PL EN
PRACA ORYGINALNA
Możliwości systemu Seismobile w przestrzennym zobrazowaniu sejsmicznym i georadarowym podłoża szlaków komunikacyjnych
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN, Kraków
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
3
Politechnika Krakowska, Kraków
 
 
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2016;93:181-195
 
 
REFERENCJE (8)
1.
Dolena i in. 2008 – Dolena, T.M., Speece, M.A., Link, C.A. i Duaime, T.E. 2008. A 3D seismic land-streamer system. Near Surface Geophysics. doi: 10.3997/1873-0604.2007028.
 
2.
Malehmir i in. 2015 – Malehmir, A., Zhang, F. i Dehghannejad, M. et al 2015. Planning of urban underground infrastructure using a broadband seismic landstreamer — Tomography results and uncertainty quantifications from a case study in southwestern Sweden. Geophysics 80, B177–B192. doi: 10.1190/geo2015-0052.1.
 
3.
Kubańska i in. 2016 – Kubańska, A., Isakow, Z. i Pilecki, Z. 2016. Założenia funkcjonalne systemu Seismobile. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 93, s. 133–142, Kraków.
 
4.
Pilecki, Z., Czarny, R., Harba, P. i in. 2014a. Źródła drgań w sejsmice inżynierskiej. Przegląd Górniczy 70, s. 22–31.
 
5.
Pilecki, Z., Harba, P., Laszczak, M. i in. 2014b. Strimery w sejsmice inżynierskiej. Przegląd Górniczy 70, s. 32–38.
 
6.
Riveiro, B. i Solla, M. 2016. Non-Destructive Techniques for the Evaluation of Structures and Infrastructure. CRC Press.
 
7.
Saarenketo, T. i Scullion, T. 2000. Road evaluation with ground penetrating radar. J. Appl. Geophys. 43, s. 119–138. doi: 10.1016/S0926-9851(99)00052-X.
 
8.
Vangkilde-Pedersen i in. 2012 – Vangkilde-Pedersen, T., Rasmussen, E.S. i Kristensen, M. 2012. Detailed mapping of Miocene sand-rich deposits in Denmark with high-resolution 2D land streamer vibroseis.
 
ISSN:2080-0819
Journals System - logo
Scroll to top