Журналы →  Горный журнал →  2016 →  №12 →  Назад

ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД И ПРОЦЕССОВ
Название Моделирование вибрационно-колебательных процессов в призабойной зоне углепородного массива при техногенном воздействии
DOI 10.17580/gzh.2016.12.06
Автор Захаров В. Н., Малинникова О. Н., Аверин А. П.
Информация об авторе

ИПКОН РАН, Москва, Россия:

Захаров В. Н., директор, чл.-корр. РАН, проф., д-р техн. наук
Малинникова О. Н., зав. лабораторией, д-р техн. наук, olga_malinnikova@mail.ru
Аверин А. П., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Реферат

На основе анализа экспериментальных данных о параметрах буровзрывных работ и работы проходческого и очистного оборудования, а также данных математического моделирования приводятся основные энергетические характеристики вибрационно-колебательных процессов горных пород в зонах ведения горных работ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 16-17-00029

Ключевые слова Подземные горные работы, шахтные выработки, математическое моделирование, сейсмическая волна, взрывное воздействие, концентрация энергии
Библиографический список

1. Лавриков С. В., Ревуженко А. Ф. Численное моделирование процесса накопления и высвобождения упругой энергии в структурно-неоднородных геоматериалах // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2016. № 4. С. 22–28.
2. Cook N. G. W. Seismicity associated with mining // Engineering Geology. 1976. Vol. 10. Iss. 2–4. P. 99–122.
3. Milne W. G., Berry M. J. Induced seismicity in Canada // Engineering Geology. 1976. Vol. 10. Iss. 2–4. P. 219–226.
4. Адушкин В. В. Сейсмичность взрывных работ на территории европейской части России // Физика Земли. 2013. № 2. С. 110–130.
5. Gupta H. K. Solid Earth Geophysics: encyclopedia. — Switzerland : Springer, 2011. —1578 p.
6. Lia T., Cai M. F., Cai M. A review of mining-induced seismicity in China // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2007. Vol. 44. Iss. 8. P. 1149–1171.
7. Адушкин В. В., Турунтаев С. Б. Техногенная сейсмичность — индуцированная и триггерная. — М. : ИДГ РАН, 2015. — 364 с.
8. Trifu C. I. The Mechanism of Induced Seismicity. — Switzerland : Birkhäuser, 2012. — 617 p.
9. Mutke G. Registrations of seismic foci under mining coal seam — the experience of polish mines // Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2013. Vol. 10. No. 2(170). P. 147–153. doi: 10.13168/AGG.2013.0014
10. Heib M. A. Numerical and Geophysical Tools Applied for the Prediction of Mine Induced
Seismicity in French Coalmines // International Journal of Geosciences. 2012. Vol. 3. No. 4. P. 834–846.
11. Назаров Л. А., Назарова Л. А., Ярославцев А. Ф., Мирошниченко Н. А., Васильева Е. В. Эволюция полей напряжений и техногенная сейсмичность при отработке месторождений полезных ископаемых // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2011. № 6. С. 6–13.
12. An F., Cheng Y. The Effect of a Tectonic Stress Field on Coal and Gas Outbursts // The Scientific World Journal. 2014. Vol. 2014. 10 p. doi: 10.1155/2014/813063
13. Zhao F., Liu M., Pang X., Liu G. Rapid regional outburst elimination technology in soft coal seam with soft roof and soft floor // Safety Science. 2012. Vol. 50. Iss. 4. P. 607–613.
14. Назарова Л. А., Назаров Л. А., Протасов М. И. Реконструкция объемных полей напряжений в углепородном массиве на основе решения обратной задачи по томографическим данным // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2016. № 4. С. 12–21.
15. Dou L., Chen T., Gong S., He H., Zhang S. Rockburst hazard determination by using computed tomography technology in deep workface // Safety Science. 2012. Vol. 50. Iss. 4. P. 736–740.
16. Захаров В. Н., Малинникова О. Н., Трофимов В. А., Филиппов Ю. А. Оценка устойчивости оползневого склона и развития его деформаций во времени // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2014. № 6. С. 11–22.
17. Захаров В. Н., Малинникова О. Н., Филлиппов Ю. А. Моделирование влияния техногенного воздействия на изменение напряженно-деформированного состояния массива горных пород // Геодинамика и современные технологии отработки удароопасных месторождений : сб. науч. тр. — Норильск : ОАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал, 2012. С. 77–83.
18. Минеев С. П., Пилип В. А., Янжула А. С., Шиповский И. Е. Развитие концепции энергонасыщенного материала для моделирования выбросоопасности углепородного массива // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках: матер. XХVI Междунар. науч. школы им. акад. С. А. Христиановича. — Симферополь, 2016. С. 143–146.
19. Одинцев В. Н., Макаров В. В. Зональная дезинтеграция как структурный фазовый переход при техногенном воздействии на массив пород // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках: матер. XХVI Междунар. науч. школы им. акад. С. А. Христиановича. — Симферополь, 2016. С. 168–171.
20. Малинникова О. Н., Захаров В. Н., Рубан А. Д., Иванов Б. М. Оценка механизмов и параметров протекания внезапных выбросов угля и газа на основе регистрируемой сейсмоакустической информации // XIX сессия Российского акустического общества : сб. тр. — М. : ГЕОС, 2007. Т. 1. С. 307–311.
21. Li T., Cai M. F., Cai M. Earthquake-induced unusual gas emission in coalmines — A km-scale in situ experimental investigation at Laohutai mine // International Journal of Coal Geology. 2007. Vol. 71. Iss. 2–3. P. 209–224.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад