+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Гравитационные и магнитные исследования в северо-западной части Сибирской платформы в связи с изучением ее глубинного строения и оценкой перспектив рудоносности

Гравитационные и магнитные исследования в северо-западной части Сибирской платформы в связи с изучением ее глубинного строения и оценкой перспектив рудоносности
  • Автор:

    Ремпель, Генрих Генрихович

  • Шифр специальности:

    04.00.12

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    1983

  • Место защиты:

    Новосибирск

  • Количество страниц:

    497 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"ЧАСТЬ I. Методология и методика исследований 
ГЛАВА I. Моделирование. Его значение в методологии исследований

ЧАСТЬ I. Методология и методика исследований

ГЛАВА I. Моделирование. Его значение в методологии исследований

1.1. Роль моделирования в науке, оцределение моделирования

1.2. Моделирование в геологии и геофизике

Глава II. Анализ и обработка геофизических данных

2.1. Предварительный анализ и воцросы районирования геофизических полей

2.2. Подавление помех

2.3. Введение поправок

Глава III. Решения прямых задач гравиразведки и магниторазведки

3.1. Двухмерная задача

3.2. Аналитическое решение для трехмерных многогранников


3.3. Приближенное решение для трехмерных призматических тел
3.4. Приближенное решение для трехмерных тел, имеющих значительные размеры по латерали
3.5. Приближенное решение для трехмерных тел с переменными плотностью и намагничением
Глава V1. Обратные задачи гравиметрии и магнитометрии ... jgg
4.1. Оценка основных параметров возмущающих тел
4.2. Алгоритм подбора моделей многослойных сред по
данным гравиметрии

4.3. Алгоритм подбора моделей многослойных сред по данным
магнитометрии
ЧАСТЬ П. Глубинное строение и перспективы рудоносности северо-западной части Сибирской платформы
Глава V. Геолого-геофизическая характеристика региона
5.1. Геологическая и геофизическая изученность
5.2. Сведения о строении и совйствах консолидированной
земной коры
5.3. Характеристика строения и физических свойств платформенного чехла
5.4. Металлогения региона
Глава VІ. Методика и результаты исследований глубинного
строения региона
6.1. Методика изучения и рельеф поверхности складчатого
фундамента
6.2. Особенности строения складчатого фундамента
6.3. Методика моделирования и структура глубинных плот-ностных границ
6.4. Пространственные особенности проявлений интрузивного магматизма
Глава VЇЇ. Оценка перспектив рудоносности северо-западной
части Сибирской платформы
7.1. Критерии меде-никеленосности
7.2. Перспективы рудоносности региона
7.3. Перспективы меде-никеленосности Норильского района
7.4. Структурные особенности размещения кимберлитов на Сибирской платсформе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ

Гравиразведка и магниторазведка относятся к наиболее широко применяемым геофизическим методам. Практически вся территория СССР покрыта гравиметрическими и магнитометрическими съемками различного масштаба, в результате чего получена огромная информация о ее геологическом строении. В развитие методов большой вклад внесли известные советские ученые Б.А.Андреев, В.И.Аронов, В.И.Бауман, И.М.Бахурин, В.В.Бродовой, Ю.Д.Буланже, Е.Г.Булах,
К.Е.Веселов, Г.А.Гамбурцев, К.В.Гладкий, Г.Я.Голиздра, В.И.Гольдшмидт, Ф.М.Гольцман, А.А.Заморев, Т.Б.Калинина, Г.И.Каратаев, И.Г.Клушин, М.М.Лаврентьев, А.А.Логачев, П.И.Лукавченко, Е.Н.Листах, А.К.Маловичко, Д.С.Миков, Е.А.Мудрецова, А.А.Никитин, В.Е. Никитский, П.М.Никифоров, Б.В.Нумеров, Т.Н.Симоненко, Л.В.Сорокин, В.И.Старостенко, В.Н.Страхов, С.И.Субботин, В.С.Сурков, А.Г. Тархов, Г.П.Тафеев, А.Н.Тихонов, К.Ф.Тяпкин, В.В.Федынский, Э.Э. Фотиади, А.В.Цирульский, О.Н.Шванк, А.А.Юньков, Б.М.Яновский и многие другие.
Характер решаемых геологических задач относится к числу самых важных показателей развития разведочной геофизики. Объектами грави-и магниторазведки в относительно недалеком прошлом были отдельные геологические тела и структуры. В настоящее время посредством этих методов изучаются обычно обширные в каком-то смысле целостные фрагменты земной коры. В зависимости от масштаба и направления исследований они представлены континентами, океанами, платформами, складчатыми областями, нефте - или рудоносными провинциями и районами, рудными узлами и полями, отдельными месторождениями полезных ископаемых и т.п.

В связи с последним обстоятельством необходимо отметить, . что требования к длине интервала всегда противоречивы. С одной стороны, увеличение длины позволяет с большой эффективностью подавлять помехи, а с другой, - чем больше величина скользящего интервала, тем сильнее искажается сигнал.
Сглаживание любым нелинейным методом осуществляется по следующей схеме / 290 /:
где ^ - значения сглаженных величин, - переменные веса
(множители).
Для них, как и для коэффициентов в линейных методах, обязательно соблюдать равенство
Существует, казалось бы, очень небольшая разница между выражениями (2.7), (2,8) и (2.10), (2.II) - сс заменено на . Однако эта разница имеет принципиальный характер. Наличие двух индексов говорит о том, что значения иГк,і зависят не только от I - места на скользящем интервале, но и от к - места самого скользящего интервала на профиле, а иными словами - от структуры исходных данных на интервале сглаживания. Таким образом, линейный метод не изменяет своих свойств в зависимости от позиций скользящего интервала, а значит и не имеет обратной связи е исходными данными; в нелинейных методах такая связь имеется и они в некотором смысле являются самонастраивающимися. Типичным нелинейным методом является метод медианы. Как известно, медианой называется такое из значений, которое в упорядоченной их совокупности занимает срединное положение. Медиану можно получить в результате минимизации следующего функционала
(2.10)

(2.II)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.103, запросов: 962