Сходимость результатов дистанционного метода дешифрирования с полевыми работами на линейном объекте. На примере оползневого участка (Запись № 345107)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 09265nla2a2200661 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231029234634.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\376940 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | RU\TPU\book\376932 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20200820d2020 k y0rusy50 ca |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | русский |
102 ## - Страна публикации или производства | |
Страна публикации | Россия |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Сходимость результатов дистанционного метода дешифрирования с полевыми работами на линейном объекте. На примере оползневого участка |
Первые сведения об ответственности | М. Ю. Баборыкин |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | Текст |
Средство доступа | электронный |
215 ## - Физические характеристики | |
Сведения об объеме | 1 файл (1 815 Kb) |
230 ## - | |
-- | Электронные текстовые данные (1 файл : 1 815 Kb) |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Заглавие с титульного листа |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [Библиогр.: с. 172-173 (31 назв.)] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Рассматривается технология воздушного лазерного сканирования, применяемая для изучения топографии, геоморфологии и картирования опасных геологических процессов с описанием, требуемым в нормативных документах, а также сопоставление данных дистанционного метода прогнозного определения зеркала скольжения с геофизическими и геологическими методами исследований. Цель: проведение работ для получения положительной статистики применения метода дешифрирования материалов воздушного лазерного сканирования, совмещенного с цифровой аэрофотосъемкой для изучения оползней; сопоставление прогнозных данных зеркала скольжения с классическими геологическими и геофизическими исследованиями оползневого участка и, как следствие, выявление надежности применения метода дешифрирования материалов воздушного лазерного сканирования. Объект: участок склона проектного проложения магистрального трубопровода. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Предмет исследования - гравитационные геологические процессы, их форма, состояние и активность. Методы: метод дешифрирования материалов воздушного лазерного сканирования с выделением оползней по прямым признакам. Так как лазерное сканирование местности позволяет получить массив точек лазерных отражений от поверхности грунта при наличии растительности, выделение оползней по прямым признакам позволяет установить их границы и текстурные особенности. Применялись традиционные методы исследований, геодезическая съемка местности, бурение скважин, геофизические исследования и т. д. Результаты. Сопоставление дистанционного метода и полевых изысканий показало достаточно высокую сходимость по выявлению оползней (границ тел и их внешнего облика). Определение предполагаемого зеркала скольжения оползня по его внешнему облику для дополевой оценки также показывает сходимость результатов достаточную для оценки при выборе конкурентных направлений. Мировой опыт, накопленный в области применения аэрометодов в съемках, показывает их исключительную эффективность. Таким образом, метод эффективен для принятия проектных решений перед полевыми исследованиями, а также исключает возможность недоизученности территории непосредственно перед началом полевых исследований. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | The article discusses the technology of airborne laser scanning used to study the topography, geomorphology and mapping of dangerous geological processes with the description required in the regulatory documents, as well as comparison of the forecast data of the remote method for determining the slip mirror compared with geophysical and geological research methods. The aim of the study is to obtain positive statistics on using the method of interpretation of hazards geological processes using airborne laser scanning combined with digital aerial photography; to compare the forecast data of the surface of rupture with the classical geological and geophysical studies of the landslide area and, as a result, reveal the reliability of using the interpretation method. Object: section of the slope of the project pipeline layout. The subject is gravitational geological processes, their form, state and activity. Methods: direct method of interpretation. Since laser scanning of a terrain allows obtaining an array of laser reflection points from the ground surface in the presence of vegetation, the direct method of interpretation allows determining the boundaries and textural features of landslides. Traditional research methods, geodetic survey of the area, drilling of wells, geophysical studies, etc. were used. Results. Comparison of the remote method and field studies showed a fairly high convergence in identification of landslides (the boundaries of bodies and their appearance). Determination of the proposed surface of rupture landslide in appearance for an assessment in front of the field also shows the convergence of results sufficient for an assessment when choosing competitive areas. World experience gained in the field of application of aerometodes in surveys shows their exceptional efficiency. Thus, the method is effective for making design decisions before field research, and also eliminates the possibility of under-exploration of the territory immediately before the start of field research. |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Convergence of the results of interpretation remote method with field work on a linear object. On the example of landslide plot |
Сведения, относящиеся к заглавию | translation from Russian |
Первые сведения об ответственности | M. Yu. Baborykin |
Место публикации | Tomsk |
Имя издателя | TPU Press |
Дата публикации | 2015- |
-- | 2020 |
Автор | Baborykin, Maxim Yurievich |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Vol. 331, № 7 |
461 #1 - Уровень набора | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\312844 |
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) | 2413-1830 |
Заглавие | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов |
Первые сведения об ответственности | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Дата публикации | 2015- |
463 #1 - Уровень физической единицы | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\376926 |
Заглавие | Т. 331, № 7 |
Обозначение тома | [С. 161-175] |
Дата публикации | 2020 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | рельефы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | опасные геологические процессы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | дешифрирование |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | оползни |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | инженерно-геологическое картирование |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | лазерное сканирование |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | геофизические методы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | методы исследования |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | магистральные трубопроводы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | дистанционные методы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | полевые работы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | линейные объекты |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | оползневые участки |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | relief |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | hazards geological processes |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | interpretation |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | study of landslides |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | engineering-geological mapping |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | LiDAR |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | geophysical methods of research |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | main pipeline |
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Баборыкин |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. Ю. |
Расширение инициалов личного имени | Максим Юрьевич |
-- | z01712 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" |
-- | z01700 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20201207 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62466/1/bulletin_tpu-2020-v331-i7-14.pdf |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.18799/24131830/2020/7/2727 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 345107 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.