Разработка методики мониторинга инженерных объектов в течении их жизненного цикла на основе технологий инженерной геоматики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Аль-Дами Хайдар Аббас Неам

  • Аль-Дами Хайдар Аббас Неам
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 183
Аль-Дами Хайдар Аббас Неам. Разработка методики мониторинга инженерных объектов в течении их жизненного цикла на основе технологий инженерной геоматики: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет». 2025. 183 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Аль-Дами Хайдар Аббас Неам

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Теоретические, методологические и системотехнические подходы к мониторингу технического состояния и управлению жизненным циклом инженерных объектов на этапе строительства и эксплуатации

1.1. Анализ проблемной области управления состоянием комплексного инженерного объекта на этапе строительства и эксплуатации

1.2. Анализ ключевых проблем мониторинга технического состояния и управления жизненным циклом инженерных объектов в Республике Ирак

1.3. Анализ современных методов геоматической инженерии и их применение для мониторинга технического состояния и управления жизненным циклом инженерных сооружений в Республике Ирак

1.4. Международный анализ научных публикаций по созданию комплексных систем мониторинга технического состояния инженерных объектов на основе современных методов геоматической инженерии. Ключевые выводы аналитического исследования

1.5. Выводы по главе

Глава 2. Исследование и формирование методов разработки информационной системы мониторинга для управления жизненным циклом инженерного объекта с использованием технологий информационного моделирования

2.1. Разработка концепции и алгоритма работы многоуровневой информационной системы на основе геоматической инженерии для мониторинга инженерных объектов в течение их жизненного цикла

2.2. Методология разработки базы данных информационной моделей (цифрового паспорта) состояния инженерного объекта на основе применения геоинформационных систем и методов геоматической инженерии

2.3. Формирование базы данных информационной моделей (цифровой паспорт) состояния объектов на основе применения геоинформационных систем и методов геоматической инженерии. Ключевые выводы и рекомендации

2.4. Выводы по главе

Глава 3. Применение разработанной комплексной системы и методики мониторинга инженерных объектов в течение их жизненного цикла на основе цифровых геодезических технологий (геоматической инженерии) и космической съемки

3.1. Реализация методов космического мониторинга (космический сектор) в рамках реализации комплексной многоуровневой системы мониторинга и управления жизненным циклом инженерных объектов Республики Ирак

3.2. Реализация методов наземной геоматической инженерии (наземный сектор) в рамках реализации комплексной многоуровневой системы мониторинга и управления жизненным циклом инженерных объектов Республики Ирак

3.3. Реализация методов подземной геоматической инженерии (подземный сектор) в рамках реализации комплексной многоуровневой системы мониторинга и управления жизненным циклом Республики Ирак

3.4. Форма представления ключевой информации «Цифрового паспорта» (ведомость технического состояния) для стратегических инженерных объектов Республики Ирак. Ключевые выводы и рекомендации

3.4.1. Методика подготовки и выдачи ежегодных электронных паспортов на стратегические инженерные объекты Республики Ирак

3.4.2. Приложение к методике. Предлагаемая форма годового паспорта ежегодного электронного паспорта стратегического инженерного объекта

3.5. Экономическая целесообразность метода мониторинга стратегических инженерных объектов на протяжении их жизненного цикла с использованием геоматической инженерии по сравнению с традиционным методом

3.6. Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка методики мониторинга инженерных объектов в течении их жизненного цикла на основе технологий инженерной геоматики»

Актуальность темы исследования.

Во многих регионах мира регулярно происходят обрушения таких инженерных сооружений, как мосты, плотины, туннели, сооружения и др., что свидетельствует о необходимости мониторинга безопасности в течение всего срока их службы. Мониторинг деформаций конструкций, позволяет обнаружить возможное их перемещение, которое в свою очередь может привезти к обрушению строительного объекта, вследствие конструктивных, технических, эксплуатационных и природно-техногенных воздействий, а также своевременно принимать противоаварийные меры и обеспечивать достаточное предупреждение для успешной эвакуации. [36, 144].

Нельзя недооценивать важность наблюдения за деформациями. Фиксировалось множество случаев обрушения конструкций инженерных сооружений в разных частях мира, например, в 2018 году в Порт-Харкорте обрушилось семиэтажное здание, В Италии в результате обрушения моста Моранди в Генуе погибли 43 человека; в Нигерии обрушились плотина Огиани в Агок Эдо (штат Эдо) и плотина Тига в штате Кано, в результате чего тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома; в Малайзии обрушилась башня Highland Towers; в Бангладеш - Savar Building; в России - Omsk Building; отель Royal Plaza в Таиланде, школы Grace Devine на Гаити и множество других [144]. Все эти разрушения были результатом недооцененной важности мониторинга деформаций в течение жизненного цикла инженерных сооружений, отсутствия знаний и понимания процедур создания надежных, экономически эффективных и точных систем мониторинга инженерных сооружений.

В большинстве случаев для контроля вертикальных смещений используются цифровые нивелиры, а для определения горизонтальных перемещений - тахеометры и навигационная аппаратура систем глобального позиционирования (ГЛОНАСС/GPS). При выборе методов измерения необходимо отталкиваться от требуемой точности и периодичности проводимых измерений.

Результаты использования для мониторинга геометрических параметров неподходящих методов контроля деформаций не позволят оперативно и объективно оценивать величину и направление конкретной деформации (перемещения) конструкций [42, 144]. Правильный выбор точностных параметров технических средств и технологий мониторинга позволяет обнаружить деформации и перемещения конструкций, анализ которых позволяет понять, произошли ли значительные перемещения за период наблюдения. В связи с тем, что движение конструкции часто может быть похоже на ошибку наблюдения для подтверждения значительности движения необходимо проводить статистический анализ измерений [12, 144].

В данной работе представлена многоуровневая комплексная система мониторинга и подробное описание разработанных геодезических технологических процедур для измерения и анализа деформаций сооружений на этапах строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В качестве пилотных проектов реализации разработанных технико-технологических решений выбраны стратегические инженерные объекты Республики Ирак - комплекс инженерных объектов (зданий и соружений) «Шамия» (г. Дивания) и «Мосул» (г. Мосул) с целью создания надежной, экономичной и точной системы мониторинга инженерных объектов.

Степень разработанности темы исследования.

Для достижения целей исследования был проведен анализ трудов ведущих ученых по применению технологий наземной инженерной геоматики и космических технологий дистанционного зондирования масштабных инженерных объектов и сооружений в природно-климатических условиях Республики Ирак: Хусейн Карим Хамид, Абдул Раззак Тариш Забун, Музахим Абдул Карим, Мухаммад Маджид Аль-Ани, Хишам Халед, Мухаммад Мустафа Махмуд, Мухаммад Юсеф, Аббас Зидан ан-Надави, Намир Хуршид и Аднан Аль-Самави и др.

Были изучены труды ведущих ученых в области управления жизненным циклом и информационного моделирования зданий и сооружений: А.А. Лапидуса,

С.И. Евтушенко, А.А. Морозенко, М.М. Железнова, З.Р. Мухаметзянова, Д.Д. Коротеева, А.Е. Наумова, О.Н. Кузиной, Л.А. Адамцевич, Н.А. Гаряева, и др. Научно-техническая гипотеза.

Разработка методики мониторинга для управления жизненным циклом инженерных объектов в Республике Ирак на основе инженерной геоматики позволит оперативно отслеживать техническое состояние объекта и формировать обновляемый «цифровой паспорт» объекта для специальных служб профильных Министерств Республики Ирак.

Цель диссертационного исследования - разработка методики мониторинга состояния стратегических инженерных объектов Республики Ирак для эффективного управления их жизненным циклом и предотвращения чрезвычайных ситуаций государственного уровня. Задачи исследования:

1. Разработать теоретические, методологические и системотехнические подходы к мониторингу технического состояния и управлению жизненным циклом стратегических инженерных объектов Республики Ирак на основе анализа ключевых проблем в данной области, изучения цифровых методов инженерной геодезии (геоматической инженерии) и технологий космического дистанционного зондирования.

2. Разработать концепцию и алгоритм работы многоуровневой комплексной информационной системы на основе геоматической инженерии и космической съемки для мониторинга состояния стратегических инженерных объектов в течение их жизненного цикла.

3. Разработать структуру и форму базы данных информационной модели (цифрового паспорта) состояния стратегических инженерных объектов, интегрирующей данные инженерной геоматики, геоинформационных систем и материалов космической съемки.

4. Разработать методику мониторинга состояния стратегических инженерных объектов в течение их жизненного цикла на основе цифровых геодезических технологий (геоматической инженерии) и космической съемки.

5. Реализовать пилотный проект для стратегического инженерного объекта

Республики Ирак и сформировать экспериментальные выходные формы

«цифрового паспорта» объекта для государственных технических служб

Республики Ирак.

Объект исследования - стратегические инженерные объекты Республики

Ирак.

Предмет исследования - методы и технологии цифрового мониторинга стратегического инженерного объекта для реализации задач управления его жизненным циклом.

Научная новизна:

1. Выявлены ключевые проблемы мониторинга состояния стратегических инженерных объектов Республики Ирак для эффективного управления их жизненным циклом.

2. Разработаны комплексные подходы к мониторингу состояния стратегических инженерных объектов для условий Республики Ирак.

3. Разработана комплексная система и методика мониторинга состояния стратегических инженерных объектов в течение их жизненного цикла на основе цифровых геодезических технологий (геоматической инженерии) и космической съемки для условий Республики Ирак.

4. Разработаны экспериментальные выходные формы «цифрового паспорта» объекта для специальных служб Республики Ирак.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что разработанные и предложенные теоретические положения, методы и рекомендации позволяют научно обосновать новую методику мониторинга крупных инженерных объектов (плотин, мостов, туннелей, дамб и др.) в течение их жизненного цикла на основе инженерной геоматики с построением многоуровневой комплексной системы для задач управления жизненным циклом и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Практическая значимость работы.

Внедрение результатов диссертационного исследования на опытных полигонах - стратегических инженерных объектах «Шамия» (г. Дивания) и «Мосул» (г. Мосул), подтверждает технологическую эффективность разработанной методики мониторинга инженерных объектов в течение их жизненного цикла, показывает соответствие теоретических и практических параметров.

1. Разработанные комплексные подходы к мониторингу состояния стратегических инженерных объектов для условий Республики Ирак позволяет своевременно выявлять повреждения инженерных объектов, что поможет предотвратить аварии и снизить риски для населения и окружающей среды.

2. Разработанная комплексная система и методика мониторинга состояния стратегических инженерных объектов Республики Ирак позволяет предоставить четкую картину состояния объектов и окружающей их среды, что облегчит процесс принятия решений обслуживающими их организациями.

3. Разработанные экспериментальные выходные формы «цифрового паспорта» объекта для специальных служб Республики Ирак позволят поддерживать устойчивость стратегических инженерных проектов на протяжении всего их жизненного цикла.

Практическая значимость подтверждается государственными актами и заключениями Правительственных организаций Республики Ирак (Аппарат Правительства Республики Ирак, Технологический университет Аль-Кадиссии и др.).

Методология и методы исследования. Методология исследования базируется на системном анализе процессов мониторинга сложных стратегических инженерных объектов для условий Республики Ирак, методах эмпирического исследования с использованием средств инженерной геоматики и

материалов дистанционного зондирования, а также положениях математической статистики и теории вероятности.

Положения, выносимые на защиту:

1. Теоретические, методологические и системотехнические подходы к мониторингу технического состояния и управлению жизненным циклом стратегических инженерных объектов Республики Ирак на основе анализа ключевых проблем в данной области, изучения цифровых методов инженерной геодезии (геоматической инженерии) и технологий космического дистанционного зондирования.

2. Концепция и алгоритм работы многоуровневой комплексной информационной системы на основе геоматической инженерии и космической съемки для мониторинга стратегических инженерных объектов в течение их жизненного цикла.

3. Структуру и форму базы данных информационной модели (цифрового паспорта) состояния стратегических инженерных объектов, интегрирующей данные инженерной геоматики, геоинформационных систем и материалов космической съемки.

4. Комплексную систему и методику мониторинга стратегических инженерных объектов в течение их жизненного цикла на основе цифровых геодезических технологий (геоматической инженерии) и космической съемки.

5. Пилотный проект для стратегических инженерных объектов Республики Ирак и экспериментальные выходные формы «цифрового паспорта» объекта для специальных служб Аппарата Правительства Республики Ирак. Степень достоверности.

Достоверность диссертационного исследования подтверждается путем верификации предложенных новых методов инженерной геоматики с традиционными технологиями, сопоставлением получаемых данных на основе материалов дистанционного зондирования с наземными измерениями геодезическими приборами и аппаратурой спутниковых навигационных систем, а также апробацией на научных мероприятиях (форумы и конференции),

практической реализацией и внедрением на инженерных объектах Республики Ирак.

Апробация результатов исследования:

1. First International Symposium on Urban Development: Koya as a Case Study. (Эрбиль, Ирак);

2. The First Scientific Conference for Civil Engineering Sciences / Iraq / Al-Qadisiyah University. 2018;

3. The Second Scientific Conference for Civil Engineering Sciences / Iraq / Al-Qadisiyah University. 2021;

4. The Third Scientific Conference for Civil Engineering Sciences / Iraq / Al-Qadisiyah University. 2023;

5. The First International Conference on Geographic Information Systems (GIS) under the slogan (Towards Building a National Strategy for Geographic Information Systems) / Republic of Iraq / Prime Minister. 2014;

6. The Second International Conference on Geographic Information Systems and Geospatial Technologies under the slogan (Together to Employ Geographic Information Systems and Geospatial Technologies to Serve National Security in Iraq) / Republic of Iraq / Prime Minister. 2016;

7. The Third International Conference on Geographic Information Systems and Geospatial Technologies / Republic of Iraq / Prime Minister. 2022;

8. Управление жизненным циклом здания. Информационные системы и технологии. 26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, МОСКВА;

9. Актуальные проблемы строительной отрасли и образования Второй Национальной научной конференции. г. Москва, НИУ МГСУ, 8 декабря 2021 г.;

10.Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития, г. Москва, НИУ МГСУ, 2023.

Публикации.

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 9 научных публикациях, из которых 2 работы опубликованы в журналах, включенных в

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень рецензируемых научных изданий), и 3 работы опубликовано в журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of Science и так же 3 работы, опубликованные в других научных журналах и изданиях, 1 работа, опубликованная в журналах и сборниках трудов конференций.

Соответствие научно-квалификационной работы паспорту научной специальности.

Тема диссертации соответствует пунктам 1 и 5 паспорта научной специальности 2.1.14 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства», отрасль науки - технические науки:

1. Теоретические, методологические и системотехнические подходы к управлению жизненным циклом объектов капитального строительства, включая этапы обоснования инвестиций, инженерных изысканий, архитектурно-строительного и организационно-технологического проектирования, строительства (в том числе консервации), эксплуатации (в том числе текущих ремонтов), реконструкции, модернизации, капитального ремонта, реставрации, вывода из эксплуатации, сноса и утилизации объекта.

5. Исследование и разработка методов и алгоритмов использования и управления данными информационных моделей объектов капитального строительства на всех этапах их жизненного цикла, включая: сбор, хранение, обработку, интеграцию и передачу данных, их мониторинг, актуализацию и анализ, валидацию и верификацию. Исследование и разработка моделей информационных процессов и структур, алгоритмов визуализации, трансформации и анализа информации, синтеза виртуальной и дополненной реальности.

Структура и объём диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 190 наименований трудов

зарубежных и отечественных авторов, 1 приложения. Объём диссертации составляет 183 страницы, в том числе 12 таблиц, 73 рисунка, 42 формулы.

Глава 1. Теоретические, методологические и системотехнические подходы к мониторингу технического состояния и управлению жизненным циклом инженерных объектов на этапе строительства и эксплуатации

1.1. Анализ проблемной области управления состоянием комплексного инженерного объекта на этапе строительства и эксплуатации

Стратегический инженерный объект, СИО - комплекс инженерных сооружений и зданий, расположенных на ограниченной территории, функционирующих в технической и технологической взаимосвязи, имеющие стратегическое значение в системе государственного управления (определение, предложенное автором диссертационного исследования в рамках его научной деятельности в Университете Алъ-Кадисия, принятое научной общественностью и применяемое в настоящее время в инженерной практике Республики Ирак).

Систематический мониторинг стратегических инженерных объектов Республики Ирак необходим для обеспечения безопасности населения и предотвращения серьезных разрушений. В настоящее время целью геодезического анализа деформаций является переход от чисто феноменологического описания деформации объектов к анализу процессов, вызывающих эти деформации. [5, 31, 94, 95]. Ключевыми видами стратегических инженерных объектов в республике Ирак являются весь комплекс зданий и сооружения, входящих в состав инфраструктуры крупнейших энергостанций (многотопливные и газовые), газо- и нефтеперерабатывающих производств, а также значимые объекты ирригационной системы (плотины и др.).

Разрушение стратегических инженерных сооружений, таких как высотные здания, мосты, дорожные сети и плотины, в Ираке связано с комплексом факторов, включающим технические, природные и социально-экономические аспекты.

Рассмотрим наиболее вероятные причины:

1. Естественные факторы.

1.1. Сейсмическая активность. Ирак расположен вблизи тектонических разломов, что увеличивает риск землетрясений. Это может вызывать разрушение сооружений, особенно если они не были спроектированы с учетом сейсмоустойчивости. Частые подземные толчки способствуют образованию трещин в бетонных и стальных конструкциях.

1.2. Эрозия и климатические изменения. Водная эрозия и повышение уровня грунтовых вод наносят ущерб фундаментам сооружений. Частые песчаные бури приводят к ускоренному износу строительных материалов, особенно металлоконструкций. Экстремальные температуры (жара и резкие перепады) вызывают термическое расширение и сокращение материалов, что приводит к образованию трещин.

1.3. Наводнения и гидрологические воздействия. Непредсказуемость паводков, вызванных изменением климата, может повлечь за собой разрушения. Отсутствие систем контроля уровня воды и гидротехнических мероприятий увеличивает риск разрушений.

2. Технические причины.

2.1. Старение инфраструктуры. Многие стратегические объекты в Ираке построены десятилетия назад и устарели как с технической, так и с эксплуатационной точки зрения. Нехватка ресурсов на ремонт и модернизацию усиливает износ.

2.2. Недостаточное качество материалов и строительства.

Использование низкокачественных материалов, недостаточный контроль на этапах строительства и нарушение технологий. Несоблюдение международных стандартов проектирования и строительства.

2.3. Нагрузка, превышающая расчетную. Увеличение автомобильного трафика, промышленной нагрузки или накопление осадков на сооружениях (например, плотинах) превышает их проектные возможности.

2.4. Недостаточное техническое обслуживание. Отсутствие регулярного мониторинга состояния сооружений. Нехватка квалифицированного персонала и современных технологий для диагностики.

3. Человеческий фактор.

3.1. Недостаток профессиональной подготовки. Недостаточная квалификация инженеров, строителей и обслуживающего персонала. Ошибки при проектировании и строительстве.

3.2. Нарушения эксплуатации. Перегрузка мостов, плотин и зданий из-за несоблюдения эксплуатационных норм.

4. Социально-экономические факторы.

4.1. Влияние войн и конфликтов. Стратегические объекты часто подвергались целенаправленным атакам или разрушениям в результате военных действий. Наличие неразорвавшихся боеприпасов и подрывы увеличивают риск повреждения инфраструктуры.

4.2. Экономическая нестабильность. Ограниченные бюджеты на строительство и ремонт.

4.3. Демографическое давление. Быстрое увеличение численности населения и урбанизация создают дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Нехватка инвестиций для строительства новых сооружений СИО.

Стратегические инженерные объекты Республики Ирак входят в перечень особо опасных и технически сложных объектов. Аварии на подобных сооружениях могут иметь серьезные последствия. Количество аварий растет во всем мире, поэтому существует острая необходимость в совершенствовании методов оценки и прогнозирования деформаций на объектах капитального строительства (зданий и сооружений), входящих в состав стратегического инженерного объекта Республики Ирак. Нормативные и методические документы Республики Ирак по контролю за состоянием стратегических инженерных объектов указывают на необходимость измерения различных параметров напряжения и деформации зданий и сооружений и их оценки, однако в них отсутствуют правила совместного учета этих факторов [5, 16, 44], внимание

уделяется исключительно методам и точности мониторинга, не учитываются сезонные факторы, геодезические наблюдения проводятся только в определенные периоды времени, а это, в свою очередь, приводит к тому, что не выявляются площади с наибольшими деформациями. На рис.1.1 приведен основное перечень действующих и разрабатываемых нормативных документов.

Отмечаем, что все иракские блоги, работающие в сфере гражданского строительства, не затрагивали вопросы мониторинга зданий в течение их жизненного цикла.

Рисунок 1.1 . Основные нормативные документы в области исследования

Республики Ирак

Именно комплекс ошибок вызывает большую часть аварий - ошибки при проектировании, отсутствие необходимых мер безопасности и некачественный контроль за состоянием деформаций [5, 53, 187].

Только за прошедший 2023 года в Ираке было зафиксировано множество чрезвычайных инцидентов, в том числе обрушение здания Национальной лаборатории здравоохранения в районе Каррада (центральный Багдад), за которым последовало обрушение здания, предназначенного для хранения коммерческих товаров в районе Вазирия, в то время как части Здание банка Аль-Рафидаин в провинции Кербела обрушилось. Результатом этих инцидентов стали десятки погибших и раненых.

7. Блог о теплоизоляции

8. Блог о стальных конструкциях

9. Блог о дорожном проектировании

1. Руководство для инженера-строителя

2. Общие условия подряда на строительно-монтажные работы

3. Иракский путеводитель по строительным материалам

4. Общие технические условия на дороги и мосты

5. Блог о нагрузках и силах

6. Блог о фундаментах и подпорных стенках

10. Блог об обследовании строительной площадки

11. Нормативы по обычному и предварительно напряженному бетону

12. Кодекс сетей канализации и канализации

13. Код гидроизоляции

14. Блог приютов

15. Блог о строительстве для людей с особыми потребностями

16. Блог о строительстве стен

17. Нормативы по водопроводным установкам в зданиях 18 .Правила общественной безопасности для зданий

Рисунок 1.2. Обрушение здания Национальной лаборатории здравоохранения в районе Каррада (центральный Багдад) [189]

Рисунок 1.3. Обрушение здания банка Аль-Рафидаин [190]

Все эти разрушения были результатом недооцененной важности мониторинга деформаций в течение жизненного цикла инженерных сооружений, отсутствия знаний и понимания процедур создания надежных, экономически эффективных и точных систем мониторинга инженерных сооружений. Приведем

пример чрезвычайной ситуации на стратегическом объекте Республики Ирак, повлекшим за собой существенные последствия [5, 55, 184]. В результате землетрясения стратегический инженерный объект «Дарбандикан» в Северном Ираке подверглась горизонтальному смещению и вертикальной деформации. Чтобы проконтролировать возникшие деформации и исключить риск обрушения, Главное управление геодезии Ирака на некоторое время приостановило работу плотины входящей в состав инженерного объекта, осушило ее, а затем постепенно возобновило закачку воды в водохранилище. [5, 184].

Анализируя все примеры, показанные выше становится понятно, что такие крупные деформации и разрушения не связаны с отсутствием геодезического контроля, что к ним привели другие причины, важнейшей из которых является отсутствие комплексного контроля за инженерным объектом и прилегающей территорией [5, 28]. Большое количество инженерных объектов, испытывающих серьезные деформации показывает, что разработка методов мониторинга и прогнозирования состояния объектов в процессе эксплуатации имеет большое значение, особенно в отношении уровня воды водохранилище, деформаций и характеров их распространения. Для решения этих вопросов необходимо определение порядка наблюдении за существующими деформациями, соответствующими тяжести состояния объекта, и разработка системы управления мониторингом в течение всего его жизненного цикла.

Бетонная конструкция должна сохранять свои функции и характеристики в течение расчетного срока службы. Однако иногда обнаруживаются серьезные повреждения, которые могут быть вызваны физическими и химическими воздействиями. Такие повреждения приводят к ухудшению характеристик конструкции и даже разрушению конструкции. Повреждения связаны с недостаточной прочностью конструкции и/или отсутствием достаточных работ по техническому обслуживанию после возведения конструкции. Срок службы сооружения является результатом планирования, общего и детального проектирования, исполнения, включая выбор материалов, производства и строительства, технического обслуживания и вывода из эксплуатации.

Управление жизненным циклом (УЖЦ) представляет собой общую стратегию, направленную на обеспечение того, чтобы конструкция соответствовала связанным с ней требованиям к характеристикам, определенным во время проектирования, и впоследствии может быть изменена в течение срока службы конструкции. УЖЦ также способствует реализации устойчивой системы. Устойчивость определяется с точки зрения экологических, экономических и социальных аспектов. В течение жизненного цикла конструкций устойчивость обычно рассматривается с помощью одного или нескольких показателей [13, 33]

Бетонная конструкция в течение своей жизни проходит через различные этапы, а это означает, что важно координировать эти этапы и передавать важную информацию от одного этапа к другому в соответствующей форме. УЖЦ представляет собой интегрированную концепцию, помогающую в деятельности по управлению полным жизненным циклом конструкций на основе управления каждым этапом для обеспечения структурной функции, производительности и достижения устойчивости. Другими словами, УЖЦ может обеспечить общую стратегию, которая будет использоваться для обеспечения соответствия конструкции к требованиям производительности, определенным во время проектирования, которые впоследствии могут быть изменены [1, 11, 33, 126]. Общая структура УЖЦ представлена на рис. 1.4.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Аль-Дами Хайдар Аббас Неам, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абакумов, Р. Г. Преимущества, инструменты и эффективность внедрения технологий информационного моделирования в строительстве / Р. Г. Абакумов, А. Е. Наумов, А. Г. Зобова / Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. -2017. - №5. - С. 171-181.

2. Авакян, В. В. Лекции по прикладной геодезии. Часть 3 / В. В. Авакян / Московский государственный университет геодезии и картографии. Факультет дистанционных форм обучения (Заочное отделение). - 2013. - C. 1-140. - Электронная книга.

3. Авакян, В. В.. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ. Учебник. 3-е изд., испр. и доп. / В. В. Авакян / Москва; Вологда : Инфра-Инженерия. - 2019. - C. 1-617.

4. Азиатско-Тихоокеанский учебный центр информационных и коммуникационных технологий в целях развития (APCICT/ESCAP). ИКТ для управления рисками стихийных бедствий / United Nations 2020 (Third Edition). - 2020. - С. 1-62.

5. Аль Фатин, Х. Д. И. Геодезические наблюдения за деформациями плотин с учетом результатов моделирования деформированного состояния и влияния уровня воды водохранилища [Текст] : дис. на соискание ученой степени канд. тех. наук: 25.00.32 : защищена 26.05.2022 / Санкт-Петербург, 2021. -113 с.

6. Аль-Дами, Х. А. Н. Методология мониторинга плотин в течение их жизненного цикла в республике Ирак на основе цифровых методов инженерных изысканий и информационного моделирования / Х. А. Н. Аль-Дами, М. М. Железнов / Строительство и архитектура. - 2022. - Том 10. - № 2 (35). - С. 130-136.

7. Аль-Дами, Х. А. Н. Научная методика составления паспорта плотины в течение ее жизненного цикла на основе инженерного сервейинга и

геодезического мониторинга / Х. А. Н. Аль-Дами, М. М. Железнов / Строительство и архитектура. - 2023. - Т. 11. - № 1 (38). - С. 9

8. Андрианова, А.В. Геоинформационная веб-система для обеспечения гидробиологического мониторинга на примере зообентоса р. Енисей / А. В. Андрианова, О. Э. Якубайлик / Вычислительные технологии. - 2016. - Т. 21. - № 1. - С. 5-13.

9. Андриянов, В. А. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем Глонасс/GPS. / В. А. Андриянов, А. В. Бородко, С. В. Еруков, Г. Н. Ефимов, В. С. Копачевский, Т. В. Лифарь, В. Я. Лобазов, Г. Г. Побединский, Е. В. Шабанов, Б. Н. Ямбаев / М., ЦНИИГАиК. - 2003. - C. 1-66.

10.Анисимов, В. А. Инженерная геодезия / В. А. Анисимов, С. В. Макарова / Макарова. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС. - 2009. - С. 1-150.

11.Берг, Д. Б. Модели жизненного цикла : учеб. Пособие / Д. Б. Берг, Е. А. Ульянова, П. В. Добряк / Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. - 2014. - С. 1-74.

12.Валиева, A. Р. Разработка методики наблюдения за деформациями высотных зданий на территории Узбекистана / A. Р. Валиева / Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. - 2016. - № 3. - С.38-41.

13. Васильев, А. А. Дефекты и повреждения строительных конструкций / А. А. Васильев / БелГУТ. - 2012. - С. 1-361.

14.Гаряев, П. Н. Основы теории ошибок измерений / П. Н. Гаряев, В. В. Гаряева / Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 6-3 (59). - C. 589592.

15.Генике, А. А. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии / А. А. Генике, Г. Г. Побединский / М.: Картгеоцентр. - 2004. - C. 1-355.

16.ГОСТ Р 22.1.11-2002. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на

них. Общие требования. - Введ. 2002-10-24. - ИПК Издательство стандартов, 2002. - Группа Т58. - С. 18.

17.Грицкевич, О. В. Жизненный цикл технических систем [Текст] : учеб.-метод. пособие / О. В. Грицкевич, А. В. Шабурова / Новосибирск : СГУГиТ.

- 2019. - 113 с.

18.Евтушенко, С. И. Инструменты контроля реализации инвестиционных инфраструктурных проектов с применением информационного моделирования / С. И. Евтушенко, П. Д. Турбанов / Строительство и архитектура. - 2023. - Т. 11. - вып. 3. - С. 1-16

19.Ермаков, В. С. Инженерная геодезия. Геодезические сети / В. С. Ермаков, Е. Б. Михаленко, Н. Н. Загрядская, Н. Д. Беляев, Ф. Н. Духовской / СПб.: Изд-во СПбГПУ - 2003. - C. 1-40.

20.Железнов, М. М. Методология мониторинга плотин в течение их жизненного цикла в республике ирак на основе цифровых методов инженерных изысканий и информационного моделирования / М. М. Железнов, Х. А. Н. Аль-Дами / Строительство и архитектура. - 2022. - Т. 10.

- № 2 (35). - С. 111-115.

21.Железнов, М. М. Методология выбора устройств GPS для применения в задачах привязки данных дистанционного зондирования для изысканий и строительства / М. М. Железнов, Х. А. Н. Аль-Дами // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования - 2021: сборник докладов Второй Национальной научной конференции. - Москва: Издательство МИСИ - МГСУ, 2022. - С. 938-941.

22.Жуков, Б. Н. Геодезический контроль инженерных объектов промышленных предприятий и гражданских комплексов: учебное пособие / Б. Н. Жуков, А. П. Карпик / Новосибирск: СГГА. - 2006. - С. 1-148.

23.Комаров, Р. В. Основы геодезической метрологии и технического регулирования. Конспект лекций / Р. В. Комаров, Г. З. Минсафин / Каз. федер. ун-т. - 2014. - C. 1-180.

24.Комиссаров, А. В. Теория и технология лазерного сканирования для пространственного моделирования территорий [Текст] : дис. на соискание уч. степени доктора тех. наук : 25.00.34 : защищена 23.06.2016 / Комиссаров Александр Владимирович. - Новосибирск, 2016. - 278 с.

25.Курбанова, Л. К. Анализ методов геодезического мониторинга зданий и сооружений / Л. К. Курбанова / Московский экономический журнал. - 2023.

- № 4. - С. 11.

26.Куштин, И. Ф. Геодезия: обработка результатов измерений : учебное пособие / И. Ф. Куштин / Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ. - 2006. - С. 1288.

27.Лапидус, А. А. Определение факторов, влияющих на организацию строительного контроля при строительстве объектов из крупногабаритных модулей / А. А. Лапидус, Е. А. Акимова, А. С. Магаев, К. А. Реасова / Известия ТулГУ Технические науки. - 2024. - Вып. 9. - С. 434-438.

28.Леденёв, В. В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений : учебное пособие / В. В. Леденёв, В. П. Ярцев / Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ». - 2017. - С. 1-252.

29.Литинский, П. Ю. 3d-модель спектрального пространства снимков landsat как основа геоматической модели бореальных экосистем / П. Ю. Литинский // Материалы Международной конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС». -Петрозаводск : Карельский научный центр Российской академии наук, 2018.

- Т. 24(2). - С. 116-128.

30. Лукашенко, В. А. Теория ошибок измерений / В. А. Лукашенко / ФГАОУ ВО «ДВФУ». - 2018. - С. 1-44.

31.Малков, А. Г. Высшая геодезия Высокоточные измерения / А. Г. Малков / учеб.-метод. Пособие. Новосибирск: СГГА. - 2011. - С. 1-46.

32.Манухов, В. Ф. Инженерная геодезия / В. Ф. Манухов, А. С. Тюряхин / Саранск Изд-во Мордов. ун-та. - 2006. - С. 1-96.

33. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Методическое пособие по назначению срока

службы бетонных и железобетонных конструкций с учетом воздействия среды эксплуатации на их жизненный цикл / Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве». - 2019. - С. 1-127.

34. Министерство строительства, жилищного строительства и муниципальных образований. Строительные нормы и спецификации Ирака / Газета (Аль-Вакаа Аль-Иракия) Выпуск № 4333 от 01.09.2014, Выпуск № 4361 от 20.04.2015, Выпуск № 4375 от 10.08.2015, Выпуск № 4377 от 24.08.2015 и № 4384 от 19.10.2015 и № 4396 от 01.02.2016.

35.Мухамбетжан, З. Е. Формирование среды информационного моделирования свойств промышленных объектов / З. Е. Мухамбетжан, З. Р. Мухаметзянов / Приволжский Научный Журнал. - 2024. - № 1 (69). - С. 110-117.

36. Осипов, В. И. Природные катастрофы: анализ развития и пути минимизации последствий / В. И. Осипов / Материалы 9-й Международной научно-практической конференции «ГЕ0РИСК-2015». - 2015. - Том 1. - С.7-24.

37.Попов, В. Н. Геодезия / В. Н. Попов, С. И. Чекалин / Учебник для вузов. -М.: «Горная книга». - 2007. - 519 с.

38.Романов, А. А. Основы космических информационных систем: учеб. пособие (научная монография) / А. А. Романов, А. А. Романов / М.: ИКИ РАН; МФТИ. - 2019. - 292 с.

39.Русяева, Е.А. Теория математической обработки геодезических измерений. Часть I. Теория ошибок измерений / Е. А. Русяева / М.: МИИГАиК. - 2016. -56 с.

40. Сабитова, Т. А. Оценка точности геодезических измерений / Т. А. Сабитова, О. И. Карпова, Т. Н. Миловатская / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет». - 2018. - С. 114.

41.Соболь, С. В. Безопасность гидротехнических объектов / С. В. Соболь, А. В. Февралев / ННГАСУ - 2018. - С. 1-204.

42. Современные методы и технологии в области безопасности гидротехнических сооружений : В рамках проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество» (3 фаза), а также Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря на период 2011-2015гг. (ПБАМ-3) / ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН. - 2015. - 137 с.

43.Солодовников, Д. А. Методические основы геофизического мониторинга грунтовых вод речных пойм / Д. А. Солодовников, Н. М. Хаванская, Н. В. Вишняков, Е. А. Иванцова / Юг россии: экология, развитие. - 2017. - Том 12. - № 3. - с. 106-114.

44.СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства. - Введ. 1998-01-01. - М.: ПНИИИС Госстроя России, 1997. - III, 126 с.

45.Травуш, В. И. «Лахта Центр»: автоматизированный мониторинг деформаций несущих конструкций и основания / В. И. Травуш, А. М. Шахраманьян, Ю. А. Колотовичев, А. И. Шахворостов, М. А. Десяткин, О. А. Шулятьев, С. О. Шулятьев / Academia. Архитектура и строительство. - 2018. - №4. - С. 94108.

46.Чки, Э. Э. Совершенствование системы мониторинга состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (на примере республики крым) /Э. Э. Чки/ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение. Симферополью. - 2018. - 141 с.

47.Шеховцов, Г. А. Современные геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений / Г. А. Шеховцов, Р. П. Шеховцова / монография; Н.Новгород: Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т. - 2014. - 256 с.

48.Шихов, А. Н. Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков среднего и высокого пространственного разрешения / А. Н. Шихов, А. П. Герасимов, А. И. Пономарчук, Е. С. Перминова / Пермский

государственный национальный исследовательский университет. - 2020. -Электронные данные. - С. 191.

49.Шуршилин, Е. А. Оценка случайных и неисключенных систематических погрешностей в основных методах геодезических измерений / Е. А. Шуршилин, Я. А. Олехнович / Строительство и техногенная безопасность. -2022. - №26 (78). - C. 79-87.

50.Adamcevich, L. Technology for Monitoring Capital Construction Objects at the Life Cycle Stages by Remote Sensing Methods Using Unmanned Aircraft (Drones) Based on High Precision Digital Model / L. Adamcevich, P. Vorob'ev, E. Zheleznov // Construction and Architecture. - 2021. - Vol. 9. - № 3. - Pp. 5155. - DOI 10.29039/2308-0191-2021-9-3-51-55.

51.Adamo, N. Dam Safety: Use of Instrumentation in Dams / N. Adamo, N. AlAnsari, V. Sissakian, J. Laue, S. Knutsson // Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering. - 2020. - Vol. 11. - № 1. - Pp. 145-202 - DOI 10.47260/jesge/1115.

52.Akhund, S. Analysis of Spatial Big Data for Geographical Information Systems / S. Akhund // COMPUTER SCIENCE AND DATA ANALYTICS. - 2022. - Pp. 1-11. - DOI 10.13140/RG.2.2.20522.70080/2.

53. Al Fatin, H. Geodetic deformation monitoring in the dam-reservoir system / H. Al Fatin, M. Mustafin, H. Ismael // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 698 (2019) 044012. - Pp. 1-5. - DOI 10.1088/1757-899X/698/4/044012.

54. Al Hayali, A. A. A. Regional planning and rural Development in the Countryside of Khanqin /A. A. A. Al Hayali, S. A. Hassoun // Diyala Journal of Human Research. - 2015 - Is. 67. - Pp. 1-28.

55. Al Marzooqi, A. Disaster risk reduction in the emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates : effects of natural and non-natural disasters over business continuity and sustainability / A. Al Marzooqi // Université Sorbonne Paris Cité. - 2017. -Pp. 1-430.

56.Al-Ansari, N. Mosul Dam: Is it the Most Dangerous Dam in the World? / N. AlAnsari, N. Adamo, S. Knutsson, J. Laue, V. Sissakian // Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering. - 2020. - Vol. 11. - № 1. - Pp. 145-202. - DOI 10.47260/jesge/1115.

57. Alba, M. Structural Monitoring of a Large Dam by Terrestrial Laser Scanning / M. Alba, L. Fregonese, F. Prandi, M. Scaioni, P. Valgoi // International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. - 2006. -Pp. 1-6.

58.Al-Dami, H. GPR Data Simulation for Engineering Investigations in Shallow Regions / H. Al-Dami, H. Karim // A thesis submitted to the Department of Building and Construction Engineering in University of Technology - Iraq, 2011. - Pp. 1-169.

59.Alexandrov, N. A Comparison of Geographic Information Systems, Complex Networks, and Other Models for Analyzing Transportation Network Topologies / N. Alexandrov, M. Kuby, S. Tierney, T. Roberts, and C. Upchurch // Arizona State University, Tempe, Arizona : NASA : Langley Research Center Prepared for Langley Research Center - Pp. 1-58.

60.Alharbi, T. A Weighted Overlay Analysis for Assessing Urban Flood Risks in Arid Lands: A Case Study of Riyadh, Saudi Arabia / T. Alharbi // Water. - 2024. -16(3):397. - Pp. 1-14. - DOI 10.3390/w16030397.

61.Al-Husseinawi, Y. Spaceborne InSAR for Dam Stability / Y Al-Husseinawi // Newcastle University Faculty of Science, Agriculture and Engineering School of Engineering. - 2019. - Pp. 1-146. - DOI 10.3390/rs10091426.

62.Al-Ruzouq, R. Dam Site Suitability Mapping and Analysis Using an Integrated GIS and Machine Learning Approach / R. Al-Ruzouq, A. Shanableh, A. Yilmaz, A. Idris, S. Mukherjee, M. Khalil, M. Gibril // Water. - 2019. - № 11(9):1880. -Pp. 1-17. - DOI 10.3390/w11091880.

63.Al-Saadi, S. Optimal formula to estimate the quantity of sediment transport upstream of Al- Shamia Barrage / S. Al-Saadi, S. AAL-Khalaf, N. Sharba //

International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). - 2013. -Vol. 2. - № 12. - Pp. 3819-3830. - DOI 10.13140/RG.2.2.24838.22089.

64.Al-Taiee, T. Simulation Tigris River Flood Wave in Mosul City due to hypothetical Mosul Dam / T. Al-Taiee, M. Rasheed // Damascus University Journal - 2009. - Vol. (25) - № (2) - Pp. 17-36.

65.Altman, D. Statistics Notes Standard deviations and standard errors / D. Altman, J. Bland // The BMJ. - 2005. - Vol. 331. - № 7521. - Pp. 903. - DOI 10.1136/bmj.331.7521.903

66.Annunziato, A. Impact of flood by a possible failure of the Mosul Dam. Version 2. / A. Annunziato, I. Andredakis, P. Probst // Publications Office of the European Union. - 2016. - DOI 10.2788/689469.

67.Arayici, Y Modelling 3D Scanned Data to Visualise and Analyse the Built Environment for Regeneration / Y Arayici, A. Hamilton, P. Gamito // Surveying and Built Environment. - 2006. - Vol. 17(2). - Pp. 7-28.

68.Atinf, P. Evaluation of some levelling techniques in surveying application / P. Atinf, G. Ramazan // Geodesy and cartography. - 2019. - Vol. 68. - № 2. - Pp. 361-373. - DOI 10.24425/gac.2019.128463.

69.Bar-Hena, A. Spatial cluster detection using nearest neighbor distance / A. Bar-Hena, M. Emily, N. Picard // Spatial Statistics. - 2015. - № 14 (148). - Pp. 400411. - DOI 10.1016/j.spasta.2015.07.006.

70.Barkataki, N. Classification of soil types from GPR B scans using deep learning techniques: International Conference on Recent Trends on Electronics, Information, Communication & Technology (RTEICT) / N. Barkataki, P. Singha, J. Kumari, S. Mazumdar // IEEE, 2021. - Pp. 840-844. - DOI 10.1109/RTEICT52294.2021.9573702.

71.Beshr, A. Monitoring Bridge Deformation Using Auto-Correlation Adjustment Technique for Total Station Observations / A. Beshr, M. Kaloop // Positioning. -2013. - № 4. - Pp. 1-7. - DOI 10.4236/pos.2013.41001.

72.Bieleck, E GIScience Theory Based Assessment of Spatial Disparity of Geodetic Control Points Location / E. Bielecka, K. Pokonieczny, S. Borkowska // ISPRS

International Journal of Geo-Information. - 2020. - №9(3):148. - P.p. 1-20. -DOI 10.3390/ijgi9030148.

73.Bird, B. Analysis of Survey Point Displacements Using Total Station Measurements: Technical Report of the Department of Geomatics Engineering, British Columbia Institute of Technology / B. Bird // Published B.S.C. - 2009.

74.Bornaz, L. Terrestrial Laser Scanner Data Processing / L. Bornaz, F. Rinaudo // Commission V, WG V/4. - 2004. - P.p. 1-6.

75.Burrough, P. GIS and geostatistics: essential patners for spatial analysis. / Burrough, P. // Environmental and Ecological Statistics. - vol. 8. - Kluwer Academic Publishers, 2001. - Pp. 361-377.

76.Cao, Y BIM-GIS Integrated Utilization in Urban Disaster Management: The Contributions, Challenges, and Future Directions / Y Cao, C. Xu, N. Aziz, S. Kamaruzzaman // Remote Sensing. - 2023. - № 15(5). - Pp. 1-35. - DOI 10.3390/rs15051331.

77.Cea, L. Flood Risk in Urban Areas: Modelling, Management and Adaptation to Climate Change: A Review / L. Cea, P. Costabile // Hydrology. - 2022. - № 9(3):50. - Pp. 1-35. - DOI 10.3390/hydrology9030050

78.Cetinic, F. Satellite Based Information to support Health Analysis of Mosul Dam / F. Cetinic // International workshop on Mosul Dam Stockholm, 2016. - 10 p.

79.Ceylan, A. Precise height determination using simultaneous-reciprocal trigonometric levelling / A. Ceylan, O. Baykal // Survey Review. - 2008. - Vol. 40(308). - Pp. 195-205. - DOI 10.1179/003962608X290997.

80.Chadee, D. Applications of remote sensing and gis technologies in flood risk management / D. Chadee, J. Sutherland, J. Agard // In: Flooding and Climate Change. - Nova Science Publishers, Inc., 2014. - Pp. 137-150.

81. Chen, H. Sustainable Development in China's Decision Making on Large Dams: A case study of the Nu River Basin / H. Chen // Uppsala University Uppsala. -2013. - Pp. 1-50.

82.Chen, T. Comparison of Spatial Interpolation Schemes for Rainfall Data and Application in Hydrological Modeling / T. Chen, L. Ren, F. Yuan, X. Yang, S.

Jiang, T. Tang, Y. Liu, C. Zhao, L. Zhang // Water. - 2017. - № 9(5):342. - Pp. 218. - DOI 10.3390/w9050342

83. Choi, Y. Review GIS-Based Applications for Mining: Planning, Operation, and Environmental Management / Y. Choi, J. Baek, S. Park // Applied Sciences. -2020. - Vol. 10. - № 7. - Pp. 1-25. - DOI 10.3390/app10072266

84.Chrzanowski, A. Deformation Monitoring Surveys - Old Problems and New Solutions / A. Chrzanowski, A. Szostak-Chrzanowski // Canadian Centre for Geodetic Engineering, University of New Brunswick, Canada. - 2009. - Pp. 85103.

85.Çôltekin, A. Geospatial Information Visualization and Extended Reality Displays / A. Çôltekin, A. Griffin, A. Slingsby, A. Robinson, S. Christophe, V. Rautenbach, M. Chen, C. Pettit, A. Klippel // Manual of Digital Earth. - 2019. - Pp. 229-277.

- DOI 10.1007/978-981-32-9915-3_7.

86.Dadic, T. Application of GIS in the wastewater management / T. Dadic, M. Jurisic, L. Tadic // Tehnicki vjesnik - Technical Gazette. - 2014. - Vol. 21. - No. 5. - Pp. 1159-1163.

87.Dagnachew, M. Effects of climate variability on normalized difference vegetation index (NDVI) in the Gojeb river catchment, Omo-Gibe Basin, Ethiopia / M. Dagnachew, A. Kebede, A. Moges, A. Abebe // Advances in Meteorology. - 2020.

- Vol. 2020(13). - Pp. 1-16. - DOI 10.1155/2020/8263246.

88. Daniels, J. Ground Penetrating Radar Fundamentals / J. Daniels // Prepared as an appendix to a report to the U.S.EPA, Region V. - Department of Geological Sciences, The Ohio State University. - 2000. - Pp. 1-21. - DOI 10.4133/1.2921864.

89.Deakin, R. A note on standard deviation and RMS / R. Deakin, D. Kildea // Australian Surveyor. - 1999. - Vol. 44. - № 1. - Pp. 74-79.

90.Deangeli, C. Dam-Break Problems, Solutions and Case Studies / C. Deangeli, G. Giani, B. Chiaia, A. Fantilli // WIT Press. - 2009. - Vol. 36. - DOI 10.2495/9781-84564-142-9/01.

91.Demir, T. Terrace staircases of the River Euphrates in southeast Turkey, northern Syria and western Iraq: evidence for regional surface uplift / T. Demir, R. Westaway, D. Brdigland, A. Seyrek // Quaternary Science Reviews. - 2007. -Vol. 26(22-24). - Pp. 2844-2863. - DOI 10.1016/j.quascirev.2007.07.019.

92.Eldrandaly, K. Geographic Information Systems GIS and Spatial Decision Making / K. Eldrandaly // Geographic Information Systems. Chapter: 3. - Nova Science Publishers, Inc., 2011. - Pp. 1-24.

93.Enckell, M. Structural Health Monitoring using Modern Sensor Technology / University dissertation from Stockholm : KTH / M. Enckell // - 2006. - Pp. 1165.

94.Engineering and Design Safety of Dams - Policies and Procedures: US Army Corps of Engineers, 2014. - Pp. 1-537.

95. Engineering and Design Structural deformation surveying: US Army Corps of Engineers, 2018. - Pp. 1-439.

96. Engineering and Design: Remote sensing: US Army Corps of Engineers, 2003. -Pp. 1-226.

97.ESRI. ArcGIS 10.4.1 for Desktop quick start guide // ArcMap 10.8. Help archive. -v [Электронный ресурс]. - URL:

https: //desktop.arcgis. com/en/arcmap/ 10.4/get-started/setup/arcgis-desktop-quick-start-guide.htm (дата обращения: 20.10.2022).

98.ESRI. GIS Solutions for Civil Engineering the Modern Platform for Civil IT // ESRI.v-v2008.v-v [Электронный ресурс]. - URL:

https://www.esri.com/~/media/files/pdfs/industries/surveying/gis-sols-for-civil-engineering.pdf (дата обращения: 20.10.2022).

99.ESRI. How Average Nearest Neighbor works // Manual of ArcGIS Pro. 3.1 [Электронный ресурс] - URL: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.1/tool-reference/spatial-statistics/h-how-average-nearest-neighbor-distance-spatial-st.htm (дата обращения: 20.10.2022).

100. Ford, D. Iraq's Mosul Dam faces 'risk of catastrophic failure,' U.S. says / D. Ford // CNN [Электронный ресурс]. - 2016. - URL:

https : //edition. cnn. com/2016/02/28/middleeast/iraq-mosul-dam/index. html (дата обращения: 20.10.2022).

101. Galle, W. Integrating Scenarios into Life Cycle Assessment: Understanding the Value and Financial Feasibility of a Demountable Building / W. Galle, N. De Temmerman, R. De Meyer // Buildings. - 2017. - Vol. 7. - № 64. - Pp. 1-21. -DOI 10.3390/buildings7030064.

102. García-Ayllón, S. Analysis of Correlation between Anthropization Phenomena and Landscape Values of the Territory: A GIS Framework Based on Spatial Statistics / García-Ayllón S., Martínez G. // ISPRS International Journal of Geo-Information. / 2023. / № 12(8):323. / Pp. 1-37. / DOI 10.3390/ijgi12080323.

103. Garg, P. Geomatics Tools for Surveying and Mapping / P. Garg // Journal of Remote Sensing, Environmental Science & Geotechnical Engineering. - 2019. -Vol. 4. - № 2. - Pp. 39-61. - DOI 10.5281/zenodo.3360538.

104. Gilber Gedeon, P. Dam Safety Risk Management / P. Gilber Gedeon // Continuing Education and Development, Inc.2012. / Pp. 1-42.

105. Gomarasca, M. Basics of Geomatics / M. Gomarasca // Springer. - 2004. -Pp. 1-698. - DOI:10.1007/978-1 -4020-9014-1.

106. Greimann, B. Design of small dams [Text]: A Water Resources Technical Publication / B. Greimann. - United States Department of the Interior, 2012. -Pp. 1 -904.

107. Hassani, S. A Systematic Review of Advanced Sensor Technologies for Non-Destructive Testing and Structural Health Monitoring / S. Hassani, U. Dackermann // Sensors. - 2023. - № 23(4):2204. - Pp. 1-83. - DOI 10.3390/s23042204.

10S. Ighile, E. Application of GIS and Machine Learning to Predict Flood Areas in Nigeria / E. Ighile, H. Shirakawa, H. Tanikawa // Sustainability. - 2022. - № 14(9):5039. - Pp. 1-33. - DOI 10.3390/su14095039.

109. Izabela, Lucyna, Janusz, Agnieszka and Tadeusz. Monitoring system for the construction of buildings in the area of mining exploitation impact//

Inzynieria Bezpieczenstwa Obiektow Antropogenicznych. - 2023. - Vol. 4. - Pp. 11-25. - DOI 10.37105/iboa.184.

110. Jahandideh, K. Process simulation of rainfall -runoff using the WMS model (A case study of the Qaresu basin-Iran / K. Jahandideh, R. Ghobadian, H. Jahandideh // Journal of Applied Engineering (JOAE). - 2016. - Vol. 4. - № 8. -Pp. 325-334.

111. Jeganathan, C. Remote sensing and GIS for civil engineering applications and human development / C. Jeganathan, P. Kumar, K. Gupta, D. Rahul [et al.] // International Journal of Advancement in Remote Sensing, GIS and Geography. -2017. - Vol. 5 - № 1. - Pp. 1-18.

112. Jolliet, O. Environmental life cycle assessment / O. Jolliet, M. Saadé-Sbeih, S. Shaked, A. Jolliet, P. Crettaz // CRC Press. - 2015. - Pp. 1-332. DOI 10.1201/b19138.

113. Kaloop, M. Monitoring of Bridge Deformation Using GPS Technique / M. Kaloop, H. Li // KSCE Journal of Civil Engineering. - 2009. - Vol. 13. - № 6. -Pp. 423-431. - DOI 10.1007/s12205-009-0423-y.

114. Kaltoum, M. Potential of Terrestrial Laser Scanner techniques and Geographic Information System for Concrete Dam Monitoring / M. Kaltoum, A. Abdellah, S. Hafid // International Journal of Engineering Research & Science (IJOER). - 2017. - Vol. 3. - № 1. - Pp. 45-54.

115. Karim, H. GPR Data Simulation for Detecting Subsurface Bodies / H. Karim, H. Al-Dami // Eng. & Tech. Journal. - 2012. - Vol.30. - No. 15. - Pp. 2678-2693.

116. Karim, H. Non-Destructive Testing of Concrete Structures Using GPR Technique with an Intermediate Frequency Antennas / H. Karim, H. Al -Dami // Eng. & Tech. Journal. - 2012. - Vol. 30. - No. 14. - Pp. 2443-2442.

117. Karsznia, K. Functional Assessment and Implementation Studies on the 3D Printing Process in Structural Monitoring Applications / K. Karsznia, M. Wrona, A. Zwirowicz-Rutkowska // Applied Sciences. - 2022. - № 12(6636). - Pp.1-13. - DOI 10.3390/app12136336.

118. Koroteev, D. Construction cost control and duration analysis of rehabilitation project / D. Koroteev, J. Huangl, M. Kamrunnaher // International Conference on Engineering Systems: Journal of Physics: Conference Series. -IOP Publishing, 2015. -№ 1687 (2020) 012012. - Pp. 1-8. - DOI 10.1088/17426596/1687/1/012012.

119. Kuzina, O. Conceptual Digital Organizational and Technological Model Scenarios at the Construction Organization Project / O. Kuzina // Building Life-cycle Management. Information Systems and Technologies: Lecture Notes in Civil Engineering, 2022. - Vol. 231. - Pp. 163-171. - DOI 10.1007/978-3-030-96206-7_17.

120. Kwenye, J. Understanding Land-Use Trade-off Decision Making Using the Analytical Hierarchy Process: Insights from Agricultural Land Managers in Zambia / J. Kwenye, X. Jones, A. Renwick // Land. - 2023. - № 12(3):532. -Pp.1-19. - DOI 10.3390/land12030532.

121. Kyriou, A. Review of Remote Sensing Approaches and Soft Computing for Infrastructure Monitoring / Kyriou A, Mpelogianni V, Nikolakopoulos K, Groumpos PP // Geomatics. - № 3(3). - 2023. - Pp. 367-392. - DOI 10.3390/geomatics3030021.

122. Laari, P. Geographical Information System (GIS) as a Tool for Determining Suitable Dam Sites in the Upper West Region of Ghana / P. Laari, R. Kassim, E. Osei Jnr. // International Journal of Irrigation and Agricultural Development. -2021. - № 5(1). - Pp. 263 -276. - DOI 10.47762/2021.964x.85.

123. Lacy, M. Monitoring of vertical deformations by means of high-precision geodetic levelling. Test case: The Arenoso dam (South of Spain) / M. Lacy, M. Ramos, A. Gil [et al.] // Journal of Applied Geodesy. - Vol. 11. - 2017. - Pp. 3141. - DOI 10.1515/jag-2016-0034.

124. Lee, D. Standard deviation and standard error of the mean / D. Lee, J. In, S. Lee // Korean Journal of Anesthesiology. - Vol. 68. - No. 3. - 2015. - Pp. 220223. - DOI 10.4097/kjae.2015.68.3.220.

125. Leica Geosystems Geospatial Imaging. ERDAS IMAGINE Tour Guides // Leica Geosystems Geospatial Imaging, LLC. - 2006. - Pp. 1-758.

126. Limongelli, M. Lifecycle management, monitoring and assessment of large-scale infrastructures: challenges and needs / M. Limongelli, M. Previtali, L. Cantini, S. Carosio [et al.] // 2nd International Conference of Geomatics and Restoration. - The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2019 - Volume XLII-2/W11. - P.p. 727-734. - DOI 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-727-2019.

127. Litak, R. Mesozoic-Cenozoic evolution of the intraplate Euphrates fault system, Syria: implications for regional tectonics / Litak, R.K., Barazangi, M., Beauchamp, W., Seber D. [et al.] // Journal of the Geological Society. - 1997. -№ 154(4). - Pp. 653-666. - DOI 10.1144/gsjgs.154.4.0653.

128. Lombardi, F. Step-Frequency Ground Penetrating Radar for Agricultural Soil Morphology Characterisation /F. Lombardi, M. Lualdi // Remote Sensing. -2019. - № 11(9): 1075. - Pp. 1-21. - DOI 10.3390/rs11091075.

129. Ludwig, K. Science for a Risky World-A U.S. Geological Survey Plan for Risk Research and Applications Hazards Society USGS risk research and applications / K. Ludwig, D. Ramsey, N. Wood, A. Pennaz [et al.] // USGS Publications Warehouse. - 2018. - № 1444. - DOI 10.3133/cir1444.

130. Luhmann, T. Close Range Photogrammetry. Principles, techniques and applications / T. Luhmann, S. Robson, S. Kyle, I. Harley // Whittles Publishing. -2006. - Pp. 1-510.

131. Maalouf, Y. Use of geophysical techniques for the detection and monitoring of water flow and internal erosion in porous media : Application to earth dams // UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES. - 2016. - Pp. 1-161.

132. Maatooq, J. Analysis Seepage and Uplift Pressure for Al-Shamiya Barrage South of Iraq / J. Maatooq, H. Al-Khafaji // Engineering and Technology Journal - 2015. - Vol. 33. - Part A. - № 4. - Pp. 838-844. - DOI:10.30684/etj.33.4A.7.

133. Manfreda, S. Detection of Flood-Prone Areas Using Digital Elevation Models / S. Manfreda, M. Di Leo, A. Sole // Journal of Hydrologic Engineering. - 2011. - Pp. 781-790. - DOI 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000367.

134. Mao, J. Management System for Dam-Break Hazard Mapping in a Complex Basin Environment / J. Mao, S. Wang, J. Ni, C. Xi, J. Wang // International Journal of Geo-Information. - 2017. - № 6(6):162. - Pp. 1-14 -DOI 10.3390/ijgi6060162.

135. Markstrom, S. SFLOW—Coupled ground-water and surface-water flow model based on the integration of the Precipitation-Runoff Modeling System (PRMS) and the Modular Ground-Water Flow Model (MODFLOW-2005) / S. Markstrom, R. Niswonger, R. Regan, D. Prudic, P. Barlow // U.S. Geological Survey Techniques and Methods. - 2008. - Pp. 1-254. - DOI 10.13140/2.1.2741.9202.

136. Mihu-Pintilie, A Using High-Density LiDAR Data and 2D Streamflow Hydraulic Modeling to Improve Urban Flood Hazard Maps: A HEC-RAS Multi-Scenario Approach / A. Mihu-Pintilie, C. Cimpianu C., Stoleriu, M. Pérez, L. Paveluc // Water. - 2019. - № 11(9):1832. - Pp. 1-24. - DOI 10.3390/w11091832.

137. Miller, D. Creation of a digital flowline network from IfSAR 5-m DEMs for the Matanuska-Susitna Basins: a resource for update of the National Hydrographic Dataset in Alaska / D. Miller, L. Benda, J. DePasquale, D. Alber // Report to The Nature Conservancy. Terrain Works Inc. - 2015. - Pp. 1-34.

138. Mir, A. Deformation monitoring of large dams and associated structures through geodetic measurements / A. Mir // NESPAK. - 2012. - Pp. 1-32.

139. Morozenko, A. Investment and construction project matrix as the basis of forming the highly effective organizational structure/ A. Morozenko // MATEC Web of Conferences: XXVII R-S-P Seminar, 2018. - Pp. 1-8. - DOI /10.1051/matecconf/201819604043.

140. Mosul Dam Assessment: Review of 1984 Dambreak and Floadwave Study for Mosul Dam // Black and Veatch. - Mosul Dam Library, Iraq, 2004.

141. Musa, M. Developing Cloud Based Forms Builder for GIS Data Collection using Open-Source Technologies / M. Musa, E. Ganawa, A. Osman // Al-Qulzum Journal for Applied Studies. - 2023. - № 4. - Pp. 81-100.

142. Muszy'nski, Z. Application of Geodetic Measuring Methods for Reliable Evaluation of Static Load Test Results of Foundation Piles / Z. Muszy'nski, J. Rybak // Remote Sensing. - 2021. - № 13(16):3082. - Pp. 1-20. - DOI 10.3390/rs13163082.

143. O'Leary, P. Direct and specific least-square fitting of hyperbola and ellipses / P. O'Leary, P. Zsombor-Murray // Journal of Electronic Imaging. -2004. - № 13(3). - Pp. 492-503.

144. Okiemute, E. Detailed Geodetic Technique Procedures for Structural Deformation Monitoring and Analysis / E. Okiemute // International Journal of Scientific and Technological Research. - 2020. - Vol. 6. - No. 7. - Pp. 7-23. -DOI 10.7176/JSTR/6-07-02.

145. Okiemute, E. Monitoring and Analysis of Vertical and Horizontal Deformations of a Large Structure Using Conventional Geodetic Techniques / E. Okiemute, O. Nnonyelu, O. Fatai // Journal of Environment and Earth Science. -2018. - Vol. 8. - No. 12. - Pp. 52-61. - DOI 10.5281/zenodo.2529964.

146. Osman, S. GIS-based flood risk assessment using multi-criteria decision analysis of Shebelle River Basin in southern Somalia / S. Osman, J. Das // SN Applied Sciences. - 2023. - № 5(5). - Pp. 1-17. - DOI 10.1007/s42452-023-05360-5.

147. Park, C. Contemporary Engineering Economics / C. Park // Pearson Education Limited. - 2016. - Pp. 1-98.

148. Perera, K. GIS, an Essential Technology for Civil Engineering Education in Developing Countries / K. Perera, R. Tateishi, S. Goh // Advancements in Civil Engineering & Technology. - 2021. - Vol. 4(5). - Pp. 1-4. - DOI 10.31031/ACET.2021.04.000599

149. Pirti, A. Evaluation of some levelling techniques in surveying application / A. Pirti, R. Hosbas // Geodesy and cartography. - 2019. - Vol. 68. - № 2. - Pp. 361-373.

150. Puram, R. Guidelines for Assessing and Managing Risks Associated with Dams / R. Puram // Government of India, Central Water Commission, Central Dam Safety Organization. New Delhi. - 2019. - Pp. 1-426.

151. Robert, M. National and regional comparisons between Strahler order and stream size / M. Robert, P. Kaufmann, M. Weber // J. N. Am. Benthol. Soc. -2011. - № 30(1). - Pp. 1-19. - DOI 10.1899/09-174.1.

152. Safaripour, M. Flood Risk Assessment Using GIS (Case Study: Golestan Province, Iran) / M. Safaripour, M. Monavari, M. Zare, Z. Abedi, A. Gharagozlou // Polish Journal of Environmental Studies. - 2012. - Vol. 21. - № 6. - Pp. 18171824.

153. Sanjaya, D. Geometric Aspects Evaluation of GNSS Control Network for Deformation Monitoring in the Jatigede Dam Region / D. Sanjaya, T. Sunantyo, N. Widjajant // International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences. -2018. - Vol. 15 - № 2. - Pp. 167-176. - DOI 10.30536/j.ijreses.2018.v15.a2901.

154. Scaioni, M. Geodetic and Remote-Sensing Sensors for Dam Deformation Monitoring / M. Scaioni, M. Marsella, M. Crosetto,e V. Tornator, J. Wang // Sensors. - 2018. - № 18(11):3682. - Pp. 1-25. - DOI 10.3390/s18113682.

155. Scaioni, M. Photogrammetric techniques for monitoring tunnel deformation / M. Scaioni, L. Barazzetti, A. Giussani, M. Previtali, F. Roncoroni, M. Alba // Earth Science Informatics. - 2014. - Vol. 7. - Pp. 83-95. - DOI 10.1007/s12145-014-0152-8.

156. Scherer, M. From the Conventional Total Station to the Prospective Image Assisted Photogrammetric Scanning Total Station: Comprehensive Review / M. Scherer, J. Lerma // Journal of Surveying Engineering. - 2009. - Vol. 135. - № 4. - Pp. 173-178. - DOI 10.1061/(ASCE)0733-9453(2009)135:4(173).

157. Schofield, W. Engineering Surveying. Theory and Examination Problems for Students. Fifth Edition / W. Schofield // Butterworth-Heinemann. - 2001. -Pp. 1-534.

158. Sekulic, A. Random Forest Spatial Interpolation / A. Sekulic, M. Kilibarda, G. Heuvelink, M. Nikolic, B. Bajat // Remote Sensing. - 2020. - № 12(10). - Pp. 1-29. - DOI 10.3390/rs12101687.

159. Shafapourtehrany, M. A Comprehensive Review of Geospatial Technology Applications in Earthquake Preparedness, Emergency Management, and Damage Assessment / M. Shafapourtehrany, M. Batur, F. Shabani, B. Pradhan [et al.] // Remote Sensing. - 2023. - № 15(7):1939. - Pp. 1-32 - DOI 10.3390/rs15071939.

160. Shakhir, H. Causes of Dam Failure / H. Shakhir, M. Obeid // VI International Saintliest Conference. Peoples' Friendship University of Russia, 2023. - Pp. 37-41.

161. Shalamzari, J. Runoff Harvesting Site Suitability Analysis for Wildlife in Sub-Desert Regions / M. Shalamzari, W. Zhang, A. Gholami, Z. Zhang, Z. Runoff // Water. - 2019. - № 11(9). - Pp. 1-23. - DOI 10.3390/w11091944.

162. Shreve, R. Statistical law of stream numbers / R. Shreve // Journal of Geology. - 1966. - Vol. 74. - № 1. - Pp. 17-37. - DOI 10.1086/627137.

163. Silva, D. Adjusting for Survey Measurement Error with Accuracy Variables / D. Silva, C. Skinner // Conference: Joint Statistical Meetings, Section on Survey Research Methods. - 2012. - Pp. 4316-4326.

164. Singh, R. Brinton Basic surveying - theory and practice / R. Singh, D. Artman, D. Taylor, D. Brinton // Ninth Annual Seminar Presented by the Oregon Department of Transportation Geometronics Unit. - Oregon, 2000. - Pp. 1-162.

165. Sivakumar, M. Satellite Remote Sensing and GIS Applications in Agricultural Meteorology / M. Sivakumar, P. Roy, K. Harmsen, S. Saha // Agricultural Meteorology Division and Satellite Activities OfficeWorld Meteorological Organization (WMO). - 2004. - Pp. 1-423.

166. Sneeuw, N. Adjustment Theory: Lecture Notes / N. Sneeuw, F. Krumm, M. Roth // Geodätisches Institut Universität Stuttgart. - 2022. - Pp. 1-154.

167. Sortino, J. Mapping Tools for Flood Risk Rescue and Assistance Management / J. Sortino, H. Noblejas, M. Mérida // Land. - 2024. - № 13(1):68.

- Pp. 1-25. - DOI 10.3390/land13010068.

168. Stow, D. The Pliocene-Recent Euphrates River system: Sediment facies and architecture as an analogue for subsurface reservoirs / D. Stow, U. Nicholson, S. Kearsey, D. Tatum, A. Gardiner, A. Ghabra, M. Jaweesh. // Energy Geoscience.

- 2020. - Vol. 1. - № 3-4. - Pp. 174-193. - DOI 10.1016/j.engeos.2020.07.005.

169. Strahler, A. Quantitative analysis of watershed Geomorphology / A. Strahler // Transactions of the American Geophysical Union. - 1957. - Vol. 38. -№ 6. - Pp. 913-920.

170. Sun, H. Mapping Compound Flooding Risks for Urban Resilience in Coastal Zones: A Comprehensive Methodological Review / H. Sun, X. Zhang, X. Ruan, H. Jiang, W. Shou // Remote Sensing. - 2024. - № 16(2):350. - Pp. 1-33 -DOI 10.3390/rs16020350.

171. Tong, Z. Mapping the urban natural ventilation potential by hydrological simulation / Z. Tong, Y Luo, J. Zhou // BUILD SIMUL. - 2021. - № 14. - Pp. 351-364 DOI 10.1007/s12273-020-0755-6.

172. Torge, W. Geodesy 4th Edition / W. Torge, J. Müller // Walter de Gruyter GmbH & Co. - 2012. - Pp. 1-445.

173. Tucci, G. Geomatics for structural assessment and surface diagnostic of CH / G. Tucci, A. Conti, L. Fiorini // XIV International Conference on Building Pathology and Constructions Repair - CINPAR, 2018. / Procedia Structural Integrity 11 (2018). / Pp. 2-11.

174. Umaru, A. On the Causes and Effects of Earth Dams Failures in NorthEastern Nigeria / A. Umaru, A. Sangodoyin, I. Oke // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). - 2014. - Vol. 3. - № 2. - Pp. 2978-2985. - DOI 10.17577/IJERTV3IS20790.

175. Unwin, D. GIS, Spatial Analysis and Spatial Statistics / D. Unwin // Progress in Human Geography. - 1996. - Vol. 20. - № 4. - Pp. 540-551. - DOI 10.1177/030913259602000408.

176. Uren, J. Surveying for Engineers Third edition / J. Uren, W. Price // Surveying for Engineers (Third Edition-): The Macmillan Press LTD. - 1994. -Pp. 1-602. - DOI 10.1007/978-1-349-12950-8.

177. Uuemaa, E. Identifying Feasible Locations for Wetland Creation or Restoration in Catchments by Suitability Modelling Using Light Detection and Ranging (LiDAR) Digital Elevation Model (DEM) / E. Uuemaa, A. Hughes, C. Tanner // Water. - 2018. - № 10(4):464. - Pp. 1-15. - DOI 10.3390/w10040464.

178. Vermeyen, B. Glen Canyon Dam multi-level Intake Structure Hydraulic model study / B. Vermeyen // U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. Bureau of Reclamation Technical Service Center Water Resources Services Water Resources Research Laboratory. - 1999. - Pp. 1-44.

179. Wang, B. Shi B, Inyang I. GIS-based quantitative analysis of orientation anisotropy of contaminant barrier particles using standard deviational ellipse / B. Wang, B. Shi, I. Inyang // Soil & Sediment Contamination. - 2008. - № 17(4). -Pp. 437-47. - DOI 10.1080/15320380802146784.

180. Wang, B. Confidence Analysis of Standard Deviational Ellipse and Its Extension into Higher Dimensional Euclidean Space / B. Wang, W. Shi, Z. Miao // PLoS ONE. - 2015. - 10(3): e0118537. - Pp. 1-17. - DOI 10.1371/journal.

181. Wang, G. Simulations of Snowmelt Runoff in a High-Altitude Mountainous Area Based on Big Data and Machine Learning Models: Taking the Xiying River Basin as an Example / G. Wang, X. Hao, X. Yao, J. Wang, H. Li, R. Chen, Z. Liu // Remote Sensing. - 2023. - № 15(4):1118. - Pp. 1-16. - DOI 10.3390/rs15041118.

182. Xiao, R. Deformation monitoring of reservoir dams using GNSS: An application to south-to-north water diversion project, China / R. Xiao, H. Shi, X. He, Z. Li, D. Jia, Z. Yang // IEEE Access. - 2019. - Vol. 7. - Pp. 1-12. - DOI 10.1109/ACCESS.2019.2912143.

183. Yong-qi, C. Analysis of deformation surveys - a generalized method / C. Yong-qi // Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick. - 1996. - Pp. 1-281.

184. Yousif, O. Performance of Darbandikhan Dam during a major earthquake on November 12, 2017 / O. Yousif, K. Zaidn, Y Alshkane, A. Khani, K. Hama // 3rd Meeting of EWG Dams and Earthquakes. An International Symposium. Portugal, Lisbon, 2019. - Pp. 295-308.

185. Yu, J. Experimental assessment of high sampling-rate robotic total station for monitoring bridge dynamic responses, Measurement / J. Yu, P. Zhu, B. Meng // journal Measurement. - 2017. - Vol. 104. - Pp. 60-69. - DOI 10.1016/j.measurement.2017.03.014.

186. Zhang, J. Soil layering and preferential flow impacts on seasonal changes of GPR signals in two contrasting soils / J. Zhang, H. Lin, J. Doolittle // Geoderma. - 2014. - № 213. - Pp. 560-569. - DOI 10.1016/j.geoderma.2013.08.035.

187. Zhou, J. Accuracy analysis of dam deformation monitoring and correction of refraction with robotic total station / J. Zhou, B. Shi, G. Liu, S. Ju // PLoS ONE. - 2021. - № 16(5):e0251281. - Pp. 1-20. - DOI 10.1371/journal.pone.0251281.

188. Ziadat, F. Планирование использования земельных ресурсов для устойчивого управления землепользованием [Отдел земельных и водных ресурсов. Рабочий документ] / F. Ziadat, S. Bunning, E. Pauw // Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединённых Наций Рим, 2018. - 76 c. - DOI 10.13140/RG.2.2.27784.47368.

189. 13 people rescued from the rubble of the collapsed building in Baghdad [Электронный ресурс]. - 2022. - URL: https://www.alsharqiya.com/en/news/13-people-rescued-from-the-rubble-of-the-collapsed-building-in-baghdad (дата обращения: 27.10.2022).

190. 15,690 Building Collapsing: Iraq-Accident-Collapse [Электронный ресурс]. - URL: https://www.gettyimages.ie/photos/building-collapsing?page=2 (дата обращения: 27.10.2022).

ПРИЛОЖЕНИЕ А 1. Справка о внедрении результатов диссертационной работы

2. Перевод справки о внедрении результатов диссертационной работы

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.