132
а)
б)
Рис. 4.14 Изменение: а) высоты башни и б)
температуры воздуха за трое
суток: 16.06.2012 - 18.06.2012.
На графиках видно, что изменение высоты башни опережает изменение
температуры воздуха. Это объясняется тем, что тёмный металл башни
прогревается солнцем быстрее, чем воздух. К тому моменту, как температура
воздуха начинает возрастать, башня значительно прогревается и изменение её
геометрических параметров уже идёт.
Коэффициент корреляции r для двух
графиков, изображённых на рис. 4.14, равен 0.55, что довольно низко при их
визуальном сходстве. Однако, если исключить вышеупомянутое опережение, т. е.
сдвинуть один график относительно другого на 3 ч., то
коэффициент корреляции
принимает значение
r = 0,85.
133
Зная характер смещений верхней части сооружения при определённых
условиях, можно прогнозировать возможное движение конструкции при
изменении действия внешних факторов (ветра, солнечного нагрева и т. п.). То
есть можно знать заранее, как будет вести себя сооружение в той или иной
ситуации. Изменение характера движения верхней части башни при сохранении
внешних условий говорит об изменении параметров самой конструкции,
например о появлении трещин. Таким образом, подобные наблюдения можно
рассматривать как слежение за состоянием сооружения.
По данной главе можно сделать следующий
вывод. Приведённые
результаты обработки данных с помощью различных
методов показывают, что
использование
метода наложения интервалов позволяет повысить детальность и
точность выявления смещений. Высокая точность определения координат
особенно важна, если приёмник используется в качестве ПДБС. Как показано в
главе 1, на городских и промышленных территориях, а так
же в заповедных зонах,
многие антенны ПДБС крепятся на динамических объектах. Применение метода
наложения интервалов к обработке данных с подобных станций может
значительно повысить точность определения координат.