Тіреуіш диагностикалық нысан болып табылады
Түйіндеме. Мақалада түйіспелі желінің темірбетонды тіреуіштердің тартымды зейінін оңай және тиімді
бағалайтын УК-1401 ультрадыбысты аспабы қарастырылған, толық ақпарат өңделеді. Пойыздардың қозғалыс
кестесінің бұзылуын, апатты жағдайларды, тіреуіштердің құлауын болдырмайды, қозғалыс қауіпсіздігі
сақталады. Электромонтерлердің әр темірбетонды тіреуіштердің жағдайын қазып қарауға кеткен уақыттары
қысқартылады.
Негізгі сөздер: темірбетонды тіреуіш, диагностикалау, жерасты бөлігі, ультрадыбысты аспаб, тартымды
зейінін бағалау.
Жармагамбетова М.С., Сатенова М.Б.
Опора как объект диагностирования
Резюме. В статье рассмотрен ультразвуковой прибор УК-1401, который легко и эффективно определяет
оценку несущей способности железобетонных опор контактной сети, предоставляет достоверная информация.
Исключает возможность падения опор, к аварийным случаям, нарушения графика движения поездов,
обеспечивается безопасность движения поездов. Сокращает времени, на которое уходит для откопки каждой
железобетонной опоры при выполнении осмотра электромонтерами.
Ключевые слова: железобетонная опора, диагностирование, подземная часть, ультразвуковой прибор,
оценка несущей способности.
●
Технические науки
№2 2014 Вестник КазНТУ
248
Zharmagambetova M.S, Satenova M.B.
Support as object of diagnosing
Summary.In article the ultrasonic UK-1401 device which easily and effectively defines an assessment of
bearing ability of ferroconcrete support of a contact network is considered, reliable information provides. Excludes
possibility of falling of support, to emergency cases, train schedule violations, traffic safety of trains is provided.
Reduces time on which leaves for digging of each ferroconcrete support at performance of survey by electricians.
Key words: ferroconcrete support, diagnosing, underground part, ultrasonic device, assessment of bearing
ability.
УДК 621.315.1.001.5
А.Б. Бекбаев, М.А. Джаманбаев, Н.П. Токенов
(Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева,
Алматы, Республика Казахстан)
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЛЯСКИ
ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Аннотация: На основе анализа накопленных статистических материалов по пляске проводов, имевших
место в ходе эксплуатации воздушных линий (ВЛ) гололедных сезонов, выявлены диапазон изменения
интенсивности пляски.
Ключевые слова: Пляска проводов, воздушные линии, эмпирическая частота.
Целью каждой энергоснабжающей организации является бесперебойная подача электроэнергии
потребителю через электрические сети в необходимом количестве и надлежащего качества. Как
показывает опыт эксплуатации электрических сетей, нарушение электроснабжения особенно
характерны для электрических сетей, где воздушные линий электропередачи подвержены опасным
метеорологическим воздействиям. Практика показывает, что гололедно – ветровые аварии на
воздушных линиях (ВЛ) относятся к числу наиболее тяжелых и могут дезорганизовать
электроснабжение больших экономических районов.
На воздушных линиях (ВЛ) электропередачи наблюдаются следующие виды колебаний,
вызываемые ветром (или сочетанием ветра и гололеда): высокочастотное колебание (вибрация
проводов); колебания проводов расщепленной фазы на участках между распорками (субколебания);
низкочастотные колебания (пляска проводов).
Проблемы вибрации и субколебании и мероприятия по борьбе с ними изучены наиболее полно.
Имеются надежные средства (гасители) для подавления такой вибрации и субколебаний до
безопасного уровня. Поэтому в настоящее время наиболее актуальными и требующими внимания,
особенно применительно к линиям высокого и сверхвысокого напряжения, являются пляски
проводов. В связи с этим, целью данной статьи является оценка верхней и нижней границы
интенсивности пляски проводов (размах колебаний).
Оценка осуществляется на основе анализа накопленных статистических материалов по пляске
проводов, имевших место в ходе эксплуатации (ВЛ) в Актюбинской и Уральской областях в течения
1976 – 1989 г.г. гололедных сезонов. За этот период было зафиксировано по обеим областям 72
случая пляски на линиях различных классов напряжения (от 10 до 500 кВ).
Определения граничных значений интенсивности пляски осуществляется по распределению
относительной интенсивности пляски
~
p
A
Y
(1)
где
m
~
- длина полуволн, – число полуволн,
– длина пролета,
– размах пляски.
Исходные данные охватывают: однополуволновые пляски - 18 случаев, двухполуволновые
пляски - 15 случаев, трехполуволновые пляски - 5 случаев и четырехполуволновые пляски - 2 случая.
Длина пролетов, где наблюдались пляски проводов изменяются от 90 до 367 м. Общее число
наблюдений составляет
n
40.
●
Техникалық ғылымдар
ҚазҰТУ хабаршысы №2 2014
249
В таблице 1 приведены данные для построения эмпирического распределения относительной
интенсивности.
Таблица 1. Интервальный ряд распределения относительной интенсивности пляски
Y
i
0 - 0,0058
0,0058-
0,0116
0,0116–
0,0174
0,0174-
0,0232
0,0232-
0,029
0,029-
0,0348
0,0348-
0,0406
i
n
1
1
7
11
12
7
1
i
P
0,025
0,025
0,175
0,275
0,3
0,175
0,025
Эмпирическая частота
i
P
определена согласно формуле
n
n
P
i
i
(2)
где
i
n
- количество случаев пляски в i – м интервале,
n
- общее число наблюдений
(
n
40).
На рисунке 1 приведены гистограмма распределений. Аппроксимация выполнена по закону
)
(Y
f
=
2
1
e
2
2
2
)
-
-(Y
M
(3)
где
M
- математическое ожидание,
- среднеквадратическое отклонение
При оценке математического ожидания и среднеквадратического отклонения использованы
статистическое среднее
m
и статистическая дисперсия D
M
=
i
P
k
1
i
Y
(4)
D
=
i
P
M
2
*
k
1
i
)
(Y
(5)
где k - число интервалов (k = 7),
i
Y
- представитель i – го разряда (обычно принимается
значение, соответствующее середине интервала).
В данном случае числовые значения этих параметров равны
M
=
M
= 0,0228 и
=
D
= 0,0072
(6)
Таким образом, плотности распределения можно представить вот так
)
(Y
f
= 55,4
e
0001
,
0
2
)
0228
,
0
-
-(Y
(7)
На рисунке 1 также построена выравнивающая кривая, вычисленная по формуле (7)
●
Технические науки
№2 2014 Вестник КазНТУ
250
Рис. 1. Гистограмма и выравнивающая ее кривая
Проверка согласия статистического распределения теоретически выполняется с помощью
критерия Колмогорова (таблица 2).
Таблица 2. Данные для использования критерия Колмогорова
i
Y
)
(
*
i
Y
F
)
(
i
Y
F
|
)
(
*
i
Y
F
-
)
(
i
Y
F
|
0.0058
0,026
0,009
0,017
0.0116
0,052
0,059
-0,007
0.0174
0,231
0,221
0,01
0.0232
0,487
0,512
-0,025
0.029
0,795
0,794
0,001
0.0348
0,974
0,947
0,027
0.0406
1
0,992
0,008
Функцию
)
(
*
i
Y
F
на границе интервала определяют как накопленную сумму частот всех
интервалов, стоящих на гистограмме левее этой границы
i
i
i
P
Y
F
1
*
)
(
(8)
Значения теоретической функции распределения
)
(
i
Y
F
определяются с помощью нормальной
функции распределения.
M
Y
Y
F
i
i
)
(
(9)
При использовании критерия Колмогорова в качестве меры расхождения между
теоретическими и статистическими распределениями рассматривается максимальное значение
модуля разности между функцией F
*
(Y
i
)
и F(Y
i
)
K
макс|
)
(
*
i
Y
F
-
)
(
i
Y
F
| = 0,027
По
найденному
значению
вычисляют вспомогательную величину
17
,
0
40
027
.
0
n
K
Согласно таблицам распределения Колмогорова /3/, величина τ = 0,17 вписывается в любые
границы для доверительной вероятности, большей 0,99. Поэтому согласие статистического и
теоретического распределения считается хорошим.
На основе анализа закона распределения с 95%-ой вероятностью можно сказать, что значение
относительного размаха пляски лежит в интервале
96
,
1
96
,
1
M
A
M
p
(10)
K
●
Техникалық ғылымдар
ҚазҰТУ хабаршысы №2 2014
251
Из условий (10) следует, что диапазон изменения интенсивности пляски лежит в пределах (с
учетом числовых значений
M
и
)
m
A
m
p
037
,
0
0089
,
0
(11)
На рисунках 2а и 2б показаны граничные значения интенсивности пляски в зависимости от
длины пролета и число полуволн. Следует отметить, что с точки зрения прикладной значимости
наибольший интерес представляет верхняя граница интенсивности пляски.
а
б
0
5
10
15
100
150
200
250
300
350
А
р , М
ℓ
,
M
0
2
4
6
8
100
150
200
250
300
350
Рис.к 2. Верхняя и нижняя границы итнтенсивности пляски
а – для m=1; б - для m=2
Заключение
Как показывает анализ статистических данных, пляске подвергались провода, имевшие разные
длины пролетов (от 90 м до 367 м). Пляска проводов проходила с различным числом полуволн (от 1
до 4 и более) и при различных скоростях ветра (от 5 до 16 м/сек).
Из выражения (11) следует, что при благоприятных условиях в ВЛ возбуждается пляска
проводов значительной интенсивности, что может привести к схлестыванию проводов между собой
или с грозозащитными тросами. Кроме того, при такой интенсивности пляски элементы ВЛ
испытывают существенную динамическую нагрузку, что крайне необходимо учитывать при
проектировании и эксплуатации ВЛ.
По мере накопления дополнительных данных по пляске проводов необходимо уточнять
оценочные границы интенсивности пляски (условие 11).
ЛИТЕРАТУРА
1. Джаманбаев М.А. Анализ случаев пляски проводов воздушных линий электропередачи. – Энергетика
и топливные ресурсы Казахстана /отраслевой журнал/. № 5, Октябрь, 2001. г. Алматы
2. Мurat A. Djamanbayev, (Kazakh National Techn. University – Almaty, Kazakhstan), Alexander A.
Vinogradov (JSC “Elektrosetjstroyproekt” - Moscow, Russia), Observations of galloping in the northern part of
Kazakhstan. – Seventh International Symposium on cable dynamics, Vienna (Austria), December 10-13, 2007
3. Певзнер Л.Д. Примеры и упражнения по теории надежности.- М.: «Московский горный институт»,
1976, 130 стр.
REFERENCES
1. М.A. Djamanbayev, Analysis of cases of conductor galloping overhead transmission lines. - Energy and Fuel
Resources of Kazakhstan / trade magazine /. Number 5, October, 2001. Almaty
2. Мurat A. Djamanbayev, (Kazakh National Techn. University – Almaty, Kazakhstan), Alexander A.
Vinogradov (JSC “Elektrosetjstroyproekt” - Moscow, Russia), Observations of galloping in the northern part of
Kazakhstan. – Seventh International Symposium on cable dynamics, Vienna (Austria), December 10-13, 2007
3. L.D. Pevzner, Examples and exercises on the theory of reliability. - M.: "Moscow Mining Institute", 1976, 130 pp.
Бекбаев А.Б., Жаманбаев М.А., Төкенов Н.П.
Әуе желісінің тербеліс қарқынының төменгі және жоғарғы шекаралық мәндерін бағалау тәсілі
Түйіндеме. Мақалада мұз қатқан электр желілерінің жел өтіндегі «билеулері» бойынша, жинақталған
статистикалық мәліметтерге cүйене отырып, билеу қарқынының өзгеру диапазоны анықталды.
Кілттік сөздер: Желінің билеуі, ауа желілер, эмпирикалық жиілік.
●
Технические науки
№2 2014 Вестник КазНТУ
252
Bekbayev A.B., Djamanbayev М.A., Tokenov N.P.
Method of assessment of upper and lower limits of intensity conductor galloping overhead lines
Summary. In the article on the basis of the analysis of statistical data accumulated by conductors galloping that
took place during the operation of overhead lines icing seasons, revealed a range of changes in the intensity galloping.
Key words: galloping conductors, overhead lines, empirical frequency.
UDC 574:378.147(574)
B. T. Yedilbayev
1
, A. SH. Shokanova
2
, Mike Cole
3
(
1
Kazakh National Technical University named after K. I. Satpayev,
Almaty, Kazakhstan
2
Kazakh National Pedagogical University named after Abai,
Almaty, Kazakhstan
3
Anglia Ruskin University,
Cambridge, UK)
NATURAL AND RECREATIONAL POTENTIAL OF KAZAKHSTAN
AS AN EDUCATIONAL BASIS FOR INSTILLING IN FUTURE ECOLOGISTS A
BIOECOLOGICAL CULTURE
Abstract. At present time we say about importance of ecologization not only of a "Man - Society - Nature"
system, but also ecologization of thoughts, deeds, social relationships, as well as of entire educational milieu. Growth of
demand on vision and value-laden concepts and on professional competence of an individual and whole society, caused
by optimization of interaction between man and society and environment, which leads us to the absolute fact that
environmental education plays the main role in solving most problems of modern civilization. Ecological education
becomes a method of personality development, social medium, technosphere and biosphere.
We have a contradiction resulted from a growing environmental problems all over the world, and particularly in
the Republic of Kazakhstan, that require new innovative approaches to its solution. And also require new ways of
training of highly qualified professionals having a whole set of environmental and professional competencies who can
quickly make right decisions, taking into account current ecological situation and who can predict its future
development, at the same time be competent with norms and principles aimed at ecologization of environment. The key
part of the problem lies in the definition of pedagogical conditions for innovation-oriented training of future ecologists
at HEIs, to form their necessary competences which ensure resolution of the existing contradictions in this sphere.
Key words: recreational and tourist potential, ecotourism, bioecological culture, ecological thinking,
ecologization.
Kazakhstan tourist attraction is reasoned by presence of unique natural areas and reserves, world-class
historic and cultural sites.
Over half of the country area is occupied by plains, among which can single out three lowlands:
Caspian, West Siberian and Turan, the fourth part is occupied by hilly, small-mountain and mid-mountain
areas and one tenth part is occupied by high-mountains of Tian Shan, Dzhungarian Alatau, Saura, Tarbagatai
and Altai encircling the territory of the republic from the South, Southeast and East. [1]
Mountain area of South and East Kazakhstan is a popular vacation destination of people. As people
are encouraged with the opportunity of recreational and sport activities. Ski tourism is getting a rapid
development and it is becoming a major habitat for many tourists and vacationers so that to be filled with
admiration of the beauty of glaciers and lakes, alpine meadows and woodlands. Where from the tops of
mountains and hillsides flow the rivers of Kazakhstan. As well as the mountains from which they flow, many
rivers have peculiar names (Aksu - "white water", Karasu - "black water").
The territory of the republic has long duration of sunshine, especially in summertime, which raises the
level of comfort of recreational zones and create wonderful conditions for health resort treatment and
tourism.
Forests, steppes, mountains, valleys and waters of Kazakhstan are distinguished by wealth and variety
of fauna. Here preserved many rare species of mammals, the huge number of birds are coming here for
wintering from forest-steppe zone, taiga and tundra. Fauna of Kazakhstan has nearly 160 species of
mammals, 485 species of birds, about 150 species of fish. Among them there are a lot of game animals and
●
Техникалық ғылымдар
ҚазҰТУ хабаршысы №2 2014
253
birds: squirrel is in the northern forests and the Altai, bustard is in the northern steppes, wild boar is in the
canes of uncountable lakes, fox and hare are found everywhere. At Altai Mountains there is an artificial
farming of red and sika deers. At wide open spaces of Betpak-Dala of Central and South Kazakhstan there
are saigas with herds numbering several thousand animals are roaming. This small animal is a contemporary
of mammoths. But here, in deserts, where you can hardly see a human being, there is the other species of
antelope the swift-foot gazelle. At "Barsakelmes" reserve near the Aral Sea, live Kulans. The Caspian Sea is
a home of seals and deep at the mountains there are big horn Arkhars and snow leopards. [2]
In northern Kazakhstan, between the cities of Astana and Kokshetau there is an amazing zone, a real
oasis called Borovoe. Geographically, this area is called Kokshetau Upland, but local travelling guiders call
it “Kazakh Switzerland”. It is a land of beautiful lakes: Shusche, Borovoe, Big and Small Chebachye,
Kotyrkol etc. Combination of mountains, softwood forest and lakes of Borovoe creates not only a wonderful
landscape, but also special salubrious climate. There are many sanatoriums, camping sites, recreation and
retreat centers.
Kazakhstan is rich in authentic nature monuments such as exotic rocks and caves, resulted from water
or wind and glaciers activity, waterfalls, burials of fossil fauna and flora, habitats of rare species of animals
etc. Also we can see admirable old and unique ornamental trees, rare species and groups of trees, some parts
of endangered plant species, groves, lands of river valleys and coasts, freestanding boulders, geological
outcrops, caves, groundwater sources, waterfalls and other monuments of nature.
The most important landscape monuments of inanimate nature in Kazakhstan are exotic rocks called
Okzhetpes , Sphinks, Camel located in Kokshetau Mountains, granite Logan Stones such as Stone head ,
Baba-Yaga located in Bayanaul mountains , the famous "Singing Dunes" of Ili river Valley, burial of
tertiary fauna called "Goose flight" which is on Irtysh River. Paleontologists discovered here bone remains of
giraffe, rhinoceros, hyena-like animals and hypparions (small tridactyl horses) which lived from 7 to 10
million years ago. Interesting drainage basins of the Caspian lowland, individual traps of Mangyshlak
peninsula, lands of Ustiurt cliffs and many others. [3]
The information on diversity of natural and recreational potential of the country and its using potential
imbues the minds of rising generation with feel of pride of their country, influence on formation of their
ecological thinking and environmental culture. It is also important to form in youth the need of preserving all
natural resources and diversity for future generations of Kazakhstan. For this reason, it is essential to include
into curriculum of Ecology programs the course of "Tourism and Regional Potential of Kazakhstan". This
course of study is recommended for the following topics: Core and objectives of the regional study in the
Republic of Kazakhstan; Physiographic characteristics of Kazakhstan; Economic and social characteristics of
Kazakhstan, Basics of regional study, Region's native plants and animals protection, conservation areas;
Ecology and tourism.
In the frame of this elective course besides theoretical knowledge on nature, mineral resources ,
historical and archaeological monuments of Kazakhstan, it is necessary to demonstrate possibilities of
environmental conditions and resources using in different sectors of economy, including possibility of
development of tourism industry and first of all of ecological tourism.
Kazakhstan has competitive advantages i.e. unique culture, rich and diverse nature resources,
enhanced business activity, which give the opportunity to develop different types of tourism, including
ecotourism. The natural recreational potential means collection of natural, cultural, historical, social and
economic prerequisites for organizing of recreational activities at a certain area.
In the State Program of Tourism Development for 2007 - 2011 ecotourism was distinguished as one of
the prior directions, which provided formulation of national, regional and local policies for its development.
However, at the moment the policy has not been created itself and unique organizational approaches as well.
Ecotourism is not focused on growth of tourist traffic to natural areas; it’s one of the approaches of
nature preserving and which in this term does not require implementation of investment projects that can
make negative impact on the environment.
On the territory Kazakhstan there are 118 areas of conservation zones, including 11 state national
parks, where the regulated tourist use of natural resources is allowed and which is aimed at ecotourism
development. Taking into account the fact that ecotourism can include both natural and cultural sights,
natural and natural-anthropogenic landscapes, where traditional culture is formed as single whole with the
environment. Development of eco-tourism can provide not only financial support for natural areas, but also
gives the opportunity to generate the interest to its preservation.
|