DOI: 10.56195/20793332-2026-26-2-14-18
А. М. Гильдеев1, Г. С. Курчин2, С. А. Вохмин2, А. К. Кирсанов2, Д. В. Бархатов3
- ООО «УК ЮГК», г. Челябинск, Российская Федерация
- ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Российская Федерация
- ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рудник «Скалистый», г. Норильск, Российская Федерация
- Аннотация:
- Система подэтажного обрушения считается эффективным методом подземной разработки рудных месторождений, однако показатели потерь и разубоживания при ее использовании значительно варьируются между объектами. Традиционно предполагается, что эти разности обусловлены различиями в конструктивных параметрах добычного блока. В настоящем исследовании на основе анализа работы горнодобывающих предприятий установлено, что конструктивные параметры (расстояния между подэтажами, ширина выработок, параметры буровзрывных работ) не имеют статистически значимой связи с показателями извлечения. Напротив, горно-геологические параметры объясняют более 60 % вариативности разубоживания. На этой основе выделены три типа месторождений с различными ожидаемыми показателями эффективности. Полученные результаты свидетельствуют о доминирующей роли горно-геологических факторов и требуют переосмысления методологии проектирования систем подэтажного обрушения.
- Ключевые слова:
- подэтажное обрушение, потери и разубоживание, конструктивные параметры, система разработки, полнота извлечения
- Для цитирования:
- Гильдеев А.М., Курчин Г.С., Вохмин С.А., Кирсанов А.К., Бархатов Д.В. Анализ влияния горно-геологических параметров на показатели потерь и разубоживания руды при cистемах разработки с подэтажным обрушением. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (2): 14-18. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-2-14-18.
- Информация об авторах:
-
- Александр Маликович Гильдеев – директор по развитию производства ООО «УК ЮГК», г. Челябинск, Российская Федерация; e-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. - Георгий Сергеевич Курчин – д-р техн. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Российская Федерация
- Сергей Антонович Вохмин – канд. техн. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Российская Федерация
- Александр Константинович Кирсанов – канд. техн. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Российская Федерация
- Денис Владимирович Бархатов – аспирант, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск, Российская Федерация; e-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- Александр Маликович Гильдеев – директор по развитию производства ООО «УК ЮГК», г. Челябинск, Российская Федерация; e-mail:
- Список литературы:
-
- 1. Русин Е.П., Стажевский С.Б. О современном состоянии и перспективах шведского варианта системы добычи руд с подэтажным обрушением. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017, 2 (2): 112-116. Rusin E.P., Stazhevsky S.B. Swedish version of sublevel caving ore mining system: state-of-the-art and prospects. InterExpo Geo-Siberia. 2017; 2(2): 112-116. (In Russ.).
- 2. Xia K., Si Zh., Chen C. et al. Numerical and theoretical study of large-scale failure of strata overlying sublevel caving mines with steeply dipping discontinuities. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2024; 31 (8): 1799-1815. https://doi.org/10.1007/s12613-024-2838-3.
- 3. Xie P., Huang B., Wu Y., et al. Stability analysis of rock fracture and support performance in steeply dipping ore deposits with massive mining stopes. Geomatics, Natural Hazards and Risk. 2023; 14 (1). https://doi.org/10.1080/19475705.2023.2250529.
- 4. Зубков В.П., Петров Д.Н. Влияние расстояния между выпускными выработками на потери руды от смерзания при выпуске. Горная промышленность. 2024; 2: 104-110. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2024-2-104-110. Zubkov V.P., Petrov D.N. Impact of the distance between the draw holes on the ore loss due to congealing during ore drawing. Russian Mining Industry. 2024; 2: 104-110. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2024-2-104-110. (In Russ.).
- 5. Смирнов А.А., Барановский К.В. Критический анализ теоретических положений по выпуску руды под обрушенными породами. Проблемы недропользования. 2022; 3 (34): 136-145. https://doi.org/10.25635/2313-1586.2022.03.136. Smirnov A.A., Baranovsky K.V. Critical analysis of theoretical provisions on the production of ore under caved rocks. Problems of subsoil use. 2022; 3 (34): 136-145. https://doi.org/10.25635/2313-1586.2022.03.136. (In Russ.).
- 6. Isabek T., Orynbek Ye., Kozhogulov K., et al. Geomechanical substantiation of the parameters for the mining system with ore shrinkage in the combined mining of steep-dipping ore bodies. Mining of Mineral Deposits. 2022; 16 (4): 115-121. https://doi.org/10.33271/mining16.04.115.
- 7. Tan Yu., Guo M., Hao Y., et al. Structural Parameter Optimization for Large Spacing Sublevel Caving in Chengchao Iron Mine. Metals. 2021; 11 (10): 1619. https://doi.org/10.3390/met11101619.
- 8. Sun M., Ren F., Ding H. Optimization of Stope Structure Parameters Based on the Mined Orebody at the Meishan Iron Mine. Advances in Civil Engineering. 2021; 1: 8052827. https://doi.org/10.1155/2021/8052827.
- 9. Li G., Ren F., Ding H., et al. A Dynamic Intersecting Arrangement Model Based on Isolated Draw Zones for Stope Structure Optimization during Sublevel Caving Mining. Mathematical Problems in Engineering. 2021; 2021: 6669558. https://doi.org/10.1155/2021/6669558.
- 10. Campbell A.D. A global review of recovery, dilution and draw control in sublevel caving mines. Caving 2022: Proceedings of the Fifth International Conference on Block and Sublevel Caving. Australian Centre for Geomechanics, Perth. 2022: 909-926. https://doi.org/10.36487/ACG_ repo/2205_62.
- 11. Антипин Ю.Г., Рожков А.А., Барановский К.В. Обоснование параметров камерной системы разработки с оставлением неизвлекаемых целиков. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2021; 4: 15-23. https://doi.org/10.21440/0536-1028-2021-4-15-23. Antipin Iu.G., Rozhkov A.A., Baranovskii K.V. Substantiation of the parameters of open stoping mining method with abandonment of unrecoverable pillars. News of the Higher Institutions. Mining Journal. 2021; 4: 15-23. https://doi.org/10.21440/0536-1028-2021-4-15-23. (In Russ.).
- 12. Смирнов А.А., Барановский К.В., Дьячков П.С. Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском для выемки целиков при отработке пологих рудных тел. Проблемы недропользования. 2023; 4 (39): 6-15. https://doi.org/10.25635/2313-1586.2023.04.006. Smirnov A.A., Baranovskiy K.V., Dyachkov P.S. Sublevel caving system with frontal ore drawing for excavating pillars of sloping ore deposits. Problems of subsoil use. 2023; 4 (39): 6-15. https://doi.org/10.25635/2313-1586.2023.04.006. (In Russ.).
- 13. Конурин А.И., Щукин С.А., Неверов С.А., Неверов А.А. Подэтажное обрушение под защитой рудо-породной подушки при переходе от открытых работ к подземной выемке. Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2018; 5 (2): 67-74. Konurin A.I., Shchukin S.A., Neverov S.A., Neverov A.A. Sublevel caving under protection of ore-rocks pad during transition from open works to underground mining. Fundamental And Applied Issues Of Mining Sciences. 2018; 5 (2): 67-74. (In Russ.).
- 14. Brand L., Haider K. Sublevel Shrinkage (SLSh). Mining – A State-of-the-art Review. BHM Berg- und Huttenmannische Monatshefte. 2023; 168 (6): 274-280. https://doi.org/10.1007/s00501-023-01354-3.
- 15. Konurin A.I., Shchukin S.A., Neverov S.A., Neverov A.A. Sublevel caving under protection of ore-and-barren rock cushion during transition from open pit to underground mining. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019; 262: 012033. https://doi.org/10.1088/1755-1315/262/1/012033.
- 16. Jakubec J., Lagace D., Boggis B., et al. Underground mining at Ekati and Diavik diamond mines. Proceedings of the Fourth International Symposium on Block and Sublevel Caving, Australian Centre for Geomechanics, Perth. 2018: 73-88. https://doi.org/10.36487/ACG_rep/1815_03_Jakubec.
- 17. Khazaei S., Pourrahimian Ya. Mathematical Programming Application in Sublevel Caving Production Scheduling. Mining. 2021; 1 (2): 180-191. https://doi.org/10.3390/mining1020012.
- 18. Lapčević V., Torbica S. Numerical investigation of caved rock mass friction and fragmentation change influence on gravity flow formation in sublevel caving. Minerals. 2017; 7 (4): 56. https://doi.org/10.3390/min7040056.
