Яндекс.Метрика

​​​

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

​академик Эпов М.И.
академик Добрецов Н.Л.​

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ в 2019 году включает 5 направлений:

«Геодинамика» – рассматриваются вопросы моделирования глубинных геодинамических процессов, затрагивающих состояние земной коры и их отображение в геофизических полях.

«Геомеханика» – физико-механические свойства пород, их напряженное состояние, процессы деформирования и разрушения, происходящие под влиянием природных и технологических факторов.

«Геофизические методы исследования» –изучение строения земной коры физическими методами, развития теории и технологий геофизических методов поисков полезных ископаемых.

«Региональная геофизика» – изучение внутреннего строения Земли и ее геофизических полей, их связи с задачами геодинамики, закономерностями регионального распределения физических свойств горных пород, а также вопросы комплексирования геофизических методов в региональных задачах.

«Активная и пассивная сейсмология» – современное состояние вопросов изучения строения земной коры и исследований геодинамических процессов в сейсмоактивных районах с использованием контролируемых и неконтролируемых источников сейсмических волн.

​Планируются заказные доклады ведущих ученых, работающих в различных направлениях фундаментальных и прикладных исследований. До начала работы семинара будут изданы его материалы. Материалы предыдущих конференций зарегистрированы в РИНЦ.

​Сайт конференции http://geomechanics2019.ipgg.sbras.ru

В этом году в рамках конференции будет организована молодежная научная геофизическая школа и полевая экскурсия на базе Геофизической обсерватории «Ключи» ИНГГ СО РАН. Конференция пройдет в Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Академгородок, г. Новосибирск.​

Страница Молодежной научной геофизической школы​ http://geomechanics2019.ipgg.sbras.ru/ru/geomechanics2019_youth_geophysical_school​

Доклады
1
Фаге А.Н., Санчаа А.М., Шемелина О.В.
Применение электротомографии для поисков водоносных горизонтов в геологических условиях Новосибирской области
 
2
Сухорукова К.В., Суродина И.В., Никитенко М.Н.
Электрический и электромагнитный каротаж в наклонных и горизонтальных скважинах: сигналы и их численная инверсия
 
3
Глинских В.Н., Эпов М.И.
Развитие теоретико-алгоритмической и интерпретационно-методической базы электромагнитных зондирований геологических сред
 
4
Никитенко М.Н.
Разработка вычислительного алгоритма моделирования данных диэлектрического каротажа для изучения дисперсионных свойств пластов-коллекторов
 
5
Добрецов Н.Л., Буслов М.М., Куликова А.В.
Тектонические особенности Алтая
 
6
Кучай О.А., Дядьков П.Г.
Оценка направления горизонтального смещения в зонах разломов по данным механизмов очагов землетрясений
 
7
Романенко Ю.М., Дядьков П.Г.
Аномалии выделения сейсмической энергии при подготовке тувинских землетрясений в Алтае-Саянской складчатой области (27.12.2011 г., Мs=6.6; 26.02.2012 г., Мs=6.8)
 
8
Горносталев Д.И., Никитенко М.Н.
Численное моделирование импульсных зондирований для межскважинного просвечивания
 
9
Федосеев А.А., Глинских В.Н.
Электрофизические свойства основных литологических типов пород баженовской свиты по данным электрокаротажа
 
10
Сибиряков Е.Б.
Численное моделирование излучения сейсмических волн опорами железнодорожных мостов
 
11
Стефанов Ю.П., Бакеев Р.А., Мясников А.В.
Деформация и разрушение породы при выбуривании керна
 
12
Карин Ю.Г., Балков Е.В., Шапаренко И.О., Дядьков П.Г., Позднякова О.А., Кулешов Д.А.
Комплексные исследования археологических объектов в Венгеровском районе Новосибирской области
 
13
Темникова Е.Ю.
Построение литологических моделей баженовской свиты по данным ГИС и их корреляция для центральных и юго-восточных районов Западной Сибири
 
14
Гриценко А.А.
Влияние параметров наклонной двуосной анизотропии на сигналы бокового каротажного зондирования
 
15
Ермолович Д.Д.
Определение относительного содержания урана баженовской свиты по данным гамма-спектрометрического каротажа и исследования керна
 
16
Сибиряков Б.П.
Развитие и деградация катастрофических процессов
 
17
Велесов Д.В., Михайлов И.В.
Численное моделирование и анализ сигналов электромагнитного зонда с тороидальными катушками для решения актуальных задач каротажа
 
18
Добрецов Н.Л.
Взаимодействие тектоники плит и тектоники плюмов
 
19
Мельник Е.А., Суворов В.Д., Павлов Е.В.
Латеральные сейсмические неоднородности верхней мантии под Сибирским кратоном
 
20
Бакеев Р.А., Стефанов Ю.П.
Учет заданной геометрии среды при расчете гравитационных напряжений
 
21
Даниловский К.Н., Москаев И.А., Дудаев А.Р.
Разработка программного обеспечения для геонавигации методами корреляции каротажных данных и численной инверсии измерений электромагнитного каротажа
 
22
Колесников Ю.И., Федин К.В.
Применение пассивного метода стоячих волн при решении задач инженерной сейсмики
 
23
Локтионова О.А.
История тектонического развития Усть-Тымской мегавпадины и прилегающей территории (Томская область)
 
24
Беляшов А.В., Суворов В.Д., Мельник Е.А.
Выделение сейсмическим методом проницаемых структур в верхней части разреза Семипалатинского полигона
 
25
Голиков Н.А., Скулкин А.А.
Установка для экспериментального исследования закономерностей процессов массопереноса в нелинейно-деформируемом анизотропном массиве горных пород
 
26
Гореявчева А.А., Дьякова Г.С., Потапов В.В., Шеин А.Н., Оленченко В.В.
Геофизические исследования активного присклонового гляциально-мерзлотного каменного образования в долине р. Джело
 
27
Долгун А.А.
Математическое моделирование электромагнитного зонда с тороидальными катушками в скважине векторным методом конечных элементов
 
28
Дядьков П.Г., Кучай О.А., Романенко Ю.М.
Особенности напряженно-деформированного состояния литосферы в районе землетрясения 8 сентября 2017 г. с Мw=8.2 вблизи залива Теуантепек, Мексика
 
29
Могилатов В.С., Потапов В.В., Захаркин А.К., Шеин А.Н., Гурьев В.А.
Повторные исследования по обнаружению эффекта Холла в геологической среде
 
30
Москаев И.А., Боженок А.Д.
Повышение информативности прибора высокочастотного индукционного каротажа в процессе бурения
 
31
Петров А.М.
Оценка погрешности определения параметров среды при двумерной инверсии сигналов российского электрокаротажа на основе статистического моделирования
 
32
Стефанов Ю.П., Бакеев Р.А., Суворов В.Д., Мельник Е.А.
Влияние сферичности на напряженно-деформированное состояние в земной коре
 
33
Шумскайте М.Й., Глинских В.Н., Голиков Н.А.
Фильтрационно-емкостные свойства бурового шлама на разных этапах экстракции по данным ЯМР-исследований
 
34
Шеин А.Н.
Применения программы Modem3D для моделирования переходных процессов в некоторых задачах геоэлектрики
 
35
Татаурова А.А., Стефанов Ю.П.
Формирование и развитие рампов
 
36
Суворов В.Д., Мельник Е.А.
Коллизионная зона Сибирского кратона и Верхояно-Колымской складчатой системы по сейсмическим данным (опорный профиль 3-ДВ)
 
37
Суродина И.В., Михайлов И.В.
Математическое моделирование электромагнитных полей тороидального источника в двумерных анизотропных моделях геологических сред
 
38
Фадеева И.И.
Количественная оценка гидратосодержания лабораторных образцов с помощью двухигольчатого зонда
 
39
Черняк Н.М., Соболев А.Ю.
Организация графа расчетов разнородных геофизических задач на основе системы управления очередями и облака вычислительных агентов
 
40
Шалагинов А.Е.
Электромагнитный мониторинг в центральной части Чуйской впадины Горного Алтая
 
41
Яблоков А.В.
Алгоритм обучения искусственной нейронной сети с целью инверсии фазовых скоростей поверхностной волны
 
42
Чернова Е.С., Бурухина А.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППОВОГО СОСТАВА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОЙ ЯМР-РЕЛАКСОМЕТРИИ
 
43
Максимов М.А.
Оценка возможности применения программно-алгоритмического обеспечения технологии геомагнитной томографии с использованием данных беспилотной разновысотной магниторазведки
 
44
Лаптева А.В.
Сравнение сверточных нейронных сетей: влияние архитектуры на уровень искажений результатов в задаче определения разломов по сейсмическим изображениям
 
45
Еремин В.Н.
Проектирование и создание прибора электромагнитного каротажа в процессе бурения
 
46
Епонешникова Л.Ю.
Изучение сейсмичности в районе активных рифтовых зон на примере Байкальской рифтовой зоны
 
47
Евменова Д.М.
Влияние глинистой корки на результат интерпретации данных скважинной геоэлектрики на примере юрского нефтяного коллектора
 
48
Грубась С.И., Логинов Г.Н.
Интерполяция решения уравнения эйконала с помощью нейронной сети
 
49
Соболев А.Ю., Агбаш И.А.
Применение нейронных сетей для определения положения геоэлектрических границ по комплексу методов электрокаротажа
 
50
Фадеев Д.И., Балков Е.В., Карин Ю.Г., Панин Г.Л.
Опыт применения компактной индукционной аппаратуры
 
51
Мезин А.А., Шумскайте М.Й.
О методах определения диэлектрической проницаемости горных пород
 
52
Михайлов И.В.
Электромагнитный зонд с тороидальными катушками для изучения макроанизотропных коллекторов
 
53
Левочкин А.А., Новокрещина А.А., Каюров Н.К., Ульянов В.Н.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПОСРЕДСТВОМ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА
 
54
Дудаев А.Р.
Современные IT-технологии для создания ПО для задач геофизики в процессе бурения скважин