Журналы →  Горный журнал →  2024 →  №3 →  Назад

ПРОЦЕССЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Название Обоснование технологии крепления и режима эксплуатации капитальных рудоспусков в условиях нарушенного массива горных пород рудника «Октябрьский»
DOI 10.17580/gzh.2024.03.06
Автор Марысюк В. П., Шиленко С. Ю., Трофимов А. В., Кулагин А. Д.
Информация об авторе

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», Норильск, Россия

Марысюк В. П., главный геотехник – директор Центра геодинамической безопасности, канд. техн. наук
Шиленко С. Ю., зам. директора по промышленной безопасности и охране труда

 

ООО «Институт Гипроникель», Санкт-Петербург, Россия

Трофимов А. В., зав. лабораторией геотехники, канд. техн. наук, trofimovav@nornik.ru
Кулагин А. Д., научный сотрудник лаборатории геотехники

Реферат

Отмечена важность обеспечения эффективной работы рудоспусков для транспортирования руды в условиях подземных рудников. Рассмотрены наиболее частые случаи и причины нарушения крепи рудоспусков и вмещающих пород. Предложен вариант крепления рудоспуска, отвечающий экономическим критериям и возможностям применения современных технологий крепления и упрочнения массива на рудниках ГМК «Норильский никель».

Ключевые слова Рудоспуск, ствол, разрушение, геотехника, геомеханика, расчет крепления, прокачка массива
Библиографический список

1. Производственная деятельность : годовой отчет. 2021 / ПАО «ГМК «Норильский никель», 2022. URL: https://ar2021.nornickel.ru/business-overview/operational-performance#norilsk (дата обращения: 10.10.2023).
2. Sredniawa W., Skawina B., Garcia J. R., Rapp J. Analyzing degradation of ore pass walls in Kiirunavaara mine using scanning data // Frontiers in Built Environment. 2023. Vol. 9. ID 1250671.
3. Hadjigeorgiou J., Lessard J. F., Mercier-Langevin F. Ore pass practice in Canadian mines // The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy. 2005. Vol. 105. No. 11. P. 809–816.
4. Sredniawa W., Skawina B., Rapp J., Shekhar G., Gunillasson J. Longevity chart for planning production and the renovation of orepasses // Caving 2022 : Proceedings of the Fifth International Conference on Block and Sublevel Caving. – Perth : Australian Centre for Geomechanics, 2022. P. 369–380.
5. Parhusip A., Hutauruk B., Meigy E., Widodo A. M. Use of drones with LiDAR technology in PT. Freeport Indonesia underground mines // Prosiding TPT XXX Kongres XI Perhapi. – Jakarta, 2021.
6. Esmaieli K., Hadjigeorgiou J., Grenon M. Stability Analysis of the 19A Ore Pass at Brunswick Mine Using a Two-Stage Numerical Modeling Approach // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2013. Vol. 46. Iss. 6. P. 1323–1338.
7. Сергунин М. П., Дарбинян Т. П., Шиленко С. Ю., Гринчук И. П. Обработка цифровой поверхности рудоспуска с целью выделения направлений главных напряжений и влияния существующей трещиноватости массива // Горный журнал. 2020. № 6. С. 28–32.
8. Lyle R. R. Considerations for large-diameter raise-boring // Underground Mining Technology : Proceedings of the First International Conference. – Perth : Australian Centre for Geomechanics, 2017. P. 581–595.
9. Eberhardt E. Review: Geotechnical Design in Highly Stressed Brittle Rock. 2016. URL: https://www.eoas.ubc.ca/courses/eosc547/lecture-material/Part3-SupplementaryNotes.pdf (дата обращения: 14.11.2023).
10. Edelbro С., Brummer R., Pierce M., Sandström D., Sjöberg J. Raiseboring in difficult rock conditions // Ground Support 2019 : Proceedings of the Ninth International Symposium on Ground Support in Mining and Underground Construction. – Perth : Australian Centre for Geomechanics, 2019. P. 185–197.
11. Марысюк В. П., Шиленко С. Ю., Трофимов А. В., Румянцев А. Е. Эмпирический подход при обосновании геометрических параметров рудоспусков на рудниках Талнаха // Горный журнал. 2021. № 10. С. 26–32.
12. Bunker K. A., Campbell A. D., O’Toole D., Penney A. Guidelines for orepass design in a sublevel cave mine // Proceedings of the International Seminar on Design Methods in Underground Mining. – Perth : Australian Centre for Geomec hanics, 2015. P. 585–600.
13. Марысюк В. П., Шиленко С. Ю., Трофимов А. В., Кузьмин С. В. Оценка рисков строительства капитального рудоспуска в сложных горно-геологических условиях на основе комплексных геотехнических исследований // Горный журнал. 2020. № 1. С. 62–66.
14. Кокоев С. Г., Юсупов Г. А., Феоктистов А. Ю., Трофимов А. В., Румянцев А. Е. и др. Обоснование параметров капитального рудоспуска на основе дискретно-элементного моделирования // ГИАБ. 2019. Спец. выпуск 37. Цифровые технологии в горном деле. С. 158–167.
15. Балек А. Е., Харисов Т. Ф., Озорнин И. Л. Учет влияния современных геодинамических движений при строительстве выработок дробильно-водо отливного комплекса // Проблемы недропользования. 2023. № 1. С. 6–15.
16. Using the Q-system. Rock mass classification and support design : Handbook. – Oslo : NGI, 2015. – 54 p.
17. Sienkiewicz K. Conventional Facilities Update. FS Integration/Installation Planning : Presentation materials. 2020. URL: https://indico.cern.ch/event/862992/contributions/3649046/ (дата обращения: 15.12.2023).
18. Gardner L. J., Fernandes N. D. Ore pass rehabilitation – case studies from Impala Platinum Limited // The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy. 2006. Vol. 106. No. 1. P. 17–23.
19. Hadjigeorgiou J., Mercier-Langevin F. Estimating ore pass long evity in hard rock mines // 42nd US Rock Mechanics Symposium, 2nd US-Canada Rock Mechanics Symposium. – San Francisco, 2008.
20. McCracken A., Stacey T. R. Geotechnical risk assessment for large-diameter raisebored shafts // Shaft Engineering : Conference. – London : Institution of Mining and Metallurgy, 1989. P. 309–316.
21. Соннов М. А., Трофимов А. В., Румянцев А. Е., Шпилев С. В. Применение численного и блочного геомеханического моделирования для определения параметров крепления камерных выработок большого сечения // Горная промышленность. 2021. № 2. С. 127–131.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад