МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГЕОКОНТРОЛЯ


Важнейшая задача научно-технического прогресса в шахтной и подземной строительстве специальными способами - создание надежных методов и технических средств геоконтроля процессов формирования и поддержания защитных ограждений, что позволит повысить надежность, качество и экономичность сооружения выработок в сложных гидрогеологических условиях.
В настоящее время широкое применение получили научные методы проектирования геоконтроля. Внедрение этих методов в практику базируется на основе общей методологии, единого подхода к организации процесса проектирования, в качестве такой концепции принимается системный подход, являющийся в настоящей время общепризнанный при проектировании систем автоматизации и геоконтроля. Предпосылкой для системного подхода является общность принципа целостности изучаемых объектов, т.е. представление об объекте как едином целом, характеризующемся новыми качествами по отношению к своствам входящих в него частей, в системах геоконтроля. Это представление строится на основе совокупности понятий, центральным из которых является понятие «система» [1]. Система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов. Они образуют единство с контролируемой средой. Как правило, любая система представляет собой элемент системы более высокого порядка. Элемент любой системы в свою очередь выступает как система более низкого порядка.
Характерной чертой системы является наличие общей цели, задачи, назначения. Особенностью системного подхода, в широком смысле, является его характер, обеспечивающий возможность интегрированного исследования или контроля объекта с различных позиций, что в частности, является одним из факторов, определяющих комплексирование информативных параметров и методов контроля.
Под системой геоконтроля будем понимать совокупность частей (метода или методов, средств, схем организации работ, математических методов обработки и др.), образующих комплексное единое целое и обеспечивающих решение задач геоконтроля с требуемой (заданной) точностью в пределах ограничений по времени и стоимости [2].
Проект системы геоконтроля - комплекс взаимосвязанных во времени и пространстве мероприятий по созданию технической системы контроля с заданными характеристиками, исходя из заданных сроков и стоимости работ.
Организации системы - процесс объединения элементов системы в одно целое, обладающее свойствами, не присущими каждому отдельному элементу.
Структура системы - состав системы и схема связей между элементами.
Входная (первичная) информация - совокупность сведений о состоянии, изменении состояния или протекании процессов в контролируемом объекте.
Выходная информация - результаты обработки и интерпретации данных, позволяющих управлять процессом, принимать решения. Достоверность выходной информации - вероятность совпадения значения выходной
экспериментальной информации х с некоторым истинным значением а в пределах достоверного интервала в.
Проектирование любой системы геоконтроля требует предшествующего изучении объекта контроля. Целью изучения является выяснение предпосылок для выбора и обоснования метода или комплекса методов контроля, постановки задачи и получение исходных данных для проектирования.
На основе предшествующего изучения определяется условия и число экспериментов, замеров в каждом эксперименте, необходимых и достаточных для достижения поставленной цели.

К исходным данном для проектирования относятся:
цель исследования и контроля; вид контроля и структура;
контролируемые параметры и диапазон их изменения;
влияние различных факторов на изменение контролируемых параметров;
заданная точность и надежность информации;
требование к режиму выдачи информации о выходном параметре;
гибкость и оперативность геоконтроля.
Системный подход к геоконтролю предполагает два этапа изучения объекта и исходных данных, включающих:
общий анализ дли выяснения возможности и целесообразности геоконтроля на данном этапе;
анализ, необходимый для принятия решения о проектировании системы госконтроля.
В задачу системного подхода к проектированию входит систематический подход к геоконтролю, предполагающий использование экспериментальностатических методов, которые является наиболее эффективными методами исследования, контроля свойств и состояния массивов горных пород и технологических процессов.
Исследования и контроль проводятся непосредственно на изучаемом, действующем объекте и могут быть разделены на активные и пассивные.
При активных методах информация об объекте выдается в виде выходных характеристик              (статических              и              динамических),              которые
регистрируются при подаче на выходы объекта возмущающих воздействий. При использовании пассивных методов информацию получают в результате обработки данных, снимаемых с датчиков без какого-либо воздействия, на объект.
Рассмотренный выше принцип системного подходя к проектированию геоконтроля должен дополняться другими методологическими принципами. Основными из них являются:
а)              принцип масштабной эффективности системы геоконтроля. Под эффективностью понимается мера соответствия системы назначению, ее техническое совершенство и экономическая целесообразность. Одним из вытекающих следствий из такого определения эффективности является стремление к тому, чтобы система выполняла постоянную задачу при минимуме затрат на ее создание и эксплуатацию;
б)              принцип типовости решений - важный принцип принятия решений в процессе проектирования;
в)              принцип максимума информации, повышения точности и достоверности информации;

г)              принцип психологического комфорта обслуживающего систему геоконтроля персонала.
Эти принципы проектирования систем геоконтроля определяют общие требования, предъявляемые к системе. Такие требования образуют совокупность, которая должна характеризоваться системными признаками. Это означает, что реализация каждого требования должна производиться исходя из интересов достижения общей цели системы контроля. Так на реализацию принципа максимальной эффективности системы, который связан со всеми другими принципами, направлен ряд требований. Этот принцип требует установления оптимальных значений таких характеристик системы, как сложность, гибкость, надежность в работе и других.
Литература Ямщиков В.С. Методы и средства исследования и контроля - М.: Недра, 1982. Скважинная и шахтная рудная геофизика. В двух книгах / Под ред. В.В. Бродового. Книга первая. - М.: Недра, 1989. - 320 с. ил.
УДК 622.831
<< | >>
Источник: Неизвестный. Проблемы горного дела и экологии горного производства: Матер. IV междунар. науч.-практ. конф. (14-15 мая 2009 г., г. Антрацит) - Донецк. 2009

Еще по теме МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГЕОКОНТРОЛЯ:

  1. Методические основы проектирования эффективной логистической системы управления запасами Учет сбоев поставки и потребления в логистической системе организации
  2. СИСТЕМА И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ КАРЕЛИИ» Т. П. Шмуйло
  3. Глава 3 Технологии проектирования учебно- методического обеспечения
  4. 3.1. Стандартные средства проектирования на основе WEB-технологий
  5. Глава 9. Основы природосберегающего проектирования промышленных объектов и производств
  6. Глава 13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
  7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
  8. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ
  9. ГЛАВА 1 Теоретические и методические основы управления развитием региона
  10. ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
  11. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ
  12. 3.1. Проектирование автономии подразделений жизнеспособной системы
  13. Методика проектирования логистической системы управления запасами
  14. Задачи, связанные со складами, решаемые при проектировании логистических систем
  15. Р.А. Волкова. ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКИХ ЗНАНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ «ФИЛОСОФИЯ». Для студентов заочного отделения, 2002
  16. Бутарева Е.В.. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организационные основы международного бизнеса» для студентов специальности, 2011
  17. Зинченко В. П.. Психологические основы педагогики (Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова): Учеб. пособие. — М.: Гардарики, — 431 с., 2002
  18. Модернизация модели дистанционной и методической поддержки ФЭП на основе использования новых информационных технологий (распределенная модель ФЭП) А.И. АДАМСКИЙ, В.Г. АНАНИН