1887

Abstract

Summary

Комплекс геофизических методов в составе георадиолокации и бесконтактной электротомографии рассмотрен в рамках решения задачи по обследованию автодорог. Выбор данного комплекса обосновывается результатами опытно-методических работ, выполненных на участке новой автодороги с асфальтовым покрытием. Показана эффективность выполнения георадиолокационого зондирования для перехода от временного георадиолокационного разреза к глубинному в условиях отсутствия априорной информации о разрезе. Результаты опытно-методических работ показывают, что комплекс электроразведочных методов, включающий электротомографию и георадиолокацию, помимо информации о строении автодороги, позволяет получать ценную количественную информацию о ее состоянии на основе расчета электрофизических параметров добротности и УЭС.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609.201700423
2017-04-25
2024-04-19
Loading full text...

Full text loading...

References

  1. БоганикГ.Н., ГурвичИ.И.
    Сейсморазведка: Учебник для вузов. Тверь: Изд-во АИС, 2006. 744 c.
    [Google Scholar]
  2. ВеликинС.А.
    Вопросы применения георадиолокации в криолитозоне на примере изучения состояния инженерных сооружений // Разведка и охрана недр. 2008. №1. C. 28–31.
    [Google Scholar]
  3. ВладовМ.Л., СтаровойтовА.В.
    Обзор геофизических методов исследований при решении инженерно-геологических и инженерных задач. GDS Production, Москва, 1998, 81 c.
    [Google Scholar]
  4. ГруздевА.А., НауменкоД.А., БогдановП.С., БобачевА.А., ШевнинВ.А.
    Бесконтактное измерение электрического поля с помощью Ohm Mapper в условиях Крайнего Севера // Электронное научное издание “Георазрез”. 2013. №1
    [Google Scholar]
  5. ДанильевС.М., ДанильеваН.А., ПоспеховГ.Б.
    Оценка технического состояния дорожной одежды на основе комплексного геолого-георадиолокационного подхода // Материалы 11-ой Общероссийской конференции изыскательских организаций “Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации”. – M.: Академическая наука, 2015. – C. 156–158.
    [Google Scholar]
  6. ЕфимоваН.Н.
    Применение георадиолокации при решении задач инженерной геофизики: автореф. дис… канд. тех. наук. СПб.: 1999. 16 c.
    [Google Scholar]
  7. ИзюмовС.В.
    Теория и методы георадиолокации: Учеб. пособие / С.В.Изюмов, С.В.Дручинин, А.С.Вознесенский. — М.: Издательство «Горная книга», Издательство Московского государственного горного университета, 2008. — 196 c.
    [Google Scholar]
  8. КаминскийА.Е.
    Инструкция к программе двумерной интерпретации данных метода сопротивлений и вызванной поляризации ZondRes2D. С-Петербург, Zond geophysical software, 2012. 70c.
    [Google Scholar]
  9. КулижниковА.М.
    Применение георадарных технологий в дорожном хозяйстве // Разведка и охрана недр. – 2001. – N 3. – C.32–34.
    [Google Scholar]
  10. КулижниковA.M., ШабашоваМ.А.
    Георадары в дорожном строительстве. - M. 2000. – 52 c. - (Автомоб. дороги: Обзорн. информ./ Информавтодор; Вып. 2).
    [Google Scholar]
  11. Методические рекомендации по применению георадаров при обследовании дорожных конструкций. – M.: Росавтодор, 2004. – 37c.
    [Google Scholar]
  12. МодинИ.Н., ГруздевА.И., СкобелевА.Д.
    Сравнение бесконтактных электроразведочных комплексов // Инженерные изыскания.2016. №2. C. 46–52.
    [Google Scholar]
  13. НахабцевА.С., СапожниковБ.Г., ЯблучанскийА.И.
    Электропрофилирование с незаземлёнными рабочими линиями. Л.: Недра, 1985. 96 c.
    [Google Scholar]
  14. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, ОДН 218.0.006-2002. – M.: Росавтодор, 2004. – 37c.
    [Google Scholar]
  15. СапожниковБ.Г.
    Опыт наблюдений составляющих электрического поля в воздухе при электропрофилировании на переменном токе. Мингео СССР. НПО «Геофизика». – Ленинград. 1978. УДК 550.837.3.
    [Google Scholar]
  16. AndersonN., CroxtonN., HooverR., SirlesP.
    Geophysical methods commonly employed for geotechnical site characterization / Transportation Research Circular № E-C130. Washington DC, USA: Transportation Research Board of the National Academies, 2008. 35 p.
    [Google Scholar]
  17. KurasO., BeamishD., MeldrumP. I., OgilvyR. D.
    Fundamentals of the capacitive resistivity technique, 2005
    [Google Scholar]
  18. Loke, M. H., and R.Barker
    (1996), Rapid least-squares inversion of apparent resistivity pseudo-sections using a quasi-Newton method, Geophys. Prospect., 44, 131–152.
    [Google Scholar]
  19. PascaleG.P., PollardW.H., WilliamsK.K.
    Geophysical mapping of ground ice using a combination of capacitive coupled resistivity and ground-penetrating radar, Northwest Territories, Canada // Journal of Geophysical Research: Earth Surface. 2008. V. 113. URL: http://dx.doi.org/10.1029/2006JF000585.
    [Google Scholar]
  20. ShevninV., Delgado-Rodr?guezO., MousatovA. and Ryjov, A.
    2006. Estimation of hydraulic conductivity on clay content in soil determined from resistivity data. Geof?sica Internacional, Vol. 45, Num. 3, pp. 195–207.
    [Google Scholar]
  21. Timofeev, V. M., A. W.Rodozinski, J. A.Hunter, and M.Douma
    (1994), A new ground resistivity method for engineering and environmental geophysics, paper presented at the Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems, Environ. and Eng. Geophys. Soc., Keystone, Colo.
    [Google Scholar]
  22. TonnR.
    The determination of the seismic quality factor Q from VSP data: A comparison of different computational methods. Geophysical Prospecting. 1991. №39. P. 1–27.
    [Google Scholar]
  23. WunderlichT., RabbelW.
    Absorption and frequency shift of GPR signals in sandy and silty soils: empirical relations between quality factor Q, complex permittivity and clay and water contents. Near Surface Geophysics. 2013. V. 11. № 2. P. 117–127.
    [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609.201700423
Loading
/content/papers/10.3997/2214-4609.201700423
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error