Отчет о научной и научно-организационной деятельности Института геофизики Уро ран

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

30

К вопросу о разделении статических и динамических геофизических полей

Пьянков В.А., Никонова Ф.И.


Показана возможность разделения полей на региональные и локальные. Сформулировано понятие фактора в терминах квазидвумерных потенциальных полей.

0.3 п.л.


170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние. Материалы Международного семинара. Екатеринбург: 2006. С. 161-164.

31

Некоторые аспекты методики интерпретации аномалий гравитационного поля по локализации глубинных источников методом особых точек.
  1. Шестаков А.Ф.

Приводятся аспекты методики интерпретации методом особых точек аномалий гравитационного поля с целью выявления глубинных источников, перекрытых слоем приповерхностных неоднородностей

0.4 п.л.

Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей. Материалы 33-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского. Екатеринбург, 2006. С. 426-431.

32

Изучение динамики магнитного поля в обсерватории Арти и на Манчажском полигоне

Федорова Н.В.

Для исследуемого региона проведена оценка пространственных изменений вековой вариации в период 1968-1978 гг., сопоставление обсерваторских данных с моделями МАП и выполнено моделирование магнитовариационных эффектов.

0.4 п.л.

170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние. Материалы Международного семинара. Екатеринбург: 2006. С. 176-181.

33

Патент на изобретение №2276389 Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления

Шестаков А.Ф., Улитин Р.В., Бакаев В.П.

Предложен новый способ геоэлектрической разведки (относящийся к классу индукционных методов профилирования) для изучения строения верхней части геоэлектрического разреза и поиска локальных неоднородностей среды.

0.4 п.л.

Зарегистрировано в Госреестре изобретений РФ 10.05.2006

34

Кормильцев В.В., Федоров Ю.Н., Костров Н.П., Князева И.В. Об архимедовом равновесии в земной коре Западной Сибири (Зауралье и левобережье Оби).

Разработана равновесная модель для современной эпохи и выполнена реконструкция отклонений от изостатического равновесия к началу формирования платформенного чехла

С.22-31.

Горные ведомости. Тюмень: ОАО «СибНАЦ» 2006. № 7.

35

Кормильцев В.В., Сажнова И.А., Иванов К.С., Федоров Ю.Н., Пономарев В.С. Структурно-формационные зоны доюрского основания западной части Западно-Сибирской платформы (в пределах Ханты-Мансийского автономного округа).

Описана геолого-структурная карта доюрского фундамента и оценены возможности ее использования для прогноза нефтегазоносности. Последняя редакция схемы структурно-формационных зон.

С.176-180.

Литосфера,2006, №2.

36

Кормильцев В.В., Кузьмичев О.Б., Ратушняк А.Н.. Адсорбционный потенциал и теория ПС в газовых скважинах.

Показано, что газонасыщенность пластов приводит к приближению его адсорбционного потенциала к потенциалу на «линии глин».

С. 163-171

НТВ Каротажник, 2005.№12-13.

37

Кормильцев В.В., Ратушняк А.Н. Математическое моделирование геофизических полей. Курс лекций.

Приведены физико-математические основы потенциальных полей в неоднородных трехмерных средах. Показан алгоритм численного моделирования для изучения полей.

94 с.

Екатеринбург. УГГУ.2006.

38

Ратушняк А.Н. Рассеяние гармонического электромагнитного поля на локальных проводниках.

Приведены физико-математические основы рассеяния гармонического электромагнитного поля в неоднородных трехмерных средах. Приведены примеры численного моделирования.

С. 149-156

Известия вузов. Горный журнал. Екатеринбург. 2006. № 1.

39

Уткин В.И., Сокол-Кутыловский О.Л. Техногенный магнитный шум в пределах мегаполиса и на удалении от него.

Выяснено, что на расстоянии до 100-150 км от мегаполиса преобладает низкочастотный магнитный шум техногенного происхождения, на большем удалении от мегаполиса преобладает геомагнитный шум, связанный с возмущением магнитосферы.

С. 173-176

Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние», Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г.

40

Иванов Н.С., Малыгина Т.М. Возможность реализации помехоустойчивых методов обработки многократных измерений в практике разработки СО.

Тезисы доклада.

С. 77–78.

«Стандартные образцы в измерениях и технологиях ”, Всероссийская конф. Екатеринбург, 2006.

41

Вишнев В.С., Дьяконова А.Г.. Результаты математического моделирования площадных распределений электроразведочного сигнала, выделяемого из импульсных помех от электрической железной дороги.

Тезисы доклада.

С.46

Восьмые геофизические чтения им. В.В. Федынского (тезисы докладов). Москва: ООО НПО ИНТЕК-ГЕОН, 2006.

42

Дьяконова А.Г.. Геоэлектрический разрез литосферы Северного Урала.

Тезисы доклада.

С.54-55

Восьмые геофизические чтения им. В.В. Федынского (тезисы докладов). Москва: ООО НПО ИНТЕК-ГЕОН, 2006.

43

Коноплин А.Д.. Аппаратура высокочастотного магнитотеллурического зондирования.

Тезисы доклада.

С. 147.

Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей. Материалы 33-й сессии Международного семинара им. Д.З. Успенского. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006.

44

Дьяконова А.Г.. Некоторые оценки глубинной электропроводности горных пород по данным экспериментов с МГД-генераторами и МТЗ на Урале и Кольском полуострове.

Тезисы доклада.

С. 101-104.

Теория и методика глубинных электромагнитных зондирований на кристаллических щитах. Материала Международного совещания. Апатиты: Геологический институт КНЦ, 2006, кн.1,

45

Дьяконова А.Г., Иванов К.С.. Информативность геоэлектрических моделей при изучении структурно-тектонического строения литосферы на примере Урала.

Тезисы доклада.

С. 205-208

Теория и методика глубинных электромагнитных зондирований на кристаллических щитах. Материала Международного совещания. Апатиты: Геологический институт КНЦ, 2006, кн.1.

46

Дьяконова А.Г., Нургалиев Д.К., Астафьев П.Ф., Коноплин А.Д., Вишнев В.С. Особенности глубинной структуры Ново-Елховского и Ромашкинского месторождений углеводородного сырья по данным геоэлектрики.

Рассматриваются новые возможности геоэлектрики (методы ИЭМЗ, АМТЗ-МТЗ) при изучении формирования месторождений углеводородного сырья на известных крупных объектах Татарстана.

С. 691-693.

ДАН, 2006, том 406, №5.

47

D’yakonova A.G., Nurgaliev D.K., Asnaf’ev P.F., Konoplin A.D., fnd Vishnev V.S. Specific Features of the Deep Structure of the NOVO-ELKHOV and ROMASHKIN Hydrocarbon Fields Based on Geoelectric Data.

Рассматриваются возможности применения геоэлектрики при изучении Ново-Елховского и Ромашкинского месторождений углеводородов.

pp. 262-264

GEOPHYSICS (Original Russian Text Doklady Earth Scinces), 2006, Vol. 407, No. 2.

48

Сокол-Кутыловский О.Л. Об излучении электромагнитных волн.

Рассмотрен физический механизм формирования макроскопической электромагнитной волны радиодиапазона в электрической дипольной антенне. Показана роль электрического тока самоиндукции в проводнике антенны на формирование волн.

С. 49-53

Информост. Радиоэлектроника и Телекоммуникации, №1, 2006 г.

49

Сокол-Кутыловский О.Л. Импульс электромагнитной волны.

Получены выражения для импульса электромагнитной волны и показано его отличие от электромагнитного импульса электрически заряженной частицы.

С. 52-59.

"Элементы и функциональные устройства низких и сверхвысоких частот. Саратов: Изд-во СГТУ, 2005.

50

Глухих И.И., Хейнсон А.П., Сокол-Кутыловский О.Л., Строкина Л.Г., Соболев А.С. Разработка и изготовление стандартных образцов предприятия для калибровки скважинных измерителей магнитной восприимчивости.

Описана технология изготовления стандартных образцов магнитной восприимчивости, предназначенных для калибровки скважинных измерителей магнитных свойств горных пород в скважине.

С. 17–19.

Приборы и системы разведочной геофизики, 2006, №3.

51

Сокол-Кутыловский О.Л. Излучение микроскопических электромагнитных волн.

Рассмотрен физический механизм формирования микроскопической электромагнитной волны, излучаемой взаимодействующими электронами и атомами вещества.




Информост. Радиоэлектроника и Телекоммуникации, № 6, 2006 г.

52

Сокол-Кутыловский О.Л. Механизм излучения электромагнитных волн свободным электроном.

Рассмотрен принцип формирования макроскопических радиоволн из излучения единичных электронов проводника антенны.




Сборник научных трудов. Саратов: Изд-во СГТУ, 2006.

53

Новый способ электромагнитных зондирований и его информационные возможности.

Журавлева Р.Б.

Показано, что выполнение амплитудно-фазовых измерений компоненты hz в поле пространственно совмещенных электрического и вертикального магнитного диполей позволяет построить близкую к истинной картину изменения удельного сопротивления в структуре с глубиной.

статья

0.2

«Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей». Материалы межд. конф. им. Д.Г. Успенского. Екатеринбург: ИГФ УрО РАН, 2006.

54

Геоэлектрический контроль состояния грунтовых гидротехнических сооружений.

Улитин Р.В., Федорова О.И.

Рассмотрены результаты геоэлектрических исследований на грунтовых гидротехнических сооружениях. Показано, что применение дифференциального электропрофилирования и вертикальных электромагнитных зондирований эффективно при обнаружении очагов просачивания воды сквозь тело плотины. Осуществление геоэлектрического мониторинга дает возможность изучить динамику очага.

статья

0.3

Там же

55

Концепция геоэлектрической оценки экологического риска урбанизированных территорий.

Улитин Р.В., Федорова О.И.

Применение комплексной геоэлектрической методики позволяет исследовать пространственное положение ореола загрязненных подземных вод и установить фланговые контакты ореола с вмещающей средой, фронтальную его часть и смещение ее с течением времени.

Статья

0.4

Там же

56

Применение электромагнитных методов для изучения состояния городской плотины на р. Исеть г. Екатеринбурга.

Федорова О.И., Журавлева Р.Б., Чистосердов Б.М., Бакаев В.П.

Рассмотрены результаты дипольных и частотных электромагнитных зондирований при изучении состояния городской плотины. Показано, что в городских условиях возможно применение электромагнитных методов с погрешностью не более 10%. Состояние плотины в целом удовлетворительное.

Статья

0.4

Там же

57

Частотное зондирование и профилирование над аномальным объектом с использованием двухпетлевой установки.

Чистосердов Б.М.

Показано, что по результатам профилирования и частотного зондирования с использованием двухпетлевой индукционной установки можно определить положение аномального объекта в плане и его тип (горизонтальный или вертикальный пласт).

Статья

0.4

там же

58

Определение параметров горизонтально-слоистого разреза с использованием двухпетлевой ингдукционной установки.

Чистосердов Б.М.

Предложен метод определения параметров горизонтально-слоистого разреза по результатам измерений с использованием двухпетлевой индукционной установки. Предлагаемый метод дает однозначные результаты, т.к. в нем не используется процедура подбора искомых параметров.

Статья

0.3

Там же

59

Об опыте поиска трубок взрыва на Урале.

Бобровников Н.В., Кисин А.Ю.

Изложены результаты применения новой методики комплексных геолого-геофизических работ при поисках коренных месторождений алмазов в Уральском регионе. Методика опирается на оригинальную геологическую модель процесса образования трубок взрыва и включает постановку таких геофизических методов, которые обеспечивают глубинность исследований до 100 м.

Статья

0.4

Там же

60

Компенсационная установка для вертикального индукционного зондирования.

Чистосердов Б.М.

Предложен метод, позволяющий выявить аномально проводящий объект, перекрытый сверху низкоомным экранирующим слоем.

Статья


Деп. в ВИНИТИ, №1151-В 2006.

61

О выборе зондирующего сигнала, при постановке электроразведочных работ в транзитных зонах.

Бобровников Н.В., Волынский Д.Н.,

Власов Д.А.

Предложено модифицировать ЗСБ, применяя более сложный по форме квазишумовой зондирующий сигнал. Это позволит использовать при обработке результатов измерений статистические методы для оценки уровня геологических помех.

Статья

0.4

Материалы Всероссийской конф. «Академическая наука и ее роль в развитии производительных сил в северных регионах России». Архангельск, 2006.

62

Математическое моделирование динамического сейсмического отклика от дискретных упругих изотропных включений в N-слойную упругую изотропную среду в рамках частотно-геометрической методики. Хачай О.А.

.Изложены первые результаты математического моделирования динамического сейсмического отклика от дискретных упругих изотропных включений в N-слойную упругую изотропную среду в рамках частотно-геометрической методики

0.4

Международная конференция "Тихонов и современная математика", МГУ РАН.Москва 19-25 июня 2006г.(тезисы докладов секции математическая геофизика) c.39-41.

63

Изучение явления самоорганизации в массивах горных пород в рамках пространственно-временного активного электромагнитного мониторинга. Хачай О.А.


Показан путь исследования приведший к доказательству наличия процесса самоорганизации в горных массивах и возможность фиксирования этого процесса.

0.5

Международная конференция "Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент." 15-17 июня, 2006.(материалы конференции). Астана. Евразийский университет. c.45-49.

64

Изучение, оценка и классификация устойчивости геологической среды с использованием данных активного геофизического мониторинга на основе парадигмы физической мезомеханики.

Хачай О.А., Хачай О.Ю.


Показано на натурных данных электромагнитного мониторинга, что парадигма физической мезомеханики является методологически значимой для правильногой постановки мониторинговых исследований.

0.2

Международная конференция Физическая мезомеханика, компьютерное конструирование и разработка новых материалов. 19-22 сентября 2006г. (тезисы докладов)Томск СО РАН ИФПиМ, с.154-155.

65

Изучение явления самоорганизации в массивах удароопасных шахт с использованием активного электромагнитного мониторинга.

Хачай О.А., Хачай О.Ю.

Приведены результаты демонстрирующие явление самоорганизации при активном сейсмическом воздействии на горный массив, находящийся под сильным техногенным воздействием

0.7

Горный Информационно-аналитический бюллетень Москва, МГГУ, 2005 Стр.92-100

66

Метод оценки и классификации устойчивости массива горных пород с позиции теории открытых динамических систем по данным геофизического мониторинга.

Хачай О.А., Хачай О.Ю.

Впервые разработан метод оценки и классификации устойчивости массива горных пород с позиции теории открытых динамических систем по данным геофизического мониторинга на основе количественной интерпретации электромагнитных данных.

0.75

Горный информационно-аналитический бюллетень. МГГУ N6. 2005.С. 131-142.


67

Методика использования промышленных взрывов для активного сейсмического мониторинга.

Хачай О.А., Дружинин В.С., Парыгин Г.И., Хачай О.Ю.

Изложены результаты нового подхода к обработке данных сейсмического мониторинга с использованием промышленных взрывов.

0.7

Геофизика XXI столетия: 2005г. Сборник трудов седьмых геофизических чтений им. В.В.Федынского. Москва. Научный Мир.2006.,С. 374-.382

68

Опыт использования электромагнитной попланшетной

индукционной методики для решения практических задач малоглубинной геофизики. Кононов А.В., Хачай О.Ю.

Изложены результаты исследования нарушенности бортов карьера Качканарского Гока по данным попланшетной электромагнитной индукционной съемки.

0.4

Седьмая Уральская молодежная научная школа по геофизике. Сборник материалов. УрО РАН, ИГФ УрО РАН, 2006.С.63-67.


69

Метод оценки и классификации устойчивости геологической среды с использованием данных геофизического мониторинга на основе парадигмы физической мезомеханики. Хачай О.А., Хачай О.Ю.


Для мониторинга динамических явлений в геологической среде представление о структуре среды в виде блочно-слоистой модели не достаточно. Необходимо уметь фиксировать на локальных динамически опасных участках ее иерархичность. Такой методикой на сегодняшний день является попланшетная индукциионная электромагнитная методика. Количественный анализ изменения иерархической структуры приводит к правильным классификационным признакам ее устойчивости.

0.75

Вопросы теории и практики интерпретации гравитационных магнитных и электрических полей. Материалы 33-й сессии Международного семинара им. Д.Г.Успенского, Екатеринбург, 30 января-3 февраля 2006г., с. 405-413.

70

Методика выделения зон потенциального долговременного загрязнения по данным попланшетной электромагнитной индукционной съемки.

Хачай О.А., Новгородова Е.Н., Хачай О.Ю.

.Изложены результаты по интерпретации данных попланшетной электромагнитной индукционной съемки на территории п/о Маяк. Предложен новый количественный параметр оценки долговременного риска заражения территории загрязняющими веществами.

0.4

Там же. С.413-417

71

Результаты использования новой геофизической технологии при изучении взаимосвязи коренного источника и россыпи платины и алмазов.

Хачай О.А., Хачай О.Ю., Кононов А.В.

Изложены результаты по использованию комплексной магнитометрической и попланшетной электромагнитной индукционной технологии для детального картирования и прогнозирования россыпей различного типа и коренных источников-доноров.

0.2

Алмазы и благородные металлы Тимано-Уральского региона..Материалы Всероссийского совещания, ноябрь 2006г. Сыктывкар КомиНЦ УрО РАН с.37.

72

Бородин П. Б., Григорьева С. А., Кусонская Т. Я. Состояние геофизических полей во время солнечного затмения 29 марта 2006 года по данным обсерватории «Арти».



Выявлены и рассмотрены отклики геомагнитного поля, поля упругих колебаний и поведения ионосферы на Урале при прохождении лунной тени.


Материалы доклада

5 стр.



170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние. Материалы Международного семинара, Екатеринбург, 17 – 23 июля 2006 г. – Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С. 33 – 37.

73

Кусонский О. А. О результатах геофизических обсерваторских наблюдений на Урале за 170 лет.


Рассмотрены наиболее важные результаты наблюдений геомагн. поля (вековые изменения компонент с 1837 г.) на обсерваториях, площадные наблюдении, проводимые на территории Урала, Сибири и Казахстана, послужившие основой для последующих широкомасштабных работ, которые привели к открытию крупных железорудных месторождений Горной Шории, Урала и Северного Казахстана.

Зарегистрированы с 1914 г. более 120 сейсмических событий на Урале и положено начало сейсмическому изучению территории.

Данные электромагнитного зондирования ионосферы с 1945 г. позволили выявить закономерности поведения областей ионосферы над Уралом в зависимости от солнечной активности в течение 6 солнечных циклов, времени года и времени суток.

Материалы доклада

4 стр.


Там же. С. 111 – 115

74

Кусонский О. А., Бородин П. Б., Мигачев А. Е., Хрущева В. В. Особенности векового хода геомагнитного поля по данным обсерваторий Урала.

Впервые был установлен и описан эффект скачкообразного изменения вариации геомагнитного поля после магнитных бурь, что может свидетельствовать, что магнитные бури воздействуют на источник поля, изменяя их магнитный момент и направление намагниченности.

Материалы доклада

3 стр.

Там же. С. 116 – 118.

75

Сенин Л. Н., Сенина Т. Е. «Синус» - полевая сейсморегистрирующая аппаратура для изучения верхней части геологического разреза.


Приведено описание сейсмической станции «Синус», ее назначение, характеристики, примеры использования, отличительные особенности.

Статья,

с. 84-86

Уральский горнопромышленный форум: Горное дело. Оборудование. Технологии: Сборник докладов. Екатеринбург: УрО РАН, 2006, с. 84 – 86.

76

Перспективы применения современных магнитомяг-

ких материалов в магнито- метрической геофизической аппаратуре. Астраханцев Ю.Г., Лаврентьев А.Г., Шербинин В.Е., Шерендо А.Т.

В работе показано, что использование аморфных сплавов на основе кобальта и нанокристаллического сплава, подвергнутых технологическим обработкам для целенаправленного улучшения их структурного состояния и свойств, позволяет оптимизировать работу первичных преобразователей (феррозондов) и расширить диапазон применения магнитометрической аппаратуры, включая высокотемпературные условия измерений в сверхглубоких скважинах и геофизический мониторинг.

Статья

0,4

Доклады Академии Наук, 2006, том 406, №1, с. 89-94.

77

Мониторинг магнитного поля геопространства СГ-3. Иголкина Г.В., Глухих И.И., Астраханцев Ю.Г., Старовойтов В.П.

Результаты мониторинга магнитного поля и вариаций магнитного поля в наземно-скважинном варианте.

Статья

0,3

Российский геофизичес- кий журнал, Санкт-Петербург, № 41-42, 2006, с.84-88

78

Аппаратурно-методический комплекс для изучения электрических и магнитных свойств геологических сред Нехорошков В.Л., Человечков А.И., Байдиков С.В., Шерендо Т.А.

В условиях геофизической обсерватории «Арти» проведены совместные тестовые измерения постоянного магнитного поля от искусственного объекта М с помощью 3-компонентного наземного магнитометра МНТ-3 (разработка ИГФ УрО РАН), серийного протонного магнитометра ММП-203 и электроразведочной аппаратуры МЧЗ-12. Получена хорошая сходимость результатов измерений с магнитометром МНТ-3 с результатами магнитометра ММП-203. Предлагается комплекс магнитометрического и магниторазведочного методов разведки для выявления сложнопостроенных рудных объектов, в том числе с ультрадисперсной рудной минерализацией, и для построения их геологических моделей с использованием геолого-минералогических данных.

0,2

Материалы III Евроазиатского симпозиума. «Техника Российского севера», Якутск 2006 г.

79

Новая аппаратура для скважинной магнитометрии при разведке железорудных месторождений. Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А.

Описана новая аппаратура для поиска и разведки железорудных месторождений. Приведены примеры ее применения.

Тезисы

0,1

Уральский горнопро-мышленный форум «Горное дело. Оборудование. Технологии». Екате-ринбург, 2006, с.75.

80

Построение модели магнитоактивного слоя океанической коры на основе совместной интерпретации скважинных и магнитных измерений. Бахвалов А.Н., Белоглазова Н.А., Глухих И.И., Муравьев Л.А.

Рассмотрена возможность совместной интерпретации наземных и скважинных магнитных измерений при изучении скважин глубоководного бурения и построение модели магнитоактивного слоя океанической среды. В качестве примеров использованы скважины 395 А в зоне срединного Атлантиче-ского хребта и 501-504 В на Коста-Риканском рифте в Тихом океане.

Статья

0,3

33-я сессия Междуна-родного семинара им. Д.Г. Успенского. Г. Екатеринбург, 2006 г. С. 26-30

81

Высокоточная градуировка феррозондовых магнитометров с использованием инклинометрических столов среднего класса точности. Белоглазова Н.А., Астраханцев Ю.Г.

Приведен анализ погрешностей векторных магнитометрических систем и методические приемы для устранения этих погрешностей с использованием инклинометрических столов средней точности.

Статья

0,3

Приборы и системы разведочной геофизики (Ежеквартальное официальное издание Саратовского отделения ЕАГО), № 3, 2006, с. 60-63.

82

Скважинная магнитометрия при изучении магнитоактивного слоя океанической земной коры. Белоглазова Н.А., Астраханцев Ю.Г., Бахвалов А.Н., Глухих И.И., Муравьев Л.А.

По результатам трехкомпонентной скважинной магнитометрии, проведенной в скважинах глубоководного бурения, выполненной сотрудниками ИГ УрО РАН, определены элементы залегания магнитных пластов (угол падения, азимут простирания), рассчитаны полная, индуцированная и остаточная намагниченность (величина и направление). Эти данные положены в основу построения моделей магнитоактивного слоя океанической коры по профилям, проходящим через исследуемые скважины (395 А и 504 В). Проведение скважинной магнитометрии позволило расчленить пробуренную толщу земной коры на магнитные слои с разными направлениями намагниченности. Приведены основные технические характеристики современного скважинного магнитометра-инклинометра МИ-3803 М.

Доклад.

0,1

«Науки о Земле – Найти и извлечь»: матер. Междунар. конф. и выставки 16-19 октября 2006. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. дан. – С.-Петербург: EAGE, 2006. – 1 электрон. опт. Диск (CD - ROM); цв. – Загл. с экрана.

83

Разработка и изготовление стандартных образцов предприятия для калибровки скважинных измерений магнитной восприимчивости. Глухих И.И., Хейнсон А.П., Сокол-Кутыловский О.Л., Строкина Л.Г., Соболев А.С.

В статье приведено описание разработанных совместно с УНИИметрологии комплекта стандартных образцов магнитной восприимчивости 4.10 - 25.10 ед. СИ для скважинных приборов, основанных на индукционном методе измерения магнитной восприимчивости горных пород и руд в естественных условиях. Приведены метрологические характеристики СО.

Статья

0,2

Приборы и системы разведочной геофизики (Ежеквартальное официальное издание Саратовского отделения ЕАГО) № 3, 2006, с. 7-19.

84

Модель магнитоактивного слоя на полигоне скважины 395 А. Бахвалов А.Н., Белоглазова Н.А., Глухих И.И., Муравьев Л.А.

В работе описаны результаты совместной интерпретации скважинных и наземных измерений геомагнитного поля петрофизических исследований по району скв. 395 А в зоне Срединного Атлантического хребта. Предложена модель магнитоактивного слоя этого района.

Статья

0,2

Труды Института оке-анологии РАН. 2006.

85

Оценка динамического состояния горных пород на больших глубинах по наблюдениям сейсмоаку-стической эмиссии. Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И.

Приведены результаты исследований пространственно-временной изменчивости аномалий сейсмоакустической эмиссии в рудных скважинах

Статья

0,35

Уральский горнопро-мышленный форум: Горное дело. Оборудование. Технологии: Сборник докладов/ КОСК «Россия». Выставочный центр; ИГД УрО РАН.- Екатеринбург: УрО РАН, 2006.-с..71-75.

86

Геодинамические процессы и сейсмоакустическая эмиссия пород в глубоких скважинах. Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н,И.

На примере Уральской сверхглубокой скважины показаны результаты челночного каротажа при исследовании процессов сейсмоакустической эмиссии.

Статья

0,4

Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, маг-нитных и электрических полей: Материалы 33-ей сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского, Екатеринбург, 30 января - 3 февраля 2006 г.- Екатеринбург Институт геофизики УрО РАН, 2006 г.- с. 356-360.

87

Акустические шумы в скважинах на месторожде-ниях углеводородов. Троянов А.К, Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И.

Рассмотрены возможности трехкомпонентного геоакустического каротажа на месторождениях углеводородов. Приведены информативные параметры метода и результаты их использования.

Статья

0,35

33-я сессия Междуна-родного семинара им. Д.Г. Успенского, Екатеринбург, 30 января-3 февраля 2006 г. - Екатеринбург; Институт геофизики УрО РАН, 2006 г. – с.361-365.

88

Изучение пространственно-временных изменений сейсмоакустической эмиссии геосреды в Уральской сверхглубокой скважине СГ-4. Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И., Иголкина Г.В.

Результаты геофизических исследований (геоакустические шумы) в Уральской СГ-4.

Статья

0,35

ГЕО –Сибирь-2006. т.3. Мониторинг окружающей среды, геэкология, дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия. Ч. 2: сб. материалов междунар. Науч. Конгресса «ГЕО-Сибирь-2006», 24-28 апреля 2006 г., Новосибирск: СГГА, 2006.- С. 179-183.

89

Временные вариации сейсмоакустической эмиссии на больших глубинах. Астраханцев Ю.Г., Троянов А.К., Начапкин Н.И.

Сделан обзор научных результатов исследований геоакустической эмиссии в глубоких и сверхглубоких скважинах и показано, что в акустическом отклике геосреды проявляются современные геодинамические процессы, при этом наблюдаются известные периодичности этих процессов.

Статья

0,3

Сборник трудов ХVIII сессии Российского акустического общества, М., ГЕОС, т. 1, 2006, с. 290-293.

90

Акустические сигналы в газонасыщенных пластах – коллекторах. Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И.

Рассмотрены результаты исследований акустических сигналов в газонасыщенных неперфорированных и вскрытых перфорацией пластах-коллекторах.

Статья

0,35

Сборник трудов XVIII сессии Российского акустического общества, М., ГЕОС, т. 1, 2006, с. 293-297.

91

Результаты изучения характера насыщенности зон коллекторов в разрезе кристаллического фундамента по измерениям естественных геоакустических сигналов. Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И., Плотникова И.Н.

Приведены результаты исследований естественных геоакустических сигналов в породах кристаллического фундамента юго-востока Русской платформы (Республика Татарстан) с целью изучения характера насыщенности зон коллекторов.

Статья

0,2

Международная научная конференция.-Казань: Изд. – Углеводородный потенциал молодых и древних платформ: Перспективы нефтегазоносности фундамента и оценка его роли в формировании и переформировании нефтяных и газовых месторождений: Материалы Казанского ун-та, 2006.-с. 269-273.

92

Сейсмоакустическая эмиссия в ослабленных зонах земной коры по наблюдениям в глубоких скважинах. Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И.

Рассмотрены результаты исследований в рудных и Кольской сверхглубокой скважинах.

Статья

0,2

Методы, средства и результаты изучения: Материалы Х11 Международной кон-ференции, Воронеж, т.2, 2006.-с. 200-203.

93

Мониторинг сейсмоакусти-ческой эмиссии геосреды в глубоких и сверхглубоких скважинах. Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И., Портнов В.С.

Приведены результаты мониторинга САЭ в глубоких и сверхглубоких скважинах на разных временных интервалах.

Статья

0,2

Материалы Всеукра-инской научной конференции «Мони-торинг опасных гео-логических процессов и экологического состояния среды», Киев, 2006. – с. 54-55.

94

Использование электро-магнитного излучения геосреды в скважинах для мониторинга геодинамиче-ских процессов. Портнов В.С., Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И.

Результаты использования электромагнитного излучения геосреды в скважинах для мониторинга геодинамических процессов.

Статья

0,2

Материалы Всеукра-инской научной конференции «Мони-торинг опасных геоло-гических процессов и экологического состояния среды», г. Киев, 2006. – с. 163-165.

95

Результаты пространственно -временных наблюдений сейсмоакустической эмиссии в Кольской сверхглубокой скважине СГ-3. Астраханцев Ю.Г. , Троянов А.К., Начапкин Н.И., Иголкина Г.В.

Результаты геофизических исследований в Кольской сверхглубокой скважине.

Статья

0,3

Академическая наука и ее роль в развитии производительных сил в северных регионах России: материалы Всероссийской конф. с междунар. участием, 19 – 23 июня 2006 [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. дан. – Архангельск: ИЭПС УрО РАН, 2006. – 1 электрон. опт. Диск (СD – ROM): цв. – Загл. с экрана.

96

Геоакустические шумы в газовых скважинах на Севере: результаты исследований. Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Начапкин Н.И.

Рассмотрены результаты применения ГАШ на газовых месторождениях Западной Сибири при контроле за эксплуатацией скважины.

Статья

0,2

Академическая наука и ее роль в развитии производительных сил в северных регионах России: материалы Всероссийской конф. с междунар. участием, 19- 23 июня 2006 [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф.дан.. – Архангельск: ИЭПС УрО РАН, 2006, - 1 электрон. опт. Диск (СD – ROM); цв. – Загл. с экрана.

97

Исследование геоакустической эмиссии в сверхглубо-кой Кольской скважине. Начапкин Н.И., Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А., Губерман Д.М., Иголкина Г.В., Певзнер С.Л.

Результаты геофизических исследований в Кольской сверхглубокой скважине.

Статья

0,35

«Науки о Земле – Найти и извлечь»: матер. Междунар. конф. и выставки 16-19 октября 2006 [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. данные.- С.- Петербург: ЕАGЕ, 2006. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM): цв. – Загл. с экрана.

98

Троянов А.К., Астраханцев Ю.Г., Уткин В.И.

Способ определения насыщенности пластов коллекторов.








Патент РФ № 2265868

99

Изучение плотностных неоднородностей по гравитационному полю методом обратного оператора. А.В.Овчаренко, С.В. Березина
    1. Изложены принципы численного построения устойчивого обратного оператора, позволяющего трансформировать гравитационное поле непосредственно в плотностные неоднородности. Приведены примеры практического использования обратного оператора


0.5 п.л.

Статья

Мат.33 сессии межд.семинара им. Д.Г. Упенского. Екатеринбург, ИГФ УрО РАН, 2006, с.260-264

100

Обратные задачи при построении динамических моделей деформирования земной коры. Овчаренко А.В.


0.5 п.л.

Статья

Мат.33 сессии межд.семинара им.Д.Г. Успенского. Екатеринбург, ИГФ УрО РАН, 2006, с.250-254.

101

Сводные геолого-геофизические разрезы и некоторые особенности тектонической унаследованности Уральского региона. Колтышева Е.С.




0.2

Статья

Мат. 7 Уральское Литологическое совещание, 24-25 октября, 2006 г.

102

Муравьев Л.А.Сравнение метрологических характеристик пешеходных магнитометров POS и Geometrics.





Статья, 0.2.

Седьмая Уральская молодежная школа по геофизике. Сборник научных материалов. Екатеринбург, 2006

103

О постановке и решении обратных упрощенных задач рассеяния загрязнений в воздушной среде. Овчаренко А.В.
    1. Даны алгоритмы решения прямых и упрощенных обратных динамических задач рассеяния загрязнений в воздушной среде с учетом разнообразных факторов неоднородного поглощения, ритмичности и т.п.. Приводятся примеры решения задач для условий г. Екатеринбурга и городов-спутников.

0.5 п.л.

статья

Мат.33 сессии межд. Семинара им. Д.Г.Успенского «Геологическая интерпретация гравитационных, магнитных и электрических полей». Екатеринбург, ИГФ УрО РАН, 2006, с.255-259

104

Методика создания динамической модели загрязнения воздушного бассейна Екатеринбурга. Овчаренко А.В., Белозеров А.Б., Березина С.В., Зобнин Б.Б., Уткин В.И., Черванев В.О.
    1. Дана методика моделирования загрязнений воздушной среды для Екатеринбурга и окрестностей. Созданы информационная основа моделирования как воздушного потока, так и собственно загрязнения на 2004-2006 гг., алгоритмические средства моделирования и даны примеры расчета сцен загрязнения, которые представляют компьютерные фильмы процесса.

0.5 п.л.

статья

Мат.33 сессии межд. Семинара им. Д.Г.Успенского «Геологическая интерпретация гравитационных, магнитных и электрических полей». Екатеринбург, ИГФ УрО РАН, 2006, с.264-267

105

Проблема аномальных палеомагнитных полюсов палеозоя Урала.

Свяжина И.А., Петров Г.А.

Зафиксированы высокие палеомагнитные широты 30 разрезов ордовика, силура и девона Восточного Урала. Вычисленные для них полюсы занимают аномальное положение, так как группируются в области мезозойских полюсов. Для объяснения явления привлечены три гипотезы и ни одна из них не дала однозначного ответа.

Статья

Области активного тектогенеза в современной и древней истории Земли.

Материалы XXXIX Тектонического совещания. М.:ГЕОС. 2006. Т.2. С. 189-192.

106

Палеомагнетизм колонгинской свиты на Северном Урале.

Попова Е.Г.

В результате лабораторных исследований установлено, что векторы естественной остаточной намагниченности вулканогенно-осадочных пород и известняков образуют две кучности. Причина расхождения направлений может быть связана с тектоникой района.

Статья

Современные проблемы геофизики. Седьмая Уральская молодёжная научная школа по геофизике. Сб. матер. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН. 2006. С. 118-121.

107

Paleomagnetic model of drift of lithospheric blocks of the Urals and North Kazachstan in the Paleozoic and Early Mesozoic.

Svyazhina I.A., Puchkov V.N.

По палеомагнитным данным намечается определенная последовательность смены вида движений блоков с преобладанием в ордовике-раннем силуре на север, на рубеже силура-девона – вращения против часовой стрелки, с раннего карбона и доныне снова на север, но после триаса сопровождается еще и вращением по часовой стрелке.


Статья

0,2

VI International Conference «Problems of Geocosmos».

P.180-182.


108

Результаты геофизических исследований в Кольской (геоакустические шумы) и Уральской (электромагнитное излучение горных пород) сверхглубоких скважин. Троянов А.К.

Результаты геофизических исследований в Уральской (электромагнитное излучение горных пород) сверхглубокой скважине

Статья

4 стр.


Российский геофизический журнал, № 41-42 , 2006. С. – Петербург: ФГУНПП «Геологоразведка»,с. 37-41.


109

Исследование сейсмоакустичес-кой эмиссии в глубоких и сверхглубоких скважинах.

Начапкин Н.И., Портнов В.С., Троянов А.К.

Показаны возможности метода при решении горно – геологических задач.


Статья

0.2

Труды Международной научной конференции “Наука и образование - ведущий фактор стратегии “Казахстан - 2030”, Караганда, Изд – во Кар ГТУ, 2006. Вып 2. с. 43 – 45.

110

Программа исследований по созданию объемной модели верхней части литосферы западного склона Урала (первые результаты). Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю.

Изложена методика построения объемной плотностной модели. Представлен плотностной разрез по Красноленинскому профилю.

Статья

0.4

Материалы конференции «Состояние и перспективы нефтегазоносности Пермского края и прилегающих регионов». Пермь, 8-9 ноября 2006 г.

111

Программа исследований по созданию объемной модели верхней части литосферы области сочленения севера Урала, Восточно-Европейской платформы и Тимано-Печорской плиты (66-60 гр.с.ш.) на основе комплекса геолого-геофизических данных. Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Пыстин А.М.

Изложены основные принципы построения объемной плотностной модели.

Статья

0.35

Материалы Международной конференции «Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса в XXI веке». Москва, 11-15 октября 2006 г.