<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Строительная механика инженерных конструкций и сооружений</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1815-5235</issn><issn publication-format="electronic">2587-8700</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">39223</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/1815-5235-2024-20-2-182-194</article-id><article-id pub-id-type="edn">DUABVN</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Experimental researches</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Экспериментальные исследования</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Optimal Duration of Observations During Seismic Inspection of Buildings</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Оптимальная длительность наблюдений при обследовании зданий сейсмическим методом</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6222-7265</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">4710-9710</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Voskresenskiy</surname><given-names>Mikhail N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Воскресенский</surname><given-names>Михаил Николаевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Head of the Seismometry Laboratory, Institute of Geophysics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией сейсмометрии, Институт геофизики</p></bio><email>voskresenskiy.mn@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1582-8113</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">7695-6043</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kurdanova</surname><given-names>Alena A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Курданова</surname><given-names>Алёна Алексеевна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Junior Researcher at the Laboratory of Seismometry, Institute of Geophysics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии, Институт геофизики</p></bio><email>a.truuuuman@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Geophysics Ural Branch of the Russian Academy of Science</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт геофизики, Уральское отделение Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2024</year></pub-date><volume>20</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 20, NO2 (2024)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 20, №2 (2024)</issue-title><fpage>182</fpage><lpage>194</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-05-21"><day>21</day><month>05</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Voskresenskiy M.N., Kurdanova A.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Воскресенский М.Н., Курданова А.А.</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Voskresenskiy M.N., Kurdanova A.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Воскресенский М.Н., Курданова А.А.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/structural-mechanics/article/view/39223">https://journals.rudn.ru/structural-mechanics/article/view/39223</self-uri><abstract xml:lang="en"><p style="text-align: justify;">Studying the nature of the occurrence and propagation of microseismic tremors has not lost its relevance over the past few decades. Currently, the analysis of microseisms is the basis of some engineering and geological studies, including those aimed at the inspection of structures of various purposes. The procedure for preparing and conducting surveys is governed by a system of regulatory documents. However, the current codes and specifications represent a general guide for assessing the operational properties of building structures. Therefore, specific survey methods need to be clarified and detailed. Describes the experiment of examining the building regarding the dynamics of frequency characteristics within 24 hours. The observation system was implemented in the form of 16 points, evenly distributed over the volume of the building. Spectral analysis based on FFT was carried out to identify the time intervals within the 24-hour period with a pronounced maximum and minimum level of man-induced impact on the studied subject. During the hours of maximum exposure, the spectra were correlated according to records of different duration in terms of the correspondence of frequency components. The necessary and sufficient duration of registration of microseismic vibrations was derived to determine the frequency of natural vibration of a building when the observation points are located on the lower and upper floors.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p style="text-align: justify;">Изучение природы возникновения и распространения микросейсмических колебаний не теряет своей актуальности последние несколько десятилетий. Анализ микросейсм является основой некоторых инженерно-геологических исследований, направленных в том числе на обследование строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения. Порядок подготовки и проведения обследований регламентируется системой нормативных документов. Действующая нормативно-техническая документация является общим руководством для оценки эксплуатационных свойств строительных конструкций. Конкретные методики обследования нуждаются в уточнении и детализации. Авторами описан опыт обследования здания на предмет динамики частотных характеристик в течение 24 часов. Система наблюдений реализована в виде 16 точек, равномерно распределенных в объеме здания. Проведен анализ спектральных характеристик для выявления временных промежутков в суточном интервале с ярко выраженным максимальным и минимальным уровнем техногенного воздействия на изучаемый объект. В часы максимального воздействия спектры соотносятся по записям разной длительности на предмет соответствия частотных составляющих. Выведена необходимая и достаточная длительность регистрации микросейсмических колебаний для определения частоты собственных колебаний строительного объекта при расположении точек наблюдения на нижних и верхних этажах здания.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>spectrogram</kwd><kwd>microseisms</kwd><kwd>dynamic characteristics</kwd><kwd>building</kwd><kwd>structure</kwd><kwd>frequency</kwd><kwd>vibrations</kwd><kwd>experimental studies</kwd><kwd>drift velocity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>спектрограмма</kwd><kwd>микросейсмы</kwd><kwd>динамические характеристики</kwd><kwd>здание</kwd><kwd>сооружение</kwd><kwd>частота</kwd><kwd>колебания</kwd><kwd>экспериментальные исследования</kwd><kwd>собственные колебания здания</kwd><kwd>скорость смещения</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gorbatikov A.V., Stepanova M.Yu., Korablev G.E. Microseismic field affected by local geological heterogeneities and microseismic sounding of the medium. Izvestiya, Physics of the Solid Earth. 2008;44(7):577–592. https://doi.org/10.1134/S1069351308070082</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Gorbatikov A.V., Stepanova M.Yu., Korablev G.E. Microseismic field affected by local geological heterogeneities and microseismic sounding of the medium // Izvestiya, Physics of the Solid Earth. 2008. Vol. 44, no. 7. P. 577-592. https://doi.org/10.1134/S1069351308070082</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kalinina A.V., Ammosov S.M., Tatevosjan R.Je., Turchkov A.M. On the use of microseisms for seismic microzonation. Issues of engineering seismology. 2022;49(1):5–17. (In Russ.) https://doi.org/10.21455/VIS2022.1-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Калинина А.В., Аммосов С.М., Татевосян Р.Э., Турчков А.М. Об использовании микросейсм в задачах сейсмического микрорайонирования. Вопросы инженерной сейсмологии. 2022. Vol. 49, no. 1. С. 5-17. https://doi.org/10.21455/VIS2022.1-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Neukirch M., García-Jerez A., Villaseñor A., Luzón F, Ruiz M., Molina L. Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio of Ambient Vibration Obtained by Hilbert–Huang Transform. Sensors. 2021;21:3292. https://doi.org/10.3390/s21093292</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Neukirch M., García-Jerez A., Villaseñor A., Luzón F, Ruiz M., Molina L. Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio of Ambient Vibration Obtained by Hilbert-Huang Transform // Sensors. 2021. Vol. 21. https://doi.org/10.3390/s21093292</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Putti S.P., Satyam N. Evaluation of Site Effects Using HVSR Microtremor Measurements in Vishakhapatnam (India). Earth Systems and Environment. 2020;4:439–454. https://doi.org/10.1007/s41748-020-00158-6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Putti S.P., Satyam N. Evaluation of Site Effects Using HVSR Microtremor Measurements in Vishakhapatnam (India) // Earth Systems and Environment. 2020. Vol. 4. P. 439-454. https://doi.org/10.1007/s41748-020-00158-6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sharov N.V., Malovichko A.A., Shcukin Y.K. Earthquakes and microseismicity in modern geodynamics problems on the East European platform. Part 2. Microseismicity. Petrozavodsk; 2007. (In Russ.) EDN: QKGNRR</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шаров Н.В., Маловичко А.А., Щукин Ю.К. Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы. Книга 2: Микросейсмичность / под ред. Н.В. Шарова, А.А. Маловичко, Ю.К. Щукина. Петрозаводск, 2007. 94 с. EDN: QKGNRR</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Louie J.N. Faster, better: shear-wave velosity to 100 meters depth from refraction microtremor arrays. Bulletin of the Seismological Society of America, 2001;91(2):347–364. https://dx.doi.org/10.1785/0120000098</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Louie J.N. Faster, better: shear-wave velocity to 100 meters depth from refraction microtremor arrays // Bulletin of the Seismological Society of America. 2001.Vol. 91(2). P. 347-364. https://doi.org/10.1785/0120000098</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Neukirch M., García-Jerez A., Villaseñor A., Luzón F, Ruiz M., Molina L. Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio of Ambient Vibration Obtained by Hilbert–Huang Transform. Sensors. 2021;21:3292. https://doi.org/10.3390/s21093292</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Neukirch M., García-Jerez A., Villaseñor A., Luzón F, Ruiz M., Molina L. Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio of Ambient Vibration Obtained by Hilbert-Huang Transform // Sensors. 2021. Vol. 21. https://doi.org/10.3390/s21093292</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mohamed A., Ali S.M., Mostafa A. Estimation of seismic site effect at the new Tiba City proposed extension,Luxor, Egypt. NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics. 2020;9(1):499–511. http://doi.org/10.1080/20909977.2020.1784697</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Mohamed A., Ali S.M., Mostafa A. Estimation of seismic site effect at the new Tiba City proposed extension, Luxor, Egypt // NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics. 2020. Vol. 9, no. 1. P. 499-511. http://doi.org/10.1080/20909977.2020.1784697</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Davydov V.A. Studying the seismic reaction of soils during microseismic sounding // Herald of KRAUNTS. Series: Earth Sciences. 2023;2(58):90–100. (In Russ.) https://doi.org/10.31431/1816-5524-2023-2-58-90-100</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Давыдов В.А. Изучение сейсмической реакции грунтов при микросейсмических зондированиях // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2023. № 2 (58). С. 90-100. https://doi.org/10.31431/1816-5524-2023-2-58-90-100</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Karapetjan Dk.K., Ajrapetjan O.Ju., Matevosjan G.M., Karapetjan R.K. Comparative analysis of the dynamiccharacteristics of various types of building during microseismic vibrations. Geology and geophysics of Russian South. 2021;11(3):103–114. (In Russ.) http://doi.org/10.46698/VNC.2021.70.17.009</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Карапетян Дк.К., Айрапетян О.Ю., Матевосян Г.М., Карапетян Р.К. Сравнительный анализ динамических характеристик зданий различных типов при микросейсмических колебаниях // Геология и геофизика Юга России. 2021. Т. 11 (3). С. 103-114. http://doi.org/10.46698/VNC.2021.70.17.009</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zaalishvilli V.B., Melkov D.A., Kanukov A.S., Dzeranov B.V., Shepelev V.D. Application of microseismic andcalculation techniques in engineering-geological zonation. International Journal of Geomate. 2016;10(19):1690–1674. http://doi.org/10.21660/2016.19.5312</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Zaalishvilli V.B., Melkov D.A., Kanukov A.S., Dzeranov B.V., Shepelev V.D. Application of microseismic and calculation techniques in engineering-geological zonation // International Journal of Geomate. 2016. Vol. 10, no. 19. P. 1690-1674. http://doi.org/10.21660/2016.19.5312</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Eremeev P.G., Lebedeva I.V. Monitoring and Analysis of Regulatory Documents on the Design of Structures With Due Regard for the Progressive Collapse. Industrial and Civil Engineering. 2021;12:15–21. (In Russ.) http://doi.org/10.33622/0869-7019.2021.12.15-21</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Еремеев П.Г., Лебедева И.В. Мониторинг и анализ нормативных документов по проектированию конструкций с учетом прогрессирующего обрушения // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 12. С. 15-21. http://doi.org/10.33622/0869-7019.2021.12.15-21</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Anosov G.I., Drobiz M.V., Konovalova O.A., Sotnikov D.S., Chugaevich V.Ja. Assessment of seismic stability ofthe Academic Building No. 3 of the I. Kant Russian State University using the Nakamura technique. Bulletin of kamchatka regional association «Educational-Scientific Center». Earth sciences. 2010;1(15):223–231. (In Russ.) EDN: MSVNNR</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Аносов Г.И., Дробиз М.В., Коновалова О.А.,Сотников Д.С.,Чугаевич В.Я. Оценка сейсмической устойчивости учебного корпуса № 3 Российского государственного университета им. И. Канта с применением методики Накамуры // Вестник Краунц. Науки о Земле. 2010. № 1(15). С. 223-231. EDN: MSVNNR</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kuzhahmetova Je.R., SutyrinV.I. Influence of the soil base on the stress-strain state of a large-span building witha cylinder-and-slab roof. Structural mechanics of engineering constructions and buildings. 2022;18(5):444–457. https://doi.org/10.22363/1815-5235-2022-18-5-444-457</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кужахметова Э.Р., Сутырин В.И. Влияние грунтового основания на напряженно-деформированное состояние большепролетного здания с цилиндро-плитным покрытием // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2022. Т. 18, № 5. С. 444-457. https://doi.org/10.22363/1815-5235-2022-18-5-444-457</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ehsan H., Tom L., Sreekanth B., Kifaytullah M., Amir M. Earthquake safety assessment of buildings throughrapid visual screening. Buildings. 2020;10(3):51. http://doi.org/10.3390/buildings10030051</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ehsan H., Tom L., Sreekanth B., Kifaytullah M., Amir M. Earthquake safety assessment of buildings through rapid visual screening // Buildings. 2020. Vol. 10, no. 3. http://doi.org/10.3390/buildings10030051</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lapidus A.A., Topchij D.V. Organization of Works on Inspection of Buildings and Structures. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2023;3:12–15. (In Russ.) http://doi.org/10.33622/0869-7019. 2023.03.12-15</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Лапидус А.А., Топчий Д.В. Организация работ по обследованию зданий и сооружений // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 3. С. 12-15. http://doi.org/10.33622/0869-7019.2023.03.12-15</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Efremov A.M., Bojko V.D., Sergeevcev E.Ju., Trekin N.N., Kodysh Je.N., Terehov I.A., Shmakov S.D. Determi- nation of the Period of Safe Operation of Industrial Buildings and Structures. Industrial and Civil Engineering. 2022;10:14– 19. (In Russ.) http://doi.org/10.33622/0869-7019.2022.10.14-19</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ефремов А.М., Бойко В.Д., Сергеевцев Е.Ю., Трекин Н.Н., Кодыш Э.Н., Терехов И.А., Шмаков С.Д. Определение срока безопасной эксплуатации производственных зданий и сооружений // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 10. С. 14-19. http://doi.org/10.33622/0869-7019.2022.10.14-19</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Olejnik P.P., Ulitina A.D. Construction Control as a Strategy for Improving the Quality of Buildings andStructures. Industrial and Civil Engineering. 2020;4:22–27. (In Russ.) http://doi.org/10.33622/0869-7019.2020.04.22-27</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Олейник П.П., Улитина А.Д. Строительный контроль как стратегия повышения качества зданий и сооружений // Промышленное и гражданское строительство. 2020. № 4. С. 22-27. http://dx.doi.org/10.33622/0869-7019. 2020.04.22-27</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Efremov A.M., Bojko V.D., Sergeevcev E.Ju., Trekin N.N., Kodysh Je.N., Terehov I.A., Shmakov S.D. TakingInto Account the Joint Effect of Defects on the Bearing Capacity of Structures. Industrial and Civil Engineering. 2022;8:11–18. (In Russ.) http://doi.org/10.33622/0869-7019.2022.08.11-18</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ефремов А.М., Бойко В.Д., Сергеевцев Е.Ю., Трекин Н.Н., Кодыш Э.Н., Терехов И.А., Шмаков С.Д. Учет совместного влияния дефектов на несущую способность конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 8. С. 11-18. http://doi.org/10.33622/0869-7019.2022.08.11-18</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Olejnik P.P., Kurenkov O.G. Assessment of the degree of reflection of the quality of the object in the as-builtdocumentation. Construction production. 2019;1:78–81. (In Russ.) https://doi.org/10.54950/26585340_2019_1_78</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Олейник П.П., Куренков О.Г. Оценка степени отражения качества объекта в исполнительной документации // Строительное производство. 2019. № 1. С. 78-81. https://doi.org/10.54950/26585340_2019_1_78</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Voskresenskij M.N., Parygin G.I., Senina T.E., Senin L.N. Expositional dynamic engineering-seismometricmonitoring of the building of the institute of geophysics ub ras with use of the hardware-software complex “Register-SD”. Bulletin of Perm University. Geology. 2019;18(1):38–42. https://doi.org/10.17072/psu.geol.18.1.38</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Воскресенский М.Н., Парыгин Г.И., Сенина Т.Е., Сенин Л.Н. Экспозиционный динамический инженерно-сейсмометрический мониторинг здания Института геофизики УрО РАН с применением аппаратно-программного комплекса «Регистр-SD» // Вестник Пермского университета. Геология. 2019. Т. 18. № 1. С. 38-42. https://doi.org/10.17072/psu.geol.18.1.38</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Voskresenskij M.N., Parygin G.I., Kosorotova E.A., Kurdanova A.A. Research of the process of registration,processing and interpretation of seismic events. Ural geophysical bulletin. 2021;3:11–18. (In Russ.) https://doi.org/ 10.25698/UGV.2021.3.2.11</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Воскресенский М.Н., Парыгин Г.И., Косоротова Е.А., Курданова А.А. Исследование процесса регистрации, обработки и интерпретации сейсмических событий // Уральский геофизический вестник. 2021. № 3. С. 11-18. https://doi.org/10.25698/UGV.2021.3.2.11</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B23"><label>23.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Romanov V.V., Mal’skij K.S. Certificate of registration of the computer program No. 2016615697.27.05.2016. MicroSeisTool is a program for processing records of microseismic vibrations. Application No. 2016611234 dated 02/16/2016</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Романов В.В., Мальский К.С. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2016615697.27.05.2016. MicroSeisTool - программа обработки записей микросейсмических колебаний. Заявка № 2016611234 от 16.02.2016</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B24"><label>24.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Romanov V.V., Mal’skij K.S., Dronov A.N. Selection of optimum parameters of microseismic vibration recording in underground excavations. Mining informational and analytical bulletin (Scientific and technical journal). 2016;7:101–107. (In Russ.) EDN: WGBLZJ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Романов В.В., Мальский К.С., Дронов А.Н. Выбор оптимальных параметров записи микросейсмических колебаний в горных выработках // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016. № 7. С. 101-107. EDN: WGBLZJ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B25"><label>25.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Davydov V.A. Shallow seismic sounding based on ellipticity analysis of microtremor. Georesources. 2019;21(1): 78–85. https://doi.org/10.18599/grs.2019.1.78-85</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Давыдов В.А. Малоглубинное сейсмическое зондирование на основе изучения эллиптичности микросейсм // Георесурсы. 2019. Т. 21. № 1. С. 78-85. https://doi.org/10.18599/grs.2019.1.78-85</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
