КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЕСТА КАК ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Основное содержимое статьи
Аннотация
Высокий уровень изученности подземного пространства урбанизированных территорий позволяет переходить от пассивного хранения фондовых данных к стратегии их активного использования с помощью современных информационных ресурсов. Градостроительный комплекс нуждается в новом подходе к принятию решений – одновременно вдумчивом и оперативном, что требует разработки более универсальных и функциональных инструментов. Авторами в настоящей работе как раз и предлагается такой подход, изложенный в виде концепции создания цифровой инженерно-геологической модели (ЦИГМ) конкретного города. Реализация данной концепции позволит создать многослойную параметрическую модель, объединяющую данные о геологической среде и городской инфраструктуре территории г. Бреста (Республика Беларусь). В основу модели положен синтез геоинформационных технологий, параметрического моделирования и авторских алгоритмов. Концепция определяет основные этапы построения ЦИГМ – от сбора и систематизации первичных данных до пространственного анализа и визуализации результатов. Разработанная модель закладывает основу для перехода к созданию цифрового двойника города как инструмента поддержки принятия управленческих решений, что будет способствовать повышению качества градостроительного проектирования и эффективности управления городским развитием.
Информация о статье
Библиографические ссылки
1. Болдырев, Г. Г. Трехмерное моделирование и визуализация данных инженерно-геологических изысканий. Состояние вопроса и практическая реализация / Г. Г. Болдырев // Инженерные изыскания. – 2022. – № 1. – С. 8–26. – DOI: https://doi.org/10.25296/1997-8650-2022-16-1-8-26 .
2. Закревский, К. Е. Геологическое 3D-моделирование / К. Е. Закревский. – М. : ООО ИПЦ «Маска», 2009. – 375 с.
3. Красильников, В. П. Об актуальности применения BIM-технологии в инженерно-геологических изысканиях / В. П. Красильников, А. В. Андрианов, П. А. Красильников // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2023. – № 2 (91). – С. 263–271.
4. Baynes, F. J., Parry, S. Guidelines for the development and application of engineering geological models on projects. International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG) Commission 25 Publication № 1. – 2022. – 129 p.
5. Седова, Э. В. Методика формирования единой базы данных результатов геологических изысканий для построения цифровой модели грунта в масштабе города / Э. В. Седова. – Екатеринбург : УрФУ, 2024. – 85 с.
6. Гатина, Н. В. Представление подземного пространства в открытых информационных системах / Н. В. Гатина // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2019. – № 3. – С. 207–214.
7. Самосват, В. В. Трехмерная цифровая модель геологической среды как ключевой элемент BIM-технологии / В. В. Самосват // Независимый электронный журнал «Геоинфо». – 2020. – № 3. – URL: https://geoinfo.ru/product/samosvat-viktor-vadimovich/trekhmernaya-cifrovaya-model-geologicheskoj-sredy-kak-klyuchevoj-ehlement-bim-tekhnologii-42694.shtml .
8. Иванусь, И. В. К вопросу о создании цифровой трехмерной инженерной геологической модели территории для получения полного цикла BIM / И. В. Иванусь // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – № 11 4 (67). – С. 126–131.
9. Ковалев, И. Н. Использование геоинформационных систем и BIM-технологий в проектировании и строительстве / И. Н. Ковалев // Молодежный вестник ИрГТУ. – 2020. – Т. 10, № 4. – С. 7–11.
10. Жидков, Р. Ю. Трехмерная компьютерная модель подземного пространства как инновационный градостроительный инструмент / Р. Ю. Жидков, М. Н. Бучкин, А. Ю. Серов // Жилищное строительство. – 2017. – № 5. – С. 30–33.
11. Болдырев, Г. Г. BIM в зарубежной геотехнической практике / Г. Г. Болдырев, А. А. Дивеев // Геоинфо. – 2022. – № 6. – С. 48–61.
12. Разработка принципов и создание единой геоинформационной системы геологической среды г. Перми (инженерная геология и геоэкология) / А. В. Коноплев [и др.] // Современные проблемы науки и образования : сетевое издание. – 2012. – № 6. – URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=7893 .
13. Латыпов, А. И. Использование цифровой модели геологической среды города Казани для решения инженерно-геологических задач / А. И. Латыпов, Н. И. Жаркова // Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации : материалы XII общерос. конф. изыскат. орг., Москва, 7–9 дек. 2016 г. / М. : ООО Геомаркетинг, 2016. – С. 16–21.
14. Семененко, Е. С. Оценка инженерно-геологических данных для подготовки информационной геотехнической модели / Е. С. Семененко, Т. А. Летова, М. Б. Заводчикова // Флагман науки. – 2023. – № 4. – С. 36–43.
15. Ковязин, И. Г. Информационная инженерно-геологическая модель городских территорий для строительного освоения (на примере г. Ханты-Мансийска) : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 1.6.7 / Ковязин Иван Геннадьевич ; ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». – М., 2021. – 23 с.
16. De-Fu, С. 3D spatial modeling for urban surface and subsurface seamless integration / С. De-Fu, W. Li, Y. Zuo-Ru // IEEE International Symposium on Geoscience and Remote Sens-ing (IGARSS). – 2009. – Vol. 5. – DOI: https://doi.org/10.1109/IGARSS.2009.5417787 .
17. Геолого-генетическое моделирование кайнозойских отложений Брестской области с применением информационных технологий / А. Н. Маевская [и др.] // Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология. – 2023. – № 1. – C. 107–118.
18. Опыт создания цифровой модели строения кайнозойских отложений территории Гродненской области как основы для прогноза минерально-сырьевой базы строительных полезных ископаемых / А. Н. Маевская, М. А. Богдасаров, Д. О. Петров, Н. Н. Шешко // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5, Бiялогiя. Навукi аб Зямлi. – 2025. – № 2. – С. 136–144.