Choice of metadata Статьи
Page 1, Results: 3
Report on unfulfilled requests: 0
1.

Подробнее
26.3
А 14
Абетов, А. Е.
Прикаспийская впадина: применение программного обеспечения Geoteric для выделения систем тектонических нарушений и зон трещиноватости в Турнейских сложнопостроенных коллекторах [Текст] / А. Е. Абетов, О. В. Коломацкая // Нефть и газ . - 2019. - №4. - С. 62-73
ББК 26.3
Рубрики: Геология
Кл.слова (ненормированные):
Прикаспийская впадина -- турнейский ярус -- пласт-коллектор -- тектонические нарушения -- трещиноватость -- сейсморазведка МОГТ 3Д -- динамический анализ -- геология
Аннотация: В экспериментальном порядке изучены возможности современного программного обеспечения по выделению и трассированию тектонических нарушений и зон трещиноватости в турнейских отложениях одного месторождения углеводородов в Прикаспийской впадине. В программном обеспечении GeoTeric, в автоматическом режиме были экстрагированы тектонические нарушения, тектонические нарушения и зоны трещиноватости из кубов цветового суммирования и спектральной декомпозиции, полученные по данным сейсморазведки МОГТ 3Д. Наблюдается высокая степень корреляции параметров трещинной пористости, определенных с использованием различных методов скважинной геофизики и лабораторных исследований (акустический каротаж, лабораторные анализы керна, интерпретация данных FMI) с латеральным распределением значений куба плотности трещинных коридоров по данным сейсморазведки МОГТ 3D.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Коломацкая, О.В.
А 14
Абетов, А. Е.
Прикаспийская впадина: применение программного обеспечения Geoteric для выделения систем тектонических нарушений и зон трещиноватости в Турнейских сложнопостроенных коллекторах [Текст] / А. Е. Абетов, О. В. Коломацкая // Нефть и газ . - 2019. - №4. - С. 62-73
Рубрики: Геология
Кл.слова (ненормированные):
Прикаспийская впадина -- турнейский ярус -- пласт-коллектор -- тектонические нарушения -- трещиноватость -- сейсморазведка МОГТ 3Д -- динамический анализ -- геология
Аннотация: В экспериментальном порядке изучены возможности современного программного обеспечения по выделению и трассированию тектонических нарушений и зон трещиноватости в турнейских отложениях одного месторождения углеводородов в Прикаспийской впадине. В программном обеспечении GeoTeric, в автоматическом режиме были экстрагированы тектонические нарушения, тектонические нарушения и зоны трещиноватости из кубов цветового суммирования и спектральной декомпозиции, полученные по данным сейсморазведки МОГТ 3Д. Наблюдается высокая степень корреляции параметров трещинной пористости, определенных с использованием различных методов скважинной геофизики и лабораторных исследований (акустический каротаж, лабораторные анализы керна, интерпретация данных FMI) с латеральным распределением значений куба плотности трещинных коридоров по данным сейсморазведки МОГТ 3D.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Коломацкая, О.В.
2.

Подробнее
26.3
П 76
Применение анализа кинематической устойчивости при определении рациональных проектных параметров уступов карьера [Текст] / С. А. Съедина, Г. Б. Абдыкаримова, А. А. Алтаева, Н. Д. Рахимов // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - С. 135-142
ББК 26.3
Рубрики: Геология
Кл.слова (ненормированные):
карьер -- устойчивость уступов -- кинематический анализ -- системы трещин -- деформации -- трещиноватость массива
Аннотация: Основным фактором, определяющим устойчивость уступов карьеров в скальных и полускальных породах, является геолого-структурный, поскольку потенциальные призмы обрушения той или иной конфигурации формируются разноориентированными разрывными нарушениями (трещинами) при определенных пространственных взаимоотношениях между собой и поверхностью карьера. Оценка возможных плоскостных, клиновидных и опрокидывающих обрушений отдельных уступов производится путём анализа параметров структурных нарушений, выявленных в пределах массива пород исследуемого участка карьера относительно ориентации бортов карьера. В статье представлены результаты анализа кинематической устойчивости оптимальных параметров уступов на примере Куржункульского карьера, обеспечивающих их устойчивость на предельном контуре. Предложена последовательность действий при определении параметров устойчивости скальных уступов карьера. Выполнение кинематического анализа на основе выделенных систем трещин позволяет определить вероятные схемы разрушения откосов уступов и выбрать расчетные схемы их устойчивости для обоснования их оптимальных параметров и принятия решений по их стабилизации. Проведение геолого-структурного районирования карьерного пространства по данной методике позволяет провести анализ удерживающей способности предохранительных берм для контроля выявленных обрушений, выделить уступы, которые необходимо привести в безопасное состояние с определением их устойчивых параметров и рекомендовать варианты оптимизации проектного профиля
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Съедина, С. А.
Абдыкаримова, Г. Б.
Алтаева, А. А.
Рахимов, Н. Д.
П 76
Применение анализа кинематической устойчивости при определении рациональных проектных параметров уступов карьера [Текст] / С. А. Съедина, Г. Б. Абдыкаримова, А. А. Алтаева, Н. Д. Рахимов // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - С. 135-142
Рубрики: Геология
Кл.слова (ненормированные):
карьер -- устойчивость уступов -- кинематический анализ -- системы трещин -- деформации -- трещиноватость массива
Аннотация: Основным фактором, определяющим устойчивость уступов карьеров в скальных и полускальных породах, является геолого-структурный, поскольку потенциальные призмы обрушения той или иной конфигурации формируются разноориентированными разрывными нарушениями (трещинами) при определенных пространственных взаимоотношениях между собой и поверхностью карьера. Оценка возможных плоскостных, клиновидных и опрокидывающих обрушений отдельных уступов производится путём анализа параметров структурных нарушений, выявленных в пределах массива пород исследуемого участка карьера относительно ориентации бортов карьера. В статье представлены результаты анализа кинематической устойчивости оптимальных параметров уступов на примере Куржункульского карьера, обеспечивающих их устойчивость на предельном контуре. Предложена последовательность действий при определении параметров устойчивости скальных уступов карьера. Выполнение кинематического анализа на основе выделенных систем трещин позволяет определить вероятные схемы разрушения откосов уступов и выбрать расчетные схемы их устойчивости для обоснования их оптимальных параметров и принятия решений по их стабилизации. Проведение геолого-структурного районирования карьерного пространства по данной методике позволяет провести анализ удерживающей способности предохранительных берм для контроля выявленных обрушений, выделить уступы, которые необходимо привести в безопасное состояние с определением их устойчивых параметров и рекомендовать варианты оптимизации проектного профиля
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Съедина, С. А.
Абдыкаримова, Г. Б.
Алтаева, А. А.
Рахимов, Н. Д.
3.

Подробнее
26.3
H99
Improving the quality of blasting indicators by studying the natural stress field and the impact of the blast force on the rock mass [Текст] / A. Zh. Imashev, A. E. Sudarikov, A. A. Musin [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 30-35
ББК 26.3
Рубрики: Геология
Кл.слова (ненормированные):
численное моделирование -- метод конечных элементов -- взрыв -- контурное взрывание -- законтурный массив -- горная выработка -- буровзрывные работы -- шпур
Аннотация: в статье приведены результаты исследований по повышению эффективности буровзрывных работ (БВР) с учетом напряженно-деформационного состояния (НДС) массива при проходке подземных горных выработок. Рассматриваются два разных способа взрывания горизонтальных и наклонных горнопроходческих выработок. При выборе метода исследования были использованы современные программы и методы определения зон влияния взрывной силы. На основе численного моделирования методом конечных элементов определены возможные зоны разрушения законсервированных горных пород под действием взрывной силы. Проведен сравнительный анализ коэффициента избыточного поперечного сечения двух различных методов взрывных проходческих выработок. Показаны преимущества и недостатки предложенного авторами метода контурного взрывания проходческих выработок. Выполнен сравнительный анализ коэффициента излишки сечения двух разных методов взрывания проходческих выработок, по результатам которого следует утверждать что способ контурного взрывания, предлагаемый авторами, поспособствовал снижению воздействия взрыва на законтурные породы минимум в два раза. Показаны преимущества и недостатки предлагаемого авторами способа контурного взрывания проходческих выработок. Также продемонстрирована конструкция заряда контурных шпуров и применямые взрывчатые вещества предлагаемого способа взрывания. Разработана схема заряжания контурных зарядов с учетом НДС массива в крепких породах с интенсивной трещиноватостью, позволяющая повысить сохранность законтурного массива и безопасность ведения горных работ. Установлено, что при взрыве низкобризантных взрывчатых веществ в контурных шпурах радиус интенсивного трещинообразования уменьшается на 30-40%, тем самым переборы от проектных параметров сводятся к минимуму. Расходы на ВВ уменьшились на 7% при использовании контурного взрывания, по сравнению с обычным способом взрывания, также снизились расходы на транспортировку отбитой горной массы и затраты на крепление горных выработок
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Imashev, A.Zh.
Sudarikov, A.E.
Musin, A.A.
Suimbayeva, A.M.
Asan, S.Yu.
H99
Improving the quality of blasting indicators by studying the natural stress field and the impact of the blast force on the rock mass [Текст] / A. Zh. Imashev, A. E. Sudarikov, A. A. Musin [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 30-35
Рубрики: Геология
Кл.слова (ненормированные):
численное моделирование -- метод конечных элементов -- взрыв -- контурное взрывание -- законтурный массив -- горная выработка -- буровзрывные работы -- шпур
Аннотация: в статье приведены результаты исследований по повышению эффективности буровзрывных работ (БВР) с учетом напряженно-деформационного состояния (НДС) массива при проходке подземных горных выработок. Рассматриваются два разных способа взрывания горизонтальных и наклонных горнопроходческих выработок. При выборе метода исследования были использованы современные программы и методы определения зон влияния взрывной силы. На основе численного моделирования методом конечных элементов определены возможные зоны разрушения законсервированных горных пород под действием взрывной силы. Проведен сравнительный анализ коэффициента избыточного поперечного сечения двух различных методов взрывных проходческих выработок. Показаны преимущества и недостатки предложенного авторами метода контурного взрывания проходческих выработок. Выполнен сравнительный анализ коэффициента излишки сечения двух разных методов взрывания проходческих выработок, по результатам которого следует утверждать что способ контурного взрывания, предлагаемый авторами, поспособствовал снижению воздействия взрыва на законтурные породы минимум в два раза. Показаны преимущества и недостатки предлагаемого авторами способа контурного взрывания проходческих выработок. Также продемонстрирована конструкция заряда контурных шпуров и применямые взрывчатые вещества предлагаемого способа взрывания. Разработана схема заряжания контурных зарядов с учетом НДС массива в крепких породах с интенсивной трещиноватостью, позволяющая повысить сохранность законтурного массива и безопасность ведения горных работ. Установлено, что при взрыве низкобризантных взрывчатых веществ в контурных шпурах радиус интенсивного трещинообразования уменьшается на 30-40%, тем самым переборы от проектных параметров сводятся к минимуму. Расходы на ВВ уменьшились на 7% при использовании контурного взрывания, по сравнению с обычным способом взрывания, также снизились расходы на транспортировку отбитой горной массы и затраты на крепление горных выработок
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Imashev, A.Zh.
Sudarikov, A.E.
Musin, A.A.
Suimbayeva, A.M.
Asan, S.Yu.
Page 1, Results: 3