Федеральное агентство по образованию сибирское отделение российской академии наук администрация новосибирской области комиссия российской федерации по делам

Вид материалаДокументы

Содержание


Методика физического моделирования обследования зданий и сооружений стоячими волнами с использованием поля микросейсм
Спектры диэлектрической проницаемости прочносвязанной и рыхлосвязанной воды в смеси песка с бентонитом
Применение магнитных методов при поисках и прогнозе залежей углеводородов
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   44

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