- Abstract:
- The article presents the results of research describing the main parameters of production and development systems used at the Vesely mine located in the Altai Republic. Mining engineering conditions, hydrogeological conditions, as well as mining technology have been established. In accordance with certain parameters, the methods of conducting mining operations, the composition and number of the chief surveyor’s service, and the requirements for safe mining operations are presented.
- Keywords:
- gold deposit, geotechnical monitoring, surveying, geometrization of the deposit, mining system, opening, surveying in underground mining, surface surveying
- For citation:
- Pisarev V. S. A complex of mining surveying works in the development of a gold deposit by underground method. Mine Surveying and Subsurface Use. 2025;25(5):68-75. (In Russ.). https://doi.org/10.56195/20793332-2025-25-5-68-75
- Information about the authors:
-
- Viktor S. Pisarev – Cand. Sci. (Eng.), Head of the Department of Engineering Geodesy and Surveying, Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Novosibirsk, Russian Federation; Senior Researcher No. 3.1, Laboratory of Geostructural Modeling, IPCON RAS, 111020, Moscow, Russian Federation; e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Viktor S. Pisarev – Cand. Sci. (Eng.), Head of the Department of Engineering Geodesy and Surveying, Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Novosibirsk, Russian Federation; Senior Researcher No. 3.1, Laboratory of Geostructural Modeling, IPCON RAS, 111020, Moscow, Russian Federation; e-mail:
- References:
-
- 1. Писарев В.С. Маркшейдерско-геодезические работы при создании геодинамических полигонов. Маркшейдерия и недропользование. 2020; 2 (106): 35-40. Pisarev V.S. Geodesic and mine surveying works when developing geodynamic field sites. Mine surveying and subsurface use. 2020; 2 (106): 35-40. (In Russ.).
- 2. Владыкина А.В., Никитин В.Н., Писарев В.С. Разработка программного обеспечения для целей инженерных изысканий и мониторинга искусственных сооружений. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2023; 1 (1): 54-59. Vladykina A.V., Nikitin V.N., Pisarev V.S. Software development for engineering surveys and monitoring of artificial structures. Interexpo Geo-Siberia. 2023; 1 (1) 54-59. (In Russ.). https://doi.org/10.33764/2618-981X-2023-1-1-54-59.
- 3. Ахмедов Б.Н. Построение цифровых трехмерных моделей геопространства. Инженерная графика и трехмерное моделирование: сборник научных докладов молодежной научно-практической конференции. Новосибирск, 2016: 9-13. Ahmedov B.N. Construction of digital three-dimensional models of geospatial. Engineering graphics and three-dimensional modeling: Collection of scientific reports of the youth scientific-practical conference. Novosibirsk, 2016: 9-13. (In Russ.).
- 4. Волков А.В., Еременко А.А., Штирц В.А. Перераспределение зоны максимума опорного давления в днище контура выработанного пространства вглубь вмещающего массива. Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2024; 11 (2): 7-16. Volkov A.V., Eremenko, A.A. Stirts. Redistribution of the maximum reference pressure zone in the bottom of the contour of the exhausted space deep into the enclosing massif. Fundamental and applied issues of mining Sciences. 2024; 11 (2): 7-16. (In Russ.).
- 5. Панжин А.А., Мазуров Б.Т., Панжина Н.А. Геодинамический мониторинг и моделирование поля деформаций на коркинском угольном месторождении. Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2021; 2: 94-109. Panzhin A.A., Mazurov B.T., Panzhina N.A. Geodynamic monitoring and modeling of the deformation field at the Korkinsky coal deposit. News Tula State University. Earth Sciences. 2021; 2: 94-109. (In Russ.).
- 6. Басаргин А.А. Применение методов геоинформатики для изучения и оценивания риска последствий землетрясений. Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий. 2022; 27 (6): 89-97. Basargin A.A. Application of geoinformatics methods for studying and assessing the risk of earthquake consequences. Bulletin of Siberian State University of Geosystems and Technologies. 2022; 27 (6): 89-97. (In Russ.). https://doi.org/10.33764/2411-1759-2022-27-6-89-97.
- 7. Антонов Ю.В. Плотностные неоднородности в земной коре. Геофизика. 2005; 1: 62-68. Antonov Yu.V. Density inhomogeneities in the Earth's crust. Geophysics. 2005; 1: 62-68. (In Russ.).
- 8. Мазуров Б.Т., Кафтан В.И. Обзор развития геодинамики и геодезических методов решения геодинамических задач. Геодезия и картография. 2020; 81 (2): 25-39. Mazurov B.T., Kaftan V.I. Review of the development of geodynamics and geodetic methods for solving geodynamic problems. Geodesy and cartography. 2020; 81 (2): 25-39. (In Russ.). https://doi.org/10.22389/0016-7126-2020-956-2-25-39.
- 9. Карпик А.П., Жарников В.Б. О взаимодействии наук о Земле в развитии нефтегазового комплекса страны. Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий. 2022; 27 (2): 173-183. Karpik A.P., Zharnikov V.B. On the interaction of earth sciences in the development of the country's oil and gas complex. Bulletin of Siberian State University of Geosystems and Technologies. 2022; 27 (2): 173-183. (In Russ.). https://doi.org/10.33764/2411-1759-2022-27-2-173-183.
- 10. Середович В.А., Алтынцев М.А., Попов Р.А. Исследование точности создания цифровых моделей рельефа и вычисления объемов насыпи и выемки горных пород на основе данных лазерного сканирования. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2015; S5: 66-71. Seredovich V.A., Altyntsev M.A., Popov R.A. Investigation of the accuracy of creating digital relief models and calculating the volumes of embankment and excavation of rocks based on laser scanning data. News of higher educational institutions. Geodesy and aerial photography. 2015; S5: 66-71. (In Russ.).
- 11. Некрестов Я.А., Гиенко Е.Г. Технология визуального позиционирования для решения геодезических задач. Регулирование земельно- имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения. 2023; 2: 20-24. Nekrestov Ya.A., Gienko E.G. Technology of visual positioning for solving geodetic problems. Regulation of land and property relations in Russia: legal and geospatial support, real estate valuation, ecology, technological solutions. 2023; 2: 20-24. (In Russ.).
- 12. Уставич Г.А., Неволин А.Г., Падве В.А. и др. Анализ технологических схем создания геодезического обоснования на промплощадке. Записки Горного института. 2021; 249: 366-376. Ustavich G.A., Nevolin A.G., Padve V.A., et al. Analysis of technological schemes for creating a geodetic justification at an industrial site. Notes of the Mining Institute. 2021; 249: 366-376. (In Russ.). https://doi.org/10.31897/PMI.2021.3.5.
- 13. Репин А.С. О методике геопространственного мониторинга бугров пучения многолетнемерзлых пород. Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий. 2021; 26 (3): 28-35. Repin A.S. On the methodology of geospatial monitoring of the heave mounds of permafrost rocks. Bulletin of Siberian State University of Geosystems and Technologies. 2021; 26 (3): 28-35. (In Russ.). https://doi.org/10.33764/2411-1759-2021-26-3-28-35.
- 14. Величко И.М. Проведение маркшейдерских работ с использованием радарной интерферометрии для выявления подземных пожаров при разработке угля шахтным способом. Маркшейдерия и недропользование. 2025; 25 (4): 83-87. Velichko I.M. Conducting mine surveying using radar interferometry to detect underground fires during coal mining. Mine Surveying and Subsurface Use. 2025; 25 (4): 83-87. (In Russ.). https://doi.org/10.56195/20793332-2025-25-4-83-87.
- 15. Писарев В.С., Атрушкевич В.А. Обследование ствола шахты фотограмметрическим методом. Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2024; 4: 760-768. Pisarev V.S., Atrushkevich V.A. Inspection of the shaft by photogrammetric method. Proceedings of Tula State University. Earth Sciences. 2024; 4: 760-768. (In Russ.).
