Data from geocryological studies of soil and rock massifs in permafrost zone are very important as a basis for predicting possible negative consequences associated with climate change. A promising technique for studying geocryological structures (various types of underground ice) is the ground-penetrating radar (GPR) method. This paper presents the applications of the GPR method to prospect and evaluate massive ice in a frozen rock mass. To study the features of GPR signals received during sounding of underground ice, a model of a single GPR trace for the structure “frozen rock-ice-frozen rock” was developed. As a result, regularities were established in the kinematic and dynamic characteristics of GPR signals at the upper and lower boundaries of massive ice, depending on its geometric parameters. The established features were confirmed by the results of computer and physical simulation of GPR measurements of a frozen rock mass model. The main result of the study was to obtain a set of criteria for identifying massive ice according to GPR measurements. The developed criteria will allow the use of GPR for a detailed study of the structure of permafrost rocks to prevent the development of dangerous cryogenic processes in undisturbed and urban areas of the Arctic.
Незарегистрированная версия программы работает только с файлами, расположенными в корневом каталоге установочного диска. в папке Demo Files Версия 2.5 2009г. GeoScan32 Программа управления Георадаром «ОКО-2» и визуализации получаемых данных GeoScan32 Руководство пользователя Рисунок 2.3.1. Окно после запуска диска Logis 3. В открывшемся окне выберите нужный язык и нажмите «OK» (рисунок 2.3.2) Рисунок 2.3.2. Выбор языка при установке GeoScan32 Руководство пользователя 9 4. В следующем окне для продолжения установки нажмите «Далее» (рисунок 2.3.3.) Рисунок 2.3.3. Окно мастера установки 5. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения (рисунок 2.3.4.) и в случае согласия с ним, продолжите установку, нажав «Далее». Полный текст «Лицензионного соглашения» изложен в приложении 1. Рисунок 2.3.4. Лицензионное соглашение 6. Выберите папку для размещения программы. По умолчанию программа устанавливается в папку C:\Program Files\GeoScan32. Необходимое свободное пространство для установки указано в нижней части экрана, это значение может незначительно изменяться в зависимости от версии программы (рисунок 2.3.5). Рисунок 2.3.5. Выбор папки для установки GeoScan32 Руководство пользователя 10 7. Выберите вариант установки программы. GeoScan32 может быть установлена в двух вариантах: для обычного процессора и оптимизированная для SSE2 (рисунок 2.3.6). Второй вариант разработан для процессоров Pentium 4, Pentium Core 2 Duo, Athlon 64, Sempron и позволяет ускорить процедуры обработки. Рисунок 2.3.6. Выбор конфигурации программы 8. Для создания ярлыка на рабочем столе и папки в меню «Пуск» поставьте галочки напротив соответствующих подписей (рисунок 2.3.7) и нажмите «Далее». Рисунок 2.3.7. Выбор конфигурации программы GeoScan32 Руководство пользователя 11 9. Проверьте выбранные параметры и папку установки программы и нажмите «Установить» для начала копирования файлов программы (рисунок 2.3.8). Рисунок 2.3.8. Параметры установки программы 10. Нажмите «Завершить» для окончания установки. Программа запустится автоматически, если напротив соответствующего пункта поставить галочку (рисунок 2.3.9). Рисунок 2.3.9. Завершение установки GeoScan32 Руководство пользователя Рисунок 3.1.2. Основное окно программы GeoScan32 Заголовок Главное меню Панель инструментов Панель состояния GeoScan32 Руководство пользователя Рисунок 3.3.3. Применение настроек Логиса Рисунок 3.3.2. Выбор языка GeoScan32 Руководство пользователя 15 3.4. Открытие и создание документов 3.4.1. Открытие документов Выбор файла для открытия осуществляется в окне «Открыть файл…» (рисунок 3.4.2), которое вызывается пунктом «Открыть» в меню «Файл» (рисунок 3.4.1), щелчком левой кнопкой мыши по значку на панели инструментов или нажатием клавиши «F3»на клавиатуре. Рисунок 3.4.1. Открытие файлов в программе GeoScan32 В окне «Открыть файл…» предлагается выбрать тип открываемого файла (рисунок 3.4.2), типы файлов подробно описаны в разделе 3.4.2. Рисунок 3.4.2. Окно выбора файлов для открытия Также файлы можно открыть двойным нажатием левой кнопки мыши или простым перетаскиванием в...
Тhe territory of the Republic of Sakha (Yakutia) is located in the north-eastern part of the Eurasian continent, the Republic is the largest region of the Russian Federation. One of the features of the region is the presence of permafrost. The construction and exploitation of engineering structures is conducted in a harsh climate and difficult engineering-geocryological conditions on this territory. In this case, the disturbance of thermal equilibrium of permafrost, is accompanied by subsidence, deformation of the buildings foundation and structures, and sometimes to their partial destruction. The article presents the results of GPR studies for engineering-geological surveys in Central Yakutia are presented. The relevant research focused on the improvement of assessment of informativeness, efficiency and authenticity of ground condition according to the indications of remote geophysical methods, in particular GPR, is being examined. The results of studies aimed at studying the characteristic features of GPR wave fields for the development of signs of the interpretation of cryogenic processes and phenomena in the soils of the foundations of engineering structures according to GPR data are presented. The wave fields characteristics and GPR signs of talik, water-bearing zones, areas of weakening of the soil, increase the capacity of the active layer caused by the thawing of permafrost, infiltration of the supra permafrost water boundaries identification have been developed and are determined . The selection of interpretative features of permafrost processes at the research site was carried out by comparing the results of GPR with drilling data and analysis of the wave pattern, which considered the configuration, intensity, length of the in-phase axes. The good reproducibility of GPR investigation with the data of electrical resistivity tomography (electrical sounding, multipole sounding) is shown. The effectiveness of GPR in identifying zones, associated with the development of negative cryogenic processes, recommended for drilling for determination of physical and mechanical properties of soils, for example, complicated permafrost conditions of Yakutia.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.