Решетневскце чтения
Номер дня, 2011 Номера дня, 2011
а б
Рис. 2. Суточные вариации глобального и полного электронного содержания: а - за период с 1 апреля по 5 мая 2011 г.; б - за период с 25 апреля по 4 мая 2011 г.; обозначения по оси абсцисс соответствуют порядковому номеру дня в году; серая линия - глобальное электронное содержание; черная линия - полное электронное содержание
Ya. F. Ashkaliyev, B. T. Zhumabayev, S. N. Mukasheva, K. E. Nurgaliyeva, A. A. Idrisov Institute of Ionosphere of National Center of Space Researches and Technologies, Kazakhstan, Almaty
USING OF GPS DATA FOR INVESTIGATION OF IONOSPHERIC EFFECTS AT SEISMIC PHENOMENON ACTIVATING PERIODS
The peculiarities of total electron content (TEC) disturbances during seismic phenomena at 2011 March 18th and 2011 May 1st in Almaty seismoactive region was investigated on this work.
© AmKameB O., ®yMa6aeB E. T., MyicameBa C. H., HyprameBa K. E., HgpncoB A. A., 2012
УДК 550.83
К. В. Болелый, А. Ю. Кармадонов, С. А. Перетокин Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск
К. В. Симонов
Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук, Россия, Красноярск
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТА И ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЗДАНИЯ
На основе инженерно-геофизических работ по сейсмическому микрорайонированию изучаемой площадки получены сводные оценки вероятных сейсмических воздействий на объект в г. Иркутске. Разработаны элементы алгоритмического и программного обеспечения и получены оценки собственных колебаний исследуемого здания на основе наблюдений микросейсмического режима.
Исследование сейсмостойкости зданий и сооружений является важной задачей для изучения их характеристик, описывающих степень устойчивости к землетрясениям в пределах допустимого риска. Изучаемая характеристика является важным параметром в сейсмостойком строительстве, - разделе гражданского строительства, посвященном поведению зданий и сооружений под сейсмическим воздействием. На основе инженерно-геофизических работ по сейсмическому микрорайонированию изучаемой площадки получены сводные оценки вероятных сейсмических воздействий на объект в г. Иркутске для периодов повторяемости Т = 500 лет (ОСР-97-А) и Т = 1 000 лет (ОСР-97-В).
В ходе исследования выполнено уточнение исходной сейсмичности площадки для уровня воздействия, согласно карт ОСР-97. Проведена корректировка региональной линеаментно-доменно-фокальной модели сейсмичности. Уточнены параметры зон возникновения очагов землетрясений (ВОЗ) и оценка их максимального сейсмического потенциала. Рассчитана со-трясаемость площадки в долях балла в привязке к грунтам. Проведен деагрегационный анализ синтезированного на базе методики ОСР-97 каталога землетрясений, определены параметры МРЗ и ПЗ.
Определены параметры расчетных сейсмических воздействий для типовых грунтовых комплексов. Получены параметры расчетных трехкомпонентных акселерограмм (максимального ускорения, преобла-
Использование космических средств и технологий для мониторинга окружающей природной среды
дающих периодов, относительной продолжительности колебаний) с 10 и 5%-й вероятностью превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет, с указанием пиковых ускорений, преобладающих периодов колебаний, длительности сотрясений.
Разработаны элементы алгоритмического и программного обеспечения методики для оценки собст-
венных колебаний зданий на основе наблюдений микросейсмического режима.
Проведены расчеты одновременных записей стоячих волн в инженерном сооружении по разновременным наблюдениям и собственных частот здания, выполнена визуализация амплитуд собственных колебаний.
K. V. Boleliy, A. Y. Karmadonov, S. A. Peretokin Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk
K. V. Simonov
Institute of Computational Modeling SD RAS, Russia, Krasnoyarsk
DETERMINATION OF GROUND RESONANCE PARAMETERS AND MEASUREMENT
OF VIBRATIONS BUILDINGS
Based on engineering and geophysical work on seismic zoning area obtained summary assessment of the likely impacts of seismic on the object in Irkutsk. Developed elements of algorithms and software, and bounds of natural oscillations of the test building on the basis of observations of micro mode.
© Болелый К. В., Кармадонов А. Ю., Перетокин С. А., Симонов К. В., 2012
УДК 502.3/.7+528.8
И. А. Волкова, А. А. Швалева, Ю. П. Юронен
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, Россия, Красноярск
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Рассмотрена возможность использования данных дистанционного зондирования Земли для проведения экологического мониторинга предприятий нефтегазовой отрасли. Освещены этапы проведения мониторинга по данным дистанционного зондирования Земли.
Добыча углеводородного сырья всегда сопровождается развитием промышленных объектов нефтегазовой отрасли (НГО), которые могут оказывать негативное влияние на экологию региона. Это актуально для Красноярского края, на территории которого располагается большое количество предприятий НГО. В связи с тем, что при поиске, добыче и транспортировке нефти и газа невозможно избежать аварий или чрезвычайных ситуаций, в результате которых могут происходить пожары, нарушение растительного покрова, загрязнение почв и вод, что приводит к неизбежному нарушению экосистемы, существует необходимость в экологическом мониторинге площадей предприятий НГО.
На сегодняшний день экологический мониторинг представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза изменений природной среды как наземными методами, так и с помощью обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Высокая эффективность мониторинга с использованием ДЗЗ обусловлена рядом преимуществ, таких как большая зона охвата, одномоментность, объективность и оперативность полученных данных.
Процесс проведения экологического мониторинга по данным ДЗЗ осуществляется в несколько этапов: это сбор материалов космической съемки, их предварительная обработка, дешифрирование и составление картографических материалов на основе информации, полученной на предыдущих этапах.
Сбор архивных материалов ведется следующими методами: путем поиска в базе данных спутниковых изображений за предыдущие годы, поиска спутниковых изображений на интернет-ресурсах, заказа новой съемки и архивных данных в компаниях, являющихся официальными дистрибьюторами спутниковой информации.
Предварительная обработка изображений подразумевает выполнение набора операций, подготавливающих изображение для того, чтобы сделать последующий анализ наиболее эффективным: выравниваются спектральные характеристики, создается мозаика изображений, осуществляется приведение их к единой картографической проекции, выполняется геометрическая коррекция).
Для анализа аэрокосмической информации используются методы дешифрирования, т. е. распозна-