Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Настоящая Стандартная Методика (далее – Методика) была разработана и внедрена вследствие того, что руководство компании GSG считает, что стандартизированная процедура обеспечивает (i) полное соответствие работ, данных и практических результатов, получаемых сотрудниками компании стандартам качества компании, а также (ii) соответствие высоким отраслевым стандартам.
В настоящей Методике не могут быть освещены все возможные практические аспекты или ситуации, с которыми может столкнуться сотрудник в своей работе. В большей степени – это общее руководство, помогающее в принятии правильных решений.
Актуальность проблемы. Мировое освоение недр Земли ведется по многим направлениям с привлечением различных методов научного познания. В настоящее время активно разрабатывается теория блочного строения геосред, позволяющая объяснить широкий круг природных явлений, наблюдаемых в земной коре как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе. Развитие концепции блочно-иерархического строения горных массивов (М.А. Садовский и др.) в теоретическом и практическом плане открывает дорогу новым перспективным геотехнологиям безопасного освоения недр Земли, обеспечиваемым развитием новых мониторинговых систем контроля и прогнозирования горных ударов, техногенных землетрясений и других катастрофических форм проявления горного давления. Это особенно актуально в свете доминирующей ньше тенденции перехода ведения горных работ на подземные горизонты глубиной до 1.5 км и более.
Крупнейщие месторождения железных руд приурочены к древним (протерозойским) карам химического выветривания джеспилитов, где отмечается наибольшее содержание полезного компонента, достигающее 60 % и более. Большинство из них отрабатывается открытым способом, только на месторождениях Курской и Кременчугской магнитных аномалиях применятся подземный способ. Этот процесс характеризуется сложными гидрогеологическими условиями. Предупреждение прорывов воды необходимо как для безопасного ведения горных работ, так для сохранения экологического состояния регионов.
Крупнейшие месторождения железных руд приурочены к древним (протерозойским) корам химического выветривания джеспилитов, где отмечается наибольшее содержание полезного компонента, достигающее 60 % и более. Большинство из них отрабатывается открытым способом, только на месторождениях Курской и Кременчугской магнитных аномалиях применятся подземный способ.
На основе новых представлений авторов в книге описаны закономерности проявления прочности, деформируемости и разрушения горных пород при различных видах нагружения в горном деле. Разработаны и предложены новые представления о прочности, твердости, хрупкости и пластичности пород как функциях состояния и времени.
Издание рассчитано на исследователей, проектировщиков, конструкторов и специалистов по механике и изучению физико-механических свойств горных пород
Инструкции для инженер-геолога и буровика по обеспечению получения максимума геомеханической информации на основании буровых работ. Также определяет элементы документирования, которые в идеале должны осуществляться прямо на буровой.
В сравнительно недалеком будущем стремительно растущее человечество на фоне экологической нестабильности столкнется с тремя основными проблемами: дефицит энергии, сырьевых ресурсов, качественных продуктов питания. Одним из эффективных путей их решения является освоение подземного пространства.
В настоящее время на подземных горных работах наиболее прогрессивными техническими средствами проведения выработок являются проходческие комбайны, а добычи полезного ископаемого – очистные комбайны, разрушающие массив резцовыми исполнительными органами. Чем большее количество энергии подводится к резцам, тем выше интенсивность процесса отделения пород от массива, следовательно, производительность комбайнов и эффективность их использования. В таких условиях основным ограничивающим фактором интенсивности процессов проведения выработок и добычи полезного ископаемого является стойкость резцов, определяющаяся высокими динамическими и тепловыми нагрузками, трением и др.
Современное развитие горных работ, поддержание и увеличение мощности добычи полезных ископаемых часто приводит к необходимости ввода в отработку новых, глубокозалегающих запасов. С увеличением глубины ведения добычных работ возрастает температура горных пород, усиливается влияние техногенных источников тепловыделения на формирование неблагоприятных микроклиматических условий в горных выработках. В результате температура воздуха в подземных рабочих зонах повышается до сверхнормативных значений (согласно п. 115 ПБ 03-553-03 температура воздуха в выработках не должна превышать +26 °С).
Научно-исследовательский центр «Прикладная геомеханика и конвергентные горные технологии» действует на базе Горного института НИТУ «МИСиС». В составе центра работают ученые, высококвалифицированные специалисты и ассоциативные консультанты, имеющие большой практический опыт и выполняющие проектные и научно-исследовательские работы по оценке устойчивости подземных выработок, камер, целиков, различных элементов горных конструкций; выбору необходимых типов крепи; мониторингу и оценке напряженно-деформированного состояния массива горных пород и выработок с анализом сейсмического состояния массива на месторождениях, отрабатываемых в условиях высокого горного давления; количественной геомеханической оценке горнодобывающего предприятия на основе проведения геотехнического аудита и др. Специалистами центра разработаны и проводятся курсы подготовки геомехаников(геотехников), геологов, горных инженеров, повышения квалификации руководителей малого, среднего и высшего звена горнодобывающих предприятий, а также курс обучения работе в программах Rocscience – Dips (оценка трещиноватости), RocData (определение физико-механических свойств массива в естественных условиях), Unwedge (проектирование параметров крепи выработок и сопряжений) и численному моделированию напряженно-деформированного состояния массива горных пород в программном комплексе Map3D. Обучение осуществляется на базе Горного института НИТУ «МИСиС» или непосредственно на предприятии, с выездом сотрудников Центра.