- Аннотация:
- Рассматривается применение метода естественного электромагнитного излучения (ЕЭМИ) для локализации зон, склонных к проявлению опасных геодинамических явлений в условиях подземного рудника Октябрьского месторождения медно-никелевых руд. Целью работы является обоснование методики измерения параметров ЕЭМИ в подземных условиях и определение их критериев для локального прогноза удароопасности в горно-геологических условиях рудника Скалистого. Для достижения поставленной цели на участке опытно-методических работ произведены измерения ЕЭМИ при помощи аппаратурного комплекса «АНГЕЛ-М». Верификация результатов применения метода ЕЭМИ базируется на данных деформационного мониторинга, позволивших подтвердить результаты лабораторных испытаний и апробаций в выработке для обоснования эффективности применения метода при решении задачи локального прогноза удароопасности. В работе приведены результаты измерений параметров ЕЭМИ на участке опытно-методических работ в 2023 и 2026 годах, показана их взаимосвязь с процессами, происходящими в приконтурной части массива.
- Ключевые слова:
- Октябрьское месторождение, рудник Скалистый, подземная горная выработка, естественное электромагнитное излучение, деформационный мониторинг, опасные геодинамические явления, локальный прогноз
- Для цитирования:
- Данильев С.М., Шнюкова О.М., Данильева Н.А. Обоснование технологии локального прогноза удароопасности методом естественного электромагнитного излучения в подземных условиях рудника Скалистого Норильского рудного района. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 74-79. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-74-79.
- Информация об авторах:
-
- Сергей Михайлович Данильев – доцент, канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры геофизики, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
- Ольга Михайловна Шнюкова – аспирант кафедры геофизики, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург, Российская Федерации
- Наталья Андреевна Данильева – доцент, канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры геофизики, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
- Список литературы:
-
- 1. Krivolutskaya N.A., Gongalsky B.I., Kedrovskaya, et al. Geology of the western flanks of the Oktyabr’skoe deposit, Norilsk district, Russia: Evidence of a closed magmatic system. Mineralium Deposita. 2019; 54 (4): 611-630. https://doi.org/10.1007/s00126-018-0827-z.
- 2. Krivolutskaya N.A., Tolstykh N., Kedrovskaya T.B., et al. World-Class PGE-Cu-Ni Talnakh Deposit: New Data on the Structure and Unique Mineralization of the South-Western Branch. Minerals. 2018; 8 (4): 124. https://doi.org/10.3390/min8040124.
- 3. Дурягина А.М., Таловина И.В., Либервирт Х. и др. Морфометрические параметры сульфидных руд как основа селективной рудоподготовки сырья. Записки Горного института. 2022; 256: 527-538. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.76. Duryagina A.M., Talovina I.V., Lieberwirth H., et al. Morphometric parameters of sulphide ores as a basis for selective ore dressing. Journal of Mining Institute. 2022; 256: 527-538. (In Russ.). https://doi.org/10.31897/PMI.2022.76.
- 4. Хайрутдинов М.М., Ковальский А.Б. Технология и порядок разработки удароопасных участков рудника «Скалистый» с применением системы с закладкой выработанного пространства. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2008; 7: 304-309. Khajrutdinov M.M., Kovalsky A.B. Technology and procedure for developing high-risk areas of the Skalisty mine using the system of filling the workedout space. Mining Inf. Anal. Bull. 2008; 7: 304-309. (In Russ.).
- 5. Sidorenko A.A., Sidorenko S.A. A Comprehensive Strategy for Safe and Efficient Mining of Thick, Spontaneous Combustion-prone Coal Seams under Geodynamic Hazard Conditions. International Journal of Engineering Transactions B Applications. 2026; 39 (4): 818-827. https://doi.org/10.5829/ ije.2026.39.04a.01.
- 6. Глазунов В.В., Ефимова Н.Н., Зеликман Д.И. и др. Локализация зон развития опасных геологических процессов берегового клифа по данным 3D сейсмотомографического прозвучивания. Russian Journal of Earth Sciences. 2025; 25 (1). https://doi.org/10.2205/2025es000993. Glazunov V.V., Efimova N.N., Zelikman D.I., et al. Zones Localization of Hazardous Geological Processes Habit of the Coastal Cliff According to 3D Seismotomography Sounding Data. Russian Journal of Earth Sciences. 2025; 25 (1). (In Russ). https://doi.org/10.2205/2025es000993.
- 7. Господариков А.П., Трофимов А.В., Киркин А.П. Оценка деформационных характеристик хрупких горных пород за пределом прочности в режиме одноосного сервогидравлического нагружения. Записки Горного института. 2022; 256: 539-548. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.87. Gospodarikov A.P., Trofimov A.V., Kirkin A.P. Evaluation of deformation characteristics of brittle rocks beyond the limit of strength in the mode of uniaxial servohydraulic loading. Journal of Mining Institute. 2022; 256: 539-548. (In Russ). https://doi.org/10.31897/PMI.2022.87.
- 8. Казанцева В.В., Ожигин Д.С., Косарев Н.С. и др. Разработка комплексной системы геотехнического мониторинга техногенных объектов на основе геопространственных данных. Записки Горного института. 2025; 276 (1): 142-156. Kazantseva V.V., Ozhigin D.S., Kosarev N.S., et al. Development of complex system of geotechnical monitoring of technogenic objects based on geospatial data. Journal of Mining Institute. 2025; 276 (1): 142-156. (In Russ).
- 9. Manchao He, Tai Cheng, Yafei Qiao, et al. A review of rockburst: Experiments, theories, and simulations. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2023; 15 (5): 1312-1353. https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2022.07.014.
- 10. Простов С.М., Разумов Е.Е., Мулев С.Н. и др. Обоснование критериев локального прогноза удароопасности методом регистрации естественного электромагнитного излучения на шахтах Кузбасса. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2022; 333 (12): 99-110. https://doi.org/10.18799/24131830/2022/12/3831. Prostov S.M., Razumov E.E., Mulev S.N., еt al. Justification of criteria for local prediction of impact safety by registering Natural electromagnetic radiation at the mines of AO «SUEK-KUZBASS». Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering. 2022; 333 (12): 99-110. (In Russ.). https://doi.org/10.18799/24131830/2022/12/3831.
- 11. Рассказов И.Ю., Аникин П.А., Грунин А.П. и др. Совершенствование технических средств локального контроля удароопасности при ведении горных работ. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2023; (5): 177-184. https://doi.org/10.15372/FTPRPI20230519. Rasskazov I.Yu, Anikin P.A., Grunin A.P., et al. Improvement of Local Rockburst Control Equipment in Mineral Mining. Journal of Mining Science. 2023; 59 (5): 862-869. https://doi.org/10.1134/s1062739123050198.
- 12. Разумов Е.Е., Простов С.М., Шабанов Е.А. Региональный, локальный и текущий прогноз удароопасности участков угольного пласта на основе сейсмического мониторинга. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2024; 335 (8): 174-186. https://doi. org/10.18799/24131830/2024/8/4420. Razumov E.E., Prostov S.M., Shabanov E.A. Regional, local and current forecast of the impact hazard of coal seam sites based on seismic monitoring. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering. 2024; 335 (8): 174-186. (In Russ.) https://doi.org/10.18799/24131830/2024/8/4420.
- 13. Жукова С.А., Журавлева О.Г., Онуприенко В.С. и др. Особенности сейсмического режима массива горных пород при отработке удароопасных месторождений хибинского массива. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022; (7): 5-17. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_7_0_5. Zhukova S.A., Zhuravleva O.G., Onuprienko V.S., et al. Seismic behavior of rock mass in mining rockburst-hazardous deposits in the Khibiny Massif. Mining Inf. Anal. Bull. 2022; (7): 5-17. (In Russ.). https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_7_0_5.
- 14. He L., Li Q., An B. A Study of the Characteristics of Micro-Seismic (ME) and Electromagnetic Radiation (EMR) Signals under the Static Load Conditions of Rocks. Applied sciences. 2023; 13: 12910. https://doi.org/10.3390/app132312910.
- 15. Potokin A.S., Pak A.K. Methods for determining rockburst in mining workings. Mining Industry Journal. 2022; (5): 139-143. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-5-139-143.
- 16. Беспалько А.А., Яворович Л.В., Климко Т.А. Исследование электромагнитной эмиссии контактов горных пород в шахтном поле. Физическая мезомеханика. 2004; 7 (S2): 285-287. https://doi.org/10.24411/1683-805X-2004-00027. Bespalko A.A., Yavorovich L.V., Klimko T.A. A study of electromagnetic emission of rock contacts in mine massif. Physical Mesomechanics. 2004; 7 (S2): 285-287. (In Russ.). https://doi.org/10.24411/1683-805X-2004-00027.
- 17. Жерлыгина Е.С., Куранова М.Е., Гусев В.Н. и др. Выявление опасных участков на основе исследования развития техногенных трещин в толще слагающих массив пород. Горная промышленность. 2025; (1): 162-169. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2025-1-162-169. Zherlygina E.S., Kuranova M.E., Gusev V.N., et al. Identification of hazardous sites based on studying the development of man-made fractures within the rock mass. Russian Mining Industry. 2025; (1): 162-169. (In Russ.). https://doi.org/10.30686/1609-9192-2025-1-162-169.
- 18. Казанин О.И., Сидоренко А.А., Евсюкова А.А. и др. Обоснование технологий поддержания выемочных выработок при отработке пологих угольных пластов на больших глубинах. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023; (9-1): 5-21. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_91_0_5. Kazanin O.I., Sidorenko A.A., Evsiukova A.A., et al. Justification of the longwall panel entries support technology when mining gently inclined coal seams at large depths. Mining Inf. Anal. Bull. 2023; (9-1): 5-21. (In Russ.). https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_91_0_5.
- 19. Козырев А.А., Константинов К.Н., Лобанов Е.А. и др. Оценка геомеханического состояния массива пород в окрестности глубоких выработок рудника «Скалистый» комплексом натурных методов. Горная промышленность. 2023; (5): 108-113. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2023-5-108-113. Kozyrev A.A., Konstantinov K.N., Lobanov E.A., et al. Assessment of the geomechanical state of the rock mass in the vicinity of deep mining workings of the Skalisty mine by in-situ methods. Russian Mining Industry. 2023; (5): 108-113. (In Russ.). https://doi.org/10.30686/1609-9192-2023-5-108-113.
- 20. Данильев С.М., Шнюкова О.М. Перспективы развития технологии регистрации естественного электромагнитного излучения для прогноза геодинамических явлений в условиях рудников Норильска. Науки о Земле и недропользование. 2024; 47 (1): 56-65. https://doi.org/10.21285/2686-9993-2024-47-1-56-65. Daniliev S.M., Shnyukova O.M. Development prospects of natural electromagnetic radiation recording technology to predict geodynamic phenomena in Norilsk mines. Earth sciences and subsoil use. 2024; 47 (1): 56-65. (In Russ.). https://doi.org/10.21285/2686-9993-2024-47-1-56-65.
- 21. Yoshida S., Ogawa T. Electromagnetic emissions from dry and wet granite associated with acoustic emissions. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2004; 109: 09204. https://doi.org/10.1029/2004JB003092.
- 22. Liyang Gao, Wenrui Zhang, Wei Lu, et al. Study on the effects of temperature and immersion on the acoustic emission and electromagnetic radiation signals of coal rock damage under load. Engineering Geology. 2022; 297 (2): 106503. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106503.
- 23. Martinelli G., Plescia P., Tempesta E. Electromagnetic emissions from quartz subjected to shear stress: Spectral signatures and geophysical implications. Geosciences. 2020; 10 (4): 140. https://doi.org/10.3390/geosciences10040140.
- 24. Данильев С.М., Мулев О.М., Шнюкова О.М. Корреляционно-регрессионный анализ активности естественной электромагнитной и акустической эмиссии в образцах горных пород Октябрьского месторождения. Горный журнал. 2024; (9): 51–55. https://doi.org/10.17580/gzh.2024.09.08. Daniliev S.M., Mulev S.N., Shnyukova O.M. Correlation and regression analysis of natural electromagnetic and acoustic emission activity in rock samples of the Oktyabrsky deposit. Mining Journal. 2024; (9): 51–55. (In Russ). https://doi.org/10.17580/gzh.2024.09.08.
- 25. Frid V., Vozoff K. Electromagnetic Radiation Induced by Mining Rock Failure. International Journal of Coal Geology. 2005; 64 (1-2): 57-65. https://doi. org/10.1016/j.coal.2005.03.005.
- 26. Трофимов А.В., Киркин А.П., Кормнов А.А. и др. Исследование напряженно-деформированного состояния массива Октябрьского и Талнахского месторождений методом полной разгрузки керна. Цветные металлы 2024; (10): 31-39. https://doi.org/10.17580/tsm.2024.10.05. Trofimov A.V., Kirkin A.P., Kormnov A.A., et al. Study of the stress-strain state of oktyabrskoe and talnakhskoe deposits` rock mass by overcoring method. Non- ferrous Metals. 2024; (10): 31-39. (In Russ.). https://doi.org/10.17580/tsm.2024.10.05.
- 27. Лобанова Т.В., Квочин В.А., Климко В.К. Деформационный мониторинг процессов накопления напряжений для контроля удароопасности массива при отработке Таштагольского месторождения. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2005; 2: 148-153. Lobanova T.V., Kvochin V.A., Klimko V.K. Deformation monitoring of stress accumulation processes to control the impact hazard of the massif during the development of the Tashtagol deposit. Interexpo GEO-Siberia. 2005; 2: 148-153. (In Russ.).
- 28. Лобанова Т.В., Трофимова О.Л. Современные геодинамические движения в районе ствола «Сибиряк» Таштагольского рудника. Проблемы недропользования. 2018; (3): 70-80. https://doi.org/10.25635/2313-1586.2018.03.070. Lobanova T.V., Trofimova O.L. Up-to-date geodynamic movements in the area of the mine shaft «sibiryak» of the Еashtagol mine. Problems of Subsoil Use. 2018; (3): 70-80. (In Russ.). https://doi.org/10.25635/2313-1586.2018.03.070.
- 29. Burda J., Mrlina J., Vilímek V. Geodynamic phenomena in hazardous fault zones affected by extensive surface mining in Central Europe. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 2022; 81: 153. https://doi.org/10.1007/s10064-022-02650-x.
- 30. Das S., Mallik J., Dhankhar S., et al. Application of Fracture Induced Electromagnetic Radiation (FEMR) technique to detect landslide-prone slip planes. Natural Hazard. 2020; 101: 505-535. https://doi.org/10.1007/s11069-020-03883-3.
- 31. Шадрин А.В., Плаксин М.С., Застрелов Д.Н. и др. Методика анализа достоверности геофизических методов прогноза динамических явлений, выполненных переносными приборами. Горная промышленность. 2023; (S2): 11-17. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2023-S2-11-17. Shadrin A.V., Plaksin M.S., Zastrelov D.N., et al. Methodology for analyzing the reliability of geophysical methods that use portable instruments for predicting dynamic phenomena. Russian Mining Industry. 2023; (S2): 11-17. (In Russ.). https://doi. org/10.30686/1609-9192-2023-S2-11-17.
- 32. Frid V., Rabinovitch A., Bahat D., et al. Fracture Electromagnetic Radiation Induced by a Seismic Active Zone (in the Vicinity of Eilat City, Southern Israel). Remote Sensing. 2023; 15 (14): 3639. https://doi.org/10.3390/rs15143639.
- 33. Xin Li, Jing Zhou, Zhen Yang, et al. Time-frequency evolution of electromagnetic radiation in deformation and fracture of composite coal-rock under different loading rates. Construction and Building Materials. 2024; 453: 139030, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.139030.
- 34. Jinhui Han, Songling Huang, Wei Zhao, et al. Study on electromagnetic radiation in crack propagation produced by fracture of rocks. Measurement. 2018; 131 (4): 125-131. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.06.067.
