-
1Academic Journal
Συγγραφείς: Д.С. Мягков, Д.Е. Белобородов, И.В. Бондарь, Т.Ю. Тверитинова
Πηγή: Вестник Камчатской региональной ассоциации "Учебно-научный центр". Серия: Науки о Земле, Vol 67, Iss 3, Pp 27-42 (2025)
Θεματικοί όροι: тектонофизика, напряженное состояние, метод катакластического анализа, палеостресс, трещиноватость, Geology, QE1-996.5
Περιγραφή αρχείου: electronic resource
Relation: http://www.kscnet.ru/journal/kraesc/article/view/861; https://doaj.org/toc/1816-5524; https://doaj.org/toc/1816-5532
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/92004dd6da5142438dcf57351b88def0
-
2Academic Journal
Θεματικοί όροι: fracturing, forecast, changes in massif characteristics, дисперсия трещин напластований, Black Sea coast, анализ склона, dispersion of bedding fractures, collapse risk, study methodology, flysch massif, изменения характеристик массива, slope parameters, инженерно-геологическое районирование, fractures, stability, методика изучения, slope angle, флишевый массив, неоднородность, обнажения, риск обрушений, стабильность, North-West Caucasus, трещины, Северо-Западный Кавказ, прогноз, geological engineering zoning, outcrops, трещиноватость, Черноморское побережье, heterogeneity, slope analysis, параметры склона, угол откоса
-
3Academic Journal
Πηγή: Горный журнал Казахстана. :9-15
Θεματικοί όροι: жыныстар, тросовое крепление, очистное пространство, fracturing, разубоживание, cleaning space, dilution, кен, rocks, угол падения, құнарсыздану, құлау бұрышы, руда, трещиноватость, жарықтар, кабельді бекіту, породы, тазарту кеңістігі, ore, cable fastening, angle of incidence
-
4Academic Journal
Πηγή: Агрофизика. :9-15
Θεματικοί όροι: набухание, минимальная обработка, черноземы, плотность, усадка, трещиноватость, влажность
-
5Academic Journal
Συγγραφείς: Demin, V.F., Akhmatnurov, D.R., Zamaliyev, N.M., Syzdykbaeva, D.S.
Πηγή: Горный журнал Казахстана. :46-54
Θεματικοί όροι: прочность, fracturing, устойчивость пород, жарықшақтану, анкерное крепление, шынықтыру, 7. Clean energy, 12. Responsible consumption, anchoring, напряженно-деформированное состояние, 11. Sustainability, тау жыныстарының орнықтылығы, stress-strain state, стресс-деформация күйі, rock stability, hardening, упрочнение, геомеханикалық процестер, беріктік, 6. Clean water, stabilization, geomechanical processes, 13. Climate action, 8. Economic growth, тұрақтандыру, анкерлік, трещиноватость, стабилизация, strength, геомеханические процессы
-
6Academic Journal
Πηγή: ГЕОФИЗИКА. :69-75
Θεματικοί όροι: Seismic exploration, diffraction, Сейсморазведка, трещиноватость, azimuthal anisotropy, fractures, дифракция, азимутальная анизотропия
-
7Academic Journal
Πηγή: ГЕОФИЗИКА. :117-122
Θεματικοί όροι: комплексные геолого-геофизические исследования, современная геодинамика, структурно-геоморфологический анализ, трещиноватость, Геодинамика, Юго-Западный Крым, электротомография
-
8Academic Journal
-
9Academic Journal
Πηγή: ГЕОФИЗИКА. :46-56
Θεματικοί όροι: Фаменский ярус, пластовое давление, трещиноватость, коллектор поровый, скважина, боковое горное давление
-
10Academic Journal
Πηγή: Известия Томского политехнического университета
Bulletin of the Tomsk Polytechnic UniversityΘεματικοί όροι: landslide, slope stability assessment, оползни, инженерно-геологические условия, склоны, simulation model, расчетные модели, regional factors, устойчивость, региональные факторы, чрезвычайные ситуации, железные дороги, soil, деформации, engineering and geological conditions, гидрогеологические условия, трещиноватость, грунты, гравитационные процессы
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/74096
-
11Academic Journal
-
12Academic Journal
Πηγή: Геология и геофизика Юга России, Vol 14, Iss 1 (2024)
Θεματικοί όροι: карбонатный коллектор, QE1-996.5, тектонический фактор, узлы линеаментов, трещиноватость, дешифрирование космоснимков, Geology, геолого-промысловая модель
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/e38a7138197d458fa35fcdb6eed8e984
-
13Academic Journal
Πηγή: Нефтяная провинция. :209-222
Θεματικοί όροι: гидродинамическая связь, ранговая корреляции Кендалла, высоковязкая нефть, карбонатный коллектор, естественная трещиноватость, ранговая корреляции Спирмена, система заводнения, гидродинамические исследования скважин
-
14Academic Journal
Πηγή: Горный журнал Казахстана. :36-40
Θεματικοί όροι: конечные элементы, Друкер-Прагер, geological index, fracturing, рейтинг породы, non-linear elasticity, скальные породы, бетон, нелинейная упругость, rocks, геологический индекс, Drucker-Prager, rebar, plasticity, finite elements, concrete, rock rating, трещиноватость, пластичность, Hoek-Brown, арматура, Хоек-Браун
-
15Academic Journal
Συγγραφείς: Martyushev, Dmitry Aleksandrovich, Ponomareva, Inna Nikolaevna, Filippov, Evgeny Vladimirovich, Yuwei Li
Πηγή: Известия Томского политехнического университета
Bulletin of the Tomsk Polytechnic UniversityΘεματικοί όροι: пустотные пространства, мониторинг, гидравлические разрывы, дебит нефти, 0211 other engineering and technologies, скорость, скважины, rock void space, 02 engineering and technology, закачка, oil production rate, injection pressure, горные породы, пласты, fracture opening, 0205 materials engineering, давление, трещины, карбонатные коллекторы, injection rate, трещиноватость, гидродинамические исследования, well testing, hydraulic fracturing monitoring
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
-
16Academic Journal
Συγγραφείς: К.И. Черненко
Πηγή: Геология и геофизика Юга России, Vol 14, Iss 1 (2024)
Θεματικοί όροι: карбонатный коллектор, трещиноватость, тектонический фактор, геолого-промысловая модель, дешифрирование космоснимков, узлы линеаментов, Geology, QE1-996.5
Περιγραφή αρχείου: electronic resource
Relation: https://geosouth.ru/article/view/906; https://doaj.org/toc/2221-3198; https://doaj.org/toc/2686-7486
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/e38a7138197d458fa35fcdb6eed8e984
-
17Academic Journal
Συγγραφείς: V. N. Kovalevsky, A. V. Mysin, V. I. Sushkova, В. Н. Ковалевский, А. В. Мысин, В. И. Сушкова
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
Θεματικοί όροι: наведенная трещиноватость, drilling and blasting parameters, directed flow, charge design, blast pulse, blast product pressure, stress diagrams, dynamic strength limit, roughness, induced fracturing, параметры буровзрывных работ, направленный расход, конструкция заряда, импульс взрыва, давление продукта взрыва, эпюры напряжений, динамический предел прочности, шероховатость
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
-
18Academic Journal
Συγγραφείς: E. V. Serebryakov, I. A. Zaytsev, A. A. Potaka, Е. В. Серебряков, И. А. Зайцев, А. А. Потака
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
Θεματικοί όροι: крепление, RMR, Udachnaya kimberlite pipe, televiewer, jointing, rock mass stability, supports, кимберлитовая трубка Удачная, телевьювер, трещиноватость, устойчивость массива
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
-
19Academic Journal
Συγγραφείς: Alexey Yakovlevich Kanel-Belov, Allan Olegovich Suleykin, Алексей Яковлевич Канель-Белов, Аллан Олегович Сулейкин
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
Θεματικοί όροι: направления, fracturing, boreholes, planes, directions, трещиноватость, скважины, плоскости
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
-
20Academic Journal
Πηγή: Известия Томского политехнического университета
Bulletin of the Tomsk Polytechnic UniversityΘεματικοί όροι: rock stability, fracturing, finite element method, устойчивость, концентрация, горные породы, напряжения, массивы горных пород, угол падения, метод конечных элементов, трещиноватость, stress-strain state, stress concentration, rock massif structure, строение, напряженно-деформированные состояния
Περιγραφή αρχείου: application/pdf