2021. — Т 13. — №6 | Страница 4

https://esj.today/issue-6-2021.html

Жаргалсайхан Болортуяа
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия
Аспирант
E-mail: jargalsaihanbolortuya@gmail.com
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1064152

Суздалева Антонина Львовна
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия
Профессор
Доктор биологических наук, профессор
E-mail: jargalsaihanbolortuya@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7673-1967
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=70718
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507201491

Кучкина Мария Александровна
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия
Доцент
Кандидат биологических наук, доцент
E-mail: KuchkinaMA@rambler.ru
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=15840338800

Аннотация. В статье рассматриваются риски планируемой правительством Монголии реновации района Налайх, расположенного на расстоянии 35 км к востоку от столицы страны г. Улан-Батора. На этом участке, начиная с 40-х годов ХХ века до 1994 г., функционировало крупное государственное угледобывающее предприятие. Прекращение его работы вызвало резкое ухудшение социально-экономических условий на данной территорий. В последующий период добыча угля и глины мелкими частными компаниями не смогла решить эту проблему. Они не обеспечивали надлежащий уровень охраны труда, что стало причиной гибели более 200 человек. Как показали результаты изысканий, проведенных в период подготовки диссертационного исследования (2017–2020 гг.), добыча полезных ископаемых мелкими предпринимателями вызвала загрязнение окружающей среды. Опасность для населения также представляют заброшенные инженерные сооружения и развитие на их участках опасных техноприродных процессов (провалов, оползней и др.). Авторами статьи представлена классификация рисков, которые необходимо учитывать при разработке программы реновации района Налайх. Важным фактором их снижения при реализации программы реновации является минимизации продолжительности переходного периода, когда существовавшие условия жизнедеятельности населения уже нарушены, а новые еще не способны обеспечить его безопасного и экономически благополучного существования. Достижение поставленной цели возможно на основе координации решений архитектурно-строительных, инженерно-технических, социально-экологических проблем и своевременной оценки изменений в жизни населения, связанных с реновацией. В заключительной части статьи систематизированы направления планируемой реновации, а также ожидаемые от их реализации экономические и экологические эффекты. Комплексная реновация промышленной зоны района Налайх с принятием мер по снижению рисков для его населения позволит принципиально изменить его статус, превратив в район ускоренного экономического роста.

Ключевые слова: район Налайх; реновация; промышленная зона; кустарная добыча угля; депрессивные пространства; техногенные риски

04.02.2022

Корсун Наталья Дмитриевна
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия
Профессор кафедры «Строительные конструкции»
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: korsunnd@tyuiu.ru

Простакишина Дарья Анатольевна
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия
Аспирант
E-mail: prostakishinada@tyuiu

Аннотация. В публикации отражены результаты численного эксперимента оценки влияния упрочнения стали на несущую способность элементов из стальных тонкостенных профилей. Упрочнение тонкостенного металла в местах гиба является фактором, обоснованным технологией изготовления профилей, и влияющим на его напряженно-деформированное состояние. В первой части публикации приведено обоснование актуальности темы исследования и проблематика, которая заключается в отсутствии положений в нормативной литературе по учету неравномерного распределения механических свойств стали по сечению холодногнутого тонкостенного профиля. Приведены исследования авторов статьи и другие источники, на основании которых принималась схема распределения механических свойств стали по сечению для объекта исследования. Во второй части публикации приведено обоснование метода, использованного для проведения исследования, описание объекта исследования и расчетной схемы, основных расчетных предпосылок. В качестве объекта исследования использовался стальной тонкостенный сигма-профиль высотой сечения 300 мм, толщиной листа 2.5 мм. Исследование выполнено на трех группах образцов без упрочнения стали и с учетом упрочнения: длинных — 4500 мм, средней длины — 3000 мм, коротких — 1500 мм. В качестве результатов приведены эпюры распределения напряжений по сечению элементов, а также схемы деформирования. Выполнен сопоставительный анализ численных значений и качественного распределения. Сделаны выводы о существенном влиянии упрочнения стали на несущую способность длинного образца и образца средней длины: образцы работают более жестко, деформации уменьшаются в 3–5 раз, напряжения — в 1.5–3.5 раза. Сделан вывод о том, что упрочнение стали для короткого образца несущественно влияет на его несущую способность. Обозначены дальнейшие этапы проведения исследования.

Ключевые слова: стальные тонкостенные профили; легкие стальные тонкостенные конструкции; холодногнутые профили; механические свойства тонкостенной стали; неравномерное распределение механических свойств по сечению; численное моделирование

28.01.2022

Ращепкина Светлана Алексеевна
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Филиал в г. Балаково, Балаково, Россия
Доцент
Кандидат технических наук
E-mail: rasknigi@yandex.ru

Акимова Элеонора Константиновна
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Филиал в г. Балаково, Балаково, Россия
Студент, специалист
E-mail: eleonora_akimova@mail.ru

Габалова Дарья Вячеславовна
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Филиал в г. Балаково, Балаково, Россия
Студент, специалист
E-mail: darya.gabalova@mail.ru

Аннотация. Представлен анализ ряда работ, посвященных вопросам проектирования и расчета градирен. Особое внимание уделено расчету градирен на ветровые нагрузки (статическую и пульсационную). На основе выполненного анализа разных типов градирен показаны достоинства каркасно-обшивной градирни, выявлены особенности металлических градирен в сравнении с железобетонными заключающиеся в том, что каркасно-обшивные сооружения можно возводить в любом климатическом районе, включая строительство в зимний период, причем без устройства тепляков.

В работе представлен расчет стального каркаса вытяжной башни градирни на постоянную, гололедную, ветровую статическую и пульсационную нагрузки, выполненный в программном комплексе Лира, а также аналитически. Показано, что пространственный каркас стальной башенной градирни в виде гиперболоида вращения является наиболее целесообразным конструктивным решением для объектов атомной и тепловой электростанций.

На основе проведенного сравнительного расчета в программном комплексе и аналитически выявлено существенное влияние различных нагрузок на продольные и кольцевые усилия в стержнях каркаса, что отражается на несущей способности пространственной оболочки градирни. В статье показано, что результаты аналитического расчета и расчета в программном комплексе имеют высокую сходимость с аналитическим расчетом, эпюры усилий идентичны, имеют близкие значения и очертание (форму). Полученные результаты исследования пространственной оболочки позволяет рекомендовать их в практику проектирования металлических градирен из сборных элементов.

В работе делается вывод, что проведенный расчет и анализ может быть использован при проектировании и строительстве металлических башенных градирен из сборных элементов гиперболоидной формы на объектах энергетики.

Ключевые слова: металл; башенная градирня; каркасно-обшивная оболочка; расчет в ПК и аналитический; сравнение усилий; анализ расчетов

27.01.2022

Кужанбаев Рустам Тауфихович
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», Самара, Россия
E-mail: Rustam_Zvuk@mail.ru

Аннотация. На современном этапе производственный процесс на машиностроительном предприятии включает в себя технологический, складской, погрузочно-разгрузочный, транспортный, а также комплектовочный и другого рода процессы. Машиностроительное производство характеризуется в качестве сложного. В рамках изготовления изделий первой ступенью выступает создание партии детале-сборочных единиц. Эта первая ступень оказывает заметное влияние на динамику и ритм производства в машиностроительной отрасли. Она же нередко актуализирует необходимость его выравнивания. Последнее может успешно осуществляться путем дробления партии детале-сборочных единиц в процессе изготовления. В статье раскрываются так называемые «симптоматические» методы решения проблемы дробления партии детале-сборочных единиц. Особенно когда проблема уже возникла и очень важно в максимально короткий срок «устранить симптомы». Также в статье характеризуются еще и «профилактические методы», ориентированные на предотвращение появления такого рода ситуаций в будущем. Приводятся примеры и методики на основе использования программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2».

Подчеркивается важность определения количества сборочных комплектов деталей, а также объемов их операционных партий, которые обеспечивают непрерывность механосборочного производства и одновременно минимизацию запасов. Указывается, что при расчете оптимального количества сборочных комплектов обязательно должны учитываться непроизводительные затраты времени непосредственно для технологических комплексов инвариантно их специализации.

Применение специальных автоматизированных, технологических и расчетных методов дробления партии детале-сборочных единиц в процессе изготовления на машиностроительном предприятии способно повышать эффективность функционирования как отдельного цеха, так и предприятия в целом.

Ключевые слова: машиностроительное предприятие; такт производства; выравнивание производства; детале-сборочные единицы; методы дробления партии; программный продукт «1С: ERP Управление предприятием 2»

26.01.2022

Рыдалина Наталья Владимировна
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия
Старший преподаватель
E-mail: rydalinanv@tyuiu.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5628-188X
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=874209
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57205080294

Степанов Олег Андреевич
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия
Профессор
Доктор технических наук, профессор
E-mail: stepanovoa@tyuiu.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3406-4371
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=650951
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57192041872

Аннотация. Создание эффективных и компактных теплообменных аппаратов является одной из приоритетных задач теплогазоснабжения производственных и жилых зданий. Как правило, для повышения эффективности теплообмена в теплообменных аппаратах используются оребренные поверхности, а также турбулизация потоков теплоносителей. Авторы предлагают использование в конструкции теплообменных аппаратов современных материалов, а именно пористых металлов.

Для исследования возможности создания таких теплообменных аппаратов создан универсальный экспериментальный стенд. Стенд содержит теплообменные аппараты содержащие пористые вставки, а также теплообменные аппараты без пористого материала. Кроме того, стенд оборудован комплексом измерительных приборов. Целью исследования является оценка интенсивности теплообмена в теплообменных аппаратах с использованием пористого металла. В рамках экспериментального исследования проведены лабораторные испытания.

При теоретическом исследовании использовалось классическое уравнение изменения плотности теплового потока при прохождении теплоносителя сквозь пористую вставку. В результате получена математическая модель в виде дифференциального уравнения второго порядка. Заданы граничные условия и получено частное решение. Для проверки правильности использования полученной модели при расчете теплообменных аппаратов с использованием пористых металлов были проведены теоретические расчеты.

Полученные результаты соотнесены с экспериментальными данными. Произведен анализ полученных результатов. В результате проведенного исследования экспериментально подтверждена эффективность использования пористых вставок из металла в конструкции кожухотрубных теплообменных аппаратов. Составленная математическая модель позволяет производить инженерные расчеты теплообменных аппаратов рассматриваемого типа с использованием пористых вставок. Таким образом появляется возможность создания более эффективных теплообменных аппаратов, которые могут быть использованы в системах теплогазоснабжения производственных и жилых зданий.

Ключевые слова: теплообменные аппараты; пористые металлы; универсальный экспериментальный стенд; фреон; дифференциальное уравнение; интенсивность охлаждения; математическая модель

25.01.2022

Гайдуков Павел Владимирович
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия
Аспирант
E-mail: Gaidukov.p.v@yandex.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=951399

Пугач Евгений Михайлович
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия
Доцент
Кандидат технических наук
E-mail: Tsp-tvz@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены основные функции несъемной опалубки перекрытий в современном строительстве. Представлены существующие решения, определены функциональные и конструктивные особенности систем несъемной опалубки. В качестве объекта исследования были рассмотрены опалубки из профилированного настила, ребристых перекрытий, подвесная, арочная и блочная несъемная опалубка. На основании выявленных особенностей использования и устройства произведен сравнительный анализ. Функциональность несъемной опалубки определяет ее область применения, необходимость влияния на физические характеристики готового перекрытия, снижение коэффициента армирования и тип поверхности потолка. Конструктивные особенности несъемной опалубки выражаются в типе изготавливаемой плиты перекрытия, возможности ее работы в расчетном сечении, техническом решении, потребности в дополнительных работах, в т. ч. по установке поддерживающих лесов. Технологические особенности определяют состав и содержание подготовительных процессов, монтажа опалубки, арматурных работ, способы подачи бетонной смеси и интенсификации набора прочности бетона. Анализ построен на сопоставлении характеристик существующих систем несъемной опалубки с основными ее функциями. Результатами сравнительного анализа явились: определение различных элементов конструкции, обеспечивающих работу несъемной опалубки в сечении плиты перекрытия; установление способов снижения коэффициента армирования; обозначение характерного для устройства каждого типа перекрытий и опалубок перечня подготовительных, арматурных и бетонных работ. Полученные результаты могут быть использованы для определения и последующей оценки количественных и качественных показателей эффективности применения несъемной опалубки, оценки технологичности существующих решений, разработки новых конструкций, системы подбора опалубки с учетом условий ее применения.

Ключевые слова: несъемная опалубка перекрытий; конструктивные особенности несъемной опалубки перекрытий; функциональные особенности несъемной опалубки перекрытий; технологические особенности несъемной опалубки перекрытий; характеристики несъемной опалубки; балочная несъемная опалубка; несъемная опалубка из профилированного настила; несъемная опалубка ребристых перекрытий

25.01.2022

Кочетков Андрей Викторович
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Пермь, Россия
Профессор
Доктор технических наук, профессор
E-mail: soni.81@mail.ru

Павлов Александр Николаевич
ООО «Научно-производственное предприятие «Ракета», Саратов, Россия
Заместитель директора, старший научный сотрудник
Кандидат технических наук
E-mail: alexpins@yandex.ru

Солопов Павел Александрович
ООО «Научно-производственное предприятие «Ракета», Саратов, Россия
Генеральный директор
E-mail: alexpins@yandex.ru

Белоусов Геннадий Юрьевич
ООО «Научно-производственное предприятие «Ракета», Саратов, Россия
Инженер
E-mail: yurii.p63@mail.ru

Пряничников Юрий Борисович
ООО «Научно-производственное предприятие «Ракета», Саратов, Россия
Инженер
E-mail: yurii.p63@mail.ru

Хапцев Заур Юрьевич
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», Саратов, Россия
Доцент кафедры «Микробиологии, биотехнологии и химии»
Кандидат биологических наук, доцент
E-mail: alexpins@yandex.ru

Безсонова Мария Сергеевна
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», Саратов, Россия
Студентка 4 курса специальность «Ветеринария»
E-mail: alexpins@yandex.ru

Аннотация. В условиях пандемии, вызванной различными мутациями коронавируса, возникает задача обеззараживания воздуха в индивидуальных системах вентиляции. Авторами были проведены эксперименты по воздействию УФ излучения на бактерии рода Staphylococcus.

Локальный объем представлял собой непрозрачный пластиковый цилиндр, в боковую поверхность которого вставлялся светодиод УФ-диапазона.

В качестве источника УФ излучения использовался светодиод типа S3535UVCDR100-W275-P40-V6.5.

Установлено, что область спектра (271,5±6,5) нм совпадает со спектром поглощения нуклеиновых кислот ДНК и РНК и спектром поглощения белков и основная роль в действии ультафиолетового излучения на клетки принадлежит химическим изменениям ДНК: входящие в ее состав пиримидиновые основания (тимин) при поглощении квантов УФ-излучения образуют димеры, которые препятствуют нормальному удвоению ДНК при подготовке клетки к делению, что приводит к гибели клеток; имеет место также повреждение биологических мембран под действием УФ-излучения.

Установлено существенное повышение коэффициента бактерицидной эффективности, который определялся как отношение числа уничтоженных бактерий к числу оставшихся жизнеспособными, для опыта с фольгой.

Ключевые слова: пандемия; ультрафиолеторовое излучение; обеззараживание; бактерицидное действие; вентиляция; защитные системы; бактерии рода Staphylococcus; бактерицидная эффективность; светодиод; фольга

25.01.2022

Левкович Татьяна Ивановна
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», Брянск, Россия
Доцент
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: tilevkovich@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8372-8114

Токар Николай Иванович
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», Брянск, Россия
Доцент
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: nikolay_tokar@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8263-6111

Мевлидинов Зелгедин Алаудинович
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», Брянск, Россия
Доцент
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: zelgedinm@yandex.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7071-8339

Ласман Ирина Александровна
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», Брянск, Россия
Доцент
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: i.Lasman@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2865-7496

Кульбаков Владислав Алексеевич
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», Брянск, Россия
Студент 2 курса
E-mail: kulbakov.98@mail.ru

Аннотация. По сравнению с монолитными цементобетонными покрытиями автомобильных дорог сборные конструкции дорожных покрытий из железобетонных плит имеют ряд преимуществ: сразу после монтажа (укладки) плит готовые участки автомобильной дороги могут вводиться в эксплуатацию, не требуется строительства подъездных путей и временных дорог для доставки материалов, так как для проезда транспортных средств можно использовать строящуюся дорогу, применение минимума простейших машин (автомобильного или пневмоколесного крана, катка и заливщика швов), возможность транспортировки плит на большие расстояния.

В настоящее время в Брянской области отсутствуют заводы по изготовлению дорожных сборных железобетонных плит. При необходимости строительства сборных дорожных покрытий их придется доставлять из других областей нашей страны.

Построенные полвека назад покрытия имеют неровности на стыковых соединениях плит, что не удовлетворяет требованиям автомобильного движения.

Целью выполняемой работы являлось натурное измерение конструктивных элементов участка автомобильной дороги, построенной в 2008 году в Почепском районе Брянской области (слоя основания, выравнивающего слоя и слоя покрытия), их прочностных характеристик.

Для решения поставленных задач авторами статьи были использованы разрушающий и неразрушающий методы контроля. Было произведено 115 замеров и составлено столько же актов вскрытия дорожной одежды и выполнения измерений.

Проведенные обследования автомобильной дороги показали, что конструкция дорожной одежды надежна в эксплуатации, несмотря на прошедшие 13 лет ее службы. Сборные железобетонные плиты до сих пор сохранили требуемую прочность, также как и слой основания из цементо-грунтовой смеси и выравнивающий слой из песко-цементной смеси.

Ключевые слова: автомобильная дорога; основание; цементо-грунтовая смесь; выравнивающий слой; покрытие; сборные железобетонные плиты; обследование; прочность; измерения.

21.01.2022

Хачатрян Алита Артуровна
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия
Магистрант
E-mail: alitaalitaalita@mail.ru

Лисицкая Татьяна Сергеевна
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия
Доцент
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: tania_lisitskaia@rambler.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9921-6706
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=243031

Аннотация. Авторы анализируют актуальную проблему, связанную с эффективным использованием источников финансирования компаний. Для успешной организации деятельности необходимо эффективно сформировать финансовые источники, в связи с чем необходимо осуществление всестороннего анализа результатов финансового деятельности. Определена тенденция к финансовым потерям металлургической области в связи с мировой эпидемиологической ситуацией, а также необходимости в государственной поддержке так, как данная отрасль имеет государственное значение. Также отметим, что в период непростой и непрогнозируемой ситуации в экономической среде всесторонняя поддержка государством субъектов бизнеса является наиболее выигрышной тактикой для развития экономики страны. Авторы работы установили достоинства самофинансирования и использования заемных средств. Сформирован вывод о том, что реконструкция источников формирования ресурсов направлена на обеспечение баланса между привлеченными и заемными средствами, поиском наиболее эффективных способов формирования источников, а также изменением соотношения данных источников при возникновении необходимости. Также авторы работы охарактеризовали основные источники финансирования за счет заемных средств.

В научной работе проведен анализ финансового состояния компании ПАО «Мечел», специализирующейся в металлургической отрасли. Авторами работы определены недостатки в финансовом состоянии компании, а также установлена несбалансированность источников финансирования компании в части значительного превалирования долгосрочных заемных средств над собственными источниками финансирования. Авторами работы предложены основные мероприятия для преодоления негативных финансовых последствий в металлургической промышленности в условиях остановки деятельности в связи с локдауном, а также угрозы возникновения новой волны пандемии.

Ключевые слова: финансирования; планирование; платежеспособность; рентабельность; металлургическая отрасль; ликвидность; финансирование компаний; кредитоспособность

21.01.2022

Нерадовский Леонид Георгиевич
ФГБУН «Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова
Сибирского отделения Российской академии наук», Якутск, Россия
Старший научный сотрудник
Доктор технических наук
E-mail: L031950N@ya.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=394470

Аннотация. В статье рассмотрен опыт применения в 73–95-х годах прошлого века в инженерно-геологических изысканиях метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) на постоянном токе в среднем течении долины р. Лены «Туймаада». Автором впервые изучил по 349 определениям на скважинах вероятностную изменчивость 3-х главных параметров геоэлектрического разреза в южной и северной части долины за пределами г. Якутска. Первый и второй параметр — удельное электрическое сопротивление (УЭС) мёрзлой толщи четвертичных отложений и подстилающих их коренных пород осадочного происхождения. Третий параметр — глубина залегания коренных пород. Значения УЭС четвертичных отложений и глубины залегания коренных пород распределены по нормальному вероятностному закону. Выборочная оценка среднеарифметического значения УЭС четвертичных отложений с доверительной вероятностью 95 % равна 3519 омметра при вариативности единичных значений от 2052 до 5238 омметра. Вероятностное распределение УЭС коренных пород этому закону не соответствует и состоит из 3-х групп с модами 350, 780 и 2500 омметра. Мультимодальное распределение указывает на литогенную неоднородность строения коренных пород с разным составом и прочностным состоянием. В каждой группе с фиксированной модой значения УЭС распределены по нормальному закону. Общая выборочная оценка наиболее вероятного среднего модального значения УЭС коренных пород в южной и северной части долины, равна 779 омметра при вариативности единичных значений от 30 до 3347 омметра. Более высокие значения средних УЭС в сравнении с г. Якутском автор объясняет меньшей антропогенно-техногенной засолённостью четвертичных отложений и более высокой плотностью коренных пород. По отношению к данным буровых работ ошибка определения методом ВЭЗ глубины залегания коренных пород в большинстве случаев не превышает 20 %. По порядку значений ошибка метода ВЭЗ в долине «Туймаада» равна ошибке этого метода в криолитозоне Северо-Востока России. Одинаковость ошибок метода ВЭЗ, применённого в разное время в местном и региональном масштабе, делает этот метод геофизики надёжным инструментом в достоверном изучении геоэлектрического строения речных долин в криолитозоне Якутии и всей Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Ключевые слова: долина «Туймаада»; мёрзлые четвертичные отложения; коренные породы; метод вертикального электрического зондирования; удельное электрическое сопротивление; нормальное вероятностное распределение; средние значения; глубина; ошибки

 

21.01.2022