ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ГЕОТЕХНИКАЛЫҚ БҰРҒЫЛАУ ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША ТАУ ЖЫНЫСТАРЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ

Авторлар

Аты Тіркелу
Зухра Тунгушбаева

«ҚР Минералдық шикізатты кешенді қайта өңдеу Ұлттық орталығы» «ШҒЗТКМИтүстімет»

Татьяна Кумыкова

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

Гульнур Нуршайыкова

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

Аяужан Габитова

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

Замира Абдрашева

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

Журналдың саны:

Том 1, № 1, 2026

Беттер:

87-98

Қаралымдар:

17

Түйін сөздер:

геотехникалық бұрғылау, геомеханика, массивтің жарылуы, Тау соққылары, өзек

Аңдатпа

Мақалада геотехникалық бұрғылау деректері негізінде Орел кен орнының тау жыныстарының тұрақтылығын бағалау нәтижелері қарастырылған. Негізгі зертханалық сынау әдістері, тау жыныстарының беріктігі мен серпімділік сипаттамалары, RQD коэффициенті мен ядро шығысы бойынша массив сапасы туралы мәліметтер келтірілген. UCS/UTS коэффициенті бойынша тау жыныстарының сынғыш сынуға бейімділігін талдауға және ықтимал соққы қаупін бағалауға ерекше назар аударылады. Алынған мәліметтер негізінде терең кептеліс пен бұзылған массив жағдайында бекіткішті жобалау бойынша практикалық ұсыныстар ұсынылған. Зерттеу нәтижелерін жерасты тау-кен қазбаларын модельдеу, жобалау және пайдалану кезінде пайдалануға болады.

Пайдаланылған дереккөздер

  1. Ananin, A. I., Tungushbayeva, Z. K., Nurshaiykova, G. T., & Kalelova, G. Zh. (2022). Top-down cut-and-fill mining method at the Pervomayskiy deposit of the Donskoy mining and beneficiation plant. News, 2022(4), 16–27. https://doi.org/10.32014/2022.2518-170X.197
  2. ASTM D5607-16. (2016). Standard test method for performing laboratory direct shear strength tests of rock specimens under constant normal force. ASTM International.
  3. Bieniawski, Z. T. (1989). Engineering rock mass classifications. New York, NY: John Wiley & Sons.
  4. Brady, B. H., & Brown, E. T. (2006). Rock mechanics for underground mining (3rd ed.). Dordrecht: Springer.
  5. Canadian Rockburst Research Program. (1996). Rockburst handbook for underground mines. CANMET Mining and Mineral Sciences Laboratories.
  6. Grimstad, E., & Barton, N. (1993). Updating the Q-system for NMT. In Proceedings of the International Symposium on Sprayed Concrete (pp. xx–xx). Oslo, Norway.
  7. Hoek, E., & Brown, E. T. (1997). Practical estimates of rock mass strength. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 34(8), 1165–1186.
  8. Kashnikov, Yu. A., Ashikhmin, S. G., Shustov, D. V., Fandeev, A. E., & Ananin, A. I. (2010). Geomechanical estimate of the rock mass state in the course of deep level mining in terms of the Tishinsk deposit. Journal of Mining Science, 46(2), 128–135. https://doi.org/10.1007/s10913-010-0017-6
  9. Palmström, A. (2005). Measurements of and correlations between block size and rock quality designation (RQD). Tunnelling and Underground Space Technology, 20(4), 362–377.
  10. ГОСТ 10180–2012. Методы определения прочности по контрольным образцам. (2012). М.: Стандартинформ. // GOST 10180–2012. Metody opredeleniya prochnosti po kontrol’nym obraztsam [Methods for determining strength using control specimens]. Moscow: Standartinform. (In Russ.)
  11. ГОСТ 12248.2–2020. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия. (2020). М.: Стандартинформ. // GOST 12248.2–2020. Opredelenie kharakteristik prochnosti metodom odnoosnogo szhatiya [Determination of strength characteristics by the uniaxial compression method]. Moscow: Standartinform. (In Russ.)
  12. ГОСТ 12248.3–2020. Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия. (2020). М.: Стандартинформ. // GOST 12248.3–2020. Grunty. Opredelenie kharakteristik prochnosti i deformiruemosti metodom trekhosnogo szhatiya [Soils. Determination of strength and deformation characteristics by the triaxial compression method]. Moscow: Standartinform. (In Russ.)
  13. Оника, С. Г., Кузьмич, А. К. (2017). Комплексный метод построения паспорта прочности горной породы. Горная механика и машиностроение, № 2, 19–25. // Onika, S. G., Kuzmich, A. K. (2017). Kompleksnyi metod postroeniya pasporta prochnosti gornoi porody [Integrated method for developing a strength passport of rock]. Gornaya mekhanika i mashinostroenie, No. 2, 19–25. (In Russ.)
  14. Певзнер, М.Е., Иофис, М.А., Попов, В.Н. (2008). Геомеханика. – М.: Горная книга. 438 с. ISBN 978-5-7418-0528-2. // Pevzner, M.E., Iofis, M.A., Popov, V.N. (2008). Geomekhanika [Geomechanics]. Moscow: Gornaya Kniga Publishing House. 438 p. ISBN 978-5-7418-0528-2. (In Russ.)
  15. СТ РК 1213–2003. Геомеханика. Методика определения прочностных характеристик пород. (2003). Астана: Госстандарт РК. // ST RK 1213–2003. Geomekhanika. Metodika opredeleniya prochnostnykh kharakteristik porod [Geomechanics. Method for determining strength characteristics of rocks]. Astana: State Standard of the Republic of Kazakhstan. (In Russ.)
  16. Трофимов, В. Т., Дубровский, Ю. В. (2007). Инженерная геология. М.: Изд-во МГУ. 528 с. // Trofimov, V. T., Dubrovsky, Yu. V. (2007). Inzhenernaya geologiya [Engineering geology]. Moscow: Moscow State University Publishing House. 528 p. (In Russ.)
Tungushbayeva, Z., Kumykova, Т., Nurshaiykova, G., Gabitova, А., & Abdrasheva, Z. (2026). ASSESSMENT OF ROCK RESISTANCE BASED ON GEOTECHNICAL DRILLING DATA. EKTU Journal of Engineering Sciences, 1(1), 87-98. https://doi.org/10.51885/3134-8009_JES_2026_1_8