ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ БПЛА И ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ
DOI:
https://doi.org/10.63666/ejsmr.1694-9013.4.I.2026.110Ключевые слова:
геомеханика, устойчивость откосов, БПЛА, цифровая модель рельефa, SLOPE/W, метод Моргенштерна–Прайса, сейсмическое воздействиеАннотация
В статье представлен комплексный подход к оценке устойчивости откосов котлованов в сейсмоактивных регионах, основанный на интеграции данных дистанционного зондирования с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и численного моделирования методом предельного равновесия.
В качестве объекта исследования рассмотрен котлован глубиной до 60 м, расположенный в зоне повышенной сейсмической активности Кыргызской Республики. На основе аэрофотосъёмки с применением БПЛА Phantom 4 RTK сформирована высокоточная цифровая модель рельефа, использованная при построении геомеханической расчетной схемы.
Расчёт устойчивости выполнен методом Моргенштерна–Прайса с учетом физико-механических характеристик грунтов и псевдостатического сейсмического воздействия. Проведена оценка коэффициента устойчивости откосов, выявлены потенциальные поверхности скольжения и определены наиболее опасные зоны деформаций.
Показано, что учет сейсмического воздействия приводит к существенному снижению коэффициента устойчивости и требует корректировки проектных параметров откосов. Предложенный подход обеспечивает повышение достоверности оценки геомеханического состояния склонов и может быть использован при инженерно-геологических изысканиях и проектировании в сложных геодинамических условиях.
Библиографические ссылки
1. LLC “Project Style”. Engineering and Geological Report for Site Design Documentation. Bishkek, 2025.
2. Onika, S.G., Khalyavkin, F.G., Gantsovsky, E.I. Slope Stability of Open Pit Walls: Methodological Guide Using GeoStudio Software. Minsk: BNTU, 2016.
3. Khromykh, V.V., Khromykh, O.V. Digital Terrain Models: учебное пособие. Tomsk: TML-Press, 2007.
4. SN KR 20-02:2024. Seismic-Resistant Construction Design Standards. Kyrgyz Republic, 2024.
5. Agisoft LLC. Agisoft Metashape User Manual: Professional Edition, Version 1.4, 2018. Available at: https://www.agisoft.com
6. Medvedev, S.V. Engineering Seismology. Moscow: Gosstroyizdat, 1962.
7. Stability Modeling with GeoStudio: An Engineering Methodology. 3rd ed. Canada, 2023.
8. Morgenstern, N.R., Price, V.E. (1965). The analysis of the stability of general slip surfaces. Géotechnique, 15(1), 79–93. https://doi.org/10.1680/geot.1965.15.1.79
9. Demin, A.M., Shushkina, O.I. Stress State and Stability of Dump Slopes in Open Pits. Moscow: Nedra, 1978.
10. Djakupbekov, B.T., Asilova, Z.A., Nikolskaya, O.V. (2023). Numerical modeling of dump slope stability in mountainous mining conditions. Geodynamics and Stress State of the Earth’s Interior, 10(1), 30–36. https://doi.org/10.15372/FPVGN2023100105
11. Kadyralieva, G., Djakupbekov, B.T. (2018). Assessment peculiarities of construction stability in mining-affected areas. In: Geotechnical Infrastructure for Megacities and New Capitals. Orlando, New York, pp. 114–116.
12. Zhu, Y., Xu, Y. (2020). Slope stability from a hydrological perspective: Taking a typical soil slope as an example. Advances in Civil Engineering, 2020, Article ID 1273603. https://doi.org/10.1155/2020/1273603
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 Евразийский Журнал Научных и Мультидисциплинарных Исследований

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.









