DOI: 10.25628/UNIIP.2025.66.3.010
УДК: 69.059:669
Кузнецов Михаил Сергеевич
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Нижнетагильский технологический институт, Нижний Тагил, Российская Федерация
Путилова Евгения Анатольевна
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Нижнетагильский технологический институт, Нижний Тагил, Российская Федерация
Козин Александр Евгеньевич
ООО «ЕВРАЗ Стил Билдинг», Москва, Российская Федерация
Анализ инструментальных методов обследования зданий и сооружений металлургического производства
Для цитирования
Кузнецов М. С., Путилова Е. А., Козин А. Е. Анализ инструментальных методов обследования зданий и сооружений металлургического производства // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2025. − № 3 (66). − С. 65-70. DOI 10.25628/UNIIP.2025.66.3.010
Статья поступила в редакцию: 26.06.2025.
Опубликована: 30.09.2025.
Аннотация. Авторы рассматривают современные методы определения глубины заложения различных типов фундаментов на объектах металлургической промышленности. Для определения глубины заложения свайных фундаментов и фундаментов глубокого заложения в условиях действующей металлургической производственной площадки авторы рассматривают современные геофизические методы исследований (сейсморазведочные). Для определения геометрических параметров фундаментов предлагается использовать инженерную сейсмическую аппаратуру (трехкомпонентные данные измерений должны быть обработаны специальным графом обработки). Процедура когерентности позволяет выделить в волновой картине целевые фазы отражений от подошвы фундаментов. Сходимость результатов измерений глубины заложения подошвы фундаментов с помощью инженерных сейсмических систем с фактической глубиной заложения была проверена путем вскрытия контрольных шурфов фундаментов на объектах комплекса доменной печи № 7 АО «ЕВРАЗ НТМК». Сделан вывод о рисках, технологической и экономической целесообразности исследования и работах, в результате которых на объектах металлургического производства с помощью методов сейсмической разведки достигнута точность измерений свайных фундаментов и фундаментов на естественном основании, равная 0,5 метра.
Ключевые слова: методы обследования, металлургическое производство, доменные печи, геофизические методы исследования, трехмерная сейсмическая локация
Kuznezov Mihail S.
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin (UrFU), Nizhny Tagil Technological Institute, Nizhny Tagil, Russian Federation
Putilova Evgenia A.
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin (UrFU), Nizhny Tagil Technological Institute, Nizhny Tagil, Russian Federation
Kozin Alexander E.
LLC «EVRAZ Steel Building», Moscow, Russian Federation
Analysis of instrumental methods for surveying buildings and structures of metallurgical production
Annotation. The authors consider modern methods for determining the depth of various types of foundations at metallurgical industry facilities. In order to determine the depth of pile foundations and deep foundations in the conditions of an operating metallurgical production site, the authors propose modern geophysical research methods (seismic exploration). To determine the geometric parameters of foundations, the authors propose to use engineering seismic equipment, three-component measurement data should be processed by a special processing graph. The coherence procedure allows to identify target phases of reflections from the foundation sole in the wave pattern. The convergence of the results of measurements of the foundation sole depth using engineering seismic systems with the actual foundation depth was verified by opening control pits of foundations at the facilities of the blast furnace complex No. 7 of JSC EVRAZ NTMK. The conclusion is made on the measurements and work carried out, as a result of which the accuracy of measurements of pile foundations and foundations on a natural base at metallurgical production facilities using seismic exploration methods was achieved equal to 0.5 meters.
Keywords: examination methods, metallurgical production, blast furnaces, geophysical research methods, three-dimensional seismic location
Список использованных источников
- Гурвич И. И., Боганик Г. Н. Сейсмическая разведка. — 3‑е изд., перераб. — М.: Недра, 1980. — 551 с.
- Губарев И. С., Щемерова О. Г. Инструменты управления производственными процессами на металлургических предприятиях // Российские регионы в фокусе перемен: сб. докл. XVIII Междунар. конф. (Екатеринбург, 16–18 ноября 2023 г.). — Екатеринбург: Изд. дом «Ажур», 2023. — C. 501–504. — URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/133870 (дата обращения: 05.09.25).
- Долгаль А. С., Муравина О. М., Аузин А. А. и др. Сферы применения современных статистических методов обработки геофизической информации // Вестн. ВГУ. Серия: Геология. — 2019. — № 4. — С. 79–84. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41467669 (дата обращения: 05.09.25).
- Жильцов А. П., Вишневский Д. А., Козачишен В. А., Бочаров А. В. Разработка алгоритма и компьютерной программы для расчета надежности оборудования и производственного риска в металлургической отрасли // Черные металлы. — 2018. — № 11. — С. 27–33. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36642520 (дата обращения: 05.09.25).
- Зудилин А. Э. Система интегрирования геофизических данных с целью прогноза параметров флюидодинамических процессов осадочного бассейна: автореф. дис. … канд. геолого-минералог. наук. — Екатеринбург: ОУ ВПО УГГУ, 2011. — 23 с.
- Мирошниченко С. С., Лялин В. Е. Об особенностях алгоритмов обработки геофизической информации // ИТНОУ: Информационные технологии в науке, образовании и управлении. — 2019. — № 2 (12). — С. 45–50. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38501026 (дата обращения: 05.09.25).
- Никитин А. А., Дучков А. А., Кулаков А. Ю., Василевский А. Н. Развитие программных средств для сейсмической томографии // Геодинамика. Геомеханика и геофизика: материалы XVIII Всерос. семинара, Стационар «Денисова пещера», Алтайский край, 23–28 июля 2018 г. — Стационар «Денисова пещера», Алтайский край: Федер. гос. бюдж. учреждение науки Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. — С. 19–20. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35654876 (дата обращения: 05.09.25).
- Федосов А. В., Маннанова Г. Р. Анализ опасностей, оценка риска аварий на опасных производственных объектах и рекомендации по выбору методов анализа риска // Экспертиза промышленной безопасности и диагностика опасных производственных объектов. — 2016. — № 2 (8). — С. 58–61. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26255423 (дата обращения: 05.09.25).
- Харитоненко А. А., Жильцов А. П. Анализ и усовершенствование методов технического обслуживания и ремонтов оборудования в металлургическом производстве // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. — 2019. — № 17 (60). — С. 98–104. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41575472 (дата обращения: 05.09.25).
- Fichtner A., Kennett B., Tsai V. et al. Seismic Tomography 2024 // Bulletin of the Seismological Society of America 2024; 114 (3): 1185–1213. — DOI: https://doi.org/10.1785/0120230229
References
- Gurvich I. I., Boganik G. N. Sejsmicheskaya razvedka. — 3‑e izd., pererab. — M.: Nedra, 1980. — 551 s.
- Gubarev I. S., Shchemerova O. G. Instrumenty upravleniya proizvodstvennymi processami na metallurgicheskih predpriyatiyah // Rossijskie regiony v fokuse peremen: sb. dokl. XVIII Mezhdunar. konf. (Ekaterinburg, 16–18 noyabrya 2023 g.). — Ekaterinburg: Izd. dom «Azhur», 2023. — S. 501–504. — URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/133870 (data obrashcheniya: 05.09.25).
- Dolgal‘ A. S., Muravina O. M., Auzin A. A. i dr. Sfery primeneniya sovremennyh statisticheskih metodov obrabotki geofizicheskoj informacii // Vestn. VGU. Seriya: Geologiya. — 2019. — № 4. — S. 79–84. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41467669 (data obrashcheniya: 05.09.25).
- Zhil‘cov A. P., Vishnevskij D. A., Kozachishen V. A., Bocharov A. V. Razrabotka algoritma i komp‘yuternoj programmy dlya rascheta nadezhnosti oborudovaniya i proizvodstvennogo riska v metallurgicheskoj otrasli // Chernye metally. — 2018. — № 11. — S. 27–33. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36642520 (data obrashcheniya: 05.09.25).
- Zudilin A. E. Sistema integrirovaniya geofizicheskih dannyh s cel‘yu prognoza parametrov flyuidodinamicheskih processov osadochnogo bassejna: avtoref. dis. … kand. geologo-mineralog. nauk. — Ekaterinburg: OU VPO UGGU, 2011. — 23 s.
- Miroshnichenko S. S., Lyalin V. E. Ob osobennostyah algoritmov obrabotki geofizicheskoj informacii // ITNOU: Informacionnye tekhnologii v nauke, obrazovanii i upravlenii. — 2019. — № 2 (12). — S. 45–50. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38501026 (data obrashcheniya: 05.09.25).
- Nikitin A. A., Duchkov A. A., Kulakov A. Yu., Vasilevskij A. N. Razvitie programmnyh sredstv dlya sejsmicheskoj tomografii // Geodinamika. Geomekhanika i geofizika: materialy XVIII Vseros. seminara, Stacionar «Denisova peshchera», Altajskij kraj, 23–28 iyulya 2018 g. — Stacionar «Denisova peshchera», Altajskij kraj: Feder. gos. byudzh. uchrezhdenie nauki In-t neftegazovoj geologii i geofiziki im. A. A. Trofimuka Sib. otd-niya Ros. akad. nauk, 2018. — S. 19–20. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35654876 (data obrashcheniya: 05.09.25).
- Fedosov A. V., Mannanova G. R. Analiz opasnostej, ocenka riska avarij na opasnyh proizvodstvennyh ob’ektah i rekomendacii po vyboru metodov analiza riska // Ekspertiza promyshlennoj bezopasnosti i diagnostika opasnyh proizvodstvennyh ob’ektov. — 2016. — № 2 (8). — S. 58–61. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26255423 (data obrashcheniya: 05.09.25).
- Haritonenko A. A., Zhil‘cov A. P. Analiz i usovershenstvovanie metodov tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remontov oborudovaniya v metallurgicheskom proizvodstve // Sb. nauch. tr. Donbas. gos. tekhn. un-ta. — 2019. — № 17 (60). — S. 98–104. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41575472 (data obrashcheniya: 05.09.25).
- Fichtner A., Kennett B., Tsai V. et al. Seismic Tomography 2024 // Bulletin of the Seismological Society of America 2024; 114 (3): 1185–1213. — DOI: https://doi.org/10.1785/0120230229