Геоинформационный мониторинг наводнений в бассейне озера Байкал


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Т. А. Борисова
Афиилиация1:  Байкальский институт природопользования СО РАН, 670031, Россия, г. Улан-Удэ
Автор2:  А. Н. Бешенцев
Афиилиация2:  Байкальский институт природопользования СО РАН, 670031, Россия, г. Улан-Удэ
Автор3:  А. А. Лубсанов
Афиилиация3:  Байкальский институт природопользования СО РАН, 670031, Россия, г. Улан-Удэ
Автор4:  Д. Г. Будаева
Афиилиация4:  Байкальский институт природопользования СО РАН, 670031, Россия, г. Улан-Удэ
Автор5:  З. З. Пахахинова
Афиилиация5:  Байкальский институт природопользования СО РАН, 670031, Россия, г. Улан-Удэ
Название статьи:  Геоинформационный мониторинг наводнений в бассейне озера Байкал
Рубрика:  Картография и геоинформатика
Начало_Страница:  131
Конец_Страница:  142
УДК:  528.94:627.152.153
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-131-142
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  наводнения, мониторинг, ГИС, цифровая модель местности, геоинформационное картографирование, запросы
Ключевые слова_EN:  floods, monitoring, GIS, digital terrain model, geoinformation mapping, queries
Библиографический список:  1. Голубева А. Б., Курепина Н. Ю. Опыт оценки и картографирования опасности наводнений для территорий различных иерархических уровней (на примере Обь-Иртышского бассейна) // Ползуновский вестник. – 2011. – № 4–2. – С. 34–37.
2. Мироненко А. А., Фролова Н. Л., Рец Е. П. Оценка и картографирование опасности наводнений на Северном Кавказе: обзор и сопоставление существующих подходов // Геориск. – 2018. – Т. 12, № 2. – С. 26–37.
3. Терский П. Н. Оценка опасности потенциальных наводнений на реках бассейна Северной Двины // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. – 2011. – № 3. – С. 90–101.
4. Географо-гидрологическая оценка наводнений в Российском Причерноморье / И. А. Вишневская, Л. В. Десинов, С. В. Долгов, Н. И. Коронкевич, С. И. Шапоренко, М. Б. Киреева, Н. Л. Фролова, Е. П. Рец, С. Н. Голубчиков // Известия Российской академии наук. Серия географическая. – 2016. – № 1. – С. 131–146.
5. Гладкевич Г. И., Терский П. Н., Фролова Н. Л. Оценка опасности наводнений на территории Российской Федерации // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. – 2012. – № 2. – С. 29–46.
6. Стручкова Г. П., Капитонова Т. А., Тарская Л. Е. Паводки на реках Якутии // Безопасность жизнедеятельности. – 2012. – № 9 (141). – С. 42–44.
7. Прогнозирование поверхностного стока половодий и дождевых паводков / О. В. Зенкин, В. А. Мелкий, В. А. Малинников, Д. В. Долгополов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 3. – С. 79–84.
8. A Remote Sensing Based Integrated Approach to Quantify the Impact of Fluvial and Pluvial Flooding in an Urban Catchment [Электронный ресурс] / M. Muthusamy, M. Rivas, G. Salmoral, T. Irvine, P. Leinster // Remote Sening. – 2019. – Vol. 11 (5). – P. 577. – Режим доступа: https://doi.org/10.3390/rs11050577.
9. Masaru M. Flood Risk Impact Factor for Comparatively Evaluating the Main Causes that Contribute to Flood Risk in Urban Drainage Areas [Электронный ресурс] // Water. – 2014. – Vol. 6 (2). – P. 253– 270. – Режим доступа: https://doi.org/10.3390/w6020253.
10. «ГИС» Амур: система мониторинга, прогнозирования и раннего оповещения о наводнениях / А. В. Фролов, В. В. Асмус, С. В. Борщ, Р. М. Вильфанд, И. И. Жабина, В. В. Затягалова, В. А. Кровотынцев, О. И. Кудрявцева, Е. А. Леонтьева, Ю. А. Симонов, Ю. А. Степанов // Метеорология и гидрология. – 2016. – № 3. – С. 5–21.
11. Геоинформационные технологии в санитарно-гигиенической оценке последствий наводнений в населенных пунктах (на примере реки Оби Алтайского края в 2014–2015 гг.) / В. А. Хмелев, В. В. Турбинский, А. А. Самшорина, А. В. Суворова, В. В. Колосницына, И. Чечек // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 153–168.
12. Районирование территории по степени опасности и оценка рисков наводнений с использованием ГИС-технологий / С. Г. Яковченко, И. С. Постнова, В. А. Жоров, О. В. Ловцкая, В. О. Дмитриев // Вычислительные технологии. – 2006. – Т. 11, № S6. – С. 87–93.
13. Шахраманьян М. А., Нигметов Г. М., Сосунов И. В. Применение ГИС-технологий для прогнозирования паводковой опасности // Технологии гражданской безопасности. – 2003. – № 1–2. – С. 62–68.
14. Ловцкая О. В., Кошелев К. Б., Балдаков Н. А. WEB-ГИС для визуализации результатов моделирования опасных гидрологических ситуаций // Известия Алтайского отделения Русского географического общества. – 2015. – № 4 (39). – С. 49–52.
15. Лисицкий Д. В., Тай Н. А. Геоинформационный анализ возможных затоплений территории города Хошимин // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. X Междунар. науч. конгр., 8–18 апреля 2014 г., Новосибирск : 5-я Международная конференция «Раннее предупреждение и управление в кризисных ситуациях в эпоху "Больших данных"» : сб. материалов. – Новосибирск : СГГА, 2014. – С. 12–18.
16. Архипкин О. П., Сагатдинова Г. Н Использование поляриметрических радарных данных при космическом мониторинге паводков и наводнений // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2017. – Т. 14, № 2. – С. 175–184.
17. Геоинформационное моделирование наводнений по материалам космической съемки (на примере г. Бийск, Алтайский край) / Б. А. Новаковский, О. Н. Колесникова, А. И. Прасолова, Р. В. Пермяков // Геоинформатика. – 2015. – № 1. – С. 15–20.
18. Тарарин А. М. Опыт применения изображений Земли из космоса и ГИС-технологий для мониторинга паводков и наводнений в России // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2007. – Т. 4, № 2. – С. 340–344.
19. Архипкин О. П., Сагатдинова Г. Н. Использование различных оптических радарных данных дистанционного зондирования при оперативном космическом мониторинге паводков в Казахстане. // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: техника и технология. – 2016. – Т. 9, № 7. – С. 1045–1058.
20. Yong W. Advances in Remote Sensing of Flooding // Water. – 2015. – Vol. 7 (11). – P. 6404–6410. doi: 10.3390/w7116404.
21. On the Potential of RST-FLOOD on Visible Infrared Imaging Radiometer Suite Data for Flooded Areas Detection / T. Lacava, E. Ciancia, M. Faruolo, N. Pergola, V. Satriano, V. Tramutoli // Remote Sensing. – 2019. – Vol. 11 (5). – P. 598. doi: 10.3390/rs11050598.
22. Кичигина Н. В., Корытный Л. М. Районирование Восточной Сибири по опасности наводнений // География и природные ресурсы. – 1997. – № 3. – С. 50–60.
23. Экологический атлас бассейна озера Байкал. – Иркутск : Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2015. – 145 с.
24. Борисова Т. А. Природно-антропогенные риски в бассейне озера Байкал. – Новосибирск : Гео, 2013. – 126 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/131-142.pdf
Читать далее

Обоснование допустимых размеров пикселя на местности и параметров сжатия аэро- и космических изображений, получаемых для целей картографирования


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  И. А. Аникеева
Афиилиация1:  ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», 125413, г. Москва
Название статьи:  Обоснование допустимых размеров пикселя на местности и параметров сжатия аэро- и космических изображений, получаемых для целей картографирования
Рубрика:  Картография и геоинформатика
Начало_Страница:  109
Конец_Страница:  130
УДК:  004.92:528.9
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-109-130
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  размер пикселя на местности, сжатие изображения, точность определения плановых координат, фактическая разрешающая способность, материалы аэрои космических съемок, потеря информации на изображении, контрольные точки, ортофотоплан, масштаб картографирования
Ключевые слова_EN:  ground sampling interval, image compression, plan coordinates accuracy, actual resolution, aerial and space images, loss of information in image, control points, orthophoto mosaic, mapping scale
Библиографический список:  1. ГКИНП (ГНТА)-02-036-02. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. – М. : ЦНИИГАиК, 2002. – 48.
2. Кадничанский С. А. Сравнительный анализ материалов цифровой АФС и космической съемки для создания и обновления карт // Геопрофи. – 2009. – № 4. – С. 4–8.
3. Бабашкин Н. М., Нехин С. C. Состояние и перспективы развития топографической аэросъемки // Геодезия и картография. – 2015. – Спецвыпуск. – С. 107–110.
4. Береговой Д. В., Мустафин М. Г. Методика автоматизированного создания топографического плана на основе съёмки с беспилотного летательного аппарата // Геодезия и картография. – 2018. – Т. 79. – № 9. – С. 30–36. doi: 10.22389/0016-7126-2018-939-9-30-36.
5. Tsai H., Lin Y. C. An accelerated image matching technique for UAV orthoimage registration // CISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2017. – Vol. 128. – P. 130–145.
6. Lightweight UAV with on-board photogrammetry and single-frequency GPS positioning for metrology applications / M. Daakir, F. Pichard, Y. Rabot, C. Thom, O. Martin and others // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2017. – Vol. 127. – P. 115–126.
7. Wallace G. K. The JPEG still picture compression standard // IEEE Transactions on Consumer Electronics. – 1992. – Vol. 38. – No. 1. – P. 18–34. doi: 10.1109/30.125072.
8. JPEG quantisation requires bit-shifts only / P. A. M. Oliveira, R. S. Oliveira, R. J. Cintra, F. M. Bayer, A. Madanayake // Electronics Letters. – 2017. – Vol. 53. – No. 9. – P. 588–590.
9. Error-free computation of 8-point discrete cosine transform based on the Loeffler factorisation and algebraic integers / D. F. G. Coelho, R. J. Cintra, S. Kulasekera, A. Madanayake, V. S. Dimitrov // Signal Processing IET. – 2016. – Vol. 10. – No. 6. – P. 633–640.
10. Комаров А. И. Оценка качества аэрокосмической информации: проблемы и пути их решения // Геодезия и картография. – 2010. – Т. 71. – № 6. – С. 47–50.
11. Yang B., Kim M., Madden M. Assessing optimal image fusion methods for very high spatial resolution satellite images to support coastal monitoring // GIScience and Remote Sensing. – 2012. – Vol. 49. – No. 5. – P. 687–710.
12. Алябьев А. А. Картографирование городских территорий, проблемы и решения // Геодезия и картография. – 2015. – Спецвыпуск. – С. 2–4.
13. Cheng G., Han J. A survey on object detection in optical remote sensing images // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2016. – Vol. 117. – P. 11–28.
14. Мышляев В. А. Влияние измерительных и изобразительных свойств космических снимков на масштаб создаваемых по ним ортофотопланов // Геодезия и картография. – 2014. – № 6. – С. 50–54. doi: 10.22389/0016-7126-2014-888-6-50-54.
15. Мышляев В. А., Воронов Г. Б. Изобразительные свойства космических снимков и их влияние на масштаб создаваемых ортофотопланов // Геодезия и картография. – 2012. – № 12 (спецвыпуск). – С. 109–111.
16. Syed S. A., Iqbal M. Z., Riaz M. M. Describing contrast across scales // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2017. – Vol. 128. – P. 326–337.
17. Аникеева И. А., Кадничанский С. А. Оценка фактической разрешающей способности аэро- и космических фотоснимков по пограничной кривой // Геодезия и картография. – 2017. – Т. 78, № 6. – С. 25–36. doi: 10.22389/0016-7126-2017-924-6-25-36.
18. ГКИНП-02-049-86. Условные знаки для топографических планов масштабов 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 и 1 : 500. – М. : ФГУП «Картгеоцентр», 2004. – 286 с.
19. Условные знаки для топографической карты масштаба 1 : 10 000. – М. : Недра, 1977. – 143 с.
20. ГКИНП-02-047-83. Условные знаки для топографических карт масштабов 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000. – М. : ВТУ ГШ, 1983. – 90 с.
21. ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data // Photogrammetric Engineering & Remote Sensing – 2015. – vol. 81. – No. 3. – P. A1–A26. doi: 10.14358/PERS.81.3.A1-A26.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/109-130.pdf
Читать далее

Теория плитной тектоники и результаты измерений на постоянной станции космической геодезии NVSK


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. Ю. Тимофеев
Афиилиация1:  Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  Д. Г. Ардюков
Афиилиация2:  Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор3:  А. В. Тимофеев
Афиилиация3:  Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор4:  Е. В. Бойко
Афиилиация4:  Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Теория плитной тектоники и результаты измерений на постоянной станции космической геодезии NVSK
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  95
Конец_Страница:  108
УДК:  551.24:528.029.69
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-95-108
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  космическая геодезия, ГЛОНАСС-GPS, двухчастотные приемники, модели тектоники плит, скорость горизонтальных смещений
Ключевые слова_EN:  space geodesy, GLONASS-GPS, dual frequency receivers, tectonic plate models, horizontal movement rate
Библиографический список:  1. Boucher C., Altamimi Z., Sillard P. Results and analysis of the ITRF97 // IERS Technical note. – 1999. – No. 27. – P. 191.
2. Kreemer C. A, Blewitt G., Klein E. C. Geodetic plate motion and Global Strain Rate Model // Geochem. Geophys. Geosyst. – 2014. – Vol. 15, No. 10. – P. 3849–3889.
3. DeMets C., Gordon R. G., Argus D. F. Geologically current plate motions // Geophys. J. Int. – 2010. – Vol. 181. – P. 1–80.
4. Drewes H. Combination of VLBI, SLR and GPS determined station velocities for actual plate kinematic and crustal deformation models // Geodynamics, IAG Symposia / M. Feissel (Ed.). – Springer, 1998. – P. 35–55.
5. Herring T. A., King R. W., McClusky S. C. GAMIT Reference Manual. GPS analysis in MIT // Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences Massachusetts Institute of Technology. – Release 10.3. – 28 September 2006.
6. Herring T. A., King R. W., McClusky S. C. GLOBK Reference Manual. Global Kalman filter VLBI and GPS analysis program // Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences Massachusetts Institute of Technology. – Release 10.3. – 28 September 2006.
7. Boucher C. The ITRF 2000 // IERS Technical Note. – 2001. – No. 31. – 211 p.
8. GPS Measurements of active crustal deformation in Central Asia (Baikal-MongoliaAltay) / E. Calais, O. Lesne, M. Vergnolee, J. Deverchere, V. Sankov, A. Lukhnev, A. Miroshnitchenko, V. Buddo, K. Levi, V. Zalutski, Y. Baskkuev, M. Dembelov, S. Amarijargal, B. Bekhtur, V. Timofeev, A. Duchkov, M. Buslov, E. Zapreeva, D. Ardukov, G. Arnautov, G. Schelochkov, D. Bragin, A. Zubovich, B. Ducarme, C. Bruyminx, D. Delvaux // Proceedings of the 2-d International Symposium on the Geodynamics and Environmental Problems of Highmountain Regions (October 2002). – Kyrgyztan, Bishkek : IPHT-Bishkek. – P. 50–58.
9. Continental Deformation in Asia from a Combined GPS Solution / E. Calais, L. Dong, M. Wang, Z. Shen, M. Vergnolle // Geophysical Research Letters. – 2007. – x-14. – doi: 10.1029/2006 GL028433.
10. SOPAC – Scripps Orbit and Permanent Array Center [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sopac-csrc.ucsd.edu/index.php/sopac/.
11. Present tectonics of the southeast of Russia as seen from GPS observations. / N. Shestakov, M. Gerasimenko, H. Takahashi, M. Kasahara, V. Bormotov, V. Bykov, A. Kolomiets, G. Gerasimov, N. Vasilenko, A. Pryrkov, V. Timofeev, D. Ardyukov, T. Kato // Geophysical Journal International. – 2011. – Vol. 184, No. 2. – P. 529–540.
12. Plate boundaries in the Far East region of Russia (from GPS measurement, seismicprospecting, and seismological data) / V. Y. Timofeev, D. G. Ardyukov, V. M. Solov’ev, S. V. Shibaev, A. F. Petrov, P. Yu. Gornov, N. V. Shestakov, E. V. Boiko, A. V. Timofeev // Russian Geology and Geophysics. – 2012. – Vol. 53. – P. 321–336.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/95-108.pdf
Читать далее

Сравнение относительных смещений пунктов сети постоянно действующих базовых станций Новосибирской области, полученных с использованием различных онлайн-сервисов обработки спутниковых измерений


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. Е. Терещенко
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  Е. К. Лагутина
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Сравнение относительных смещений пунктов сети постоянно действующих базовых станций Новосибирской области, полученных с использованием различных онлайн-сервисов обработки спутниковых измерений
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  76
Конец_Страница:  94
УДК:  528.31/.41:629.783(571.1)
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-76-94
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  ГНСС-измерения, онлайн-сервис, постобработка, Trimble Business Centre, метод PPP, высокоточное местоопределение
Ключевые слова_EN:  GNSS measurements, free online post-processing services, Post-Processing, Trimble Business Centre, PPP technique, high-precision positioning
Библиографический список:  1. Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : монография. В 2 т. Т. 2. – М. : Картгеоцентр, 2006. – 360 с. : ил.
2. Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E. GNSS-Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo and more. – Wien, New-York : Springer, 2008. — 516 с.
3. Струков А. А. Анализ точности определения векторов сверхдлинных базовых линий по результатам GPS-измерений // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 2 (15). – С. 30–38.
4. Kouba J., Héroux P. Precise point positioning using IGS orbit and clock products // GPS Solut. – 2001. – Vol. 5, I. 2. – P. 12–28. doi: 10.1007/PL00012883.
5. Виноградов А. В., Войтенко А. В., Жигулин А. Ю. Оценка точности метода Precise Point Positioning и возможности его применения при кадастровых работах // Геопрофи. – 2010. – № 2. – С. 27–30.
6. Липатников Л. А. Применение методики точного абсолютного позиционирования для высокоточного определения положения геодезических пунктов в общеземной системе координат // Геодезия и картография. – 2012. – № 7. – С. 13–16.
7. Малютина К. И., Шевчук С. О. Сравнение бесплатной программы RTKLib с коммерческим программным обеспечением для постобработки ГНСС-измерений // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 113–125.
8. Шевчук С. О., Малютина К. И., Липатников Л. А. Перспективы использования свободного программного обеспечения для постобработки ГНСС-измерений // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 65–84.
9. Mustafa Tariq, Abduhaq Hadi, & Husham Hafedh. Accuracy Assessment of Different GNSS Processing Software // Imperial Journal of Interdisciplinary Research. – 2017. – Vol. 3, I. 10. P. 469–478.
10. Morteza Hamidi, Peyman Javadi. The Analysis of Scientific and Commercial Softwares Accuracy in GPS Observation Processing // Open Journal of Geology. – Vol. 7, I. 3. – P. 267–278. doi: 10.4236/ojg.2017.73019.
11. Шевчук С. О., Косарев Н. С., Антонович К. М. Сравнение коммерческих программ постобработки измерений ГНСС в режиме кинематики для геодезического обеспечения аэрогеофизических работ // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 79–102.
12. International GNSS Service (IGS) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://igs.org/.
13. Определение координат пунктов сети базовых станций Новосибирской области в общеземной системе координат / А. П. Карпик, А. П. Решетов, А. А. Струков, К. А. Карпик // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск: СГГА, 2011. Т. 1, ч. 1. – С. 3–8.
14. Лагутина Е. К. Апробация методики включения сети постоянно действующих базовых станций Новосибирской области в государственную геодезическую сеть // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 35–40.
15. Терещенко В. Е. Определение актуальных координат сети постоянно действующих базовых станций Новосибирской области на эпоху 2017.01. // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 1. – С. 125–129.
16. Государственное бюджетное учреждение «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rtk.nso.ru/.
17. Липатников Л. А. О методике точного дифференциального позиционирования (Precise Point Positioning) и перспективах ее совершенствования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–20 апреля 2012 г., Новосибирск : сб. молодых ученых СГГА. – Новосибирск : СГГА, 2012. – С. 48–53.
18. CSRS-PPP Precise Point Positioning / National Resources Canada – Earth Sciences. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/toolsoutils/ppp.php.
19. Magic GNSS – GNSS online service [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://magicgnss.gmv.com/ppp.
20. Trimble RTX – Trimble center point RTX post-processing service [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://trimblertx.com/Home.aspx.
21. AUSPOS – Online GPS Processing Service [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ga.gov.au/scientific-topics/positioning-navigation/geodesy/auspos.
22. OPUS: the Online Positioning User Service [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ngs.noaa.gov/OPUS/.
23. SOPAC SCOUT – Scripps Coordinate Update Tool [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sopac-csrc.ucsd.edu/.
24. Eric Gakstatter. A Comparison of Free GPS Online Post-Processing Services // GPS World. – 2013. – Vol. 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gpsworld.com/a-comparison-of-free-gps-online-post-processing-services/.
25. ИАЦ – информационно-аналитический центр. КВНО ФГУП ЦНИИМАШ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.glonass-iac.ru/GLONASS/specifyRINEX.php.
26. Российская система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sdcm.ru.
27. Проблемы и перспективы развития активных спутниковых геодезических сетей в России и их интеграции в ITRF / В. С. Вдовин, В. В. Дворкин, А. П. Карпик, Л. А. Липатников, С. Д. Сорокин, Г. М. Стеблов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23. № 1. – С. 6–27.
28. Шендрик Н. К. Исследование точности геодезической сети активных базовых станций Новосибирской области в государственной системе координат и высот // Геодезия и картография. – 2014. – № 1. – С. 2–7.
29. Обиденко В. И., Опритова О. А., Решетов А. П. Разработка методики получения нормальных высот на территории Новосибирской области с использованием глобальной модели геоида EGM2008 // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 14–25.
30. ITRF transformation parameters [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://itrf.ensg.ign.fr/trans_para.php.
31. UNAVCO Plate Motion Calculator [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unavco.org/software/geodetic-utilities/plate-motion-calculator/platemotioncalculator.html.
32. Marian Jamieson, Daniel T. Gillins. Comparative Analysis of Online Static GNSS Postprocessing Services // Journal of Surveying Engineering. – 2018. – Vol. 144 (4).
33. Reha Metin Alkan, Veli Ilci and I. Murat Ozulu. Web-based GNSS Data Processing Services as an Alternative to Conventional Processing Technique // FIG Working Week 2016. – Christchurch, New Zealand, 2016.
34. Taylan Ocalan, Bahattin Erdogan, Nursu Tunalioglu. Analysis of web-based online services for GPS relative and precise point positioning techniques // Boletim de Ciências Geodésicas – 2013. – Vol. 19 (2). – C. 191–207.
35. Islam A. Kandil, Mahmoud El-Mewafiand Ahmed Awaad. Analysis of GNSS Accuracy of Relative Positioning and Precise Positioning Based on Online Service. // International Journal of Scientific Engineering and Research. – 2017. – Vol. 5 (12). – C. 94–103.
36. Olalekan Adekunle Isioye, Mefe Moses, Lukman Abdulmumin. Comparative Study of Some Online GNSS Post-Processing Services at Selected Permanent GNSS Sites in Nigeria. – 2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://www.intechopen.com/books/accuracy-of-gnssmethods/comparative-study-of-some-online-gnss-post-processing-services-at-selected-permanentgnss-sites-in-n.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/76-94.pdf
Читать далее

Совершенствование методики выполнения измерений по программе общего створа


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. Г. Сальников
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Совершенствование методики выполнения измерений по программе общего створа
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  66
Конец_Страница:  75
УДК:  528.02/.08:627.712.7
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-66-75
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  оптический створ, общий створ, способ малых углов, координатный метод, гидротехническое сооружение, производственный эксперимент, результаты, створные пункты, AutoCAD, последовательный перенос
Ключевые слова_EN:  optical alignment, overall alignment, narrow angles method, reference method, hydraulic structure, production experiment, the results, alignment points, AutoCAD, successive interval
Библиографический список:  1. Карпик А. П., Стефаненко Н. И. Оценка состояния Саяно-Шушенской плотины в период нормальной эксплуатации по данным геодезических измерений // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2009. – № 5. – С. 3–10.
2. Ямбаев Х. К. Высокоточные створные измерения. – М. : Недра, 1986. – 264 с.
3. Скрипникова М. А. Возможности применения автоматизированных высокоточных электронных тахеометров при измерении деформаций инженерных сооружений // ГЕОСибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 1, ч. 1. – С. 131–134.
4. Наблюдения за осадками и горизонтальными смещениями бетонных гидротехнических сооружений Новосибирской ГЭС : отчет о НИР (заключительный) / Сибирская государственная геодезическая академия; рук. А. П. Карпик ; исполн. : Жуков Б. Н. и др. – № ГР 0198.0004957. – Новосибирск, 2004. – 46 с.
5. Rechitskii V. I., Pudov K. O. Refined model of the concrete dam at the Boguchanskaya HPP based on field obervations // Power Technology and Engineering. – 2014. – Vol. 47. – No. 6. – P. 393–399.
6. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
7. ГОСТ Р 55260.1.9-2013. Гидроэлектростанции. Ч. 1–9. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности при эксплуатации: нац. стандарт РФ. – Введ. 01.07.2015. – М. : Стандартинформ, 2014. – 30 с.
8. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 : СП 126.13330.2012. – М. : Минрегион России, 2012. – 84 с.
9. Studies on the static and dynamic behaviour of the Sayano-SHusnenskaya arch gravity dam / A. I. Savich, V. I. Bronshtein, M. E. Groshev, E. G. Gaziev, M. M. Lliyn, V. I. Rechitski, V. V. Rechifski // International Journal on Hydropower and Dams. – 2013. – Vol. 20, No. 6. – P. 53–58.
10. Henriques M. J., Lima J. N., Oliveira S. B. Measuring of inclinations in Cabril dam: results of a test using an optoelectronic sensors // 6th International Conferences on Dam Ingineering (Lisbon, Febrary 15–17). – Portugal, 2011.
11. Горяинов И. В. Экспериментальные исследования применения обратной линейноугловой засечки для оценки стабильности пунктов плановой деформационной геодезической сети // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 28–39.
12. Применение современных автоматизированных геодезических приборов для мониторинга гидротехнических сооружений ГЭС / В. Г. Сальников, В. А. Скрипников, М. А. Скрипникова, Т. А. Хлебникова // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 108–124.
13. Шоломицкий А. А., Лагутина Е. К., Соболева Е. Л. Высокоточные геодезические измерения при деформационном мониторинге аквапарка // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 45–59.
14. РД 153-34.2-21.342-00. Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений. – М., 2001. – 24 с.
15. Руководство по эксплуатации V.5.5 Leica TS06. – Heerbrugg, Switzerland, Leica Geosystems AG, 2005. – 215 с.
16. Gutov S. S., Li. V. T. Automated Satellite System for Strain Monitoring at the SayanoShushenskaya Hydroelectric Power Plant. Practical Experience in its Introduction // Power Technology and Engineering. – 2015. – Vol. 49, No. 4. – P. 252–257.
17. Малик Т. Н., Бурачек В. Г., Брик Я. П. Метод автоматизированного геодезического сплошного контроля деформаций инженерных сооружений // Технические науки и технологии. – 2016. – № 1 (3). – С. 145–152.
18. Cranenbroeck J. State of the Art in Structural Geodetic Monitoring Solutions for Hydro Power Plant // FIG Working Week 2011 «Bridging the Gap between Cultures». – Marrakech, Morocco, 2011.
19. Геодезический контроль за сооружениями Братской ГЭС / Н. А. Лебедев, С. В. Орлов, А. Ф. Шерстнев, А. В. Дудин, А. А. Карлсон // Гидротехническое строительство. – 2005. – № 1. – С. 9–20.
20. Некоторые направления развития и объекты использования методов высокоточной прикладной геодезии / И. Ю. Васютинский, В. В. Ознамец, С. П. Буюкян, А. А. Жидков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосьемка. – 2019. – № 1. – С. 40–44.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/66-75.pdf
Читать далее

Исследование точности опорных сетей для геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Т. М. Медведская
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Исследование точности опорных сетей для геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  56
Конец_Страница:  65
УДК:  528.31/.41
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-56-65
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  геодезический мониторинг, оценка точности, пункты опорной сети, средняя квадратическая ошибка, ориентировка эллипсов ошибок, технологии КРЕДО, баланс весов угловых и линейных измерений
Ключевые слова_EN:  geodesic monitoring, accuracy assessment, reference network points, mean square errors, orientation of error ellipses, CREDO technology, balance of weights of angular and linear measurements
Библиографический список:  1. Асташенков Г. Г. Геодезические работы при эксплуатации крупногабаритного промышленного оборудования. – М. : Недра, 1986. – 151 с.
2. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Фролов И. С. Геодезический мониторинг и выверка металлургического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 132–143.
3. Неволин А. Г., Медведская Т. М. Влияние ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров крупногабаритного технологического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 1. – C. 13–19.
4. Мониторинг деформаций сооружений в сочетании с технологией трехмерного моделирования / А. В. Комиссаров, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова, В. А. Середович, А. В. Середович, Г. Н. Ткачева, С. С. Студенков // Геодезия и картография. – 2006. – № 6. – С. 12–14.
5. Поклад Г. Г., Гриднев С. П. Геодезия : учеб. пособие для вузов. – М. : Академический проект, 2007. – 592 с.
6. Никонов А. В. Особенности применения современных геодезических приборов при наблюдении за осадками и деформациями зданий и сооружений объектов энергетики // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 12–19.
7. Жуков Б. Н. Роль, теория и практика геодезического контроля технического состояния зданий и сооружений // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 11–17.
8. Никонов А. В. Исследование точности измерения расстояний электронными тахеометрами в безотражательном режиме // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 43–54.
9. Фолькер Швигер, Ли Чжан, Йюрген Швейцер. Оценка качества инженерно-геодезических работ в строительстве // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 3 (16). – С. 25–45.
10. Хорошилов В. С. Оптимизация выбора методов и средств геодезического обеспечения монтажа технологического оборудования // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 117– 125.
11. Точность определения геометрических параметров вращающихся агрегатов при «холодной» выверке / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Середович, А. А. Лунев // Материалы международной научной конференции «Современные технологии и развитие политехнического образования» (г. Владивосток, 14–18 сентября 2015 г.). – Владивосток : ФГАОУ ВПО «ДВФУ», 2015. – С. 245–249.
12. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М. : Наука, 1974.– 832 с.
13. Уставич Г. А. Геодезия. В 2-х кн. Кн. 1: учебник для вузов. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 352 с.
14. Исследование методов определения геометрических параметров вращающихся агрегатов по данным лазерного сканирования / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Иванов, А. В. Середович, Е. К. Лагутина, А. В. Мартынов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 89–107.
15. Горяинов И. В. Экспериментальные исследования применения обратной линейно-угловой засечки для оценки стабильности пунктов плановой деформационной геодезической сети // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 28–39.
16. Асташенков Г. Г., Барлиани А. Г., Колмогоров В. Г. Коррелатная версия уравнивания и оценки точности геодезических сетей с равноточно измеренными величинами методом псевдооптимизации // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 52–65.
17. Kai Zheng, Yun Zhang, Lei Liu, Chen Zhao. An Online Straightness Deviation Measurement Method of Rotary Kiln Cylinder // Tehnički vjesnik. – 2017. – No. 24 (5). – P. 1297–1305. doi: 10.17559/TV-20150426160032.
18. Kai Zheng, Yun Zhang, Chen Zhao and Lei Liu. Rotary Kiln Cylinder Deformation Measurement and Feature Extraction Based on EMD Method // Engineering Letters. – 2015. – No. 23 (4). – P. 283–291.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/56-65.pdf
Читать далее

О развитии многоуровневых построений на геодинамическом полигоне при освоении недр Кузбасса


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. И. Каленицкий
Афиилиация1:  Cибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  А. Н. Соловицкий
Афиилиация2:  Кемеровский государственный университет, 650000, Россия, г. Кемерово
Название статьи:  О развитии многоуровневых построений на геодинамическом полигоне при освоении недр Кузбасса
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  45
Конец_Страница:  55
УДК:  551.2/.3(571.17)
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-45-55
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  блок земной коры, ранг, напряженное состояние, иерархия, кинематика, геодинамический полигон, модели деформаций, геодинамический процесс
Ключевые слова_EN:  earth’s crust block, rate, stressed condition, hierarchy, kinematics, geodynamic polygon, deformation models, geodynamic process
Библиографический список:  1. Батугин А. С. Совершенствование методов оценки геодинамического состояния блочного массива горных пород в целях повышения экологической безопасности освоения недр и земной поверхности : автореф. дисс. … д-ра техн. наук. − М. : Москов. гос. горн. унт, 2008. − 39 с.
2. Бузук Р. В., Ардеев В. Н. Совершенствование методов регистрации проявлений активных геодинамических процессов / под ред. В. В. Иванова. – Кемерово : Куз О РЭА; ГУ Кузбасс. гос. техн. ун-т, 2003. − 108 с.
3. Карташов М. П., Есиков Н. П. Изучение деформаций земной поверхности на Кузбасском геодинамическом полигоне // Современные движения и деформации земной коры на геодинамических полигонах. − М. : Наука, 1983. − С. 102−106.
4. Кнуренко Л. М. Изучение современных вертикальных движений Кузбасса и некоторых закономерностей их проявления в целях регионального прогноза выбросоопасности : автореф. дис. … канд. техн. наук. − Кемерово : Кузбасс. политехн. ин-т., 1975. − 19 с.
5. Дорогова И. Е. Изучение движений и деформаций земной коры на геодинамическом полигоне Таштагольского железорудного месторождения // Вестник СГГА. – 2010. – Вып. 2 (13). – С. 7–11.
6. Геодинамическое районирование Южного Кузбасса / Т. И. Лазаревич, В. П. Мазикин, И. А. Малый, В. А. Ковалев, А. Н. Поляков, А. С. Харкевич, А. Н. Шабаров. – Кемерово : Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела – межотраслевой научный центр ВНИМИ. Кемеровское Представительство, 2006. – 181 с.
7. Использование результатов геодинамического мониторинга для оценки напряженности шахтных полей / А. В. Леонтьев, Т. В. Лобанова, Г. Л. Линдин, С. А. Лобанов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 220–225.
8. Лобанова Т. В., Новикова Е. В. Спутниковые наблюдения за развитием геодинамических процессов в районах тектонических нарушений Таштагольского месторождения // ГЕОСибирь-2008. IV Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 5 т. (Новосибирск, 22–24 апреля 2008 г.). – Новосибирск : СГГА, 2008. Т. 5. – С. 278–282.
9. Геодинамическая безопасность разработки железнорудных месторождений Сибири / В. А. Квочин, В. В. Билибин, Т. П. Васильченков, Т. В. Лобанова и др. // Горный журнал. − 2005. − № 11. −С. 44−53.
10. Опарин В. Н. О некоторых методологических аспектах разработки информационной геодинамической модели строения Кузнецкого угольного бассейна для целей прогнозирования катастрофических природных и техногенных явлений // Региональные проблемы устойчивого развития природноресурсных регионов и пути их решения : Труды Всероссийской научно-практической конференции. − Кемерово, 2003. − С. 42−51.
11. Опарин В. Н., Потапов В. П., Танайно А. С. К проблеме информационного обеспечения мониторинга геодинамических процессов в условиях интенсивного недропользования в Кузнецком бассейне // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. − 2006. − № 5. − С. 40−66.
12. Колмогоров В. Г. К вопросу возможности изучения деформационного состояния земной поверхности по результатам повторного высокоточного нивелирования // Вестник СГГА. – 2012. − Вып. 1 (17). − С. 9−14.
13. Колмогоров В. Г., Калюжин В. А. Приповерхностные деформации в районе Таштагольского геодинамического полигона // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. − № 5/С. − С. 15−19.
14. Идентификация движений и напряженно-деформированного состояния самоорганизующихся геодинамических систем по комплексным геодезическим и геофизическим наблюдениям : монография / В. А. Середович, В. К. Панкрушин, Ю. И. Кузнецов, Б. Т. Мазуров, В. Ф. Ловягин; под общ. ред. В. К. Панкрушина. – Новосибирск : СГГА, 2004. – 356 с.
15. Мазуров Б. Т. Моделирования геодезических и гравитационных параметров при изучении геодинамических процессов. – Новосибирск : СГГА, 2014. − 207 с.
16. Батугина И. М., Петухов И. М. Геодинамическое районирование месторождений при проектировании и эксплуатации рудников. − М. : Недра, 1988. − 166 с.
17. Геодинамическое районирование недр. – Л. : ВНИМИ, 1990. − 129 c.
18. Ежирова, А. У. Маркшейдерско-геодезические наблюдения за деформациями земной поверхности при освоении нефтегазовых месторождений // Вестник АИНГ. – 2016. – № 1(37). – С. 14–18.
19. Соловицкий А. Н. Интегральный метод контроля напряженного состояния блочного массива горных пород / под ред. П. В. Егорова. – Кемерово : ГУ КузГТУ, 2003. − 260 с.
20. Каленицкий А. И., Соловицкий А. Н. Особенности технологии изучения изменений во времени деформаций блоков земной коры при освоении месторождений Кузбасса // Интерэкспо-ГЕО-Сибирь-2012. Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерское дело»: сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10−20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 3. − С. 58−61.
21. Cоловицкий А. Н. Геодезический мониторинг напряженно-деформированного состояния земной коры в районах освоения угольных месторождений: геодезические построения // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 81–89.
22. Соловицкий А. Н. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004610007. (ВМ) Определение интегральным методом напряженного состояния блочного массива горных пород, обусловленного взаимодействием блоковых структур. − М. : Роспатент, 2004. − 1 с.
23. Solovitskiy A. Dynamic models of deformation of crustal blocks in the area of development of coal deposits - the basis of the information security of their development // 8th RussianChinese Symposium. Coal in the 21st Century: Mining, Processing and Safety. – September, 2016. – http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=coal-16.
24. Perhin V., Solovitskiy A. Nev Opportunities to Expand Information on Intens – Strained State of the Eart’s Crust in the Areas of Development Mineral Resources During Monitoring Greation // The Second International Innovative Mining Symposium. – November, 2017. – http://doi.org/10.1051/e3sconf/20172101009.
25. Геодезические методы изучения деформаций земной коры на геодинамических полигонах : метод. руководство. – М. : ЦНИИГАиК, 1985. – 113 с.
26. Садовский М. А., Писаренко В. Ф. Дискретные иерархические модели геофизической среды // Комплексные исследования по физике Земли. – М. : Наука, 1989. – С. 68–87.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/45-55.pdf
Читать далее

Геофизический мониторинг опасных техногенных проявлений на подрабатываемых территориях


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. Ф. Гордеев
Афиилиация1:  Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, Россия, г. Томск
Автор2:  С. Ю. Малышков
Афиилиация2:  Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, Россия, г. Томск
Автор3:  В. И. Поливач
Афиилиация3:  Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, Россия, г. Томск
Название статьи:  Геофизический мониторинг опасных техногенных проявлений на подрабатываемых территориях
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  35
Конец_Страница:  44
УДК:  550.3
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-35-44
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  мониторинг, естественное импульсное электромагнитное поле Земли, ЕИЭМПЗ, подрабатываемые территории, техногенная геодинамика, провал
Ключевые слова_EN:  monitoring, Earth’s natural pulsed electromagnetic field, ENPEMF, anthropogenic soils, geodynamics, cave-in
Библиографический список:  1. Аксютин О. Е. Повышение надежности функционирования газотранспортных систем ОАО «Газпром» // III Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» : сб. тезисов (27–28 октября 2009 г.). – пос. Развилка, Московская обл. (Россия) : ВНИИГАЗ. – С. 4.
2. Обеспечение надежности транспортировки газа на участках развития опасных геологических процессов с использованием новых технологий диагностики / А. В. Завгороднев, А. Н. Колотовский, Н. Г. Ткаченко, А. Ю. Астанин, С. Г. Петров // Газовая промышленность. – 2011. – № 10. – С. 10–14.
3. Воробьев А. А. О возможности электрических разрядов в недрах Земли // Геология и геофизика. – 1970. – № 12. – С. 3–13.
4. Воробьев А. А. Тектоноэлектрические явления и возникновение естественного импульсного электромагнитного поля Земли. – Томск : ЕИЭМПЗ, 1979. – 585 с. – Рукопись представлена Томским политехническим институтом. Деп. в ВИНИТИ.
5. Импульсное электромагнитное излучение минералов и горных пород, подверженных механическому нагружению / Р. М. Гольд, Г. П. Марков, П. Г. Могила, М. А. Самохвалов // Физика Земли. – 1975. – № 7. – С. 109–111.
6. Оперативные электромагнитные предвестники землетрясений / М. Б. Гохберг, В. А. Моргунов, Е. А. Герасимович, Е. А. Матвеев. – М. : Наука, 1985. – 116 с.
7. Гохберг М. Б., Моргунов В. А., Похотелов О. А. Сейсмоэлектромагнитные явления. – М. : Наука, 1988. – 174 с.
8. Мастов Ш. Р., Саломатин В. Н., Яворович Л. В. Выявление степени деформации участков оползня методом регистрации импульсов электромагнитного поля // Инженерная геология. – 1983. – № 2. – С. 98–101.
9. Автоматизированная станция оперативного прогноза землетрясений (опыт четырехлетней эксплуатации) / С. Г. Шталин, С. Ю. Малышков, Ю. П. Малышков, В. Ф. Гордеев, О. К. Масальский // Физические основы прогнозирования разрушения горных пород : материалы 1-й Междунар. школы-семинара (г. Красноярск, 9–15 сентября 2001 г.) / ред. В. А. Мансуров. – Красноярск : СибГАУ, 2002. – С. 324–330.
10. Малышков С. Ю., Гордеев В. Ф., Поливач В. И. Картирование аномалий напряженно-деформированного состояния грунтов и оценка опасности разрывных нарушений для промышленных объектов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГГА. Т. 2. – С. 13–18.
11. Detection of geodynamic activity areas based on the Earth's electromagnetic noise parameters / V. F. Gordeev, S. Yu. Malyshkov, S. G. Shtalin, V. I. Polivach, V. A. Krutikov // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2016. – Vol. 48. – 012026. doi: 10.1088/1755-1315/48/1/012026.
12. Малышков Ю. П., Гордеев В. Ф., Малышков С. Ю. Регистратор импульсных электромагнитных полей для геофизической разведки // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Геоэкология» (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГГА. Т. 2. – С. 68–72.
13. Гордеев В. Ф., Поливач В. И., Малышков С. Ю. Метод естественного импульсного электромагнитного поля Земли для мониторинга динамики грунтов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГГА. Т. 2. – С. 152–157.
14. Малышков С. Ю., Гордеев В. Ф., Поливач В. И. Полевые исследования динамики техногенного оползня // Геология и геофизика Юга России. – 2017. – № 2. – С. 82–90.
15. Разработка и реализация программного обеспечения для визуализации и анализа данных геофизических регистраторов / В. Ф. Гордеев, С. Ю. Малышков, И. А. Ботыгин, В. С. Шерстнёв, А. И. Шерстнёва // Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы : тезисы докладов XXIII Междунар. симпозиума. – Иркутск, 2017. – С. D514–D518.
16. Lightning discharge bearing by monitoring of dangerous geological processes with a system based on Earth's natural pulsed electromagnetic field parameters / V. F. Gordeev, S. Yu. Malyshkov, V. A. Krutikov, V. I. Polivach, S. G. Shtalin // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2018. – Vol. 211. – 012073. doi: 10.1088/1755-1315/211/1/012073.
17. Malyshkov S. Yu., Gordeev V. F., Pustovalov N. A. Detailing the tectonic structure of a nuclear industry construction site using an Earth’s natural pulsed electromagnetic field method // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science – 2018. – Vol. 211. – 012077. doi: 10.1088/1755-1315/211/1/012077.
18. Electromagnetic Fields: Principles, Engineering Applications and Biophysical Effects. Chapter 1 / Y. P. Malyshkov, S. Yu. Malyshkov, V. F. Gordeev, S. G. Shtalin, V. I. Polivach, V. A. Krutikov, M. M. Zaderigolova // Earth’s Natural Electromagnetic Noises in a Very-Low Frequency Band. – Nova Science Publishers, Inc., 2013. – P. 1–86.
19. Earth’s Natural Electromagnetic Noises: Their Deep-Seated Origin, Effect on People, Recording and Application in Geophysics, Institute of Monitoring of Climate and Ecosystems, Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Russia, and others / Y. P. Malyshkov, S. Yu. Malyshkov, V. F. Gordeev, S. G. Shtalin, V. I. Polivach, V. A. Krutikov, M. M. Zaderigolova // Journal of Magnetohydrodynamics, Plasma, and Space Research. – 2015. – Vol. 20, No. 2. – P. 107–192.
20. Анализ предвестников напряженного состояния региональных геосистем / Н. Н. Чередько, В. А. Тартаковский, Ю. В. Волков, В. А. Крутиков, В. Ф.Гордеев, С. Ю. Малышков // Системы контроля окружающей среды – 2018 : тезисы междунар. науч.-технич. конференции (5–9 ноября 2018 г.). – Севастополь : РИО ИПТС, 2018. – С. 96.
21. Gordeev V. F., Malyshkov S. Y., Polyvach V. I. Electromagnetic Method for Exogenetic Geodynamic Elements Mapping in Permafrost Environment // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – Vol. 189, No. 1. – 012006.
22. Gordeev V. F., Kabanov M. M., Kapustin S. N. Algorithm and Software for Landslide Slopes Stability Estimation with Online Very Low Frequency Monitoring // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – Vol. 189, No. 1. – 012015.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/35-44.pdf
Читать далее

Определение геометрической структуры гравитационного поля на территории Западной Сибири по данным современных глобальных моделей геопотенциала


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Д. Н. Голдобин
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Определение геометрической структуры гравитационного поля на территории Западной Сибири по данным современных глобальных моделей геопотенциала
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  19
Конец_Страница:  34
УДК:  528.221(571.1)
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-19-34
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  кривизна уровенной поверхности, градиенты силы тяжести, сферические функции, потенциал силы тяжести, тензор-матрица, средняя кривизна, гауссова кривизна
Ключевые слова_EN:  initial level curvature, gravitation gradients, spherical functions, gravitation potential, tensor matrix, average curvature, Gaussian curvature
Библиографический список:  1. Кащеев Р. А. Современные методы спутниковой гравиметрии. – Казань : Казан. ун-т, 2015. – 45 с.
2. Выгодский М. Я. Дифференциальная геометрия. – М., Л. : ГИТТЛ, 1949. – 512 с.
3. Гравиразведка: Справочник геофизика / Под ред. Е. А. Мудрецовой, К. Е. Веселова. – 2-е изд. – М. : Недра, 1990. – 607 с.
4. Рашевский П. К. Курс дифференциальной геометрии. – М., Л. : ГИТТЛ, 2004. – 428 с.
5. Dill J. C., Rogers D. F. Color Graphics and Ship Hull Surface Curvature // Proc. of the Fourth International Conference on Computer Applications in the Automation of Shipyard Operation and Ship Design (ICCAS 82). – North Holland, 1982. – P. 197–205.
6. Кононюк А. Е. Дискретная математика (Поверхности). – В 12-и кн. Кн. 6. ч. 1. – Киев : Освіта України, 2013. – 564 с.
7. Кузьмин В. И., Голушко А. В. Результаты измерения градиентов ускорения силы тяжести на пунктах государственной гравиметрической сети // Вестник СГГА. – 1996. – Вып. 1. – С. 21–26 с.
8. Исследование современных глобальных моделей гравитационного поля Земли : монография / В. Ф. Канушин, А. П. Карпик, И. Г. Ганагина, Д. Н. Голдобин, А. М. Косарева, Н. С. Косарев. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 270 с.
9. Торге В. Гравиметрия / Пер. с англ. – М. : Мир, 1999. – 429 с.
10. Голдобин Д. Н., Канушин В. Ф., Ганагина И. Г. «GeoPot» : свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015660860 от 12.10.2015 в реестре программ для ЭВМ.
11. Голдобин Д. Н. «Geo_PlaneGraviGrad» : свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2018665784 от 11.12.2018 в реестре программ для ЭВМ.
12. Голдобин Д. Н., Канушин В. Ф. «Geo_VAGRD» : свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2017614543 от 19.04.2017 в реестре программ для ЭВМ.
13. GeoUnd / Д. Н. Голдобин, В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, Н. С. Косарев : свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015661197 от 20.10.2015 в реестре программ для ЭВМ.
14. ICGEM – International Center for Global Gravity Field Models [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://icgem.gfzpotsdam.de/ICGEM/ICGEM.html.
15. EIGEN-6C4: The latest combined global gravity field model including GOCE data up to degree and order 2190 of GFZ Potsdam and GRGS Toulouse [Электронный ресурс] / C. Förste et al. – Режим доступа : http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/documents/Foerste-et-al-EIGEN6C4.pdf.
16. Сравнение спутниковых моделей проекта GOCE с различными наборами независимых наземных гравиметрических данных / В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, Д. Н. Голдобин, Е. М. Мазурова, А. М. Косарева, Н. С. Косарев // Вестник СГГА. – 2014. – № 3 (27). – С. 21–35.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/19-34.pdf
Читать далее

Калибровка наземного лазерного сканера по сканам испытательного полигона


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. Е. Войнаровский
Афиилиация1:  Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Россия, г. Санкт-Петербург
Автор2:  С. Г. Тихонов
Афиилиация2:  Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 190031, Россия, г. Санкт-Петербург
Название статьи:  Калибровка наземного лазерного сканера по сканам испытательного полигона
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  5
Конец_Страница:  18
УДК:  004.352:528
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-5-18
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  трехмерное лазерное сканирование, калибровка сканера, пространственный полигон, поле искажений, ScanIMAGER, ScanCalibr
Ключевые слова_EN:  3D laser scanning, scanner calibration, spatial polygon, field distortion, ScanIMAGER, ScanCalibr
Библиографический список:  1. Наземное лазерное сканирование / В. А. Середович, А. В. Комиссаров, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 261 с.
2. Радиогеодезические и электрооптические измерения / В. Д. Большаков, Ф. Деймлих, А. Н. Голубев, В. П. Васильев : учебник для вузов. – М. : Недра, 1985. – 303 с. ил.
3. Неволин А. Г., Медведская Т. М. Обработка результатов наземного лазерного сканирования с учетом коэффициента отражения сигнала // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 47–53.
4. Чернявцев А. А., Пигин А. П. Об оперативной поверке точности сканирующих систем [Электронный ресурс] : офиц. сайт компании «Кредо-Диалог». – Режим доступа: http://www.credo-dialogue.com.
5. Широкова Т. А., Комиссаров Д. В., Комиссаров А. В. Разработка конструктивной схемы тест-объектов и методики для исследования точности наземных лазерных сканеров // ГЕО-Сибирь-2005. Науч. конгр. : сб. материалов в 7 т. (Новосибирск, 25–29 апреля 2005 г.). – Новосибирск : СГГА, 2005. Т. 5, ч. – С. 197–201.
6. Комиссаров А. В., Коркин В. С. Методика поверки наземных лазерных сканеров // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 110–118
7. LeicaScanStation 2. Руководство по эксплуатации. – Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2002.
8. Leica ScanStation P40/P30 User Manual. – Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2015.
9. Z+F LaserControl [Электронный ресурс] : офиц. сайт компании Zoller + Fröhlich GmbH. – Режим доступа: http://www.zf-laser.com
10. FARO Scene User Manual [Электронный ресурс]: офиц. сайт компании FARO GmbH. – Режим доступа: https://knowledge.faro.com
11. Спиридонов А. И., Кулагин Ю. Н., Кузьмин М. В. Поверка геодезических приборов. – М. : Недра, 1981. – С. 159.
12. Savveidis P. Calibrating geodetic instruments. Standard for calibration and testing // «Magazine for surveying, mapping & GIS professional» Geoinformatics. – 2004. – No. 7. – P. 18–21.
13. Никонов А. В. Исследование точности измерения расстояний электронными тахеометрами в безотражательном режиме // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 43–53.
14. Никонов А. В., Чешева И. Н., Лифашина Г. В. К вопросу об определении постоянной поправки дальномера электронного тахеометра // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29) – С. 54–61.
15. Назаров И. А. Исследование влияния угла падения лазерного луча и отражающих свойств поверхности на точность измерения расстояний безотражательным электронным тахеометром [Электронный ресурс] // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. – 2011. – Вып. 2 (16). – Режим доступа: http://vestnik.vgasu.ru/?source=4&articleno=548.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/5-18.pdf
Читать далее

Водяной гиацинт – естественный водоочиститель


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  С. А. Степанова
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  Г. В. Симонова
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Водяной гиацинт – естественный водоочиститель
Рубрика:  Экология и природопользование
Начало_Страница:  264
Конец_Страница:  276
УДК:  504
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-264-276
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  природные воды, загрязнение органическими веществами, очистка природными водоочистителями, эйхорния (водяной гиацинт), хроматографический анализ
Ключевые слова_EN:  natural waters, pollution by organic substances, cleaning by natural water purifiers, eichornia (water hyacinth), chromatographic analysis
Библиографический список:  1. Чачина С. Б. Использование высших водных растений: эйхорнии, ряски малой и валлиснерии спиралевидной для доочистки сточных вод ОАО «Газпромнефть–ОНПЗ» // Вестник ОмГТУ. – 2011. – № 1 (104). – С. 36–41.
2. Калайда М. Л., Хамитова М. Ф. Гидробиология. – СПб. : Проспект науки, 2013. – 192 с.
3. Охрана окружающей среды в России [Электронный ресурс]. – Доступ из раздела «Официальная статистика» на официальном Интернет-портале Росстата (http://www.gks.ru).
4. Исидоров В. А. Экологическая химия. – СПб. : Химиздат, 2001. – 304 с.
5. Калайда М. Л. Устройство биоплато на озере Средний Кабан как биологический метод очистки вод // Экология Татарстана. – 2012. – № 4. – С. 26–30.
6. Свидетельство о регистрации электронного ресурса 2013616359. Компьютерная программа моделирования работы водоочистного сооружения с использованием высшей водной растительности «БИОПЛАТО», дата лицензии 04.07.2013 / Калайда М. Л., Борисова С. Д., Хамитова М. Ф. Петров А. В. – 2013.
7. Джакупова И. Б., Султангазиева Г. С., Божбанов А. Ж. Биологический метод очистки сточных вод // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2014. – № 1 (17). – С. 113–117.
8. Петраш Е. П. Биологическая очистка сточных вод с использованием водной растительности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ieek.timacad.ru/science/1/sb-08/sb08_1_89.pdf.
9. Раимбеков К. Т. Биологическая очистка сточных вод животноводческих комплексов с использованием высших водных растений // Химия и биология : электрон. научн. журн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://7universum.cjv/ru/nature/archive/item/4456.
10. Ехлаков Ю. П., Перемитина Т. О. Методы и оценка экологического риска при добыче и транспортировки нефти // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 175–178.
11. Патент РФ 2259961. Способ очистки стоков и воды водоемов от токсикантов. Заявители Кручинин Николай Александрович, Дмитриев Александр Геннадьевич; подача заявки: 2004-08-31, публикация патента: 10.09.2005 / Дмитриев А. Г., Кручинин Н. А., Сокол К. А., Николаева Г. М., Кондратьев В. А. – 2005.
12. Середа Т. Г., Варников В. П. Биологическая очистка водоемов // Наука и жизнь. – 2002. – № 7 – С. 16–24.
13. Калайда М. Л., Хамитова М. Ф. Возможности применения эйхорнии в доочистке вод целлюлознбумажного комбината. Особенности химического состава Eichhorniacrassipes // Бутлеровские сообщения. – 2015. – Т. 44, № 11. – С. 113–121.
14. Минаева О. М., Акимова Е. Е., Минаев К. М. Поглощение ряда тяжелых металлов из водных растворов растениями водного гиацинта // Вестник ТГУ. – 2009. – № 4 (8). – С. 106–112.
15. Рыженко Б. Ф. Эйхорния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecoposelok.narod.ru/eihorn.html.
16. Семенов М. Ю. Биологическая очистка поверхностных сточных вод от органических загрязнений и соединений азота: дис. канд. техн. наук : 05.23.04. – М., 2007. – 134 с.
17. Флюрик Е. А., Абрамович О. В., Змитрович А. А. Использование Eichorniacrassipes для очистки сточных вод и получения кормовой добавки // Химия и технология органических веществ и биотехнология. – 2014. – № 4. – С. 155–160.
18. Хлебникова Е. П., Симонов Д. П. Исследование возможности использования цифровых снимков высокого разрешения для определения отражательных характеристик растительности // Интерэкспо Гео-Сибирь-2013. IX Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 15–26 апреля). Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 64–69.
19. Эйхорния – чудо-растение, очищающее сточные воды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://a-forester.livejournal.com/35721.html.
20. Воробьева Л. Б., Степанова С. А. Физико-химические процессы в техносфере. – Новосибирск : СГГА, 2008. – 114 с.
21. Садовникова Л. К. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. – М. : Высш. шк., 2006. – 334 с.
22. Chai T. T, Ngoi J. C, Wong F. C. Herbicidal potential of Eichhornia crassipes leaf extract against Mimosa pigra and Vigna radiata // International Journal of Agriculture and Biology. – 2013. – Vol. 15, No. 5. – Р. 835–842.
23. Non-native Invasive Freshwater Plants – Technical Information [Электронный ресурс] : Washington State Department of Ecology. Archived from the original on 2017-11-15. Retrieved 21 November 2017. – Режим доступа: http://plants.ifas.ufl.edu/manage/why-manage-plants.
24. Achenyo Idachaba. How I turned a deadly plant into a thriving business // TED, May 27-29. – Monterey, California, 2015.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/264-276.pdf
Читать далее

Исследование загрязнения снежного покрова – одного из основных факторов формирования поверхностного стока города Уфы


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Н. С. Минигазимов
Афиилиация1:  Башкирский государственный аграрный университет, 450001, Россия, г. Уфа
Автор2:  Э. Т. Хайдаршина
Афиилиация2:  Башкирский государственный аграрный университет, 450001, Россия, г. Уфа
Автор3:  Б. Н. Батанов
Афиилиация3:  Башкирский государственный аграрный университет, 450001, Россия, г. Уфа
Название статьи:  Исследование загрязнения снежного покрова – одного из основных факторов формирования поверхностного стока города Уфы
Рубрика:  Экология и природопользование
Начало_Страница:  246
Конец_Страница:  263
УДК:  504
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-246-263
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  снежный покров, загрязняющие вещества, тяжелые металлы, нефтепродукты, поверхностный сток, город Уфа
Ключевые слова_EN:  snow cover, pollutants, heavy metals, oil products, surface runoff, Ufa city
Библиографический список:  1. Рапута В. Ф., Коковкин В. В., Морозов С. В. Экспериментальные исследования и численный анализ процессов загрязнения снегового покрова в окрестностях крупной автомагистрали г. Новосибирска // Химия в интересах устойчивого развития. – 2010. – Т. 18, № 1. – С. 63–70.
2. Василенко В. Н., Назаров И. М., Фридман Ш. Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. – Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 182 с.
3. Анализ состояния длительного загрязнения атмосферы и снежного покрова г. Новосибирска / В. В. Коковкин, В. Ф. Рапута, А. Ю. Девятова, В. А. Чирков, О. Е. Казьмин // ГеоСибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 4. № 1. – С. 171–175.
4. Исследование районов высокого аэрозольного загрязнения снежного покрова в г. Новосибирске / В. В. Коковкин, В. Ф. Рапута, С. В. Морозов, О. В. Шуваева, А. Ю. Девятова // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 4. – С. 83–87.
5. Сопряженные исследования длительного загрязнения атмосферы и снежного покрова г. Барнаула / В. Ф. Рапута, А. Н. Романов, В. В. Коковкин, С. В. Морозов, К. О. Шутова // Гео-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 4. – С. 88–93.
6. К вопросу о нормировании сбросов (на рельеф местности) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами / В. Г. Печников, Н. Б. Карпова, Е. А. Елова, Н. П. Кузьмина, С. В. Артамонов // CLTAN CITY. – 2005. – № 1 (29). – С. 13–15.
7. Бульская И. В., Волчек А. А. Сток с урбанизированных территорий и его очистка // Вестник БГТУ. Сер. Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 2013. – № 2. – С. 88–92.
8. Stepanova N. V., Fomina S. F., Valeeva E. R. Assessment and zoning of the urban area according to the level of heavy metalpollution // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – Vol. 7, Issue 6. – P. 1148–1157.
9. Snow cover as a medium for deposition of pollution / E. Ociepa, M. Mrowiec, I. Deska, E. Okoniewska // Rocznik Ochrona Srodowiska. – 2015. – Vol. 17, Issue 1. – P. 560–575.
10. The protection of urban areas from surface wastewater pollutions / E. Vialkova, M. Zemlyanova, A. Vorotnikova, D. Cherkashin, A. Voronov, L. Maksimov // MATEC Web of Conferences : International Science Conference SPbWOSCE-2016 «SMART City» / V. Murgul (Ed.). (St. Petersburg, November 15–17, 2016) – St. Petersburg, Russia, 2017. Vol. 106.
11. Urban snow indicates pollution originating from road traffic / K. Kuoppamaki, H. Setala, A. L. Rantalainen, D. J. Kotze // Environmental Pollution. – 2014. – Vol. 195. – P. 56–63.
12. Benzo[a]pyrene in urban environments of eastern Moscow: Pollution levels and critical loads / N. S. Kasimov, N. E. Kosheleva, E. M. Nikiforova, D. V. Vlasov // Atmospheric Chemistry and Physics. – 2017. – Vol. 17, Issue 3. – P. 2217–2227.
13. Stormwater impact on urban waterways in a cold climate: Variations in sediment metal concentrations due to untreated snowmelt discharge / G.-T. Blecken, R. Rentz, C. Malmgren, B. Öhlander, M. Viklander // Journal of Soils and Sediments. –2012. – Vol. 12, Issue 5. – P. 758–773.
14. Heavy metal concentration and distribution of snow and Lichea samples in urbanarea: Case study of Jelgava / J. Pilecka, I. Grīnfelde, K. Valujeva, I. Straupe, O. Purmalis // 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2017 : Surveying Geology and Mining Ecology Management (29 June 2017–5 July 2017). – Albena, Bulgaria, 2017. Vol. 17. Issue 41. – P. 459–466.
15. Pollution of snow cover in the impact zone of enterprises in Norilsk Industrial Area / A. A. Onuchin, T. A. Burenina, O. N. Zubareva, O. V. Trefilova, I. V. Danilova // Contemporary Problems of Ecology. – 2014. – Vol. 7, Issue 6. – P. 714–722.
16. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in snow particulates around Longyearbyen and Barentsburg settlements, Spitsbergen / A. Abramova, S. Chernianskii, N. Marchenko, E. Terskaya // Polar Record. – 2016. – Vol. 52, Issue 6. – P. 645–659.
17. Исследование загрязнения территории, поверхностной, подземной и питьевой воды в г. Уфе диоксинами и другими супертоксикантами : отчет о научно-исследовательской работе. – Уфа : Институт проблем прикладной экологии и природопользования РБ (ИППЭиП), 1994. – 170 с.
18. Особенности водосборных бассейнов городских водотоков как фактор формирования поверхностного стока / Н. Н. Красногорская, Т. Б. Фащевская, Л. В. Федосова, А. Р. Хабибова // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Анатолия Павловича Кузьмина «Экология. Риск. Безопасность» : сборник материалов / Ответственный редактор С. К. Белякин. – 2010. – С. 45.
19. Бурячок О. В. Влияние атмосферных осадков на подземную гидросферу г.Уфы // Межведомственный сборник тезисов, посвященных Всемирному дню водных ресурсов. – Уфа : Информреклама, 2010. – С. 36–39.
20. Минигазимов Н. С., Хамитов Р. З. Методические особенности оценки экологического состояния «Большого города» (на примере г. Уфы) // Научный семинар-выставка «Проблемы экологического мониторинга : тез. докл. – Уфа, 1994. – С. 72–73.
21. Черняева Л. Е., Черняев А. М., Могилевских А. К. Химический состав атмосферных осадков (Урал и Приуралье). – Л. : Гидрометеоиздат, 1978. – 179 с.
22. Временные методические указания для производства отбора и обработки проб снежного покрова в городах и их окрестностях на комплекс загрязняющих веществ. Утверждены УКЗ Госкомгидромета 24.01.1985, ИПГ им. Федорова Е. К., 1985.
23. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами [Электронный ресурс]: утв. Минздравом СССР 13.03.1987 № 4266-87 (с изм. от 07.02.1999 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
24. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве [Электронный ресурс] : утв. Минздравом СССР от 15.05.1990 № 5174-90. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
25. Минигазимов Н. С., Даукаева Р. Ф., Сафина Г. Г. Исследование снежного покрова г.Уфы на содержание диоксинов и других супертоксикантов // Эколого-гигиенические проблемы Уральского региона : материалы докл. научно-практ. конф., посвящ. 40-летию Уфимского НИИ МТ и ЭЧ. – Уфа, 1995. – С. 131–133.
26. Лапиков В. В., Жданова Н. В. и др. // Тез. докл. конф. «165 лет гидрометслужбе России». – Уфа, 1999. – С. 23–31.
27. Даукаев Р. А., Сулейманов Р. А. Исследование загрязненности снежного покрова города Уфы тяжелыми металлами // Башкирский экологический вестник. – 2007. – № 1. – С. 3–6.
28. Галеева Э. М., Галимова Р. Г., Теплова Д. С. К вопросу о комплексной оценке состояния окружающей среды в г. Уфа // Российский журнал прикладной экологии. – 2018. – № 1 (13). – С. 47–51.
29. Гареев А. М., Галеева Э. М., Теплова Д. С. Пространственная и временная изменчивость загрязнения окружающей среды в условиях влияния городских агломераций (на примере Уфимского промышленного узла) // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. – 2018. – Т. 28. № 3 (91). – С. 41–50.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/246-263.pdf
Читать далее

Повышение точности и обеспечение надежности оптических систем при проведении измерений


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. С. Айрапетян
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  Г. А. Куриленко
Афиилиация2:  Новосибирский государственный технический университет, 630073, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Повышение точности и обеспечение надежности оптических систем при проведении измерений
Рубрика:  Оптико-электронные приборы и комплексы
Начало_Страница:  236
Конец_Страница:  245
УДК:  681.7
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-236-245
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  защита от вибрации, достоверность измерений, термографический метод, трещиностойкость
Ключевые слова_EN:  vibration protection, measurement reliability of measuring, thermographic method, crack resistance
Библиографический список:  1. Kurilenko G. A., Yur’ev G. S., Rykov A. A. Synthesis of an Active Vibrational Protection System // Russian Engineering Research. – 2014. – No. 7. – P. 440–443.
2. Kurilenko G. A., Ayrapetyan V. S. Determination of the Fracture Toughness of Optomechanical Devices // Opticsand Photonics Journal. – 2016. – No. 6. – P. 298–304.
3. Хеллан K. Введение в механику разрушения / под ред. Е. М. Морозова ; пер. с англ. – М., 1988. – 364 с.
4. Ковчик С. В., Морозов Е. М. Механика разрушения и прочность материалов : справ. пособие / под ред. В. В. Панасюка. – Киев : Наукова думка, 1988. Т. 3. – 435 с.
5. Писаренко Г. С., Яковлев А. П., Матвеев В. В. Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов. – Киев : Наукова думка, 1971. – 359 с.
6. Справочник машиностроителя / под ред. Н. С. Ачеркана. – М. : Машиностроение, 1960. – Т. 2. – 740 с.
7. ГОСТ 25.506–85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. – М. : Изд. стандартов, 1985. – 61 с.
8. А.с. СССР № 1820278, МКИ3 G 01 N 3/00; Способ определения трещиностойкости материалов / Г. А. Куриленко, А. Б. Пшеничный. – Заявл. 21.03.1990; опубл. 07.06.93, Бюл. № 21. – 14 с.
9. Базаров И. П. Термодинамика. – М. : Высшая школа, 1983. – 344 с.
10. Kurilenko G. A. Quantitative infrared investigations through the intensity of thermal source in the domain of damaging // Proc. of the 4th Intern. Workshop «Advanced Infrared Technology and Applications». – Firenze (Italy), 1997. – P. 177–188.
11. Айрапетян В. С., Куриленко Г. А. Анализ точности определения индивидуальных пределов выносливости термографическим способом // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Национ. науч. конф. «Наука. Оборона. Безопасность-2017» : сб. материалов (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 134–140.
12. Айрапетян В. С., Куриленко Г. А. Прогнозирование циклического ресурса бездефектных (без начальных трещин) деталей // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «СибОптика-2016» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – C. 49–55.
13. Федоров В. В. Термодинамические аспекты прочности и разрушения твердых тел. – Ташкент : Фан, 1979. – 167 с.
14. Куриленко Г. А., Пшеничный А. Б., Труфанова Т. В. Оценка повреждаемости циклически деформируемых деталей с макротрещинами // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 1992. – № 3. – С. 46–49.
15. Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. – М. : Физматгиз, 1962. – 349 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/236-245.pdf
Читать далее

Учет фактора «вид разрешенного использования» при экспертной оценке кадастровой стоимости земель населенных пунктов


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Т. А. Соколова
Афиилиация1:  ООО «Ресурсы Сибири», 630128, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Учет фактора «вид разрешенного использования» при экспертной оценке кадастровой стоимости земель населенных пунктов
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  220
Конец_Страница:  235
УДК:  332.64
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-220-235
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов, кадастровая стоимость земель населенных пунктов, кадастровая стоимость земель населенных пунктов производственного назначения, фактор кадастровой стоимости земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земель населенных пунктов производственного назначении
Ключевые слова_EN:  state cadastral valuation of land settlements, the cadastral value of land settlements, the cadastral value of land settlements for industrial purposes, the factor cadastral value of land settlements, the permitted use of land settlements, the type of permitted use of land settlements
for production purposes
Библиографический список:  1. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости» (ФСО № 4), [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.10.2010 № 508. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Методические указания «О государственной кадастровой оценке» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.05.2017 № 226. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 № 39. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении классификаторов видов разрешенного использования земельных участков [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 54. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 297. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2014 № 611. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Оценка кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости экспертными методами / В. Н. Москвин, К. С. Байков, Ю. А. Новоселов, Т. А. Соколова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 189–194.
8. Москвин В. Н., Соколова Т. А., Беристенов А. Т. Специфика экспертной оценки и переоценки кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 113–118.
9. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Проблемы и перспективы переоценки кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 113–118.
10. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Проблемы и перспективы переоценки кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 3. – С. 157–166.
11. Специфика оценки кадастровой и рыночной стоимости объектов жилого и нежилого фондов / В. Н. Москвин, А. В. Жаров, Т. А. Соколова, Н. В. Ланшакова // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью»: сб. материалов в 3 т. (Новосибирск 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 179–187.
12. Москвин В. Н., Соколова Т. А., Жанаева А. С. Практика экспертной переоценки кадастровой стоимости земельных участков // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью»: сб. материалов в 3 т. (Новосибирск 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 172–177.
13. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Методика экспертной оценки земель населенных пунктов производственного назначения для оспаривания их кадастровой стоимости в комиссии Росреестра и в суде // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 185–199.
14. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Оспаривание кадастровой стоимости земель населенных пунктов производственного назначения // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2018. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (г. Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск: СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 134–147.
15. Ахметов О. А., Мжельский М. Б. Метод анализа иерархий как составная часть методологии проведения оценки недвижимости. – Новосибирск : ООО «Сибирский Центр Оценки», 2002. – 212 с.
16. Калабухов Г. А., Галкина Ю. Н. Применение метода анализа иерархий при оценке городских земель [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://jurnal.in.ua/bibliotekazhurnalov/ekonomika/1009.html.
17. Вольнова В. А. Обзор вариантов расчета корректировок при оценке недвижимости сравнительным подходом. – Новосибирск : СГУВТ, 2015.
18. VescoGroup – оператор профессиональных услуг в сфере продажи и консалтинга недвижимости: «Факторы, влияющие на цену земли под логистику» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vesco.ru/statji/faktory-vliyayushhie-na-stoimost-zemli/.
19. Справочник оценщика недвижимости. Т. 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков / под редакцией Лейфера. – Нижний Новгород : ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», 2014.– 25 с.
20. Экспертная оценка индексов рынка Новосибирской области IV квартала 2014 г. Некоммерческое партнерство «Новосибирская Региональная Коллегия Оценщиков». – Новосибирск: Изд-во НП «Новосибирская РКО», 2014.
21. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
22. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
23. Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
24. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 298. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
25. Приложение 2 к Правилам землепользования и застройки г. Новосибирска «Карта градостроительного зонирования территории города Новосибирска» [Электронный ресурс] : решение совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288. – Режим доступа: https://novo-sibirsk.ru/upload/building/2009-resh-1288-pril2.pdf.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/220-235.pdf
Читать далее

Туристский кадастр и его объекты как предметная область кадастровой деятельности


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. В. Конева
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Туристский кадастр и его объекты как предметная область кадастровой деятельности
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  204
Конец_Страница:  219
УДК:  379.85:504:528.44
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-204-219
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  туристский кадастр (реестр), кадастровая деятельность, туристско-экологическая тропа, безопасные условия, использование
Ключевые слова_EN:  touristic cadastre (registry), cadastral activity, touristic-ecological path, safety requirements, use
Библиографический список:  1. Кусков А. С. Туристское ресурсоведение : учеб. пособие. – М. : ИЦ «Академия», 2008. – 208 с.
2. Тихонова Т. Ю. Природно-рекреационные ресурсы туризма – составляющая часть туристских ресурсов. – М. : МИИТ, 2004. – 99 с.
3. Тихонова Т. Ю. Культурно-исторические ресурсы туризма – составляющая часть туристских ресурсов. – М. : МИИТ, 2005. – 193 с.
4. Экологический туризм на пути в России. Принципы, рекомендации, российский и зарубежный опыт / ред.-сост. Е. Ю. Ледовских, Н. В. Моралева, А. В. Дроздов. – Тула : ГрифиК, 2002. – 284 с.
5. Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма. – М. : КноРус, 2005. – 240 с.
6. Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма. – М. : ИЦ «Академия», 2006. – 256 с.
7. Мухина Л. И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. – М. : Наука, 1973. – 96 с.
8. Малаева О. К., Цырендоржиева Т. Е. Экологическая тропа как форма экологического образования и оптимизации рекреационной деятельности // Вестник Бурятского госуниверситета. – 2010. – № 4 – С. 44–52.
9. Мугумаева К., Серова О. В. Технологическая разработка экологической тропы на территории Ишимбайского района Республики Башкортостан [Электронный ресурс] // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. – 2017. – № 2 (20). – Режим доступа: https://regrazvitie.ru/tehnologicheskaya-razrabotka-ekologicheskoj-tropy-na-territoriiishimbajskogorajona-respubliki-bashkortostan/.
10. Варламов А. А., Гальченко С. А., Аврунев Е. И. Кадастровая деятельность : учебник. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 256 с.
11. О кадастровой деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Жарников В. Б., Конева А. В. О проблеме кадастра туристских ресурсов и его основном содержании // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 148–155.
13. Карта курортных и лечебно-оздоровительных местностей Сибирского федерального округа как элемент системы инвестиционной привлекательности / А. В. Дубровский, О. И. Малыгина, А. В. Конева, И. Т. Антипов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 58–69.
14. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс] : федер. закон от 03.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15. Калихман А., Калихман Т. Экскурсионные экологические тропы у Байкала. Проектирование и строительство троп / пер. с немецкого. – Саарбрюккен : Palmarium Academic Publishing, 2004. – 246 c.
16. Сущность и картографирование туристско-рекреационного информационного пространства: побережье озера Байкал / А. Н. Бешенцев, Д. Г. Будаева, Э. Д. Санжеев, А. А. Лубсанов, Т. А. Борисова, Э. А. Батоцыренов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 142–154.
17. Группа компаний Геоскан. Применение БЛА при решении картографических и кадастровых работ [Электронный ресурс] : отчет. – Режим доступа: https://www.geoscan.ru.
18. Алябьев А. А., Литвинцев К. А., Кобзева Е. А. Фотограмметрический метод в кадастровых работах: цифровые стереомодели и ортофотопланы // Геопрофи. – 2018. – № 2. – С. 4–8.
19. Опритова О. А. Исследование возможностей применения беспилотных авиационных ситем для моделирования объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 248–258.
20. Ламков И. М., Чермошенцев А. Ю., Арбузов С. А. Исследование возможностей применения квадракоптера для съемки береговой линии обводненного карьера с целью государственного кадастрового учета // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 200–209.
21. Мартынова Н. Г. Применение разработанного программного модуля автоматизированного рабочего места кадастрового инженера на территории ХМАО–Югра // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 213–222.
22. Разработка технологической схемы подготовки межевого план в отношении ранее учтенных земельных участков / Е. И. Аврунев, Г. Г. Асташенков, К. М. Антонович, А. И. Каленицкий, Е. А. Иванцова // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 229–239.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/204-219.pdf
Читать далее

Анализ состояния методологической основы судебной землеустроительной экспертизы в Российской Федерации


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного
Автор2:  Д. В. Пархоменко
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного
Название статьи:  Анализ состояния методологической основы судебной землеустроительной экспертизы в Российской Федерации
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  192
Конец_Страница:  203
УДК:  349.4
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-192-203
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  судебная землеустроительная экспертиза, науки о Земле, земельный участок, территориальное управление
Ключевые слова_EN:  land expert evidence, Earth science, land parcel, land management
Библиографический список:  1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Пархоменко Д. В., Пархоменко И. В. Отношения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в системе земельного права и технических наук о Земле // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 102–106.
7. Умеренко Ю. А. Судебные экспертизы по земельным спорам в арбитражном процессе: практические аспекты // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 6. – С. 38–43.
8. Попов А. Н. Методика экспертного решения вопросов, связанных с определением межевых границ и их соответствие фактическим границам земельных участков // Теория и практика судебной экспертизы. – 2009. – № 4 (16). – С. 142–150.
9. Шаламыгина А. С. Определение границ земельных участков при производстве судебных землеустроительных экспертиз // Теория и практика судебной экспертизы. – 2014. – № 4 (36). – С. 134–138.
10. Савенко Г. В. Досудебные экспертные заключения в земельных спорах и судебная землеустроительная экспертиза: современные проблемы. – М. : Инфотропик Медиа, 2018. – С. 18.
11. О землеустройстве : федер. закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Ямбаев Х. К. Некоторые аспекты цифровой технологии геодезического мониторинга и диагностики несущих конструкций уникальных инженерных сооружений // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 138–153.
13. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения : приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
16. Рягузова С. Е., Пархоменко И. В. Объекты недвижимости. Понятие, признаки, виды // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 15 –26 апреля 2013 г.).  – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 3.  – С. 13–22.
17. Николаева О. Н. Об алгоритмизации проектирования оформления тематических картографических произведений (на примере картографических моделей природных ресурсов) // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 61–69.
18. Карпик А. П., Федоренко Ю. В., Пархоменко Д. В. О роли геоинформации в решении гражданско-правовых проблем Единого государственного реестра недвижимости (на материалах Иркутской области) // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 154–170.
19. Попов А. Н. Земельный участок как объект исследования судебной строительнотехническоц экспертизы: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2002.
20. Пархоменко И. В., Пархоменко Д. В. Лазерное сканирование в государственном кадастре недвижимости: технологические и правовые аспекты // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 114–123.
21. Федоренко Ю. В. К вопросу о проведении судебно-экспертных исследований границ ранее учтенных земельных участков» // Правовой журнал «Сибирский юридический вестник». – 2012. – Вып. 2. – С. 81–86.
22.Геопространственный дискурс опережающего и прорывного мышления / А. П. Карпик, Д. В. Лисицкий, К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 53–67.
23. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
24. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
25. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. – СПБ. : Наука, 1997. – 800 с.
26. Пархоменко Д. В., Леншина И. В. К вопросу о роли специалиста и эксперта при рассмотрении гражданских дел по спорам, связанным с ошибками в сведениях Единого государственного реестра недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 190–202.
27. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России [Электронный ресурс] : приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
28. Лысых Д. В. Профессионализм и государство // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Ведущая роль современного университета в технологической и кадровой модернизации российской экономики. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов (Новосибирск, 16–20 февраля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015.
29. Лебедева Л. Г. Договор подряда. Способы договорной защиты кадастровых инженеров [Электронный ресурс] // Материалы Седьмого Всероссийского Съезда кадастровых инженеров. – Хабаровск, 2018. – Режим доступа : http://sokin.ru/01.01.05.03/924.aspx.
30. О кадастровой деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/192-203.pdf
Читать далее

О содержании мониторинга снежных отвалов и подверженных их влиянию земель северных городов (на примере города Томска)


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. Б. Жарников
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  О. А. Пасько
Афиилиация2:  Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск
Автор3:  Н. С. Ушакова
Афиилиация3:  Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск
Автор4:  Е. С. Макарцова
Афиилиация4:  Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск
Название статьи:  О содержании мониторинга снежных отвалов и подверженных их влиянию земель северных городов (на примере города Томска)
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  174
Конец_Страница:  191
УДК:  332.3(571.16)
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-174-191
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  мониторинг, городские земли, ландшафт, оценка состояния, процесс, снежные отвалы, загрязняющие вещества, гидрохимический состав, методика, программа
Ключевые слова_EN:  monitoring, urban lands, landscape, condition assessment, process, snow disposal sites, pollution substances, hydrochemical composition, methodology, programme
Библиографический список:  1. Баглаева Е. М., Сергеев А. П., Медведев А. Н. Пространственная структура техногенного загрязнения снегового покрова промышленного города и его окрестностей растворимыми и нерастворимыми формами металлов // Геоэкология. – 2012. – Т. 4. – С. 326–336.
2. В Самаре есть снежные вредители [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.priroda.samregion.ru/v_municipal/12.02.2014/8560/.
3. Василенко В. Н., Назаров И. М. Фридман Ш. Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. – Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 181 с.
4. Бояркина А. П., Будаева Л. И., Васильев Н. В. Атмосферные выбросы тяжелых металлов в снеговом покрове // Тяжелые металлы в окружающей среде и охрана природы. – 1988. – Т. 4, № 1. – С. 58–61.
5. Экологический мониторинг: состояние окружающей среды Томской области в 2005 году / Гл. ред. А. М. Адам, редкол.: О. Г. Нехорошев, Д. В. Волостнов; Департамент природн. ресурсов и охраны окружающ. среды Администрации Том.обл., ОГУ «Облкомприрода» Администрации Том. обл. – Томск : Графика, 2006. – 148 с.
6. Богданов Н. А. Сравнение информативности интегральных показателей загрязнения почв тяжелыми металлами и другими микроэлементами // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. – 2012. – № 3 (20). – С. 126–131.
7. Борисюк Н. В. Утилизация снежной массы в городе (на примере Москвы) / Н. В. Борисюк // Дорожная техника. – М.: Славутич, 2004. – № 5. – С. 136–139.
8. Ольховатенко В. Е. Геоэкологические проблемы города Томска и разработка мероприятий по инженерной защите территории // Обской вестник. – 1999. – № 1/2. – С. 12–17.
9. Пасько О. А., Мочалова Т. Н. Временное и территориальное изменение токсичности почв полигона твердых бытовых отходов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2015. – № 7. – С. 72–76.
10. Сизов А. П. Мониторинг и охрана городских земель: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МИИГАиК, 2009. – 264 с.
11. Мельников А. А. Проблемы охраны окружающей среды и стратегия ее сохранения: учеб. пособие. – М. : Акад.проект, Гаудеамус, 2009. – 720 с.
12. Утилизация снежной массы в городе (на примере Москвы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.stroit.ru/articles/sneg.
13. Лобкина В. А., Генсиоровский Ю. В., Ухова Н. Н. Геоэкологические проблемы участков, занятых снежными полигонами в городах (на примере г. Южно-Сахалинск) // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2016. – № 6. – С. 510–520.
14. Ушакова Н. С. Анализ и прогнозирование динамики изменения площадей снежных отвалов на территории г. Томска // Мат. II Международной научно-практической конференции «Землеустроительные, кадастровые и геодезические работы. Современные проблемы и инновационные методы их решения». – М. : РУДН, 2015. – С. 126–129.
15. Корецкий В. Е. Зарубежный опыт зимнего содержания дорожных покрытий // Чистый город. – 2002. – № 4 (20). – С. 19–23.
16. Price W. I. J. How to use fences to prevent roads being blocked by snow // Roads and Road Constar. – 1954. – No.0 32. – Р. 7–10.
17. Лобкина В. А., Генсиоровский Ю. В. Проблемы размещения снежных полигонов на урбанизированных территориях (на примере г. Южно-Сахалинск) // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. – 2012. – № 3. – С. 97–102.
18. Новосибирские активисты намерены биться за создание в городе специальных снегоотвалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vashgorod.ru/novosibirsk/news/48216?not_defined_city.
19. Дерюшева Н. Л. Совершенствование технологии утилизации снежных масс с дорожных покрытий на стационарных снегоплавильных пунктах систем водоотведения // Дис.… канд. техн. наук. – М. : НИ МГСУ, 2016. – 128 с.
20. Кескинов А. Л. Новые технологии утилизации московского снега // Проекты развития инфраструктуры города. Вып. 7. Технология развития городского водохозяйственного комплекса / под ред. Е. И. Пупырева, В. Е. Корецкого : Сборник научных трудов. – М. : Прима-пресс Экспо, 2007. – 226 с.
21. Волков С. Н. Землеустройство : учебник. – М. : ГУЗ, 2013. – 992 с.
22. Филимоненко Е. А. Эколого-геохимическая обстановка в районах расположения объектов теплоэнергетики по данным изучения нерастворимой и растворимой фаз снега (на примере Томской области) // Автореф. дис. … канд. геогр.-минерал. наук. – Томск, 2015. – 21 с.
23. Дмитриев А. В., Дмитриев В. В. Корреляция динамики снеготаяния и содержания пылевых веществ в снегу вокруг г. Омска // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2008. – Т. 1, Вып. 5. – С. 84–91.
24. Экообзор состояния окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.green.tsu.ru/dep/quality%20of%20the%20environment/ecoobzor.xml (дата обращения: 03.10.2015).
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/174-191.pdf
Читать далее

Методологические основы определения рыночной и кадастровой стоимости застроенных земельных участков населенных пунктов


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. Д. Власов
Афиилиация1:  ООО Сибирский научный центр «Экопрогноз», 630501, Россия, Новосибирская область, р. п. Краснообск
Автор2:  В. Б. Жарников
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Методологические основы определения рыночной и кадастровой стоимости застроенных земельных участков населенных пунктов
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  158
Конец_Страница:  173
УДК:  332.64
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-158-173
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  земельный участок, ценообразующий фактор, рыночная стоимость, кадастровая стоимость, стоимость воспроизводства, стоимость замещения улучшений, стоимость сноса улучшений, прибыль предпринимателя, капитализированная рента, социально-экономический потенциал, единый объект недвижимости, вид разрешенного использования, воспроизводимый фактор, невоспроизводимый фактор.
Ключевые слова_EN:  land plot, pricing factors, market value, cadastral value, cost of reproduction, replacement value of the improvements, cost of demolition of improvements, profits of the entrepreneur, capitalized rent, socio-economic potential, single property object, permitted use, reproducible
factor, non-reproducible factor
Библиографический список:  1. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО № 1)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 20.05.2015 № 297. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 20.05.2015 № 298. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 20.05.2015 № 299. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Федеральный стандарт оценки № 4 «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 22.10.2010 № 508. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Федеральный стандарт оценки № 7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 25.09.2014 № 611. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков» [Электронный ресурс] : распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 06.03.2002 № 568-р. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Методические указания о государственной кадастровой оценке [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 12.05.2017 № 226. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 01.09.2014 № 540. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Оценка стоимости недвижимости / С. В. Грибовский, Е. Н. Иванова, Д. С. Львов, О. Е. Медведева. – М. : ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 704 с.
11. Ильин М. О. Оценка объектов капитального строительства для целей оспаривания // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 6 (177). – C. 85–93.
12. Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. Практическое применение модифицированного метода выделения для оценки земельных участков и объектов капитального строительства // Имущественные отношения в РФ. – 2016. – № 3 (174). – С. 31–48.
13. Власов А. Д., Понько В. А. Измерение астрогеофизического пространства [Электронный ресурс] // Вопросы моделирования геокосмических связей. Труды научного центра «Экопрогноз». – Вып. 1. – Новосибирск : РАСХН Сиб. отд-ние, 1996. – С. 29–38. – Режим доступа: http://www.cal.su/show_art.php?id=14.
14. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков по кадастровым кварталам города Новосибирска [Электронный ресурс]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. – 125 с. – Режим доступа: http://www.cal.su/show_art.php?id=5.
15. Власов А. Д. Теоретические основы и социально-экономические предпосылки определения экономических нормативов рационального использования земельных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cal.su/show_art.php?id=92.
16. Публичная кадастровая карта Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.maps.rosreestr.ru.
17. Фонд данных государственной кадастровой оценки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO.
18. Варламов А. А. Система государственного и муниципального управления : учебник. – М. : ГУЗ, 2014. – 452 с.
19. Оценка недвижимости : учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федоотовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статитстика, 2008. – 860.
20. Коростелев С. П. Кадастровая оценка. Итоги. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.labrate.ru/articles/2016-1_korostelev.pdf.
21. Власов А. Д., Жарников В. Б. О рыночной (кадастровой) стоимости улучшений земельного участка // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 147–160.
22. Власов А. Д. Аксиома о рыночной (кадастровой) стоимости воспроизводимы факторов единого объекта недвижимости // Статистика и Экономика. – 2017. – № 6. – С. 13–21.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/158-173.pdf
Читать далее

Проектирование геодезического обоснования для координатного обеспечения кадастровых работ в территориальном образовании


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Е. И. Аврунев
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Проектирование геодезического обоснования для координатного обеспечения кадастровых работ в территориальном образовании
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  146
Конец_Страница:  157
УДК:  528.44
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-146-157
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  геодезическое обоснование, кадастровый квартал, земельный участок, территориальное образование, метрика геопространства, определяемые пункты, средняя квадратическая ошибка, статистический критерий, математический алгоритм
Ключевые слова_EN:  geodetic control, cadastral block, land parcel, territorial entity, geospatial metrics, determined points, root mean square error, statistical criteria, mathematical algorithm
Библиографический список:  1. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости: монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 143 с.
2. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорий в геоинформационном дискусе : монография. – Новосибирск, СГГА, 2010. – 280 с.
3. Карпик А. П. Анализ состояния и проблемы геоинформационного обеспечения территорий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 3–7.
4. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 134–136.
5. Karpik A. P., Avrunev E. I., Truhanov A. E.. To the question of geodetic and cartographic provision of cadastral register // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 18. – P. 39601–39602.
6. Seredovich V. A., Avrunev E. I., Plyusnina E. S. Rpoposals On Mathematical Prosessing Improvement of Geodetic Measurements For Geodetic Monitoring of Engineering Constructions // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 24. – P. 45553–45557.
7. China Construction of Geometric Model and Topology for 3d Cadastre – case Study in Taizhou, Jiangsu [Электронный ресурс] / Yuan Ding, Changbin Wu, Nan Jiang, Bingqing Ma, Xinxin Zhou // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_06.pdf (accessed 10 November 2017).
8. Thompson R. J., Van Oosterom P., Soon K. H. Mixed 2D and 3D Survey Plans with Topological Encoding [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_17.pdf (accessed 10 October 2017).
9. Stoter J., Ploeger H., Roes R., Van der Riet E., Biljecki F., Ledoux H. First 3D Cadastral Registration of Multi-level Ownerships Rights in the Netherlands [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_37.pdf (accessed 10 October 2017).
10. Карпик А. П., Варламов А. А., Аврунев Е. И. Совершенствование методики контроля качества спутникового позиционирования при создании геоинформационного пространства территориального образования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 185–188.
11. Аврунев Е. И., Метелева М. В. О совершенствовании системы координатного обеспечения государственного кадастра недвижимости // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 60–66.
12. Савиных В. П., Ямбаев Х. К., Генике А. А. Проблемы реконструкции городских геодезических сетей на основе GPS-технологий // Тезисы докладов международной конференции. – Новосибирск, 1995. – С. 5–7
13. Маркузе Ю. И., Хоанг Нгок Ха. Уравнивание пространственных наземных и спутниковых геодезических сетей. – М. : Недра, 1991. – 275 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/146-157.pdf
Читать далее

Использование активных базовых станций при выполнении кадастровых работ в отношении объектов недвижимости


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Е. И. Аврунев
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Использование активных базовых станций при выполнении кадастровых работ в отношении объектов недвижимости
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  135
Конец_Страница:  145
УДК:  528.44
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-135-145
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  кадастровый квартал, территориальное образование, кадастровый инженер, единый государственный реестр недвижимости, объект недвижимости, земельные участки, объекты капитального строительства, геодезическое обоснование, исходные пункты, характерные точки, режим «статика», режим RTK, статистический критерий, средняя квадратическая ошибка
Ключевые слова_EN:  cadastral block, territorial entity, cadastral engineer, Unified State Register of Real Estate, property object, land parcels, capital construction object, geodetic control, initial points, reference points, statistic mode, RTK mode, statistic criteria, root mean square error
Библиографический список:  1. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 143 с.
2. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий : монография. – Новосибирск : СГГА, 2002. – С. 15–44.
3. Карпик А. П. Основные принципы формирования геодезического информационного пространства // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4/С. – С. 73–78.
4. Karpik A. P., Avrunev E. I., Truhanov A. E. To the question of geodetic and cartographic provision of cadastral register // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 18. – P. 39601–39602.
5. Проблемы и перспективы развития активных спутниковых геодезических сетей в России и их интеграция в ITRF / В. С. Вдовин, В. В. Дворкин, А. П. Карпик, Л. А. Липатников, С. Д. Сорокин, Г. М. Стеблов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 6–27.
6. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорий в геоинформационном дискусе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
7. Обиденко В. И., Побединский Г. Г. Изменение метрических параметров объектов на территории Российской Федерации при переходе к ГСК-2011 // Геодезия и картография. – 2016. – № 10. – С. 12–21.
8. Карпик А. П. Анализ состояния и проблемы геоинформационного обеспечения территорий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 3–7.
9. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 134–136.
10. Initial Registration of 3D Parcels [Электронный ресурс] / E. Dimopoulou, S. Karki, R. Miodrag, J. P. Almeida, C. Griffith-Charles, R. Thompson, S. Ying, P. Oosterom // 5th International FIG 3D Cadastre Workshop. – Athens, Greece, 2016. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_16.pdf.
11. Araujo A. L., Oliveira F. H. Overlapping Characterization of Spatial Parcels in Brazil: Case in Florianopolis [Электронный ресурс] // 5th International FIG 3D Cadastre Workshop. – Athens, Greece, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_32.pdf.
12. Seredovich V. A., Avrunev E. I., Plyusnina E. S. Rpoposals On Mathematical Prosessing Improvement of Geodetic Measurements For Geodetic Monitoring of Engineering Constructions. // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 24. – P. 45553–45557.
13. China Construction of Geometric Model and Topology for 3d Cadastre – case Study in Taizhou, Jiangsu [Электронный ресурс] / Yuan Ding, Changbin Wu, Nan Jiang, Bingqing Ma, Xinxin Zhou // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_06.pdf (accessed 10 November 2017).
14. Thompson R. J., Van Oosterom P., Soon K. H. Mixed 2D and 3D Survey Plans with Topological Encoding [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_17.pdf (accessed 10 October 2017).
15. Stoter J., Ploeger H., Roes R., Van der Riet E., Biljecki F., Ledoux H. First 3D Cadastral Registration of Multi-level Ownerships Rights in the Netherlands [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_37.pdf (accessed 10 October 2017).
16. Карпик А. П., Варламов А. А., Аврунев Е. И. Совершенствование методики контроля качества спутникового позиционирования при создании геоинформационного пространства территориального образования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 185–188.
17. Аврунев Е. И., Метелева М. В. О совершенствовании системы координатного обеспечения государственного кадастра недвижимости // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 60–66.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/135-145.pdf
Читать далее

Мобильные картографические приложения для охотников и рыболовов


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Е. С. Утробина
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  И. П. Кокорина
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Мобильные картографические приложения для охотников и рыболовов
Рубрика:  Картография и геоинформатика
Начало_Страница:  119
Конец_Страница:  134
УДК:  528.92/.94:004.4
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-119-134
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  мобильная картография, мобильные картографические приложения, элементы карты, интерфейс карты, карты для охотников и рыболовов, мобильные устройства, анализ карт
Ключевые слова_EN:  mobile cartography, mobile applications, map elements, map interface, maps for hunters and fishermen, mobile devices, map analysis
Библиографический список:  1. Утробина Е. С. Особенности картографических произведений на мобильных устройствах // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 88–93.
2. Утробина Е. С., Кикин П. М. Особенности разработки картографических произведений для мобильных устройств // Сборник докладов Междунар. научно-практической конф. «От карты прошлого – к карте будущего» : сб. науч. тр. в 3 т. – Пермь, 2017. Т. 2. – С. 198–205.
3. Геопортал охотничьих угодий России. Карта охотника – навигатор и геотрекер. Карты охотничьих угодий регионов Российской Федерации. Общедоступные и закрепленные охотничьи угодья России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://huntmap.ru/.
4. Департамент по охране животного мира Новосибирской области. Информация для охотников. Карты общедоступных охотничьих угодий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ohotnadzor.nso.ru/page/166.
5. Карта для охотников и рыболовов. Центр Европейской части России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.etomesto.ru/map-atlas_dlya-hotnikov-i-rybolovov/.
6. Карты охотника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mapsofhunter.com/.
7. Сибирский охотник. Охотничьи карты. Границы охотхозяйств и охотугодий Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hunting.ru/maps/.
8. Лисицкий Д. В., Дышлюк С. С. Обоснование и разработка новой цифровой картографической продукции: многоцелевой картографический ресурс // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 2. – С. 68–74.
9. Касьянова Е. Л., Кикин П. М., Грищенко Д. В. Разработка картографических приложений для мобильных устройств // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 2. – С. 75–78.
10. Гук А. П., Матерук А. Ю., Утробина Е. С. Придание смысловых дружественных свойств интерфейсу в различных ГИС // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 194–198.
11. Виртуальные географические среды / под ред. В. С. Тикунова; пер. с англ. – Краснодар : Краснодарская панорама досуга, 2015. – 352 с.
12. Географическое картографирование: карты природы : учеб. пособие / Е. А. Божилина, Л. Г. Емельянова, Т. В. Котова и др. – М. : КДУ, 2010. – 316 с.
13. Емельянова Л. Г., Огуреева Г. Н. Биогеографическое картографирование: учеб. пособие для академического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 134 с.
14. Pearson D. L., Carroll S. S. (1998). Global Patterns of Species Richness: Spatial Models for Conservation Planning Using Bioindicator and Precipitation Data // Conservation Biology. – 1998. – No. 4, Vol. 12. – P. 809–821.
15. Jakkard P. Lois de distribution fioraledans la zone alpine // Bull. Soc. Vaund. Sci. Nat. – 1902. – Vol. 38. – P. 69–130.
16. Кацко С. Ю. Исследование компьютерных картографических изображений и их реализация в геоинформационном картографировании : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2008. – 24 с.
17. Николаева О. Н. Природно-геоинформационная модель региона как средство для повышения эффективности планирования и ведения природопользования // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 107–113.
18. Интерактивная карта охотничьих угодий Новосибирской области. Выпуск мобильного «Атласа охотника Новосибирской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://carrymap.com/ru/carrymap-apps/resources/hunting-map-nso/.
19. Offline Land Ownership Hunting GPS Maps [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.onxmaps.com.
20. Заблоцкий В. Р. Мобильные ГИС – новое направление развития геоинформационных систем [Электронный ресурс] // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 11-1. – С. 22–23. – Режим доступа: http://www.expeducation.ru/ru/article/view?Id=6200.
21. Берлянт А. М. Картография : учебник. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 336 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/119-134.pdf
Читать далее

Разработка условных обозначений для цифровой системы картографического обеспечения


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  М. В. Карманова
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  Е. В. Комиссарова
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Разработка условных обозначений для цифровой системы картографического обеспечения
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  97
Конец_Страница:  118
УДК:  528.918:004.9
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-97-118
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  условные обозначения, карты служб спасения, языковая концепция, графические документы, МЧС, классификация условных обозначений, пиктограмма, мультимедийная карта, онлайн-тестирование, «Google Формы», цветовая дифференциация, инструментальные географические информационные системы (ГИС), QGIS
Ключевые слова_EN:  legend, emergency maps, emergency services, language concept, graphics documents, emergency classification legend, icon, multimedia map, online test, Google Forms, color differentiation, instrumental GIS, QGIS
Библиографический список:  1. Берлянт А. М. Картография : учебник для вузов. – М. : ИД КДУ, 2014. – 448 с.
2. ГОСТ Р 42.0.03–2016. Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения. – М. : Изд-во стандартов, 2016. – 104 с.
3. A Procedural Construction Method for Interactive Map Symbols Used for Disasters and Emergency Response / G. Peng, S. Yue, Y. Li, Z. Song, Y. A. Wen // ISPRS International Journal of Geo-Information. – 2017. – Vol. 6(95). doi:10.3390/ijgi6040095.
4. Maps – San Diego County Emergency [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sdcountyemergency.com/maps/ (дата обращения 01.11.2018).
5. Mapping disaster zones / I. Nourbakhsh, R. Sargent, A. Wright, K. Cramer, B. McClendon, M. Jones // Nature. – 2006. – Vol. 439. – P. 787–788.
6. Konecny M., Bandrova T. Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters // International Journal of Urban Sciences. – 2006. – Vol. 10, Issue 2. – P. 130–139.
7. Symbol Store: Sharing map symbols for emergency management / A. C. Robinson, S. Pezanowski, S. Troedson, R. Bianchetti, J. Blanford, J. Stevens, E. Guidero, R. E. Roth, A. M. MacEachren // Cartogr. Geogr. Inf. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 1–12.
8. Карпик А. П., Ким Э. Л., Дубровский А. В. Анализ природных и техногенных особенностей геопространства чрезвычайной ситуации // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10−20 апреля 2012 г.). − Новосибирск : СГГА, 2012. – Т. 3. − С. 171–177.
9. Вострокнутов А. Л., Супрун В. Н., Шевченко Г. В. Защита населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций. Основы топографии : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Вострокнутова. – М. : Юрайт, 2015. – 399 с.
10. Бешенцев А. Н. Научные основы информационной концепции картографического метода исследования // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 85–110.
11. Геопространственный дискурс опережающего и прорывного мышления / А. П. Карпик, Д. В. Лисицкий, К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 53–67.
12. Хорошилов В. С., Кацко С. Ю. Геоинформационное пространство и виртуальная географическая среда // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 256–260.
13. Уставич Г. А., Каретина И. П., Кутубаева А. А. Комбинированный способ создания виртуальных карт и планов инфраструктуры населенных пунктов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 80–84.
14. Уставич Г. А., Пошивайло Я. Г. О необходимости создания топографических планов масштабов 1 : 250, 1 : 200, 1 : 100 // Геодезия и картография. – 2006. – № 3. – С. 25–29.
15. Условные знаки для топографических планов масштабов 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000, 1 : 500. – М. : ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», 2015. – 288 с.
16. Closest Fire Station to each SE Indianapolis School [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://emergency.vic.gov.au/respond/ (дата обращения 01.11.2018).
17. TDOT Department of Transportation. Emergency Management Maps [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tn.gov/tdot/driver-how-do-i/look-at-or-order-statemaps/maps/emergency-management-maps1.html (дата обращения 01.11.2018).
18. FM 1-02 (FM 101-5-1) MCRP 5-12A. Change No.1. Operational Terms and Graphics.Headquarters Department of the Army, Headquarters Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy. – Washington, DC, 2 February 2010.
19. Geospatial information Authority of Japan (GSI). Maps of Japan to be more easily understandable for overseas visitors [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gsi.go.jp/kokusaikoryu/kokusaikoryu-e30098.html.
20. COPERNICUS. Emergency Management Service – Mapping [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=4&lat=41.92304&lon=17.89688&layers=00B0T (дата обращения 01.11.2018).
21. VIC EMERGENCY [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=25822d18d0444a9f891235aaf17b8539/ (дата обращения 01.11.2018).
22. Лисицкий Д. В., Тай Н. А. Классификация и обоснование условных знаков крыш для трехмерных карт Вьетнама на основе признаков «Фэн-Шуй» и «У-Син» // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 3 (23). – С. 147–153.
23. Jennings Simon. The Complete Artist's Manual. The Definitive Guide to Drawing and Painting. Chronicle Books. – San Francisco, 2014. – 214 p.
24. Карманова М. В. Субъективный выбор цветов условных знаков для карт служб спасения : онлайн-тест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfVZxfXWHmhNXNdMz0tbjv8bKZJa6wxcAwkQImsUSusem0bg/viewform (дата обращения 01.11.2018).
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/97-118.pdf
Читать далее

Решение логистических задач на основе обработки геопространственных данных с помощью модуля Tracking Analyst в составе Arcgis


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. А. Басаргин
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  П. Ю. Бугаков
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:  С. Ю. Кацко
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Решение логистических задач на основе обработки геопространственных данных с помощью модуля Tracking Analyst в составе Arcgis
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  83
Конец_Страница:  96
УДК:  528.94:004.4
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-83-96
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  режим реального времени, визуализация, временные события, навигация, мониторинг, Tracking Analyst, ArcGIS, логистические задачи, геопространственные решения
Ключевые слова_EN:  real time mode, visualization, time events, navigation, monitoring, Tracking Analyst, ArcGIS, logistic tasks, geospatial solutions
Библиографический список:  1. ГИС – важный инструмент почтовых операторов и логистических компаний [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2018. – № 1 (84). – Режим доступа: https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=25824.
2. ГИС в решении транспортных проблем [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2016. – № 1 (76). – Режим доступа: https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=23327.
3. ГИС для управления активами и планирования маршрутов грузоперевозок в компании Werner Enterprises [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2016. – № 1 (76). – Режим доступа: https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=23333.
4. ГИС и транспорт [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2007. – № 3 (42). – Режим доступа: https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=1366.
5. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное геопространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
6. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
7. Геоинформация в кризисном менеджменте / Д. В. Лисицкий, С. Ю. Кацко, А. А. Колесников, П. Ю. Бугаков // ГЕО-Сибирь-2010. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 3. – C. 195–199.
8. Лисицкий Д. В., Комиссарова Е. В., Колесников А. А. Теоретические основы и особенности мультимедийной картографии // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 72–87.
9. Лисицкий Д. В. Перспективы развития картографии: от системы «Цифровая Земля» к системе виртуальной геореальности // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 8–16.
10. Лисицкий Д. В., Хорошилов В. С., Бугаков П. Ю. Картографическое отображение трехмерных моделей местности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 98–102.
11. Мультимедийное направление в картографии / Д. В. Лисицкий, А. А. Колесников, Е. В. Комиссарова, П. Ю. Бугаков, В. С. Писарев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 3. – С. 40–44.
12. Ромичева Е. В. Методы обработки и визуализации больших данных // Аллея науки. – 2017. – Т. 3. – № 16. – С. 976–982.
13. Хорошилов В. С., Кацко С. Ю. Геоинформационное пространство и виртуальная географическая среда // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 256–260.
14. Что такое Tracking Analyst? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/tracking-analyst/000-what-is-trackinganalyst.htm.
15. ArcGIS в моделях транспортных систем мегаполисов [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2013. – № 1 (64). – Режим доступа: https://www.esri-cis.ru/news/arcreview/detail.php?ID=9994
16. ArcGIS Tracking Analyst [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.esricis.ru/products/trackinganalyst/detail/review/.
17. Bill Franks. Taming the big data tidal wave: finding opportunities in huge data streams with advanced analytics. – John Wiley & Sons, Inc., 2012. – 336 p. – DOI: 10.1002/9781119204275.
18. Dr. Arvind Sathi. Big Data Analytics: Disruptive Technologies for Changing the Game. – MC Press Online, LLC, 2012. – 91 p.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/83-96.pdf
Читать далее

Исследование возможности использования современных методик 3D-печати при создании тактильных карт и планов


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Ю. Н. Андрюхина
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Исследование возможности использования современных методик 3D-печати при создании тактильных карт и планов
Рубрика:  Картография и геоинформатика
Начало_Страница:  72
Конец_Страница:  82
УДК:  528.94:004.356.2
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-72-82
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  тактильная картография, ограничение зрительной функции, условные обозначения, рельефная графика, тактильное восприятие, ассистивные устройства и технологии, 3D-печать
Ключевые слова_EN:  tactile cartography, visual function limitation, legend, relief graphics, tactile perception, assistive tools and technologies, 3D printing
Библиографический список:  1. Агилера Дельгадо Т. П. Развитие тактильной картографии за рубежом // Геодезия и картография. – 2009. – № 1. – С. 28–30.
2. Ермаков В. П. Графические средства наглядности для слабовидящих : учеб. пособие. – М. : ВОС, –1988. – 20 с.
3. Набокова Л. А. Современные ассистивные устройства для лиц с нарушениями двигательного аппарата // Дефектология. – 2009. – № 4. – С. 73–80.
4. Соколов В. В. Эволюция тифлоинформационных средств // Дефектология / Ред. Н. Н. Малофеев, И. А. Коробейников. – 2009. – № 5. – C. 57–63.
5. Лисицкий Д. В., Кацко С. Ю. Пользовательский сегмент единого территориального геоинформационного пространства // Вестник СГУГиТ. – 2016. ‒ Вып. 4 (36). ‒ С. 89‒100.
6. Лисицкий Д. В. Картографическое отображение трехмерных моделей местности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. ‒ 2012. ‒ № 2/1. ‒ С. 98‒102.
7. Atoyan Ruben, German A. New Technologies in 3-D Mapping // Buletin of Geography. Physical Geography Series. – 2017. – No. 12 – P. 31–40.
8. Lobben A. Influence of Data Properties on Animated Maps to appear in Annals of the Association of American Geographers [Электронный ресурс] // Journal Annals of the Association of American Geographers. – London, 2008. – Режим доступа: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00045600802046577.
9. Lobben A., Patton D. Design Guidelines for Digital Atlases // Cartographic Perspectives. – Milwaukee, 2003. – No. 44. – Р. 51–62.
10. Lobben A. Navigational map reading: Predicting performance and identifying relative influence of map-related abilities [Электронный ресурс] // Annals of the Association of American Geographer – Malden. 2007. – Режим доступа: http://geog.uoregon.edu/geocog/information/library/lobben_07_navigationa l.pdf – Загл. с экрана.
11. MacEachren A. How maps work: representation, visualization, and design. – New York: The Guilford Press, 1995. – P. 513.
12. Lawrence M. M., Lobben A. The design of tactile thematic symbols // Journal of Visual Impairment and Blindness. – Arlington, 2011. – No. 105 (10). – Р. 681–691.
13. Guidelines and Standards for Tactile Graphics [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://brailleauthority.org/tg/web-manual/. – Загл. с экрана.
14. Hagood L. A standard tactile symbol system: Graphic language for individuals who are blind and unable to learn braille. SEE/HEAR [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/archive/tactile.html. – Загл. с экрана.
15. Hagood L. A standard Tactile Symbol System: Graphic Language for Individauls who are Blind and Unable to Learn Braille. Life Skill Department, Texas School for the Blind and Visually Impaired [Электронный ресурс] // Life Skill Department, Texas School for the Blind and Visually Impaired. – Режим доступа: from https://www.tsbvi.edu/selected-resource-topics – Загл. с экрана.
16. Lawrence M. M., Lobben A. The design of tactile thematic symbols // Journal of Visual Impairment and Blindness. – Arlington, 2011. – No. 105 (10). – Р. 681–691.
17. Foundations of orintation and mobility / editors Bruce B. Blasch, William R. Wiener, Richard L. Welsh. – second edition. – N-Y: AFB press, 1997. – P. 284–316.
18. Медведев А. А., Алексеенко Н. А., Васев М. К., Тактильный атлас Москвы – комплексное картографическое произведение для незрячих // Геодезия и картография. – 2016. – № 7. – С. 8–14.
19. Игумнов А. Ю. Особенности тактильного восприятия рельефной графики у людей с ограниченными возможностями зрения // Сборник материалов 53-й Международной научной студенческой конференции «Психология». – Новосибирск : НГУ, 2015. – С. 89–90.
20. Техно 3D [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: https://3dpt.ru/page/faq. – Загл. с экрана.
21. Пошивайло Я. Г., Лесневский Ю. Ю., Андрюхина Ю. Н., Разработка условных знаков для серии тактильных карт субъектов Российской Федерации // Геоинформационное обеспечение пространственного развития Пермского края. – 2016. – С. 90–96.
22. Пошивайло Я. Г., Андрюхина Ю. Н. Исследование особенностей восприятия тактильных условных знаков школьниками с ограничением зрительной функции // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 78–83.
23. Пошивайло Я. Г., Дмитриев Д. В., Лесневский Ю.Ю.Современное состояние и перспективы развития тактильной картографии // ИнтерКарто – Интер-ГИС-2014 «Устойчивое развитие территорий: картографо-информационное обеспечение» : сб. материалов Международной конференции (г. Белгород, 23–24 июля 2014 г.). – Белгород : БГНИУ 2014. – С. 607–609.
24. Андрюхина Ю. Н., Пошивайло Я. Г., Ананьев В. А. К вопросу разработки типовой методики создания тактильных карт // Геодезия и картография. – 2018. – Т. 79, № 11. – С. 25–33.
25. Литвак А. Г. Психология слепых и слабовидящих. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. – 271 c.
26. Литвак А. Г. Тифлопсихология : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. Дефектология. – М. : Просвещение, 1985. – 264 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/72-82.pdf
Читать далее

Алгоритм преобразования координат из геоцентрической системы в топоцентрическую и его применение при строительстве во Вьетнаме


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Чан Тхань Шон
Афиилиация1:  Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург
Автор2:  А. А. Кузин
Афиилиация2:  Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург
Название статьи:  Алгоритм преобразования координат из геоцентрической системы в топоцентрическую и его применение при строительстве во Вьетнаме
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  59
Конец_Страница:  71
УДК:  528.235 (597)
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-59-71
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  проекция, геоцентрическая система координат, топоцентрическая система координат, система координат VN-2000, спутниковые определения, параметры преобразования, тахеометр, поправки
Ключевые слова_EN:  projection, geocentric coordinate system, topocentric coordinate system, VN-2000 coordinate system, satellite definitions, transition parameters, total station, correction
Библиографический список:  1. Спутниковые и традиционные геодезические измерения / В. Н. Баландин, М. Я. Брынь, В. Ф. Хабаров, А. В. Юськевич. – СПб. : ФГУП «Аэрогеодезия», 2003. – 112 с.
2. Баландин В. Н., Меньшиков И. В., Фирсов Ю. Г. Преобразование координат из одной системы в другую. – СПб. : Типография ООО «Сборка», 2016. – 90 с.
3. Практикум по прикладной геодезии. Геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации инженерных сооружений / Е. Б. Клюшин, Д. Ш. Михелев, А. К. Зайцев, Д. П. Барков, М. Е. Пискунов, О. И. Горбенко, Р. Ф. Скокова. – М. : Недра, 1993.
4. Bowring B. R. Transformation from spatial to geographic coordinates. Survew Review, No XXIII. 181. – 1976. – P. 323–327.
5. Ngo Van Hoi. The Vietnam State System of Coordinate and attentions required to be paid when applying it to design and construction // Journal of Construction Science and Technology. – 2005. – Vol. 3. – P. 33– 36.
6. Nguyen Quang Phuc. Researching on using suitably the horizontal coordinate in engineering surveying) // Journal Geodesy and cartography. – 2008. – Vol. 3. – P. 2– 6.
7. Мустафин М. Г., Чан Тхань Шон. Использование топоцентрической прямоугольной системы координат при решении инженерно-геодезических задач // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 61–73 .
8. Огородова Л. В. Высшая геодезия. Часть III. Теоретическая геодезия : учебник для вузов. – М. : Геодезкартиздат, 2006. – 384 с.
9. Преобразование геодезических координат к плоским прямоугольных для широкой координатной зоны проекции Гаусса / В. Н. Баландин, А. И. Ефанов, И. В. Меньшиков, Ю. Г. Фирсов // Геодезия и картография. – 2014. – № 8. – С. 21–23.
10. Лашков Н. П. Разностный метод определения параметров преобразования одной системы пространственных координат к другой // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2002. – № 6. – С. 35–42.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/59-71.pdf
Читать далее

Лазерный деформограф и вариации приливной деформации во времени


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. Ю. Тимофеев
Афиилиация1:  Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  В. М. Семибаламут
Афиилиация2:  ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сибирский филиал, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор3:  Д. Г. Ардюков
Афиилиация3:  Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор4:  А. В. Тимофеев
Афиилиация4:  Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор5:  Ю. Н. Фомин
Афиилиация5:  ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сибирский филиал, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор6:  Е. И. Грибанова
Афиилиация6:  ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сибирский филиал, 630090, г. Новосибирск
Название статьи:  Лазерный деформограф и вариации приливной деформации во времени
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  42
Конец_Страница:  58
УДК:  550.34:621.373
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-42-58
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  лазерный деформограф, аномалия, амплитудный фактор, прилив, фазовый сдвиг, землетрясение, Байкал, модели приливных деформаций
Ключевые слова_EN:  laser extensometer, anomaly, amplitude factor, tide, phase lag, earthquake, Baikal Lake, tidal models
Библиографический список:  1. Melchior P. The Tides of the Planet Earth. – 2nd edition. – Pergamon Press, 1982. – 641 p.
2. Benioff H. A linear strain seismograph // Bull. Seismol. Soc. America. – 1935. – Vol. 25, No. 4. – P. 283–309.
3. Гетеродинные лазерные деформографы для прецизионных геофизических измерений / С. H. Багаев, В. А. Орлов, Ю. H. Фомин, В. П. Чеботаев // Изв. Академии наук. Физика Земли. – 1992. – № 1. – С. 85–91.
4. Долговременные и приливные деформации по наблюдениям деформографами и наклономерами (Тянь-Шань – ст. Ала-Арча) / В. Ю. Тимофеев, В. С. Яковенко, А. Д. Дучков, Б. Дюкарм, Е. А. Ревтова // Геология и геофизика. – 2001. – № 10. – C. 1650–1658.
5. Модели деформирования земной коры юго-западной части Байкальской рифтовой зоны по экспериментальным данным / В. Ю. Тимофеев, В. М. Семибаламут, Г. П. Арнаутов, Е. Н. Калиш, Ю. Ф. Стусь, Б. Дюкарм, Л. В. Анисимова, А. Ю. Рыбушкин, Ю. Н. Фомин, В. Т. Залуцкий // Геология и геофизика. – 1999. – № 3. – C. 387–394.
6. Моги К. Предсказание землетрясений. – М. : Мир, 1988. – 382 с.
7. Семенов А. Н. Изменение отношения времени пробега поперечных и продольных волн перед сильным землетрясением // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1969. – № 4. – C. 72–77.
8. Thomas Jahr, Corinna Kroner, Andrea Lippmann. Strainmeters at Moxa observatory, Germany // Journal of Geodynamics. 2006. – Vol. 41. – P. 205–212.
9. Berger J., Beaumont C. An analysis of tidal strain observations from the United States of America. II. The inhomogeneous tide // Bull. Seism. Soc. Am. – 1976. – Vol. 66. – P. 1821–1846.
10. A 100m laser strainmeter system in the Kamioka Mine, Japan, for precise observations of tidal strains / Shuzo Takemotoa, Hideo Momosea, Akito Arayab, Wataru Moriic, Junpei Akamatsuc, Masatake Ohashid, Akiteru Takamorib, Shinji Miyokid, Takashi Uchiyamad, Daisuke Tatsumie, Toshihiro Higashia, Souichi Teladaf, Yoichi Fukudaa // Journal of Geodynamics. – Vol. 41. – 2006. – P. 23–29.
11. Система регистрации и передачи данных для лазерного деформографического комплекса / А. Ю. Рыбушкин, М. Д. Парушкин, Д. О. Терешкин, С. В. Панов // Физикотехнические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2017. – № 3. – С. 190–195.
12. Двухчастотная лазерная интерферометрическая система для измерений линейных перемещений / С. Н. Багаев, В. А. Орлов, А. Ю. Рыбушкин, В. М. Семибаламут, Ю. Н. Фомин : Пат. док. 2082085; RU; C1 6G 01 B 21/00; № 94015048, заявл. 19940422, зарег. в Гос. реестре 19970620.
13. Молоденский С. М. Приливы, нутация и внутреннее строение Земли. – М. : ИФЗ АН СССР, 1984. – 215 с.
14. Dehant V., Defraigne P., Wahr J. M. Tides for a convective Earth // Journal of Geophysical Research. – 1999. – Vol. 104, No. B1. – P. 1035–1058.
15. Dehant V., Defraigne P. New transfer functions for nutations of a non-rigid Earth // J. Geophys. Res. – 1997. – Vol. 102. – P. 27659–27688.
16. Trans-Siberian Tidal Gravity Profile (TSP) for the validation of the ocean tides loading corrections / B. Ducarme, V. Yu. Timofeev, M. Everaerts, P. Y. Gornov, V. A. Parovishnii, M. A. van Ruymbeke // Journal of Geodynamics. – 2008. – Vol. 45, No. 2–3. – P. 73–82.
17. Beaumont C., Berger J. Earthquake Prediction: Modification of the Earth Tide tilts and Strains by Dilatancy // Geophys. J. R. astron. Soc. – 1974. – Vol. 39. – P. 111–121.
18. Agnew D. C. Strainmeters and Tiltmeters // Reviews of Geophysics. – 1986. – Vol. 24, No. 3. – P. 579–624.
19. Harrison J. C. Cavity and topographic effects in tilt and strain measurement // J. Geophys. Res. – 1976. – Vol. 81. – P. 319–328.
20. Blair D. Topographic, geologic and cavity effects on the harmonic content of tidal strain // Geophys. J. R. astr. Soc. – 1977. – Vol. 48. – P. 393–405.
21. Simon D., Skalsky L., Jerabek J. Application of man-made clefts for systematic changes of strain induced tilts // Proceedings of the Tenth International Symposium on Earth Tide. – Madrid, 1986. – P. 835–841.
22. Wenzel H.-G. The nanogal software: Earth tide data processing package ETERNA 3.30. // Marees Terrestres. Bulletin D’Informations. – 1996, Bruxelles. – Vol. 124. – P. 9425–9438.
23. Estimation of Coseismic Deformation, Poroelasticity, and Fracturing of Rocks from the Data on Water Level in a Borehole / V. Yu. Timofeev, D. G. Ardyukov, E. V. Boiko, A. V. Timofeev, A. V. Yaroshevich, P. Yu. Gornov // Izvestiya. Phisics of the Solid Earth. – 2012. – Vol. 48. – No. 7–8. – P. 640–652. DOI: 10.1134/S1069351312060067.
24. Strain and displacement rates during a large earthquake in the South Baykal region / V. Y. Timofeev, D. G. Ardyukov, E. V. Boyko, E. I. Gribanova, V. M. Semibalamut, A. V. Timofeev, A. V. Yaroshevich // Russian Geology and Geophysics. – 2012. – Vol. 53, No. 8. – P. 798–816. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2012.06.007.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/42-58.pdf
Читать далее

Геодезические наблюдения за осадками здания в рамках проведения геотехнического мониторинга


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Ю. А. Новиков
Афиилиация1:  Тюменский индустриальный университет, 625001, Россия, г. Тюмень
Автор2:  А. Н. Краев
Афиилиация2:  Тюменский индустриальный университет, 625001, Россия, г. Тюмень
Название статьи:  Геодезические наблюдения за осадками здания в рамках проведения геотехнического мониторинга
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  28
Конец_Страница:  41
УДК:  528.482
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-28-41
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  геодезические наблюдения, геотехнический мониторинг, осадка здания, деформации, геометрическое нивелирование, крен, датчики, прогноз, теория фильтрационной консолидации, метод послойного суммирования
Ключевые слова_EN:  geodetic observations, geotechnical monitoring, settling of the building, deformation, geometrical leveling, list, sensors, forecast, theory of filtrational consolidation, method of layer-by-layer toting
Библиографический список:  1. Гвоздецкий H. A. Физико-географическое районирование Тюменской области. – М. : МГУ, 1973. – 147 с.
2. Абелев М. Ю. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. – М. : Стройиздат, 1983. – 248 с.
3. Вяткина Е. И., Шушакова О. Ю. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах // Наука и молодежь. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2007. – 48 с.
4. СП 11-105–97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. – М. : ПНИИИС Госстроя России, 1997.
5. ГОСТ 20522–2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. – М. : Стандартинформ, 2013.
6. СП 22.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная версия СНИП 11-02–96. – М. : Стандартинформ, 2017.
7. СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила геотехнического мониторинга при строительстве – М. : Стандартинформ, 2018.
8. Малков А. Г., Кобелева Н. Н. Разработка программы наблюдения за осадками сооружений на основе системного подхода // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 26–30.
9. Novikov Y. A., ShchukinaV. N. Preparatory stage for instrumental monitoring and structural inspection of buildings and structures // Proceedings of the International Conference «Actual Issues of Mechanical Engineering» 2017 (AIME 2017). – С. 773–778.
10. МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gostrf.com/normadata/1/4293834/4293834435.pdf.
11. Руководство по наблюдениям за деформациями основания и фундаментов зданий и сооружений. – М. : Науч.-исслед. ин-т оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова, 1975.
12. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [Электронный ресурс] : федер. закон № 384–ФЗ от 30.12.2009. – Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
13. ГОСТ 31937–2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – М. : Стандартинформ, 2014.
14. Шевченко Г. Г., Гура Д. А., Желтко Ч. Н. Определение крена инженерного сооружения с использованием безотражательного тахеометра // III Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли юга России» : сб. материалов. – 2009. – С. 147–149.
15. Малков А. Г., Кобелева Н. Н. Системное исследование деформаций сооружений // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 1. – С. 221–227.
16. Local deformation and rheological parameters by measurements in Italaya station gallery (Baikal region) / V. Yu. Timofeev, O. K. Masalsky, D. G. Ardyukov, A. V. Timofeev // Geodynamics & tectonophysics. – 2015. – Vol. 6. – С. 245–253.
17. Болдырев Г. Г., Живаев А. А. Геотехнический мониторинг // Инженерные изыскания. – 2013. – № 10–11. – С. 22–27.
18. Хорошилова Ж. А., Хорошилов В. С. Деформационный мониторинг инженерных объектов как составная часть геодезического мониторинга // Интерэкспо Гео-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 1. – С. 77–80.
19. Никонов А. В. Особенности применения современных геодезических приборов при наблюдении за осадками и деформациями зданий и сооружений объектов энергетики // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 12–18.
20. Хиллер Бернд. Технология геодезического деформационного мониторинга – опыт применения // Открытый градостроительный форум, сессия «Безопасность строительства и эксплуатации объектов». – Новосибирск, 2010. – С. 111–115.
21. Хиллер Бернд, Староверов С. В., Мясников Я. В. О возможности использования цифровой инклинометрии для геодезического мониторинга инженерных сооружений // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 1. – С. 86–87.
22. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила. Инструкция по нивелированию 1, 2, 3-го и 4-го классов. – М. : ЦНИИГАиК, 2004.
23. Гуляев Ю. П. Прогнозирование деформации сооружений на основе результатов геодезических наблюдений. – Новосибирск : СГГА, 2008. – 256 с.
24. Кобелева Н. Н., Хорошилов В. С. Построение по геодезическим данным прогнозной модели процесса перемещений гребня плотины Саяно-Шушенской ГЭС (на этапе эксплуатации 2007–2009 гг.) // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 5–12.
25. Васенин В. А. Оценка развития осадок исторической застройки Санкт-Петербурга по результатам наблюдений с конца XIX века // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2013. – № 4. – С. 2–7.
26. Васенин В. А. Разработка геоинформационной системы по оценке длительных осадок зданий исторического центра Санкт-Петербурга // Инженерные изыскания. – 2016. – № 10–11. – С. 62–70.
27. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
28. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83*. – М. : Стандартинформ, 2017.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/28-41.pdf
Читать далее

К вопросу о влиянии ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров технологического оборудования


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. Г. Неволин
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  Т. М. Медведская
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  К вопросу о влиянии ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров технологического оборудования
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  16
Конец_Страница:  27
УДК:  528.1
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-16-27
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  геодезический мониторинг, анализ точности измерений, ковариационная матрица координат, эллипс ошибок, учет ошибок исходных данных, угловая засечка, линейная засечка
Ключевые слова_EN:  geodetic monitoring, measurements accuracy analysis, covariance matrix of coordinates, errors ellipse, initial data errors registration, angular notch, linear notch
Библиографический список:  1. Неволин А. Г., Медведская Т. М. Влияние ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров крупногабаритного технологического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (г. Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 1. – С. 13–19.
2. Асташенков Г. Г. Геодезические работы при эксплуатации крупногабаритного промышленного оборудования. – М. : Недра, 1986. – 151 с.
3. Мониторинг деформаций сооружений в сочетании с технологией трехмерного моделирования / А. В. Комиссаров, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова, В. А. Середович, А. В. Середович, Г. Н. Ткачева, С. С. Студенков // Геодезия и картография. – 2006. – № 6. – С. 12–14.
4. Поклад Г. Г., Гриднев С. П. Геодезия : учеб. пособие для вузов. – М. : Академический проект, 2007. – 592 с.
5. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Фролов И. С. Геодезический мониторинг и выверка металлургического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия»: сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 132–143.
6. Никонов А. В. Особенности применения современных геодезических приборов при наблюдении за осадками и деформациями зданий и сооружений объектов энергетики // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 12–19.
7. Жуков Б. Н. Роль, теория и практика геодезического контроля технического состояния зданий и сооружений // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 11–17.
8. Никонов А. В. Исследование точности измерения расстояний электронными тахеометрами в безотражательном режиме // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 43–54.
9. Фолькер Швигер, Ли Чжан, Йюрген Швейцер. Оценка качества инженерногеодезических работ в строительстве // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 3 (16) – С. 25–45.
10. Хорошилов В. С. Оптимизация выбора методов и средств геодезического обеспечения монтажа технологического оборудования // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 117–125.
11. Точность определения геометрических параметров вращающихся агрегатов при «холодной» выверке / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Середович, А. А. Лунев // Материалы международной научной конференции «Современные технологии и развитие политехнического образования» (г. Владивосток, 14–18 сентября 2015 г.). – Научное электронное издание ФГАОУ ВПО «ДВФУ», 2015. – С. 245–249.
12. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М. : Наука, 1974. – 832 с.
13. Уставич Г. А. Геодезия. В 2-х кн. Кн. 1: учебник для вузов. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 352 с.
14. Исследование методов определения геометрических параметров вращающихся агрегатов по данным лазерного сканирования / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Иванов, А. В. Середович, Е. К. Лагутина, А. В. Мартынов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 89–107.
15. Горяинов И. В. Экспериментальные исследования применения обратной линейноугловой засечки для оценки стабильности пунктов плановой деформационной геодезической сети // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 28–39.
16. Асташенков Г. Г., Барлиани А. Г., Колмогоров В. Г. Коррелатная версия уравнивания и оценки точности геодезических сетей с равноточно измеренными величинами методом псевдооптимизации // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 52–65.
17. Kai Zheng, Yun Zhang, Lei Liu, Chen Zhao. An Online Straightness Deviation Measurement Method of Rotary Kiln Cylinder // Tehnički vjesnik. – 2017. – № 24 (5). – P. 1297–1305. DOI: doi.org/10.17559/TV-20150426160032.
18. Kai Zheng, Yun Zhang, Chen Zhao, Lei Liu. Rotary Kiln Cylinder Deformation Measurement and Feature Extraction Based on EMD Method // Engineering Letters. – 2015. – No. 23 (4). – P. 283–291.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/16-27.pdf
Читать далее

Исследование информативности дистанционного зондирования взвешенных частиц в морских водах при использовании спектрорадиометров со средним пространственным разрешением


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Сима Аждар кызы Аскерова
Афиилиация1:  Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана, Az 1115, Азербайджанская Республика, г. Баку
Автор2:  Рена Омар кызы Гусейнова
Афиилиация2:  Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Аz 1073, Азербайджанская Республика, г. Баку
Название статьи:  Исследование информативности дистанционного зондирования взвешенных частиц в морских водах при использовании спектрорадиометров со средним пространственным разрешением
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  7
Конец_Страница:  15
УДК:  528.831.1:535.214.4:535.33/.34
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-7-15
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  информативность, взвешенные частицы, оптимизация, калибрация, морские воды, спектрорадиометр
Ключевые слова_EN:  informativity, suspended particles, optimization, calibration, sea waters, spectral radiometer
Библиографический список:  1. Remotely-sensed chl. at the Chesapeake Bay mouth is correlated with annual freshwater flow to Chesapeake Bay / J. G. Acker, L. W. Harding, G. Leptoukh, T. Zhu, S. Shen // Geophysical Research Letters. – 2005. – Vol. 32(5). – L05601. doi:10.1029/2004GL021852.
2. Binding C. E., Bowers D. G., Michelson-Jacob E. G. Estimating suspended sediment concentrations from ocean colour measurements in moderately turbid waters; the impact of variable particle scattering properties [Electronic resource] // Remote Sensing of Environment. – 2005. – Vol. 94 (3). – P. 373–383. [Mode of access]. – http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2004.11.002.
3. An estimate of the distribution of suspended matter in Barents Sea waters on the basic of the Sea WIFS satellite ocean color scanner / V. I. Burenko, S. V. Ershova, O. V. Kopelevich, S. V. Shebestrov, V. P. Shevchenko // Oceanology. – 2001. – Vol. 41, No. 5. – P. 622-628.
4. Ekercin S. Water Quality Retrievals from High Resolution Ikonos Multispektral imagery: A Case Study in Istanbul, Turkey [Electronic resource] // Water, Air and Soil Pollution. – 2007. – Vol. 183(1–4). – P. 239–251. [Mode of access]. – http://dx.doi.org/10.1007/s11270-007-9373-5.
5. A case study of airborne and satellite remote sensing of a spring bloom event the Gulf of Finland [Electronic resource] / S. Koponen, J. Attila, J. Pulliainen, K. Kallio, T. Pyhalahti, A. Lindfors et al. // Continental Shelf Research. – 2007. – Vol. 27(2). – P. 228–244. [Mode of access]. – http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2006.10.006.
6. Remote sensing of diffuse attention coefficient of photosynthetically active radiation in Lake Taihu using MERIS data [Electronic resource] / K. Shi, Y. Zhang, X. Liu, M. Wang, B. Qin // Remote Sensing of Environment. – 2014. – Vol. 140. – P. 365–377. [Mode of access]. – http://dx.doi.org/10.1016/j.sre.2013.09.013.
7. Miller R. L., McKee B. A. Using MODIS Terra 250m imagery to map concentrations of total suspended matter in coastal waters // Remote Sensing of Environment. – 2004. – Vol. 93 (1–2). – P. 259–266.
8. Doxaran D. Castaing P., Lavender S. J. Monitoring the maximum turbidity zone and detecting fine-scale turbidity features in the Gironde estuary using high spatial resolution satellite sensor (SPOT HRV, Landsat ETM+) data // International Journal of Remote Sensing. – 2006. – Vol. 27 (11). – P. 2303–2321.
9. Worldview-2 high resolution remote sensing image processing for the monitoring of coastal areas / Engenio F., Marcello J., Bermejo J. A. (Eds.) // 21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013) (9–13 September 2013). – 2013.
10. Potential of high Spatial and Temporal Ocean Color Satellite Data to stady the Dynamics of Suspended Particles in a Micro-Tidal River Plume / A. Ody, D. Doxaran, Q. Vanhenellemont, B. Nechad, S. Novoa, G. Many et. al. // Remote Sensing. – 2016. – Vol. 8 (3). – P. 245.
11. Dorji P., Fearns P. Impact of the spatial resolution of satellite remote sensing sensors in the quantification of total suspended sediment concentration: A case study in turbid waters of Northern Western Australia [Electronic resource] // PLoS ONE. – 2017. – Vol. 12 (4). – e0175042. – [Mode of access]. – https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175042.
12. Эльсгольц Л. Е. Дифференциальное уравнение и вариационное исчисление. – М. : Наука, 1974. – 432 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/7-15.pdf
Читать далее