<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Construction and Architecture</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Construction and Architecture</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Строительство и архитектура</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2308-0191</issn>
   <issn publication-format="online">2500-1477</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">51190</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.29039/2308-0191-2022-10-2-111-115</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>2.1.14. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  (ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ)</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>2.1.14. LIFE CYCLE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION OBJECTS (TECHNICAL SCIENCES)</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>2.1.14. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  (ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ)</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">METHODOLOGY FOR MONITORING DAMS DURING THEIR LIFE CYCLE IN THE REPUBLIC OF IRAQ BASED ON DIGITAL METHODS OF ENGINEERING SURVEYS AND INFORMATION MODELING</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ПЛОТИН В ТЕЧЕНИЕ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5805-1984</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Железнов</surname>
       <given-names>Максим Максимович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Zheleznov</surname>
       <given-names>Maksim Maksimovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>zheleznovmm@mgsu.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Аль-Дами</surname>
       <given-names>Хайдар </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Al'-Dami</surname>
       <given-names>Haydar </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>Aldami.haidar@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Московский государственный строительный университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Moscow State University of Civil Engineering </institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2022-06-27T21:34:11+03:00">
    <day>27</day>
    <month>06</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2022-06-27T21:34:11+03:00">
    <day>27</day>
    <month>06</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <volume>10</volume>
   <issue>2</issue>
   <fpage>111</fpage>
   <lpage>115</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2022-06-22T00:00:00+03:00">
     <day>22</day>
     <month>06</month>
     <year>2022</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://buildprod.ru/en/nauka/article/51190/view">https://buildprod.ru/en/nauka/article/51190/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Сооружения с большой массой (плотины) подвергаются воздействию внутренних и внешних природно-техногенных факторов негативно влияющих, как на элементы конструкции, так и на весь инфраструктурный объект. Воздействие приводит к нестабильности геометрических параметров строительного объекта и относительным смещениям его частей. Мониторинг и измерение параметров этого движения за определенные периоды времени дает специалистам четкое представление о характере изменений. Проведенное исследование позволило разработать технические рекомендации по проведению точных исследований структурной деформации плотин и гидравлических систем защиты от наводнений. Были определены стандарты точности, процедур и контроля качества для мониторинга перемещений в гидротехнических сооружениях.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Structures with a large mass (dams) are exposed to internal and external natural and man-made factors that negatively affect both structural elements and the entire infrastructure facility. The impact leads to the instability of the geometric parameters of the building object and the relative displacements of its parts. Monitoring and measuring the parameters of this movement over certain periods of time gives specialists a clear idea of the nature of the changes. The above study allowed the development of technical recommendations for conducting accurate studies of the structural deformation of dams and hydraulic flood protection systems. Standards for accuracy, procedures and quality control have been defined for monitoring movements in hydraulic structures.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>Управление жизненным циклом</kwd>
    <kwd>плотины</kwd>
    <kwd>ГИС</kwd>
    <kwd>GPS</kwd>
    <kwd>тахеометры и уровни</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Life cycle management</kwd>
    <kwd>dams</kwd>
    <kwd>GIS</kwd>
    <kwd>GPS</kwd>
    <kwd>total stations and levels</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение:Плотины, насыпи и другие противопаводковые сооружения подвержены внешним нагрузкам, вызывающим деформацию и протечки, как самих сооружений, так и их оснований. Появление признаков деформации говорит о возникновении существенной угрозы безопасности конструкции [1]. Мониторинг нагрузок на конструкцию и ее реакцию на них может помочь в определении ненормального поведения этой конструкции. В целом мониторинг состоит как из измерений, так и из визуальных осмотров [2]. Для облегчения наблюдения за гидротехническими сооружениями они должны быть постоянно оборудованы соответствующими контрольно-измерительными приборами и/или пунктами наблюдения в соответствии с целями наблюдения, типом и размером сооружения, а также условиями площадки. Должно быть интуитивно понятно, что деформации и периодические наблюдения будут варьироваться в зависимости от типа конструкции [3,4,5]. Поэтому периодические наблюдения обычно ведутся за относительно долгосрочными тенденциями движения. Обычных методов геодезической съемки с внешних точек и с точностью до сантиметра достаточно для отслеживания этих долгосрочных тенденций. Реже требуются наблюдения за  кратковременными отклонениями или относительными перемещениями между монолитными конструкциями из-за изменения температуры или гидравлической нагрузки. Они могут включать измерения трещин или относительные перемещения между монолитными конструкциями при различных гидравлических нагрузках. Относительные отклонения перемещения до уровня точности +/- 0,254 мм являются обычным явлением [3,6,7].  Долгосрочный мониторинг движения конструкции обычно требует наблюдения за реперами на конструкции с внешних опорных точек. Эти внешние ориентиры устанавливаются на устойчивом грунте, удаленном от сооружения и вне зоны взаимного влияния с исследуемом объектом. Эти внешние опорные точки взаимосвязаны и называются «эталонной сетью». Эталонная сеть также должна контролироваться с более редкими интервалами, чтобы убедиться, что эти опорные точки сами по себе не перемещаются. Аппаратура GPS/ГЛОНАСС и традиционные инструменты и методы геодезической съемки могут использоваться для установления и мониторинга опорных точек сети [8,9].Методы исследования деформации:Общие процедуры наблюдения за деформацией конструкции и ее основания включают измерение пространственного смещения выбранных точек объекта (реперов) от внешних опорных точек, которые зафиксированы в положении. Для измерения этих геопространственных смещений используются как наземные, так и спутниковые методы [10]. При расположении опорных точек в конструкции определяется только относительная деформация. Абсолютная деформация или смещение возможны, если реперные точки расположены вне фактической конструкции, в фундаменте или окружающем рельефе и за пределами зоны, на которую может воздействовать плотина или водохранилище [11,12]. Фиксированные контрольные точки, расположенные в непосредственной близости от плотины, но за пределами зоны ее воздействия, необходимы для определения деформационного поведения конструкции. Таким образом, сети мониторинга в плоскости плотины должны быть дополнены и связаны с сетями триангуляции и вертикального контроля [13].Управление жизненным циклом объекта:Исследования по оценке структурной устойчивости необходимы на протяжении всего жизненного цикла проекта, во многих случаях охватывающего десятилетия. На ранних этапах планирования проекта следует разработать комплексный план мониторинга, в котором учитываются требования к обследованиям на протяжении всего жизненного цикла проекта с целью устранения дублирующих или избыточных обследований в максимально возможной степени [14,15].Требования к точности выполнения замеров деформации бетонных конструкций плотин:В Таблице 1 показаны приблизительные требования к точности для проведения исследований деформаций. Они представляют либо абсолютную, либо относительную точность измерения реперов, которая должна быть достигнута на основе наблюдений из внешних опорных точек. Она должна превышать точность, с которой периодически генерируется и контролируется внешняя эталонная сеть [8,16,17]. Таблица 1. Требования к точности целевой конструкции для проведения изысканий по расчету деформаций бетонных плотин.№Тип мониторингаТребования к точности для целевых точексреднеквадратичное значение1Долгосрочное движение± 5-10 мм95%2Относительные краткосрочные отклонения(в том числе контроль трещин и др.)±  0.2 мм95%3Вертикальная устойчивость/осадка± 2 мм95% Методология мониторинга:Каждое контролируемое сооружение должно иметь технический паспорт, содержащий актуальную информацию об объекте и данные обследований. При этом должна быть описана методика типового обследования (мониторинга), содержащая информацию о конструкции прибора и/или карту обследования, документирующую план мониторинга и предполагаемые характеристики. Должны быть разработаны схема измерений для конкретного проекта и рабочие процедуры для системы мониторинга, как показано на рисунке 1.  Рис.1. МетодологияПроект опорных сетей:Наличие нескольких контрольных станций в эталонной сети имеет решающее значение для повышения надежности съемок деформации и для проверки стабильности эталонных параметров во времени.  Геометрию и надежность эталонной сети можно улучшить, добавив станции управления вверх или вниз по течению сверху [18].Глобальная система позиционирования (GPS):Спутниковая система глобального позиционирования  предлагает преимущества по сравнению с обычными наземными методами. Взаимная видимость между станциями не является строго обязательной, что обеспечивает большую гибкость при выборе местоположения станций, чем при наземных геодезических съемках [21]. Измерения можно проводить ночью или днем, при различных погодных условиях, что делает GPS-измерения экономичными, особенно когда во время съемки на конструкции можно разместить несколько приемников. Благодаря недавно разработанным методам быстрого статического позиционирования время измерений сокращается до нескольких минут [22].Дифференциальное нивелирование:Дифференциальное выравнивание обеспечивает измерение разницы высот между рядом реперных точек. Вертикальное положение определяется с очень высокой точностью (±1 мм) на коротких расстояниях (10-100 метров) с использованием прецизионных уровней. Двумя основными классами прецизионных уровней, обычно используемых для измерения деформации, являются автоматические уровни и цифровые уровни [23,24].Тахеометр и тригонометрические отметки:Высокоточные электронные теодолиты и оборудование позволяют заменить геодезическую нивелировку более экономичными тригонометрическими измерениями высоты. Точность лучше 1 мм может быть достигнута при определении разницы высот между двумя целями, находящимися на расстоянии 200 м друг от друга, с использованием прецизионных электронных теодолитов для измерения вертикального угла и прибора EDM. Измерения должны выполняться либо взаимно, двумя теодолитами одновременно, либо с вспомогательной станции на равном расстоянии от двух целей, чтобы свести к минимуму влияние атмосферной рефракции [25].Анализ данных:Геометрическое моделирование используется для анализа пространственных перемещений. Общие тренды движения описываются с помощью достаточного количества дискретных перемещений точек (dn):dn(Δx, Δy, Δz) ….(1), n = номер точкиСмещения точек рассчитываются путем разности скорректированных координат для самой последней съемочной кампании (f) от координат, полученных в какой-то контрольный момент времени (i), например: Δx = xf - xi  …. (2), смещение по координате xΔy = yf - yi   ….. (3), смещение координаты yΔz = zf - zi   ….. (4), смещение по координате z.Δt = tf - ti      .... (5),  разница во времени между съемками.Сравнение величины рассчитанного смещения и связанной с ним точности съемки показывает, является ли сообщаемое движение более вероятным из-за ошибки съемки:½dn½ &lt; (en) ….(6), ½dn½= для точки n - величина смещения½dn½ = √ (Dx2 + Dy2 + Dz2) ….(7)(en) = (1.96) sqrt (σf2 + σi2) …. (8), σf = стандартная ошибка положения для (последней) или самой последней съемки, σi = стандартная ошибка положения для (начальной) или эталонной съемки [23,24,26].Наблюдения за углом и расстоянием:При проведении процесса мониторинга с использованием традиционных методов съемки (тахеометры и уровни) есть некоторая информация, которая должна быть предоставлена и подтверждена в формах мониторинга геодезистами, как показано ниже.Наблюдения за углом и направлением.как показано в предложенной форме на рисунке 2. Рис.2. Предлагаемая форма точек, контролируемых тахеометром.Контролировать уровни.как показано в предложенной форме на рисунке 3. Рис. 3. Предлагаемая форма точек, контролируемых уровни.исследовательский случай:Рабочий сайт: Плотина Аль-Шамия расположена к северу от города Аль-Шамия в провинции Эль-Дивания. Это один из четырех регуляторов на реке Евфрат между городом Кифл и городом Шамия.Важность изучения: Изучение и оценка движения изучаемой плотины и окружающих ее территорий, а также определение объемов и тенденций этих движений в четырех измерениях (X, Y, Z и время) путем слияния традиционных методов съемки и GPS. Особенно после появления трещин в окружающем его грунте и наблюдения подвижек в некоторых швах и краях трещин.Работа на месте: Область исследования была определена, а основные опорные точки сети и сеть точек на теле плотины были установлены на основе спутникового снимка и программы ГИС, как показано на рисунке 4. Рис. 4. Сеть основных контрольных точек, и Сеть контрольных точек на теле плотины.Обсуждение результатов наблюдений: При ежемесячном мониторинге в точках (6, 7, 9, 10, 19 и 24) наблюдалось четкое движение, величина движения в вертикальном направлении колебалась от -2 до +3 мм (вниз и вверх)  а также Наличие движения в горизонтальном направлении в обоих направлениях (х и у) в точках (6, 7, 9, 10, 23 и 24) величина этого движения в направлении х колеблется в пределах + 2 до +12 мм, а по оси Y от -4 до 15 мм. Уравнения с 1 по 8 были применены к точкам, которые показали наличие движения во время операций мониторинга, чтобы узнать и убедиться, что эти наблюдаемые значения являются результатом фактического движения плотины или они являются результатом ошибок в расчетах. процесс мониторинга, как показано в Таблице 2. Таблица 2. На нем показаны значения, полученные путем применения уравнений с 1 по 8 к точкам, показавшим движение во время наблюдений.станцияσXσYσZ½d hor.½e hor.½d ver.½e ver.60.00150.00150.00050.0042430.0041580.0010.0009870.00150.0020.00150.0050.00490.0030.0029490.0010.00350.00050.007280.0071350.0010.00098100.0060.00750.00050.0192090.0188250.0010.0009819000.001000.0020.00196230.0030.00500.0116620.01142900240.00150.0020.00150.0050.00490.0030.00294 Заключение:Исследование показало технические рекомендации по проведению точных исследований структурной деформации плотин и гидравлических систем защиты от наводнений. Где определены стандарты точности, процедур и контроля качества для мониторинга перемещений в гидротехнических сооружениях.Для того чтобы мониторинг был успешным, а полученные от него данные точными, основное внимание должно быть уделено техническим процедурам проведения точных мониторинговых обследований и периодических проверок. В исследовании были представлены общие стандарты планирования, процедуры реализации на местах и в офисе, методы сокращения данных, методы модификации и требования к точности, необходимые для проведения исследований деформаций конструкций. Начиная с определения контрольных точек, метода создания сети мониторинга, методов мониторинга, форм ввода данных, механизма мониторинга и учетных записей.Пример исследования (плотина Аль-Шамия в городе Аль-Дивани в Республике Ирак) показал успешность и точность предложенного механизма и метода интеграции традиционных устройств мониторинга (тахеометров и уровня) и глобальной системы позиционирования. (GPS), так как показало, что вместе они составляют точную и экономичную систему контроля за жизненным циклом плотин.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dam Safety: Use of Instrumentation in Dams / N. Adamo, N. Al-Ansari, V. Sissakian, J. Laue, and S. Knutsson // Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, pp. 145-202 Sep. (2020)  doi: 10.47260/jesge/1115.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dam Safety: Use of Instrumentation in Dams / N. Adamo, N. Al-Ansari, V. Sissakian, J. Laue, and S. Knutsson // Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, pp. 145-202 Sep. (2020)  doi: 10.47260/jesge/1115.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Anomaly detection in dam behaviour with machine learning classification models / F. Salazar, A. Conde, J. Irazábal, and D. J. Vicente // Water (Switzerland) vol. 13, no. 17 Sep. (2021) doi: 10.3390/w13172387.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Anomaly detection in dam behaviour with machine learning classification models / F. Salazar, A. Conde, J. Irazábal, and D. J. Vicente // Water (Switzerland) vol. 13, no. 17 Sep. (2021) doi: 10.3390/w13172387.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Deformation monitoring of reservoir dams using GNSS: An application to south-to-north water diversion project, China / R. Xiao, H. Shi, X. He, Z. Li, D. Jia, and Z. Yang // IEEE Access vol. 7 pp. 54981-54992 (2019) doi:10.1109/ACCESS.2019.2912143.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Deformation monitoring of reservoir dams using GNSS: An application to south-to-north water diversion project, China / R. Xiao, H. Shi, X. He, Z. Li, D. Jia, and Z. Yang // IEEE Access vol. 7 pp. 54981-54992 (2019) doi:10.1109/ACCESS.2019.2912143.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bridges Structural Health Monitoring and Deterioration Detection Synthesis of Knowledge and Technology FINAL REPORT Prepared for / Y. Dong, R. Song, and H. Liu// (2010).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bridges Structural Health Monitoring and Deterioration Detection Synthesis of Knowledge and Technology FINAL REPORT Prepared for / Y. Dong, R. Song, and H. Liu// (2010).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Small dams: guidelines for design, construction and monitoring [Text] / P. L. and P. M. A. //Copyright 1997 Cemagref Éditions and ENGREF (France), with French Committee on Large Dams - ISBN 2-85362-448-X (2002).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Small dams: guidelines for design, construction and monitoring [Text] / P. L. and P. M. A. //Copyright 1997 Cemagref Éditions and ENGREF (France), with French Committee on Large Dams - ISBN 2-85362-448-X (2002).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Design of concrete structures / David. Darwin, C. W., Charles W. Dolan, and A. H. Nilson // (2016) by McGraw-Hill Education ISBN 978-0-07-339794-8</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Design of concrete structures / David. Darwin, C. W., Charles W. Dolan, and A. H. Nilson // (2016) by McGraw-Hill Education ISBN 978-0-07-339794-8</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cracking risk and overall stability analysis of Xulong High Arch Dam: A case study/ P. Lin, P. Wei, W. Wang, and H. Huang, Applied Sciences (Switzerland) // vol. 8 no. 12 (2018) doi: 10.3390/app8122555.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cracking risk and overall stability analysis of Xulong High Arch Dam: A case study/ P. Lin, P. Wei, W. Wang, and H. Huang, Applied Sciences (Switzerland) // vol. 8 no. 12 (2018) doi: 10.3390/app8122555.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Geodetic and remote-sensing sensors for dam deformation monitoring Sensors (Switzerland) / M. Scaioni, M. Marsella, M. Crosetto, V. Tornatore, and J. Wang, // vol. 18 no. 11. Mdpi AG (2018) doi: 10.3390/s18113682.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Geodetic and remote-sensing sensors for dam deformation monitoring Sensors (Switzerland) / M. Scaioni, M. Marsella, M. Crosetto, V. Tornatore, and J. Wang, // vol. 18 no. 11. Mdpi AG (2018) doi: 10.3390/s18113682.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">A Framework in Support of Structural Monitoring by Real Time Kinematic GPS and Multisensor Data [Text] / C. Ogaja //The University of New South Wales</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">A Framework in Support of Structural Monitoring by Real Time Kinematic GPS and Multisensor Data [Text] / C. Ogaja //The University of New South Wales</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sydney NSW 2052 (2002)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sydney NSW 2052 (2002)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Use of terrestrial laser scanning technology for long term high precision deformation monitoring / R. Vezočnik, T. Ambrožič, O. Sterle, G. Bilban, N. Pfeifer, and B. Stopar // vol. 9 no. 12 pp. 9873-9895 (2009) doi: 10.3390/s91209873.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Use of terrestrial laser scanning technology for long term high precision deformation monitoring / R. Vezočnik, T. Ambrožič, O. Sterle, G. Bilban, N. Pfeifer, and B. Stopar // vol. 9 no. 12 pp. 9873-9895 (2009) doi: 10.3390/s91209873.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Structural Deformation Monitoring and Analysis of Highway Bridge Using Accurate Geodetic Techniques / A. A. E.-W. Beshr, Engineering // vol. 07 no. 08 pp. 488-498 (2015) doi: 10.4236/eng.2015.78045.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Structural Deformation Monitoring and Analysis of Highway Bridge Using Accurate Geodetic Techniques / A. A. E.-W. Beshr, Engineering // vol. 07 no. 08 pp. 488-498 (2015) doi: 10.4236/eng.2015.78045.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Automated Dam Displacement Monitoring Using A Robotic Total Station [Text] / J. A. Lutes // (2002) Department of Geodesy and Geomatics Engineering University of New Brunswick P.O. Box 4400 Fredericton, N.B. Canada E3B 5A3.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Automated Dam Displacement Monitoring Using A Robotic Total Station [Text] / J. A. Lutes // (2002) Department of Geodesy and Geomatics Engineering University of New Brunswick P.O. Box 4400 Fredericton, N.B. Canada E3B 5A3.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Federal Guidelines for Dam Safety Glossary of Terms [Text] /Joseph S. H., Jack T., James P., Jack B., Brian H. and Edward C. P. // Washington D.C. 20472 (2004).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Federal Guidelines for Dam Safety Glossary of Terms [Text] /Joseph S. H., Jack T., James P., Jack B., Brian H. and Edward C. P. // Washington D.C. 20472 (2004).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Science for a Risky World-A U.S. Geological Survey Plan for Risk Research and Applications Hazards Society USGS risk research and applications [Text] / Kristin A. Ludwig, David W. Ramsey, Nathan J. W., Alice B. P., Jonathan W. G., Nathaniel G. P., Nicolas L., Todd A. K., Kenneth W. H., Donyelle K. D., and Patricia R. B.// (2018) U.S. Geological Survey, Reston, Virginia.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Science for a Risky World-A U.S. Geological Survey Plan for Risk Research and Applications Hazards Society USGS risk research and applications [Text] / Kristin A. Ludwig, David W. Ramsey, Nathan J. W., Alice B. P., Jonathan W. G., Nathaniel G. P., Nicolas L., Todd A. K., Kenneth W. H., Donyelle K. D., and Patricia R. B.// (2018) U.S. Geological Survey, Reston, Virginia.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Construction Surveying Manual for Contractors [Text] /Joseph R. T. // (2021) 503 986-3316.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Construction Surveying Manual for Contractors [Text] /Joseph R. T. // (2021) 503 986-3316.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dam Deformation Surveys with Modern Technology [Text]/ M. Jack and A. Atkinson // (2014) University of Southern Queensland Faculty of Engineering and Surveying</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dam Deformation Surveys with Modern Technology [Text]/ M. Jack and A. Atkinson // (2014) University of Southern Queensland Faculty of Engineering and Surveying</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">A General Review of The Deformation Monitoring Techniques and A Case Study: Analyzing Deformations Using GPS/Levelling [Online] / S. Erol, B. Erol, and T. Ayan // Available: http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/work/insar.htm,</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">A General Review of The Deformation Monitoring Techniques and A Case Study: Analyzing Deformations Using GPS/Levelling [Online] / S. Erol, B. Erol, and T. Ayan // Available: http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/work/insar.htm,</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Control points selection based on maximum external reliability for designing geodetic networks / M. T. Matsuoka et al. // Applied Sciences (Switzerland) vol. 10 no. 2 (2020) doi: 10.3390/app10020687.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Control points selection based on maximum external reliability for designing geodetic networks / M. T. Matsuoka et al. // Applied Sciences (Switzerland) vol. 10 no. 2 (2020) doi: 10.3390/app10020687.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Malaysia Dam Safety Management Guidelines (My Dams) 2017 Electronic Copy / Ir. Hj. Ab. Qahar bin Osman // (2017) The Government of Malaysia ISBN 978-983-41328-5-9</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Malaysia Dam Safety Management Guidelines (My Dams) 2017 Electronic Copy / Ir. Hj. Ab. Qahar bin Osman // (2017) The Government of Malaysia ISBN 978-983-41328-5-9</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Understanding coordinate reference systems, datums and transformations Humorous Science View project Datum Modernisation View project Understanding Coordinate Reference Systems, Datums and Transformations / V. Janssen and V. Janssen, [Online] // Available: https://www.researchgate.net/publication/228819535</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Understanding coordinate reference systems, datums and transformations Humorous Science View project Datum Modernisation View project Understanding Coordinate Reference Systems, Datums and Transformations / V. Janssen and V. Janssen, [Online] // Available: https://www.researchgate.net/publication/228819535</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Evaluation Differential Global Positioning System Navigation Using High-Frequency Ground Wave Transmissions /  J. R. Vetter and W. A. Sellers // (1998) Johns Hopkins Apl Technical Digest Vol. 19 No. 3.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Evaluation Differential Global Positioning System Navigation Using High-Frequency Ground Wave Transmissions /  J. R. Vetter and W. A. Sellers // (1998) Johns Hopkins Apl Technical Digest Vol. 19 No. 3.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Precision and accuracy of the static gnss method for surveying networks used in civil engineering / N. A. Correa-Muños and L. A. Cerón-Calderón // Ingenieria e Investigacion vol. 38 no. 1 pp. 52-59 (2018) doi: 10.15446/ing.investig.v38n1.64543.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Precision and accuracy of the static gnss method for surveying networks used in civil engineering / N. A. Correa-Muños and L. A. Cerón-Calderón // Ingenieria e Investigacion vol. 38 no. 1 pp. 52-59 (2018) doi: 10.15446/ing.investig.v38n1.64543.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Monitoring and Analysis of Vertical and Horizontal Deformations of a Large Structure Using Conventional Geodetic Techniques / E. Sylvester Okiemute Candidate, O. Matthew Nnonyelu Professor, and O. Olujimi Fatai Candidate // vol. 8 no. 12 (2018) [Online]. Available: www.iiste.org</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Monitoring and Analysis of Vertical and Horizontal Deformations of a Large Structure Using Conventional Geodetic Techniques / E. Sylvester Okiemute Candidate, O. Matthew Nnonyelu Professor, and O. Olujimi Fatai Candidate // vol. 8 no. 12 (2018) [Online]. Available: www.iiste.org</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Engineering Surveying, Sixth Edition [Text] / W. Schofield and M. Breach // Elsevier Ltd (2007) ISBN-13: 978-0-7506-6949-8</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Engineering Surveying, Sixth Edition [Text] / W. Schofield and M. Breach // Elsevier Ltd (2007) ISBN-13: 978-0-7506-6949-8</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reflector ¬less Total Station Measurements and their Accuracy, Precision and Reliability / L. H. Coaker // (2009) University of Southern Queensland Faculty of Engineering and Surveying</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reflector ¬less Total Station Measurements and their Accuracy, Precision and Reliability / L. H. Coaker // (2009) University of Southern Queensland Faculty of Engineering and Surveying</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Structural Deformation Surveying Engineer Manual [Text] / Jeffery A.A. // (2002) U.S Army Corps of Engineers Washington DC.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Structural Deformation Surveying Engineer Manual [Text] / Jeffery A.A. // (2002) U.S Army Corps of Engineers Washington DC.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
