- Abstract:
- The article considers the possibility of using unmanned aerial vehicles (UAVs) for geodetic monitoring of pipeline deformations in remote Arctic areas. Pipelines are one of the most important elements of the oil and gas infrastructure and their technical condition directly affects the safety and efficiency of hydrocarbon transport. A comparison of the method of monitoring overhead pipelines by geometric leveling and the method of laser scanning using is carried out. The possibility of using the method of geodetic monitoring of deformations of underground pipelines using laser scanning systems and unmanned aerial vehicles in the conditions of the far north is considered.
- Keywords:
- monitoring, deformation, pipeline, laser scanning, unmanned aerial vehicles
- For citation:
- Levitin R. E., Aksenov S. E., Ulyankin N. S., Tereshonok A. P. Geodetic monitoring of deformations of above ground pipelines using unmanned aerial vehicles in difficultly accessible arctic areas. Mine Surveying and Subsurface Use. 2024;(5):114-119. (In Russ.). https://doi.org/10.56195/20793332_2024_5_114_119.
- Information about the authors:
-
- Roman E. Levitin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Project Training Center, Tyumen Industrial University, Tyumen, Russian Federation, http://orcid.org/0000-0002-6883-4613, Scopus Author ID: 57189071614, e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Stanislav E. Aksenov – student, Tyumen Industrial University, Tyumen, Russian Federation, e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Nikita S. Ulyankin – student, Tyumen Industrial University, Tyumen, Russian Federation, e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Anton P. Tereshonok – student, Tyumen Industrial University, Tyumen, Russian Federation, e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Roman E. Levitin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Project Training Center, Tyumen Industrial University, Tyumen, Russian Federation, http://orcid.org/0000-0002-6883-4613, Scopus Author ID: 57189071614, e-mail:
- References:
-
- 1. Елизаров АС, Курчатова АН. Мониторинг надземных трубопроводов с помощью глобальных навигационных спутниковых систем. Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). 2020;25(1):28–42. [Elizarov AS, Kurchatov AN. Monitoring of aboveground pipelines using global navigation satellite systems. Bulletin of SGUGiT (Siberian State University of Geosystems and Technologies). 2020;25(1):28-42 (In Russ.)]. DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-1-28-42.
- 2. Биндер ИО, Мурзинцев ПП. Об учете погрешностей геодезического обеспечения при строительстве, мониторинге и предрасчетах деформаций трубопроводов. Геодезия и картография. 2015;(6):13–16. [Binder IO, Murzintsev PP. On accounting for errors in geodetic support during construction, monitoring and pre-calculations of pipeline deformations. Geodesy and cartography. 2015;(6):13-6 (In Russ.)].
- 3. Ахмедов БН. Точность определения координат при геодезическом мониторинге. Маркшейдерия и недропользование. 2021;4(114):40–44. [Akhmedov BN. Accuracy of determining coordinates during geodetic monitoring. Surveying and subsoil use. 2021;4(114):40-4 (In Russ.)].
- 4. Ермилов АЛ, Гречанов АВ, Щекочихин СА. Мониторинг деформации трубопровода и подвижек грунта на объекте магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Фотон-экспресс. 2015;5(125):14–17. [Ermilov AL, Grechanov AV, Shchekochikhin SA Monitoring of pipeline deformation and soil movements at the Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok main gas pipeline facility. Photon-express. 2015;5(125):14-7 (In Russ.)].
- 5. ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. М.: Стандартинформ, 2013. 20 с. [GOST 24846-2012. Soils. Methods of measuring deformations of foundations of buildings and structures. Moscow, 2013 (In Russ.)].
- 6. Патент № 2712796 C1 Российская Федерация, МПК G01C 5/00, G01V 3/12, G01K 13/00. Способ определения величины и направления деформации, наружной составляющей бугров пучения вечной мерзлоты: № 2019113686; заявл. 30.04.2019; опубл. 31.01.2020. П. П. Мурзинцев, И. О. Биндер, А. С. Репин; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий». [Patent No. 2712796 C1 Russian Federation, IPC G01C 5/00, G01V 3/12, G01K 13/00. Method for determining the magnitude and direction of deformation, the outer component of the permafrost heaving mounds: No. 2019113686: application 30.04.2019: publ. 31.01.2020 / P. P. Murzintsev, I. O. Binder, A. S. Repin; applicant Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Siberian State University of Geosystems and Technologies" (In Russ.)].
- 7. Мурзинцев ПП, Гринь ГА. Геодезический мониторинг подводных переходов магистральных газопроводов. Гео- Сибирь. 2006;1(1):133–136. [Murzintsev PP, Grin GA. Geodesic monitoring of underwater crossings of main gas pipelines. Geo- Siberia. 2006;1(1):133-6 (In Russ.)].
- 8. Исламов РР. Совершенствование системы мониторинга технического состояния протяженных участков магистральных нефтегазопроводов применением волоконно-оптических сенсоров деформации: дис. … канд. техн. наук. Ухта, 2018. 168 с. [Islamov RR. Improvement of the system for monitoring the technical condition of extended sections of main oil and gas pipelines using fiber-optic strain sensors: specialty 25.00.19 "Construction and operation of oil and gas pipelines, bases and storages": dissertation for the degree of candidate of Technical Sciences. Ukhta, 2018 (In Russ.)].
- 9. Мурзаханов ГХ, Щугорев ВН. Методы оценки конструкционной прочности трубопроводов: учебное пособие по курсам «Конструкционная прочность», «Динамика и прочность машин» для студентов, обучающихся по направлениям «прикладная механика» и «энергомашиностроение»; под ред. В. П. Чиркова; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Московский энергетический ин-т (технический ун-т) (МЭИ). М.: Изд. дом МЭИ, 2009. 70 с. [Murzakhanov GN, Shchugorev VN. Methods for assessing the structural strength of pipelines: a textbook on the courses «Structural strength», «Dynamics and strength of machines» for students studying in the fields of «Applied Mechanics» and «Power engineering». Edited by V. P. Chirkov; Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Federal Agency for Education, Moscow Power Engineering Institute (Technical University) (MEI). Moscow: Publishing House of MEI, 2009 (In Russ.)].
- 10. Уваров АИ, Пронина ЛА. Исследование технологий геодезического мониторинга деформаций дна в зоне расположения подводных переходов магистральных трубопроводов. Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). 2020;25(3):107–116. [Uvarov AI, Pronina LA. Investigation of technologies for geodetic monitoring of bottom deformations in the area of underwater crossings of main pipelines. Bulletin of SGUGiT (Siberian State University of Geosystems and Technologies). 2020;25(3):107-16. (In Russ.)]. DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-3-107-116.
- 11. Рылько НМ. Анализ современных методов мониторинга магистральных трубопроводов. Молодой ученый. 2022; 51(446):59–60. [Rylko NM. Analysis of modern methods of monitoring main pipelines. Young scientist. 2022;51(446):59-60 (In Russ.)].
- 12. Шац ММ, Нерадовский ЛГ. Проблемы контроля состояния и надежности нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на стадии эксплуатации. Маркшейдерия и недропользование. 2020;4(108):3–11. [Schatz MM, Neradovsky LG. Problems of monitoring the condition and reliability of the Eastern Siberia - Pacific Ocean oil pipeline at the stage of operation. Surveying and subsoil use. 2020;4(108);3-11 (In Russ.)].
- 13. СП 25.13330.2012. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88. М.: Стандартинформ, 2013. 132 с. [SP 25.13330.2012. Foundations and foundations on permafrost soils. Updated version of the SNiP 2.02.04-88. Moscow, 2013 (In Russ.)].
- 14. Streletskiy DA, Shiklomanov NI, Hatleberg E. Infrastructure and a Changing Climate in the Russian Arctic: A Geographic Impact Assessment. Proceedings of the 10th International Conference on Permafrost. 2012;(1):407-12.
- 15. Шац ММ, Соловьев ВС. Дистанционный мониторинг геоэкологической обстановки Севера. Учебное пособие. Якутск: Изд-во Ин-та мерзлотоведения СО РАН, 2002. 63 с. [Shats MM, Solovyov VS. Remote monitoring of the geoecological situation in the North. Study guide. Yakutsk: Publishing House of the Institute of Permafrost Studies SB RAS, 2002].
- 16. ГОСТ 25358-2012. Грунты. Методы полевого определения температуры. М.: Стандартинформ, 2013. 12 с. [GOST 25358-2012. Soils. Methods of field temperature determination. Moscow, 2013 (In Russ.)].
- 17. Антонович КМ. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии: Т. 1. М.: Картгеоцентр, 2005. 334 с. [Antonovich KM. The use of satellite radio navigation systems in geodesy. Moscow, 2005 (In Russ.)].
- 18. Кравчук ИМ. Особенности вычисления нормальных высот по результатам спутниковых измерений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2010;(4):35–40. [Kravchuk IM. Features of calculating normal heights based on the results of satellite measurements. Geodesy and aerial photography. 2010;(4):35-40 (In Russ.)].
- 19. Генике АА, Побединский ГГ. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. М.: Картгеоцентр, 2004. 355 с. [Genike AA, Pobedinsky GG. Global satellite positioning systems and their application in geodesy. Moscow, 2004 (In Russ.)].
- 20. ГКИНП-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200037141 (дата обращения: 27.09.2024). [GKINP-01-271-03. Guidelines for the creation and reconstruction of urban geodetic networks using GLONASS and GPS satellite systems. Available from: https://docs.cntd.ru/document/1200037141 (In Russ.)].
