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Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS. Comparación con otros métodos de auscultación e implicaciones para la seguridad. Estudio de caso en la presa de La Aceña (Ávila)

机译:使用DGPS控制混凝土大坝的运动。与其他听诊方法的比较及其安全性。 LaAceña大坝(Ávila)的案例研究

摘要

Las normativas que regulan la seguridad de las presas en España han recogido la necesidad de conocer los desplazamientos y deformaciones de sus estructuras y cimientos. A día de hoy, son muchas las presas en explotación que no cuentan con un sistema de auscultación adecuado para controlar este tipo de variables, ya que la instalación de métodos clásicos de precisión en las mismas podría no ser viable técnicamente y, de serlo, supondría un coste económico importante y una dudosa garantía del proceso de ejecución de la obra civil correspondiente. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la informática y las telecomunicaciones, han surgido nuevos sistemas de auscultación de desplazamientos. Los sistemas GPS actuales, diseñados para el control de estructuras, guiado de maquinaria, navegación y topografía, estabilidad de taludes, subsidencias, etc. permiten alcanzar precisiones centimétricas. El sistema de control de movimientos basado en la tecnología DGPS (GPS diferencial) combinada con un filtro estadístico con el que se alcanzan sensibilidades de hasta ±1 mm en el sistema, suficientes para una auscultación normal de presas según los requerimientos de la normativa actual. Esta exactitud se adapta a los desplazamientos radiales de las presas, donde son muy comunes valores de amplitudes en coronación de hasta 15 mm en las de gravedad y de hasta 45 mm en el caso de las presas bóveda o arco. La presente investigación tiene por objetivo analizar la viabilidad del sistema DGPS en el control de movimientos de presas de hormigón comparando los diferentes sistemas de auscultación y su correlación con las variables físicas y las vinculadas al propio sistema GPS diferencial. Ante la necesidad de dar respuesta a estas preguntas y de validar e incorporar a la mencionada tecnología en la ingeniería civil en España, se ha llevado a cabo un estudio de caso en La Aceña (Ávila). Esta es una de las pocas presas españolas que se está controlando con dicha tecnología y de forma simultánea con los sistemas clásicos de auscultación y algunos otros de reciente aplicación La presente investigación se ha organizado con idea de dar respuesta a varias preguntas que el explotador de presas se plantea y que no se analizan en el estado del arte de la técnica: cómo hacer la configuración espacial del sistema y cuáles son los puntos necesarios que se deben controlar, qué sistemas de comunicaciones son los más fiables, cuáles son los costes asociados, calibración del software, vida útil y mantenimientos requeridos, así como la posibilidad de telecontrolar los datos. Entre las ventajas del sistema DGPS, podemos señalar su bajo coste de implantación y posibilidad de controlarlo de forma remota, así como la exactitud y carácter absoluto de los datos. Además, está especialmente indicado para presas aisladas o mal comunicadas y para aquellas otras en las que el explotador no tiene referencia alguna de la magnitud de los desplazamientos o deformaciones propias de la presa en toda su historia. Entre los inconvenientes de cualquier sistema apoyado en las nuevas tecnologías, destaca la importancia de las telecomunicaciones ya sea en el nivel local en la propia presao desde su ubicación hasta el centro de control de la explotación. Con la experiencia alcanzada en la gestión de la seguridad de presas y sobre la base de la reciente implantación de los nuevos métodos de auscultación descritos, se ha podido analizar cada una de sus ventajas e inconvenientes. En el capítulo 5, se presenta una tabla de decisión para el explotador que servirá como punto de partida para futuras inversiones. El impacto de esta investigación se ha visto reflejado en la publicación de varios artículos en revistas indexadas y en el debate suscitado entre gestores y profesionales del sector en los congresos nacionales e internacionales en los que se han presentado resultados preliminares. All regulations on the safety of dams in Spain have collected the need to know the displacements and deformations of the structure and its foundation. Today there are many dams holding not have an adequate system of auscultation to control variables such as the installation of classical methods of precision in the same might not be technically feasible, and if so, would cost important economic and guarantee the implementation process of the dubious civil works. With the development of new technologies, computing and telecommunications, new displacements auscultation systems have emerged. Current GPS systems designed to control structures, machine guidance, navigation and topography, slope stability, subsidence, etc, allow to reach centimeter-level accuracies. The motion control system based on DGPS technology applies a statistical filter that sensitivities are achieved in the system to ± 1 mm, sufficient for normal auscultation of dams as required by current regulations. This accuracy is adapted to the radial displacement of dams, which are common values in coronation amplitudes up to 15 mm in gravity dams and up to 45 mm in arch or arc dams. This research aims to analyze the feasibility of DGPS system in controlling movements of concrete dams, comparing the different systems auscultation and its correlation with physical variables and linked to differential GPS system itself. Given the need to answer this question and to validate and incorporate this technology to civil engineering in Spain, has conducted a case study in real time at the dam La Aceña (Ávila). This dam is one of the few Spanish companies, which are controlling with this technology and simultaneously with the classic auscultation systems and some other recent application. This research has been organized with a view to responding to questions that the dam operator arises and in the state of the art technique not discussed: how to make spatial configuration of the system and what are the necessary control points what communication systems are the most reliable, what are the associated costs, calibration software, service life and maintenance requirements, possibility of monitoring, etc. Among the advantages we can point to its low cost of implementation, the possibility of remote, high accuracy and absolute nature of the data. It could also be suitable for those isolated or poorly communicated dams and those in which the operator has no reference to the magnitude of displacements or deformations own prey in its history. The disadvantages of any system based on the new technologies we highlight the importance of telecommunications, either locally or from this dam control center of the farm. With the experience gained in the management of dam safety and based on the recent introduction of new methods of auscultation described, it has been possible to analyze each of their advantages and disadvantages. A decision table for the operator, which will serve as a starting point for future investments is presented. The impact of research, has been reflected in the publication of several articles in refereed journals and discussion among managers and professionals in national and international conferences in which they participated.
机译:规范西班牙大坝安全的法规包括了解其结构和基础的位移和变形的需要。如今,许多在运营中的大坝没有足够的听诊系统来控制此类变量,因为在其中安装经典的精密方法在技术上是不可行的,如果可行的话,这意味着重要的经济成本和对相应土建工作执行过程的可疑保证。随着新技术,信息学和电信技术的发展,出现了新的旅行听诊系统。当前的GPS系统,用于控制结构,机械导航,导航和地形,斜坡的稳定性,沉降等。允许达到厘米精度。基于DGPS(差分GPS)技术的运动控制系统与统计滤波器相结合,系统中的灵敏度高达±1 mm,足以根据当前法规的要求进行正常的大坝监测。这种精度适用于大坝的径向位移,其中拱顶振幅的重力值最高达15 mm,在拱顶或拱坝的情况下最高达45 mm。这项研究的目的是分析DGPS系统在控制混凝土坝运动中的可行性,比较不同的听诊系统及其与物理变量的相关性以及与差分GPS系统本身相关的相关性。鉴于有必要回答这些问题,并需要在西班牙的土木工程中验证和应用上述技术,因此在LaAceña(阿维拉)进行了案例研究。这是用上述技术以及经典听诊系统和最近应用的其他一些技术控制的西班牙水坝之一。本研究的目的是回答水坝运营商的几个问题它出现了,并且在现有技术中没有进行分析:如何进行系统的空间配置以及必须控制的必要点是什么,最可靠的通信系统是什么,相关成本是多少,校准是什么?软件的使用寿命,所需的维护以及远程控制数据的可能性。在DGPS系统的优点中,我们可以指出其实现成本低,可以远程控制它的可能性,以及数据的准确性和绝对性质。此外,它特别适用于孤立的或沟通不畅的水坝,以及那些其他人,在这些其他情况下,操作员在整个水坝历史中都没有提及水坝运动或变形的幅度。在新技术支持的任何系统的弊端中,无论是在大坝本身,还是从地方到开发控制中心,电信的重要性都突出。借助在管理大坝安全方面获得的经验并基于最近描述的新听诊方法的实施,已经分析了其每个优点和缺点。在第5章中,为运营商提供了决策表,它将作为未来投资的起点。这项研究的影响已反映在索引期刊上的几篇文章的发表中,以及在国家和国际会议上该部门的管理人员与专业人员之间的辩论中,这些会议已经发表了初步结果。西班牙有关水坝安全的所有法规都收集了了解结构及其基础的位移和变形的需求。如今,许多大坝都没有足够的听诊系统来控制变量,例如在其上安装经典的精确方法可能在技术上不可行,如果这样的话,将花费大量的经济成本并保证可疑项目的实施过程土建工程。随着新技术,计算机和电信技术的发展,出现了新的位移听诊系统。当前设计用于控制结构,机器导航,导航和地形,坡度稳定性,沉降等的GPS系统允许达到厘米级的精度。基于DGPS技术的运动控制系统应用了统计过滤器,该系统中的灵敏度达到±1 mm,足以满足现行法规要求的大坝正常听诊。该精度适用于大坝的径向位移,这是重力坝的加冕幅度的常见值,最大为15 mm,拱形或弧形坝的加冕幅度为45 mm。这项研究旨在分析DGPS系统在控制混凝土大坝运动中的可行性,比较不同系统的听诊及其与物理变量的相关性,并与差分GPS系统本身联系起来。鉴于有必要回答这个问题并将该技术验证并应用于西班牙的土木工程中,已在LaAceña大坝(Ávila)上进行了实时案例研究。该水坝是为数不多的西班牙公司之一,这些公司都使用该技术以及经典的听诊系统和其他一些最近的应用进行控制。进行此研究的目的是回答大坝运营商出现的问题,并且在未讨论的最新技术水平下:如何进行系统的空间配置以及哪些控制点是最可靠的通信系统,相关的成本,校准软件,使用寿命和维护要求,监视的可能性等是什么。我们可以指出的优点包括:实施成本低,具有远程性,数据准确性高和绝对性质的可能性。它也可能适用于那些孤立的或通信不畅的大坝,以及那些操作员没有参考位移或变形量的猎物本身的猎物。任何基于新技术的系统的弊端都凸显了本地或从农场的大坝控制中心进行电信的重要性。借助在大坝安全管理方面获得的经验,并根据最近介绍的新听诊方法的介绍,有可能分析其各自的优缺点。给出了运营商的决策表,它将作为未来投资的起点。研究的影响已反映在相关期刊上发表的几篇文章中,以及管理人员和专业人员在其参加的国家和国际会议中的讨论。

著录项

  • 作者

    Galán Martín David;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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  • 正文语种 spa
  • 中图分类

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