– ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
М. В. Писаренко. Горно-геометрическое обеспечение оценки достаточности геологической изученности угольного месторождения – C.6
Оценку разведанности месторождения предлагается выполнять на основе многовариантного горно-геометрического моделирования основных его показателей, предполагающего построение как минимум двух вариантов моделей – «традиционной» и «пессимистической». Анализ проектных пространственно-планировочных решений на основе многовариантных моделей по показателю гипсометрии пласта позволяет оценить их эффективность с учетом достигнутой степени изученности участка.
Ключевые слова: геологическая изученность; месторождения; горно-геометрические модели; технологические решения.
– ГЕОДЕЗИЯ, МАРКШЕЙДЕРИЯ, ГИС
Л. C. Назаров, Т. В. Илюшина. Из истории рудничной горной геодезии в России (XIX - начало XX в.) – C.10
Вопросы рационального использования минеральных природных ресурсов представляются актуальной современной проблемой, решение которой возможно на основе анализа многовекового опыта развития горнодобывающей промышленности, геодезического обоснования и картографического обеспечения. В статье рассмотрены различные виды геодезических съемочных работ при проведении рудных съемок в России (XIX- начала XX вв.), имеющие важное практическое значение, а также представлены маркшейдерские инструменты периода Российской Империи.
Ключевые слова: горное дело; геодезические съемки; маркшейдерия; природные ресурсы.
Д. Х. Рахаткулов, М. Г. Выстрчил. Маркшейдерское обеспечение горных работ с применением лидарных систем – C.23
Возможность применения лазерно-сканирующих технологий для маркшейдерского обеспечения горных работ является доказанной практикой. Рассматриваемая технология - один из наиболее динамично развивающихся способов проведения маркшейдерских и геодезических изысканий, позволяющий получать цифровые модели с недостигаемой ранее подробностью. В работе произведена попытка показать актуальное состояние технологии наземного лазерного сканирования, указать ее основные особенности, преимущества, проблемы и возможные варианты их решения.
Ключевые слова: наземная лазерно-сканирующая съемка; лазерно-сканирующая система; лидар; оценка точности моделей.
Д. Х. Рахаткулов, Д. А. Науменко. Моделирование транспортных и подготовительных выработок по результатам маркшейдерских съемок – C.26
Предлагается способ моделирования транспортных и подготовительных выработок на основе тахеометрической съемки восьми узловых линий. Особенность метода заключается в том, что применяется сглаживание примыканий кровли к бортам выработки, а примыкания бортов к почве корректируются с учетом образования «плинтусов».
Ключевые слова: лазерное сканирование; тахеометрическая съемка; автоматизированный метод моделирования; метод полюсов; построение сечения выработок.
О. Н. Горбунов, И. А. Титаева, Е. А. Горбунов, А. О. Дроздов. Принципы рациональной системы наблюдений за сдвижениями земной поверхности на месторождениях нефти и газа – C. 29
Излагаются принципы создания рациональной системы наблюдений за сдвижением земной поверхности и горных пород на месторождениях нефти и газа в целях обеспечения промышленной безопасности объектов обустройства, которые положены в основу разработанного методического документа для группы компаний ПАО «Газпром нефть».
Ключевые слова: горно-геологическое обоснование; система наблюдений; сдвижение земной поверхности и горных пород; промышленная безопасность; объекты обустройства; здания и сооружения.
– ПРОБЛЕМЫ ГОРНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ
А. Г. Шадрин. Расчет и построение зоны опасных деформаций при разработке месторождений на глубоких горизонтах – C.37
Установлено влияние глубины горных работ на формирование углов сдвижения. Даны примеры расчета и построения зоны опасных деформаций. Представлен механизм сдвижения горных пород при разработке пластообразных залежей вертикального залегания.
Ключевые слова: глубокие горизонты; углы сдвижения; зона опасных деформаций; механизм сдвижения.
Н. А. Милетенко, В. Н. Одинцев. Моделирование прорыва воды из наземного резервуара в подземную горную выработку – C.40
На основе компьютерного моделирования установлено, что при слабой природной проницаемости породы возможны различные режимы опасного проникновения воды в лаву. В определенных условиях возможен динамический прорыв воды, связанный с прорастанием в лаву трещины самопроизвольного гидроразрыва пород. В случае остановки трещины вблизи лавы возможно интенсивное просачивание воды из трещины в лаву через локально разупрочненную породу в области сильного техногенного сжатия массива.
Ключевые слова: освоение недр; опасные геомеханические и гидрогеологические процессы; прорыв воды; гидроразрыв пород; теория трещин; магистральная трещина; компьютерное моделирование; математическая модель развития трещины; безопасность горных работ.
– ПРОБЛЕМЫ ГОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. Ж. Аренс. О горной науке, её структуре и классификации (часть 2) – C. 45
Рассмотрены предмет и содержание горной науки, ее цель и структура, научные направления и изучаемые объекты. Предложена новая классификация горной науки (начало статьи (часть 1) в МВ №2-2016).
Ключевые слова: горная наука; понятия; предмет; структура и классификация.
– ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
C. Е. Германова, В. М. Елисеев, Т. В. Дрёмова, А. А. Калимуллина. Воздействие нефтепродуктов на почвенный покров республики татарстан – C.50
Рассмотрены вопросы загрязнения почв при нефтедобыче в республике Татарстан.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прорывы нефтепроводов; сбросы нефти; буровые растворы; механическое нарушение почв.
В. Н. Комлев. Ядерный город заполярный (тема для дискуссии) – C. 52
Рассмотрен пример применения архивных геологических материалов для выбора места захоронения радиоактивных отходов. Выбор предполагает оперативную и упрощенную оценку геологических условий площадок. За основной выбран критерий гидравлической проницаемости пород. По данным разведочных скважин глубиной около 2 км, с учетом исследований Кольской сверхглубокой скважины (12 км), обозначена конкретная площадка «SAMPO-Pechenga-I» в пределах Печенгской вулканогенно-осадочной структуры.
Ключевые слова: Кольская сверхглубокая скважина; разведочные скважины; радиоактивные отходы; захоронение, гидравлическая проницаемость пород; Печенгская вулканогенно-осадочная структура.
– НАША ПАМЯТЬ – C. 57
– ИНФОРМАЦИЯ – C. 65