Федеральное агентство по образованию сибирское отделение российской академии наук администрация новосибирской области комиссия российской федерации по делам
Вид материала | Документы |
- Федеральное агентство по образованию сибирское отделение российской академии наук новосибирский, 92.18kb.
- Российской Федерации Федеральное агентство по образованию обнинский государственный, 90.77kb.
- Российской Федерации Федеральное агентство по образованию обнинский государственный, 84.76kb.
- Российской Федерации Федеральное агентство по образованию обнинский государственный, 77.01kb.
- Российской Федерации Федеральное агентство по образованию обнинский государственный, 130.31kb.
- Российской Федерации Федеральное агентство по образованию обнинский государственный, 81.87kb.
- Нформационное сообщение 1 VIII международная конференция, 36.52kb.
- Государственный исторический музей институт российской истории Российской академии, 53.56kb.
- Министерство образования и науки российской федерации федеральное агентство по образованию, 32.48kb.
- Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 2012 годах", 2952.1kb.
МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТОЯЧИМИ ВОЛНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЯ МИКРОСЕЙСМ
А.А. Каргаполов, К.В. Федин
Институт нефтегазовой геологии и геофизики
им. А. А. Трофимука СО РАН
Новосибирский государственный университет
Изучение особенностей распространения сейсмических волн в зданиях и инженерных сооружениях представляет интерес с позиций определения их сейсмостойкости. Существует множество методов исследования реакции сооружений на сейсмическое воздействие. Одним из наиболее эффективных методов является разработанная в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы СО РАН (АСФ ГС СО РАН) технология исследования сооружений на базе изучения микросейсмических колебаний. Технология позволяет получать не только сведения о резонансах сооружения, но и детальную картину по амплитудам в объеме сооружения для каждого из резонансов. Этот метод относительно дешев, так как позволяет с помощью малоканальной аппаратуры изучать детальное распределение стоячих волн в объеме здания или инженерного сооружения.
Геометрическая форма стоячей волны, фаза и частота собственных колебаний зависят от строения инженерного объекта, от физических параметров материала, из которого изготовлено сооружение. Детальные измерения в объеме инженерного сооружения колебаний на каждой из нормальных мод позволяют выявить возникающие в нем дефекты и ослабленные места.
В связи с тем, что реальные здания и сооружения могут иметь весьма сложную конструкцию, что существенно затрудняет построение расчетных моделей, становится актуальным исследование поля стоячих волн на физических моделях. Физическое моделирование стоячих волн может проводиться на моделях с хорошо контролируемыми, в отличие от реальных зданий и сооружений, геометрическими и физическими характеристиками. Это позволяет исследовать, каким образом дефекты того или иного рода, или изменение физических свойств материала модели влияют на форму и количественные характеристики стоячих волн. В дальнейшем на основе теории подобия волновых явлений полученные на моделях результаты могут быть экстраполированы на реальные объекты.
В настоящей работе описана методика выделения стоячих волн из шумовых колебаний в ультразвуковом диапазоне частот и приведены результаты верификации на данных физического моделирования методики обследования зданий и сооружений стоячими волнами с использованием поля микросейсм.
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Ю. И. Колесников
СПЕКТРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПРОЧНОСВЯЗАННОЙ И РЫХЛОСВЯЗАННОЙ ВОДЫ В СМЕСИ ПЕСКА С БЕНТОНИТОМ
О. В. Кондратьева, А. С. Лапина
Омский государственный педагогический университет
Дистанционные и контактные электромагнитные экспресс-методы измерения влажности почв опираются на зависимость комплексной диэлектрической проницаемости (КДП)
![](images/185956-nomer-m541cda4b.gif)
В данной работе приведены результаты исследования частотных спектров КДП связанной почвенной воды в смеси песка с бентонитом в соотношении 50/50 по массе. Измерения производились в широком диапазоне частот, перекрывающем области ориентационной и межслойной поляризации с помощью векторного измерителя параметров цепей ZVRE (производство фирмы Rohde & Schwarz).
Найденные спектры КДП прочносвязанной воды показаны на рис. 1.
Как следует из приведенных данных, на частотах ниже 50 МГц прочносвязанной воды становится выше, чем свободной воды (79).
![](images/185956-nomer-228e6a19.gif)
Рис. 1. Частотная зависимость действительной и мнимой " частей КДП прочносвязанной воды. Кружками обозначены значения, найденные из экспериментальных данных, кривыми изображены результаты моделирования.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, проф. П. П. Бобров
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ПОИСКАХ И ПРОГНОЗЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
М. О. Коровин
Томский политехнический университет
Решение задач обнаружения и картирования возможных залежей на различных стадиях нефтепоисковых работ требует применения методов, относимых к категории нетрадиционных способов выявления скоплений углеводородов, таких, например, как магниторазведка.
Введение дополнительных методов в комплекс нефтепоисковых работ требует надежного обоснования. Вопрос, который возникает в этом случае, формулируется очень просто: есть ли в данных предлагаемого метода очевидная информация о локализации залежей углеводородов?
В процессе работ для решения задачи были использованы первичные данные аэромагнитной съёмки по району сопряжения юго-восточного склона Каймысовского свода и Нюрольской впадины.
Для параметризации аэромагнитных данных был реализован расчёт спектров остаточного после сглаживания магнитного поля по формулам Фурье. Метод спектрального анализа удобен для выделения информативных параметров и структуризации магнитного поля в частотной области.
Можно отметить следующие признаки, общие для большинства месторождений, отчетливо проявляющиеся на планах изодинам региональных магнитных полей по данным аэромагнитной съемки:
1) приуроченность непосредственно к областям отрицательных магнитных аномалий или к их краевым частям со смещением в зоны градиента;
2) характерные искажения зон градиента магнитного поля – «раздувы» изолиний, смещения;
3) расположение в пределах геозональных структур, картируемых магнитным полем.
Результаты спектрального анализа материалов аэромагнитной съёмки, выполненной на серии месторождений Томской области позволяют выделить дополнительный устойчивый признак: непосредственно в области локализации залежей углеводородов наблюдается аномальная дифференциация (увеличенный разброс) значений измеренного магнитного поля, отображающаяся в увеличении энергии высокочастотных компонентов и его несущей частоты. На основе этих данных возможен зональный и локальный прогноз нефтегазоносности.
Научный руководитель - канд. геол.-минерал. наук, доцент В. П. Меркулов