Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Играйте в Длинные и Короткие нарды онлайн! Наслаждайтесь классической настольной игрой с простыми правилами и захватывающей стратегией. Бросайте кубики, перемещайте шашки и обыгрывайте своего соперника. Играйте прямо сейчас бесплатно!

Нарды Длинные и Короткие онлайн

Настольные, Для двоих, Пошаговая

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
5
PNIPU
PNIPU

Российские ученые разработали метод ранней диагностики влажности в мостовых конструкциях⁠⁠

1 месяц назад

Каждый девятый мост в России находится в аварийном состоянии, и основной причиной разрушений является влага. Проникая вглубь конструкций, вода вызывает коррозию арматуры и разрушает бетон при замерзании. Эти процессы остаются невидимыми под слоем асфальта до момента серьезных повреждений. Современные методы диагностики имеют некоторые ограничения в выявлении угроз: визуальный осмотр позволяет обнаружить только поверхностные дефекты, а вскрытие дорожного полотна повреждает конструкцию. Георадарное сканирование, хотя и является бесконтактным, обнаруживает лишь крупные дефекты, но не начальные стадии увлажнения. В результате проблемы часто выявляются слишком поздно, когда структурные повреждения уже необратимы. Ученые Пермского Политеха, МАДИ и РОСДОРНИИ усовершенствовали данную технологию, создав специальное программное обеспечение, которое выявляет скопления влаги на ранней стадии, до появления видимых деформаций.

Статья опубликована в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология» №2, 2025 год. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

По данным Росавтодора, из 35 000 мостовых сооружений в России около 4000 находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Это означает, что практически каждый девятый мост в стране требует повышенного контроля и ремонта. Одной из ключевых причин такой статистики является влага. Ее способность проникать вглубь строительных материалов считается одной из главных причин их преждевременного старения и разрушения.

Вредоносное воздействие воды проявляется через два основных механизма. Во-первых, она провоцирует коррозионные процессы в стальной арматуре, снижая ее прочностные характеристики. Во-вторых, циклы замерзания и оттаивания влаги в бетонном массиве создают внутренние напряжения, приводящие к образованию и развитию трещин. Эти процессы имеют накопительный эффект — с каждым сезоном повреждения усугубляются, постепенно снижая прочность конструкции и увеличивая риск обрушения.

Особую тревогу вызывает то, что все эти опасные процессы долгое время остаются совершенно невидимыми под слоем асфальта. Для оценки состояния мостовых сооружений применяются различные методы. Однако они имеют некоторых ограничения в выявлении скрытых угроз. Например, визуальный осмотр позволяет обнаружить только поверхностные дефекты, в то время как внутренние остаются незамеченными. Вскрытие покрытия является точечным и повреждающим — оно нарушает целостность гидроизоляционного слоя и требует последующей реконструкции поверхности, что может затянуться на долгий срок.

Более перспективным считается георадарное обследование (технология, использующая радиоволны для сканирования подземных структур), которое является бесконтактным способом. Георадары работают следующим образом: излучают короткие импульсы электромагнитных волн определенной частоты в исследуемый материал (например, грунт, асфальт, бетон) и регистрируют отраженные волны в виде черно-белых изображений (радарограмма). Анализируя разницу во времени прохождения сигнала и амплитуде отраженных сигналов, они способны определить наличие пустот, дефектов, изменение плотности основания, расположение арматуры и трубопроводов.

Однако такое обследование имеет ограниченную разрешающую способность: оно позволяет выявить только грубые деформации (прогибы слоев, смещения конструкций) и крупные полости (пустоты, трещины), но не способно обнаружить начальные стадии увлажнения материалов. Это означает, что к моменту обнаружения проблемы разрушительные процессы уже могут быть необратимыми.

Ученые Пермского Политеха, МАДИ и РОСДОРНИИ усовершенствовали данную технологию, создав специальное программное обеспечение, которое выявляет скопления влаги на ранней стадии, до появления видимых деформаций.

Суть технологии заключается в частотном анализе данных — математическом методе, который работает подобно музыкальному слуху. Программа анализирует не просто громкость отраженного сигнала, а его «тембр» (уникальную окраску звука). Поскольку влажная среда поглощает высокие частоты, делая сигнал более «глухим», это позволяет находить скрытые скопления воды, невидимые на стандартных радарограммах.

— Система работает по четкому алгоритму. Сначала георадар собирает данные, сканируя самые уязвимые места — границы между слоями дороги на пяти глубинах, от нижней части асфальта (6-9 см) до основания конструкции (18-21 см). Затем информация автоматически загружается в программу, где применяется ключевое правило: если «звонкий» сигнал 1200 МГц возвращается «оглушенным» на 400 МГц и ниже — это точный признак воды, — рассказал Андрей Кочетков, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ.

То есть программа автоматически анализирует физические свойства материалов на разных глубинах и выявляет малейшие изменения влажности по объективным частотным характеристикам сигнала.

— Дальше результаты визуализируются в виде цветных спектральных карт, где красные области показывают сухие участки, а синие и фиолетовые зоны указывают на скопление влаги. Это позволяет проводить поточечное сканирование всей конструкции и выдавать готовый «диагноз» с точными координатами проблемных мест, — объяснил Андрей Кочетков.

Это значит, что диагностика мостов становится похожей на анализ тепловизора: вместо сложных графиков инженер видит наглядную цветную карту, где синие зоны четко показывают проблемные участки с влагой. Система не просто обнаруживает воду, а точно определяет ее местоположение по глубине и площади, формируя готовое техническое заключение с координатами для ремонта.

Главное преимущество разработки — ее практичность. Программа устанавливается на обычный компьютер, подключенный к георадару, не требуя доработки или изменения самого прибора. Инженер получает не сырые данные для анализа, а готовое заключение с конкретными рекомендациями по ремонту. Это значительно ускоряет процесс обследования и позволяет выявлять проблемы на ранней стадии, когда для их устранения требуются минимальные затраты, что значительно повышает безопасность и продлевает срок службы транспортной инфраструктуры.

Уникальность данного метода заключается также в том, что его можно легко сочетать с другими способами диагностики, например, с вибрационными испытаниями или тепловизорным сканированием. Его главная особенность — использование вероятностного анализа, который позволяет прогнозировать, как будут меняться ключевые параметры конструкции со временем и в разных ее точках.

На практике это означает переход от простой оценки прочности и трещиностойкости элементов моста к комплексному анализу рисков. Теперь можно определять опасные комбинации факторов (например, вибрация, перепады температур, коррозия, усталость материалов), которые по отдельности не критичны, и устанавливать минимально допустимый уровень риска для безопасности сооружения.

Показать полностью
Ученые Научпоп Наука Мост Георадар Текст Длиннопост
1
2
16iga01
16iga01
Лига Геологов

Георадар - правда или фейк ?⁠⁠

3 года назад

Георадар

Георадар - правда или фейк ?

Друзья ! у кого есть реальный опыт использования георадара ? очень интересно.. прошу, не отвлекаться на ... а вот мой друг видел.. и подобное.) только личный опыт. 

Георадар Геология Нужен совет
30
251
KoTMupa
KoTMupa
Лига археологов
Серия Археология

В Норвегии нашли под землёй корабль викингов⁠⁠

3 года назад

Древнее погребальное судно веками скрывал огромный курган.


Археологи из из Норвежского института изучения культурного наследия выяснили, что огромный курган железного века скрывал погребальный корабль викингов.


Открытие было сделано в ходе исследования георадарами археологического памятника Геллестад (коммуна Квинесдал на юго-востоке Норвегии). Поводом для проведения работ стало будущее строительство новой дороги, которое потребовало изучения местности.

Корабль викингов в Геллестаде учёные нашли впервые. Но ранее там были обнаружены 13 курганов, возраст самых древних из которых составлял около 1,5 тысяч лет. Их исследование позволило говорить о Геллестаде как о месте массовых захоронений железного века.


Погребальная ладья оказалась моложе: её датируют IX веком нашей эры. Позже рядом с ней были обнаружены длинные дома, традиционные для культуры викингов. Археологи сразу предположили, что эти дома служили залами для тризн, а сам Геллестад был элитным кладбищем — далеко не всех викингов хоронили в ладьях. Однако, судя по всему, такой погребальный обряд был распространен куда шире, чем считалось ранее.

В Норвегии нашли под землёй корабль викингов

Длина ладьи, найденной в Геллестаде, составляет 8-9 метров: она могла служить могилой как для одного, так и для нескольких человек. Согласно предварительным данным археологов, ладью вначале поместили в выемку в земле, а затем сверху насыпали курган. Впрочем, до начала раскопок невозможно сказать, насколько сохранилась сама ладья и какой погребальный инвентарь скрывает это захоронение.


Источник

Показать полностью 1
Археологические находки Норвегия Корабль Погребение Курган Железный век Викинги Культурное наследие Георадар Ладья Археология Археологи Ученые Видео YouTube
12
7
Programma.Boinc
Programma.Boinc

Сборка китайского марсохода завершена⁠⁠

6 лет назад

Сборка китайского марсохода завершена

Китайские инженеры завершили сборку марсохода, который в следующем году отправится к Красной планете. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на сотрудников проекта.

http://www.globaltimes.cn/content/1157073.shtml

В рамках своей первой самостоятельной марсианской миссии, Китай планирует запустить к Красной планете космический аппарат, состоящий из орбитального зонда и спускаемой платформы с марсоходом. Основная задача последнего — проведение астробиологических исследований. Ровер будет изучать марсианский грунт и искать соединения, указывающие на возможное присутствие жизни. Для выполнения поставленных задач ровер будет оснащен камерами высокого разрешения, георадаром, магнитометром, детектором поверхностных соединений, метеостанцией и лазерным спектрометром — его аналог уже работает на борту Curiosity. Общая масса марсохода составит 240 кг.


Для запуска станции будет использован тяжелый носитель Long March 5. В настоящее время китайские специалисты занимаются подбором наиболее подходящего места для посадки ровера. Рассмотрев все варианты, они свели выбор к двум возможным участкам, расположенным на Золотой равнине (Chryse Planitia) и равнине Исиды (Isidis Planitia).


Золотая равнина — гигантская низменность, образовавшаяся вследствие столкновения Марса с крупным астероидом. Она расположена в субэкваториальной части западного полушария планеты и представляет собой один из самых низких ее регионов. Поверхность равнины лежит на 2-3 км ниже среднего уровня марсианской поверхности. Благодаря этому плотность атмосферы там также выше средней, что облегчит задачу посадки в этом регионе.


Равнина Исиды также представляет собой огромную низменность, образовавшуюся вследствие древнего столкновения. Исследователи предполагают, что в прошлом на ее территории могло располагаться море. В декабре 2003 года европейский спускаемый аппарат Beagle 2 совершил посадку на восточной окраине равнины, но так и не вышел на связь из-за неполного раскрытия солнечных батарей.

Показать полностью 3
Космос Китай Марсоход Rover Грунт Георадар Длиннопост
6
HaxyuBaJIuHKu

Лига инженеров, помоги!⁠⁠

11 лет назад
Не могу понять как произвести расчеты, подскажите мне, пожалуйста, описание задачи внутри.
Лига инженеров, помоги!
Георадар Карьер
13
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии