Яндекс.Метрика

​Организаторы

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука СО РАН

Центр геоэлектромагнитных исследований Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН,

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ

Научно-производственное предприятие геофизической аппаратуры «Луч»

На семинаре было представлено 57 докладов 118 опытных и молодых ученых (в том числе 12 иностранных учстников) из академических и ведомственных институтов, производственных организаций и компаний, университетов России, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Германии и ЮАР: ЦГИ ИФЗ РАН, г.Москва; ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск; ИГф УРО РАН, г. Екатеринбург; CGS, г.Претория, ЮАР; Университет Феррары, Италия; СГУ, г. Саратов; ФГУП «СНИИГГиМС», г. Новосибирск; ИВТ СО РАН, г.Новосибирск; МГУ, г. Москва; L-M University of Munich, г. Мюнхен (Германия) ; ИВС ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский; Полярный геофизический институт, г. Мурманск и мн. др.

Научная программа семинара включала следующие основные темы:

  1. прямые и обратные задачи геоэлектрики, обработка данных; 
  2. глубинные электромагнитные зондирования и региональные исследования; 
  3. электромагнитные методы при изучении сейсмоактивных зон и в мониторинге геодинамических процессов; 
  4. скважинная геоэлектрика; 
  5. нефтяная и рудная геоэлектрика; 
  6. инженерная и геоэкологическая электроразведка, георадиолокация.
Доклады
1
Шалагинов А.Е., Неведрова Н.Н.
Результаты электромагнитного мониторинга в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения 3203 года в Горном Алтае
 
2
Шеин А.Н., Кожевников Н.О., Антонов Е.Ю.
Исследование возможностей и ограничений одномерной инверсии данных зондирований становлением при изучении крутопадающих проводящих структур (на примере чернорудной зоны в Приольхонье)
 
3
Шеин А.Н., Могилатов В.С., Антонов Е.Ю.
Оценка возможностей приближенного (борновского) 3D моделирования для томографической инверсии данных зондирований становлением
 
4
Эпов М.И., Никитенко М.Н., Глинских В.Н., Сухорукова К.В., Еремин В.Н.
Интерпретационная база электромагнитного каротажа в процессе бурения
 
5
Эпов М.И., Штабель Н.В., Антонов Е.Ю.
Расчет электромагнитного поля от субвертикальной границы в задачах импульсных электромагнитных зондирований
 
6
Кутищева А.Ю.
Анализ алгоритмов решения обратных коэффициентных задач геоэлектрики на постоянном токе
 
7
Глинских В.Н., Нестерова Г.В., Эпов М.И.
Численное моделирование и инверсия данных электромагнитного каротажа на основе моделей электропроводности гетерогенных сред
 
8
Горбатенко А.А., Сухорукова К.В.
Эквивалентность решения обратной задачи электромагнитного каротажа в наклонных и горизонтальных скважинах
 
9
Ельцов И.Н., Кувшинов В.А., Назаров Л.А., Назарова Л.А., Нестерова Г.В., Стефанов Ю.П., Шелухин В.В.
Интеграционные подходы к оценке характеристик флюидонасыщенных коллекторов
 
10
Злобинский А.В., Балашов Б.П., Могилатов В.С.
Применение метода зондирований вертикальными токами (ЗВТ) при работах на нефтяных и рудных объектах
 
11
Камнев Я.К., Кожевников Н.О., Стефаненко С.М.
Проблемы измерения магнитной вязкости во временной области и некоторые пути их решения
 
12
Карин Ю.Г., Манштейн А.К.
Моделирование скважинной аппаратуры на тороидальных катушках
 
13
Кожевников Н.О., Антонов Е.Ю.
Быстропротекающая вызванная поляризация в мерзлых осадочных породах
 
14
Кремер И.А., Иванов М.И.
Численное решение задач геоэлектрики в неоднородных 3D областях с рельефом
 
15
Неведрова Н.Н., Санчаа А.М.
Геоэлектрические модели, характерные для нефтеносных месторождений Западной Сибири
 
16
Нечаев О.В., Эпов М.И.
Использование модифицированного алгоритма DIRECT для решения обратной задачи БКЗ
 
17
Оленченко В.В., Шеин А.Н., Камнев Я.К., Бахарев Ю.В.
Изучение информативности и методических особенностей электротомографии при контроле процесса кучного выщелачивания урановых руд
 
18
Пономарев П.В., Неведрова Н.Н.
Геоэлектрическое строение и мониторинг юго-западной части Чуйской впадины по данным вертикальных электрических зондирований
 
19
Потапов В.В., Могилатов В.С.
Оперативное моделирование данных индукционного каротажа по криволинейной траектории многокомпонентными многокатушечными многочастотными зондами в анизотропной среде
 
20
Свиридов М.В., Мосин А.П., Антонов Ю.Н., Никитенко М.Н., Мартаков С.В.
Программный комплекс MCWD для интерпретации измерений электромагнитного каротажа
 
21
Соловьев С.А., Глинских В.Н., Лисица В.В.
Численное решение задачи индукционного каротажа с использованием математической библиотеки IntelRMKL
 
22
Сухорукова К.В., Нечаев О.В., Глущенко М.Н.
Электрические и электромагнитные каротажные зондирования в анизотропных средах по результатам численного моделирования
 
23
Сухорукова К.В., Эпов М.И., Никитенко М.Н.
Диэлектрическая проницаемость терригенных пород Западной Сибири по данным высокочастотного электромагнитного каротажа
 
24
Кожевников Н.О.
Процесс выключения тока в горизонтальной незаземленной петле и его связь с параметрами подстилающей среды
 
25
Карин Ю.Г.
Применение частотного электромагнитного зондирования для изучения археологических объектов
 
26
Плоткин В.В.
Модели гальванических и индукционных эффектов при магнитотеллурическом зондировании
 
27
Соболев А.Ю.
Аппроксимационный подход и палеточная интерпретация данных электрокаротажа
 
28
Павлова М.А., Камкина А.Д., Сухорукова К.В., Глинских В.Н.
Геолого-геофизическая модель баженовской свиты на примере данных участка Салымского месторождения
 
29
Ельцов И.Н., Кувшинов В.А., Назаров Л.А., Назарова Л.А., Нестерова Г.В., Стефанов Ю.П., Шелухин В.В.
Интеграционные подходы к оценке характеристик флюидонасыщенных коллекторов
 
30
Долгун А.А.
Использование GPU для решения систем линейных алгебраических уравнений, получаемых в методе конечных элементов
 
31
Мосин А.П., Могилатов В.С.
Электромагнитный каротаж в импульсном режиме
 
32
Злобинский А.В., Могилатов В.С.
Особенности поля кругового электрического диполя (КЭД)
 
33
Эпов М.И., Никитенко М.Н., Глинских В.Н., Сухорукова К.В., Еремин В.Н.
Интерпретационная база электромагнитного каротажа в процессе бурения
 
34
Глинских В.Н., Нестерова Г.В., Эпов М.И.
Численное моделирование и инверсия данных электромагнитного каротажа на основе моделей электропроводности гетерогенных сред
 
35
Нечаев О.В., Эпов М.И.
Использование модифицированного алгоритма DIRECT для решения обратной задачи БКЗ
 
36
Соловьев С.А., Глинских В.Н., Лисица В.В.
Численное решение задачи индукционного каротажа с использованием математической библиотеки IntelRMKL
 
37
Шурина Э.П.
Трехмерное моделирование в электродинамике геологических сред
 
38
Злобинский А.В., Балашов Б.П., Могилатов В.С.
Применение метода зондирований вертикальными токами (ЗВТ) при работах на нефтяных и рудных объектах
 
39
Злобинский А.В., Могилатов В.С.
Особенности поля кругового электрического диполя (КЭД)
 
40
Горбатенко А.А., Сухорукова К.В.
Эквивалентность решения обратной задачи электромагнитного каротажа в наклонных и горизонтальных скважинах
 
41
Эпов М.И.
Геоэлектрика: новые подходы
 
42
Эпов М.И.
Геоэлектрика: новые подходы
 
43
Могилатов В.С.
Геомагнитный эффект в зондированиях становлением