Journals →  Горный журнал →  2022 →  #10 →  Back

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ
ArticleName Методы неразрушающего контроля при оценке состояния бетонной крепи и закрепного пространства в шахтных стволах рудников Талнаха
DOI 10.17580/gzh.2022.10.12
ArticleAuthor Киброев И. С., Манжосов А. С., Алексеев А. А., Ханина И. А.
ArticleAuthorData

Служба геофизических исследований стволов рудников Центра геодинамической безопасности Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», Норильск, Россия:

Киброев И. С., гидрогеолог, KibroevIS@nornik.ru
Манжосов А. С., начальник
Алексеев А. А., геофизик 1-й категории
Ханина И. А., маркшейдер шахты

Abstract

Рассмотрен опыт применения геофизических методов для предупреждающей диагностики состояния бетонной крепи и закрепного пространства. Предложен комплексный подход для всестороннего и полного обследования шахтных стволов. Разработана регулируемая штанга-крепление с одометром для георадарного комплекса ОКО-3 АБ 400, 900 МГц, обеспечивающая точную привязку данных в вертикальных выработках. Данная конструкция дает возможность крепить георадар к подъемному сосуду и проводить измерения на малых и больших удалениях от обследуемой поверхности за счет телескопической штанги.

keywords Бетонная крепь, визуальный контроль, вызванные электромагнитные излучения, георадиолокация, ультразвуковая томография, импакт-эхометод, штанга-крепление
References

1. Жуков А. А. Адаптация методов георадиолокации и ультразвуковой томографии для решения горно-геологических задач в условиях калийных месторождений : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Екатеринбург, 2018. – 21 с.
2. Das P. C, Hardy M. S. A, McCann D. N., Forde M. C. Specifications for competitive tendering of NDT inspection of bridges // Bridge management four: Inspection, maintenance, assessment and repair. – London : Thomas Telford Publishing, 2000. P. 568–576.
3. Xinmin Ge, Yufeng Xiao, Yiren Fan, Jianyu Liu, Yonghao Zhang. Laboratory investigation of the relationship between static rock elastic parameters and low field nuclear magnetic resonance data // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2020. Vol. 127. 104207. DOI: 10.1016/j.ijrmms.2019.104207

4. Шумилов А. В. Геофизический мониторинг технического состояния крепи эксплуатирующихся горизонтальных скважин // Геофизика. 2019. № 5. С. 72–80.
5. Gvishiani A., Soloviev A. Observations, Modeling and Systems Analysis in Geomagnetic Data Interpretation. – Cham : Springer, 2020. – 311 p.
6. Нестеров К. В., Кузенков М. В. Развитие ресурсной базы АО «Кольская ГМК» // Цветные металлы. 2019. № 11. С. 16–21. DOI: 10.17580/tsm.2019.11.01
7. McCann D. M., Jackson P. D., Culshaw M. G. The use of geophysical surveying methods in the detection of natural cavities and mineshafts // Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology. 1987. Vol. 20. Iss. 1. P. 59–73.
8. Глазунов В. В., Данильев С. М. Применение метода георадиолокации для исследования состояния крепи и закрепного пространства рудника «Октябрьский» // Записки Горного института. 2011. Т. 189. C. 15–18.
9. Warren C., Giannopoulos A., Giannakis I. gprMax: Open source software to simulate electromagnetic wave propagation for Ground Penetrating Radar // Computer Physics Communications. 2016. Vol. 209. P. 163–170.
10. Ayala-Cabrera D., Campbell E., Carreño-Alvarado E. P., Izquierdo J., Pérez-García R. Water Leakage Evolution Based on GPR Interpretations // Procedia Engineering. 2014. Vol. 89. P. 304–310.
11. Pudova N., Shirobokov M., Kuvaldin A. Application of the Attribute Analysis for Interpretation of GPR Survey Data // Proceedings of the 17th International Conference on Ground Penetrating Radar. – Rapperswil, 2018. DOI: 10.1109/icgpr.2018.8441609
12. Noppadol Poomvises, Anchalee Kongsuk, Prateep Pakdeerod, Tanapon Suklim. Application of Ground Penetrating Radar and Hilbert transformation helps revealing anomalous body of leakage in a concrete structure; A case history at Huai Mae Tor, Tak province, Thailand // Proceedings of the 17th International Conference on Ground Penetrating Radar. – Rapperswil, 2018. DOI: 10.1109/ICGPR.2018.8441528.
13. Набатов В. В., Гайсин Р. М. Обработка данных георадиолокационной съемки при выявлении полостей в заобделочном пространстве // ГИАБ. 2018. № 1. С. 19–25.
14. Набатов В. В., Гайсин Р. М., Николенко П. В. Локация течей с помощью георадаров при строительстве и эксплуатации подземных сооружений // ГИАБ. 2017. № 7. С. 161–167.
15. Жуков А. А. Разработка и адаптация технологии диагностики бетонной крепи шахтных стволов калийных рудников // ГИАБ. 2016. № 8. С. 245–254.
16. Hola J., Schabowicz K., Sadowski L. Evaluation of adhesion of concrete screed to mine shaft wall by means of nondestructive acoustic methods // 19th World Conference on Non-Destructive Testing. – Munich, 2016.
17. Schabowicz K. Modern acoustic techniques for testing concrete structures accessible from one side only // Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2015. Vol. 15. No. 4. P. 1149–1159.
18. Яковлев Д. В., Мулев С. Н. Опыт применения многофункциональной геофизической аппаратуры АНГЕЛ-М в угольной и рудной промышленности // Уголь. 2014. № 10. С. 14–19.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back