Георадар для поиска кладов и монет. Цена и эффективность применения. Видеть под землей: опыт поиска с георадаром Опыт выявления подземных пустот

Данное произведение распространяется в электронной форме с ведома и согласия автора на некоммерческой основе при условии сохранения целостности и неизменности текста, включая сохранение настоящего уведомления. Любое коммерческое использование настоящего текста без ведома и прямого согласия автора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

О КЛАДАХ-2-4. БИОЛОКАЦИЯ. МИСТИКА ПОИСКОВ КЛАДОВ, ПРОКЛЯТИЯ. БИОЛОКАЦИЯ.

Специально подготовленные люди находят под землей пустоты, источники воды, рудные залежи, трубопроводы, кабель, старые фундаменты, клады.
Это сверхчувствительные люди. Прибор, с помощью которого они находят предметы под землей – деревянная рогулька или металлическая рамка. При поисках рамка начинает медленно поворачиваться, указывая на искомое. (7).

Биолокация – одно из загадочных явлений, с помощью которого специально подготовленные люди находят под землей пустоты, источники воды, рудные залежи, не обозначенные на схемах трубопроводы, старые фундаменты и даже клады. Главный прибор операторов биолокации – деревянная рогулька или металлическая рамка. Они держат ее в руках и медленно идут по обследуемой местности. Если внизу пустота, фундамент или еще что-то необычное, рамка начинает медленно поворачиваться. Редким даром работы с рамкой владеют, как правило, сверхчувствительные люди. По отклонению рамки можно определить карстовую воронку, т.е. пустоту или пещеру под землей, вымытую водой. Несмотря на то, что эффективность биолокации доказана тысячами экспериментов, существует стойкий элемент недоверия к ней. Слишком уж все просто: с помощью какой-то рамки – и такие точные данные. (7).

В одном старинном французском трактате о поисках полезных ископаемых говорится:

«Существует 5 правил, которые надо знать, чтобы определять места, где встречаются металлы:

Первое, простейшее, по обнажениям земли;

Второе, по травам и растениям, которые встречаются наверху;

Третье, по вкусу воды, которая выходит там на поверхность или
которую находят в порах земли;

Четвертое, по испарениям, которые поднимаются вокруг гор и долин на восходе солнца;

Пятое, посредством шестнадцати металлических инструментов, которые
применяются наверху.

Кроме этих 5 правил и 16 инструментов, существует еще 7 металлических прутиков, которые необходимо знать и уметь ими пользоваться и которые служили нашим предкам для отыскания в недрах земли металлов и определения их глубины, а также для нахождения источников воды, если они обильны. Автор этого трактата Мартина де Бертеро. Она вместе с мужем бароном де Босолей открыла во Франции более 100 рудных месторождений. (7). К. Касьянова.

Нелестное мнение об искусстве рудознатцев и лозоходцев (так на Руси в старину называли людей, ищущих воду или руду с помощью специальной рогатки – «волшебной лозы») весьма распространено среди ученых.

Лозоходец неторопливо шагает; раздвоенный прут, который он держит в руках, вращается в такт его шагам. В некоторый момент прут резко наклоняется вниз и начинает вращаться быстрее. И вот лозоходец, остановившись, уже дает указание землекопам: копать там-то и до такой-то глубины.

Главную роль при поисках источников и руд играет не рогатка или какой-либо другой инструмент, а сам человек - лозоходец. Именно человеческий организм как-то отвечает на присутствие искомых предметов, а различные приспособления лишь помогают ярче проявиться слабому физиологическому отклику. Рогатка наклоняется к земле под действием слабых мускульных усилий рук лозоходца, а вот сами эти усилия вызываются тем, что человек как-то воспринимает… Если лозоходец не идет, а едет в автомобиле со сравнительно большой скоростью, то его чувствительность резко возрастает. А летящий в самолете «авиалозоходец» находит то, что недоступно его собрату, едущему в автомобиле.

Лозоходцами может быть примерно половина людей; разные люди в разной мере обладают чувством лозоходцев.

Лозоходцы могут искать залежи руд и источники воды, вооружась не прутом, а маятником, который они держат в одной руке.

«Эффект лозоходца» связан с перепадами магнитного поля. Там, где рогатка лозоходца наклоняется, современные приборы регистрируют магнитную аномалию. Магнитные аномалии связаны с залежами железной руды.

Подземные воды богаты растворенными минеральными солями. Благодаря этому в почве возникает электрический ток, который вызывает магнитное поле. Это поле и может обнаружить лозоходец.

Лозоходцам приписывают способность отыскать спрятанные сокровища, зарытые тела убитых и орудия убийства. Металлы лозоходец обнаруживает с запозданием, пройдя несколько дальше того места, где магнитное поле меняется сильнее всего.
Наиболее чувствительная часть человеческого тела – район локтей. Лозоходец чувствует и переменное магнитное поле. Некоторые немагнитные воздействия, такие, как вибрация, могут полностью лишать лозоходца чувствительности. (7). К. Касьянова.

Проводились эксперименты по обнаружению различных подземных аномалий с помощью биоэнергетического, или биолокационного эффекта. По отклонению рамки-индикатора, которую тренированный оператор держит в руке, была обнаружена под землей древняя каменная стена в Новгороде. Стена тут же была раскопана. Под Ленинградом, в Петергофе, определено местоположение фундамента старинной садовой постройки, в Пскове – скрытого осыпью входа в Варлаамовскую наугольную башню и засыпанных бойниц в нижнем ярусе крепостной стены, в городе Галиче Ивано-Франковской области (Украина) – засыпанных руин памятников древнерусского зодчества ХII-ХIII веков.

Применение биоэнергетических методов позволило существенно сократить затраты времени на проведение поисков мест расположения археологических объектов и показало достаточную надежность результатов. (80).

По мнению некоторых исследователей, еще древние шумеры, а за ними халдеи и вавилоняне умели пользоваться «волшебной палочкой» или «волшебными жезлами» – искали с их помощью воду и руду. Древние горняки с удивительной точностью находили месторождения различных руд. Обнаружена старинная штольня, пробитая наклонно к рудному телу, лежащему на стометровой глубине: на поверхности же никаких признаков руды не заметно. Каким образом рудознатцам удалось определить, что здесь месторождение? Разгадка проста – рудознатцы пользовались самым примитивным поисковым прибором – лозой, «волшебной палочкой».

В средние века добропорядочные христиане пытались приписать движение палочки вмешательству сатаны. И это несмотря на то, что лозоходцы, водоискатели основательно доказали свою пригодность.

Барон Басолей вместе с супругой открыли во Франции в начале ХVII века этим способом более 150 рудных месторождений.

В 1780 году Пьер Тувенель вместе с крестьянином Бартоломео Блеттоном проводит целую серию успешних опытов по поиску подземных вод – в одной только Лотарингии они открыли около 800 источников.

Кармежан, президент регионального общества архитекторов северо-востока Франции сообщил, что палочка позволила ему успешно обеспечить каптаж подземных вод для снабжения городов Ремполь, Лянниом и Самбрие в 1910 году. Примерно тогда же в Париже состоялся конкурс водоискателей, организованный Международным конгрессом экспериментальной психологии. Эксперименты прошли успешно.

Интересовались лозоходством и в России. Одного водоискателя возили по Москве, сверяя его показания с планом городской водопроводной сети. Лозоходец совершенно точно указал, где под землей пролегают водопроводные трубы и в какую сторону течет по ним вода.

Самые лучшие «палочки» получаются из орешника. Можно пользоваться и вязом, кленом, кизилом, ясенем – как сухим, так и свежим деревом. Делали их из камыша, китового уса, металлической проволоки.
Выбиралась небольшая развилка с углом расхождения ветвей 25-50 градусов. Ветви должны иметь примерно одинаковую толщину, сгибаться под прямым углом, не ломаясь. Длина их – 40-55 см, лишние разветвления обрезаются заподлицо. С корой надо обращаться осторожно, повреждать ее нельзя.
Прямой конец палочки имеет длину 5-8 см. Если применяют камыш, то берут два стебля толщиной с карандаш и связывают бечевкой. Держат индикатор перед собой обеими руками, прижимая локти к телу и сгибая руки в локтях примерно под прямым углом – это наиболее распространенный способ. Ладони рук направлены вверх, тыльная сторона – к земле. Пальцы охватывают концы ветвей таким образом, чтобы они слегка «высовывались» между основанием указательного и большого пальцев; концы ветвей слегка сгибаются у мизинцев так, чтобы они образовали прямую ось вращения. Держат лозу крепко, устойчиво, слегка сближая ветви, чтобы они пружинили. Перед поиском она должна пребывать в горизонтальном положении, общий конец слегка приподнят. Как только водоискатель приблизится к тому месту, где находятся грунтовые воды, кончик поднимается вверх.

Сегодня пользуются чаще всего металлическими «рамками». Самое простое устройство – кусок проволоки, согнутой в виде буквы Г. И работают с ними иначе. Если лоза вращается в вертикальной плоскости, то рамка – в горизонтальной, но регистрируется тот же самый эффект.

Прежде всего система «оператор-рамка» реагирует на неоднородность среды – как подземной, так и надземной. Отчетливая реакция проявляется на границе: окружающая порода и рудное тело, водяная жила, пустота или, наоборот, уплотнение, причем глубина «распознавания» может превышать 700 м. Так ищут руды, нефть, газоносные пласты, подземные ходы и остатки фундаментов.

Группа болгарских лозоходцев по просьбе нескольких музеев проводила осмотр древних захоронений. Нужно было узнать, есть там металлические предметы, в частности золото, или нет, чтобы не копать впустую. Группе удалось обнаружить довольно много захоронений с большим количеством золотых, медных и серебряных монет, украшений. Процент попаданий был очень велик. Получена официальная благодарность от археологов.

За последнее время в разных краях было заложено около 2 тысяч скважин для проверки данных биолокационной разведки. Совпадения хорошие.

Биолокационная съемка позволяет быстро выделить значительные зоны тектонических нарушений и в пределах этих зон определить участки с пресной водой. Делается это так. Зона тектонических нарушений картируется рамкой. Обычно работают с П-образным индикатором, держа его обеими руками. Как только подходят к границе зоны, число оборотов рамки «в положительную» сторону увеличивается (условно приняли вращение вверх положительным, вниз – отрицательным). Если подходят к границе монолитных пород с трещиноватыми, рамка резко меняет вращение на обратное; в этом случае границу можно определить буквально с точностью до 0,5 м. И быстро. Затем выходят на хорошо изученный бурением участок, где заведомо известно, что здесь есть пресная вода. «Настраивают» индикатор с помощью электрических конденсаторов, соединяющих плечи рамки. Из буквы П получается что-то похожее на А. Емкость для пресных вод – от 100 до 300 пикофарад. После этого повторно проходят профили, которые проходили, картируют тектоническую зону. Выделяют на участке площадь развития трещинно-жильных вод. Затем закладывают скважину. С помощью рамок можно определить общую минерализацию, глубину залегания и другие параметры.

Также можно произвести розыск «потерянных» строений, остатков фундаментов на архитектурных, исторических объектах, в монастырях, усадьбах и так далее. Многие древние постройки к нашему времени оказались снесенными, и только в толще культурного слоя остались их фундаменты. Биолокация позволяет уточнить, даже строго определить участок, где залегают древние остатки, после чего можно копать наверняка. Фиксируем на местности ту или иную архитектурно-реставрационную аномалию, по форме и размерам она соответствует тому, чего ожидает архитектор-заказчик. Форма совпадает, да только оказывается смещенной на несколько метров. Приходится работать по специальной методике, тогда погрешность отклонения «рисунка» не превосходит 20-30 см.

Часто приходится искать пустоты, подземные ходы и помещения, теплотрассы, бывшие штольни. Встречаются и пустоты условные – перекопы. Это засыпанные рвы, братские могилы, «бывшие» овраги, их необходимо оконтурить перед новым строительством, чтобы не поставить новое здание на «забытый» овраг, иначе оно может «поплыть». Аномалии находятся буквально под ногами при исследовании архитектурно-реставрационных объектов.

Если рамки (при работе с двумя рамками) параллельны друг другу – это ноль баллов. Когда угол между ними составит 30 градусов – это 1-2 балла, 90 градусов – 3 балла, и так далее. Над сводовыми частями месторождения нефти была реакция в 5 и 6 баллов.

Вода определенным образом экранирует сигналы. Расстояние от мостика до линии горизонта – примерно 9 морских миль, высота мостика над уровнем моря – 18 м. Удавалось лоцировать суда на дистанции 12, 15 и даже 22,2 мили. То есть за 40 км. Положение судна определялось радиолокатором. Об ошибках не могло быть и речи. С помощью рамок можно искать «потерянные» в море предметы. Вполне возможен поиск промысловых рыб и животных.

Из 100 человек 80, взяв первый раз в жизни рамку, сразу же почувствуют эффект. Но для хороших результатов нужна длительная тренировка. Чувствительность зависит от многих причин: времени года, суток, состояния здоровья, умения «настроиться». Необходимо думать об искомом объекте. Это свойство надо обязательно тренировать, и все же, несмотря на тренированность, у разных индивидуумов на разных участках местности оно проявляется в разной степени. Поэтому для точного картирования нужно сочетать действия нескольких лиц. Каждый наносит на карту свои данные, они накладываются, и там, где обнаружится наибольшее число совпадений, можно начинать работы.

Сначала проходят объект в одном направлении с интервалами N метров. Получают M точек. Потом проходят этот же объект в обратном направлении. Данные записывает другой человек. В случае несовпадений делают повтор.
В местах несовпадений получают несколько замеров. Можно вычислить квадратичную ошибку, относительную ошибку, а затем с уверенностью заявить: под нами – аномалия. Повторяемость неизменно высока.

Эффект биолокации доказывает наличие некоего сверхчувственного восприятия, шестого или седьмого чувства, присущего человеку, абсолютно не исследованного наукой.

Иногда на рамках ставят клеммы: к ним «присоединяется» образец. Допустим, обнаружена аномалия и нам неизвестно, что там – медь, железная руда или просто подземная пустота. Подключим к рамке предполагаемый образец и посмотрим, усилится эффект или ослабнет. После этого можно будет сказать, какой элементный состав наиболее вероятен. Можно вызвать «резонанс» и другим способом, в частности подсоединением к рамке колебательного контура.
Лозоходство не что иное, как воздействие поля на человека и ответная реакция, проявляющаяся в отклонении рамки или лозы. Поле имеет волновой характер; разные образцы – разные длины волн. (80).

Существуют целые учения о поисках полезных ископаемых по внешним приметам, в том числе по растениям.

В пустынях и сухих степях пресная вода залегает на глубине в несколько десятков метров. Из поколения в поколение передают жители пустыни заповедь: увидел акацию или руту – рой колодец, будет вода.

М. Ломоносов: «На горах, в которых руды или другие минералы родятся, растущие дерева бывают обыкновенно не здоровы, то есть листья их бледны, а сами они низки, кривлеваты, сувороваты, суковаты, гнилы и прежде совершенной старости своей. Травка, над рудными жилами растущая, бывает обыкновенно мельче и бледней».

Любой процесс, происходящий в глубинах Земли, обязательно так или иначе дает знать о себе на поверхности. Природа неустанно сигнализирует: в этих краях нарушено равновесие, возможны аномалии. И вот эти-то отклонения – аномалии – и взяли на вооружение.
«Дыхание» любого месторождения нефти, газа или руды ощущается на поверхности. В местах газовых месторождений газовые горизонты находятся на глубинах порядка двух тысяч метров. Но если оставить в какой-нибудь низине отару овец на целый день, обязательно несколько овец погибнет.

Случаи гибели овец отмечались в таких местах и сто, и двести лет назад.
Собранные растения просушивают и сжигают. Затем сырую золу прокаливают при высокой температуре. Конечный этап технологического процесса – спектральный и химический анализ воды на содержание металлов. Результат: четкие рекомендации – на этом участке будет медно-молибденовое месторождение, здесь залегает свинец, а там никель.
Применять биогеохимический метод для поиска рудных месторождений возможно практически круглый год: летом и осенью – по анализу листьев деревьев и травянистых растений, зимой и весной – по анализу веток, коры и древесины деревьев.

По гумусовому слою почвы и золе находят медные жилы, медно-молибденовые месторождения. По золе листьев березы открыты месторождения меди и месторождение железа. С помощью «опробования» вишни, миндаля, жимолости и зверобоя открыто медно-молибденовое месторождение. Анализируя полынь, арчу и зверобой, обнаружили месторождение полиметаллов, а на месторождение меди указали полынь и ковыль. Открыты урановые месторождения. Биохимические исследования хвои и ветвей хвойных деревьев привели к открытию медно-молибденовых месторождений. По золе вереска найдены месторождения вольфрама и олова.

Индикаторами являются те наземные растения, которые наиболее четко отражают ландшафтные геохимические условия (химический состав почв, пород и подземных вод). К таким универсальным растениям относятся смолка (на медь), фиалка (на цинк), силена (на кобальт), астра (на селен), астрагал (на селен, уран). К локальным – солянка (на бор), бурачок (на никель), мох (на медь), рута (на цинк), жимолость (на серебро, золото), хвощ (на золото). Над свинцово-цинковыми жилами растут маки с различной махровостью цветков, черный крест на лепестках того же мака – индикатор на медно-молибденовое оруднение, а никель вызывает хлороз и белую пятнистость на листьях, уменьшение лепестков венчика, уродливые формы. Укороченный корень – индикатор на алюминий, а желтые листья с зелеными прожилками – на хром. (81).

Иногда памятники обнаруживают там, где предполагают их местонахождение на основании других археологических памятников. Например, открыв городище, предполагают, что где-то около него находятся неукрепленные поселения или могильник; или, обнаружив один курган, отыскивают поблизости другие курганы. Иногда местоположение памятника определяют на основании рельефа и ландшафта местности. Так, обследуют гроты, пещеры, скальные навесы, предполагая, что в них когда-то обитали люди. Также обследуют мысы при слиянии рек, предполагая существование на них городищ раннего железного века, прибрежные дюны, на которых возможны неолитические стоянки и т.п. Определение местоположения памятника на том или ином основании археолог, как правило, производит сначала на топографической карте. Но это еще не значит найти памятник. Отыскание даже определенного по карте археологического памятника на местности – дело весьма сложное, требующее большой опытности, знаний, терпения, физической выносливости и иногда даже отваги. Приемы отыскания памятников на местности многочисленны и разнообразны. Случайно вылезший на поверхность черепок глиняной посуды, более темная поверхность почвы, более густая и яркая растительность на пашне и на лугу, возвышенность или углубление на поверхности земли и многое другое привлекает внимание археолога.

В последнее время археологи широко стали применять при отыскании памятников наблюдения с самолетов и аэрофотосъемку. Косое утреннее освещение выделяет и даже несколько утрирует малейшие неровности почвы. Поэтому удается получить снимки развалин и составить точные планы древних построек. Древние дороги и канавы обычно покрыты растительностью более темного оттенка. Древние руины покрыты более светлой растительностью. Наносы перегноя на месте бывшего рва лучше питают корни растений, поэтому растительность здесь гуще и выше. Этим объясняется появление темных полос на снимке. (73).

Первые снимки с воздуха сделал французский энтузиаст воздухоплавания и фотографии Гаспар-Феликс Турнашон, более известный под псевдонимом Надар. В октябре 1858 года он сфотографировал с аэростата площадь Звезды в Париже. Так началась применяющаяся сейчас во многих областях науки отрасль фотографии – аэрофотосъемка. Пришла эта методика и в археологию. Уже в 1906 году лейтенант английской армии П. Шарп сфотографировал с воздуха знаменитый памятник каменного века – Стоунхендж. Эти снимки впервые позволили обозреть гигантское сооружение как единое целое, охватить взглядом всю его планировку. Они дали начало воздушной археологии.

Почва слегка изменяет свой цвет, если ее когда-то копали или если в ней сохраняются остатки фундаментов. От этого изменяется плотность грунта, циркуляция воды в нем, что влияет на оттенок почвы. Эти изменения видны с воздуха, а светофильтры и чувствительные к разным участкам спектра фотоматериалы позволяют подчеркнуть эти малые различия, совершенно незаметные с земли. Помогает и растительный покров. Над засыпанными, заплывшими от времени ямами и канавами, где больше влаги, растительность пышнее и темнее. Над каменными фундаментами, скрытыми в почве, она скуднее и светлее. Именно это явление позволило выявить словно нарисованный на сжатом поле под городком Лангенау на юге ФРГ план древнеримской усадьбы. Теперь археологам остается лишь взяться за лопаты и копать, справляясь с картой, доставленной с неба. Обычно сравнивают фотографии, сделанные весной, осенью и зимой. Так удается выявить ранее скрытые мелкие детали и подробности. (7).

1) Название проекта:

Приборы для обнаружения пустот, подземных ходов, захоронений, полиэтиленовых газопроводов и немагнитных боеприпасов .

2) Краткое описание проекта:

Актуальность данной тематики заключается в том, что в настоящее время нет портативных и надежных приборов позволяющих определить существующими методами расположение аномалий грунта, и по характеру аномалий производить обнаружения пустот, подземных ходов и захоронений . Поиск и обнаружение биологических останков в настоящее время является не решенной мировой проблемой. В настоящее время отечественные и импортные радиоволновые миноискатели могут только обнаружить неметаллический предмет , т. е. нет селекции немагнитных мин от камней и предметов близкого размера . Также имеется острая необходимость для армии и спецслужб в обнаружении тонкого не запитанного кабеля при разминировании (от фугаса до радиовзрывателя), такие приборы в настоящее время в нашей стране и за рубежом отсутствуют.

В период 1990...2010 г. были разработаны и опробованы ряд модификаций приборов ИГА-1 для измерения сверхслабых электромагнитных полей естественного поля Земли и искажений этих полей вносимых от поглощения и переизлучения различными объектами. Приборы, представляют из себя селективные приемники электромагнитных полей в диапазоне 5...10 кгц, с вычислением интеграла фазового сдвига на измеряемой частоте (http:// www. *****). Принцип действия прибора ИГА-1 похож на радиоволновые миноискатели, только нет излучателя, которым является естественный фон Земли и более низкий диапазон частот. ИГА-1 фиксирует искажение электромагнитного поля в местах неоднородностей грунта при наличии под землей каких либо предметов, и предназначен для поиска неметаллических предметов, пустот, водяных жил, трубопроводов, человеческих останков по изменению фазового сдвига на границе перехода сред. В качестве выходного параметра прибора используется интеграл фазового сдвига на частоте приема, величина которого изменяется на границе перехода сред (грунт-труба, грунт-пустота). Прибор выполнен в виде переносного измерительного датчика с визуальной индикацией. Питание прибора осуществляется от аккумулятора. Вес всей аппаратуры в чемодане не превышает 5 кг, вес измерительного датчика не более 1 кг.


3) Характер проекта:

Расширение действующего производства

Выполнение НИОКР

Продажа лицензий на производство новых вариантов приборов другим производителям.

4) Отрасль применения:

· Высокие технологии, наукоемкие технологии

6) Объем требуемых инвестиций, в рублях

100 млн. руб

7) Срок окупаемости, лет

8) Период реализации проекта, лет

9) Форма сотрудничества:

· Акционерный капитал

· Долевое участие

10) Степень готовности проекта

Фирмой "Лайт-2" с 1994 г организовано производство приборов ИГА-1 на базе оборонных предприятий, выпущено более 300 приборов, которые используются в России и за рубежом. Варианты приборов ИГА-1 для обнаружения водных жил отработаны и не требуют дополнительных инвестиций. Обнаружение полиэтиленовых газопроводов отработано в ручном(не автоматизированном) режиме и предполагает работу хорошо обученного оператора.

Требуется модернизация и дальнейшая отработка приборов ИГА-1 для обнаружения пустот, подземных ходов, захоронений и немагнитных боеприпасов, полиэтиленовых газопроводов согласно полученных патентов на изобретения:

Патент РФ N 2119680 от 01.01.2001 г. Способ геоэлектромагнитной разведки и устройство для его реализации. , и др.

Патент РФ № 000 от 01.01.2001 г. Способ обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков и устройство для его осуществления. , и др.

Патент РФ № 000 от 01.01.01 г. «Устройство для поиска и идентификации пластиковых мин», и др.

Патент РФ № 000 от 01.01.01 г."Устройство для поиска подземных трубопроводов", и др.

По поиску человеческих останков прибор ИГА-1 впервые прошел апробацию в поселке Нефтегорск (1995 г.), после землетрясения было найдено около 30 погибших. Отзыв главы администрации поселка Нефтегорск на сайте http:// www. ***** . В Екатеринбурге (1996 г) по линии МВД проведена работа по обнаружению трупов замурованных в автодорогу «Сибирский тракт» и захоронений в лесу в районе Нижнеисетского кладбища. Справки из уголовного дела № 000. г. Екатеринбург, 1996 г. на сайте http:// www. ***** .

В гг. с помощью прибора ИГА-1 удалось обнаружить могилы 100-150 летней давности при рестоврации и восстановлдении храмов: Георгиевского монастыря «Святые Кустики» Благовещенского района Башкирии, храма «Святой Троицы» села Красный Яр в Башкортостане (http:// www. *****), а также и и других храмов Башкортостана и Татарстана .

В 2008 году по просьбе жителя г. Туймазы были произведены поиски заброшенной могилы его отца Ивана Безымянникова, участника войны, бывшего секретаря райкома. Могила находилась в городском парке, после реконструкции парка в 1991 г. следы захоронения были потеряны. После раскопок было произведено перезахоронение останков на городском кладбище. Фотографии на сайте http:// www. *****.
При проведении поисковых исследований (2003 г.) в районе боев 1-й отдельной горно-стрелковой бригады в период Великой Отечественной войны, в Кировском районе Ленинградской области с помощью прибора ИГА-1 было опробована возможность обнаружения засыпанных окопов, блиндажей и захоронений, а также боеприпасов. Было установлено, что прибор ИГА-1 реагирует на боеприпасы и металлические предметы аналогично миноискателю ИПМ. Для обнаружения пустот и захоронений, вначале необходимо обнаружить и убрать весь металл с исследуемого места, затем производится обнаружение пустот и захоронений. Для селективной избирательности (только пустоты или человеческие останки) необходимо проводить дальнейшую модернизацию и совершенствование прибора ИГА-1


По поводу применения приборов ИГА-1 для инженерно-саперных целей была переписка с Советом безопасности РФ и Минобороной - направление по обнаружению не магнитных мин. Данное изобретение рассматривалось Комиссией по научно-техническим вопросам Совета безопасности РФ (1995 г,), в отделе изобретательства Минобороны (), в/ч 52684-А (Исх.565/ 2139 от 3.12.1996 г.), ЦНИИ 15 МО (исх 1131 от 1.09.1998 г.). Летом 2000 г. экспериментальный образец прибора ИГА-1 в варианте миноискателя проходил испытания в ЦНИИ 15 МО на предмет возможности обнаружения противотанковых, противопехотных немагнитных мин и залегающих на большой глубине неразорвавшихся фугасов, получен положительный отзыв (http:// www. *****),. Отмечены также и недостатки, для их устранения требуется дальнейшая доводка аппаратуры, которая требует дополнительных инвестиций. Учитывая, то, что существующие в мире миноискатели не магнитных мин не отличают их от камней близкого размера, дальнейшее развитие нашего метода позволит проводить такую селекцию по частоте приема путем снятия спектральных характеристик обнаруженных предметов. Для определения возможности фиксации не запитанных кабелей при разминировании (от фугаса до радиовзрывателя) один из приборов ИГА-1 был настроен под эту задачу и проведено опробование на берегу р. Белой в Уфе, в месте где больше нет ни каких коммуникаций, в результате получено подтверждение о возможности использования ИГА-1 для этих задач.

По обнаружению подземных ходов, в которых могут скрываться террористы, к прибору ИГА-1 был большой интерес у западных военных специалистов на выставке российских разработок и оборудования для разминирования местности и утилизации боеприпасов, которая проводилась 29-30 апреля 2002 г. в г. Москва на предприятии «Базальт». Несколько приборов ИГА-1 были проданы организациям и кладоискателям под эти задачи и успешно используются.

· Исследования и разработки

· Закупка оборудования

· Внедрение новых технологий

12) Имеется поддержка органами власти

На данный момент финансовой поддержки нет

13) наличие подготовленного бизнес-плана

В стадии разработки

14) Финансовое обеспечение проекта:

· Собственные средства в настоящий момент отсутствуют.

· Государственное финансирование отсутствует.

· Ранее привлеченные собственные средства с 1994 г. 10 млн руб. в современном исчислении

· Недостающие средства 100 млн руб. на 5 лет.

15) Предоставление прав инвестору:

· Приобретение акций 48 %

· Доли от объема полученной прибыли при продаже лицензий на производство новых отработанных вариантов приборов 50 %

16) Контактная информация:

Адрес контактного лица: г. Уфа, ул. К. Маркса 65\1 кв 74

E-mail контактного лица: *****@***ru

Контактное лицо:

Телефоны контактного лица: 0-69

17) Владелец проекта (выберите только один вариант в зависимости от владельца проекта)

Вопрос об использовании георадара в поисковой деятельности периодически всплывает в кладоискательской тусовке. Причем чем меньше остается невыбитых мест, тем чаще обсуждается этот вопрос. Понятно, что радар «видит» гораздо глубже, чем любой металлодетектор, даже самый навороченный, поэтому может обеспечить поисковику допольнительные находки. При этом работа с радаром требует специльной подготовки, умения, понимания. В итоге КПД георадара может оказаться совсем не таким, как ожидает тот или иной поисковик. Чтобы на личном опыте понять все плюсы и минусы использования георадара, редакция «Кладоискателя» приняла участие в рейде по поиску подземного хода.

Как работает георадар?

Прежде чем отправиться на поиски подземного хода, я постарался в общих чертах понять принцип действия георадара. Кое-какую информацию мне сообщили его владельцы - уже известный по прошлым публикациям в газете «Кладоискатель» Анатолий и его коллега Сергей; кое-что я прочитал в Интернете на сайтах производителей георадаров.

В принципе, ничего непонятного в работе георадара я не нашел. По сути, он работает так же, как и обычный металлодетектор. Вот как описывает принцип работы георадара один из производителей.

«Георадар состоит из трех основных частей: антенной части, блока регистрации и блока управления. Антенная часть включает передающую и приемную антенны. Под блоком регистрации понимается ноутбук или другое записывающее устройство, а роль блока управления выполняет система кабелей и оптико-электрических преобразователей. В изучаемую среду излучается электромагнитная волна, которая отражается от разделов сред и различных включений. Отраженный сигнал принимается и записывается георадаром».

Далее отраженный сигнал обрабатывается компьютером, который, в свою очередь, рисует так называемые профили - срезы того пространства, которое радар сканировал. Из этих профилей становится понятно, есть что-то под землей или нет, каковы слои залегания разных почв и пород, а также исходит много другой интересной информации. Все поисковики, которым довелось работать с георадаром, сходятся на том, что необходим определенный навык, чтобы правильно эту информацию интерпретировать.

Применений у георадара множество. Кладоискателю он интересен для поиска неметаллических объектов: фундаментов зданий, скрытых под землей, подземных ходов, погребов и других пустот, а также он вполне может обнаружить, например, сундук, зарытый на глубине нескольких метров.


Выбор модели

Прежде чем приобретать георадар, нужно определиться, зачем он вам нужен: что вы намерены искать - клады, подземные ходы, античные города? Исходя из этого необходимо выбрать как сам георадар (например, очень многое зависит от того, какая у него рабочая частота), так и подобрать к нему программное обеспечение.

«Мы взяли радар прежде всего для того, чтобы искать пустоты - погреба, подземные ходы» - так определил задачу своих поисков Анатолий. Соответственно, он со своим коллегой Сергеем остановил свой выбор на отечественном георадаре ОКО (который достаточно приемлем по цене, по сравнению со своими заморскими аналогами), укомплектованном антенной с рабочей частотой 400 МГц.

Это средний вариант частоты. Высокочастотные антенные блоки с частотой 900-1700 МГц исследуют поверхность на глубину не более менее двух метров, но при этом имеют высокую разрешающую способность, то есть вполне способны различить даже отдельно взятую крупную монету. Низкочастотные антенны с частотой зондирующего импульса 25-150 МГц видят очень глубоко, но характер цели различить практически не могут - они применяются, как правило, для глобальных работ, например по оценке мощности месторождений.

Георадар - вещь недешевая, но, чтобы успешно с ним работать, необходимо предусмотреть и некоторые дополнительные траты. Например, расходы на обучение. У многих компаний-производителей существует собственный обучающий полигон, на котором счастливому покупателю георадара объясняют азы работы с прибором. Обучение занимает несколько дней и стоит порядка 25 тысяч рублей.

Подземный город

В качестве площадки для поиска подземного хода была выбрана центральная часть Иркутска. В городе ходит множество легенд о том, что еще в царское время местные купцы буквально изрыли подземными лабиринтами все городское пространство. Периодически в городе случаются провалы, однако исследовать их никогда толком не удается - ремонтники оперативно зарывают дырку до того, как удается ее полностью обследовать.

Иногда провалы открывают достаточно любопытные вещи: сводчатые потолки, фрагменты лестниц. Однако нельзя с достоверностью утверждать, что это части подземных ходов, а не отдельный подвал или склад.

Самые живучие иркутские легенды следующие:

1. Под главной улицей города (сейчас она носит имя Карла Маркса) по всей ее длине шел подземный ход - от пристани на берегу Ангары к дому каждого купца для тайного подвоза товаров.

2. Подземный ход связывал кафедральный собор в центре Иркутска (сейчас на его месте находится здание областного правительства), близлежащие здания и берег Ангары.

3. Подземный ход проходил от железнодорожного вокзала под дном Ангары в правобережную часть Иркутска.

Каждая из этих легенд имеет множество сторонников, и у каждого сторонника, в свою очередь, есть куча подтверждений этой легенды.

Одним из тех, кто уверен в существовании подземных ходов, является депутат городской думы Иркутска Юрий Коренев. Он даже написал и издал книгу о подземном городе.

! «На мысль о существовании подземных ходов меня навели случаи из реальной жизни. В Иркутске бывали провалы асфальта на дорогах, в которые попадали автомобили. При проведении строительных работ из-под земли доставали старинные предметы. Помимо этого, упоминания о подземном городе есть в летописях города, автором которых является известный исследователь Нит Романов».

Неудивительно, что Юрий Коренев принял деятельное участие в рейде по городским подземельям с использованием георадара.

Школьные подземелья Первым объектом исследования стала средняя школа № 11. Она расположена в центральной части города. Основной корпус был построен в 1915 году, пристрой - в 30-х годах прошлого века. Старожилы говорят, что на месте школы когда-то стояли другие здания. Еще не так давно на том месте, где сейчас школьный двор, находились купеческие постройки. Более того, при сносе этих зданий люди видели сводчатые погреба, практически сразу засыпанные строителями.

Шесть лет назад в школе был ремонт. При вскрытии правого крыла были обнаружены подземные помещения. Вот как писала о происшествии иркутская газета «СМ Номер один»:

! «Подземный лаз обнаружили строители в школе №11, где сейчас проводится капитальный ремонт. По словам строителей, у одной из стен здания вырыли яму, чтобы взять фрагменты фундамента на экспертизу, и обнаружили какие-то ступени и пустоту. Правда, как уверяют строители, никто туда не лазил. И что там находится, они не знают. В яме рабочие нашли кости, которые, как выяснилось позже, были человеческими. Как они там оказались и сколько времени пролежали, никто не знает. Находку забрали эксперты из УВД. Пока пустоту строители не трогают - решили осмотреть ее позже, когда будут проводить возле нее ремонтные работы. Яма сейчас огорожена, чтобы туда случайно никто не упал».

Затем эту историю замяли. Таинственный лаз мешал работам, поэтому ступени выломали и выкинули, а дыру засыпали грунтом. Судьба костей также осталась для широкой общественности неизвестна. По иронии судьбы над таинственной подземной комнатой после ремонта оказался школьный туалет.

О лазе вспомнили сразу после Нового года. В кабинете начальных классов стал проваливаться пол. Первоклашек перевели в другой кабинет, а в на месте провала начались ремонтные работы. Этот инцидент случился по соседству с туалетом - тем самым, где был засыпан таинственный лаз. Туда и отправилась наша поисковая бригада: депутат Юрий Коренев, Сергей и Анатолий с георадаром, ну и я, вооруженный фотоаппаратом, блокнотом и металлоискателем с шестидюймовой катушкой.

Пол уже залили бетоном, и, как сказал строитель, буквально на днях его начнут закрывать половицами, уже выставили кирпичные направляющие. Но бетон - не преграда для георадара. Сергей медленно, с интервалом примерно 40-50 сантиметров, стал просвечивать площадку. Сначала вдоль несущей стены здания, затем поперек.

Это для того, чтобы получить более полную информацию о сканируемом пространстве, - объяснил он. - Сканы-профили не дают полного понимания того, что находится под землей. Например, можно пройти точно над трубой вдоль всей ее длины, и полученный профиль вообще даст обманчивое представление о подземной структуре. Поэтому, чтобы получить объективную картину, необходима сетка сканов.

На приборе установлена штатная программа, пояснил Сергей. Она достаточно простая и не дает возможности воссоздать трехмерное изображение. Специалист просто сравнивает поперечные и продольные сканы и выдает результаты разведки. Однако, существуют более продвинутые программы, которые самостоятельно форматируют профильные сканы в трехмерную картинку. - Универсальной программы для георадара, которая подходила бы для всех задач, пока не существует, - резюмировал Анатолий. - Каждая программа георадара на что-то рассчитана: какая-то - на геологические работы, какая-то - для поиска коммуникаций, какая-то - на обнаружение пустот. Поэтому при выборе программы для георадара важно понимать, какие задачи вы будете перед собой ставить. Дворец пионеров

Следующим пунктом наших исследований стал Дворец детского и юношеского творчества, расположеннный в квартале от школы № 11. Здание построено в псевдорусском стиле в самом конце XIX века. До революции здесь был особняк купца Второва, потом - музей революции, с 1937 года - Дворец пионеров. По легенде, дом купца Второва соединялся подземным ходом с домом купца Файнберга. Особняки расположены примерно в двухстах метрах друг от друга.

Усилиями депутата Юрия Коренева нас пустили в подвал Дворца детского и юношеского творчества. Там нас ждали реальные раритеты: гипсовая пионерка, отдающая салют, и статуя дедушки Ленина очень даже приличных размеров. Кроме того, было много всякого хлама, который реально мешал работать.

Судя по всему, раньше здесь были купеческие склады. Однако это вовсе не отрицало существования подземного хода, и Сергей принялся за сканирование помещения - сначала вдоль, а потом и поперек. Поскольку в некоторых местах половые доски прогнили и провалились, я решил просветить пол, а особенно провалы металлоискателем, хотя и понимал, что шансов на какой-то результат крайне мало - доски были подогнаны крайне тщательно. Так и вышло: прибор безмолствовал, лишь реагировал бодрыми трелями на стоявшие возле стен железяки. Результаты поисков

На следующий день я поинтересовался у Анатолия, каковы результаты расшифровки профильных сканов. А результаты оказались следующими:

1. По школе - ничего не найдено.

2. По Дворцу пионеров - обнаружена некая полость, чем-то засыпанная. Чем и когда - определить по существующим данным невозможно. Не совсем ясен и характер полости: то ли это еще один подвал, расположенный глубже общего уровня, то ли это фрагмент подземного хода. Необходимы дополнительные исследования, в частности по периметру здания, чтобы было понятно, выходит ли полость за границы фундамента.

Если и эти замеры покажут наличие подземной полости, депутат Юрий Коренев намерен выйти на администрацию города Иркутска с просьбой о проведении земляных работ.

ISSN 0536–1028 (Print). «Известия высших учебных заведений. Горный журнал»
ISSN 2686-9853 (Online).

(краткое название «Известия вузов. Горный журнал» )

Научно-технический рецензируемый журнал. Выпускается с 1958 г. Выходит 8 раз в год.
Издается на русском и английском языках. Распространяется в России и за рубежом.

Учредитель и издатель ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
Главный редактор , доктор технических наук, профессор

Миссия издания «Известия вузов. Горный журнал» – развитие горной науки и высшего горного образования. В журнале публикуются оригинальные статьи, освещающие результаты научных исследований и инновационные разработки в области горных наук и технологий. Читательская и авторская аудитория журнала – учёные и аспиранты вузов, специалисты академических и отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов, а также промышленных предприятий.

Журнал включен в «ПЕРЕЧЕНЬ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК»

(в соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 90-р)

В журнале публикуются статьи по следующим специальностям научных работников:

Науки о Земле 25.00.00:

25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых (технические науки)

25.00.15 – Технология бурения и освоения скважин (технические науки)

25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр (технические науки)

25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (технические науки)

25.00.18 – Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых (технические науки)

25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика (технические науки)

25.00.21 – Теоретические основы проектирования горнотехнических систем (технические науки)

25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная) (технические науки)

25.00.35 – Геоинформатика (технические науки)

25.00.36 – Геоэкология (по отраслям) (технические науки)

Технические науки 05.05.04:

05.05.04 – Дорожные строительные и подъемно-транспортные машины (технические науки)

05.05.06 – Горные машины (технические науки)

Экономические науки 08.00.00:

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки)

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), индексируется агрегатором научных ресурсов EBSCO Publishing, а также международной базой изданий по наукам о Земле Georef.

Сведения о журнале публикуются в Международной справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory». Включен в реферативный журнал и базы данных ВИНИТИ РАН.

Доступ к электронным выпускам журнала открыт в Научной электронной библиотек eLIBRARY.ru (http://elibrary.ru), ресурсах компании «ИВИС» (http://ivis.ru), поисковой системе Google Shcolar (scholar.google.com), электронно-библиотечной системе издательства «Лань» (http://e.lanbook.com).

Журнал распространяется по подписке Агентством «Роспечать», подписной индекс 70367.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-76015 от 19 июня 2019.

График выхода журнала в 2019 г.

Одной из негативных инженерных особенностей Москвы и Подмосковья является предрасположенность местного геологического разреза к возникновению карстовых полостей (подземных пустотных образований). Поэтому определение пустот в земле входит в число наиболее важных инженерно-геологических задач, которые успешно решает наша компания.

Почему определение пустот в земле является необходимым?

В пределах территории, занимающей приблизительно от десяти до двадцати процентов общей площади Московского региона, строительство сопряжено с риском провалов грунта, которые образуются вследствие появления пустоты под землей и могут привести к обрушению строящихся или уже введенных в эксплуатацию объектов. Эта опасность еще более увеличивается под воздействием дополнительных факторов:

    возрастание естественной сейсмической активности, фиксирующееся в последние годы;

    высокая техногенная вибрационная нагрузка на грунты;

    большое количество утечек из водопроводных и канализационных коммуникаций (часть из которых трудно поддается своевременному выявлению);

    повышение уровня грунтовых вод.

Компания «ГеоГИС», благодаря многолетнему изыскательскому опыту, безошибочно проводит определение карстовых пустот в грунте на исследуемых земельных участках и может дать обоснованные рекомендации по предотвращению возможных рисков для намеченного строительства.

С использованием какого оборудования и как найти пустоту под землей?

Карстовые процессы давно и всесторонне изучаются инженерной геологией. В итоге многолетних исследований сложились практические рекомендации, облегчающие определение пустот в земле, для этой цели были изобретены и опробованы различные приборы. Наша компания посвятила длительное время глубокому изучению данного вопроса, и теперь мы можем с уверенностью гарантировать, что изыскательские методы, используемые нашей фирмой «ГеоГИС», принадлежат к числу наиболее эффективных. Поиск пустот под землей в ходе инженерно-геологических изысканий мы проводим с помощью современного геофизического оборудования:

    аппаратуры для вертикального электрического зондирования и профилирования грунтовых разрезов;

    приборов радиоволнового просвечивания геологических горизонтов (георадаров);

    установок сейсмической геологической разведки.

Геодезические методы определения карстовых пустот в грунте, применяемые нами, основаны на существенных отличиях карстовых зон от окружающих их горных пород по ряду физических показателей:

    удельному электрическому сопротивлению;

    способности к поглощению и отражению радиоволн определенных диапазонов;

    скорости передачи упругих колебаний.

Важно! Размер геофизической аномалии над участками грунтов, пораженных карстом, прямо зависит от размеров карстовых полостей и глубины их расположения.

Какие бывают пустоты под землей?

Сложность проблемы – как найти пустоту под землей – определяется не только размерами карстовой полости и глубиной ее локализации, но и условиями залегания горных пород на исследуемом участке. Пустоты под землей могут быть представлены тремя типами карста, каждый из которых обладает особенностями, определяющими форму его внешнего проявления и методы поиска при изыскательских работах:

    Открытый карст. Закарстованные породы залегают непосредственно под почвенным слоем. В этом случае, поиск пустот под землей наиболее прост и не требует применения нашими специалистами комплекса методов. Вполне достаточно одной только электроразведки. Пустоты легко оконтуриваются, не представляет особого труда и определение степени трещиноватости породы, насыщенности пустот водой. Карстовые образования можно выявлять и по внешним признакам рельефа местности.

    Карст, покрытый сверху водопроницаемыми грунтами. Задача – как найти пустоту под землей – значительно осложняется рыхлыми покровными отложениями (песками, легкими супесями). Выявлять подземные пустоты в таких условиях нам помогает знание принципов распределения влаги на границе покровных грунтов и карстовых зон. Хорошим поисковым критерием (для опытного наблюдателя) является изменение обводненности верхнего грунтового слоя, сопровождающееся соответствующим изменением его физических свойств.