Стр.
Скачать статью

Особенности совместной обработки и интерпретации данных электротомографии и георадиолокации в условиях влияния техногенных помех на объектах транспортного строительства

Д.А. Лаломов, А.И. Артюгин

Оригинальная статья

DOI http://dx.doi.org/10.18599/grs.58.3.7

37-40
rus.

open access

Under a Creative Commons license

В работе приводится пример выполнения геофизических исследований методами георадиолокации и электротомографии в рамках инженерных изысканий на участке строительства железнодорожной эстакады. Особенностью участка является повышенный уровень техногенных помех, которые оказывают значительное влияние на полевые данные электроразведочных работ, увеличивая погрешность подбора электротомографической модели, тем самым снижая однозначность геологической интерпретации на этапе камеральной обработки. Рассматривается подход к совместной обработке и интерпретации геофизических данных, когда при расчете электротомографической модели в качестве априорных данных используются литологические границы, выделенные по данным георадиолокации. Использование данного подхода снижает как погрешность подбора электротомографической модели, так и неопределенность геологической интерпретации геофизических данных, полученных в условиях влияния техногенных помех сопутствующих работам в полосе отвода действующей железной дороги.

электротомография, георадиолокация, инженерные изыскания, транспортное строительство, техногенные помехи

Daniels D.J. Ground-penetrating radar. 2nd ed. London: The Institution of Electrical Enginee. 2004. 734 p.
Davis J.L., Annan A.P. Ground-penetrating Radar for highresolution mapping of soil and rock stratigraphy. Geophysical Prospecting. 1989. № 37. Pp. 531-551.
Donohue S., Gavin K. and Tolooiyan A. Geophysical and geotechnical assessment of a railway embankment failure. Near Surface Geophysics. 2013. V.9. №1. Pp. 33-44.
Griffiths D.H., Barker R.D. Two-dimensional resistivity imaging and modelling in areas of complex geology. Journal of Applied Geophysics. 1993. V. 29. Is. 3-4. Pp. 211-226.
Loke M.H., Barker R.D. Rapid least-squares inversion of apparent resistivity pseudosections by a quasi-Newton method. Geophysical Prospecting. 1996. № 44. Pp. 131-152.
Каминский А.Е. Инструкция к программе двумерной интерпретации данных метода сопротивлений и вызванной поляризации ZondRes2D. С-Петербург: Zond geophysical software. 2012. 70 с.
Руководство пользователя программой GeoScan32. Раменское:

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург ОАО «Ленгипротранс», г. Санкт-Петербург

Для цитирования:

Лаломов Д.А., Артюгин А.И. Особенности совместной обработки и интерпретации данных электротомографии и георадиолокации в условиях влияния техногенных помех на объектах транспортного строительства. Георесурсы. № 3(58). 2014. С. 37-40.

For citation:

Lalomov D.A., Artiugin A.I. Combined Data Processing and Interpretation of Electrical Resistivity Tomography and Ground Penetrating Radar (GPR) under the Influence of Anthropogenic Interference on the Facilities of Transport Construction. Georesursy [Georesources]. No. 3(58). 2014. Pp. 37-40.