Электросопротивление и диэлектрическая проницаемость песчаников Южной Якутии в основании инженерных сооружений г. Нерюнгри (часть 3)

№4 (2025)

Нерадовский Л.Г.

УДК 550.372+552.08
https://doi.org/10.47148/1609-364X-2025-4-54-65

АннотацияОб автореСписок литературы
По данным метода дистанционного индуктивного зондирования, полученным в 2017–2023 гг., выполнен корреляционно-регрессионный анализ зависимости на частоте 1,125 МГц эффективных значений характеристик электрофизических свойств песчаников Южной Якутии, слагающих в слое годовых теплооборотов основания инженерных сооружений в г. Нерюнгри. Установлено, что рост бо́льших значений электросопротивления сильно-слаботрещиноватых песчаников на разносе 40 м (глубине 5–14 м) приводит к закономерному линейному росту меньших средних значений электросопротивления сезонномерзлых выветренных песчаников на разносе 5 м (глубине 0–5 м). Нелинейный рост меньших средних значений наблюдается у диэлектрической проницаемости трещиноватых песчаников в сравнении с ростом бóльших значений проницаемости выветренных песчаников. Этот взаимообратный процесс математически описывается в обратном регрессионном порядке уравнениями линейной и экспоненциальной функций. Применение этих уравнений позволяет решать задачу прогноза средних значений электросопротивления и диэлектрической проницаемости трещиноватых песчаников по известным априорным значениям этих же электрофизических характеристик выветренных песчаников. Случайный разброс ошибок прогноза с приемлемой для методов наземной геофизики доверительной вероятностью 70 % невелик. У электросопротивления разброс ошибок равен ±27,6 %, а у диэлектрической проницаемости — ±16,7 %. Полученные уравнения регрессии расширяют техническо-эксплуатационные возможности и повышают геолого-экономическую эффективность метода дистанционного индуктивного зондирования на застроенных территориях Южной Якутии.

Нерадовский Леонид Георгиевич
Доктор технических наук
Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)
Старший научный сотрудник лаборатории инженерной геокриологии
ФГБУН «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова
СO РАН» (ИМЗ CO РАН)
677010 Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Мерзлотная, д. 36
е-mail: leoner@mpi.ysn.ru
Scopus ID: 57201729984
SPIN-код: 3296-2473
AuthorID: 394470

1. Нерадовский Л.Г. Электросопротивление и диэлектрическая проницаемость песчаников Южной Якутии в основании инженерных сооружений г. Нерюнгри (часть 1) // Геоинформатика. – 2025. – № 2. – С. 42–52. DOI: 10.47148/1609-364X-2025-2-42-52.
2. Нерадовский Л.Г. Электросопротивление и диэлектрическая проницаемость песчаников Южной Якутии в основании инженерных сооружений г. Нерюнгри (часть 2) // Геоинформатика. – 2025. – № 3. – С. 60–70. DOI: 10.47148/609-364X-2025-3-60-70.
3. Железняк М.Н. Геотемпературное поле и криолитозона юго-востока Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука, 2005. – 227 с.
4. Сысолятин Р.Г., Железняк М.Н. Геокриологические условия Токариканского и Гувилгринского грабенов (Южная Якутия) // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. – 2023. – Т. 28. – № 2. – С. 261–274. DOI: 10.31242/2618-9712-2023-28-2-261-274.
5. Южная Якутия: мерзлотно-гидрогеологические и инженерно-геологические условия Алданского горнопромышленного района / Под ред. В.А. Кудрявцева. – М. : МГУ, 1975. – 444 с.
6. Желинский В.М. Мезозойская угленосная формация Южной Якутии. – Новосибирск : Наука, 1980. – 119 с.
7. Гриб Н.Н., Самохин А.В. Физико-механические свойства углевмещающих пород Южно-Якутского бассейна. – Новосибирск : Наука, 1999. – 240 с.
8. Мокшанцев К.Б., Горнштейн Д.К., Гусев Г.С. и др. Тектоническое строение Якутской АССР. – М. : Наука, 1964. – 240 с.
9. Шестернев Д.М. Криогипергенез и геотехнические свойств пород криолитозоны. – Новосибирск : СО РАН, 2001. – 266 с.
10. Комплекс среднечастотной аппаратуры электромагнитного зондирования (СЭМЗ). Техническое описание. – Красноярск : Сибцветметавтоматика, 1991. – 30 с.
11. Иголкин В.И., Шайдуров Г.Я., Тронин О.А., Хохлов М.Ф. Методы и аппаратура электроразведки на переменном токе. – Красноярск : СФУ, 2016. – 272 с.
12. Лебедев В.Ф., Онущенко В.И., Литвинцева Л.М. Комплекс СЭМЗ. Методическое пособие. – Красноярск : Сибцветметавтоматика, 1991. – 83 с.
13. Титлинов В.С., Журавлева Р.Б. Технология дистанционных индуктивных зондирований. – Екатеринбург : Наука, 1995. – 56 с.
14. Кулаичев А.П. Методы и средства комплексного анализа данных. – М. : Форум; ИНФРА-М, 2006. – 512 с.
15. Бернулли Я. О законе больших чисел / Пер. с лат. Я. В. Успенского. – М. : Наука, 1986. – 176 с.

Ключевые слова: Нерюнгри; выветренные песчаники на глубине 0–5 м; трещиноватые песчаники на глубине 5–14 м; разнос антенн 5 и 40 м; электросопротивление; диэлектрическая проницаемость; уравнения регрессии и ошибки прогноза

Раздел: Информационные системы в геологии и геофизике