Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Оценка пространственной изменчивости свойств массива горных пород для повышения эффективности инженерно-геологических исследований угольных месторождений: На примере Эльгинского месторождения

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на: II городской научно — практической конференции студентов аспирантов и молодых ученых, посвященной 20 -летию профессионального образования в Южной Якутии (Нерюнгри, 2001 г.) — научной конференции студентов и молодых ученых PC (Я) «Лаврентьевские чтения» (Якутск, 2003 г.) — III и IV региональной… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. Анализ проблем изучения неоднородности и пространственной изменчивости свойств массива горных пород
    • 1. 1. Изученность вопроса неоднородности и пространственной изменчивости инженерно-геологических условий
      • 1. 1. 1. Характер неоднородностей и пространственной изменчивости инженерно-геологических условий
      • 1. 1. 2. Типы пространственной изменчивости инженерно-геологических условий
      • 1. 1. 3. Степень неоднородности и пространственной изменчивости инженерно-геологических условий
    • 1. 2. Пространственная изменчивость свойств горных пород, как фактор, влияющий на определение оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин
    • 1. 3. Методы, используемые для определения оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин
      • 1. 3. 1. Определение необходимого числа скважин для инженерно-геологических исследований геологических объектов на основе аналитического метода
      • 1. 3. 2. Определение рационального расстояния между инженерногеологическими скважинами на основе аналитического метода
  • ГЛАВА 2. Инженерно-геологическая характеристика Эльгинского каменноугольного месторождения
    • 2. 1. Стратиграфия. ф
    • 2. 2. Тектоника
    • 2. 3. Петрофизическая характеристика углевмещающих пород
    • 2. 4. Геокриологические условия месторождения. ф
    • 2. 5. Гидрогеологические условия
    • 2. 6. Угленосность и запасы Эльгинского месторождения
  • ГЛАВА 3. Оценка неоднородности и пространственной изменчивости свойств массива горных пород и прогнозирование сети инженерногеологических скважин Эльгинского каменноугольного месторождения
    • 3. 1. Прогноз прочностных свойств массива горных пород Эльгинского каменноугольного месторождения
      • 3. 1. 1. Преобразование, разбраковка и интерпретация данных геофизических исследований скважин
      • 3. 1. 2. Определение пределов прочности на одноосное сжатие и одноосное растяжение по методике ГИС-2. 79,
    • 3. 2. Оценка неоднородности и пространственной изменчивости свойств массива горных пород
      • 3. 2. 1. Оценка площадной неоднородности (мера неоднородности)
      • 3. 2. 2. Коэффициент пространственной изменчивости
      • 3. 2. 3. Расчет значений средневзвешенного коэффициента пространственной изменчивости и относительной энтропии

      3.3. Прогноз оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин на основе данных об относительной энтропии. 3.4. Оценка достоверности определения неоднородности и пространственной изменчивости.

      3.4.1. Оценка подчинения исходных данных нормальному закону распределения.

      3.4.2. Оценка наличия доли закономерной изменчивости в выборке по исходным данным.

      3.4.3. Оценка количества инженерно-геологических скважин и размерности сети их распределения на основе вариационного метода.

      3.4.4. Оценка количества инженерно-геологических скважин и размерности сети их распределения на основе метода Д.А.

      Ф Казаковского.

      3.4.5. Оценка достоверности.

      ГЛАВА 4. Разработка алгоритма и программного обеспечения прогноза неоднородности, пространственной изменчивости и размерности сети инженерно-геологических скважин геологического объекта.

      4.1. Алгоритмы расчетных модулей автоматизированной системы.

      4.2. Программное обеспечение расчета размерности сети инженерно-геологических скважин (автоматизированная система).

      4.3. Практическое применение автоматизированной системы при расчете углов наклона устойчивых откосов борта карьера.

Оценка пространственной изменчивости свойств массива горных пород для повышения эффективности инженерно-геологических исследований угольных месторождений: На примере Эльгинского месторождения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность. Южно — Якутский бассейн является основной сырьевой базой коксующихся и энергетических углей на Востоке России. Промышленно — экономическую ценность и конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке Южно — Якутских углей во многом определяют их технологические характеристики, горно-геологические и инженерно-геологические условия месторождений.

Угольные месторождения Южно — Якутского бассейна отличаются особенностями инженерно-геологических условий: наличие островной многолетней мерзлоты, изменчивость физико-механических свойств (ФМС) углевмещающих пород, как по площади месторождений, так и с глубиной залегания угольных пластов, а также наличие сильной трещиноватости угленосных толщ, которая возрастает вблизи разрывных нарушений и осевых частей складчатых структур и т. д. В связи с этим повышаются требования к изучению не только технологических характеристик углей, но и инженерно-геологических условий месторождений.

На основе инженерно-геологических данных массива горных пород выбирают оптимальные проектные решения разработки месторождения, в связи с чем затраты на инженерно-геологические работы оправдываются при строительстве и эксплуатации шахт и карьеров.

Эффективность и безопасность разработки месторождения в значительной мере зависят от достоверности и надежности исходных данных, используемых при проектировании карьеров и в период их строительства и эксплуатации.

Достоверность и надежность исходных данных о геологическом строении месторождения в значительной степени зависят от геометрически правильного выбора сети геологоразведочных и инженерно-геологических скважин, которая оказывает существенное влияние на достоверность изучения инженерно-геологических условий месторождения. Большое влияние на выбор сети опробования, кроме литолого-фациальной изменчивости разреза угленосной формации в плане и с глубиной, оказывает пространственная изменчивость физико-механических свойств углевмещающих пород, которые лежат в основе проектирования горнодобывающих предприятий. Поэтому оценка пространственной изменчивости свойств массива горных пород является крайне актуальной задачей.

Диссертационная работа выполнялась по планам НИР Министерства образования РФ (область «Горные науки» и «Науки о Земле») в рамках тем: «Разработка методов изучения горно-геологических условий разработки угольных месторождений с использованием геофизических исследований скважин» 552.08- 550.832, «Государственная поддержка региональной научно-технической политики высшей школы и развитие ее научного потенциала» 2001/2002 г.- «Построение геолого-геофизических моделей прогноза состояния и поведения массива горных пород при технологических воздействиях», № госрегистрации 2 751 499, 2002/2003 г- «Изучение пространственной изменчивости свойств углепородного массива на основе геолого-геофизической информации в условиях Южно-Якутского угольного бассейна» 550.832:622.333, «Федерально-региональная политика в науке и образовании», 2003/2004 г.

Цель работы — разработать автоматизированную систему оценки пространственной изменчивости свойств массива горных пород и прогнозирования плотности сети разведочных инженерно-геологических скважин для повышения эффективности инженерно-геологических исследований при разведке угольных месторождений.

Идея работы заключается в оценке пространственной изменчивости свойств массива горных пород и прогнозировании на ее основе оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин с целью получения достоверных сведений, необходимых при проектировании горных предприятий.

Задачи исследований:

1) выполнить анализ факторов, определяющих пространственную изменчивость свойств массива горных пород, а также существующих методов их прогноза;

2) проанализировать инженерно-геологические условия Эльгинского каменноугольного месторождения и установить основные факторы, определяющие изменчивость свойств массива горных пород;

3) разработать метод оценки пространственной изменчивости свойств массива горных пород, позволяющий спрогнозировать оптимальную плотность сети инженерно-геологических скважин, в процессе разведочных работ на угольных месторождениях, с обоснованием достоверности разработанного метода;

4) разработать автоматизированную систему оценки пространственной изменчивости свойств массива горных пород и прогнозирования плотности сети инженерно-геологических скважиндоказать детальность, оперативность, достоверность использования разработанной системы при прогнозе устойчивости горных пород в откосах бортов карьера.

Объектом исследований является массив углевмещающих горных пород нижнемелового, среднеюрского и верхнеюрского возраста Эльгинского каменноугольного месторождения Южно-Якутского бассейна.

Методы исследований:

— анализ и обобщение материалов о методах прогноза пространственной изменчивости, используемых при изучении месторождений полезных ископаемых;

— факторный анализ свойств, строения и состояния углепородного массива;

— методы исследования процессов разрушения и деформации твердых тел при изучении физико-механических свойств массива горных пород;

— математические методы преобразования, интерпретации геологической информации и моделирования свойств и состояния массива горных пород;

— методы математической статистики и корреляционного анализа при обработке экспериментальных данных, а также инженерно-геологические методы изучения месторождении полезных ископаемых;

— вероятностно-статистические методы;

— метод многофакторного анализа при прогнозе устойчивости горных пород в откосах бортов карьера.

Научные положения, выдвигаемые на защиту:

1. Основными факторами, определяющими пространственную изменчивость свойств массива горных пород, являются: петрографический состав горных пород, современное тектоническое строение месторождения, наложение термального типа метаморфизма на региональный тип метаморфизма, криогенная обстановка на месторождении и замкнутая гидрогеологическая сеть месторождения.

2. Разработанный метод оценки пространственной изменчивости синтезирует в себе относительную энтропию, как меру неоднородности геологической среды, средневзвешенный коэффициент пространственной изменчивости свойств горных пород, что является необходимым и достаточным условием для прогноза оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин.

3. Созданная автоматизированная система, основой которой является комплекс вычислительных программ, разработанных с применением математических методов преобразования и интерпретации геологической информации, позволяет оценить изменчивость свойств массива горных пород и на ее основании прогнозировать оптимальную плотность сети инженерно-геологических скважин.

Достоверность научных положений, выводов и результатов исследований подтверждается: достаточным объемом экспериментального материала (изучено 160 скважин), полученного на Эльгинском каменноугольном месторождении Южно — Якутского бассейнакорректной постановкой задач на основе фундаментальных законов физики прочности твердых тел, методов математической статистики и математических методов преобразования и интерпретации геологической информациивысокой достоверностью и надежностью разработанного метода оценки пространственной изменчивости и прогноза оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин (значение критерия Фишера ^=1,62 при его критическом значении ^","=3,47), полученной при проверке математических гипотез на основе однофакторного дисперсионного анализа.

Научная новизна работы заключается в следующем: установлены факторы (петрографический состав горных пород, современное тектоническое строение месторождения, наложение термального типа метаморфизма на региональный тип метаморфизма, криогенная обстановка на месторождении и замкнутая гидрогеологическая сеть месторождения), определяющие изменчивость свойств массива горных пород Эльгинского каменноугольного месторожденияразработан метод количественной оценки пространственной изменчивости свойств массива горных породуточнена степень сложности месторождений классами по степени неоднородности, определяемой пространственной изменчивостью свойств массива горных пород месторожденияразработано программное обеспечение метода оценки пространственной изменчивости массива горных пород и прогноза оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин по данным прочностных свойств массива горных пород.

Личный вклад автора заключается в:

1) выполнении анализа факторов, определяющих пространственную изменчивость свойств массива горных пород;

2) установлении ограниченности существующих методов прогноза плотности сети скважин;

3) выявлении факторов, определяющих изменчивость свойств массива горных пород Эльгинского каменноугольного месторождения;

4) разработке метода оценки пространственной изменчивости свойств массива горных пород;

5) обосновании эффективности прогноза оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин для условий Эльгинского каменноугольного месторождения;

6) разработке программного обеспечения: а) для оценки пространственной изменчивости свойств массива горных породб) для прогноза оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин.

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты исследования позволяют:

— по установленным инженерно-геологическим особенностям месторождения выбрать оптимальный метод изучения свойств, строения и состояния природного массива горных пород;

— производить оценку пространственной изменчивости свойств массива горных пород;

— эффективно и достоверно производить прогноз оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин по данным о пространственной изменчивости свойств массива горных пород, полученным по разработанному методу;

— оперативно и достоверно прогнозировать устойчивость горных пород в откосах бортов карьера на любом участке ведения горных работ.

Реализация результатов. Научные результаты и разработанный автором метод оценки пространственной изменчивости и прогноза оптимальной плотности сети инженерно-геологических скважин реализованы при детальной разведке Эльгинского месторождения Токинского угленосного района и Юго-восточном участке Чульмаканского месторождения Алдано-Чульманского угленосного района.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на: II городской научно — практической конференции студентов аспирантов и молодых ученых, посвященной 20 -летию профессионального образования в Южной Якутии (Нерюнгри, 2001 г.) — научной конференции студентов и молодых ученых PC (Я) «Лаврентьевские чтения» (Якутск, 2003 г.) — III и IV региональной научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Нерюнгри, 2002 и 2003 гг.) — VI международной конференции «Новые идеи в науке о земле» (Москва, 2003 г.) — II Республиканской научно-практической конференции (г. Нерюнгри, 19−20 октября 2004 г.) — X Международной научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. Сибресурс 2004» (Кемерово, 2004 г.), научно-техническом совете предприятия ХК ОАО «Якуту го ль».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав основного текста, заключения и текстовых приложений, изложенных на 236 страницах машинописного текста, содержит 39 рисунков, 23 таблицы, 5 текстовых приложений, список литературы из 111 наименований.

Основные результаты и выводы работы заключаются в следующем:

1. Определение закономерностей распределения, характера, степени неоднородности и пространственной изменчивости является ведущим направлением при решении вопросов инженерно-геологических исследований на всех стадиях разведки и эксплуатации геологических объектов.

2. Существующие математические методы оценки пространственной изменчивости свойств массива горных пород не всегда позволяют однозначно спрогнозировать оптимальную плотность сети инженерно-геологических скважин.

3. Пространственная изменчивость свойств массива горных пород Эльгинского каменноугольного месторождения определяется: а) петрографическим составом горных пород;

Неоднородность и изменчивость петрографического состава пород по площади и с глубиной приводит к значительному разбросу в значениях физико-механических свойств горных пород для разных свит, слагающих месторождение. б) современным тектоническим строением месторождения. Дизъюнктивная тектоника месторождения оказывает существенное влияние на количественную оценку неоднородности и изменчивости свойств массива горных пород, которое выражается наличием зон ослабления и дробления, а также трещин, нарушений и т. д.- в) наложением термального типа метаморфизма на региональный типПрисутствие мощного магматического очага в западной части Токинского угленосного района наложило свой отпечаток на изменение физико-механических свойств горных пород на Эльгинском месторождении. С увеличением глубины отмечается уменьшение значений скорости распространения продольных волн и плотности горных пород, при увеличении коэффициента пористости. Также на месторождении в результате протекания процессов метаморфизма отмечено образование туфопесчаников с заниженными значениями сцепления и пределов прочности на одноосное сжатие и растяжение. г) криогенной обстановкой на месторождении;

Неоднородность криогенной обстановки Эльгинского месторождения выражается в различии прочности горных пород, слагающих месторождение, в зависимости от их геокриологического состояния. Прочность мерзлых пород увеличивается в зависимости от литотипа на 25% и более по сравнению с аналогичными талыми породами. д) замкнутой гидрогеологической сетью;

Ограниченность ресурсов подземных вод, участвующих в обводнении Эльгинского месторождения оказывает существенное влияние на пространственную изменчивость и неоднородность свойств углепородного массива, так как различие в пределах прочности водонасыщенных горных пород и сухих в необводненных интервалах одних и тех же литотипов достигает 30% - 40%. Предложенный средневзвешенный коэффициент пространственной изменчивости выступает как мера площадной изменчивости свойств массива горных пород, что позволяет рассматривать величины изучаемых параметров не как точечные значения, а как характеристику части пространства.

Средневзвешенный коэффициент пространственной изменчивости и относительная энтропия являются объективными показателями количественной оценки пространственной изменчивости свойств массива горных пород и неоднородности геологического объекта. Использование данных о средневзвешенном коэффициенте пространственной изменчивости и относительной энтропии позволяет спрогнозировать оптимальную плотность сети инженерно-геологических скважин, что повышает эффективность изучения угольных месторождений при их разведке.

Разработанная автоматизированная система позволяет оценить изменчивость свойств массива горных пород и на ее основе производить надежный, достоверный, эффективный и оперативный прогноз плотности сети инженерно-геологических скважин.

Создаваемые разработанной автоматизированной системой динамические архивы позволяют хранить информацию о расчетах производимых на всех этапах изучения геологического объекта, что обеспечивает возможность соблюдения и отслеживания стадийности выполняемых работ. Геолого-геофизическая методика расчета прочностных свойств (ГИС-2) горных пород и разработанная автоматизированная система позволили с достаточной долей достоверности и надежности спрогнозировать значения углов наклона устойчивых откосов борта карьера и построить карты устойчивости, позволяющие производить оперативное управление величинами углов наклона откосов борта карьера при продвижении фронта работ.

Заключение

.

41 Диссертация является научной квалификационной работой, в которой содержится решение задачи оценки пространственной изменчивости свойств массива горных пород для оптимизации сети инженерно-геологических скважин, имеющей существенное значение при разведке угольных месторождений.

Показать весь текст

Список литературы

  1. С. А. Анизотропия массива горных пород / С. А. Батугин. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1988. 86 с. Боровиков А. А. Теория вероятностей: учеб. пособие для ВУЗов / А. А. Боровиков. — 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Недра, 1986.432 с.
  2. М. И. Требования к геологическим материалам, представляемым для проектирования строительства новых и реконструкции действующих шахт и разрезов по разработке угольных месторождений / М. И. Бурцев. М.: ЦНИЭИуголь, 1970. -47 с.
  3. П. В. Влияние основных геологических факторов на поведение пород в горных выработках / П. В. Васильев, С. И. Малинин. -М.: Госгортехиздат, 1960. 190 с.
  4. Н. И. Методика изучения горно-геологических условий шахтных полей Печорского бассейна / Н. И. Вергизов, В. В. ф Крачковский. Воркута, 1970. — 107 с.
  5. А. Б. Основы математической геологии / А. Б. Вистелиус.
  6. Щ М.- Л.: Наука, 1980. — 389 с.
  7. Геофизические методы изучения геологии угольных месторождений / В. В. Гречухин и др. М.: Недра, 1995. — 477 с.
  8. Геофизические методы исследования скважин: справ, геофизика. -М.: Недра, 1973.-240 с.
  9. В. Е. Теория вероятности и математическая статистика: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. 6-е изд, стер. — М.:• Высш. шк., 1997. 479 с.
  10. В. В. Методические указания по геолого-геофизической методике изучения физических свойств пород угольныхместорождений / В. В. Гречухин, Б. И. Воевода, А. А. Климов. М.: Нефтегеофизика, 1989.- 102 с.
  11. В. В. Геофизические исследования угольных скважин / В. В. Гречухин. М.: Недра, 1965. — 500 с.
  12. В. В. Изучение угольных формаций геофизическимиметодами / В. В. Гречухин. М.: Недра, 1980. — 360 с.
  13. В. В. Петрофизика угольных формаций. / В. В. Гречухин- НПО «Нефтегеофизика». -М.: Недра, 1990. 472 с.
  14. В. В. Петрофизическая классификация угольных месторождений / В. В. Гречухин // Угленосные формации и угольные месторождения. М., 1968. — С. 42−47.
  15. Н. Н. Применение данных каротажа для прогноза прочностных свойств многолетнемерзлых углевмещающих пород в Южно-Якутском каменноугольном бассейне / Н. Н. Гриб, А. В. Самохин // Известия ВУЗов Сибири. Сер. Науки о Земле. 1998. — № 2−3.-С. 151−161.
  16. Н. Н. Методические основы системного исследования массива горных пород / Н. Н. Гриб, А. В. Самохин, А. Г. Черников. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2000. — 104 с.
  17. Н. Н. Моделирование горно-геологических систем: учебное пособие / Н. Н. Гриб, С. Н. Зарипова. Якутск: Изд-во Якутского университета, 2002. — 151 с.
  18. В. Н. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин: учеб. для вузов / В. Н. Дахнов. М.: Недра, 1982.-448 с.
  19. Дж. С. Статистический анализ данных в геологии: в 2 т / Дж. С. Дэвис.-М.: Недра, 1990.-Т. 1.-368 с.
  20. В. М. Мезозойская угленосная формация Южной Якутии / В. М. Желинский. Новосибирск: Наука, 1978. — 118 с.
  21. Задачник для лабораторных занятий по курсу «Поиски и разведка ф месторождений полезных ископаемых»: учеб. пособие / под ред. Е. * О. Погребецкого. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1975.216 с.
  22. И. П. Инженерная геология месторождений полезных ископаемых / И. П. Иванов. М.: Недра, 1990. — 302 с.
  23. И. П. Инженерно-геологические исследования в горном деле / И. П. Иванов. Л.: Недра, 1987. — 255 с.
  24. Инструкция по изучению инженерно-геологических условий месторождений твердых полезных ископаемых при их разведке. -М.: Недра, 1975.-52 с.
  25. А. Б. Математические методы в геологии: учеб. для вузов /
  26. А. Б. Каждан, О. И. Гуськов. М.: Недра, 1990. — 251 с. 37. Каждан А. Б. Математическое моделирование в геологии и разведке полезных ископаемых / А. Б. Каждан, О. И. Гуськов, А. А. Шиманский. — М.: Недра, 1979. — 68 с.
  27. А. Б. Разведка месторождений полезных ископаемых / А. Б. Каждан. М.: Недра, 1997.-327 с. ф 39. Кобилев А. Г. Методика литолого-фационального прогноза условийразработки угольных пластов / А. Г. Кобилев, М. М. Лось. М.:1. Недра, 1976.-73 с.
  28. В. Н. Физические свойства горных пород / В. Н. Кобранова- под ред. В. Н. Дахнова. М.: Гостоптехиздат, 1962. -490 с.
  29. М. И. Разработка и внедрение автоматизированных геолого-геофизических методик на Эльгинском каменноугольномместорождении / М. И. Логинов, Н. Н. Гриб, В. Г. Шафранский //
  30. Состояние и внедрение геофизических методов при поисках и разведке угольных месторождений Союза: материалы науч.-практической конф. Воркута, 1990. — С. 76 — 78.
  31. М. И. Разработка и внедрение геолого-геофизическихметодик на Эльгинском каменноугольном месторождении / М. И. Логинов, Н. Н. Гриб, В. Г. Шафранский // Геофизические исследования в Якутии. Якутск, 1992. — С. 92 — 100.
  32. В. Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика / В. Д. Ломтадзе. Л.: Недра, 1977. — 479 с.
  33. В. Д. Инженерная геология. Инженерная петрология / В. Д.
  34. Ломтадзе. 2-е изд. перераб. и доп. — Л.: Недра, 1984. — 511 с.
  35. В. Д. Инженерная геология. Специальная инженернаягеология / В. Д. Ломтадзе. Л.: Недра, 1978. — 496 с.
  36. В. Д. Методы исследования физико-механических свойствгорных пород / В. Д. Ломтадзе. Л.: Недра, 1972. — 312 с.
  37. С. И. Геологические основы прогноза поведения пород вгорных выработках / С. И. Малинин. М.: Недра, 1970. — 192 с.
  38. С. И. Опыт составления карт прогноза природнойустойчивости пород по разведочным данным: (на примере Донбасса)
  39. С. И. Малинин. М.: ЦНИЭИуголь, 1969. — 58с.
  40. . Основы прикладной геостатистики / Ж. Матерон. М.:1. Мир, 1968.- 181с.
  41. Методическое пособие по изучению инженерно-геологических условий месторождений, подлежащих разработке открытым способом. Л.: ВНИМИ, 1986. — 122 с.
  42. Методическое пособие по изучению инженерно-геологических условий угольных месторождений, подлежащих отработке открытым способом. Л.: Недра, 1986. — 113 с.
  43. Методические рекомендации по применению геофизических исследований скважин при производстве гидрогеологических и инженерно-геологических работ. -М.: ВСЕГИНГЕО, 1986. 67 с.
  44. Методическое руководство по изучению инженерно-геологических условий рудных месторождений при их разведке / Гамалей Б. М. и др.- ВСЕИНГЕО. М.: Недра, 1977. — 143 с.
  45. Методические указания по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров. Л.: ВНИМИ, 1972.- 165 с.
  46. Методические указания по применению экспресс-методов и технических средств определения физико-механических свойств углевмещающих горных пород в процессе бурения. Ростов-на-Дону: ВНИГРИуголь, 1985. — 56 с.
  47. Открытые горные работы: справочник / К. Н. Трубецкой и др. М.: Горное бюро, 1994. — 590 с.
  48. П. И. Инженерная геология / П. И. Панюков. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1978. — 296 с.
  49. В.В. Оценка физико-механических свойств углевмещающих пород и прогнозирование устойчивости выработок по комплексу геофизических измерений в скважинах / В. В. Попов, А. П. Синеокий, О. М. Чумаченко. Ростов-на-Дону: ДонбассНИЛ, 1973. -50 с.
  50. Прочность и деформируемость горных пород / Ю. М. Карташов и др.-М.: Недра, 1979.-269 с.
  51. Распределение и корреляция показателей физических свойств горных пород: справ, пособие / под ред. Н. В. Мельникова и др. М.: Недра, 1981.- 190с.
  52. В. В. Основы физики горных пород / В. В. Ржевсвий, Г. Я. Новик. -М.: Недра, 1984. 359 с.
  53. Руководство по геолого-геофизическим исследованиям параметрических скважин на стадии разведки угольных месторождений. Октябрьский: ВНИИГИС, 1991. — 121 с.
  54. Руководство по геолого-геофизической методике изучения и прогноза устойчивости горных пород на стадии разведки угольных месторождений. М.: ВНИИГеофизика, 1981. — 83 с.
  55. Руководство по геолого-геофизической методике изучения физико-механических свойств угленосных пород в разрезах скважин. М.: ВНИИГеофизика, 1981. — 78 с.
  56. Г. Г. Инженерно-геологические прогнозы условий разработки месторождений твердых полезных ископаемых:методические указания / Г. Г. Скворцов, Л. И. Романовская. М.: Госгеолиздат, 1961.-84с.
  57. Г. Г. Инженерно-геологическое изучение глубоких горизонтов месторождений полезных ископаемых при разведке / Г. Г. Скворцов, В. В. Фромм. М.: Недра, 1970. — 107 с.
  58. Ю. Н. Методы научного познания в геологии / Ю. Н. Скоморошко, Н. Н. Гриб, Д. А. Самохин // Человек, общество, культура: Философские чтения. Якутск- Нерюнгри, 1998.-С. 77 -80.
  59. . В. Теоретические основы и методы прогнозирования горно-геологических условий добычи полезных ископаемых по геологоразведочным данным / Б. В. Смирнов. М.: Недра, 1976. -119 с.
  60. В. С. Свойства вскрышных пород угольных месторождений Якутии: учеб. пособие / В. С. Сорокин. Якутск: Изд-во ЯГУ, 1995. -70 с.
  61. Справочник по инженерной геологии / под ред. М. В. Чуринова. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Недра, 1981. — 325с.
  62. Справочник по математическим методам в геологии / Д. А. Родионов и др.-М.: Недра, 1987.-335 с.
  63. Справочник по теории вероятностей и математической статистике / В. С. Королюк и др. М.: Наука, 1985. — 640 с.
  64. Теория и практика открытых разработок / под общ. ред. Н. В. Мельникова. М.: Недра, 1973. — 636 с.
  65. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований в скважинах. -М.: Недра, 1985. 216 с.
  66. Технические требования угольной промышленности к геологоразведочным работам и исходным геологическим материалам, представляемым для проектирования шахт и разрезов / Мин-во угольной промышленности СССР. М.: Недра, 1986. — 122 с.
  67. С. А. Петрофизика постдиагенетических преобразований углей и вмещающих пород основных типов угленосных формаций СССР: автореф. дис.. д-ра геол.-минер, наук: 04.00.12 / С. А. Топорец. Л.: ВСЕГЕИ, 1987. — 43 с.
  68. Угольная база России. М.: Геоинформмарк, 1999. — Т. 5, кн. 2: Угольные бассейны и месторождения Дальнего Востока России (Республика Саха, Северо-Восток, о. Сахалин, п-ов Камчатка). -638 с.
  69. Угольные бассейны и условия их формирования: сб. науч. тр. М.: Наука, 1983.-246 с.
  70. Физико-технические свойства горных пород и углей Кузнецкого бассейна: справочник / Г. Г. Штумпф и дрг. М.: Недра, 1994. -447 с.
  71. Г. JI. Устойчивость бортов угольных карьеров / Г. JI. Фисенко. М.: Углетехиздат, 1956. — 230 с.
  72. Г. JI. Устойчивость бортов и отвалов на разрезах / Г. JI. Фисенко, А. М. Мочалов. М.: ЦНИЭИуголь, 1975. — 54 с.
  73. В. В. Проектирование карьеров: учеб. для вузов / В. В. Хронин. -М.: Недра, 1993. 448 с.
  74. И. П. Применение математической статистики в геологии / И. П. Шарапов. М.: Недра, 1971. — 248 с.
  75. М. С. Петрография осадочных пород / М. С. Швецов. М.: Госгеолиздат, 1958. — 360 с.
  76. Южно-Якутская угленосная формация / под ред. Н. В. Шабарова- Мин-во геол. СССР- ВНИГИ. Л.: Недра, 1981. — 191 с.
  77. Д. В. Системология петрофизических свойств / Д. В. Яковлев, А. Г. Черников, В. С. Ямщиков // Уголь. 1991. — № 12. — С. 19−21.
  78. В. С. Исследование мерзлых толщ методами геофизики / В. С. Якупов. Якутск: ЯФ Изд-во СО РАН, 2000. — 336 с.
  79. Новые методы исследований скважин в Алдано-Чульманском районе за 1980−1981гг: отчет / ГГГП «Южякутгеология" — исполн.: Логинов М. И., Вашин А. И. Фонды ГГГП «Южякутгеология», 1981.-90 с.
  80. Обеспечение эффективного внедрения методики акустического каротажа в Южно-Якутском угольном бассейне: отчет о НИР: 59−86 / ГГГП «Южякутгеология" — исполн: Вайктус Б. И., Скобочкина И. Г., Горбунов П. Е. и др. Октябрьский, 1987. — 70 с.
  81. Определение физико-механических свойств углевмещающих пород Эльгинского месторождения по данным ГИС: отчет / ГГГП «Южякутгеология" — исполн.: Логинов М. И., Гриб H. Н. и др. -Фонды ГГГП «Южякутгеология», 1988. 176 с.
  82. Эльгинский Угольный Проект. Якутия Российская Федерация: предварительное ТЭО: отчет (итоговый): в 2 т. / IMC Consulting Engineers Limited. Б. м., 1999.
  83. Рассчитанные значения средневзвешенного коэффициента пространственнойизменчивости
  84. Средневзвешенный коэффициент
  85. Листинг расчетов производимых расчетными модулями автоматизированной системой* * '-!: * * * ф * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Процедура: Command4. Click
  86. Локальные переменные LOCAL SavePos, CountSTR
  87. Сохранение текущей позиции указателя в таблице SavePos = RECNO ()
  88. Проверка установки значения стратиграфического интервала IF THISFORM.RSTRAT.Value=0 МЕ88АОЕВОХ («Необходимо ввести значение «± «стратиграфичесокого интервала для расчета !!!», 0+48+0,"Внимание.:») RETURN ELSE
  89. RST=THISFORM.RSTRAT.Value ENDIF
  90. Определение достаточности значений для расчета SELECT PROPLAST GO TOP CountSTR = 0 DO WHILE .Т. IF EOF () IF CountSTR < 3
  91. MESSAGEBOX («ftiM данного значения стратиграфического интервала"± «данных для расчета недостаточно или данные отсутствуют!!!», 0+48+0,"Внимание.») GOTO SavePos RETURN ENDIF EXIT ENDIF
  92. Сохранение в массиве текущей записи и записи промежуточной таблицы SCATTER ТО OneRecord
  93. Проверка наличие данного стратиграфического интервала. FOR i=T ТО 20 IF RST = OneRecord (3+i) CountSTR=CountSTR+1 ENDIF NEXT i SKIP ENDDO
  94. Расчет на базе введенных значений
  95. Очистка промежуточной и основной таблицы результатов SELECT tempjpr DELETE ALL PACK
  96. SELECT restb DELETE ALL PACK
  97. Копирование значений из базовой таблицы SELECT proplast
  98. GO TOP DO WHILE .T. IF EOF ()1. EXIT ENDIF
  99. SCATTER TO OneRecord && Дублирование записи. SELECT temppr APPEND BLANK GATHER FROM OneRecord SELECT proplast SKIP ENDDO
  100. Пересчет значений SELECT temp jpr GO TOP DO WHILE .T. IF EOF ()1. EXIT ENDIF
  101. Сохранение в массиве текущей записи и записи промежуточной таблицы SCATTER ТО OneRecTMP
  102. Выделение расчетного стратиграфического интервала. FlagSt = .F. FOR i=l ТО 20
  103. RST = OneRecTMP (3+i) FlagSt .T. ENDIF1. NEXT i
  104. SELECT proplast GO TOP F1 =0.00 G1 =0.00 G2 =0.00 DO WHILE .T. IF EOF ()1. EXIT ENDIF
  105. Установка флага расчета при наличии искомого стратиграфического интервала. IF FlagSt = .Т.
  106. Сохранение в массиве текущей записи и записи промежуточной таблицы SCATTER ТО OneRecPRP && При несовпадении значений IF temppr. numscvag <> numscvag FOR i=l TO 20
  107. При совпадении значения стратиграфического интервала IF RST = OneRecTMP (3+i) FOR g=l TO 20 IF RST = OneRecPRP (3+g)
  108. Счет по базовой записи из таблицы TEMPJPR
  109. F1 = F1 + SQRT ((((TEMPPR.curx-curx) /1000)Л2)+ ((TEMPPR.cury-cury) /1000)л2) G1 = G1 + ABS (OneRecTMP (23+i)-OneRecPRP (23+g)) G2 = G2 + ABS (OneRecTMP (43+i)-OneRecPRP (43+g)) ENDIF NEXTg ENDIF
  110. NEXT i ENDIF ENDIF SKIP ENDDO
  111. Запись полученных результатов в таблицу RESTB && Запись, если есть такой стратиграфический интервал IF FlagSt = .Т. SELECT RESTB APPEND BLANK
  112. REPLACE NUMSCVAG WITH TEMPPR. NUMSCVAG REPLACE RES 1 WITH Gl/Fl REPLACE RES2 WITH G2/F1 REPLACE RES3 WITH RST ENDIF1. SELECT temppr SKIP ENDDO1. Вывод отчета на экран .
  113. MESSAGEBOX («BbiBecTH результаты расчета на экран ???"Д+32+0,"Внимание .») = 1
  114. REPORT FORM SYS (2003)+"REPRESTB.FRX» PREVIEW ENDIF
  115. NamePlFile = «RRK"+ALLTRIM (STR (i))+».IPLn IF! FILE (SYS (2003) +"ARHIV"+NamePlFile) COPY TO SYS (2003)+""ARHIV""+NamePlFile EXIT ENDIF ENDDO1. Смена сообщения
  116. RepMess = «Отчет был сохранен в директории ARHIV под наименованием -««+ NamePlFile MESSAGEBOX (RepMess, 0 + 64 + 0, «Архивация отчета.») ENDIF
  117. Запрос на сохранение рассчитанных результатов. to
  118. MESSAGEBOX (««CoxpaHHTb результаты для дальнейших расчетов ???""Д+32+0,""Внимание .»») =1 §
  119. Выбор таблицы RESALL. SELECT RESAJLL
  120. SET ORDER TO && He использовать индексацию. && Выбор таблицы RESTB. SELECT RESTB
  121. GO TOP && Установка указателя в начало таблицы. && Цикл копирования записей. DO WHILE .Т. IF EOF (««RESTB»»)1. EXIT ENDIF
  122. Добавление результатов в таблицу итогов SELECT RES ALL1. APPEND BLANK
  123. Ф ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф * Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
  124. Отбор максимальных значений пределов прочности сжатия, растяжения. SELECT RESALL GO TOP
  125. MAXJRAST = PPR MAXSGAT = PPS
  126. Цикл отбора максимальных значений. DO WHILE .Т. IF EOF () EXIT1. ENDIF
  127. MAXJRAST < PPR MAXRAST = PPR ENDIF
  128. MAXSGAT < PPS MAXSGAT = PPS ENDIF SKIP ENDDO
  129. Определение шагов итераций для пределов прочности на сжатие и растяжение STEPSGAT = THISFORM. STEPSGAT. Value STEPRAST = THISFORM. STEPRAST. Value
  130. Округление максимального значения для предела прочности на растяжение IF STEPRAST < 1 INTMAXRAST = ROUND (MAXRAST, 1)+STEPRAST ELSE
  131. TMAXRAST = ROUND (MAXRAST, 0)+STEPRAST ENDIF
  132. Округление максимального значения для предела прочности на сжатие IF STEPSGAT < 1 INTM AXS GAT = ROUND (MAXSGAT, 1)+STEPSGAT ELSE
  133. TMAXS GAT ROUND (MAXS GAT, 0)+S TEPSGAT ENDIF
  134. Очистка таблицы выборок от результатов. SELECT RESVIB DELETE ALL1. PACK
  135. Цикл по стратиграфическим интервалам. SELECT RESALL SET ORDER TO RST GO TOP
  136. Формирование выборки для предела прочности на сжатие. DO WHILE .Т. IF EOF (««RESALL»»)1. EXIT ENDIF
  137. FOR i=0 TO INT MAXSGAT STEP STEPSGAT IF (RESALL.PPS = (i STEPSGAT)) SELECT RESVIB APPEND BLANK
  138. REPLACE RST WITH RESALL. RST REPLACE OTSGAT WITH (i-STEPSGAT) REPLACE DOSGAT WITH i REPLACE OTRAST WITH 0 REPLACE DORAST WITH 0 ENDIF NEXT i1. SELECT RESALLskip1. ENDDO
  139. В начало таблицы SELECT RESALL GO TOP
  140. Формирование выборки для предела прочности на растяжение .
  141. DO WHILE .Т. IF EOF (««RESALL»»)1. EXIT ENDIF
  142. FOR i=0 TO INTMAXRAST STEP STEPJRAST IF (RESALL.PPR = (i STEPJRAST)) SELECT RESVIB APPEND BLANK
  143. REPLACE RST WITH RES ALL. RST REPLACE OTRAST WITH (i-STEPRAST) REPLACE DORAST WITH i REPLACE OTSGAT WITH 0 REPLACE DO SGAT WITH 0 ENDIF NEXT i SELECT RESALL SKIP ENDDO
  144. Выбор таблицы SELECT TEMPVB
  145. DELETE ALL && Удаление всех текущих записей1. PACK && Упаковка таблицы
  146. Сведение полученной выборки в таблицу1. SELECT RESVIB1. SET ORDER TO SHTSGAT1. GO TOP
  147. Поиск ненулевого вхождения DO WHILE .Т.1. EOF () EXIT ENDIF
  148. Если значения отличны от нуля IF (OTSGAToO) .AND. (DOSGAToO) && Сохранение текущего интервала SAVEOT = OTSGAT SAVEDO = DOSGAT SAVERST = RST && Установка счетчика COUNTER = 0 EXIT ENDIF SKIP ENDDO DO WHILE .T. IF EOF ()
  149. COUNTER <> 0 && Сохранение последнего насчитанного значения SELECT TEMPJVB APPEND BLANK
  150. REPLACE RST WITH SAVERST REPLACE OT SGAT WITH SAVEOT REPLACE DOSGAT WITH SAVEDO REPLACE OT RAST WITH 0 REPLACE DORAST WITH 0 REPLACE NSGAT WITH COUNTER ENDIF EXIT1. ENDIF
  151. Сохранение значения класса
  152. При смене стратиграфического интервала или значений пределов прочности .1. (SAVE RSToRST) .OR. ((OTSGAT<>SAVEOT) .AND. (DOSGAT<>SAVEDO)) SELECT TEMPVB APPEND BLANK
  153. COUNTER = COUNTER + 1 SKIP ENDDO
  154. Предел прочности на РАСТЯЖЕНИЕ
  155. Копирование полученной выборки в таблицу1. SELECT RESVIB1. SET ORDER TO SHTJRAST1. GO TOP
  156. Поиск ненулевого вхождения DO WHILE .Т. IF EOF ()1. EXIT ENDIF
  157. Если значения отличны от нуля IF (OTRAST<>0) .AND. (DOJRASToO) && Сохранение текущего интервала SAVEOT = OTJRAST SAVEDO = DORAST SAVERST = RST && Установка счетчика COUNTER = О EXIT ENDIF SKIP ENDDO DO WHILE .T.1. Продолжение приложения 31. EOFQ
  158. COUNTER о 0 && Сохранение последнего насчитанного значения SELECT TEMPVB APPEND BLANK
  159. REPLACE RST WITH SAVERST REPLACE OTJRAST WITH SAVEOT REPLACE DOJRAST WITH SAVEDO REPLACE OTSGAT WITH 0 REPLACE DOSGAT WITH 0 REPLACE NRAST WITH COUNTER ENDIF EXIT ENDIF
  160. Сохранение значения класса
  161. При смене стратиграфического интервала или значений пределов прочности IF (SAVERST<>RST) .OR. ((OTRAST<>SAVEOT) .AND. (DORAST<>SAVEDO)) SELECT TEMPVB APPEND BLANK
  162. COUNTER = COUNTER + 1 SKIP ENDDO
  163. Подсчет значений Pi и -Pi*In (pi) SELECT TEMPVB GO TOP
  164. SAVEJRST = RST COUNTER =0 SUMMALL = 0 DO WHILE .T. IF EOF () && Запись последнего расчета && Возврат на исходную запись1. Продолжение приложения 3
  165. SKIP ((-1) * С OUNTER) && Расчет Pi DO WHILE .Т. IF CC) UNTER=01. EXIT ENDIF
  166. Если значения для предела прочности на сжатие IF NSGAT о О REPLACE PISGAT WITH NS G AT/SUMMALL
  167. REPLACE PILNSGAT WITH (-(NS GAT/SUMMALL))*LOG (NS GAT/SUMMALL) ENDIF
  168. Если значения для предела прочности на растяжение IF NRAST о О REPLACE PIRAST WITH NRAST/SUMMALL
  169. REPLACE PILNRAST WITH (-(NRAST/SUMMALL)):|:LOG (NRAST/SUMMALL) ENDIF
  170. COUNTER=COUNTER-1 SKIP ENDDO EXIT ENDIF
  171. При смене стратиграфического интервала IF SAVEJR. ST о RST SAVERST = RST && Возврат на исходную запись SKIP ((-1)* COUNTER) && Расчет Pi DO WHILE .Т.1. COUNTERS1. EXIT ENDIF
  172. Если значения для предела прочности на сжатие IF NSGAT о О REPLACE PISGAT WITH NSGAT/SUMMALL
  173. REPLACE PILNSGAT WITH (-(NSGAT/SUMMALL)) * LOG (NS GAT/SUMMALL) ENDIF
  174. Если значения для предела прочности на растяжение IF NRAST <> О REPLACE PIRAST WITH NRAST/SUMMALL
  175. REPLACE PILNRAST WITH (-(NRAST/SUMMALL))*LOG (NRAST/SUMMALL) ENDIF
  176. COUNTER=COUNTER-1 SKIP ENDDO
  177. SUMMALL = 0 SKIP -1 ELSE && Суммирование
  178. Если есть данные для предела прочности на сжатие IF NSGAT о О
  179. SUMMALL = SUMMALL+NSGAT ENDIF
  180. Если есть данные для предела прочности на растяжение IF NJRAST о О
  181. SUMMALL SUMMALL+NJRAS Т ENDIF
  182. С OUNTER=C OUNTER+1 ENDIF SKIP ENDDO
  183. Выбор таблицы SELECT TEMPJVB GO TOP
  184. Подсчет количества классов CLASSSGAT = О CLASSRAST = О SUMMJLNPIR = О SUMMLNPIS = О
  185. Подсчет числа классов для предела прочности на растяжение SET ORDER ТО SET ORDER ТО DOJRAST GO TOP SAVEDO=0 DO WHILE .T. IF EOF ()1. EXIT ENDIF1. Подсчет класса1. (SAVEDOoDORAST) .AND. (DORASToO) SAVEDO=DORAST CLASSRAST = CLASSRAST + 1 ENDIF SKIP ENDDO
  186. Подсчет числа классов для предела прочности на SET ORDER ТО SET ORDER ТО DOSGAT GO TOP SAVEJDO=0 DO WHILE .T. IF EOF ()1. EXIT ENDIF1. Подсчет класса1. (SAVEDO<>DOSGAT) .AND. (DOSGAT<>()) S A VEDO==DOS GAT CLASSSGAT = CLASSSGAT + 1 ENDIF SKIP ENDDO
  187. Очистка таблицы текущих сумм SELECT SUMST DELETE ALL PACK
  188. Подсчет суммы LNJPI SELECT TEMPVB SET ORDER TO GO TOP
  189. SAVERST = TEMPVB. RST SUMR = 0 SUMS = 0 DO WHILE .T.to to to1. EOF ()
  190. Сохранение последнего расчета SELECT SUMST APPEND BLANK
  191. REPLACE RST WITH SAVERST REPLACE SUMRAST WITH SUMR REPLACE SUMSGAT WITH SUMS REPLACE CLASSGAT WITH CLASSSGAT REPLACE CLASJRAST WITH CLASSRAST REPLACE RESSGAT WITH (SUMS/(LOG (CLASSSGAT)))* 100 REPLACE RESJRAST WITH (SUMR/(LOG (CLASSRAST)))*100 EXIT ENDIF
  192. SAVE RST <> RST && Сохранения данных для данного стратиграфического интервала SELECT SUMST APPEND BLANK1. REPLACE RST WITH SAVERST1. REPLACE SUMRAST WITH SUMR
  193. REPLACE SUM SGAT WITH SUMS
  194. REPLACE CLASSGAT WITH CLASSSGAT
  195. REPLACE CLASJRAST WITH CLASSRAST
  196. REPLACE RES SGAT WITH (SUMS/(LOG (CLASSSGAT)))* 100
  197. REPLACE RES RAST WITH (SUMR/(LOG (CLASSRAST))):|! 1001. Установка новых значений1. SAVERST = TEMPVB. RST1. SUMR = 01. SUM S = 01. ENDIF
  198. SELECT TEMPVB && Формировка текущей суммы SUMR = SUMR + PILNRAST SUMS = SUMS + PILNSGAT SKIP ENDDO
  199. Итоговая таблица ITOGTB && Очистка итоговой таблицы SELECT ITOGTB DELETE ALL PACK
Заполнить форму текущей работой