Зоны геолого-экологического риска тектонической природы и безопасность жизнедеятельности

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-100552.rtf

Необходимые программы

Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Земная кора представляет собой блоки различных размеров, которые находятся в постоянном движении. Тектонические движения блоков имеют циклический характер, определяемый эндогенной ритмикой процессов Земли и влиянием Космоса. Одним из важнейших космических факторов являются влияние Луны и Солнца, формирующее лунно-солнечные приливные явления Земли. Границы между блоками земной коры представляют собой геодинамические зоны (ГДЗ). Они имеют определенные размеры и положение в пространстве. Геодинамические зоны могут иметь аномально напряженное состояние, при дальнейшем развитии которого может произойти разрыв и перемещение блоков горного массива [1].

Наибольшую опасность для жизнедеятельности человека представляют активные в современную эпоху разломы. При этом часто максимальной активностью, отличаются оперяющие второстепенные разрывы. Оценить геодинамическую активность разрывных структур классическими геологическими и геофизическими методами практически невозможно. Для решения этой задачи в 70-е годы XX века Рябоштаном Ю.С., Горбушиной Л.В., Тахтамировым Е.П. был разработан комплекс методов структурно- геодинамического картирования (СГДК). Важной особенностью этих методов является использование покровных отложений в качестве источника информации о тектоническом строении и геодинамической активности структур массива горных пород [2]. Суть в том, что в поверхностном слое грунтов образуются микродеформационные структуры, которые являются отображением современных геодинамических процессов в массивах коренных пород. Эти микродеформации изменяют концентрацию газа радона в почвах и влияют на электропроводность грунтов. Метод СГДК-А (структурно-геодинамическое картирование азимутальное) позволяет выявлять геодинамические зоны по изменению анизотропии электропроводности грунтов. Такие аномалии часто связаны с разрывными нарушениями массива коренных пород. Этот метод был широко опробован в разных странах и дал положительные результаты. Он прошёл внедрение в геологических организациях Украины, Беларуси, России, Узбекистана, Киргизии, Китая. Основным техническим средством реализации способа является специально разработанный для этих целей геофизический прибор "ЭФА" [2,3].
Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов. Лабораторная работа №2. 10-й вариант
1. Цель работы. 1.1. Изучить особенности работы параллельных портов микроконтроллера. 1.2. Изучить схемы подключения светодиодов к цифровым микросхемам. 1.3. Научиться управлять светодиодами при помощи программы. 1.4. Научиться управлять цифровыми индикаторами. 1.5. Научиться загружать программы в микроконтроллер. 1.6. Изучить способы отладки программ на лабораторном стенде ЛЭСО1. 2. Принципиальная схема одного бита параллельного порта. 3. Эквивалентная схема подключения светодиода к парал
User bayball : 19 апреля 2014
100 руб.
Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов. Лабораторная работа №2. 10-й вариант
Оптоэлектроника и нанофотоника (ДВ 11.1). Экзамен. Билет 03. (2019)
Вопросы к экзамену по курсу «Оптоэлектроника и нанофотоника (ДВ 11.1)» Раздел: Физические основы оптоэлектроники 1.Система обозначений оптоэлектронных приборов. Раздел Излучатели. 2.Устройство и принцип действия суперлюминсцентного диода. Раздел «Фотоприемные приборы и устройства» 3.Устройство и принцип действия диодно-транзисторного фотоприемника. Раздел «Применение оптоэлектронных приборов и устройств». 4.Устройство и принцип действия электрохромного индикатора.
User rmn77 : 16 августа 2019
30 руб.
Буфер пружинный - ДМЧ.020.000.00 СБ
Буфер пружинный - ДМЧ.020.000.00 СБ. Деталирование. Сборочный чертеж. Модели. В состав работы входит: -3D модели всех деталей; -3D сборка; -3D сборка с разносом компонентов; - Чертежи всех деталей; -Сборочный чертеж; -Спецификация. -Изометрия детали Корпус ДМЧ.020.000.00 СБ - Буфер пружинный Сборочный чертеж ДМЧ.020.000.01 - Корпус ДМЧ.020.000.02 - Упор ДМЧ.020.000.03 - Фланец ДМЧ.020.000.04 - Пружина
User .Инженер. : 25 мая 2023
350 руб.
Буфер пружинный - ДМЧ.020.000.00 СБ promo
Сложный разрез. Упражнение 45. Вариант 13а - Корпус
Б.Г. Миронов, Р.С. Миронова, Д.А. Пяткина, А.А. Пузиков. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере. Изображения - виды, разрезы, сечения. Сложные разрезы. Упражнение 45. Вариант 13а - Корпус Перечертить два вида деталей. Выполнить указанный разрез. Проставить размеры. В состав работы входит: Чертеж; 3D модель. Выполнено в программе Компас + чертеж в PDF.
User .Инженер. : 5 сентября 2025
100 руб.
Сложный разрез. Упражнение 45. Вариант 13а - Корпус promo
up Наверх