Давид Родионович Каплунов: ученый, педагог, создатель научной школы
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-5-8
Ю. В. Дмитрак, Н. А. Милетенко
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Н. В. Мельникова Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация
- Для цитирования:
- Дмитрак Ю.В., Милетенко Н.А. Давид Родионович Каплунов: ученый, педагог, создатель научной школы. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 5-8. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-5-8.
Изучение влияния СВЧ-волн на селективную дезинтеграцию частиц сульфидной руды
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-9-14
Р. С. Вопилин, В. А. Иодис
- ФГБУН «Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук» (НИГТЦ ДВО РАН), г. Петропавловск-Камчатский, Российская Федерация
- Аннотация:
- Работа выполнена с целью изучения влияния СВЧ-волн различной объемной интенсивности (3, 4,54 и 5,3 Вт/ см3) на селективную дезинтеграцию частиц сульфидной кобальт-медно-никелевой руды месторождения Шануч при различной продолжительности воздействия (60–480 с). Эксперимент показал, что СВЧ-обработка объемной интенсивностью 3 Вт/см3 (180 с) и 4,54 Вт/см3 (360 с) не вызывает визуально видимых структурных изменений на поверхности частиц сульфидной руды. Увеличение объемной интенсивности до 5 Вт/см3 при продолжительности 300 с вызывало как раскрытие существующих микротрещин, так и их образование. Эксперименты показали, что температура руды при объемной интенсивности излучения 3 Вт/см3 (480 с) обработки достигла 426,2 °С. При 4,54 Вт/см3 температура руды составила 476,4 °С через 360 с. При максимальной интенсивности температура достигла 468,2 °С через 300 с. При дальнейшей СВЧ-обработке с указанными объемными интенсивностями фиксирововались нелинейный рост температуры, замедление ее роста и стабилизация, что свидетельствовало о начале фазовых превращений в руде. Определена зависимость удельной теплоемкости руды от продолжительности процесса при трех данных объемных интенсивностях воздействия. Обработка частиц сульфидной кобальт-медно-никелевой руды месторождения Шануч сверхвысокочастотным излучением позволит за счет раскрытия, формирования микротрещин и роста контактной поверхности облегчить их последующую переработку, в частности интенсифицировать процесс бактериально-химического выщелачивания с целью выделения из них целевых компонентов.
- Ключевые слова:
- сульфидная руда, СВЧ-волна, микроволновое излучение, объемная интенсивность излучения, продолжительность, микротрещина, термомеханические напряжения, тепловое расширение
- Для цитирования:
- Вопилин Р.С., Иодис В.А. Изучение влияния СВЧ-волн на селективную дезинтеграцию частиц сульфидной руды. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 9-14. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-9-14.
Исследование изменений в морфологии окисленной поверхности сульфидной руды при ее ультразвуковой обработке
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-15-20
А. А. Аврейцевич, В. А. Иодис
- ФГБУН «Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук» (НИГТЦ ДВО РАН), г. Петропавловск-Камчатский, Российская Федерация
- Аннотация:
- Исследованы изменения в морфологии окисленной в атмосферных условиях поверхности сульфидной руды после ее ультразвукового воздействия. Исследования изменений в морфологии поверхности аншлифов подтвердили, что ультразвуковая обработка вызывает удаление пассивирующих пленок, значительно изменяет морфологию поверхности, вызывая ее повреждение, вызывая образование дефектов в виде каналов и кратеров. Эксперимент показал, что ультразвуковая обработка объемной интенсивностью от 0,44 до 0,78 Вт/см3 в течение 15 мин. поверхности аншлифов удаляет оксидные пленки с поверхности пирротина и халькопирита только частично. При объемной интенсивности от 0,78 до 1 Вт/см3 оксидные пленки полностью разрушаются, пирротин и халькопирит подвержены большим изменениям в морфологии с образованием большого количества дефектов. При максимальной объемной интенсивности колебаний 1 Вт/см3 и увеличении продолжительности процесса обработки до 30 мин. количество каналов и кратеров на поверхности растет. Результаты исследований показывают, что ультразвуковая обработка рудных пульп может увеличить скорость процесса бактериально-химического окисления за счет существенного увеличения количества дефектов в поверхностных слоях кристаллической решетки, роста ее контактной площади и формы. Это позволит разработать инновационные, рентабельные технологии переработки сульфидных руд.
- Ключевые слова:
- сульфидная руда, ультразвук, объемная интенсивность излучения, продолжительность, аншлиф, оксидная (пассивирующая) пленка, морфология поверхности, дефект
- Для цитирования:
- Аврейцевич А.А., Иодис В.А. Исследование изменений в морфологии окисленной поверхности сульфидной руды при ее ультразвуковой обработке. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 15-20. https://doi. org/10.56195/20793332-2026-26-3-15-20.
Алгоритм решения контактных задач с использованием технологий глубокого машинного обучения при переработке полезных ископаемых
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-21-26
Р. Д. Пряжевский1, В. А. Атрушкевич2, Е. Ю. Барменков1
- 1ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ), г. Москва, Российская Федерация
- 2ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Н. В. Мельникова» Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация
- Аннотация:
- Разработан и представлен алгоритм решения контактных задач механики деформируемого твердого тела с использованием технологий глубокого машинного обучения. Метод основан на применении физически информированных нейронных сетей, что позволяет искать решения, непосредственно удовлетворяющие системам дифференциальных уравнений равновесия и граничным условиям. Ключевой особенностью предложенного подхода является сведение исходной краевой задачи с односторонними контактными ограничениями, выраженными в форме неравенств, к задаче безусловной оптимизации. Для этого построена специальная функция потерь, которая инкорпорирует условия непроникания и отсутствия адгезии в процедуру обучения нейронной сети. Алгоритм продемонстрирован на репрезентативных примерах контакта абсолютно твердого штампа с упругими основаниями, моделируемыми балками Бернулли – Эйлера и Тимошенко в одномерной постановке. Показано, что метод эффективно определяет как искомые поля перемещений и давлений, так и неизвестную заранее область контакта. Разработанный подход формирует вычислительную основу для создания быстрых суррогатных моделей, актуальных для моделирования и оптимизации процессов переработки минерального сырья, таких как дробление и измельчение, в контексте задач энергосбережения и кристаллосбережения.
- Ключевые слова:
- полезные ископаемые, дробление, измельчение, физически информированные нейронные сети, балки, пластины, машинное обучение, математическая оптимизация, кристаллосбережение
- Для цитирования:
- Пряжевский Р. Д., Атрушкевич В.А., Барменков Е.Ю. Алгоритм решения контактных задач с использованием технологий глубокого машинного обучения при переработке полезных ископаемых. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 21-26. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-21-26.
Бескислотный способ повышения окислительно-восстановительного потенциала оборотного раствора при подземном выщелачивании урана
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-27-32
Р. А. Юсубалиев1, Е. С. Орынгожин2,3, М. К. Джексенов4, Е. Е. Орынгожа5, Н. А. Милетенко6
- Национальная инженерная академия Республики Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан
- Институт горного дела имени Д. А. Кунаева, Алматы, Республика Казахстан
- Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан
- Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан
- Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева, г. Алматы, Республика Казахстан
- ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Мельникова» Российской академии наук (ИПКОН РАН), г. Москва, Российская Федерация
- Аннотация:
- Развитие уранодобывающей промышленности Казахстана связано с решением крупных научно-практических задач. Современное уранодобывающее производство характеризуется высокой динамичностью, возникновением в ряде случаев радиационно опасных ситуаций, требующих принятия быстрых и эффективных решений по их устранению. Каждое из месторождений имеет специфические особенности, что обусловливает необходимость выполнения определенных объемов научных исследований не только в процессе разработки новых, но и при применении известных технических решений. Поскольку на полигонах подземного выщелачивания в Казахстане применяется технологическая схема, предусматривающая использование оборотных растворов, содержащих ряд петрогенных элементов Nа, Ка, Са, Мg, Аl, Fе и, кроме того, ионы Сl- и NО3 -, их влияние на изменение окислительно-восстановительного потенциала при взаимодействии с карбонатами минерализованных сернокислых растворов нельзя не учитывать. Взаимодействие сернокислых растворов с карбонатами сопровождается значительным повышением рН. При этом помимо простых ионов металлов и их сульфатных комплексов в растворах появляются известные гидрокомплексы, а также бикарбонатные и карбонатные комплексы. В статье приводится бескислотный способ повышения окислительно-восстановительного потенциала оборотных растворов скважинного выщелачивания урана с использованием ультразвука и результаты лабораторных экспериментов, подтверждающих высокую эффективность разработанного способа.
- Ключевые слова:
- уран, подземное выщелачивание, окислительно-восстановительный потенциал, способ, раствор, эффективность
- Для цитирования:
- Юсубалиев Р.А., Орынгожин Е.С., Джексенов М.К., Орынгожа Е.Е., Милетенко Н.А. Бескислотный способ повышения окислительно-восстановительного потенциала оборотного раствора при подземном выщелачивании урана. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 27-32. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-27-32.
Определение рациональных параметров «выемочной единицы» для горнотехнических условий открытой разработки фосфоритовых месторождений
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-33-38
А. Ю. Ерошев1, С. И. Фомин2
- АО «ВНИИ Галургии», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Екатерины II», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
- Аннотация:
- Для определения оптимальных границ карьера необходимо создание блочной модели месторождения, на основе которой может быть получена предельная и вложенные оболочки карьера, произведен обоснованный выбор границ карьера, определены параметры выемочных единиц. Временные этапы отработки карьера могут быть получены на основе установленных вложенных оболочек, позволяющих формировать участки временно нерабочего борта для усреднения и стабилизации коэффициента вскрыши. Выбор контуров карьера оказывает прямое влияние на производительность, продолжительность эксплуатации месторождения, объемы как промышленно значимых запасов полезного ископаемого, так и вскрышных пород, удаляемых из карьера. Параметры рабочей зоны карьера служат определяющим фактором при выборе способа вскрытия, расположения системы съездов и размещении объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия, включая поверхностные здания, сооружения и транспортные артерии. Величина выемочной единицы по-разному проявляется на стадиях нормирования и фактического определения потерь руды и должна учитывать горно-геологические и горнотехнические условия карьеров, разрабатывающих фосфоритовые месторождения. При нормировании потерь достаточно знать достоверные контуры залежей, количество и качество балансовых запасов по выемочным единицам и теоретические связи между потерями и засорением. Однако фактическое определение потерь и засорения полезных ископаемых при отсутствии технических средств, необходимых для их учета, возможно лишь косвенным путем: по уравнениям баланса руды и металла. Результаты исследований могут быть полезными при проектировании и планировании горных работ для горнотехнических условий открытой разработки фосфоритовых месторождений.
- Ключевые слова:
- фосфоритовые месторождения, рудное месторождение, открытая разработка, качество руды, оптимальный объем, выемочная единица, коэффициент вскрыши, потери, разубоживание
- Для цитирования:
- Ерошев А.Ю., Фомин С.И. Определение рациональных параметров «выемочной единицы» для горнотехнических условий открытой разработки фосфоритовых месторождений. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 33-38. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-33-38.
Обоснование мощности потолочины камер при разработке обводненных месторождений гипса
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-39-44
А. Н. Дулин, Б. Г. Догузов
- ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова», г. Новочеркасск, Российская Федерация
- Аннотация:
- В работе исследована роль защитной пачки гипса, оставляемой в потолочине камер при камерно-столбовой системе разработки нерудных месторождений. Отмечается недостаточная изученность вопроса при отработке участков с различной трещиноватостью. Защитная пачка рассматривается как ключевой фактор гидроизоляции очистной зоны от Нижнеказанских водоносных горизонтов Бебяевского месторождения. Проведены исследования по установлению коэффициентов структурного ослабления гипсового массива на Бебяевском месторождении, которые использованы в предложенной методике расчета предохранительных целиков с учетом физико-механических свойств пород и глубины горных работ. Оптимизация толщины потолочины до 1,0 м в зависимости от трещиноватости массива позволит дополнительно извлекать из одной панели до 1 610 м3, что существенно снизит потери без увеличения затрат на добычу. Данная методика может быть рекомендована для отработки обводненных месторождений гипса, залегающих на глубине до 250 м.
- Ключевые слова:
- гипс, трещиноватость, закарстованность, обводненность, каверны, потолочина камер
- Для цитирования:
- Дулин А.Н., Догузов Б.Г. Обоснование мощности потолочины камер при разработке обводненных месторождений гипса. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 39-44. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-39-44.
Параметры дегазации выбросоопасных пластов с использованием гидроразрыва
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-45-49
Н.Ю. Трошков
- Кемеровский филиал АО «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела. Межотраслевой научный центр «ВНИМИ», г. Кемерово, Российская Федерация
- Аннотация:
- Определены параметры дегазации выбросоопасных пластов с использованием гидроразрыва. Предложено расстояние между пластовыми дегазационными скважинами находить исходя из условия снижения газоносности до безопасных по выбросам пределов и с учетом фильтрационных свойств угля. Приведены зависимости, позволяющие расчетным путем определять коэффициенты газопроницаемости на основании природных факторов для нахождения суммарного количества выделившегося метана в дегазационную скважину. Изложены результаты исследований по выявлению связи между давлением нагнетаемой жидкости, свойствами угля и условиями залегания пласта. Установлено, что давление жидкости, нагнетаемой в пласт, зависит от физических свойств угля, глубины и угла падения пласта, а не только от глубины залегания. Указывается, что приближенно физические свойства пласта могут быть учтены осредненным значением коэффициента Пуассона и выходом летучих веществ.
- Ключевые слова:
- дегазация, выбросоопасный пласт, гидроразрыв, дегазационная скважина, газоносность, газопроницаемость, метан, физические свойства угля
- Для цитирования:
- Трошков Н.Ю. Параметры дегазации выбросоопасных пластов с использованием гидроразрыва. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 45-49. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-45-49.
Оценка газодинамической опасности угольных пластов в зависимости от неоднородности микроструктуры угля
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-50-55
И. Н. Горшенков
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем комплексного освоения недр имени Н. В. Мельникова» Российской академии наук (ИПКОН РАН), г. Москва, Российская Федерация
- Аннотация:
- Предложен подход к дополнительной оценке газодинамической опасности угольных пластов, основанный на количественном описании неоднородности микроструктуры угля и ее сопоставлении с метаноносностью угля. Исследование выполнено на образцах, отобранных на забое пласта Болдыревский шахты имени С. М. Кирова, которые при схожих горно-геологических условиях различались по скорости выхода метана. Микроструктура угля анализировалась по цифровым микроснимкам его поверхности, полученным методом сканирующей электронной микроскопии, а их обработка была проведена в координатах «энтропия – сложность». Для серий изображений были определены границы информационной энтропии Шеннона и статистической сложности, после чего эти параметры сопоставлены с прямыми измерениями газоносности (Q1, Q2, Q3, QΣ). Показано, что микроструктурная неоднородность связана не только с особенностями накопления и удержания метана, но и со способностями его выделения при разгрузке массива и разрушении угля. Сочетание повышенной метаноносности с широким диапазоном значений энтропии и сложности может рассматриваться как дополнительный признак потенциальной газодинамической опасности. Полученные результаты подтверждают, что анализ микроструктуры угля способен служить дополнительным инструментом оценки газодинамической опасности пластов.
- Ключевые слова:
- угольный пласт, метаноносность, микроструктура угля, энтропия – сложность, электронная микроскопия, фильтрация и диффузия метана, Кузбасс
- Для цитирования:
- Горшенков И.Н. Оценка газодинамической опасности угольных пластов в зависимости от неоднородности микроструктуры угля. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 50-55. https://doi.org/10.56195/20793332-202626-3-50-55.
Исследование масштабного эффекта при одноосном сжатии горных пород методом конечно-дискретных элементов в программном комплексе PROROCK 2.0
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-56-61
А. К. Кирсанов, А. С. Ткаченко, С. А. Богомолов
- ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Российская Федерация
- Аннотация:
- Представлены результаты численного моделирования исследования масштабного эффекта при одноосном сжатии однородных горных пород с использованием специализированного программного комплекса PROROCK 2.0, реализующего метод конечно-дискретных элементов. Целью работы являлось определение закономерностей изменения прочностных характеристик пород в зависимости от размеров образца при сохранении физико-механических свойств и условий нагружения. Моделирование выполнялось для двух горных пород: мрамора и базальта. Полученные зависимости выявили снижение прочности с увеличением размеров образца, что указывает на проявление масштабного эффекта. Установлено, что разрушение носит хрупкий характер. Результаты работы показывают степень проявления масштабного эффекта и необходимость его учета при переходе от лабораторных экспериментов к инженерным расчетам устойчивости массивов горных пород.
- Ключевые слова:
- прочность горных пород, одноосное сжатие, метод конечно-дискретных элементов, разрушение пород, масштабный эффект
- Для цитирования:
- Кирсанов А.К., Ткаченко А.С., Богомолов С.А. Исследование масштабного эффекта при одноосном сжатии горных пород методом конечно-дискретных элементов в программном комплексе PROROCK 2.0. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 56-61. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-56-61.
Механико-математическая модель расчета деформированного состояния кровли камер подземного скважинного выщелачивания урана
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-62-67
Е. С. Орынгожин1,2, Р. А. Юсубалиев3, М. К. Джексенов4, Е. Е. Орынгожа5, Н. А. Милетенко6
- Институт горного дела имени Д. А. Кунаева, г. Алматы, Республика Казахстан
- Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан
- Национальная инженерная академия Республики Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан
- Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан
- Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева, г. Алматы, Республика Казахстан
- ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Мельникова» Российской академии наук (ИПКОН РАН), г. Москва, Российская Федерация
- Аннотация:
- Уран является одним из видов топлива для ядерной энергетики и рассматривается как стратегический материал для военных целей и обеспечения энергетической независимости страны. Традиционный способ добычи заключается в извлечении руды из недр, ее дроблении и обработке для получения искомых минералов. В технологии подземного скважинного выщелачивания (ПСВ), также известного как добыча растворением, руда остается на месте залегания, и через нее прокачиваются жидкости для выщелачивания минералов. В статье дана механико-математическая модель расчета деформированного состояния кровли камер ПСВ урана. При подземной разработке полезных ископаемых методом ПСВ размываемый массив горных пород испытывает комплекс переменных напряжений и деформаций, приводящих к сдвижению и разрушению пород. Образование камер ПСВ при размыве массива осадочных пород приводит к нарушению исходного напряженного состояния массива, деформации пород и обрушению кровли камер. Состояние горного массива во многом зависит от применяемых систем ПСВ. Очистные камеры ПСВ отрабатываются секторами вокруг добычной скважины. Отработка секторов ведется гидроразмывом рабочей жидкости горных пород с углами раскрытия αmin ⇒ αmax при радиусах размыва Rmin ⇒ Rmax в зависимости от физико-механических свойств пород и устойчивости обнаженной кровли.
- Ключевые слова:
- подземное скважинное выщелачивание, уран, механико-математическая модель, деформированное состояние, кровли камер, напряжение, разрушение пород
- Для цитирования:
- Орынгожин Е.С., Юсубалиев Р.А., Жексенов М.К., Орынгожа Е.Е., Милетенко Н.А. Механико-математическая модель расчета деформированного состояния кровли камер подземного скважинного выщелачивания урана. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 62-67. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-62-67.
Анализ и перспективы интеграции современных методов дистанционного геодезического мониторинга техногенных объектов
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-68-73
Е. В. Кайгородова1,2, М. С. Тутанова1,2, О. В. Старостина2, А. М. Капшук2
- ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск, Российская Федерация
- Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, г. Караганда, Республика Казахстан
- Аннотация:
- Рост масштабов горных работ и техногенной нагрузки на геологическую среду обусловливает необходимость обеспечения безопасности сложных инженерных сооружений, таких как карьеры и отвалы. Целью данной работы является анализ современного состояния, выявление проблем и определение перспективных направлений развития дистанционных методов геодезического мониторинга техногенных объектов. В процессе исследования проведены обзор и сравнительный анализ отечественных и зарубежных литературных источников, посвященных применению спутниковых технологий (GNSS), наземного лазерного сканирования (НЛС), беспилотных авиационных систем (БАС) и спутниковой радарной интерферометрии (InSAR). В результате анализа установлено, что каждый из рассмотренных методов обладает специфическими преимуществами и ограничениями. GNSS обеспечивает высокую точность, однако характеризуется дискретным характером наблюдений. НЛС позволяет получать высокоточные цифровые данные о геометрии всей видимой поверхности объекта, оно ограничено диапазоном измерений и зависит от условий выполнения съемки. БАС обеспечивают детализированную площадную информацию, однако имеют ограничения по периодичности наблюдений и точности результатов. InSAR позволяет проводить ретроспективный анализ деформационных процессов, но подвержено влиянию атмосферных и геометрических искажений. Проведенный анализ показывает, что ни один из рассматриваемых методов не является универсальным. Главным выводом является необходимость перехода от использования отдельных технологий к их комплексной интеграции.
- Ключевые слова:
- техногенный объект, геодезический мониторинг, дистанционные методы, комплексная интеграция, спутниковая интерферометрия, беспилотные авиационные системы, лазерное сканирование, цифровые данные
- Для цитирования:
- Кайгородова Е.В., Тутанова М.С., Старостина О.В., Капшук А.М. Анализ и перспективы интеграции современных методов дистанционного геодезического мониторинга техногенных объектов. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 68-73. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-68-73.
Обоснование технологии локального прогноза удароопасности методом естественного электромагнитного излучения в подземных условиях рудника Скалистого Норильского рудного района
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-74-79
С. М. Данильев, О. М. Шнюкова, Н. А. Данильева
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
- 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.
Методология цифрового моделирования переходных процессов разрушения массива горных пород
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-80-85
С. С. Кубрин, И. Е. Шиповский
- ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Н. В. Мельникова» Российской академии наук, Москва, Российская Федерация
- Аннотация:
- Предложена методология цифрового моделирования переходных процессов разрушения массива горных пород, ориентированная на описание не только достижения предельного состояния, но и последующей пространственно-временной кинетики локализации, фрагментации и переноса разрушенной массы. Методологический каркас включает внутреннюю переменную стадии переходного разрушения F, обобщенный параметр воздействия, вызывающего разрушение Ψ, критическое значение параметра воздействия Ψс, нормированный параметр воздействия Ψ /Ψс, закон роста активной зоны и механизмы исчерпания энергетического или структурного ресурса. Показано, что физическое содержание параметра воздействия задается раздельно для газомеханических, гравитационно-сдвиговых и взрывных процессов, тогда как общей остается структура «параметр воздействия – критическое значение – рост – исчерпание». Для численной реализации рассмотрен модифицированный метод сглаженных частиц, позволяющий сопровождать большие деформации, образование свободных поверхностей и фрагментацию без априорного задания геометрии разрушения. Сформулирована связь переменной F с деградацией жесткости, прочности и проницаемости; показана необходимость контроля условия Куранта, длины сглаживания, искусственной вязкости, контактных параметров и энергетического баланса. Отдельно рассмотрено сопряжение геомеханической модели с газовым балансом выемочного участка и сквозным расчетом взрывного воздействия. Методология предназначена для сценарной оценки выбросоопасности, устойчивости массива и последствий динамического воздействия при разработке твердых полезных ископаемых.
- Ключевые слова:
- геомеханика, массив горных пород, переходное разрушение, цифровое моделирование, внутренняя переменная, активная зона, метод сглаженных частиц, газовыделение, метаноперенос, взрывное воздействие
- Для цитирования:
- Кубрин С.С., Шиповский И.Е. Методология цифрового моделирования переходных процессов разрушения массива горных пород. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 80-85. https://doi.org/10.56195/20793332-202626-3-80-85.
Современные методы крепления горных выработок
DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-86-90
С. С. Саркисян
- ПАО «ГМК «Норильский никель», департамент горного производства, г. Москва, Российская Федерация
- Аннотация:
- Рассмотрены вопросы подземной разработки глубоких горизонтов рудных месторождений в условиях высокого горного давления, температур и сейсмической активности. Приведены сведения о технологиях упрочнения рудовмещающих породных массивов, их особенностях при работе в некомфортных условиях. Показаны недостатки технологий упрочнения пород и направления совершенствования. Разработана типизация способов упрочнения рудовмещающего массива. Показано, что методы крепления горных выработок на основе анкерно-торкретных технологий являются приоритетными в горнодобывающих регионах мира, потому что учитывают местные горно-геологические условия и технологические традиции. Дана справка о направлениях решения проблемы в регионах с развитой технологией добычи руд: России, Южной Африке, Китае и др., использующих комбинированные системы с анкерами и набрызг-бетоном и тампонаж. Отмечена перспективность разработки композитных анкеров из неметаллических материалов и создание гибридных конструкций, сочетающих металлическую арматуру с полимерной оболочкой. Обозначена роль интеллектуальных систем мониторинга крепи, роботизации и автоматизации, а также новых материалов и технологий. Отмечена перспективность торкрет-смесей с полимерными составами на основе полиуретанов, надувных армированных оболочек, термостойких крепей и условий мерзлоты. Показано, что технологии крепления характеризуется конверсией от пассивных поддерживающих систем к активным комплексам. Продолжая исследования и обобщая мировой опыт, необходимо создавать надежные и экономичные системы крепления для развития добычи руд на больших глубинах.
- Ключевые слова:
- рудные месторождения, подземная разработка, крепление выработок, упрочнение пород
- Для цитирования:
- Саркисян С.С. Современные методы крепления горных выработок. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 86-90. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-86-90.
