000 10307nla2a2200781 4500
001 341281
005 20231029234110.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\368887
090 _a341281
100 _a20180727d2018 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrgn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aТехнологические аспекты построения 3D-модели инженерных сооружений в городах Арктического региона РФ
_fЕ. И. Аврунев [и др.]
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (220 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 220 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 134-135 (20 назв.)]
330 _aАктуальность исследования обусловлена необходимостью создания в городах, характеризующихся сложной многоуровневой структурой инженерных сооружений, 3D кадастра недвижимости. В настоящее время разработка оптимальной структуры кадастра недвижимости, его унификация и возможность использования не только для целей регулирования земельно-имущественных отношений, но и для решения других важнейших научно-технических задач является направлением развития геодезической и кадастровой науки. Цель исследования: предложить алгоритм по формированию 3D-модели, которая необходима для построения 3D кадастра в городах, особенно в арктическом регионе, поскольку здания и инженерные сооружения, расположенные на вечной мерзлоте, могут подвергаться существенным осадкам и деформациям, которые определяют вероятность возникновения предельно-напряженного состояния конструкции. Объект: модель инженерного сооружения. Методы: математическое моделирование.
330 _aРезультаты. Предложено для конкретного инженерного сооружения, испытывающего значительные осадки и деформации, в том числе в условиях арктического региона, дополнительно создавать деформационный паспорт и полученную в результате этой технологической процедуры кадастровую информацию вносить в соответствующие разделы единого государственного реестра недвижимости. Обоснованы условия, определяющие необходимость создания локальной 3D-модели инженерного сооружения. Предложены критерии, позволяющие выбрать оптимальную систему координат и структуру построения локальной 3D-модели, в которую может включаться деформационный паспорт объекта. Получены уравнения, позволяющие вычислять необходимую точность геодезических измерений, исходя из установленных нормативно средних квадратических ошибок элементов 3D-модели инженерного сооружения. Разработан математический алгоритм, на основании которого можно рассчитывать необходимую точность геодезических измерений исходя из предложенных точностных параметров для построения 3D-модели инженерного сооружения.
330 _aThe relevance of the research is caused by the necessity to develop 3D cadastral register in the cities with complex multilevel structure of engendering constructions. Currently, the development of optimal structure of the cadastral register, its standardization and opportunity of being used not only to control landproperty relations but to solve the other important scientific and engineering issues as well, is the direction in development of geodesic and cadastral science. The aim of the research is to propose the algorithm for forming 3D-model required to construct 3D land cadaster in the cities, especially for those located in the arctic region, as the buildings and engineering constructions in the permafrost zone may suffer from sufficient sediments and deformations, which determine the probability of occurrence of construction limit stress state. Subject of the research: the engineering structure model. Methods: mathematical modeling.
330 _aResults. The authors have proposed to develop additionally the deformation certificate for a certain engineering construction, suffering from sufficient sediments and deformation, including the constructions being in the permafrost zone. They proposed as well the cadastral information obtained to put into appropriate sections of the Unified State Register of Immovable Property. The conditions determining the necessity of developing the local 3D model of engineering constructions were proved. The paper introduces the criteria which allow selecting the optimal coordinate system and structure for constructing the local 3D model, which may include the deformation certificate of the object. The authors derived the equations for calculating the required accuracy in geodesic measurements owing to the prescribed root-mean-square errors of the 3D model elements of the engineering construction. The mathematical algorithm was developed. Based on the algorithm one can calculate the required accuracy of geodesic measurements owing to the proposed accuracy parameters for constructing 3D model of engineering structure.
453 _tTechnological aspects of constructing 3D-model of engineering structures in the cities of the RF Arctic Region
_otranslation from Russian
_fE. I. Avrunev [et al.]
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2018
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 329, № 7
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\368862
_tТ. 329, № 7
_v[С. 131-137]
_d2018
610 1 _a3D-кадастр
610 1 _a3D-модели
610 1 _aсредняя квадратическая ошибка (СКО)
610 1 _aизмерительное технологическое оборудование
610 1 _aинженерные сооружения
610 1 _aпомещения
610 1 _aарктические регионы
610 1 _aвечная мерзлота
610 1 _aосадки
610 1 _aдеформации
610 1 _aпредельное напряженное состояние
610 1 _aматематическое моделирование
610 1 _aгеодезические измерения
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _aBolshezemelskaya tundra
610 _atrunk line
610 _adepressurization
610 _aboom of variable floatability
610 _afull strength
610 _a3D land cadaster
610 _a3D-model
610 _aroot-mean-square
610 _ameasuring processing equipment
610 _aengineering construction
610 _aroom
701 1 _aАврунев
_bЕ. И.
_gЕвгений Ильич
_6z01712
701 1 _aЧернов
_bА. В.
_gАлександр Викторович
_6z02712
701 1 _aДубровский
_bА. В.
_gАлексей Викторович
_6z03712
701 1 _aКомиссаров
_bА. В.
_gАлександр Владимирович
_6z04712
701 1 _aПасечник
_bЕ. Ю.
_cгидрогеолог
_cдоцент Томского политехнического университета, кандидат геолого-минералогических наук
_f1983-
_gЕлена Юрьевна
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\26083
_6z05712
712 0 2 _aСибирский государственный университет геосистем и технологий
_6z01701
712 0 2 _aСибирский государственный университет геосистем и технологий
_6z02701
712 0 2 _aСибирский государственный университет геосистем и технологий
_6z03701
712 0 2 _aСибирский государственный университет геосистем и технологий
_6z04701
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа природных ресурсов
_bОтделение геологии
_h8083
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23542
_6z05701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20180803
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/49563/1/bulletin_tpu-2018-v329-i7-12.pdf
942 _cCF