НАЗАД
- ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
- Выбор технологии технического мониторинга объектов спортивной инфраструктуры
- УДК 528.721
doi: 10.33622/0869-7019.2024.02.58-63
Роман Александрович ДЬЯЧЕНКО1, доктор технических наук, профессор, директор института компьютерных систем и информационной безопасности, emessage@rambler.ru
Дмитрий Андреевич ГУРА1,2, кандидат технических наук, доцент, gda-kuban@mail.ru
Дарья Андреевна БЕСПЯТЧУК1, студент-магистр, dbespyatchuk99@mail.ru
Сергей Владимирович САМАРИН1, студент-магистр, sierghiei222@mail.ru
Илья Александрович БЕЛОКОНЬ1, лаборант-исследователь, ilyabelokonlucky@mail.ru
1 Кубанский государственный технологический университет, 350072 Краснодар, ул. Московская, 2
2 Кубанский государственный аграрный университет, 350044 Краснодар, ул. Калинина, 13
Аннотация. В настоящее время при оценке состояния спортивных объектов пользуются в основном устаревшими измерительными инструментами, которые имеют большую погрешность измерений. В статье рассмотрено применение технологии трехмерного лазерного сканирования для мониторинга состояния спортивных сооружений на примере беговых дорожек как наиболее травмоопасного объекта. Установлено, что при сканировании спортивного объекта целесообразно применять технологии наземного лазерного сканирования ввиду низких трудозатрат и высокой точности получения координат. При этом воздушное лазерное сканирование эффективнее использовать при оценке технического состояния и съемке стадионов, лыжных комплексов и других больших линейных и площадных объектов, где съемка наземным сканером значительно увеличивает трудозатраты. Отмечена необходимость дальнейшего внедрения современных измерительных средств для мониторинга спортивных объектов, что позволит значительно повысить эффективность технической оценки спортивных сооружений.
Ключевые слова: физическая культура, спортивное сооружение, наземное лазерное сканирование, воздушное лазерное сканирование, безопасность, техническая оценка - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Хашпакянц Н. О., Грибкова И. С. Применение лазерного сканирования в землеустройстве и кадастрах // Научные труды КубГТУ. 2017. № 9. С. 27-35.
2. Дьяченко Р. А., Гура Д. А., Беспятчук Д. А. [и др.]. Анализ программного обеспечения для обработки результатов лазерного сканирования // Научные чтения им. проф. Н. Е. Жуковского : сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. (Краснодар, 23-24 декабря 2020 г.). Краснодар : Издательский Дом - Юг, 2021. С. 485-493.
3. Гура Д., Хушт Н., Марковский И. Основы мониторинга объектов транспортной инфраструктуры. Краснодар : КубГТУ, 2021. 159 с.
4. Гура Д. А., Кирюникова Н. М., Лесовая Э. Д. [и др.]. Система наблюдений за состоянием объектов инфраструктуры // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2020. Т. 47. № 3. С. 49-59.
5. Gura D., Samarin S., Bespiatchuk D. et al. Sustainable development of society and a city based on safe infrastructure facilities [Устойчивое развитие общества и города, основанное на безопасных инфраструктурных объектах] // E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 208(10). P. 06018. doi: 10.1051/e3sconf/202020806018
6. Koch C., Georgieva K., Kasireddy V. et al. A review on computer vision based defect detection and condition assessment of concrete and asphalt civil infrastructure [Обзор по выявлению дефектов на основе компьютерного зрения и оценке состояния бетонной и асфальтобетонной гражданской инфраструктуры] // Advanced Engineering Informatics. 2015. Vol. 29. No. 2. Pp. 196-210.
7. Емельянов М. В. Информационная технология проектирования систем мониторинга зданий и сооружений // Вестник Дагестанского государственного технологического университета. Технические науки. 2019. Т. 46. № 1. С. 123-131.
8. Гура Д. А., Беспятчук Д. А., Самарин С. В. [и др.]. Технология трехмерного лазерного сканирования как средство обеспечения безопасности объектов спортивной инфраструктуры // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. 2021. Т. 13. № 4. С. 259-263.
9. Гура Д. А, Дубенко В. Ю., Бучацкий П. Ю. [и др.]. Мониторинг сложных объектов инфраструктуры // Вестник Адыгейского государственного университета. Технические науки. 2019. № 4(251). С. 74-80.
10. Kirnos V., Antipov V., Priorov A., Kokovkina V. The LiDAR Odometry in the SLAM [ЛиДАР одометрия в SLAM] // Conference of Open Innovations Association, FRUCT. 2018. No. 23. Pp. 180-185.
11. Zhou G., Zhou X., Zhao Y. et al. Design of supercontinuum laser hyperspectral light detection and ranging (LiDAR) (SCLaHS LiDAR) [Разработка суперконтинуального лазерного гиперспектрального детектора света и определения дальности (ЛиДАР) (сканирующий лидар)] // International Journal of Remote Sensing. 2021. Vol. 42. No. 10. Pp. 3731-3755.
12. Mao F., Pan Z., Gong W. et al. Iterative method for determining boundaries and lidar ratio of permeable layer of a space lidar [Итерационный метод определения границ и лидарного соотношения проницаемого слоя космического лидара] // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 2018. Vol. 218. Pp. 125-130.
13. Гордеев В. А., Шевченко Г. Г. Исследование точности определения горизонтальных смещений при геодезическом мониторинге зданий и сооружений // Научные труды КубГТУ. 2022. № 4. С. 21-31.
14. Сидоренко Ю. А., Цветкова Н. Ю. Проблемы мониторинга состояния объектов транспортной инфраструктуры // Интерактивная наука. 2016. № 2. С. 151-154.
15. Дерюгин П. В., Богачева Л. А. Перспективное развитие систем диагностики, мониторинга и обслуживания объектов транспортной инфраструктуры // Перспективное развитие системы диагностики, мониторинга и обслуживания объектов транспортной инфраструктуры : материалы IV Междунар. научно-практ. конф. (Нижний Новгород, 24 мая 2016 г.). Н. Новгород : Стимул-СТ, 2016. С. 14-16. - Для цитирования: Дьяченко Р. А., Гура Д. А., Беспятчук Д. А., Самарин С. В., Белоконь И. А. Выбор технологии технического мониторинга объектов спортивной инфраструктуры // Промышленное и гражданское строительство. 2024. № 2. С. 58-63. doi: 10.33622/0869-7019.2024.02.58-63
НАЗАД

