Showing 1 - 20 results of 72 for search '"ВОДОНАСЫЩЕННОСТЬ"', query time: 0.79s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal

    Source: Mining Science and Technology (Russia); Vol 9, No 4 (2024); 387-394 ; Горные науки и технологии; Vol 9, No 4 (2024); 387-394 ; 2500-0632

    File Description: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/547/480; https://mst.misis.ru/jour/article/view/547/481; https://mst.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/547/221; https://mst.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/547/222; https://mst.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/547/223; https://mst.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/547/224; Бессонов И. И., Боборыкин В. Н., Калашник А. И. и др. Совершенствование технологии подземной разработки маломощных рудных месторождений Кольского полуострова. Монография. Апатиты: КНЦ АН СССР; 1989. 156 с.; Ловчиков А. В. Сильнейший горно-тектонический удар на подземных рудниках и в шахтах России: рудник «Умбозеро», 17 августа 1999 года (магнитуда m = 5, энергетический класс k = 11,8). Монография. Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН; 2022. 127 с. http://doi.org/10.37614/978.5.91137.456.3; Адушкин В. В., Ловчиков А. В., Гоев А. Г. О возникновении катастрофического горно-тектонического удара на руднике «Умбозеро» в Ловозерском массиве в Центральной части Кольского полуострова. Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2022;504(1):85–90. https://doi.org/10.31857/S2686739722050036; Пургина Д. В., Кузеванов К. И. Водопритоки в подземные горные выработки под влиянием внешних граничных условий при разработке угольных месторождений (на примере шахты Алексиевская). Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018;329(4):79–96.; Gui H, Lin M, Song X Identification and application or roof bed separation (water) in coal mines. Mine Water and the Environment. 2018;37(2):376–384. http://doi.org/10.1007/s10230-018-0518-0; Davis A., Zhan G., Sims N. et al. Is treatment of mine dewatering water necessary prior to rapid infiltration basin recharge? A case study. Mine Water and the Environment. 2022;41:58–73. http://doi.org/10.1007/s10230-021-00839-2; Enany P., Shevchenko O., Drebenstedt C. Experimental evaluation of airlift performance for vertical pumping of water in underground mines. Mine Water and the Environment. 2021;40:970–979. http://doi.org/10.1007/s10230-021-00807-w; Fan K., Li W., Wang Q. et al. Formation mechanism and prediction method of water inrush from separated layers within coal seam mining: A case study in the Shilawusu mining area, China. Engineering Failure Analysis. 2019;103:158–172. http://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.04.057; Кузнецов Н. Н. Исследование влияния обводненности на энергонасыщенное состояние иерархично-блочной геологической среды. Проблемы недропользования. 2017;(1):64–71. http://doi.org/10.18454/2313-1586.2017.01.064; Козырев А. А., Батугин А. С., Жукова С. А. О влиянии обводненности массива на его сейсмическую активность при разработке апатитовых месторождений Хибин. Горный журнал. 2021;(1):31–36. http://doi.org/10.17580/gzh.2021.01.06; Калашник А. И., Дьяков А. Ю. Оценка нарушенности скальных пород георадарным зондированием с использованием водонасыщения для контрастности. Вестник МГТУ. 2019;22(1):129–137. http://doi.org/10.21443/1560-9278-2019-22-1-129-137; Аузина Л. И. Особенности обводненности золоторудных месторождений Витимо-Патомского нагорья. Известия Сибирского отделения секции наук о Земле Российской академии естественных наук. Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых. 2017;40(1):127–136.; Kalashnik A., Zaporozhets D. Information Technologies in Monitoring of Urbanized Territories in the Western Russian Arctic Sector. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023;509:837–844. http://doi.org/10.1007/978-3-031-11058-0_84; Wu L., Bai H., Ma D. Prediction and Prevention of Water Inrush Hazards from Bed Separation Space. Mine Water and the Environment. 2021;40:657–670. http://doi.org/10.1007/s10230-020-00748-w; Мелихов М. В., Калашник А. И. Космомониторинг геологических рисков в горной промышленности Баренцева Евро-Арктического региона России. Горная промышленность. 2023;(S1):128–134. http://doi.org/10.30686/1609-9192-2023-S1-128-134; https://mst.misis.ru/jour/article/view/547

  7. 7
  8. 8
    Conference

    File Description: application/pdf

    Relation: Проблемы геологии и освоения недр : труды XXVII Международного молодежного научного симпозиума имени академика М.А. Усова, посвященного 160-летию со дня рождения академика В.А. Обручева и 140-летию академика М.А. Усова, основателям Сибирской горно-геологической школы, 3-7 апреля 2023 г., г. Томск. Т. 2; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77847

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Нефтяная провинция. :175-196

    Subject Terms: specialized structure to retain fluid in caverns, diffusional relaxation, геофизические исследования скважин (ГИС), nuclear magnetic resonance (NMR), spectral method, фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС), обессоливание, битум, well logging, hydrogen content, process liquids, специальная конструкция для удержания жидкости в кавернах, nuclear magnetic logging (NML), formation pay zone, экстракция, граничное значение отсечки каверн (Т2гр.кав.), общая пористость по ЯМР, спектральный метод (SBVI), total porosity according to NMR studies, ядерно-магнитный резонанс (ЯМР), метод рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), bitumen, диффузионная релаксация, отделяющей остаточную воду (Т2гр.), bulk relaxation, cavern cutoff value, desalting, каверновая пористость, призабойная зона пласта, граничное значение отсечки, метод фиксированного граничного значения (CBVI), X-ray computer tomography, permeability and porosity, residual water saturation, поверхностная релаксация, surface relaxation, fixed cutoff value method, irreducible water cutoff value, ядерно-магнитный каротаж (ЯМК), объемная релаксация, распределение (спектр) времени поперечной релаксации Т2, cavernous porosity, водородосодержание, технологические жидкости, extraction, NMR T2 distribution, остаточная водонасыщенность

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20