lunedì 24 settembre 2018

osservatorio sismico "L Palmieri"

nuke.nprotezionecivile.it



Nucleo di Protezione CivileOsservatorio Sismico
“Luigi Palmieri”

Vico I Melogranato 5,
82020 Pesco Sannita (BN)
Tel. 0824 981239 Fax 0824 981351
Email: n.protezionecivile@pec.it os.palmieri@gmail.com
Web: www.nprotezionecivile.it

Centro di Formazione per la PROTEZIONE CIVILE
“Antonio Barone”
Vico II Casale Sant' Antonio, 82020 Pesco Sannita
Tel/fax 0824 981239

Iscritto nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile DPR 194/01
Iscritto nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Campania n.72 
Decreto Dirigenziale n° 3 del 18.01.2018 - D.G.R. 9 marzo 2015 N. 75 Pubblicato sul Burc n° 6 del 22/01/2018

mercoledì 12 settembre 2018

STAZIONE SISMICA CON GEOFONI - SISMOGRAFO A PENDOLO

STAZIONE SISMICA CON GEOFONI - SISMOGRAFO A PENDOLO 
SVANTAGGI - VANTAGGI

In questa pagina  si è sperimentata la risposta in frequenza di una stazione sismica che utilizza geofoni con i risultati ottenuti con un sistema a pendolo verticale, due sistemi di acquisizione molto diversi  e per diversi usi di utilizzo.
Esistono altri sistemi basati su  sistemi  con risultati diversi.


caso 1 ) stazione sismica che utilizza i geofoni
nel caso in oggetto si è utilizzato il sistema THEREMINO - DOLFRANG


Caratteristiche del Theremino Adc24
per utilizzo in differenziae
misure microtremori e Sidmologia

Il Theremino Adc24 è basato sul convertitore AD7124-8 di Analog Devices. 
( si rimanda a questa pagina per avere le specifiche hardware complete)

Si tratta di un
convertitore Sigma Delta ad altissime prestazioni, progettato nel 2015, al culmine di decenni di
esperienza di Analog Devices in questo campo. Oltre al basso rumore e alla grande flessibilità
questo Adc consuma pochissimo, circa 900 micro Ampere. 

La velocità di campionamento è selezionabile in un campo molto vasto (da 10 fino a 19200
campioni al secondo) e sono disponibili 8 livelli di filtraggio, per scegliere il migliore compromesso
tra velocità di risposta e riduzione del rumore. Le varie configurazioni di ingresso (Differenziale,
Pseudo o Single Ended), permettono di collegare sensori di ogni tipo

Connettività e modularità - L'Adc24 è un modulo compatibile con il sistema Theremino, che è
intrinsecamente modulare e componibile. Questo permette di rivalutare le apparecchiature nel
tempo e modificarle a piacere, aggiungendo nuovi moduli e nuove funzioni. Software, firmware,
schemi e progetti sono completamente gratuiti e Open Source.


Applicazioni - Il Theremino Adc24 è finalizzato alla rilevazione e registrazione di segnali a bassa e
media frequenza. La sua flessibilità e il suo rapporto segnale/rumore sono superiori a ogni altro
strumento simile. Per cui è lo strumento ideale per la registrazione di microtremori (HVSR) e
terremoti, ma anche di segnali provenienti da altri trasduttori come: potenziometri lineari per la
rilevazione di spostamenti e fratture, celle di carico, bilance analitiche, misuratori di pressione,
sensori di flessione, fotodiodi per illuminazioni debolissime, magnetometri, microbarometri,
analizzatori di spettro a fenditura, termocoppie, misuratori di pH, datalogger, ecc...

Sincronizzazione - Se richiesta, la sincronizzazione con l'orario UTC si effettua con ricevitore GPS,

collegato via USB. Il software che legge l'Adc, legge anche il GPS e unisce i due dati.


specifiche tecniche

Alimentazione: 5 Vdc

Consumo di energia: < 5 millesimi di Watt (900 uA a 5 Volt)

Numero di canali: Da 1 a 16 canali a 24 bit (Σ-Δ) (8 differenziali, 15 pseudo o 16 single ended)

Range dinamico: 127 dB @ 100 SPS (con tre canali contemporanei e guadagno 1)

Campionamento: Configurabile da 1 a 16 canali “Differenziali”, “Pseudo” o “Single Ended” 

Sampling rate: Da 10 a 19200 campionamenti al secondo

Fondo scala: +/- 3.3 Vpp (Differenziale) oppure da 0 a 3.3 Volt (Pseudo e Single)

Adc step (x 1): 0.4 uV (Differenziale) - 0.2 uV (Pseudo e Single)

Adc step (x 128): 3.2 nV (Differenziale) - 1.6 nV (Pseudo e Single)

Impedenza di input: Praticamente infinita (> 100 mega ohm)

Corrente di input: Inferiore a +/- 4 nA

Corrente di input: Variazione con la temperatura +/-25 pA/°C

Tensione Massima: Da -0.3 Volt a +3.6 Volt (tensione massima applicabile agli ingressi)

Corrente Massima: +/-10 mA (corrente massima applicabile agli ingressi)

ESD Rating HBM: Human Body Model = 4 kVESD 

Rating FICDM: Field-Induced Charged Device Model = 1250 

VESD Rating MM: Machine Model = 400 V

Uscita 3.3 Volt: Fino a 300 mA, accuratezza (1%), stabilità (48 ppm/°C).

Uscita 2.5 Volt: Fino a 10 mA, accuratezza (0.2%), stabilità (2 ppm/°C tipica).

Uscita 1.6 Volt: Solo per polarizzare i sensori (accuratezza e stabilità pari al 3.3 Volt / 2).

Interfaccia dati: SPI a tre fili, QSPI™, MICROWIRE™ e DSP

Formato dati: Protocollo di Analog Devices (vedere data-sheet dello AD7124-8)

Velocità linea seriale: Da 30 baud a 5 mega baud

Precisione di tempo: Circa 500 uS o inferiore 

Temperatura: Da −40°C a +105°C (funzionale)

Temperatura: Da −65°C a +150°C (in magazzino) 

Dimensioni: 60 x 34 x 12 mm

Conformità: Nessuna certificazione, è un componente quindi non certificabile


GEOFONI da 4,5 HZ

( tre capsule geofoniche ) di cui 1 verticale e due orizzontali



CARATTERISTICHE DEL GEOFONOS S- 4, 5 N
Frequenza naturale (Hz)4,5  < ± 10,0%
Resistenza della bobina ()350 - 400 < ± 10%
Aperto smorzamento del Circuito0,5 -0,7  < ± 10 %
Attenuazione con shunt/
Circuito Aperto Sensibilità Tensione intrinseca (v / m / s)25 / 30 < ± 10 %


Usare geofoni con frequenza propria di 4,5 hz

Non utilizzare geofoni con frequenza propria inferiore a 4,5 hz, più costosi, difficili da settare, molto fragili, possibili derive del segnale con il tempo, che obbligano frequenti ritaratura del sistema di acquisizione e con un tempo di smorzamento troppo lungo, sia per la strumentazione sperimentale che per quelle professionali
Spesso vengono consigliati per  compensare la bassa sensibilità dello strumento se non è amplificato in quanto i geofoni  aumentano il segnale di un fattore  6 - 10 unita in ampiezza.

PROGRAMMA UTILIZZATO:    DOLQUAKR v 4.095
per la prova sono stati  utilizzati  due acquisitori  posizionati nel medesimo punto e utilizzati i dati sismica acquisiti durante lo stesso evento sismico  avvenuto in provincia di Campobasso con magnitudo 4,2 - I dati dono stati registrati a Montegiorgio stazione appartenente alla rete Theremino dolfrang  (si ringrazia l'amico Valerio Vita che ha realizzato sia il sismografo che l'ottimo sismografo -pendolo  posizionati a poca distanza tra di loro.)

 1) acquisizione con terna di geofoni da 4,5 hz

Dall'esame  del grafico FFT  a tre componenti con geofoni a 4,5 hz è emerso  che la componente in frequenza  rilevata  va da 1 a 7 hz circa  con picchi  oscillanti tra i 2 e 4 hz 


1) acquisizione con terna di sismografo a pendolo


In questo caso è emerso  una distribuzione delle frequenze proprie distribuite tra 0,5 - 2,5 hz, il picco a 2,8 hz ( da verificare) potrebbe essere la frequenza di risonanza del pendolo utilizzato.
quasi nulle le frequenze oltre i 3 - 3,5 hz

vantaggi - geofono 
- massima veridicità del segnale se non viene trattato a livello hardware per cui il segnale acquisito e registrato NON DEVE ESSERE FILTRATO per poter utilizzare il segnale acquisito  con possibilità di equalizzarlo e filtrarlo solo in post acquisizione.
- minore sensibilità a parità di gain applicato per cui meno adatto  per registrare  eventi lontani a meno che non si applichino sistemi  di oversamplig -  amplificatori , filtri e riduzione del filtraggio  hardware sotto i 3 -5 hz che ne esaltano  le frequenze basse ma impediscono di avere segnali totalmente diversi da quelli prodotti  dal sisma e quindi rendere inutili.
- un segnale di ottima qualità e di elevata sensibilità se lo strumento oltre ad essere un 24 bit è anche amplificato
- importante la velocità di risposta  all'inizio , durante  l'evento
- velocità di smorzamento elevata se si usano geofoni da 3,5 hz, l'uso dei geofoni da 2 ha  hanno una maggiore  inerzia di risposta primi arrivi e uno smorzamento mediamente lento , fattori questi ultimi con l'utilizzo  di geofoni da 1 hz  che  hanno un maggiore ritardo  nel superare il valore di soglia a causa della passa e un lungo periodo smorzamento terminato l'evento sismico  per cui la registrazione del sisma è parte quella  che genera il sisma medesimo ma in coda del medesimo è lo smorzamento del geofono e non movimenti prodotti dal sisma.
svantaggi - geofono
il problema più grosso del geofono è il fatto che al di sotto dalla frequenza propria (16 nz 4,5 hz. 2 hz 1 hz ) la risposta in ampiezza del segnale tende a diminuire e quindi  sottodimensionare la risposta in frequenza al di sotto della frequenza propria  fino alla frequenza 0,01.
    
Tale  problema è spesso  dimenticato , nel caso dall'analisi hvsr non esiste in quanto si opera non su valori assoluti di velocità - accelerazione ma con il rapporto  azioni orizzontali / azioni verticali.


Per risolvere il problema + sufficiente equalizzare il segnale per passare da un segnale equalizzato da  frequenza propria del geofono  fio a 100 e + hz a frequenze di 0,1 hz a 100 + hz  sa dui con la derivazione del segnale ottenuto si possono ottenere sismogrammi accelerometri migliori di quelli ottenibili con accelerometri anche molto costosi.
vantaggi stazione a pendolo verticale
- Il segnale che si acquisisce in termini di frequenza non è quello reale ma ricalca molto spesso la curva risonanza  del sistema di acquisizione generalmente intrinseca del pendolo  che dipende da;
1) dalle  caratteristiche della molla tensionale  utilizzata  
2) dalla viscosità del liquido usato per lo smorzamento
3) dalla lunghezza del pendolo 
4) inclinazione  sull'orizzontale della molla
5) del momento prodotto dal sistema pendolo con eventuali pesi di taratura. 
regolando tali parametri si potrà avere una fft molto più vicina a quella reale ma  MAI precisa come quella ottenibile con il geofono.
svantaggi stazione a pendolo verticale
Non è possibile ottenere ottenere alcun parametro utile  dell'evento sismico
- instante di arrivo del sismo a causa un elevata inerzia che può portare a seconda dell'intensita dell'evento sismico a ritardi anche elevati
- non è possibile eseguire il calcolo della magmitudo in quanto il sistema non lavora secondo certe modalita richieste e normati dalla sismologia ufficiale  e non si conosce la curva   di risposta sismiva Hz - ampiezza. a meno che non venga fata dal costruttore che però potrebbe essere manomessa  al cmbiamento dell'elixticita dell amolla  dal liquido  dalla posizione dei pesi di regolazione ecc.
- PER LA FREQUENZA PROPRIA FEL SISTEMA CHE VARIA DA 0,001 A 3-4 HZ max  per cui i la componente sismica in ampiezza viene  in parte alterata o azzerata e filtrata 
- altre pblematiche secondarie

Trascorro altri sistemi ibridi che sommano  gli svantaggi del sistema geofoni e pendolo verticale per cui non è il caso di parlarne .....!!!!

Quanto scritto potrà essere  confermato o meno, per cui invito  coloro che hanno espsrienza in tal campo di dare un giudizio   e parere tramite il forum al fondo si queste pagine pagine , via email indicando il link di questa pagina o su facebook

https://www.facebook.com/groups/geologiageofisica/

 grazie per la collaborazione se è costruttiva.

QUESTO ARGOMENTO VERRA' APPROFONDITO CON APPOSITI TEST.


sabato 8 settembre 2018

USC Seismology - Projects



una interessante lista di software utili nel campo della sismologia e microtremori

DATABASE TERREMOTI
E RELATIVO SPETTRO

Ulteriori dettagli del modello di elaborazione utilizzata all'interno EARS possono essere trovati nel capitolo 4 della tesi di Filippo Crotwell .

Se si utilizzano i risultati di EARS, si prega di citare il nostro articolo La colonna Sismologo elettronico di sismologici Research Letters, novembre / dicembre 2005.

martedì 4 settembre 2018

http://www.meteoliguria.it/


VISITATE

METEO LIGURIA

ARPAL-CMIRL P.zza della Vittoria 15/c Genova Italy

http://www.meteoliguria.it/



interessante sito meteo

domenica 2 settembre 2018

Seismic Processing Software for Windows


 

Un interessante programma di sismica a riflessione

Produciamo software di elaborazione sismica per Windows - il sistema di elaborazione HotShot e lo stack vHot programma interattivo.
HotShot è un completo sistema funziona su qualsiasi computer.

Elimina la necessità di vHot dettagliate funzioni di velocità di prelievo, e fornisce anche una vista unica del campo di velocità.


venerdì 24 agosto 2018

La mappa dei fulmini


Per vedere in tempo reale  i fulmini che indicano le zone soggette a forti temporali nel mondo....







domenica 12 agosto 2018

Blog dedicato al Arduino. - Acquisizione dati




Blog dedicato al Arduino. Contiene informazioni sul progetto, tutorial, trucchi e suggerimenti. Lo sviluppo di hardware e progetti software.
Per chi usa ARDUINO

ArduHAL – Versione 2.1
Corretti i comandi di “Backup della configurazione” che non funzionavano bene.
Migliorati i comandi che si inviano nello “Slot dei Comandi”, e le risposte che si possono ottenere.
Ora le applicazioni possono conoscere il numero di moduli che sono stati riconosciuti
e anche conoscere se uno di essi smette di funzionare.
Per maggiori informazioni leggere le pagine 14 e 15 dei file di HELP aggiornati (Italiano e Inglese).
https://www.theremino.com/downloads/foundations#arduhal



mercoledì 1 agosto 2018

smartmonitoring

SMART monitoring GEO
Sistemi elettronici per il monitoraggio automatico e da remoto di barriere paramassi, fermaneve, colate detritiche, reti, versanti in frana,  rilevati in terra rinforzata, e di tutti gli apparati utili per il controllo dei rischi: idraulico, geologico, idrogeologico, da eventi meteo estremi, incendi, inquinamento di risorse cidriche. Il sistema è integrato da sistemi di allarme e per la messa in sicurezza.
Analisi del problema ed indagini.
Soluzione tecnica.
Progettazione.
Produzione di sistemi customizzati.Installazione, attivazione, collaudo.
Gestione dati da server dedicato
Elaborazione ed analisi dati.
Attivazione sistemi di allarme.

domenica 29 luglio 2018

Archivio tecnico grafico

Architettura . Stile ionico.  Stile dorico . Stile corinzio  . Stile toscano . Facciate . Bagni: dimensioni . Camere letto

La sezione aureaUtilità . Calcoli . Software . Disegni . Grafica .

FAQ CAD 

PDFCreatorRetini . Campiture . Legno . Mattoni . Parquet . Pavimenti . Pietra . Tetti . Urbanistica

VariCAD Utility . Tipolinea . Autolisp . VBA

Textures . Marmi . Muri in pietra . Pave . Pavimenti
Pavimenti esterni Blocchi . Alberi . Armature . Cucine . Divani . Docce . Finestre . Handicap . Letti . Persone . Sanitari . Sedie . Solai . Tavoli . Varie . Vasche . Veicoli
VolteBlocchi a colori . Alberi . Armadi . Divani . Finestre . Letti . Murature . Porte . Sedie . StrumentiTavoli

GIMP Tutorials . Creare textures . Seamless Tile 
GIMP FAQ 
GIMP Pattern . Granito . Legno . Marmi . Murature
TileGIMP Script-fu . Script-fu . Draw-arch . Draw-box . Draw-circle . Draw-line . Draw-poligon . Draw-radial-line . Draw-random-point . Draw-rectangle

Draw-spiralSegnali e Cartelli . Antincendio . Divieto . Obbligo . Pericolo

SicurezzaEdilizia . Procedure . Impianti . Sicurezza . Modelli . Agevolazioni

FAQ Download Softwar . PDFCreator . extractorPDF

LineTypeItalia . Leggi e Decreti . Gazzetta Uff.

MinisteriLink . Ordini Profes. . Siti CAD 

Link vari
Newsgroup CAD




martedì 24 luglio 2018

Tromografo - VS 30 e microtremori parte 1°

Parte 1°
Indicazioni preliminari sul metodo HVSR






Indicazioni preliminari sul metodo HVSR, e valido per tutti i metodi geofisici che hanno bisogno di essere interpretati dall'utente con metodi di calcolo indiretti.

Premetto che tutte le indagini indirette hanno il vantaggio di misurare i parametri geofisici del terreno in sito ma non è sempre facile risalire al profilo geologico reale. 

I metodi d'inversione tendono a comparare i dati acquisiti con quelli calcolati fino a quando non si riesce a trovare la migliore sovrapposizione. 

Nel caso di situazioni stratigrafiche consone con il metodo utilizzato generalmente si ottengono dati molto simili alla situazione geologica reale. Esistono però casi con anomalie stratigrafiche, rumori più modi di vibrazione, rumori ambientali, imprecisioni del metodo di calcolo che possono far ottenere risultati completamente errati. 

L'operatore deve avere una buona conoscenza teorica del metodo, conoscere i limiti del metodo, conoscere nei dettagli il programma che sta usando e saper attivare o meno determinate opzioni per indirizzare il programma verso una soluzione valida ( se ciò è permesso dal software). 

Tutto ciò non basta, occorre che l'operatore abbia prima eseguito una indagine del sito e un rilevamento geologico accurato, ne ipotizzi la possibile stratigrafia in base a indagini fatte anche nelle zone circostanti  ecc.

Importante se in zona ci sono corsi d'acqua, sorgenti, pozzi determinare la profondità della falda, e esaminare eventuali sbancamenti presenti in zona, la giacitura della roccia affiorante e tutto quanto può dare ulteriori informazioni utili all'indagine geologica. 

Meglio se in zona si eseguono prove penetrometriche o sismica a rifrazione che permette di ricavare una buona stratigrafia specialmente nei primi 10 – 20 metri e determinare  valori attendibili di VP. 

A tal fine basta un semplice sondaggio MASW che oltre ad essere utile per calcolare la vs30 permette di l'elaborazione come sondaggio sismico a rifrazione con il metodo delle intercette che prevede da una a battute al massimo e permette d'individuare fino ad un massimo di 5 stati. 

In questo modo avremo la stratigrafia tipo ( spessori strati superficiali ) fino a 5 strati senza eseguire altre prove, sismiche GRM che hanno bisogno di almeno tre - cinque scoppi con perdita di tempo e mezzi. 

Con i dati ricavati dalla rifrazione abbiamo sufficienti elementi  per l'elaborazione MASW e HVSR, , 

La prova MASW e quella HVSR basate sui microtremori devono quindi essere elaborate solo alla fine di tutta l'indagine geologica, magari con rielaborazioni successive per far coincidere i risultati della rifrazione alle prove MASW e HVSR. 

A questo punto gli elementi ricavati sono tali da poter definire al meglio la stratigrafia del sito senza un enorme impegno di tempo e si mezzi e senza porre vincoli (velocità o spessore) in quanto questi dati sono forniti dalla rifrazione e dal MASW, mentre il masw specialmente nella parte più profonda potrebbe essere aiutato dalla presenza o meno di elevati rapporti HVSR in profondità. 

Fare solo il MASW, solo il REMI, solo l'HVSR o la rifrazione non basta occorre integrare più metodi (potrebbero essere utili altre indagin al posto di quelle menzionate anche dirette) prove in foro, sismica a riflessione ecc . il numero e le tipologie dovranno essere proporzionate al tipo di intervento da realizzare. 

In questo modo nessuno potrà contestare l'operato del professionista.

Parte 2°
INDAGINI SISMICHE INDIRETTE 
 UTILI PER DETERMINARE LA STRATIGRAFIA DI UN SITO

I metodi di calcolo moderni basati su GRM e/o su tomografia sismica utilizzano algoritmi molto complessi che hanno bisogno di almeno tre punti di scoppio, meglio 5 magari e con 24 o 48 canali . , certo possono fornire un buon dettaglio sull'andamento della stratigrafia.

Negativo è il fatto che hanno bisogno di almeno 2 – 3 operatori, di tempo di esecuzione, di complesse elaborazioni che portano a costi spesso eccessivi se riferiti a piccoli interventi .

A questo punto esistono algoritmi semplicissimi ( risalgono a tempi in cui  i calcoli geofisici si facevano ancora a mano in mancanza di pc ) utilissimi per determinare velocemente la stratigrafia in corrispondenza del punto di scoppio con una sola mazzata se la stratificazione si può ritenere orizzontale o al massimo 2 nel caso di strati inclinati.
( nel primo caso inserire gli stessi ritardi dell'andata anche nella tabella corrispondente alla battuta di ritorno).

Chi vuole provare il metodo può scaricare il programmino INTERDOL free, cercando su internet troverete il manuale e il video su youtube.., programma molto banale e semplice da usare ( risale al lontano 1990) i ritardi purtroppo occorre inserirli manualmente nell'apposita finestra.

Ci sono degli esempi da caricare. ( ATTENZIONE - Normalmente usare la virgola come separatore decimale )



La cosa interessante è che lo stesso sondaggio lo si può elaborare come MASW e sismica a rifrazione con risparmio di tempo e di personale .

In questo modo la rifrazione fornirà la VP e spessori, il masw se si possiede una versione che riconosce automaticamente i modi di vibrazione, individuerà le inversioni, i dati ottenuti verranno quindi utilizzati dall'HVSR che farà da arbitro sui risultati finali.

Sono convinto che una sola prova indiretta raramente darà risultati validi, ciò alimenta i continui increduli e giustificati commenti sui metodi indiretti basati sui microtremori perché spesso danno risultati completamente differenti alla realtà, ( anche per scarsa preparazione teorica e pratica di chi li usa almeno fino a quando non si acquista una certa esperienza).

Tre prove costituite da una registrazione hvsr 20 /30 minuti e una stesa sismica rifrazione/masw (stesso sondaggio) 15 minuti permettono all'operatore di avere quanto basta per riuscire a ricostruire la sequenza stratigrafica e determinare i principali parametri geofisici del sito se si è nelle condizioni stratigrafiche per eseguire i sondaggi sopra indicati.

La maggiore o minore somiglianza nei risultati ottenuti ci darà il grado di affidabilità delle prove eseguite  legata anche ai rumori ambientali, alla stratigrafia alle anomalie morfologiche ecc presenti nel sito d'indagine.

domenica 22 luglio 2018

PSN-ADC-SERIAL and PSN-ADC-USB Version III



PSN-ADC-SERIAL and PSN-ADC-USB Version III
True 16-Bit Analog to Digital Converter Board



Specifications:
Analog Inputs: 4, 3 strong motion and 1 auxiliary channel
Resolution: 20 Bits at 100 Samples Per Second
A/D Converter Chip: Cirrus Logic CS5532
Convert Type: 24-Bit Delta-Sigma
Sample Rates: 15, 25, 30, 50, 60, 100, 120 and 200SPS
GPS Support: Garmin GPS 18x LVC or Sure Electronic MG1613S
Timing Accuracy with GPS Receiver: < 2 Milliseconds
Board Size: 5.5 x 5.0 inches or 13.97 x 12.7 cm

lunedì 16 luglio 2018

tomografia elettrica 2d - 3d




2DI RESIX è un programma interattivo, graficamente orientato, inversione progettato per l'interpretazione di dati IP e di resistività. 2DI RESIX esegue un'inversione di cella in 2-D basata, che è vincolata dalla pseudosection di resistività. Il software supporta Wenner, Polo-Polo, Polo-dipolo, dipolo-dipolo e Schlumberger matrici. Gli unici limiti al numero di fonti e ricevitore elettrodi utilizzati sono la velocità del computer e la dimensione della memoria.

2DI RESIX calcola la risposta avanti di un semispazio omogeneo utilizzando una routine di elementi finiti. Successivamente, si esegue un'inversione rapida minimi quadrati di resistività apparente, mediante tecniche di ottimizzazione non lineare.


I metodi di regolarizzazione utilizzati per stabilizzare le inversioni sono di due tipi: il primo è basato sul principio di Occam, che ottimizza la scorrevolezza del modello; l'altro è basato su un algoritmo di regressione della cresta, che minimizza l'errore di minimi quadrati.

giovedì 12 luglio 2018

Sardegna Ricerche





In questo sito alla seguente pagina si trova un interessante articolo sulle prospezioni sismiche a riflessione

Nel sito si legge

Sardegna Ricerche è stata istituita dalla Regione Sardegna nel 1985, con il nome "Consorzio Ventuno" e ha assunto l'attuale denominazione nel gennaio 2007. Con la Legge Regionale n. 20 del 5 agosto 2015 è stata trasformata in agenzia regionale. 

L'agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi e gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di ricerca. 

Sardegna Ricerche: 

- promuove la valorizzazione, lo sviluppo, la sperimentazione e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca 

- promuove lo sviluppo tecnologico e la competitività delle imprese della Regione Sardegna 

- stimola e realizza iniziative di sostegno alla ricerca industriale 

- eroga servizi alle imprese e ai centri di ricerca per lo sviluppo e valorizzazione economico-commerciale, tecnologica e organizzativa delle proprie attività 

- facilita e stimola la creazione di nuove imprese innovative, anche mediante l'erogazione di benefici destinati a persone fisiche 

- promuove, gestisce e favorisce lo sviluppo del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, articolato in poli sul territorio regionale 

- realizza iniziative di animazione economica, di diffusione dell'innovazione tecnologica e di divulgazione scientifica 

- supporta la Regione Sardegna nel coordinamento degli enti privati di ricerca di emanazione regionale 

- fornisce supporto tecnico e amministrativo alla Regione Sardegna e ad altre pubbliche amministrazioni per l'applicazione di normative e per la realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della promozione imprenditoriale 

- realizza iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato ed eroga benefici e agevolazioni per la promozione della ricerca in ambito aziendale 

- nell'ambito delle proprie attività istituzionali concede, secondo le proprie disponibilità e le risorse assegnate, incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici. 

Sardegna Ricerche ha sede legale a Cagliari e gestisce il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna che ha le sue quattro sedi a Pula (sede centrale), Macchiareddu (comune di Uta), Torregrande (OR) e Alghero (SS). Sardegna Ricerche dispone inoltre di uffici presso presso l'AILUN, Associazione per l'Istituzione della Libera Università Nuorese.


domenica 8 luglio 2018

Bottega scientifica




Bottega Scientifica nasce per rispondere alle esigenze presenti nel mondo della scuola italiana riguardo all'allestimento dei laboratori poliscientifici, alla fornitura di strumenti ed apparati per lo studio della Biotecnologia ed al recupero e valorizzazione delle collezioni tecnico scientifiche presenti nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Le professionalità presenti al'interno di Bottega Scientifica sono in grado di soddisfare ogni vostra richiesta nei campi precedentemente indicati. 

Siamo esclusivisti per l'Italia e per la Svizzera italiana dei prodotti EDVOTEK, una delle maggiori produttrici di apparecchiature e strumentazione per la didattica della Biotecnologia. Oltre alla vendita di strumenti ed apparati per il vostro laboratorio di Biologia, possiamo elaborare progetti didattici che comprendono: la fornitura di strumenti; la progettazione del percorso didattico; la preparazione dei materiali cartacei e multimediali. 

Possiamo fornire, inoltre, soluzioni complete per la creazione di percorsi didattici che rispondono alle richieste di progetti ministeriali come il progetto PON, ISS, Scuole Aperte ecc.. Contattateci per una consulenza gratuita e non reciprocamente impegnativa.

Ambiente

mercoledì 4 luglio 2018

amplificatore a 3 canali pe GEOFONI



( tradotto automaticamente)

Oltre sismometri come la Lehman sismometro o la semplice sismometro verticale vi è ancora un altro modo per misurare le onde sismiche che viaggiano attraverso la Terra.

Questo può essere realizzato, anche, con cosiddetti geofoni - microfoni con una frequenza di risonanza molto bassa. Normalmente questa frequenza è 4.5Hz per geofoni abbastanza a buon mercato o verso il basso a 1Hz per molto costosi, strumenti per la ricerca di qualità.

A sinistra, l'aspetto esterno di un asse, geofono 4.5Hz tre può essere visto. Questo dispositivo è stato preso da una serie di geofoni che vengono utilizzati per sondaggi sotterranei, per esempio per le esplorazioni petrolifere e simili.


Apart from seismometers like the Lehman seismometer or the simple vertical seismometer there is yet another way to measure seismic waves traveling through the earth.
This can be accomplished, too, with so called geophones - microphones with a very low resonance frequency. Normally this frequency is 4.5Hz for quite cheap geophones or down to 1Hz for very expensive, research grade instruments.
On the left, the outer appearance of a three axis, 4.5Hz geophone can be seen. This device has been taken out of a string of geophones which are used for underground surveys, for example for oil explorations and the like.

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