Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 427 για την αναζήτηση '"ТРЕЩИНОВАТОСТЬ"', χρόνος αναζήτησης: 0,73δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Mining Science and Technology (Russia); Vol 9, No 2 (2024); 97-104 ; Горные науки и технологии; Vol 9, No 2 (2024); 97-104 ; 2500-0632

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/763/440; https://mst.misis.ru/jour/article/view/763/441; Careddu N. Dimension stones in the circular economy world. Resources Policy. 2019;60:243–245. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.01.012; Paramonov G. P., Kovalevskyi V. N., Mysin A. V. Determination of the conditions of an effective functioning of elongated cumulative charges in processing the marble stone. Key Engineering Materials. 2020;836:19–24. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.836.19; Боровиков В. А., Ванягин И. Ф. К расчету параметров волн напряжений при взрыве удлиненного заряда в горных породах. Взрывное дело. 1976;(76/38):74–85.; Ишейский В. А., Рядинский Д. Э., Магомедов Г. С. Повышение качества дробления горных пород взрывом за счет учета структурных особенностей взрываемого массива. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(9–1):79–95. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_91_0_79; Ковалев А. В. Направления совершенствования взрывной технологии добычи блочного камня в массиве с интенсивной трещиноватостью. Горные науки и технологии. 2018;(1):23–34. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2018-1-23-34; Pal Roy P. Emerging trends in drilling and blasting technology: concerns and commitments. Arabian Journal of Geosciences. 2021;14:652. https://doi.org/10.1007/s12517-021-06949-z; Sanchidrián J. A., García-Bermudez P., Jimeno C. L. Optimization of granite splitting by blasting using notched holes. International Journal for Blasting and Fragmentation. 2000;4(1):1–11. https://doi.org/10.1080/13855140009408059; Господариков А. П., Ревин И. Е., Морозов К. В. Композитная модель анализа данных сейсмического мониторинга при ведении горных работ на примере Кукисвумчоррского месторождения АО «Апатит». Записки Горного института. 2023;262:571–580. https://doi.org/10.31897/PMI.2023.9; Барон Л. И., Турчанинов H. A., Ключников A. B. Нарушенность пород при контурном взрывании. Л.: Наука; 1975. 339 с.; Боровиков В. А., Ванягин И. Ф. Техника и технология взрывных работ. Л.: Изд-во ЛГИ; 1985. 92 с.; Зырянов И. В., Бондаренко И. Ф., Ковалевич С. В., Ким С. И. Влияние взрыва скважинного заряда с радиальным зазором на качество разрушения алмазоносной руды. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022;(5–2):58–71. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_52_0_58; Маринин М. А., Евграфов М. В., Должиков В. В. Производство взрывных работ на заданный гранулометрический состав руды в рамках концепции «mine-to-mill»: современное состояние и перспективы. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021;332(7):65–74. https://doi.org/10.18799/24131830/2021/7/3264; Saadati M., Forquin P., Weddfelt K. et al. On the mechanical behavior of granite material with particular emphasis on the influence from pre-existing cracks and defects. Journal of Testing and Evaluation. 2018;46:33–45. https://doi.org/10.1520/JTE20160072; Zhang Z. X., Chi L. Y., Qiao Y. Fracture initiation, gas ejection, and strain waves measured on specimen surfaces in model rock blasting. Rock Mechanics and Rock Engineering. 2021;54:647–663. https://doi.org/10.1007/s00603-020-02300-2; Borowski G., Smirnov Yu., Ivanov A., Danilov A. Effectiveness of carboxymethyl cellulose solutions for dust suppression in the mining industry. International Journal of Coal Preparation and Utilization. 2020;42(8):2345–2356. https://doi.org/10.1080/19392699.2020.1841177; Cardu M., Saltarin S., Todaro C., Deangeli C. Precision rock excavation: beyond controlled blasting and line drilling. Mining. 2021;1(2):192–210. https://doi.org/10.3390/mining1020013; Лещинский А. В., Шевкун Е. Б., Лысак Ю. А. Управление дроблением железных руд взрывом – путь повышения эффективности обогатительного передела. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2019;(4):41–52. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2019-04-0-41-52; Дарбинян Т. П., Цымбалов А. А., Зубов В. П., Колганов А. В. Влияние трещиноватости горного массива на разубоживание медно-никелевых вкрапленных руд при добыче их на руднике «Октябрьский». Горный журнал. 2023;(6):19–26. https://doi.org/10.17580/gzh.2023.06.03; Молдован Д. В., Чернобай В. И., Ястребова К. Н. Влияние композитного материала в конструкции забойки на ее работоспособность. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(9–1):110–121. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_91_0_110; Протосеня А. Г., Беляков Н. А., Буслова М. А. Моделирование напряженно-деформированного состояния блочного горного массива рудных месторождений при отработке системами разработки с обрушением. Записки Горного института. 2023;262:619–627. URL: https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/15942; Раджаоалисон Х., Злотковски А., Рамболаманана Г. Определение механических свойств песчаника неразрушающим методом. Записки Горного института. 2020;241:113–117. https://doi.org/10.31897/pmi.2020.1.113; Панасюк В. В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами. Киев: Наукова думка; 1991. 411 с.; Бычков Г. В., Кокунина Л. В., Казаков С. В. Буровзрывной способ добычи монолитов и блоков природного камня. Горный журнал. 2008;(1):45–49.; Blair D. P. Dynamic response of mine pit walls. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2018;106:14–19. https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2018.04.002; Зубов В. П., Ли Юньпэн. Слоевая система разработки мощных пологих угольных пластов на шахтах Китая: проблемные вопросы, направления совершенствования. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(7):37–51. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_7_0_37; Конгар-Сюрюн Ч. Б., Ковальский Е. Р. Твердеющие закладочные смеси на калийных рудниках: перспективные материалы, регулирующие напряжённо-деформированное состояние массива. Геология и геофизика Юга России. 2023;13(4):177-187. https://doi.org/10.46698/VNC.2023.34.99.014; Ефремов Э. И., Кравцов B. C., Мячина H. H. и др. Основы теории и методы взрывного дробления горных пород. Киев: Наукова думка; 1979. 224 с.; Аленичев И. А., Рахманов Р. А. Исследование эмпирических закономерностей сброса горной массы взрывом на свободную поверхность уступа карьера. Записки Горного института. 2021;249:334–341. https://doi.org/10.31897/PMI.2021.3.2; Elkarmoty M., Colla C., Gabrielli E. et al. A combination of GPR survey and laboratory rock tests for evaluating an ornamental stone deposit in a quarry bench. Procedia Engineering. 2017;191:999–1007. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.05.272; Нефедов М. А. Направленное разрушение горных пород взрывом. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета; 1991. 188 с.; Мешков А. А., Афанасьев П. И. Физические основы взрывного разрушения горных пород. Монография. М.: Горная книга; 2021. 124 с.; Чертков В. Я. Теоретическая оценка повышенной микротрещиноватости при взрывной отбойке блочного камня. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 1983;(1):36–43.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/763

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: Mining Science and Technology (Russia); Vol 9, No 3 (2024); 206-220 ; Горные науки и технологии; Vol 9, No 3 (2024); 206-220 ; 2500-0632

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/830/458; https://mst.misis.ru/jour/article/view/830/459; Bieniawski Z. T. Engineering classification of jointed rock masses. Civil Engineer in South Africa. 1973;15(12):335–344.; Bieniawski Z. T. Engineering rock mass classifications. New York: Wiley;1989. 251 p.; Barton N., Lien R., Lunde J. Engineering classification of rock masses for the design of rock support. Rock Mechanics. 1974;6:189–236. https://doi.org/10.1007/BF01239496; Barton N. Some new Q-value correlations to assist in site characterization and tunnel design. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2002;39:185–216.; Laubscher D. H. G eomechanics classification system for the rating of rock mass in mine design. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 1990;90(10):257–273. https://doi.org/10.1016/0148-9062(91)90830-F; Laubscher D. H., Jakubec J. The MRMR Rock mass classification for jointed rock masses. In: Hustrulid W. A., Bullock R. L. (Eds.) Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Histories. Littleton, Colorado: SME; 2001. Pp. 475–481.; Hoek E. Strength of rock and rock masses. ISRM News Journal. 1994;2(2):4–16.; Hoek E., Brown E. T. The Hoek–Brown failure criterion and GSI – 2018 edition. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2019;11(3):445–463. https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2018.08.001; Gwynn X., Brown M. C., Mohr P. J. Combined use of traditional core logging and televiewer imaging for practical geotechnical data collection. In: Dight P. M. (ed.) Slope Stability 2013: Proceedings of the 2013 International Symposium on Slope Stability in Open Pit Mining and Civil Engineering. Perth: Australian Centre for Geomechanics; 2013. Pp. 261–272. https://doi.org/10.36487/ACG_rep/1308_13_Mohr; Серебряков Е. В., Гладков А. С., Гапфаров Т. Д. Обзор современных методов сбора данных для оценки структурной нарушенности горного массива. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(9):160–177. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_9_0_160; Костровицкий С. И., Специус З. В., Яковлев Д. А. и др. Атлас коренных месторождений алмазов Якутской кимберлитовой провинции. Мирный: ООО «МГТ»; 2015. 480 с.; Колганов В. Ф., Акишев А. Н., Дроздов А. В. Горно-геологические особенности коренных месторождений алмазов Якутии. Мирный: АК «АЛРОСА», Институт «Якутнипроалмаз»; 2013. 568 с.; Kopylova M. G., Kostrovitsky S. I., Egorov K. N. Salts in southern Yakutian kimberlites and the problem of primary alkali kimberlite melts. Earth-Science Reviews. 2013;119:1–16. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2013.01.007; Celada B., Tardáguila I., Varona P. et al. Innovating tunnel design by an improved experience-based RMR system. In: Proceedings of the World Tunnel Congress 2014 – Tunnels for a Better Life. Foz do Iguaçu, Brazil, 9–15 May 2014. PP. 1–9.; Peyras L., Rivard P., Breul P. et al. Characterization of rock discontinuity openings using acoustic wave amplitude – Application to a metamorphic rock mass. Engineering Geology. 2015;193:402–411. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2015.05.014; McKenna G. T. C., Roberts-Kelly S. L. Televiewer imaging of boreholes; benefits and considerations for interpretation in the absence of physical rock core. In: Lehane B., Acosta-Martinez H. E., Kelly R. (Eds.) Geotechnical and Geophysical Site Characterisation, ISC’5. Sydney, Australia: Australian Geomechanics Society; 2016. Pp. 291–296.; Серебряков Е. В., Гладков А. С. Применение акустического телевьювера при оценке структурной нарушенности и геомеханического состояния горного массива. В: Инженерная и рудная геофизика 2023. Сборник материалов 19-й научно-практической конференции и выставки. М.: ООО «ЕАГЕ ГЕОМОДЕЛЬ»; 2023. С. 329–333.; Bae D. S., Kim K., Koh Y., Kim J. Characterization of joint roughness in granite by applying the scan circle technique to images from a borehole televiewer. Rock Mechanics and Rock Engineering. 2011;44:497–504. https://doi.org/10.1007/s00603-011-0134-9; Thomas R. D. H., King A. M., Neilsen J. M. Assessing waviness from televiewer for incorporation within defect plane shear strength models. In: Proceedings of the 48-th US Rock Mechanics / Geomechanics Symposium. 1–4 June 2014, Minneapolis, Minnesota.; Barton N., Choubey V. The shear strength of rock joints in theory and practice. Rock Mechanics. 1977;10:1–54. https://doi.org/10.1007/BF01261801; Fredrick F. D., Nguyen T., Seymour C., Dempers G. Geotechnical data from optical and acoustic televiewer surveys. The AusIMM Bulletin. 2014:62–66.; Katic N., Chalmas R., Christensen H. F. OATV for strength estimations in Copenhagen Limestone. In: Proceedings of the 17 th Nordic Geotechnical Meeting Challenges in Nordic Geotechnic. 2016. Pp. 169–176.; Kao H.-Ch., Chou P.-Y., Lo H.-Ch. An innovative application of borehole acoustic image and amplitude logs for geotechnical site investigation. Acta Geophysica. 2020;68(6):1821–1832. https://doi.org/10.1007/s11600-020-00493-2; Подгаецкий А. В. Влияние минерального состава на формирование физико-механических свойств кимберлита. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011;(8):105–110.; Palmstrom A. Measurement and characterization of rock mass jointing. In: Sharma V. M., Saxena K. R. In-situ Characterization of Rocks. A. A. Balkema Publishers; 2001.; Deere D. U. Rock quality designation (RQD) after twenty years. U.S. Army Corps of Engineers Vicksburg, MS: Waterways Experimental Station; 1989. 93 p.; Terzaghi R. Sources of error in joint surveys. Géotechnique. 1965;15(3):287–304. https://doi.org/10.1680/geot.1965.15.3.287; Серебряков Е. В., Гладков А. С. Геолого-структурная характеристика массива глубоких горизонтов месторождения Трубка «Удачная». Записки Горного института. 2021;250:512–525. https://doi.org/10.31897/PMI.2021.4.4; Филиппов А. Г. Гидротермальный кварц из кимберлитов Якутии. Геология и геофизика. 1992;(11):108–115.; Алексеев С. В., Алексеева Л. П., Гладков А. С. и др. Рассолы глубоких горизонтов кимберлитовой трубки Удачная. Геодинамика и тектонофизика. 2018;9(4):1235–1253. https://doi.org/10.5800/GT-2018-9-4-0393; Петухов И. М. Горные удары на угольных шахтах. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: ФГУП «Гос. НИИ горн. геомеханики и маркшейд. дела – МНЦ ВНИМИ»; 2004. 238 с.; Barton N. The influence of joint properties in modelling jointed rock masses. In: 8 th ISRM Congress. September 25–29, 1995. International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering. Pp. 1023–1032.; Sayeed I., Khanna R., Empirical correlation between RMR and Q systems of rock mass classification derived from Lesser Himalayan and Central crystalline rocks. In: International Conference on «Engineering Geology in New Millennium». New Delhi, 27–29 October, 2015. Pp. 1–12.; Sadeghi S., Sharifi Teshnizi E., Ghoreishi B. Correlations between various rock mass classification/characterization systems for the Zagros tunnel-W Iran. Journal of Mountain Science. 2020;17(1):1790–1806. https://doi.org/10.1007/s11629-019-5665-7; Barton N., Bieniawski Z. T. RMR and Q-Setting records. Tunnels and Tunnelling International. 2008:26–29.; Barton N. Some new Q-value correlations to assist in site characterisation and tunnel design. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2002;39(2):185–216. https://doi.org/10.1016/S1365-1609(02)00011-4; Palmstrom A. Characterizing rock masses by the RMi for use in practical rock engineering: Part 1: The development of the Rock Mass index (RMi). Tunnelling and Underground Space Technology. 1996;11(2):175–188.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/830

  19. 19
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 22-19-20073): https://rscf.ru/project/22-19-20073/

    Πηγή: Chebyshevskii Sbornik; Том 24, № 5 (2023); 70-84 ; Чебышевский сборник; Том 24, № 5 (2023); 70-84 ; 2226-8383 ; 10.22405/2226-8383-2023-24-5

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.chebsbornik.ru/jour/article/view/1621/1139; Kendall M., Moran, P. Geometric probabilities // M.:Nauka, 1972.; Santal´o, L. A. Integral geometry and geometric probability // M.:Nauka, 1983.; Matheron, G. Random sets and integral geometry // M.:Mir, 1978.; Anoshchenko, N. N. Geometric analysis of fracturing and blockiness in deposits of facing stone // M.:MGI, 1983.; Ambartzumian, R.V., Mecke, J. & Stoyan, D. Introduction to stochastic geometry // M.:Nauka, 1989.; https://www.chebsbornik.ru/jour/article/view/1621

  20. 20