<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/104260">
<title>Геоінформатика, 2015, № 4</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/104260</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125683"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125680"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125679"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125678"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-18T11:34:03Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125683">
<title>Титульні сторінки та зміст</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125683</link>
<description>Титульні сторінки та зміст
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125680">
<title>Замечания о стратегии создания цифровых баз данных гравиметрии в Украине</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125680</link>
<description>Замечания о стратегии создания цифровых баз данных гравиметрии в Украине
Дубовенко, Ю.И.
Сформулированы адекватные геофизической практике требования к оптимальности и точности средств интерпретации данных потенциальных полей. Рассмотрена необходимость переинтерпретации архивных данных с целью создания геофизических баз данных. Указано, что главной проблемой является разработка скоростных решений для оцифровки гравиметрических карт. Обобщены направления, обосновывающие новую методологию создания гравиметрических (и других) баз данных для территории Украины. Предложено использовать в качестве ядра базы данных СУБД PostgreSQL; способа оцифровки бумажных карт — модифицированный способ А. Якимчика (исходная информация для оцифровки — не карты изолиний, а журнал пунктов измерений); нового стандарта первичной обработки гравиметрических данных — адаптированный способ С. Бычкова. Предложено добавить к комплекту карт для интерпретации карты абсолютных значений поля силы тяжести; объединить в открытом интерфейсе взаимодополняющие данные по участкам исследований. Для обеспечения методологии рекомендуется изменить Инструкцию по гравиразведке от 1980 г. Следует изменить не гриф секретности, а понятие интеллектуальной собственности: заменить конкуренцию в доступе к данным измерений конкуренцией результатов интерпретации данных.; Сформульовано адекватні геофізичній практиці вимоги до оптимальності і точності засобів інтерпретації даних потенціальних полів. Розглянуто необхідність переінтерпретації архівних даних з метою створення геофізичних баз даних. Указано, що головною проблемою є розробка швидкісних рішень для оцифрування гравіметричних карт. Узагальнено напрями, які обґрунтовують нову методологію створення гравіметричних (та інших) баз даних для території України. Запропоновано використовувати як ядро бази даних СУБД PostgreSQL; як спосіб оцифрування паперових карт — модифікований спосіб А. Якимчика (вихідна інформація для оцифрування — не карти ізоліній, а журнал пунктів вимірювань); як новий стандарт первинної обробки гравіметричних даних — адаптований спосіб С. Бичкова. Рекомендовано додати до комплекту карт для інтерпретації карти абсолютних значень поля сили тяжіння; об’єднати у відкритому інтерфейсі взаємодоповнювальні дані щодо ділянок досліджень. Для забезпечення методології рекомендовано змінити Інструкцію з гравірозвідки від 1980 р. Потрібно змінити не гриф секретності, а поняття інтелектуальної власності: замінити конкуренцію у доступі до даних вимірів конкуренцією результатів інтерпретації даних.; Purpose. The purpose of the article is to design gravity surveys database requirements as to adequacy and precision of the software for processing and interpretation of gravity data; to state requirements adequate to modern geophysical practice as to optimal precision of interpretation means of potential fields data; to point out the necessity of reinterpreting archived data to create a unified digital framework for geophysical databases; to stress the importance of creating high-speed solutions for map digitization and creation of digital databases on modern OS platforms.&#13;
Design/methodology/approach. A series of separate branches are generalized, justifying the creation of a new methodology for gravity (and other) databases for the territory of Ukraine.&#13;
Findings. In particular, we suggest the following enhancements: as a database engine, the use of a PostgreSQL management system; as a method of paper map digitizing, the use of a modified A. Yakimchik technique (where an input for digitizing is not contour maps but the measurements log (map of the observation points converted into a digital grid map of gravity anomalies); the technique is updated by open-source analogues of the given proprietary software; as a new standard of gravity data preprocessing, the use of an adapted technique of S. Bychkov to calculate the layer curvature, relief contribution and indirect effects; to calculate gravity corrections for the spherical layer impact and other effects on the territory of Ukraine, specific parameters are to be used).&#13;
Practical value/implications. We suggest adding maps of absolute values of the gravity field to standard set of maps for interpretation. For this reason, we recommend to change the Instructions on gravity surveys of 1980. To ensure database universality one should combine in a single interface of the thematic portal for public access not only gravity data but also complementary data on research areas. For this purpose we suggest changing not the secrecy bar on gravity data, but the concept of intellectual property itself: to replace the competition within the access to measurements data with the competition of the results of data interpretation.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125679">
<title>Тиск, температура і напруженість атмосферної електрики</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125679</link>
<description>Тиск, температура і напруженість атмосферної електрики
Якимчук, М.А.
Всі фізичні тіла мають власний електричний заряд. Залежності заряду тіла та його густини від тиску і температури мають одну й ту саму природу, що зафіксовано у земній “лабораторії”. Мірою заряду може бути маса фізичного тіла. Наведено огляд публікацій щодо взаємозв’язків тиску і температури з напруженістю поля атмосферної електрики (зарядів), залежностей електричного заряду — прямої від тиску і оберненої від температури. Показано, що атмосферний тиск і температура повітря зв’язані між собою через електричний заряд. Отримані результати мають змінити існуючий погляд на те, що тиск це відношення ваги повітряного стовпа до одиниці площі, а температура — показання термометра.; Все физические тела имеют собственный электрический заряд. Зависимости заряда тела и его плотности от давления и температуры имеют одну и ту же природу, что зафиксировано в земной “лаборатории”. Мерой заряда может служить масса физического тела. Представлен обзор публикаций о взаимосвязях давления и температуры с напряженностью поля атмосферного электричества (зарядов), зависимостях электрического заряда — прямой от давления и обратной от температуры. Показано, что атмосферное давление и температура воздуха связаны между собой через электрический заряд. Полученные результаты должны изменить устоявшееся мнение о том, что давление это отношение веса воздушного столба к единице площади, а температура — показания термометра.; Purpose. The purpose of the paper is to analyze the relationship of pressure and temperature with a field intensity strength of atmospheric electricity and to pay attention to scientists, the relationship of atmospheric pressure and temperature through an electric charge.&#13;
Findings. The analysis of publications on the relationship of pressure and temperature with a field of atmospheric electricity (charge) intensity was conducted: there is direct relation of electric charge with pressure and inverse with temperature. It is shown that the atmospheric pressure and air temperature are interconnected through an electrical charge. Dependence of the charge density of the body and its pressure and temperature are of the same nature as fixed in the earth “laboratory”. Measure the charge can be mass physical body.&#13;
Practical value/implications. The results need to change the current view of the fact that the pressure is the ratio of the weight of the column of air to the unit area, and the temperature -testimony of thermometer.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125678">
<title>Застосування геофізичних технологій при вирішенні різноманітних завдань техногенної безпеки</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125678</link>
<description>Застосування геофізичних технологій при вирішенні різноманітних завдань техногенної безпеки
Пігулевський, П.Г.; Свистун, В.К.; Пахомов, С.П.; Тяпкін, О.К.; Кирилюк, О.С.
Проаналізовано можливості ефективного використання геофізичних методів за комплексного вивчення впливу техносфери на геологічне середовище для вирішення завдань техногенної безпеки. Як приклад розглянуто результати виконання робіт геоелектричними методами Дніпропетровською геофізичною експедицією “Дніпрогеофізика” під час картування масивів гірських порід для виявлення пустот і місць можливого воронкоутворення на полігоні складування відходів будівельних матеріалів коксохімічного заводу. Для вирішення поставлених завдань використано комплекс геофізичних методів, який включав аудіомагнітотелуричне зондування і резонансно-акустичне профілювання. Викладено можливості геоелектричних методів під час пошуку підземних пустот у масивах гірських порід та оцінювання процесів воронкоутворення, описано методику виконання польових робіт, результати обробки й гірничо-геологічної інтерпретації даних цих методів. Установлено, що гірські пустоти інтенсивно впливають на стан досліджуваних масивів і розвиток “неотектонічних” процесів та зміну гідродинамічного режиму як підземних, так і ґрунтових вод, що призводить до інтенсивної диференціації фізико-механічних властивостей середовища й утворення ослаблених зон, де можливе осідання поверхні.; Анализируются возможности эффективного применения комплекса геофизических методов при изучении влияния техносферы на геологическую среду и решении задач техногенной безопасности. В качестве примера рассмотрены результаты выполнения работ геоэлектрическими методами Днепропетровской геофизической экспедицией “Днепрогеофизика” при картировании массивов горных пород с целью выявления пустот и мест возможного воронкообразования на полигоне складирования отходов строительных материалов коксохимического завода. Для решения поставленных задач использовался комплекс геофизических методов, который включал аудимагнитотеллурическое зондирование и резонансно-акустическое профилирование. Изложены возможности геоэлектрических методов при оценке процессов воронкообразования и поиске подземных пустот в массивах горных пород, описаны методика выполнения полевых работ, результаты обработки и горно-геологической интерпретации данных этих методов. Установлено, что горные выработки интенсивно воздействуют на состояние изучаемых массивов пространства, на развитие “неотектонических” процессов, изменение гидродинамического режима как подземных, так и грунтовых вод. Эти изменения вызывают интенсивную дифференциацию физико-механических свойств среды и образование ослабленных зон, в которых может произойти просадка поверхности.; Purpose. The purpose of the paper is to investigate the possibility of effective application of geophysical methods for detection and mapping in the areas of active mining of mineral deposits (with open-pit or mining methods), sites of common natural and man-made cavities and areas of possible formation of craters; to carry out experimental geophysical investigations on the territory of the Kryvyi Rih iron ore basin.&#13;
Design/methodology/approach. Experimental studies were carried out using audio-magneto-telluric sounding (AMTS) and resonance-acoustic profiling (RAP). AMTS works were done in the frequency range from 1 to 10 000 Gts with station MTU-5A Canadian company “Phoenix” on the profiles located above the estimated cavities and weak intervals (fractured zones). Five components of the electromagnetic field (Ex, Ey, Hx, Hy, Hz) were recorded. The duration of a single-recording was 15 minutes. The RAP measurements were carried out by a hardware complex RAP-2008 at a sampling rate of 2000 Hz signal, the length of the recorded signal being 8,192 responses.&#13;
Findings. Anomalous zones associated with the presence of man-made cavities represented as long abandoned mine workings were discovered and mapped within the surveyed area on the landfill of waste disposal of building materials at the Kryvyi Rih Coke Plant. The places of potential craters above them were detected. Identification of the areas of possible crater formation was carried out with low resistance (1—10 Ohm*m) using AMTS method, and with morphology of the areas of high gradients of the frequency spectra for RAP-sections. Detection of prospective areas of underground cavities and the resulting decompressed zones was conducted with a high resistance of 200 to 1000 Ohmm using AMTS method and with structural characteristics of the frequency spectrum and amplitude (RAP method). The results show that the mine workings had an intense impact on the environment, triggering “neotectonic” processes and changing the hydrodynamic conditions of the underground and ground water. These changes caused an intense differentiation of physical-mechanical properties of the geological environment and zones formation, weakness leading to drawdown in the projections to their surface.&#13;
Practical value/implications. The proposed technology permits to quickly detect and map the areas of crater formation and underground cavities of natural and anthropogenic origin within urban agglomerations. Recommendations should be given to urban development organizations on developing the area over exhaust underground workings and near large open pits.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
