RU2650084C2 - Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды - Google Patents

Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды Download PDF

Info

Publication number
RU2650084C2
RU2650084C2 RU2015157487A RU2015157487A RU2650084C2 RU 2650084 C2 RU2650084 C2 RU 2650084C2 RU 2015157487 A RU2015157487 A RU 2015157487A RU 2015157487 A RU2015157487 A RU 2015157487A RU 2650084 C2 RU2650084 C2 RU 2650084C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
monitoring
observations
dynamics
survey
sounding
Prior art date
Application number
RU2015157487A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015157487A (ru
Inventor
Владимир Петрович Колесников
Денис Андреевич Артемьев
Татьяна Андреевна Ласкина
Сергей Владимирович Колесников
Original Assignee
Владимир Петрович Колесников
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Петрович Колесников filed Critical Владимир Петрович Колесников
Priority to RU2015157487A priority Critical patent/RU2650084C2/ru
Publication of RU2015157487A publication Critical patent/RU2015157487A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2650084C2 publication Critical patent/RU2650084C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/02Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current
    • G01V3/04Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current using dc

Abstract

Изобретение относится к использованию методов электрометрии для исследования земных недр. Сущность изобретения заключается в создании способа площадных многоканальных наблюдений с использованием метода групповых зондирований инверсионной установкой с фиксированным положением измерительных линий, позволяющего осуществлять долговременный пространственно-временной мониторинговый контроль физического состояния геологической среды с заданной периодичностью съемки (от первых десятков минут до нескольких лет) с оценкой динамики изменения как наблюденных параметров поля, так и истинных значений удельного электрического сопротивления различных толщ пород, залегающих в интервалах глубин, определяемых параметрами измерительной установки, с возможностью удаленного (ограниченного) доступа к обследуемому объекту и передачи информации через Интернет. Для обработки и интерпретации результатов площадной съемки предполагается использование системы программ ЗОНД. Изобретение предназначено для обследования различных объектов в целях выявления потенциально опасных зон и прогнозной оценки динамики развития возможных негативных процессов. Наиболее актуальными являются задачи обследования гидротехнических сооружений (плотин, дамб), а также контроля наземных и подземных объектов в районе подрабатываемых территорий. 6 ил.

Description

Изобретение относится к использованию методов электрометрии для исследования земных недр.
Способ может применяться при обследовании гидротехнических сооружений (плотин, дамб), контроле наземных объектов в районе подработанных территорий, при строительстве и эксплуатация шахтных стволов, подземных выработок и сооружений, а также при решении другого вида задач, связанных с прослеживанием динамики изменения физических свойств среды в целях выявления потенциально опасных зон и прогноза развития возможных негативных процессов.
Из патентной литературы известен аналог - способ измерения временных вариаций удельного сопротивления земли (патент РФ №2334253, МПК G01V 3/02, опубл. 20.09.2008 г.). Его суть заключается в следующем. Через два точечных источника пропускают в землю ток. Первый источник располагают вблизи вертикальной границы раздела двух сред, а второй относят в бесконечность. Определяют положение одной из эквипотенциальных линий электрического поля. Измерительные электроды располагают по касательной к эквипотенциальной линии, симметрично относительно точки касания луча, проведенного из вспомогательной точки, представляющей зеркальное отражение точечного источника относительно границ раздела с выбранной эквипотенциальностью. Измерительные электроды могут быть расположены также на линии, перпендикулярной границе раздела, симметрично относительно питающего источника, расположенного вблизи границы. По напряжению на измерительных электродах определяют временные вариации удельного сопротивления.
Недостатками этого способа являются ограниченные условия применения, определяемые заданной моделью среды с вертикальной границей раздела, а также отсутствие возможности контроля пород, залегающих на разных глубинах.
Другим аналогом является геофизическая система сбора и обработки информации (патент РФ №2091820, МПК G01V 3/08, G01V 1/22, опубл. 27.09.1997 г.). В описании к патенту предложена технология для сбора и обработки геофизической информации, в частности для измерения, регистрации и обработки электрических и магнитных составляющих электромагнитного поля, при изучении геодинамических процессов, протекающих в земной коре, методами электроразведки. Устройство содержит генераторную установку, сеть измерительных пунктов, соединенных лучевой структурой с центром управления, сбора и обработки полученных данных, промежуточные измерительные и/или ретрансляционные пункты, введен блок обработки данных, совмещенный с блоком управления и выполненный в виде микроЭВМ, генератор тестовых сигналов и блок измерительных усилителей. Каждый промежуточный пункт состоит из измерительной станции и устройства передачи данных, а ретрансляционный пункт - устройства передачи данных. Все устройства передачи данных, кроме радиопередатчиков с антеннами, снабжены соединенными между собой дешифраторами команд и модемом, связанным двунаправленной связью с микро ЭВМ измерительной станции. В устройство передачи данных промежуточного и ретрансляционных пунктов введены дополнительные радиоприемник, радиопередатчик, фильтр частотных развязок и антенна.
Недостатком этого устройства является сложность конструкции, а также устаревшая аппаратурно-техническая составляющая изобретения, отсутствие мобильности системы и оценки информативности получаемых результатов для разных глубин.
По технологии полевых наблюдений предлагаемому изобретению наиболее близок электрический мониторинг, основанный на использовании метода сплошных зондирований (СЭЗ), переименованного позднее в метод 2D-электротомографии (ЭТ), взятый за прототип [2, 3]. Суть последнего сводится к выполнению зондирования с постоянным шагом приращения разносов Δr=rj+1-rj равным расстоянию между пикетами Δx=xi+1-xi вдоль линии наблюдений. Способ основан на использовании известного принципа электрического зондирования, заключающегося в повышении эффективной глубины проникновения электрического тока при увеличении расстояния между приемными и питающими электродами измерительной установки, называемого разносом установки r [6].
Одним из недостатков данного метода является зависимость длины приемной линии MN от шага между пикетами Δx. Метод предполагает равенство значений этих величин (MN=Δx), которое ставит в некоторое противоречие глубинность, детальность и экономическую эффективность при выборе рациональной методики выполнения работ, которая бы обеспечивала соразмерное по детальности изучение малых и больших глубин геоэлектрического разреза, к примеру, увеличение глубинности до 100 и более метров делает не рациональным использование малого шага (5-10 м), приемлемого для изучения приповерхностной части разреза, поскольку приводит к переопределенности данных относительно изучения больших глубин, существенно снижая при этом производительность работ; увеличение же шага между пикетами (и соответственно увеличение MN) снижает контрастность и детальность оценки латеральной изменчивости свойств пород приповерхностной части разреза.
Кроме того при выполнении сплошных зондирований, в силу уменьшения числа разносов в краевых частях профиля формируется не полная информация о глубинном изменении свойств изучаемого разреза. К настоящему времени метод реализован в однопрофильном варианте малоглубинных исследований. К недостаткам метода можно отнести также и неустойчивость результатов, получаемых используемым для интерпретации способом инверсии, приводящую к наличию помех, не связанных с изменениями геологической среды [3].
Задачей создания изобретения является устранение недостатков прототипа.
Поставленная задача решается с помощью признаков, указанных в формуле изобретения общих с прототипом, таких как способ мониторингового контроля геологической среды методом геоэлектроразведки и отличительных, существенных признаков таких как проводят площадные наблюдения с использованием метода групповых зондирований трехэлектродной измерительной установкой (MN-AB), основанного на применении спаренных электродов, выполняющих функцию как приемной MN, так и питающей АВ линий, при независимости размера приемной линии MN от шага между пикетами, с использованием для разноса установки каждого из двух спаренных электродов А при фиксированном электроде В, при этом выполняют наблюдения при одинаковой глубине зондирования по всему обследуемому участку за счет использования встречных установок, позволяющих получать одинаковый набор разносов установки для каждого зондирования, с проведением измерений в автоматическом режиме при заданной величине "шум/сигнал" и удаленном доступе к обследуемому объекту с использованием средств Интернет и отображении динамики изменения физических параметров исследуемой толщи пород с помощью интерпретационной системы программ ЗОНД.
Вышеперечисленная совокупность существенных признаков способа и технологии работ позволяет получить следующий технический результат:
1) повышение точности оценки динамических характеристик среды за счет единообразия площадных повторных измерений, существенно снижающего влияние различных геоморфологических факторов (рельефа местности, приповерхностных неоднородностей и др.);
2) повышение информативности за счет возможности выбора оптимальных значений приемной линии MN, определяющей детальности съемки в независимости от шага между пикетами, а также повышения плотности наблюдений по сравнению с аналогами ввиду получения дополнительных разносов установки вследствие измерений при каждом из спаренных электродов А при фиксированным электроде В, получения дополнительного зондирований по каждому профилю наблюдений за счет использования спаренных электродов;
3) обеспечение условий для выполнения оперативной количественной интерпретации электрических зондирований, раскрывающей динамику изменения удельных электрических сопротивлений для различных геоэлектрических горизонтов с использованием системы ЗОНД (свидетельство №2005610058 от 11.01. 2005 г.);
4) одновременная регистрация совокупности электрических зондирований с заданной детальностью съемки при использовании аппаратуры АМС-1, обеспечивающей заданную точность измерений (патент на полезную модель №97542 от 10.09.2010 г.);
5) повышение экономической эффективности выполнения работ на основе использования аппаратурно-программного комплекса АМС-ЗОНД.
Предлагаемый способ площадного мониторинга иллюстрируется схемой измерений и примером практического его применения.
На Фиг. 1 приведена схема выполнения площадного мониторингового контроля физического состояния геологической среды методом группового зондирования;
На Фиг. 2. приведена схема выполнения измерений по заданному профилю методом группового зондирования, где А, В - питающие электроды; М, N - приемные электроды (А - один из спаренных электродов, а В - электрод, удаленный от приемной линии на расстояние в 3-4 раза превышающее расстояние до электрода А в перпендикулярном относительно оси установки направлении).
На Фиг. 3 приведены результаты интерпретации площадных мониторинговых наблюдений в виде карт значений электрического сопротивления для эффективных глубин 50 м, 100 м и 180 м. с интервалом времени 1 мес;
На Фиг. 4 показаны результаты интерпретации площадных мониторинговых наблюдений в виде динамических параметров - карт скорости изменения электрического сопротивления для эффективных глубин 100 м (а, б, в), 130 м (г, д, е) и 180 м (ж, з) (б) в разные периоды времени.
На Фиг. 5 приведены пространственно-временные отображения динамики изменения значений электрического сопротивления в интервале глубин 100-130 м в определенный период времени.
Общие условия проведения процесса.
Общая схема предлагаемого способа площадного мониторингового контроля физического состояния геологической среды с использованием групповых зондирований многоканальной измерительной установки показана на Фиг. 1, где 1 - генератор электрического тока, подаваемого в землю с помощью электродов А и В; 2 - измеритель разности потенциалов в приемной линии MN; 3 - коммутатор автоматического переключения приемной и питающей линий; 4 - блок компьютерного управления процессом съемки, обработки и интерпретации результатов наблюдений, передачи получаемой информации через Интернет.
Способ предусматривает:
а) использование системы парных электродов, расположенных с постоянным шагом вдоль профиля наблюдений, выполняющих в процессе съемки трехэлектродной установкой (MN-АВ) функцию как приемной MN так и питающей АВ линий, при независимости размера приемной линии MN от шага между пикетами (Фиг. 2) [4]; б) повышение детальности и плотности наблюдений за счет возможности использования для разноса установки каждого из двух спаренных электродов А (вместо одного на каждом пикете в методе СЭЗ) при фиксированном электроде В, а также получения дополнительного зондирования, вследствие того, что число спаренных электродов, определяющее число групповых зондирований, на единицу превышает количество интервалов между пикетами, равное числу зондирований в методе СЭЗ; в) обеспечение одинаковой максимальной глубины зондирования Zmax (Zmax определяемое максимальным разносом установки) на всем интервале измерительной косы за счет методики встречных установок (MN-A и A'-MN), позволяющей использовать одинаковый по размерам и количеству набор разносов для каждого зондирования (Фиг. 2); г) проведение площадных наблюдений при заданном количестве пикетов N на каждом из профилей не меньшем величины N=4Zmax/Δx, где Δx - расстояние между пикетами; д) обеспечение долговременного пространственно-временного мониторингового контроля физического состояния геологической среды при заданной периодичности съемки (от первых десятков минут до нескольких лет) с возможностью измерений при удаленном доступе к обследуемому объекту и передачей информации через Интернет, с последующей оценкой динамики изменения наблюденных параметров поля и истинных значений удельного электрического сопротивления исследуемой толщи пород, получаемых в результате интерпретации результатов площадной съемки с помощью системы программ ЗОНД.
Процедура мониторинга включает три основных этапа:
1) подготовка протокола измерений с заданием параметров измерительной установки, позволяющих реализовать необходимую методику наблюдений, осуществляемая с помощью специально созданной компьютерной программы;
2) перекачка протокола на измеритель;
3) запуск процедуры мониторинга нажатием клавиши "ON" на табло измерителя.
Блок измерителя в соответствии с выбранным протоколом наблюдений в автоматическом режиме проводит весь процесс наблюдений, подключая через коммутатор нужные электроды, управляя генератором и регистрируя измеренный сигнал. Регистрация сигнала осуществляется при заданной величине соотношения «шум/сигнал» с сохранением результатов в блоке памяти измерителя в формате исходных данных для программного комплекса ЗОНД-2 с возможным визуальным контролем получаемых в процессе наблюдений кривых зондирования и разреза кажущихся сопротивлений.
В итоге групповой съемки с использованием трехэлектродной установки получается 2n1 (при четном числе спаренных электродов n1) либо 2n1+1 (при нечетном числе спаренных электродов) зондирований.
В качестве действующих разносов, в зависимости от требуемой детальности съемки, выбирается набор питающих электродов А, включающий либо один из спаренных электродов, либо каждый из них (задается в управляющей программе коммутатора). В рассматриваемом примере, для упрощения раскрытия сути съемки, приведен вариант использования одного (первого по ходу) из спаренных электродов. Расстояние между спаренными электродами MN, соответствующее длине приемной линии MN, выбирается в соответствии с условием MN<2Δx. Максимальный разнос зондирующей установки равный n1⋅Δr, обеспечивает эффективную глубину зондирования Z≈0.5 n1⋅Δr, одинаковую на всех пикетах исследуемого разреза. Количество разносов установки n1 выбирается исходя из требуемой максимальной эффективной глубины зондирования геологической среды и шага между пикетами согласно соотношению
Figure 00000001
при выполнении двух условий: АВ≤2Δx и L=4Zmax.
Периодичность съемки мониторингового контроля задается пользователем в блоке измерителя в соответствии с поставленной задачей обследования конкретного объекта и может составлять от первых десятков минут до нескольких лет.
На основе полученных многократных наблюдений вычисляются параметры, характеризующие динамику изменения как наблюденных параметров поля, так и истинных значений удельного электрического сопротивления различных толщ пород, залегающих в интервалах глубин, которые определяются параметрами измерительной установки, с последующей обработкой и интерпретацией результатов площадной съемки с использованием системы программ ЗОНД (свидетельство РФ №2005610058), с возможностью удаленного (ограниченного) доступа к обследуемому объекту и передачей информации через Интернет.
Способ апробирован при решении задач мониторингового контроля подработанной территории на одном из участков Пермского края (Фиг. 3, 4, 5).
ЛИТЕРАТУРА
1. Колесников В.П. Основы интерпретации электрических зондирований. - М: Научный мир, 2007. - 248 с.
2. Богданов М.И., Макаров Д.В., Модин И.Н. Низкочастотный мониторинг и влияние метеофакторов на его результаты. Тезисы X международной научно-практической конференции и выставки «Инженерная геофизика - 2014», Геленджик, Россия, 21-25 апреля 2014 (прототип).
3. Макаров Д.В. Высокоразрешающие режимные наблюдения в методе сопротивлений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н. - М., 2015.
4. Патент на изобретение. Способ геоэлектроразведки. Автор: Колесников В.П. №2545309 от 24.02.2015 г.
5. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. - М.: Наука, 1977. - 736 с.
6. Электроразведка: Справочник геофизика. В 2-х кн. / Под ред. В.К. Хмелевского и В.М. Бондаренко. Кн. I, М.: Недра, 1989, с. 95-110, 174-177.

Claims (1)

  1. Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды, основанный на методе геоэлектроразведки, отличающийся тем, что проводят площадные наблюдения с использованием метода групповых зондирований трехэлектродной измерительной установкой (MN-АВ), основанного на применении спаренных электродов, выполняющих функцию как приемной MN, так и питающей АВ линий, при отсутствии зависимости размера приемной линии MN от шага между пикетами, при этом выполняют наблюдения при одинаковой глубине зондирования по всему обследуемому участку за счет использования встречных установок, позволяющих получать одинаковый набор разносов установки для каждого зондирования, с проведением измерений с автоматическим переключением приемной MN и питающей AB линий при заданной точности измерений и удаленном доступе к обследуемому объекту с использованием средств Интернет и отображении динамики изменения физических параметров исследуемой толщи пород с помощью интерпретационной системы программ ЗОНД.
RU2015157487A 2015-12-31 2015-12-31 Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды RU2650084C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157487A RU2650084C2 (ru) 2015-12-31 2015-12-31 Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157487A RU2650084C2 (ru) 2015-12-31 2015-12-31 Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015157487A RU2015157487A (ru) 2017-07-06
RU2650084C2 true RU2650084C2 (ru) 2018-04-06

Family

ID=59309298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015157487A RU2650084C2 (ru) 2015-12-31 2015-12-31 Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2650084C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108873072A (zh) * 2018-06-25 2018-11-23 长江勘测规划设计研究有限责任公司 一种堤防隐患时移电法探测系统
RU2784418C2 (ru) * 2021-02-09 2022-11-24 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звукотехника" Способ геодинамического мониторинга и устройство для его осуществления

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678535C1 (ru) * 2018-02-06 2019-01-29 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева" Способ мониторинга состояния диафрагмы из буросекущихся глиноцементобетонных свай в грунтовой плотине методом электротомографии
CN117607210A (zh) * 2024-01-24 2024-02-27 中南大学 一种分布式偶极-偶极电法监测方法及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4875015A (en) * 1987-07-20 1989-10-17 University Of Utah Research Institute Multi-array borehole resistivity and induced polarization method with mathematical inversion of redundant data
RU2091820C1 (ru) * 1994-02-15 1997-09-27 Научная станция Института высоких температур РАН Геофизическая система сбора и обработки информации
RU2426153C1 (ru) * 2010-04-07 2011-08-10 Учреждение Российской академии наук Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН) Способ геоэлектроразведки
RU2545309C2 (ru) * 2013-05-07 2015-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" Способ геоэлектроразведки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4875015A (en) * 1987-07-20 1989-10-17 University Of Utah Research Institute Multi-array borehole resistivity and induced polarization method with mathematical inversion of redundant data
RU2091820C1 (ru) * 1994-02-15 1997-09-27 Научная станция Института высоких температур РАН Геофизическая система сбора и обработки информации
RU2426153C1 (ru) * 2010-04-07 2011-08-10 Учреждение Российской академии наук Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН) Способ геоэлектроразведки
RU2545309C2 (ru) * 2013-05-07 2015-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" Способ геоэлектроразведки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108873072A (zh) * 2018-06-25 2018-11-23 长江勘测规划设计研究有限责任公司 一种堤防隐患时移电法探测系统
RU2784418C2 (ru) * 2021-02-09 2022-11-24 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звукотехника" Способ геодинамического мониторинга и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015157487A (ru) 2017-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cardarelli et al. Characterization of an earth-filled dam through the combined use of electrical resistivity tomography, P-and SH-wave seismic tomography and surface wave data
Godio et al. Geophysical characterisation of a rockslide in an alpine region
EA011273B1 (ru) Система и способ использования характеристик годографов для получения, обработки и отображения данных электромагнитных исследований с использованием управляемых источников во временной области
CN105022097B (zh) 一种土质边坡滑动面综合预报方法
US7737699B2 (en) Method of marine electromagnetic survey using focusing electric current
Elkarmoty et al. In-situ GPR test for three-dimensional mapping of the dielectric constant in a rock mass
Adamchuk et al. Tools for proximal soil sensing
Riddle et al. Subsurface tunnel detection using electrical resistivity tomography and seismic refraction tomography: A case study
Walter et al. Mapping Rainfall-Triggered Slidequakes and Seismic Landslide-Volume Estimation at Heumoes SlopeAll rights reserved. No part of this periodical may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher
RU2650084C2 (ru) Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды
Durdağ et al. Combined application of electrical resistivity tomography and multi-channel analysis of surface waves methods in the tunnel detection: A case study from Kocaeli University Campus Site, Turkey
Liu et al. Detection of karst voids at pile foundation by full-waveform inversion of single borehole sonic data
Kannaujiya et al. Integrated geophysical techniques for subsurface imaging of active deformation across the Himalayan Frontal Thrust in Singhauli, Kala Amb, India
US20050162974A1 (en) Resonance scattering seismic method
Xu et al. The spatial distribution characteristics of shallow fissures of a landslide in the Wenchuan earthquake area
RU2235347C1 (ru) Способ геоэлектроразведки (варианты)
RU2646952C1 (ru) Геоэлектрический способ определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса
RU2678535C1 (ru) Способ мониторинга состояния диафрагмы из буросекущихся глиноцементобетонных свай в грунтовой плотине методом электротомографии
CN112114381A (zh) 超长年限砼质地下管道探测方法
RU2231089C1 (ru) Способ геоэлектроразведки (варианты)
Zhao et al. Integrated attribute analysis for improved GPR data interpretation
Lahti Audiomagnetotelluric (AMT) measurements: A new tool for mineral exploration and upper crustal research at the Geological Survey of Finland
RU2642967C2 (ru) Способ геоэлектроразведки
Balasubramaniam et al. Imaging weak zones in the foundation using frequency domain attenuation tomography
RU2649030C1 (ru) Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210101