Представлены результаты морских инженерных изысканий на территории шельфа Охотского моря. По результатам исследования были локализированы потенциально опасные геологические и техногенные объекты, а также выявлена сеть погребённых речных палеоврезов. Выполненные работы позволили получить материалы, обеспечивающие безопасную постановку плавучих буровых установок на период бурения скважин, проектирования и строительства нефтегазопромысловых сооружений.
Идентификаторы и классификаторы
Обсуждаются вопросы методики съемки, предложены и реализованы алгоритмы обработки данных с целью выявления особенностей геологического строения осадков грунтовой толщи, а также локализации геологических и техногенных опасностей. Данные компоненты геологической и техногенной среды могут быть опасны при бурении поисковоразведочных и эксплуатационных скважин, а также строительстве гидротехнических сооружений. В состав таких опасностей входят: залежи «слабых» грунтов, скопления свободного газа, погребенные речные врезы, зоны тектонических нарушений и объекты техногенного воздействия человека на окружающую среду.
Список литературы
1. СП 11-114-2004 Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений. М.: Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве (ФГУП “ПНИИИС”) Госстроя России, 2004.
2. Блох Ю.А. Интерпретация магнитных и гравитационных аномалий. М., 2009. 230 с.
3. Инструкция по магниторазведке (наземная магнитная съемка, аэромагнитная съемка, гидромагнитная съемка). Л.: Недра, 1981. 263 с.
4. Казанин Г.С., Казанин А.Г., Алёшкин М.В., Чешев В.Г., Култаев В.В., Сорокин А.С., Ланцев В.В., Степанов Н.А., Черников Д.И., Науменко Д.А. Технология комплексных инженерно-геофизических изысканий на арктическом шельфе. Сборник работ лауреатов международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. М., 2018. С. 39-41.
5. Семевский Р.Б., Аверкиев В.В., Яроцкий В.А. Специальная магнитометрия. СПб.: Наука, 2002. 232 с. 6. Скнаря А.В. Гидролокация. М.: Изд-во МГУ, 2010. 120 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Анализируются компоненты жидкой фазы свежевыпавшего снега в феврале 2020 года в г. Дубне. По проведенному лабораторному анализу талой снеговой воды выявлены значения pH, общей жесткости, взвешенных веществ, кальция, магния, свинца, цинка, меди, кадмия, никеля, фосфат-иона, нитрит-иона, аммоний-иона в 9 точках исследования
Представлены результаты исследования загрязнения почв в районе полигона твердых коммунальных отходов «Непейно». По результатам исследования, проведённого впервые в пределах данной территории на наличие в почвах тяжёлых металлов, было выяснено, что концентрации загрязняющих веществ крайне малы и не превышают ПДК, а рассчитанный индекс Z С ( суммарный показатель загрязнения) говорит о наличии незагрязнённых почв.
Яркими примерами ключевых задач современной неускорительной физики являются поиск темной материи и двойного безнейтринного бета-распада. И одним из принципиальных требований, предъявляемых к экспериментальным установкам в обоих случаях, будет требование минимального уровня радиоактивного фона. Пути его снижения достаточно очевидны и широко применяются в актуальных экспериментах. Так, установки располагаются в подземных лабораториях, проводится тщательный отбор конструкционных материалов, а также используются различные методики активного подавления фона. Однако продвижение вперед в проектах нового поколения, помимо серьезного увеличения массы детекторов, требует заметного уменьшения и без того низкого уровня естественного радиоактивного фона. И одними из неустранимых его источников являются именно конструкционные материалы, окружающие детектор (детекторы). В связи с этим крайне важно не только постоянно проводить поиск и отбор новых, все более низкофоновых, материалов, но и обеспечивать невнесение радиоактивных загрязнений на этапе их обработки и производства требуемых деталей. В предлагаемой статье описаны результаты успешного использования на этапе подготовки ультранизкофонового эксперимента нового поколения по поиску двойного безнейтринного бета-распада деталей, изготовленных современными методами из низкофоновых материалов
Рассматривается метод определения точки привязки оцифрованного импульса, разработанный для определения времени пролета на выводе установки Нуклотрон-Н ОИЯИ. Описан поэтапный алгоритм работы метода. Приведён пример определения точек привязки импульса. Также приведен анализ результатов определения точки привязки с помощью представленного метода в зависимости от амплитуды импульса. В конце приведены экспериментальные данные с 55-го сеанса работы ускорителя Нуклотрона-Н, обработанные данным методом.
Рассматриваются возможные решения в области противопожарной защиты и автоматизации. Описано устройство системы мониторинга противопожарных установок. Связь с используемыми электронными устройствами осуществлялась с применением протоколов TCP/IP и SNMP. Предложена реализация распределённой противопожарной системы на основе автономных модулей для защиты серверных стоек RACK. Логика работы коммуникационного протокола широко описана и использована в настоящей работе. Решение задачи реализовано в среде графического программирования LabVIEW.
Углеводородное сырье - краеугольный камень современной цивилизации. Оценка ресурсов существующих месторождений - важнейшее условие для принятия решения о целесообразности добычи с использованием новых технологий. Обсуждаются результаты анализа и проектирования модели датчика натяжения каната для доставки специализированного оборудования в скважину для определения перспективности скважины. Расчеты проводились с использованием универсального программного комплекса анализа конечных элементов ANSYS
Рассматриваются конструкция и характеристики триггерных сцинтилляционных счетчиков, построенных на базе кремниевых фотоумножителей и быстрых сцинтилляторов. Описывается опыт проектирования таких устройств и приводятся результаты исследования показателей разработок.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- ДУБНА
- Регион
- Россия, Дубна
- Почтовый адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- Юр. адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- ФИО
- Деникин Андрей Сергеевич (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)
- E-mail адрес
- rector@uni-dubna.ru
- Контактный телефон
- +8 (496) 2166001