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) от влажности. Значительная доля воды в почвах с большой удельной поверхностью (глинах и суглинках) находится в связанном состоянии.
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).
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