В данной статье описана высокая значимость изучения факторов, вызывающих оползни в Чеченской Республике, так как она является горным районом, то такие явления могут быть очень опасными и нести в себе угрожающие факторы. Так же в данной статье рассмотрены основные аспекты, влияющие на методы исследований с помощью инженерных и геологических обследований. Использование оптических и термографических изображений для мониторинга состояния горных массивов открывает новые горизонты в исследовании и прогнозировании оползневых процессов. В целом, работа представляет собой ценный вклад в изучение оползней и может служить основой для дальнейших исследований и разработки эффективных методов управления рисками в горных регионах.
Идентификаторы и классификаторы
Учитывая рельефные особенности, можно разделить республику условно на четыре части:
1. Горная часть;
2. Чеченская равнина;
3. Терско-Сунженская возвышенность;
4. Затеречная равнина.
Четыре параллельных хребта располагаются в горной части ЧР, и важно отметить, что ни один из них не похож ни составом пород, ни высотой. Эти хребты получили названия Боковой, Скалистый, Пастбищный и Черногорский. Что касается Бокового хребта, то важно отметить, что он состоит из сланцевых и песчаных образований. Такая рельефная особенность играет важную роль для изучения оползней и других процессов. Такие изучения обычно начинают проводить с наблюдений, а так же проведения полевых работ с целью сбора информации. С помощью таких исследований можно спрогнозировать условия перемещения геомассы во время оползней.
Список литературы
1. Воробьев А.Е., Торобеков Б.Т., Когулова Г.К. Создание базы объединенной оппозиции // Государство Кыргызстан пока государственного технического университета / редакция И. И. Разакова N 1 (61). 2022. С. 132-143.
Vorobyov A.E., Torobekov B.T., Kozhogulova G.K. Identification of basic features of landslide movement // Proceedings of the Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov N 1 (61). 2022. pp. 132-143.
2. Воробьев А.Е., Кожогулова Г.К. Типизация оползней // В сборнике: Инновационные перспективы Донбасса. Материалы 8-й Международной научно - практической конференции. Донецк, 2022. С. 26-33. EDN: VNFGRQ
Vorobyov A.E., Kozhogulova G.K. Typification of landslides // In the collection: Innovative perspectives of Donbass. Materials of the 8th International Scientific and Practical Conference. Donetsk, 2022. pp. 26-33.
3. Воробьѐв А.Е., Кожогулова Г.К. Классификация оползней в районах добычи полезных ископаемых // Актуальые вопросы геологии, инновационные методы прогнозирования, добычи и технологии обогащения полезных ископаемых // Мат - лы Междунар. науч.-практ. конф. 28 июня 2022 г. / Под ред. Б.Ф. Исламова; Госкомгеологии Республики Узбекистан, Университет геологических наук,ГУ “Институт минеральных ресурсов”.ГУ “ИМР”, 2022. С. 177- 180.
Vorobyov A.E., Kozhogulova G.K. Classification of landslides in mining areas // Actual issues of geology, innovative methods of forecasting, extraction and technology of mineral enrichment // Materials of the International Scientific and Practical Conference on June 28, 2022 / Ed. B.F. Islamova; State Committee of Geology of the Republic of Uzbekistan, University of Geological Sciences, State Institution “Institute of Mineral Resources”.GU “IMR”, 2022. pp. 177-180.
4. Снежана Михалич Арбанас, Желько Арбанас. Оползни: руководство по исследованию явлений и процессов, связанных с оползнями. Недилка Гаурина-Меджимурецкий университет в Загребе, Хорватия. 2015. Номер 474-509.
Snježana Mihalyć Arbanas, Zeljko Arbanas. Landslides: a guide to researching landslide phenomena and processes. Nediljka Gaurina-Medjimurec University.
5. Методы мониторинга склонов: отчет о состоянии техники. Мюнхен. 2008. 179 р.
Methods of slope monitoring a report on the state of the art. Munich. 2008. 179 p.
6. Никола Казальи, Уильям Фроделла, Стефано Морелли, Вероника Тофани, Андреа Чампалини, Эмануэле Интриери, Федерико Распини, Гульельмо Росси, Лука Тантери и Пинг Лу. Космические, беспилотные и наземные технологии дистанционного зондирования для картирования оползней, мониторинга и раннего предупреждения // Геоэкологические катастрофы. 4:9. 2017. 23 р.DOI. DOI: 10.1186/s40677-017-0073-1
Nicola Casagli, William Frodella, Stefano Morelli, Veronica Tofani, Andrea Champalini, Emanuele Intrieri, Federico Raspini, Guglielmo Rossi, Luca Tanteri and Ping Lu. Space, unmanned and ground based remote sensing methods for landslide mapping, monitoring and early warning // Geoecological disasters. 4:9.2017. 23 p.-DOI. DOI: 10.1186/s40677-017-0073-1
7. Лизбет Джейкобс, Оливье Девитт, Жан Поэсен, Джон Секажуго, Адриано Нобиле, Мауро Росси, Вим Тьери и Матье Кервин. Оценка подверженности оползням на местах в условиях нехватки данных: населенные пункты в горах Рувензори // Nat. Hazards Earth System. Sci., 18. 2018. С. 105-124. DOI: 10.5194/nhess-18-105-2018
Lisbeth Jacobs, Olivier Devitt, Jean Poesen, John Secajugo, Adriano Nobile, Mauro Rossi, Wim Thierry and Mathieu Kerwin. Assessment of local landslide susceptibility in conditions of data scarcity: populated areas of the Ruvenzori Mountains // Nat. The danger system of the Earth. Nauka., 18. 2018. pp. 105-124. DOI: 10.5194/nhess-18-105-2018
8. Группа по исследованию оползней. Независимое административное учреждение. 2007. 157 р
The Landslide Research Group. An independent administrative institution. 2007. 157 p.
9. Зейналов Э.Б. Углеродные наноструктуры в горных породах: обзор проблемы. Часть 2. Графен, углеродные нанотрубки, нановолокна / Э.Б. Зейналов А.Б. Гусейнов, М.Я. Магерамова, И.С. Гулиев // Азербайджанское нефтяное хозяйство. N 9. 2020. С. 22-31. EDN: QNVZPB
Zeynalov E.B. Carbon nanostructures in rocks: an overview of the problem. Part 2. Graphene, carbon.
10. Лукин А.Е. Минеральные сферулы - индикаторы специфического флюидного режима рудообразования и нафтидогенеза // Геофизический журнал. № 6. Т. 35. 2013. С. 10-53. EDN: ZQTBZD
Lukin A.E. Mineral spherules - indicators of a specific fluid regime of ore formation and naphthidogenesis // Geophysical Journal. No. 6. Vol. 35. 2013. pp. 10-53. EDN: ZQTBZD
11. Медведев Е.И., Молчанов В.П., Ивин В.В. Микро и наноформы природного ртутистого золота Фадеевского рудно - россыпного узла (Приморье) // Фундаментальные исследования. № 9-8. 2014. С. 1765-1768. EDN: SWOIPR
Medvedev E.I., Molchanov V.P., Ivin V.V. Micro and nanoforms of natural mercury gold of the Fadeevsky ore placer node (Primorye) // Fundamental research. No. 9-8. 2014. pp. 1765-1768.
12. Редкие металлы в рудных системах //www.researchgate.net/Noble_Metal_Nanopart.
Noble metal nanoparticles in ore systems // www.researchgate.net/Noble_Metal_Nanopart.
13. Попигайская задача // http://j_times.ru/rossiya/popigajskaya_astroblema.html.
Popigai astrobleme // http://j_times.ru/rossiya/popigajskaya_astroblema.html.
14. Пучков Л.А., Воробьев А.Е. Человек и биосфера: вхождение в техносферу: Учебник для вузов. М.:МГГУ, 2000. 342 с. EDN: SUQRGR
Puchkov L.A., Vorobyov A.E. Man and the biosphere: entering the technosphere: Text book for universities. Moscow:MGSU, 2000. 342 p.
15. Сазонов А.М., Звягина Е.А., Леонтьев С.И. и др. Ассоциации микро и наноразмерных обособлений благороднометалльного комплекса в рудах // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. № 1. Т. 1. 2008. С. 17-32. EDN: JKGHKH
Sazonov A.M., Zvyagina E.A., Leontiev S.I. and others. Associations of micro and nanoscale separations of the noble metal complex in ores // Journal of the Siberian Federal University. Series: Technique and technologies. No. 1. Vol. 1. 2008. pp. 17-32.
16. Фокин А.А. Синтетическое легирование алмазоидов посредством скелетного редактирования. / А.А. Фокин, О.К. Решетилова, В.В. Бахонский, А.Е. Пащенко, А. Киверник, Т.С. Жук, Беккер Джонатан, Э.П. Джереми Даль, М.К. Карлсон Роберт и Р. Шрайнер Питер. // 2022. DOI: 10.1021/acs.orglett.2c00982
Fokin A.A. Synthetic alloying of diamondoids by skeletal editing. / A.A. Fokin, O.K. Reshetilova, V.V. Bakhonsky, A.E. Pashchenko, A. Kivernik, T.S. Zhuk, Becker Jonathan, E.P. Jeremy Dahl, M.K. Carlson, Robert and R. Schreiner, Peter. // 2022. DOI: 10.1021/acs.orglett.2c00982
17. Яковлев Р.Ю. Детонационный наноалмаз, как перспективный носитель биологически активных веществ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук. // Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова. Рязань. 2016. 267 с. EDN: CXMHIK
Yakovlev R.Y. Detonation nanodiamond as a promising carrier of biologically active substances. Dissertation for the degree of Candidate of Chemical Sciences. // Ryazan State Medical University named after academician I.P. Pavlov. Ryazan. 2016. 267 p. EDN: CXMHIK
18. Ривас-Санчес М.Л., Альва-Вальдивия Л.М., Аренас-Алаторре Дж., Уррутиа- Фукугаучи Дж., Перрин М., Гогуичаичвили А., Руис-Сандовал М. и Рамос Молина М.А. Наночастицы природного магнетита из железорудных месторождений: зависимость размера от магнитных свойств // Планеты Земля Космос, 61. 2009. С. 151-160.
Rivas-Sanchez M.L., Alva-Valdivia L.M., Arenas-Alatorre J., Urrutia-Fucugauchi J., Perrin M., Goguitchaichvili A., Ruiz- Sandoval M. and Ramos Molina M.A. Natural magnetite nanoparticles from an.
19. Сейеде-Масуме Тагизаде, Айдын Беренджян, Марзия Заре и Алиреза Эбрахи минежад. Новые взгляды на наноструктуры на основе железа // Процессы, 8. 2020. 1128. DOI: 10.3390/pr8091128
Seyedeh-Masoumeh Taghizadeh, Aydin Berenjian, Marziyeh Zare and Alireza Ebrahiminezhad. New perspectives on iron based nanostructures // Processes, 8. 2020. 1128. DOI: 10.3390/pr8091128
20. Сан Ю. и др. Последние достижения в исследованиях слоя наноразмерных частиц в плоскостях сдвига горных пород // Успехи естественных наук 18. 2008. с. 367-373.
Sun Y. et al. Recent progress in studies on the nanosized particle layer in rock shear planes // Progress in Natural Science 18. 2008. рр. 367-373.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Энергетика - это самая консервативная отрасль современной гипериндустриальной экономики, которая является фундаментом текущего 5 технологического уклада. Ранее считалось, что традиционная энергетика утрачивает свою значимость и будущее только исключительно за ВИЭ. Не смотря на развитие этих технологий и их всё большее масштабирование, кризисные явления показывают неустойчивость систем, где ВИЭ доминируют в структуре генерации. Решение всех накопившихся проблем в новых технологических укладах.
Значительную опасность для комплектных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ представляют короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой. Эта проблема усугубляется тем, что многие комплектных распределительных устройства не оснащены полноценной быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий. Также необходимо отметить, что применяемая в них защита не отвечает современным требованиям. По этой причине появился ряд нормативных документов об оснащении быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий комплектных распределительных устройств, что позволит повысить надежность работы энергообъектов, оборудованных данными комплектными распределительными устройствами.
В данной работе рассмотрены модули цифрового двойника многостадийного производственного процесса. Модуль оптимизации процессов функционирования сложных систем содержит набор методов определения оптимальных режимов и их адаптации в сложных производственных системах.
Методы дискретной оптимизации ос уществляют выбор оптимальных технологических режимов для любого вида продукции. Методы моделирования технологического процесса осуществляет построение линейных и нелинейных моделей зависимости показателей качества продукции от технологических факторов. Модуль отображения информации и конфигурации предназначен для отражения процесса функционирования цифрового двойника, фиксируемых данных (технологических факторов, параметров моделей и оптимальных технологических режимов) и конфигурации параметров задач.
Процесс создания цифрового двойника включает разработку сложных алгоритмов, реализующих процедуры структурного моделирования и поисковой оптимизации применительно к дискретным производственным системам.
Разрабатываемые функциональные блоки формируют требуемую совокупность реализуемых операций. Дискретная клеточно - иерархическая система создает композицию отдельных подсистем, отражающих технологические процессы, и представленных в виде внутренних итеративных цепей. Результатом исследования является формирование модулей цифрового двойника сложной системы, имеющей многоуровневую структуру.
Приведено описание наборов алфавитов состояний, входных и выходных параметров исследуемых систем.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время стратегическим направлением дальнейшего развития систем электроснабжения (СЭС) становится концепция внедрения различных интеллектуальных распределительных комплексов на основе управляемого силового электрооборудования и ЛЭП нового поколения. Одновременно создаются цифровые подстанции, а также специализированные коммуникационные и автоматизированные информационно - измерительные комплексы, устройства релейной защиты и автоматизации производственных процессов на базе силовой электроники, микроэлектроники и микропроцессорной техники.
В статье рассматривается процедура составления тензора преобразования трёхфазных компаунд - сетей, состоящих из совокупности ЛЭП, генераторов, преобразователей, трансформаторов разных типов, электрических нагрузок и других элементов СЭС, обеспечивающая реализацию новых подходов к анализу явлений и процессов в них.
Используется тензорно - топологическая методология Г. Крона, разработанная для исследования сложных электроэнергетических систем методом физического разбиения их на части. Введение компаунд - тензоров позволяет рассматривать любые многофазные устройства в различных координатных системах и осуществлять преобразования их параметров с помощью стандартных автоматических операций.
Преобразования проводились на примерах конкретных трехфазных устройств с учетом их топологических моделей.
Приведен алгоритм анализа асимметричных трехфазных компаунд - сетей и на примере расчета несимметричного короткого замыкания показана последовательность шагов и процедура составления матриц результирующего тензора преобразования и тензора импеданса трехфазной системы, а также представлены тензоры импедансов несбалансированных трехфазных устройств, коротких замыканий, заземлений, а также подробно раскрыты особенности протекания компаунд - токов через элементы трехфазных компаунд - сетей.
Применение компаунд - тензоров и компаунд - сетей, представляющих составные части сложных физических объектов и систем, ускоряет их анализ, сокращает число переменных в уравнениях, исключает повторяющиеся операции и наглядно раскрывает физическую картину происходящих электромагнитных процессов и явлений.
Каждый компаунд - тензор в анализе может быть выражен в любой допустимой системе координат своими компонентами, преобразующимися с помощью соответствующего закона (формулы) и собственного тензора преобразования. Нет необходимости определять каждый раз заново тензоры импеданса для отдельных трехфазных устройств, когда они используются в какой - либо другой трехфазной системе.
Системы, обеспечивающие автономное электроснабжение объектов, в период развития зеленой энергетики становятся еще более актуальными и востребованными. В данной работе анализируется вопрос эффективности внедрения системы электроснабжения постоянного тока, вырабатываемой альтернативными источниками энергии, в рамках бытового использования.
В работе рассмотрены несколько видов энергетических систем, которые используют смешанную генерацию электричества.
Целью данного исследования является изучение вопроса об экономическом эффекте, а именно снижении стоимости систем генерации электричества при переходе на постоянный ток в связи с использованием меньшего количества преобразовательных элементов энергии. Также важным аспектом работы является демонстрация всех технических нововведений перехода на системы постоянного тока, с их положительным влиянием на энергосистему и потребителей.
В исследовании рассматривается конкретный пример с выбранным оборудованием будущего жилищного хозяйства, в котором энергоснабжение будет осуществляться источниками автономной генерации, в состав которых входят солнечные панели, определенное количество аккумуляторных батарей, а уровень напряжения анализируется расчетным способом, также как и экономический эффект от внедрения.
Издательство
- Издательство
- ЛГТУ
- Регион
- Россия, Липецк
- Почтовый адрес
- 398070, Липецкая область, город Липецк, Московская ул., д.30
- Юр. адрес
- 398070, Липецкая область, город Липецк, Московская ул., д.30
- ФИО
- Загеева Лилия Александровна (РЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (474) 2307937