الأرض في البيئات الحضرية: أنفاق M-30 تحت مدينة مدريد (إسبانيا): مراقبة هبوط الأرض في المناطق الحضرية: أنفاق M-30 في مدينة مدريد (إسبانيا)" . الهندسة والتحقيق . 35 (2): 30-35 . دوى : 10.15446/ing.investig.v35n2.46614 . ردمك 2248-8723 .
- ^ القس خوسيه لويس. توماس، روبرتو؛ ليتيري، لوكا؛ ريكيلمي، أدريان؛ كانو، ميغيل. إنفانتي، دوناتو؛ رامونديني، ماسيمو؛ دي مارتير ، دييغو (2019/08/12). "تكامل البيانات متعددة المصادر للتحقيق في الانهيار الأرضي العميق الذي يؤثر على الجسر" . الاستشعار عن بعد . 11 (16): 1878. بيب كود : 2019RemS...11.1878P . دوى : 10.3390/rs11161878 . اتش دي ال : 10045/95884 . ردمك 2072-4292 .
- ^ توماس ، روبرتو. غارسيا باربا، خافيير؛ كانو، ميغيل. سانابريا ، مارغريتا ب . إيفورا، سلفادور؛ دورو، خافيير؛ هيريرا ، جيراردو (نوفمبر 2012). “تقييم أضرار الهبوط في الكنيسة القوطية باستخدام قياس التداخل التفاضلي والبيانات الميدانية”. مراقبة الصحة الهيكلية . 11 (6): 751-762 . دوى : 10.1177 / 1475921712451953 . اتش دي ال : 10045/55037 . ردمك 1475-9217 . S2CID 112142102 .
- ^ توماس ، روبرتو. غارسيا باربا، خافيير؛ كانو، ميغيل. سانابريا ، مارغريتا ب . إيفورا، سلفادور؛ دورو، خافيير؛ هيريرا ، جيراردو (نوفمبر 2012). "تقييم أضرار الهبوط للكنيسة القوطية باستخدام قياس التداخل التفاضلي والبيانات الميدانية" . مراقبة الصحة الهيكلية . 11 (6): 751-762 . دوى : 10.1177 / 1475921712451953 . اتش دي ال : 10045/55037 . ردمك 1475-9217 .
- ^ هيريرا، ج. ألفاريز فرنانديز، MI؛ توماس، ر.؛ غونزاليس-نيسيزا، سي؛ لوبيز سانشيز، JM؛ ألفاريز فيجيل، AE (سبتمبر 2012). “تحليل الطب الشرعي للمباني المتضررة من هبوط التعدين على أساس قياس التداخل التفاضلي (الجزء الثالث)”. تحليل الفشل الهندسي . 24 : 67 – 76. دوى : 10.1016/j.engfailanal.2012.03.003 . اتش دي ال : 20.500.12468/749 . ردمك 1350-6307 .
- ↑ داي، كيرين؛ لي، تشنهونغ؛ توماس، روبرتو؛ ليو، غوكسيانغ؛ يو، بينغ؛ وانغ، شياووين؛ تشنغ، هايكين؛ تشن، جياجون؛ ستوكامب، جوليا (ديسمبر 2016). "رصد النشاط في انهيار داغوانغباو الضخم (الصين) باستخدام قياس التداخل الزمني لسلسلة بيانات Sentinel-1 TOPS" . الاستشعار عن بعد للبيئة . 186 : 501-513 . Bibcode : 2016RSEnv.186..501D . doi : 10.1016/j.rse.2016.09.009 . hdl : 10045/58331 . ISSN 0034-4257 .
- ^ فرنانديز، ج. يو، T.-T.؛ رودريغيز-فيلاسكو، ج؛ غونزاليس ماتيسانز، J .؛ روميرو، ر. رودريجيز، ج.؛ كيروس، ر.؛ دالدا، أ.؛ أباريسيو، أ.؛ بلانكو، MJ (يونيو 2003). "نظام رصد جيوديسي جديد في جزيرة تينيريفي البركانية، جزر الكناري، إسبانيا. مزيج من تقنيات InSAR وGPS" . مجلة أبحاث علم البراكين والطاقة الحرارية الأرضية . 124 ( 3– 4): 241– 253. بيب كود : 2003JVGR..124..241F . دوى : 10.1016/S0377-0273(03)00073-8 .
- ^ توماس ، ر. روميرو، ر. مولاس، J.؛ مارتوريا، جي جي؛ مايوركي، جي جي؛ لوبيز سانشيز، JM؛ هيريرا، ج.؛ جوتيريز، F .؛ غونزاليس، بيجاي؛ فرنانديز، J .؛ دوكي، S .؛ كونشا ديماس، أ؛ كوكسلي، ج.؛ كاستانيدا، سي؛ كاراسكو، د. (يناير 2014). "تقنيات قياس التداخل الراداري لدراسة ظواهر الهبوط الأرضي: مراجعة للقضايا العملية من خلال حالات في إسبانيا" . علوم الأرض البيئية . 71 (1): 163– 181. بيب كود : 2014EES....71..163T . دوى : 10.1007/s12665-013-2422-z . hdl : 10261/82968 . ISSN 1866-6280 .
- ^ توماس ، روبرتو. ماركيز، يولاندا؛ لوبيز سانشيز، خوان م؛ ديلجادو، خوسيه. بلانكو، بابلو؛ مايوركي، جوردي J .؛ مارتينيز، مونيكا؛ هيريرا، جيراردو. مولاس ، خواكين (أكتوبر 2005). "رسم خرائط للهبوط الأرضي الناجم عن الاستغلال المفرط لطبقة المياه الجوفية باستخدام قياس التداخل التفاضلي المتقدم SAR: دراسة حالة Vega Media لنهر سيجورا (جنوب شرق أسبانيا)" . الاستشعار عن بعد للبيئة . 98 ( 2 – 3): 269 – 283. بيب كود : 2005RSEnv..98..269T . دوى : 10.1016/j.rse.2005.08.003 . ISSN 0034-4257 .
- ↑ "سايكلوبس" . سيكسينس . تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2022 .
للمزيد من القراءة
- مجلة المساح الأمريكي، المراقبة المرتفعة (الصفحات 6-12)، مؤرشفة بتاريخ 3 مارس 2016 على موقع Wayback Machine.
- بوزانو، فرانشيسكا؛ سيبرياني، إيفان؛ مازنتي، باولو؛ بريستينينزي، ألبرتو (2011). "أنماط إزاحة الانهيار الأرضي المتأثر بالأنشطة البشرية: رؤى من رصد InSAR الأرضي". المخاطر الطبيعية . 59 (3): 1377. Bibcode : 2011NatHa..59.1377B . doi : 10.1007/s11069-011-9840-6 . S2CID 52085843 .
- أكبر منجم نحاس في أمريكا الشمالية، نظام متكامل لمراقبة المناجم آليًا. مؤرشف بتاريخ 3 مارس 2016 على موقع Wayback Machine.
- استخدام رادار استقرار المنحدرات (SSR) في إدارة مخاطر عدم استقرار المنحدرات، نشرة AusIMM، يناير/فبراير 2008
- تطبيقات وقيود محطات المسح الشاملة الآلية والمحركات، بقلم دوغلاس س. روي، مهندس محترف، عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، وبيير غوفين، عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين.
- مجلة المساح الأمريكي (أكتوبر 2007) - مراقبة الهياكل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. مؤرشفة بتاريخ 3 مارس 2016 على موقع Wayback Machine.
- مراقبة المناجم المكشوفة باستخدام أجهزة استقبال الأقمار الصناعية GNSS ومحطات الرصد الآلية
- حلول هندسية باستخدام نظام التحكم رباعي الأبعاد من تريمبل، ووحدة التحكم في المسح من تريمبل، وورقة بيضاء عن محطة تريمبل إس 8 المتكاملة، تريمبل 2007
- تطورات في تقنية تحديد المواقع في الوقت الحقيقي (RTK) والمراقبة اللاحقة المعالجة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي أحادي التردد (GPS).
- لقد تم استخدام Turmbewegungen مع نظام متعدد أجهزة الاستشعار
- مراقبة جسور هونغ كونغ بتقنية الحركة الآنية تغطي الفجوة
- الشكل 2001 - تطوير برمجيات أنظمة المراقبة الحديثة
- المسح
- التحقيقات الجيوتقنية في الموقع
- التشوه (الميكانيكا)
