The basic principle of GPR is the transmission of a short electromagne перевод - The basic principle of GPR is the transmission of a short electromagne русский как сказать

The basic principle of GPR is the t

The basic principle of GPR is the transmission of a short electromagnetic pulse, with a specified
frequency, down into the ground and the recording of reflected energy as a function of time,
amplitude and phase. The specified central frequency is controlled by the transmitter and receiver
antennae length.
The propagation of the electromagnetic waves is determined by material properties such as the
electric permittivity, the electric conductivity and the magnetic permeability. If the electromagnetic
wave velocity of the subsurface material is known the observed travel times to a reflector can be
converted to depth.
The dielectric constant of earth materials usually varies from 1 (air) to 80 (water) representing wave
velocities of 0.3m/ns (air) and 0.03m/ns (water). For subsurface materials in glacial and periglacial
environment values of 0.09-0.11 (moraine), 0.10-0.14 (loose debris), 0.11-0.13 (granite) and 0.16 –
0.17 (glacier ice) are found (Davies and Annan 1989, Span et al. 2005, Hauck and Kneisel 2008).
Typical values for the mean wave velocity of the ice-rich permafrost of rock glaciers range between
0.14 and 0.15 m/ns (Schmöller and Fruhwirth, 1996; Wale, 1999; Isaksen et al., 2000; Lehmann and
Green, 2000; Berthling et al., 2003; Hausmann et al. 2007). Degenhardt and Giardino (2003)
PermaNET – Guide lines for monitoring
produced a different value (0.12 m/ns). Best results are achieved when GPR measurements are
combined with other geophysical methods such as seismics or gravimetry (e.g. Hausmann et al.
2007).
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
The basic principle of GPR is the transmission of a short electromagnetic pulse, with a specified frequency, down into the ground and the recording of reflected energy as a function of time,amplitude and phase. The specified central frequency is controlled by the transmitter and receiverantennae length.The propagation of the electromagnetic waves is determined by material properties such as theelectric permittivity, the electric conductivity and the magnetic permeability. If the electromagneticwave velocity of the subsurface material is known the observed travel times to a reflector can beconverted to depth.The dielectric constant of earth materials usually varies from 1 (air) to 80 (water) representing wavevelocities of 0.3m/ns (air) and 0.03m/ns (water). For subsurface materials in glacial and periglacialenvironment values of 0.09-0.11 (moraine), 0.10-0.14 (loose debris), 0.11-0.13 (granite) and 0.16 –0.17 (glacier ice) are found (Davies and Annan 1989, Span et al. 2005, Hauck and Kneisel 2008).Typical values for the mean wave velocity of the ice-rich permafrost of rock glaciers range between0.14 and 0.15 m/ns (Schmöller and Fruhwirth, 1996; Wale, 1999; Isaksen et al., 2000; Lehmann andGreen, 2000; Berthling et al., 2003; Hausmann et al. 2007). Degenhardt and Giardino (2003) PermaNET – Guide lines for monitoringproduced a different value (0.12 m/ns). Best results are achieved when GPR measurements arecombined with other geophysical methods such as seismics or gravimetry (e.g. Hausmann et al.2007).
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Основной принцип GPR является передача короткого электромагнитного импульса, с заданной
частотой, в землю и записи отраженной энергии в зависимости от времени,
амплитуды и фазы. Указанная центральная частота управляется с помощью передатчика и приемника
длиной усиков.
Распространение электромагнитных волн определяется свойствами материала , например,
диэлектрической проницаемости, электропроводности и магнитной проницаемости. Если электромагнитная
скорость распространения волны приповерхностной материала известен годограф на отражатель может быть
преобразован в глубину.
Диэлектрическая проницаемость горных пород , как правило , варьируется от 1 (воздух) до 80 (вода) , представляющий волновые
скорости 0,3 м / нс (воздух) и 0,03 М / нс (вода). Для подповерхностных материалов в ледниковых и перигляциальных
ценностей окружающей среды в 0.09-0.11 (морены), 0.10-0.14 (рыхлый мусора), 0.11-0.13 (гранит) и 0,16 -
0,17 (ледником) найдены (Дэвис и Аннан 1989, Span и др .. 2005, Hauck и Kneisel 2008)
Типичные значения для средней скорости волны льда вечной мерзлоты с горных ледников колеблется от
0,14 до 0,15 м / нс (Шмоллер и Fruhwirth, 1996; Wale, 1999;. Isaksen и др, 2000 ; Lehmann и
зеленый . , 2000; Berthling и др, 2003; Хаусманн и др 2007).. Degenhardt и Giardino (2003)
PermaNET - Направляющие линии для мониторинга
производится другое значение (0,12 м / нс). Наилучшие результаты достигаются при проведении измерений GPR являются в
сочетании с другими геофизическими методами , такими как сейсмики или гравиметрии (например , Хаусман и др.
2007).
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
основной принцип гпр состоит в передаче небольшой электромагнитный импульс в определенныхчастота, на местах и запись отражает энергии как функцию времени,амплитуда и этапа.указанные центральную частоту контролируется передатчик и приемникантенны длины.распространение электромагнитных волн определяется свойств материалов, таких какэлектрический диэлектрическая проницаемость, электропроводности, и магнитной проницаемостью.если электромагнитныйволны, скорость подземные материала известно, отметил маршрут для отражатель, может бытьв глубине.диэлектрических постоянно земли материалов, как правило, варьируется от 1 (воздух), 80 (вода), представляющих волныскорости 0.3m/ns (воздух) и 0.03m/ns (воды).для глубинного материалов в ледниковых и periglacialокружающей среде ценностей 0.09-0.11 (морена), 0.10-0.14 (мусор), 0.11-0.13 (гранит) и 0,16.0,17 (ледник лед) признаны (дэвис и аннан 1989 года, охватывает и др.в 2005 году, hauck и кнайзель, 2008).средние значения для средней волны, скорость льда вечной мерзлоты рок - ледников в диапазоне между богатыми0,14 и 0,15 м / с (на -, и fruhwirth, 1996; уэйл, 1999; isaksen et al., 2000; леманн игрин, 2000; berthling et al., 2003; Hausmann et al.в 2007 году).дегенхардт и Giardino (2003)в руководстве по контролю постоянным.подготовила различные ценности (0,12 м / с).лучшие результаты достигаются при ппг измеренийв сочетании с других геофизических методов, таких как Seismics или гравиметрия (например, хаусман и др.в 2007 году).
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: