Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Радиоволновой аппаратный комплекс для дистанционного исследования слоистости грунтов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Наиболее часто применяемым бесконтактным неразрушающим методом является метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). ВЭЗ проводится с забиванием электродов, прокладкой кабеля, что ограничивает его использование ввиду трудоемкости процесса и затрудняет применение на заасфальтированных и забетонированных участках. В условиях проведения исследований с большим количеством подземных… Читать ещё >

Радиоволновой аппаратный комплекс для дистанционного исследования слоистости грунтов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОИСТОСТИ ГРУНТОВ
    • 1. 1. Обзор методов и средств исследования грунтов
    • 1. 2. Радиоволновые методы и приборы исследования грунтов
    • 1. 3. Комплексные методы исследования грунтов
    • 1. 4. Выбор частотного диапазона 28 1.5 Требования, предъявляемые к аппаратному комплексу 31 1.6. Выводы
  • ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНТЕНН ДЛЯ РАДИОВОЛНОВОГО КОМПЛЕКСА
    • 2. 1. Общая структура радиоволнового комплекса
    • 2. 2. Распространение радиоволн от антенн
    • 2. 3. Выбор и расчёт антенн
      • 2. 3. 1. Выбор передающей и приемной антенн
      • 2. 3. 2. Расчет антенн с помощью программы
  • ММ<�ША
    • 2. 3. 3. Построение диаграмм направленности антенн
    • 2. 4. Выводы
  • ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ БЛОКОВ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
    • 3. 1. Передающий блок
    • 3. 2. Приемный блок
    • 3. 3. Выбор источников питания передающего и приемного блоков
    • 3. 4. Описание радиоволнового аппаратного комплекса
    • 3. 5. Выводы
  • ГЛАВА 4. АПРОБАЦИЯ РАДИОВОЛНОВОГО АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
    • 4. 1. Описание методики проведения экспериментальных исследований
    • 4. 2. Эксперименты в полевых и городских условиях
    • 4. 3. Апробация аппаратного комплекса совместно с методом ВЭЗ и бурением
    • 4. 4. Выводы

Актуальность работы. Проблема изучения состава и состояния грунтов во все времена являлась актуальной. В настоящее время участились случаи обвалов и разрушений жилых, производственных зданий и сооружений. Основной причиной этого являются такие грунтовые факторы как подземные пустоты, ослабленные зоны, трещины, оползни, водоносные слои, которые представляют угрозу, в том числе и для объектов энергосистем. В городских условиях для выявления таких факторов в основном изучается верхняя 15−30-метровая толща, при решении отдельных задач глубинность увеличивается до 100 м.

Известны различные методы исследования грунтов в городских условиях на данных глубинах: контактные разрушающие и бесконтактные неразрушающие методы. К простейшим контактным методам относятся бурение, копание шурфов, скважин и канав. Но эти способы имеют недостатки: невозможность исследования под существующими объектами, не оперативность получения информации, трудоемкость, высокая себестоимость.

Наиболее часто применяемым бесконтактным неразрушающим методом является метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). ВЭЗ проводится с забиванием электродов, прокладкой кабеля, что ограничивает его использование ввиду трудоемкости процесса и затрудняет применение на заасфальтированных и забетонированных участках. В условиях проведения исследований с большим количеством подземных коммуникаций, линий электропередачи, железнодорожных путей использование метода ВЭЗ представляет большую сложность.

Одним из наиболее перспективных бесконтактных методов, не требующих прокладки кабелей, мощных генераторных установок, не нуждающихся в забивке электродов, позволяющих проводить исследования в сложных условиях, является радиоволновой метод.

Поэтому создание переносных радиоволновых устройств, мобильных и недорогих, простых и компактных, обладающих глубинностью до 100 м, способных работать в сложных эксплуатационных условиях, обладающих высокой разрешающей способностью, является одной из актуальных задач.

Цель работы — разработка, создание и испытание радиоволнового аппаратного комплекса для неразрушающего дистанционного исследования слоистости грунтов на глубину до 100 м, определения местоположения и оконтуривания заглубленных участков неоднородностей.

Основные задачи диссертационной работы.

1. Сформулировать требования к аппаратуре для неразрушающего дистанционного исследования слоистости грунтов среднечастотного радиоволнового диапазона.

2. Разработать структурную схему и спроектировать основные элементы радиоволнового аппаратного комплекса для исследования слоистости грунтов с глубинностью до 100 м.

3. Провести расчет антенн, разработать структурные и электрические схемы передатчика и приемника для радиоволнового комплекса.

4. Разработать методики испытаний созданного радиоволнового аппаратного комплекса и его применения для исследования грунтов.

5. Провести испытания радиоволнового аппаратного комплекса в полевых условиях.

Методы исследования. В процессе выполнения работы на различных этапах использовались теоретические основы электротехники и радиотехники, теория распространения радиоволн, методы анализа и синтеза, математического моделирования. При создании антенн использовалась программа расчета и моделирования антенн MMANA, работающая в среде Windows, вычислительной основой является программа MTNINEC Уег.З.

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов определяются использованием известных положений фундаментальных наук, совпадением теоретических результатов с данными экспериментов, сопоставимостью результатов с данными, полученными с помощью других методов. Достоверность полученных результатов обеспечена комплексным характером экспериментов, повторяемостью измерений и их соответствием результатам, опубликованным в научной литературе.

Научная новизна работы:

1. Обоснована возможность создания радиоволнового аппаратного комплекса, предназначенного для неразрушающего дистанционного исследования слоистости грунтов.

2. Спроектированы, разработаны и созданы элементы радиоволнового аппаратного комплекса на частоту 2 МГц с мощностью 1 Вт и чувствительностью приемника не ниже 1 мкВ/м.

3. Установлено, что радиоволновой аппаратный комплекс с глубинностью до 100 м позволяет на 40−50% повысить точность определения слоистости грунтов по сравнению с комплексом ЭРА-В-ЗНАК метода вертикального электрического зондирования.

Практическая значимость работы:

1. Создан радиоволновой аппаратный комплекс, способный работать в полевых, в том числе и в городских, условиях.

2. С помощью измерительного радиоволнового аппаратного комплекса проведены исследования грунтов совместно с другими инженерными методами и показана более высокая разрешающая способность комплекса по сравнению с традиционно используемой аппаратурой, работающей по методу вертикального электрического зондирования.

3. Показана возможность использования разработанного аппаратного комплекса для проведения исследований слоистости грунтов при строительстве и эксплуатации жилых и производственных зданий, для экологического мониторинга природных и техногенных объектов.

4. При комплексном исследовании грунтов методом бурения и радиоволновым аппаратным комплексом возможно определение состава и состояния грунтов с уменьшением количества точек бурения, уменьшением трудоемкости и времени исследования, сокращением материальных затрат.

На защиту выносятся:

1. Разработанный и созданный радиоволновой аппаратный комплекс, предназначенный для дистанционного исследования слоистости грунтов, с частотой 2 МГц и глубинностью до 100 м.

2. Разработанные структурные и принципиальные схемы передающего и приемного блоков.

3. Результаты модельных расчетов и экспериментальных исследований направленных свойств дипольных антенн.

4. Результаты исследований слоистости грунтов, проведенных радиоволновым аппаратным комплексом.

Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы обсуждались и представлялись на Аспирантско-магистерских научных семинарах, посвященных «Дню энергетика» (Казань, 2006, 2007, 2008, 2009) — Первой всероссийской молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, 2006) — Тринадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 2007) — Второй международной научной конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, 2007) — Третьей всероссийской молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения», (Казань, 2008) — Международной научно-технической конференции «Энергетика 2008: инновации, решения, перспективы» (Казань, 2008).

Публикации. Основное содержание работы отражено в 7 научных публикациях, включая 3 журнальные статьи, в том числе 2 статьи в журнале из списка ВАК, 4 публикации в материалах докладов Международных и Всероссийских научных конференций.

Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в разработке и расчете элементов радиоволнового аппаратного комплекса, в проведении исследований в лабораторных и полевых условиях, в интерпретации и анализе полученных теоретических и экспериментальных результатов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав основного текста, заключения, списка цитируемой литературы и приложений. Работа изложена на 139 страницах машинописного текста, содержит 65 рисунков и 15 таблиц, список цитируемой литературы включает 102 наименования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

1. Сформулированы требования к разработке радиоволновой аппаратуры, где излагаются назначение и область применения разрабатываемой аппаратуры, технические, конструктивные, эксплуатационные требования, условия хранения и транспортирования.

2. Разработана структурная схема и спроектированы основные элементы радиоволнового аппаратного комплекса для исследования слоистости грунтов с глубинностью до 100 м.

3. Проведен расчет антенн, разработаны структурные и принципиальные схемы передатчика и приемника для радиоволнового комплекса.

4. Создан радиоволновой аппаратный комплекс для исследования слоистости грунтов с частотой 2 МГц, мощностью излучения генератора 1 Вт и чувствительностью приемника не ниже 1 мкВ/м.

5. Разработана методика проведения измерений и проведены испытания радиоволнового комплекса в полевых условиях, показана возможность применения созданного радиоволнового аппаратного комплекса для выявления слоистости фунтов. Установлено, что радиоволновой аппаратный комплекс позволяет на 40−50% повысить точность определения слоистости грунтов по сравнению с комплексом ЭРА-В-ЗНАК метода ВЭЗ.

Автор выражает огромную благодарность своему руководителю Анатолию Алексеевичу Наумову за предложенную тему, постоянное внимание к ходу работы, возможность обсуждения промежуточных результатов.

Автор глубоко благодарен сотруднику НИИ строительного производства г. Киева Анатолию Михайловичу Куделе за оказанную помощь в работе, а также Ильнуру Баймуратову за помощь в проведении исследований.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.В. Слепая вера или постоянный контроль? Система мониторинга зданий и сооружений // Технологии безопасности & Инженерные системы 2005. № 2. — С 36−39
  2. В.В. Подземное пространство и безопасность строений // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века — 2005. № 10.— С. 78−80.
  3. Е.В., Дзекцер Е. С. Сиситема оптимального управления подземными водами в условиях застроенной территории // Водные ресурсы, 1994, № 3.
  4. Ю. Современные технологии строительства полигонов для захоронения отходов с использованием геосинтетических материалов / Ю. Шлее, X. Н. Никогосов, А. А. Ткачев // Экология и промышленность России. — 2003. —№ 1.-С. 18−22.
  5. А.Г., Каррыев Б. Б., Ляндзберг А. Р. Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство./Под ред. А. Г. Муравьева. -СПб.: «Крисмас+», 2-е изд., перераб. и дополн., 2000. 164 с.
  6. В.М., Демура Г. В., Ларионов A.M. Общий курс геофизических методов разведки. М.: Недра, 1986. — 453 с.
  7. Ф.М., Хмелевской В. К., Ященко З. Г. Инженерная геофизика. М.: Недра, 1989. — 252 с.
  8. A.A. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990.501 с.
  9. . М. Справочник по бурению инженерно-геологических скважин М.: Недра, 1983. — 288 с.
  10. В.К. Геофизические методы исследования земной коры. Кн. 1: Методы прикладной и скважинной геофизики: Учебник. — Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 1997.-276 с.
  11. Методические рекомендации по обоснованию выбора участков недр для цепей, не связанных с добычей полезных ископаемых, М.: 2005
  12. СНиП 11−02−96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
  13. А.И., Аветисов А. Г. Справочник инженера по бурению. В 4 кн. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1996. — 272 с.
  14. Н. Ф. и др. Инженерно-геологические изыскания. Справочное пособие. М.: Недра, 1989. — 287 с.
  15. Ю. Г., Воробков Л. Н. Полевые методы исследования строительных свойств грунтов. М.: Стройиздат, 1981. — 215с.
  16. Л.Д. Инженерная геология. М.: Высшая школа, 1985.
  17. В. Л. Методические указания по составлению инженерно- геологического разреза. Запорожье: ЗИИ, 1985.
  18. Электроразведка: Справочник геофизика / Под ред. В. К. Хмелевского, В. М. Бондаренко. М.: Недра. кн.2. — 1989. — 438 с.
  19. Ю.В., Ренард И. В. Электроразведка. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991. — 359 с.
  20. М. С. Электроразведка: Учебник. М.: Недра, 1986.316с.
  21. .К. Электроразведка: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Недра, 1990.-386 с.
  22. Электроразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1982. 480 с.
  23. Электрическое зондирование геологической среды / Под ред. В. К. Хмелевского, В. А. Шевнина. 2ч. — М.: Изд. МГУ, 1992. — 200 с.
  24. А.Ф. Применение пульсирующих токов для комплексных электроразведочных исследований методами вызванной поляризации, становления поля и сопротивления. Геофизическая разведка. -Выпуск 9. М.: Гостоптехиздат., 1962.
  25. Ю.В. Аладинский и др. Возможности использования переменных электромагнитных полей в методе вызванной поляризации. Геофизические методы поисков и разведки: Межвузовский научно-тематический сборник. -1975.
  26. И.И. Об изучении движения подземных вод методом заряженного тела. Геофизическая разведка. Выпуск 1. — 1960.
  27. Введение в геофизическую разведку / Под редакцией Г. Н. Гогоненкова М.: Мир, 1988. 382 с.
  28. А., Старовойтов A.B., Владов M.J1. Опыт применения георадиолокации для выявления зон развития провалов в городе // Вестник МГУ. Сер.4. Геология. 1999. — № 5. — с.55−57
  29. М.И., Карпухин В. И., Кутев В. А., Метелкин В. Н. Подповерхностная радиолокация. М.: Радио и Связь, 1994. 216 с.
  30. M.JI., Старовойтов A.B. Введение в георадиолокацию: Учебное пособие. М.: Издательство МГУ, 2004. — 153 с.
  31. М.Н., Дмитриев В. И. Магнитотеллургическое зондирование горизонтально-однородной среды. М.: Недра 1992. — 250 с.
  32. Гравиразведка: Справочник геофизика / Под ред. Е. А. Мудрецовой. -М.: Недра, 1981.-397 с.
  33. B.C. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1980. — 543 с.
  34. Сейсморазведка: Справочник геофизика. М.: Недра, 1981. 464с.
  35. И.И. Сейсморазведка: Учебник для геологоразведочных техникумов. М.: Недра, 1975. — 408 с.
  36. Д.М. Электромагнитная безопасность. К.: ВЕК+К.: НТИ, 2002. — 432 с.
  37. Электроразведочная аппаратура, МГУ, 1999.
  38. Л.З., Кадыров И. Н., Попов В. А. Электроразведочная аппаратура и оборудование. М.: Недра, 1985. — 336 с.
  39. Л.А. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: Методические указания. Оренбург: ГОУОТУ, 2003 — 41 с.
  40. Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех (нормы 1−72−9-72). -М.: Связь, 1973.
  41. С. А., Гусев Г. П. Подавление индустриальных радиопомех. М.: Связьиздат, 1960.-318 с.
  42. М.М. Радиоволновой метод в инженерной геологии и геоэкологии. М.: Издательство МГУ, 1998. — 320 с.
  43. Г. А., Заенцев Л. В., Яковлев В. В. Радиоволновые системы поверхностного зондирования / Зарубежная радиоэлектроника 1991 № 2.1. СЗ 22
  44. Д.А., Фомичев E.H. Основы метрологии и организации метрологического контроля: Учебное пособие. Н. Новгород: Нижегородский государственный технический университет, 2001.
  45. Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: Учебное пособие для ВТУЗов. М.: Изд. Дрофа, 2005. — 415 с.
  46. C.B., Малков H.A. Проектирование радиоволновых приборов неразрушающего контроля: Учебное пособие. — Тамбов: Издательство ТГТУ, 2003 128 с.
  47. Г. Я., Мясковский О. М. Радиоволновые методы исследований в гидрогеологии и инженерной геологии. М.: Недра, 1973. -176 с.
  48. М.П., Распространение радиоволн. Учебник для вузов. М, «Связь», 1972 336 с.
  49. Электрическое зондирование геологической среды / Под ред. В. К. Хмелевского, В. А. Шевнина. 2 ч. М.: Изд. МГУ, 1992. 200 с. 52. Петровский А. Д. Радиоволновые методы в подземной геофизике. М.: Недра, 1971. 224 с.
  50. Гуляева J1.H. Высококвалифицированный монтажник радиоэлектронной аппаратуры: Учебное пособие. — М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 166 с.
  51. Разработка аппаратуры, методов обработки данных для электромагнитного подповерхностного зондирования и опыт их применения / Резников А. Е., Копейкин В. В., Морозов П. А., Щекотов А. Ю. // УФН. 2000. — Т.170, N 5. — С.565−568.
  52. Комплексирование методов разведочной геофизики: Справочник геофизика / Под ред. В. В. Бродового, A.A. Никитина. М.: Недра, 1984. -384 с.
  53. Вертикальное электрическое зондирование практикум курса «Основы геофизических методов» для студентов геологических специальностей: Методическое пособие. М.: 2007. — 31 с.
  54. C.B., Малков H.A. Проектирование радиоволновых приборов неразрушающего контроля: Учебное пособие. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2003. — 128 с.
  55. В.Г. Радиопередающие и радиоприемные устройства. 3-е изд., перераб. — М.: Воениздат, 1974. — 510 с.
  56. Е.И. Основы радиоэлектроники. 3-е изд. — М.: Радио и связь, 1990.-512 с.
  57. Ю.Ю. Разработка методики геофизических экспериментальных исследований в энергетике / Наумов A.A., Вассунова Ю. Ю. // Материалы докладов второй международной научной конференции «Тинчуринские чтения», т.2, Казань: КГЭУ, 2007. С. 48−50
  58. Антенно фидерные устройства и распространение радиоволн: Учебник для ВУЗов/ Под ред. Г. А. Ерохина. — М.: Радио и связь, 1996 — 386 с.
  59. Драбкин A. JL, Коренберг Е. Б. Антенны. М.: Радио и связь, 1 992 144 с.
  60. Т.Т., Степанов С. Н. Основы радиотехники: Учебник. -М.: Радио и связь, 1992. 232 с.
  61. Г. Д. Расчет и конструирование РЭА: Учебное пособие. -М.: Высшая школа, 1985. 287 с.
  62. Общие принципы конструирования: Справочник конструктора РЭА / Под. ред. Р. Г. Варламов. М.: Сов. Радио, 1980. — 480 с.
  63. В.В. Шахильдян, М. С. Шумилин и др. Проектирования радиопередатчиков: Учебное пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 2000. — 656 с.
  64. Г. М. Уткин, М. В. Благовещенский и др. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ: Учебное пособие для вузов. — М.: Сов. Радио, 1979.-320 с.
  65. Проектирование радиоприемных устройств: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. П. Сиверса. М.: Сов. Радио, 1976. — 486 с.
  66. А.Р. Диэлектрики и волны. М.: ИЛ, 1960. — 438 с.
  67. Г. Я. Диэлектрические методы исследования влажных грунтов. М.: Недра, 1964. 128 с.
  68. B.C., Родос Л .Я. Электродинамика и распространение радиоволн. С — Пб.: СЗТУ, 2001. — 88 с.
  69. Л.А. Электромагнитные волны. М.: Радио и связь. 1988,440 с.
  70. В.И., Пименов Ю. В. Техническая электродинамика: Учебник. -М.: Связь, 1979. 487 с.
  71. Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1975.-528 с.
  72. В.А. Говорков, Электрические и магнитные поля, М., Энергия, 1968 -488 с.
  73. Л.М. Волны в слоистых средах. М-: Наука, 1957 501 с. 68. Вайнштейн Л. А. Электромагнитные волны. М.: Радио и связь. 1988- 440 с.
  74. А.И. Полевая электрофизика почв. М., МАИК «Наука / Интерпериодика», 2001 г. 187 с.
  75. А.И. Поздняков. Электрофизика почв, МГУ Факультет почвоведения, Москва — Дмитров, 2004 — 48 с.
  76. Ю.Н., Довгаль Г. Н., Гололобоа Д. В. Радиоволновая геофизика в Белоруси // Литосфера. Мн.: ИГН НАНБ, 1998, № 9. С 113−120
  77. В.А., Лнмжин М. И., Святкин Н. М. Электромагнитное поле в ближней зоне электрического вибратора // Физика волновых процессов и радиотехнических систем. — 2006. —Т.9. № 4. С.25−35
  78. В.А., Лемжин М. И., Святкин Н. М. Электромагнитное поле в ближней зоне электрического вибратора // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. Т. 9. — № 4,2006.
  79. С.Б. Волновая теория строения элементарных частиц. -М.: «БИНАР», 2007. 136 с.
  80. Л.Д., Зернов Н. В. Электромагнитные поля и волны. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Советское радио, 1971. — 664 с.
  81. И.Н. Передающие магнитные рамочные антенны., 2004 —67 с.
  82. Г. Б. Антенны. 2-е изд., перераб. — М.: ГНТИ Оборонгиз, 1962.-492 с.
  83. Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учебник. М.: Высшая школа, 1988.-432 с.
  84. А.Н. Спортивная радиопеленгация. М.: ДОСААФ, 1985. — 175 с.
  85. С., Франс Г. Антенны. М.: ИЛ, 1960. — 299 с.
  86. Д.И., Гостюхин В. Л., Максимов В. М., Пономарев Л. И. Устройства СВЧ и антенны: Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по направлению подготовки 654 200 «Радиотехника» / Под ред. Д. И. Воскресенского. М.: Радиотехника, 2006. — 376 с.
  87. Л.М., Проценко М. Б., Аваншина М. В. Направленные свойства рамочной антенны, обусловленные ее геометрическими размерами Радиоэлектроника. 1999 № 2 С 27−32
  88. Г. Г. Устройства СВЧ и антенны: Учебное пособие. В 2-х частях. Томск: ТМЦДО, 2003. — 130 с.
  89. Ю.Ю. Дипольные антенны в радиоволновом аппаратном комплексе / Наумов A.A., Вассунова Ю. Ю. //Материалы докладов международной научно-технической конференции «Энергетика 2008: инновации, решения, перспективы», Казань: КГЭУ, 2008, С. 14 17.
  90. Ю.Ю. Генератор для радиоволнового аппаратного комплекса / Куделя A.M., Наумов A.A., Вассунова Ю. Ю. // Вестник КГЭУ, т.2, Казань: КГЭУ, 2009. С. 37 41.
  91. Ю.Ю. Приемное устройство радиоволнового комплекса /Наумов A.A., Вассунова Ю. Ю., Чичарин В.Ю.// Материалы докладов третьей всероссийской молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения», т. 1, Казань: КГЭУ, 2008 С. 161−162
  92. .И. Радиоэлектронные устройства: Справочник. М.: Радио и связь, 1984. — 400 с.
  93. B.C., Скундин A.M. Химические источники тока. М.: Энергоиздат, 1981. — 360 с.
  94. И.П. Источники питания РЭА: Учебное пособие. 2-е изд. — Ульяновск: УЛГТУ, 2002. — 136 с.
  95. Ю.Ю. Аппаратный комплекс для дистанционного исследования почв / Наумов A.A., Вассунова Ю. Ю. // Проблемы энергетики, Казань: КГЭУ, № 9−10/2009. С. 134 140.
  96. Ю.Ю. Натурные испытания радиоволнового аппаратного комплекса в полевых условиях / Вассунова Ю. Ю., Наумов A.A. // Проблемы энергетики, Казань: КГЭУ, № 11−12/2009. С. 144 145.
  97. Устройство для геофизических исследований радиоволновым методом: пат. 2 328 021 Рос. Федерация / Куделя A.M., Наумов A.A.- заявл. 27.07.2006 Опубл.: 27.06.2008 Бюл. № 18.
Заполнить форму текущей работой