Центр сопряженного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов
«Мониторинг. Наука и технологии» Рецензируемый и реферируемый научно-технический журнал
Меню раздела «МНТ»
ГЛАВНАЯ
цели и задачи
Перечень ВАК
ВЫПУСКИ
2023
2022
выпуск №1
выпуск №2
статья #01
статья #02
статья #04
статья #05
статья #06
статья #07
статья #08
статья #09
статья #10
выпуск №3
выпуск №4
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
все выпуски
АВТОРАМ
этика
порядок рецензирования
правила для авторов
ПОДПИСКА
О ЖУРНАЛЕ
главный редактор
редакционный совет
редакционная коллегия
документы
свидетельство
issn
ENG
Меню разделов
ГЛАВНАЯ
Раздел: «ЦЕНТР»
Раздел: «МНТ»
Раздел: «СБОРНИК»
Раздел: «MST»

Долгополов Д.В.
Теоретические основы информационного обеспечения эксплуатации магистральных трубопроводов аэрокосмической информацией
Theoretical foundations of information support for the operation of trunk pipelines using aerospace information
УДК:
528.7: 528.9
Аннотация:
В статье рассматриваются принципы информационного обеспечения задач, возникающих в процессе строительства и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, аэрокосмической информацией. Для таких задач характерны сложность объектов мониторинга, активное взаимодействие технических объектов с природной средой, динамичность протекающих процессов и непрогнозируемость развития ситуаций. В качестве базовых принципов аэромониторинга магистральных трубопроводов в процессе эксплуатации предложены принципы: системности, комплексности, разумной достаточности. Показана системная связь безопасной эксплуатации систем трубопроводного транспорта с аэрокосмическим обеспечением. Отдельно в статье рассматриваются вопросы формирования единого информационного пространства трубопроводного транспорта. Предложены методические подходы к формированию такого единого пространства на основе принципов: единства измерений, интеграции, идентификации, интерпретируемости и наблюдаемости. Предложена схема формирования единого информационного пространства трубопроводного транспорта на основе данных дистанционного зондирования Земли.
Ключевые
слова:
единое информационное пространство, материалы дистанционного зондирования, космический снимок, аэросъемка, воздушное лазерное сканирование, цифровые информационные модели, трубопроводные системы
Abstracts:
The paper discusses the principles of information support for tasks arising in the process of construction and operation of pipeline transport facilities with aerospace information. Such tasks are characterized by the complexity of monitoring objects, the active interaction of technical objects with the natural environment, the dynamism of ongoing processes and the unpredictability of the situations development. The principle of consistency, the principle of complexity, and the principle of reasonable sufficiency are considered to be the basic principles of information support for the tasks of pipeline transport with aerospace information. The connection of safe operation of pipeline transport systems with aerospace support is shown. Separately, the organization of a unified information space for pipeline transport has been discussed. Methodological approaches to the formation of such space are proposed based on the principles of uniformity of measurements, observability, identification, and interpretability. A scheme is proposed for the creation of a unified information space of pipeline transport based on remote sensing data for the Earth.
Keywords:
unified information space, remote sensing materials, satellite image, aerial photography, aerial laser scanning, digital information models, pipeline systems

Текст статьи Текст статьи
1,3 МБ
Скачать

вернуться к списку статей

Авторы статьи:
ДОЛГОПОЛОВ
Даниил Валентинович
d-daniil@yandex.ru
кандидат технических наук, руководитель направления корпоративных ГИС систем, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис»
Список литературы:
1.
Geotechnical Monitoring Of Pipelines Located In Difficult Climatic Conditions / E.M. Makarycheva, V.I. Surikov, T.I. Kuznetsov, D.V. Dolgopolov. 13 Pipeline Technology Conference. Berlin. March 12-14, 2018. Berlin: Estrel convention center. 2018. Pp. 14-20.
2.
Аврунев Е.И., Уставич Г.А., Грекова А.О., Никонов А.В., Мелкий В.А., Долгополов Д.В. Технологические решения в области обеспечения геопространственной информации о магистральных трубопроводах и объектах их инфраструктур // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331. №7. С. 188-201. DOI: https://doi.org/10.18799/24131830/2020/7/2729.
3.
Анализ точности исходных данных, используемых при моделировании рельефа и профиля трассы магистральных трубопроводов / Д.В. Долгополов, Е.И. Аврунев, В.А. Мелкий, Д.А. Веретельник, Е.В. Жидиляева // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. №4. С. 168-180. DOI: https://doi.org/10.18799/24131830/2022/4/3454.
4.
Долгополов Д.В., Мелкий В.А., Верхотуров А.А. Геоинформационное обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. T. 332. №12. С. 52-63. DOI: https://doi.org/10.18799/24131830/2021/12/3028.
5.
Комиссаров А.В., Шляхова М.М., Алтынцев М.А., Кулик Е.Н. Критерии контроля защитных сооружений магистральных трубопроводов // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). 2020. Т. 25. №4. С. 96-103. DOI: https://doi.org/10.33764/2411-1759-2020-25-4-96-103.
6.
Arun S.B., Kesavan K., Parivallal S. Recent advances in health monitoring and assessment of inservice oil and gas buried pipelines. Journal of the Institution of Engineers (India): Series A. 2018. V. 99. Pp. 729-740. DOI: https://doi.org/10.1007/s40030-018-0316-5
7.
Balogun L.F., Matori A.N., Lawal D.U. Geovisualization of Subsurface Pipelines: A 3D Approach. Modern Appl. Sci. 2011. V. 5. No. 4. Pp. 158-165.
8.
Hausamann D., Zirnig W., Schreier G. High-Resolution Remote Sensing Used to Monitor Natural Gas Pipelines. Earth Observation Magazine. 2002. No. 11. Pp. 12-17.
9.
Li Z. Pipeline Spatial Data Modeling and Pipeline WebGIS Digital Oil and Gas Pipeline: Research and Practice. Springer Nature Switzerland AG. 2020. 154 p. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-24240-4.pdf (дата обращения 20.05.2022).
10.
Troncone A. Numerical analysis of a landslide in soils with a strained softening behavior. Geotechnique. 2005. V. 55. No. 8. Pp. 585-596.
11.
Прокопчина С.В. Принципы создания единого информационного пространства на основе БИТ // Сб. докладов международной конференции по мягким вычислениям и измерениям. 2003. СПб. Изд. СПб ГЭТУ. С. 64-70.
12.
Карпик А.П. Геодезическая пространственная информационная система для обеспечения устойчивого развития территорий: диссертация д-ра техн. наук: 05.24.01. Новосибирск. 2004. 295 с.
13.
Glander T., Trapp M., Dollner J. Concepts for Automatic Generalization of Virtual 3D Landscape Models. Digital Landscape Architecture Proceedings. Pp. 127-135. URL: https://hpi.de/fileadmin/user_upload/fachgebiete/doellner/publications/2011/GTD11/2011_GlanderTrappDoellner_AutomaticGeneralization.pdf (дата обращения 20.05.2022).
14.
Pasewaldt S., Trapp M., Dollner J. Multiscale Visualization of 3D Geovirtual Environments Using View-Dependent Multi-Perspective Views. Journal of WSCG. 2011. V. 19. No. 3. Pp. 111-118. URL: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/1245/1/Pasewaldt.pdf (дата обращения 20.05.2022).
15.
Shortridge A., Messina J. Spatial structure and landscape associations of SRTM error. Remote Sens. Environ. 2011. V. 115. No. 6. Pp. 1576-1587. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.02.017.
 
МНТ Выпуски 2022 Выпуск №2 Статья #08
© ООО «ЦСМОСиПР», 2024
Все права защищены
  +7(926) 067-59-67
  +7(928) 962-32-60