Рассказ Чичинина И. С. о себе

Вид материалаРассказ

Содержание


Быстровским полигоном.
Региональные геофизические исследования.
Диагностика физического состояния существующих инженерных сооружений.
Подобный материал:
Рассказ Чичинина И.С. о себе


Я родился в 1933 году в селе Койбалы Хакасской автономной области. Ныне на восточной окраине Койбальской степи стоит Саяно-Шушенская ГЭС. Чичина - это маленькая речка. Она течёт на западной окраине Койбальской степи.


Начальное образование получил в сельской школе. В 1946 - 51 гг получил среднее образование в школе-интернате, которая была организована в г. Абакане для хакасских детей сирот и детей из отдалённых хакасских сёл, где не было средней школы.


В нацшколе я нахально объявил себя математиком и физиком, и после окончании школы поехал в Ленинград и поступил в университет, на физический факультет. Ехал я туда с намерением собственноручно делать атомные бомбы и сбрасывать их на головы проклятых капиталистов. Почему? Да это просто воспитание военного времени. Если бы война 41-45 гг продолжалась дальше в какой-либо форме, то из нас легко можно было бы сделать камикадзе.

Ленинград мне не понравился, он мне показался каменным мешком. Я там очень скучал по сибирским просторам. На физфаке была кафедра "Физика Земли". Из специалистов, окончивших эту кафедру, формируются обычно экспедиции на льды Ледовитого океана, на Антарктиду, Таймыр, Чукотку и т.д. Чтобы вырваться из "каменного мешка" я записался на эту кафедру. А на кафедре атомной физики и на кафедре ядерной физики ужасно пахло дохлыми крысами.


После окончания университета я был оставлен в аспирантуре и после окончании аспирантуры (в 1960 г.) был направлен в новосибирский Академгородок, в Институт геологии и геофизики СО АН. В 1959 году вышло постановление, по которому защищать

кандидатские диссертации можно было только в том случае, когда имеешь не меньше 2 опубликованных статей. В журналах были большие очереди, поэтому я вышел на защиту кандидатской только в 1962 году. В ожидании публикации 2-х статей я работал в подготовке и проведении геофизических исследований

в Кузбассе и Иркутской области.

Защита кандидатской диссертации происходила летом. После защиты я поехал на

рыбалку, на Иртыш. Там на подходе Иртыша к Ханты-Мансийску одна сейсмопартия проводила работы по уточнению положения границы Мохоровичича, которая асположена

где-то на глубине 40 - 50 км. Работы выполнялись при помощи каравана из 6-7 судов. На одном судне стоял 12-канальный регистратор (сейсмостанция). Сейсмоприёмники расстанавливались на берегу, в более или менее сухом месте, на удалении 5 - 12 км от берега. Соединялись приёмники с сейсмостанцией 12 километровой "косой" из телефонных проводов. Смотка и размотка "косы" осуществлялись при помощи артиллерийского тягача - амфибии. "Коса" обычно лежала в "няше". Так называется зыбкое мессиво: нога человека в нём утопает по колено и выше.


Сейсмостанция должна была осуществлять запись сейсмических сигналов с "шагом" 15 - 20 км по профилю, проложенному по карте вдоль реки. Сейсмические сигналы должны были возбуждаться взрывом в скважине глубиной 10 - 15 м. Вес заряда 200 - 500 кг. Расстояния "источник - приемник" должны были быть приблизительно равными 50, 75, 100, 150 км.


На одном из судов стояла бурильная установка (чтобы заряд взрывчатки 200 -500 кг заглублять на глубину 10 - 15 метров). Два судна выполняли функции "взрыв-пункта". Остальные суда обеспечивали доставку взрывчатки, солярки, продуктов питания и т. д.

Такие работы называются "региональными сейсмическими исследованиями Земной Коры". Их можно назвать также "разведкой перед разведкой нефте-газовых месторождений". Дело в том, что нефть и газ ныне добывают с глубин до 3 - 4 км. Но чтобы лучше понять топографию расположения пластов на глубинах 3-4 км надо на некоторых "региональных" профилях проследить закономерности расположения пластов на глубинах до 40 - 50 км.


Когда я приехал туда на рыбалку (в начале сентября), выполнение плана полевых

работ было нулевое, так как на сейсмограммах полезных сигналов не было видно, вся трасса была "забита" какими-то помехами. Поэтому я и не думал рыбачить, начал с тамошними геофизиками выяснять причины этих помех.

В судах команды почти непрерывно пьянствовали. У них шли непрерывные разборки, драки. После моего отъезда произошло даже убийство при пьяной драке. Упомянутое судно с бурильной установкой предназначалось только для показухи. Никто и не думал бурить. Взрывы осуществлялись прямо в реке. (Попробуй проконтролировать работу команды этих судов где-то на диком бреге Иртыша!)


Я пришёл к убеждению, что эту публику надо ликвидировать. Сейсмостанцию сделать в виде спортивного чемоданчика, который включался бы по радио. Он должен иметь 6 сейсмических каналов с магнитной записью. Лёгкий вертолёт (Ми-2) должен брать на борт 5-10 таких регистраторов и расставлять их с "шагом" 10 - 15 км. 20 таких регистраторов покроют весь рабочий профиль. Одна такая расстановка обеспечит годовой план работ вышеописанного каравана. Если за летний сезон этот вертолёт сделает 10 - 20 расстановок, то это будет 10 -20 кратное выполнение годового плана. (Потом у нас родилась идея бомбометания. Фугасная 250 - 500 килограммовая бомба сама

углубится на 15 - 20 метров. Не надо бурить скважину! Академик М.А.Лаврентьев подписал наше письмо главному маршалу авиации СССР Вершинину К.А., чтобы он выделил нам эскадрилью стратегических бомбардировщиков для бомбёжки. Маршалу наша идея понравилась: ведь летунам всё равно надо каждый год получать зачёты по бомбометанию и они кидали бомбы по одним и тем же мишеням, так как новые мишени ставить было некому. А в нашем случае каждый раз будут новые мишени! Почти боевая обстановка!)

Вернувшись с "рыбалки", я поехал в Москву, в Ленинскую библиотеку и Институт звукозаписи, чтобы изучить состояние разработки 8-ми канальных магнитных головок, состояние производства магнитных плёнок и магнитофонов-диктофонов. В результате родился проект телеуправляемой переносной аппаратуры, названной впоследствии "Тайга". Улучшения качества магнитной плёнки в СССР не ожидалось. Поэтому я выбрал запись ЧМ-модуляцией и дал по плотности записи 10-20-кратный запас по сравнению с буржуями. На лентопротяжный механизм (на уровень детонации) тоже были требования "не бей лежачего". (Потом в Институте автоматики и электрометрии директор

института Нестерихин надо мной насмехался: "делать аппаратуру, которая в 10-20 раз уже зарубежных образцов? Ха-ха-ха." Но я не поддавался на провокацию, так как знал, что ни в США, ни в Японии нет аппаратуры, подобной "Тайге". А то, что магнитофоны у них хорошие, ну и пусть.)


Когда требования к аппаратуре стали моими убеждениями, я написал заявку на изобретение. В соавторы изобретения включил 9 человек - почти всех высших руководителей новосибирского геофизического треста. И начал в Институте геологии и геофизики "пробивать" тему разработки такой аппаратуры. А там дело было безнадёжное. Поэтому я поставил перед руководством отдела геофизики (Фотади Э.Э. и Пузырёвым Н.Н.) "ультиматум" - если не будет такой темы и соответствующего обеспечения, то я из института ухожу. Они забеспокоились и повели меня к директору института, академику

Трофимуку А.А. Он сказал: “- Как же это так! Ведь при организации СО АН был предусмотрен специальный институт - Институт Автоматики и Электрометрии, который должен обеспечивать Сибирь передовой геолого-геофизической аппаратурой. Это ведь написано в уставе ИАЭ! В чём же дело!”


И вот мы (Пузырёв Н.Н. и я) потопали к К.Б. Карандееву} – директору ИАЭ. Константин Борисович сказал: “ Чтобы делать скрипку Страдивари, надо, по-видимому, быть не только краснодеревщиком, но и обладать музыкальным слухом. У меня краснодеревщики и плотники имеются. У Чичинина, похоже, есть слух. Так вот, передавайте Чичинина мне и мы здесь начнём что-то делать полезное для сейсмики.


Это было в 1964 г. И я в 1965 г. весной перебрался в соседний дом (в ИАЭ) и сразу уехал на 0.5 года в Енисейск, на обеспечение наземных работ при бомбометании, оставив жену с новорожденным ребёнком. (К этому времени главный маршал авиации СССР Вершинин по письму М.А. Лаврентьева выделил нам эскадрилью стратегических бомбардировщиков ТУ-95 для бомбометания по нашим "целям".)


Надо сказать, что упомянутые выше "9 соавторов" аппаратуры "Тайга" помогали в чём-то. Но изготавливать транзисторную аппаратуру не было возможности. Поэтому под влиянием этих соавторов на Опытном заводе СО АН был изготовлен комплект из 20 регистраторов (по эскизным чертежам без всякой проработки транзисторных блоков, а также эскизным чертежам магнитофона- диктофона). При содействии этих "9 соавторов" в Новосибирске была организована группа из 15 человек. И вот, каждому инженеру я даю регистратор и он копается над своими транзисторным каскадом.


Но мало сделать работающую аппаратуру. Чтобы её изготавливать на заводе серийно, надо иметь конструкторские чертежи: ведь рабочие изготавливать детали будут по отдельности. Потом при сборке эти детали должны стыковаться между собой. А это достигается тщательной проработкой конструкторской документации.


Как же удалось нам проникнуть в конструкторское бюро? Дело было так.

Однажды Президиум СО РАН (М.А. Лаврентьев) послал группу учёных на Семипалатинский атомный полигон для ознакомления с их проблемами. Я оказался в составе этой группы. Там в одной из бесед один толстый генерал с ещё более толстым животом стал ругать казахов: "Какие нахалы! Приезжают из аулов, расположенных за 200 - 300 км от места нашего взрыва и говорят: после вашего взрыва у меня печка развалилась. Платите!''


Я говорю этому генералу, что у нас на выходе есть аппаратура для записи сейсмических сигналов. Она небольшая, как спортивный чемоданчик. Включается она на запись сигналов по радио. В ждущем режиме может стоять сколько угодно без присутствия оператора. Такие чемоданчики можно установить во всех аулах вашего округа. По записям этой аппаратуры можно будет определить, вы ли виноваты в том, что печка развалилась или нет. Генерал обрадовался. Я помог его офицеру составить письмо

на имя Лаврентьева с просьбой, чтобы в конструкторское бюро разработали чертежи аппаратуры и изготовили опытные образцы по хоздоговору с Семипалатинским полигоном.


По этим чертежам на Опытном заводе СО АН были изготовлены сотни регистраторов аппаратуры "Тайга". При помощи этой аппаратуры на территории СССР, в Антарктиде и в Арктике были отработаны не менее 20 тыс. км "региональных" профилей

по глубинному сейсмическому зондированию Земли при помощи химических взрывов. Схема работ такая: расставляются регистраторы с шагом по 10-20 км на профиле протяженностью 300-400 км и в нескольких точках производятся взрывы по 3-5 тонн тротила.


Конечно, над "Тайгой" и с "Тайгой" я работал не один. У нас образовалось сплочённая группа. Когда мы в 1965 г. бомбились по профилю "Енисейск - Колпашева", наш полевой лагерь (человек 20) располагался в окрестности Енисейска. Я ввёл сухой закон. Но в каждую субботу вечером был обязательный банкет - пей сколько влезет! Банкет делали в "главном ресторане" г. Енисейска. Мы любили петь. Сначала официанки на нас шикали, но публика потребовала, чтобы мы пели. Потом, когда привыкли, что в каждую субботу мы поём, ресторан был каждый раз переполнен. Нас сажали за большой почётный стол.

После завершения кострукторских работ по "Тайге-1" и по "Тайге-2", в 1972 г. я вернулся из ИАЭ в Институт геологии и геофизики, уводя с собой свою группу из 10 человек, сколоченную в ИАЭ.


Здесь можно спросить, зачем в таких делах нужны математика и физика? Дело в том что критикунов везде хватает. Вот, какой-то критикун начинает гнусно выступать, что изделие, предлагаемое Чичининым, в принципе, работать не может. Как доказать свою правоту? Только при помощи формул и расчётов по ним. В связи с этим можно привести такой анекдотический пример: чтобы получить утверждение плана экспедиционных работ с бомбометанием надо было доказать, что эти бомбы не вызовут таежных пожаров, то есть надо было убедить, что в Западно-Сибирских грунтах 250 - 500 килограммовая

фугасная бомба, сбрасываемая с высоты 1,5 - 3 км, проникнет вглубь на 15 - 20 м. При взрыве на такой глубине горящие осколки и газы не выйдут на поверхность земли и лесных пожаров не будет. Справку, подтверждающую это утверждение, военные организации нам не дали, сказали, что такие сведения засекречены и разглашать их они не имеют права. Поэтому хочешь - нехочешь, мне самому пришлось выводить формулы о глубине проникания авиабомбы, о радиусе разрушения при взрыве, о размере воронки.


В 1968 году было достигнуто международное соглашение о запрете ядерных взрывов. Но взрывать-то всё равно надо! Поэтому дальше взрывы продолжали делать "для целей народного хозяйства". Для регистрации сейсмических сигналов от этих взрывов аппаратура "Тайга" была выпущена в тысячах экземпляров на московском заводе "Нефтеприбор". В 1975 - 90 гг в СССР было произведено 39 таких взрывов. Сейсмичекие сигналы от этих взрывов были зарегистрированы на профилях с общей протяженностью более 30 тыс. км. (Схема работ такая: готовится ядерный взрыв и расставляются регистраторы с шагом по 10-20 км на профиле протяженностью 1000 - 4000 км. Перед взрывом все регистраторы включаются в работу по радио. Кодовые последовательность

сигналов телевключения одновременно служат линейкой с марками времени).


После "перестройки" СССР сейсмограммы, полученные от ядерных взрывов, были

рассекречены и стало возможным привлечение учёных западных университетов к осмысливанию этих сейсмограмм. Совместная работа российских (ГЕОН) и западных (датских) учёных позволило существенно уточнить строение мантии Земли, открыть протяжённые границы (переходные зоны) на глубинах около 100 и 400 км. Осмысливание указанных сейсмограмм ещё не завершено.


Расскажу о том, как я влип в вибрационную тематику.

Летом 1963 года в одной сейсмопартии я занимался делами "Тайги". Туда приехал знакомый геофизик и сообщил мне, что американцы вместо взрыва используют вибрацию, при этом они получают такую же сейсмограмму, как при использовании импульсного источника (взрыва). Я подумал, как это сделать и догадался, что они делают. На этом успокоился. Потом, по возвращении в Академгородок, я увидел в американском журнале описание метода. Каково же было мое удивление: американцы делают вовсе не так, как я "догадался", а совсем по-глупому, по-дурацки. Думал, что в моих формулах ошибка. Проверил - перепроверил, ошибки нет. Дальше больше: начал продумывать, как реализовать на практике этот метод, названный впоследствии "частотным". Метод имеет ряд преимуществ по сравнению с американским методом "Вибросейс", и он был положен в основу последующей разработки комплекса аппаратуры и оборудования для вибрационной сейсморазведки нефтянных и газовых месторожденй на продольных и поперечных волнах ("Вибролокатор").


Изготовление опытных образцов "Вибролокаторов" сначала было налажено в СибОКБ геофизического приборостроения (в новосибирском Академгородке), потом в Минусинской опытно-методической экспедиции НПО Енисейгеофизика. Эти образцы использовались в 1975-85 гг при опытно-методических работах в ряде организаций Сибири. Однако, внедрить этот комплекс в широкую практику сейсморазведки не удалось. Было даже Постановление ЦК КПСС о строительстве завода в г. Колывань (в спутнике Новосибирска), который должен был выпускать "Вибролокаторы". Но завод превратился в "долгострой".


Параллельно с работами по "Тайге" и "Вибролокатору" в 1972 году мы вместе с А.В. Николаевым московским геофизиком) в полушутку-полусерьёз начали теоретические расчёты по обоснованию возможности просвечивания Земного Шара при помощи какого-то мощного вибрационного источника. Дело в том, что внутреннее строение Земного Шара (ядра Земли, мантии Земли) мы знаем, в основном, по сейсмическим сигналам, рождаемым при больших землетрясениях. Но ряд гипотез об образовании солнечной системы и планет можно было бы уточнить, проверить, если бы ряд параметров (распределение плотности вещества в ядре Земли и нижней мантии, модули упругости) знать точнее. Использование для этих целей сейсмических сигналов от мощных землетрясений можно считать исчерпанными. Использование подземных ядерных не очень практично. Для этих исследований важно то, что источник сигналов

должен быть повторяемым.


По моим расчётам выходило, что для получения хороших сигналов, отражённых

от поверхности ядра Земли (что находится на глубине около 3 тыс. км) нужен вибратор с амплитудой силы около 5 тыс. тонн. (Амплитуда силы "Вибролокатора" 10 тонн). Но для начала мы решили искать деньги на создание вибратора с амплитудой 100 тонн. Эта идея получила поддержку академиков Марчука Г.И., Алексеева А.С. и Шемякина Е.И. При их содействии деньги нашлись.


Сначала вибратор работал в окрестности новосибирского Академгородка. Но хозяйственники встревожились, что под фундаментом окружающих домов произойдёт разжижение грунта, и мы перебрались с этой техникой на площадку, которая расположена на берегу Обского водохранилища, в 7 км от села Быстровка. Эту площадку

назвали Быстровским полигоном.

Путём непосредственных экспериментов было показано, что сейсмический вибратор, генерирующий силу с амплитудой 100 тонн (100* 104 Ньютон) в диапазоне частот от 5~Гц до 10-12 Гц, при 45-минутном сеансе вибрации позволяет получать на расстояниях до 300 - 350~км такие же сейсмограммы, как при взрыве на поверхности земли 5~тонн тротила. (Взрыв производился в Искитимском карьере, который расположен недалеко от Быстровского полигона, прием осуществлялся на берегу озера Чаны. (Прекрасное место для рыбалки!). В монохроматическом режиме работы 100-тонного вибратора дальность надёжной регистрации амплитуды и фазы колебаний составляет не менее 1400 км. (Прием осуществлялся на берегу озера Балхаш, где рыба тоже неплохо ловится.)

При помощи такого вибратора надёжно освещаются глубины до 50 - 70 км. Зачем нужен такой вибратор, какая от него польза? Перечислим здесь лишь несколько примеров, понятных любому человеку.


Региональные геофизические исследования.

1) Выше говорилось, что для проведения "разведки перед разведкой" используются взрывы 1-3 тонны тротила. Но из-за "чеченской войны" связываться со взрывчаткой стало делом очень хлопотным. Гораздо проще такие работы выполнять при помощи вибратора вышеописанного типа, но только несколько облегчённого, приспособленного для транспортировки. (В 2002 -2003 гг такие работы выполнялись нашим коллективом на

600 километровом участка регионального профиля "Магадан - остров Врангеля").


2) Диагностика физического состояния существующих инженерных сооружений.

Люди, живущие в многоэтажных домах, задумываются, крепко ли стоит их дом, надёжен ли потолок и всякие перекрытия. А люди, живущие в г. Абакане, хорошо знают, что если свалится плотина Саяно- Шушенской ГЭС, то от города мало что останется, так как по Енисею придёт высокий водяной вал.

Как удостовериться, что данное сооружение стоит надёжно?

Понятно как: надо его потрясти в вертикальном и горизонтальном направлениях. При этом если какие -то части сооружения держатся на "честном слове", то при тряске они размахаются с б'ольшей амплитудой. Обнаружив такое место, можно принять соответствующие меры, чтобы предотвратить катастрофу.


Как можно сделать это практически? Ведь в условиях города подвергать здания

какой-либо тряске не рекомендуется.


Предлагаемая технология такова. На исследуемых точках дома (сооружения) устанавливаются сейсмоприемники и даётся сеанс вибрации от вибратора, установленного вдали (50 -100 км) от места нахождения сооружения. (Для сведения: на Быстровском полигоне работу 100-тонного вибратора человек может ощутить в тихую ночь на расстоянии до 2-3 км. А на расстояниях более 20 км колебания вибратора будут

намного меньше, чем колебания земли от легкого ветра.)

По зарегистрированным колебаниям восстанавливается импульсная сейсмограмма путём длительного корреляционного накопления вибросейсмических сигналов, то есть формируется такая же сейсмограмма, которую получили бы при использовании взрыва 3-5 тонн тротила. В начальной части сейсмограммы обычно наблюдаются продольные волны, которые подходят к поверхности земли от удаленного источника по лучам, близким к вертикали. Реакция исследуемого сооружения на продольные волны будет приблизительно такая же, как при испытании этого сооружения силами, действующими по вертикали. В последующих вступлениях сейсмограммы наблюдаются поперечные волны, которые имеют интенсивные горизонтальные компоненты. Характер колебания элементов сооружения на временах прихода поперечных волн будет близок к тому, как если бы это сооружение подвергали горизонтальным смещениям.


Заметим, что буржуйские хозяйственники (владельцы высоких плотин ГЭС, больших зданий, сооружений) надеются на "авось" не меньше российских руководителей и добровольно (по собственной инициативе) они едва ли производили обследование своих владений. Но там существуют инструкции о том, что такое - то сооружения периодически (один раз за 2-3 года) должно быть обследовано по ряду позиций, показывающих надежность сооружения. Если это не сделано, то на эксплуатацию сооружения накладывается арест. У нас таких инструкций ещё нет. Но будут. Для этого вышеописанную технологию надо хорошо обкатать. (Возможно, такая обкатка будет происходить так же и в США, и в Японии. Соответствующие переговоры с ними ведутся). Заметим также, что связь с работниками плотины Саяно-Шушенской ГЭС мы уже наладили. (Мне же надо иметь повод, чтобы ездить в родную Хакасию!).


3) Глубинное сейсмическое зондировани (ГСЗ) Земной коры для калибровки пунктов приема} сейсмических сигналов при решении задач контроля выполнения международных соглашений о запрете ядерных взрывов.


Представим себе, что появилось подозрение, что какой-то вождь собирается секретно произвести небольшой подземный ядерный взрыв в обход международному соглашению о запрете таких взрывов. Как отличить такой взрыв от небольшого естественного землетрясения, чтобы можно было бы разоблачить этого вождя? Задача это облегчается, если с большой точностью знать координаты "сейсмического события". А что для этого надо?


Ясно, что в доступных местах надо поставить сейсмоприемники и по их записям можно будет определить эпицентр "сейсмического события". Но точность определения координат эпицентра существенно зависит от знания строения земной коры под пунктами наблюдения. Если, например, расстояние источник - приемник составляет 1000 км и строение земной коры под пунктами наблюдения неизвестно, то радиус неопределенности

координат сейсмического события будет 100 - 200 км. Если же строение известно, то радиус неопределенности составит не больше 5 - 10 км.

Таким образом, поставить в доступных местах сейсмоприемники, безусловно, надо, но еще надо быстро провести работы по ГСЗ земной коры по профилям, пересекающим намеченные приемные точки. Это означает, что на этой площади "квадратно- гнездовым способом" надо производить взрывы 2-3 тонн тротила через каждые 30 -40 км на площади 300 на 300 км. Мы же говорим, что взрывать не надо. Эту работу мы можем выполнять при помощи наших вибраторов.


4) Сейсмическое микрорайонирование территории при выборе площадок для строительства зданий и сооружений, а также для обоснованного расчета проектируемых конструкций на сейсмическое воздействие.


Представь себе: от какого-то землетрясения приходит волна. Интенсивность колебаний земной поверхности существенно зависит от строения земли на глубинах до 200 - 500 м. Здесь, в этой точке, амплитуда колебаний будет одна, а в точке, на расстоянии 500 - 1 км, амплитуда будет 2 -3 раза меньше. Где строить высотный дом? Ясно, что надо строить там, где амплитуда колебаний поменьше. А там, где большие амплитуды, лучше сделать парк или стадион.


Как осуществляется выбор участков? (Это называется "сейсмическим микрорайонированием"). Наиболее надёжным способом считается следующий. Поставят сейсмоприёмники и ждут, когда придёт сигналы от какого-то землетрясения. Зарегистрировали его и сейсмприемники переставляют на соседний участок и опять ждут прихода сигналов. Если местность пустынная, то долго дожидаться не надо, так как на Земном Шаре обязательно где-то трясёт. Но если местность заселена или там имеются оживлённые дороги, то слабые сигналы от отдалённых землетрясений не будут видны на фоне местных "сейсмических шумов". Тогда придётся сидеть и дожидаться сильного землетрясения. Но это же занудство!


Мы же говорим: поставим наш вибратор и в радиусе 200 - 300 км от него 2-3 человека производят "микрорайонирование", то есть поставили сейсмоприёмники и поднимают трубку радио-телефона: "Федя, включи вибратор!" После регистрации сеанса вибрации сейсмприёмники переставили и опять будят Федю. И все дела.


Ещё имеются ряд приложений наших вибраторов. Но на них останавливаться

не будем. Можно подумать, что я ностальгирую о временах СССР. Да ничего подобного! Я же ведь хорошо видел, что разрыв в нашем отставании от буржуев в технологиях, в научно - техническом прогрессе, с каждым годом увеличивался. Вот, тогда и была тоска зелёная!


И. Чичинин,

25.03.2004