Впровадження інтелектуальної інформаційної технології оцінки технічного стану будівельних конструкцій в процес діагностики

Автор(и)

  • Svitlana Terenchuk Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03680, Україна https://orcid.org/0000-0002-7141-6033
  • Bohdan Yeremenko Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03680, Україна https://orcid.org/0000-0002-3734-0813
  • Tatyana Sorotuyk Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03680, Україна https://orcid.org/0000-0002-7964-8437

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.80782

Ключові слова:

база знань, будівельна конструкція, інтелектуальна інформаційна технологія діагностування, нечітка логіка, технічний стан

Анотація

Описано технологію управління базою правил, за допомогою якої побудовано базу знань параметрів деградації залізобетонних будівельних конструкцій. Встановлено, що діагностування конструкції із застосуванням апарату нечіткої логіки дозволяє автоматизувати оцінювання в умовах невизначеності. Алгоритм налаштування параметрів та правил користувачем і покрокова експертна підтримка прийняття рішення в процесі діагностики реалізовані в програмному середовищі MATLAB

Біографії авторів

Svitlana Terenchuk, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03680

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра архітектурних конструкцій

Bohdan Yeremenko, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03680

Кандидат технічних наук

Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Tatyana Sorotuyk, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03680

Аспірант

Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Посилання

  1. Barabash, M. S., Romashkina, M. A. (2014). Metodika modelirovaniya progressiruyushchego obrusheniya na primere real'nyh vysotnyh zdanij. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie, 78, 28–37.
  2. Lin, Y.-C., Chang, J.-X., Su, Y.-C. (2016). Developing construction defect management system using BIM technology in quality inspection. Journal of Civil Engineering and Management, 22 (7), 903–914. doi: 10.3846/13923730.2014.928362
  3. Volk, R., Stengel, J., Schultmann, F. (2014). Corrigendum to “Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs” [Autom. Constr. 38 (March 2014) 109–127]. Automation in Construction, 43, 204. doi: 10.1016/j.autcon.2014.02.010
  4. Ellingwood, B. R., Smilowitz, R., Dusenberry, D. O., Duthinh, D., Lew, H. S., Carino, N. J. (2007). Best practices for reducing the potential for progressive collapse in buildings. National Institute of Standards and Technology. doi: 10.6028/nist.ir.7396
  5. Nasirzadeh, F., Afshar, A., Khanzadi, M., Howick, S. (2008). Integrating system dynamics and fuzzy logic modelling for construction risk management. Construction Management and Economics, 26 (11), 1197–1212. doi: 10.1080/01446190802459924
  6. Terenchuk, S. A., Hots, V. V., Shamshur, Kh. M. (2010). Informatsiyna systema otsinky efektyvnosti reklamnykh zakhodiv. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system, 1, 43–45.
  7. Yusong, P., Hans, P., Veeke, M., Lodcwijks, G. (2006). A Simulation Based Expert System for Process Diagnosis, In Proceedings of EUROSIS 4 th International Industrial Simulation Conference (ISC 2006), 393–398.
  8. Terenchuk, S. A., Yeremenko, B. M., Zhurybeda, D. B. (2009). Modeli i metody otsinky ryzykiv v investytsiynykh budivel'nykh proektakh v umovakh nevyznachenosti. Teoriya i praktyka budivnytstva, 5, 49–53.
  9. Kryvenko, P., Guzii, S., Kovalchuk, O., Kyrychok, V. (2016). Sulfate Resistance of Alkali Activated Cements. Materials Science Forum, 865, 95–106. doi: 10.4028/www.scientific.net/msf.865.95
  10. Krivenko, P., Guziy, S., Al-Musaedi, H. A. J. (2015). Atmospheric Corrosion Protection of Metallic Structures Using Geocements-Based Coatings. Solid State Phenomena, 227, 239–242. doi: 10.4028/www.scientific.net/ssp.227.239
  11. Yeremenko, B. M. (2015). Design of intelligent system for diagnostics of technical state of building objects. Technology Audit and Production Reserves, 1 (2 (21)), 44. doi: 10.15587/2312-8372.2015.37506
  12. Kozachenko, Yu. V., Pashko, A. A. (2014). Accuracy of Simulations of the Gaussian random processes with continuous spectrum. Computer Modeling and New Technologies, 18 (3), 7–12.
  13. Borodavka, Ye. V. (2010). Model' rozshyryuvanoyi systemy avtomatyzatsiyi zhyttyevoho tsyklu budivel'noho ob’yekta. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system, 4, 69–71.
  14. Tüysüz, F., Kahraman, C. (2006). Project risk evaluation using a fuzzy analytic hierarchy process: An application to information technology projects. International Journal of Intelligent Systems, 21 (6), 559–584. doi: 10.1002/int.20148
  15. Doukas, H., Patlitzianas, K. D., Iatropoulos, K., Psarras, J. (2007). Intelligent building energy management system using rule sets. Building and Environment, 42 (10), 3562–3569. doi: 10.1016/j.buildenv.2006.10.024
  16. Yeremenko, B., Pashko, A., Terenchuk, S. (2015). Statistical Simulation of Accidental Loads in the Problems of Constructional Mechanics. Advanced Materials Research, 1122, 249–252. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.1122.249
  17. Castro, J. R., Castillo, O., Melin, P., Martínez, L. G., Escobar, S., Camacho, I. (2007). Building Fuzzy Inference Systems with the Interval Type-2 Fuzzy Logic Toolbox. Advances in Soft Computing, 53–62. doi: 10.1007/978-3-540-72432-2_7

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Terenchuk, S., Yeremenko, B., & Sorotuyk, T. (2016). Впровадження інтелектуальної інформаційної технології оцінки технічного стану будівельних конструкцій в процес діагностики. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(3 (83), 30–39. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.80782

Номер

Розділ

Процеси управління