Mining Science and Technology (Russia)
3.08K subscribers
577 photos
3 videos
1 file
532 links
Journal Mining Science and Technology (Russia)
🌍 Advancing mining research worldwide
Scimago Journal & Country Rank (SJR) - Q1
🔬 Scopus Q2 | Open-access peer-reviewed
📊 Indexed: CAS/GeoRef/DOAJ/EngVillage
👥 2.5K+ researchers | mst.misis.ru
Download Telegram
❤3👍2❤‍🔥1🥰1👏1💯1🏆1
🔥 Опубликован новый номер журнала "Горные науки и технологии"!

Опубликован 2-й номер журнала "Горные науки и технологии" за 2026 год!

Полное содержание номера доступно по ссылке: https://mst.misis.ru/jour/issue/view/48/showToc

В этом выпуске:

1️⃣ Оразбекова Г.Б., Матайбаева И.Е., Зимановская Н.А. и др. Аэромагнитная разведка с применением беспилотного летательного аппарата при прогнозировании медно-молибденового рудопроявления Каргоба. Горные науки и технологии. 2026;11(2):107-121.
📖 Читать полный текст

2️⃣ Гамаюнов С.Н., Жигульская А.И., Зюзин Б.Ф. Инженерное обоснование конструкции фрезерного барабана для поверхностно-послойного фрезерования торфяных залежей с древесными включениями. Горные науки и технологии. 2026;11(2):122-129.
📖 Читать полный текст

3️⃣ Туртыгина Н.А., Охрименко А.В., Глинский А.В., Рыженков К.А. Проектно-технологические решения для управления качеством медно-никелевых руд на подземном руднике. Горные науки и технологии. 2026;11(2):130-140.
📖 Читать полный текст

4️⃣ Барях А.А., Бельтюков Н.Л., Смирнов Э.В., Зданович М.Я. Опытно-промышленные испытания технологии повторной отработки запасов сильвинитовой руды. Горные науки и технологии. 2026;11(2):141-150.
📖 Читать полный текст

5️⃣ Босиков И.И., Клюев Р.В., Силаев И.В., Верисокин А.Е. Математическое моделирование надёжности вентиляционных систем шахт на основе интегро-дифференциальных уравнений с учётом дополнительной инвариантности. Горные науки и технологии. 2026;11(2):151-158.
📖 Читать полный текст

6️⃣ Борисенко Д.И., Кобылкин С.С. Классификация и перспективы акустической диагностики очагов пожара в угольных пластах. Горные науки и технологии. 2026;11(2):159-168.
📖 Читать полный текст

7️⃣ Шадрин А.В. Измерение коэффициента затухания акустического излучения от работающего проходческого комбайна в угольной шахте. Горные науки и технологии. 2026;11(2):169-179.
📖 Читать полный текст

🔗 Все статьи доступны в открытом доступе!

🔔 Подписывайтесь на ТГ-канал журнала:
t.me/MinSciTech

#нарусскомязыке #ГНиТ #НовыйВыпуск #аэромагнитнаяразведка #БПЛА #Каргоба #медь #молибден #фрезерование #торф #адаптивнаятехнология #горныемашины #медноникелевыеруды #управлениекачеством #сегрегация #калий #сильвинит #повторнаяотработка #Верхнекамск #вентиляция #инвариантность #математическоемоделирование #акустическаядиагностика #пожар #уголь #затухание #комбайн #ГДЯ #геогазодинамика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤3❤‍🔥1🔥1👏1🏆1
🔥 New issue of Mining Science and Technology (Russia) has been published!

Issue No. 1 of Mining Science and Technology (Russia) for 2026 is now available!

Full table of contents is available at: https://mst.misis.ru/jour/issue/view/48/showToc

In this issue:

1️⃣ Orazbekova G.B., Mataibayeva I.E., Zimanovskaya N.A. et al. UAV-based aeromagnetic surveying for exploration targeting at the Kargoba copper-molybdenum occurrence. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):107-121.
📖 Full text

2️⃣ Gamayunov S.N., Zhigulskaya A.I., Zyuzin B.F. Design rationale for a milling drum used in layer-by-layer surface milling of peat deposits containing wood inclusions. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):122-129.
📖 Full text

3️⃣ Turtygina N.A., Okhrimenko A.V., Glinsky A.V., Ryzhenkov K.A. Mine design and process engineering solutions for copper-nickel ore quality management in underground mining. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):130-140.
📖 Full text

4️⃣ Baryakh A.A., Beltyukov N.L., Smirnov E.V., Zdanovich M.Ya. Pilot testing of sylvinite ore reserves re-mining method. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):141-150.
📖 Full text

5️⃣ Bosikov I.I., Klyuev R.V., Silaev I.V., Verisokin A.E. Mathematical modeling of the reliability of mine ventilation systems using integro-differential equations with additional invariance. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):151-158.
📖 Full text

6️⃣ Borisenko D.I., Kobylkin S.S. Acoustic methods for detecting and locating fire sources in coal seams: classification and future directions. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):159-168.
📖 Full text

7️⃣ Shadrin A.V. Measurement of the attenuation coefficient of acoustic signals generated by an operating roadheader in a coal mine. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):169-179.
📖 Full text

🔗 All articles are open access!

🔔 Subscribe to the journal's Telegram channel: t.me/MinSciTech

#InEnglish #MST #NewIssue #aeromagneticsurvey #UAV #drones #copper #molybdenum #Kazakhstan #peat #milling #adaptive_technology #miningmachinery #coppernickel #orequalitymanagement #undergroundmining #potash #sylvinite #remining #Verkhnekamsk #ventilation #invariance #mathematicalmodeling #mineairflow #acousticdiagnostics #fire #coal #radionuclides #attenuation #roadheader #gasogeodynamics
❤3🔥2❤‍🔥1👍1👏1🏆1
👍4❤1❤‍🔥1👏1🏆1
🔥 We present one of the articles from the new issue of the journal "Mining Science and Technology" (No. 2, 2026)!

East Kazakhstan is a promising region, but its rugged mountainous terrain seriously complicates mineral exploration. Ground surveys are slow and costly, while crewed airborne surveys lack sufficient resolution.

The authors conducted a high-resolution UAV-based aeromagnetic survey at the Kargoba occurrence. What did this deliver compared with traditional methods? Instead of a conventional observation grid with a spacing of 50–100 m, they obtained a dense and uniform survey that can capture local anomalies of small amplitude at depths of up to 150 m.

The results? Six anomalous zones were delineated, one of which – with an amplitude of up to 500 nT – is associated with a granodiorite intrusion and hydrothermal alteration. These are precisely the criteria characteristic of porphyry copper-molybdenum deposits. Zone A‑2 is recommended as a priority target for further exploration.

📖 Read more:
Orazbekova G.B., Mataibayeva I.E., Zimanovskaya N.A. et al. UAV-based aeromagnetic surveying for exploration targeting at the Kargoba copper-molybdenum occurrence. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):107-121. 
https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-993

🔔 Subscribe to our Telegram channel: t.me/MinSciTech

#InEnglish #MST #MiningScience #AeromagneticSurvey #UAV #MineralExploration #Kargoba #EastKazakhstan #MagneticAnomalies #PorphyryMineralization #Geophysics
❤2❤‍🔥1👍1👏1
Представляем одну из статей нового выпуска журнала «Горные науки и технологии» (№2, 2026)!

Восточный Казахстан – перспективный регион, но труднодоступный горный рельеф серьёзно затрудняет геологоразведку. Наземные маршруты медленны и дороги, пилотируемая авиация не даёт нужного разрешения.

Авторы статьи провели высокодетальную аэромагнитную съёмку с БПЛА на участке Каргоба. Что это дало по сравнению с традиционными методами? Вместо классической сети наблюдений с шагом 50–100 м – плотная и равномерная съёмка, позволяющая фиксировать локальные аномалии малой мощности на глубинах до 150 м.

Какой результат?
Выделены шесть аномальных зон, одна из которых – с амплитудой до 500 нТл – приурочена к гранодиоритовой интрузии и гидротермальным изменениям. Именно такие критерии характерны для порфировых медно-молибденовых месторождений. Зона А-2 рекомендована как приоритетная для дальнейших поисковых работ.

Подробнее – в статье:

Оразбекова Г.Б., Матайбаева И.Е., Зимановская Н.А., Рагданова А.А., Сарсембаева А.С. Аэромагнитная разведка с применением беспилотного летательного аппарата при прогнозировании медно-молибденового рудопроявления Каргоба. Горные науки и технологии. 2026;11(2):107–121. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-993

Подписывайтесь на Telegram-канал журнала: 
t.me/MinSciTech

#нарусскомзыке #ГНиТ #АэромагнитнаяСъемка #БПЛА #Геологоразведка #Каргоба #ВосточныйКазахстан #МагнитныеАномалии #ПорфировоеОруденение #Геофизика
👍2❤1❤‍🔥1🔥1🏆1
❤2👍2🙏1💯1🏆1
🔥 We present one of the articles from the new issue of the journal "Mining Science and Technology" (No. 2, 2026)!

At small peat deposits, traditional stump grubbing is economically unjustified. For areas up to 100 hectares, preparatory costs are comparable to the production volume, and without removing wood inclusions, product quality deteriorates.

The authors of the article proposed a milling drum design for mining machinery that addresses the problem differently: the equipment simultaneously comminutes the peat mass and processes embedded wood inclusions. Two stages are combined into one.

What does this offer for mining practice? Reduced preparatory costs, elimination of bulky equipment, and the ability to bring into production deposits previously considered unprofitable. A dual-motor hydraulic drive automatically engages the second motor when encountering large stumps, improving equipment reliability under variable loads. Wood is comminuted to sizes suitable for separation and subsequent utilisation.

This approach enables mining at sites with wood inclusions without prior grubbing, expanding the resource base of small enterprises and improving the efficiency of mining operations.

📖 Read more:
Gamayunov S.N., Zhigulskaya A.I., Zyuzin B.F. Design rationale for a milling drum used in layer-by-layer surface milling of peat deposits containing wood inclusions. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):122–129. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-994

🔔 Subscribe to our Telegram channel: t.me/MinSciTech

#InEnglish #MST #MiningScience #Peat #Milling #PeatMachinery #WoodInclusions #AdaptiveTechnologies #MiningEngineering
❤2👍2⚡1❤‍🔥1🔥1🏆1
🔥 Представляем одну из статей нового выпуска журнала «Горные науки и технологии» (№2, 2026)!

На малых торфяных месторождениях традиционная корчевка пней экономически нецелесообразна. Для участков до 100 га затраты на подготовительные работы сопоставимы с объёмом добычи, а без удаления древесины качество продукции снижается.

Авторы статьи предложили конструкцию фрезерного барабана для горных машин, которая решает проблему иначе: оборудование одновременно измельчает торфяную массу и перерабатывает погребённые древесные включения. Вместо двух этапов – один.

Что это даёт для горной практики? Снижение затрат на подготовительные работы, отказ от громоздкой техники и возможность вовлекать в разработку залежи, которые раньше считались нерентабельными. Двухмоторный гидропривод автоматически подключает второй двигатель при встрече с крупными пнями, повышая надёжность оборудования в условиях переменных нагрузок. Древесина измельчается до размеров, пригодных для отделения на сепараторах и последующей утилизации.

Такой подход позволяет вести добычу на участках с древесными включениями без предварительной корчёвки, расширяя ресурсную базу малых предприятий и повышая эффективность горных работ.

📖 Подробности – в статье:
Гамаюнов С.Н., Жигульская А.И., Зюзин Б.Ф. Инженерное обоснование конструкции фрезерного барабана для поверхностно-послойного фрезерования торфяных залежей с древесными включениями. Горные науки и технологии. 2026;11(2):122–129. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-994

🔔 Подписывайтесь на Telegram-канал журнала: 
t.me/MinSciTech

#нарусскомзыке #ГНиТ #Торф #Фрезерование #ТорфяныеМашины #ДревесныеВключения #АдаптивныеТехнологии #ГорноеДело
👍3❤2❤‍🔥1🔥1👏1💯1🏆1
👍2❤‍🔥1🔥1👏1💯1🏆1
❓ How to identify areas suitable for coal seam methane extraction?

Methane from coal seams is a promising unconventional energy source. However, unlike conventional gas deposits where gas is trapped in reservoirs, here it is dispersed over vast areas. And not every site is suitable for commercial production.

A scoring system is used for assessment, combining 10 key factors: permeability, desorption, methane content, resource density, volatile matter yield, moisture content, and others. Each factor is rated on a scale from –10 to +10 points.

Key patterns identified:

🔹 Gas content increases with depth following an S-shaped curve (Langmuir equation). At depths exceeding 600 m, methane content reaches 25–27 m³/t.
🔹 Permeability decreases with depth: at 250–300 m – 10–15 mD, at 600–700 m – hundredths and thousandths of a millidarcy.
🔹 Sorption capacity of coals depends on petrographic composition – correlations with fusinite content and temperature have been established.
🔹 Host rocks also contain methane: in argillites and siltstones with dispersed coal matter – up to 4–5 m³/t of rock.

Ranking example (Karaganda basin, total score):

🥇 Sherubainurinsky – 38
🥈 Saransky – 34
🥉 Taldykuduksky – 32
4️⃣ Promyshlenny – 31.9
5️⃣ Tenteksky – 29

The Sherubainurinsky site leads due to high resource density, methane content, and volatile matter yield, but lags behind others in desorption and moisture content.

Why this matters:
The scoring system allows quantitative comparison of sites and prediction of methane production efficiency at the planning stage. The answer to the question in the title: the higher the total score, the more promising the site.

📖 Read more:

Mussin R.A., Nemova N.A., Akhmatnurov D.R., Zamaliyev N.M., Reshetnyakov E.D., Reznik A.V. Justification of the prospects for developing gas-bearing sites in the Karaganda coal basin. Mining Science and Technology (Russia). 2025;10(4):321–337. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-425

🔔 Subscribe to our Telegram channel: t.me/MinSciTech

#InEnglish #MST #MiningScience #CoalSeamMethane #UnconventionalResources #GasContent #MethaneContent #Permeability #Sorption #KaragandaBasin #Energy #Degassing
👍2🔥1👏1🙏1💯1🏆1
❓ Как понять, где можно извлекать метан из угольных пластов?

Метан из угольных пластов – перспективный нетрадиционный источник энергии. Но в отличие от традиционных газовых месторождений, где газ сосредоточен в ловушках, здесь он рассеян по огромным площадям. И далеко не каждый участок подходит для промышленной добычи.

Для оценки используется балльная система, объединяющая 10 ключевых факторов: проницаемость, десорбция, метаноносность, плотность ресурсов, выход летучих, влажность и другие. Каждый фактор оценивается по шкале от –10 до +10 баллов.

Установленные закономерности:

🔹 Газоносность растёт с глубиной по S-образной кривой (уравнение Ленгмюра). На глубинах свыше 600 м метаноносность достигает 25–27 м³/т.
🔹 Проницаемость падает с глубиной: на 250–300 м – 10–15 мД, на 600–700 м – сотые и тысячные доли миллидарси.
🔹 Сорбционная способность углей зависит от петрографического состава – установлены корреляции с содержанием фюзинита и температурой.
🔹 Вмещающие породы тоже содержат метан: в аргиллитах и алевролитах с рассеянным угольным веществом – до 4–5 м³/т породы.

Пример ранжирования (Карагандинский бассейн, сумма баллов):

🥇 Шерубайнуринский – 38
🥈 Саранский – 34
🥉 Талдыкудукский – 32
4️⃣ Промышленный – 31,9
5️⃣ Тентекский – 29

Шерубайнуринский участок лидирует за счёт высокой плотности ресурсов, метаноносности и выхода летучих, но уступает другим по десорбции и влажности.

Почему это важно:

Балльная система позволяет количественно сравнивать участки и прогнозировать эффективность метанодобычи на стадии планирования. Ответ на вопрос в заголовке – чем выше суммарный балл, тем перспективнее участок.

📖 Подробнее – в статье:
Мусин Р.А., Немова Н.А., Ахматнуров Д.Р., Замалиев Н.М., Решетняков Э.Д., Резник А.В. Обоснование перспективности отработки газоносных участков Карагандинского угольного бассейна. Горные науки и технологии. 2025;10(4):321–337. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-425

🔔 Подписывайтесь на Telegram-канал журнала: t.me/MinSciTech

#нарусскомзыке #ГНиТ #МетанУгольныхПластов #НетрадиционныеРесурсы #Газоносность #Метаноносность #Проницаемость #Сорбция #КарагандинскийБассейн #Энергетика #Дегазация
👍5❤1❤‍🔥1🔥1👏1💯1
🔥 Представляем одну из статей нового выпуска журнала «Горные науки и технологии» (№2, 2026)!

Норильские месторождения – одна из крупнейших сырьевых баз России. Но запасы богатых руд истощаются, и в ближайшие 20 лет объёмы добычи вырастут на 30%, а ценность руды упадёт на 35%. Как сохранить качество продукции?

Авторы статьи предложили комплексный подход: актуализировали методы управления качеством руд при подземной добыче, разделив их на усреднительно-стабилизационные (смесительные) и сегрегационно-разделительные (сепарационные). Производственные исследования подтвердили наличие значительных резервов для эффективного формирования рудопотоков.

Что это даёт для практики? Разработана технологическая схема внутрирудничной системы управления качеством, включающая информационно-управляющую структуру с оперативным контролем содержания металлов на всех этапах – от забоя до поверхности. Это позволяет повысить качество товарной руды и стабильность её вещественного состава.

📖 Подробности – в статье:
Туртыгина Н.А., Охрименко А.В., Глинский А.В., Рыженков К.А. Проектно-технологические решения для управления качеством медно-никелевых руд на подземном руднике. Горные науки и технологии. 2026;11(2):130–140. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-07-1003

🔔 Подписывайтесь на Telegram-канал журнала: t.me/MinSciTech

#нарусскомзыке #ГНиТ #УправлениеКачествомРуд #Норильск #МедноНикелевыеРуды #ПодземнаяДобыча #Обогащение #Рудопотоки #Сегрегация #СтабилизацияКачества #ГорноеДело
👍2❤‍🔥1❤1🔥1👏1😁1🏆1
🔥 We present one of the articles from the new issue of the journal "Mining Science and Technology" (No. 2, 2026)!

The Norilsk deposits are one of Russia’s largest mineral resource bases. However, high-grade ore reserves are depleting, and over the next 20 years, production volumes will increase by 30%, while ore value will decline by 35%. How can product quality be maintained?

The authors of the article proposed an integrated approach: they updated ore quality management methods for underground mining, classifying them into blending and stabilization methods and segregation and separation methods. Production studies confirmed the existence of significant reserves for effective ore flow management.

What does this offer for practice? A technological scheme for an underground quality management system has been developed, including an information and control structure with real-time monitoring of metal content at all stages — from the face to the surface. This allows improving the quality of commercial ore and the stability of its mineral composition.

📖 Read more:
Turtygina N.A., Okhrimenko A.V., Glinsky A.V., Ryzhenkov K.A. Mine design and process engineering solutions for copper-nickel ore quality management in underground mining. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):130–140. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-07-1003

🔔 Subscribe to our Telegram channel: t.me/MinSciTech

#InEnglish #MST #MiningScience #OreQualityManagement #Norilsk #CopperNickelOres #UndergroundMining #Beneficiation #OreFlows #Segregation #QualityStabilization #MiningEngineering
❤3❤‍🔥1👍1🔥1💯1🏆1
❤4👍3🔥2🙏1💯1🏆1
Mining Science and Technology (Russia) pinned «🇷🇺 Mining Science and Technology (Russia) 🇷🇺 ISSN: 2500-0632 (online) Founder: University of Science and Technology MISIS (Moscow) 2025 Journal Impact Metrics (2026 Update) 🔥 CiteScore 2025: 4.4 🔥 SJR 2025: 0.782 🔥 SNIP 2025: 1.033 Quartiles: 📌 Scopus:…»
🔥 We present one of the articles from the new issue of the journal "Mining Science and Technology" (No. 2, 2026)!

At many mines, substantial mineral reserves remain underground after primary extraction – in pillars, caved zones, or uneconomic areas. Re-mining makes it possible to recover these reserves, but requires confirmation of safety under the conditions of an already formed natural-technogenic rock mass.

The authors of the article conducted pilot tests at the BKPRU-2 mine of PJSC Uralkali (Verkhnekamsk deposit). The testwork revealed that caved rocks are prone to inrush, and the strength properties of the layer vary widely: from 0.4–3.8 MPa in caved zones to 16.2–24.0 MPa in pillars. The displacement rates of the working contours in the natural-technogenic layer are 22–28 mm/year, which falls within the standard range.

The main conclusion: the re-mining method has confirmed its feasibility and safety. Its implementation will increase the sylvinite ore recovery factor by an average of 16%, extend the service life of operating mines, and bring previously written-off reserves into production – without the need for new mine construction. For the potash industry, this is a strategic reserve comparable to the commissioning of new levels.

📖 Read more:
Baryakh A.A., Beltyukov N.L., Smirnov E.V., Zdanovich M.Ya. Pilot testing of sylvinite ore reserves re-mining method. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):141–150.
https://doi.org/10.17073/2500-0632-2026-02-1095

🔔 Subscribe to our Telegram channel: t.me/MinSciTech

#InEnglish #MST #MiningScience #PotashOres #Sylvinite #ReMining #VerkhnekamskDeposit #Geomechanics #MineWorkingsStability #MiningEngineering
❤2👍1🔥1👏1🙏1
🔥 Представляем одну из статей нового выпуска журнала «Горные науки и технологии» (№2, 2026)!

На многих рудниках после первичной отработки в недрах остаются значительные запасы полезных ископаемых – в целиках, обрушенных зонах или нерентабельных участках. Повторная выемка позволяет вовлечь их в разработку, но требует подтверждения безопасности в условиях уже сформированного природно-техногенного массива.

Авторы статьи провели опытно-промышленные испытания на руднике БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» (Верхнекамское месторождение). Вскрытие показало, что обрушенные породы склонны к вывалообразованию, а прочностные свойства пласта варьируются в широком диапазоне: от 0,4–3,8 МПа в зонах обрушения до 16,2–24,0 МПа в целиках. Скорости смещения контура выработок в природно-техногенном пласте составляют 22–28 мм/год, что укладывается в нормативные значения.

Главный вывод:
 технология повторной отработки подтвердила свою работоспособность и безопасность. Её внедрение позволит повысить коэффициент извлечения сильвинитовой руды в среднем на 16%, продлить срок службы действующих рудников и вовлечь в эксплуатацию ранее списанные запасы – без строительства новых шахт. Для калийной отрасли это стратегический резерв, сопоставимый с вводом новых горизонтов.

📖 Подробности – в статье:
Барях А.А., Бельтюков Н.Л., Смирнов Э.В., Зданович М.Я. Опытно-промышленные испытания технологии повторной отработки запасов сильвинитовой руды. Горные науки и технологии. 2026;11(2):141–150. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2026-02-1095

🔔 Подписывайтесь на Telegram-канал журнала: t.me/MinSciTech

#нарусскомзыке #ГНиТ #КалийныеРуды #Сильвинит #ПовторнаяОтработка #ВерхнекамскоеМесторождение #Геомеханика #УстойчивостьВыработок #ГорноеДело
👍2❤1👏1🙏1💯1
👍3🔥1👏1🙏1
🔥 We present one of the articles from the new issue of the journal "Mining Science and Technology" (No. 2, 2026)!

Spontaneous combustion fires in coal seams are among the most hazardous accidents in underground mining. Timely detection of a fire source and determination of its coordinates are key safety tasks. Acoustic diagnostic methods can supplement existing approaches, but their capabilities have not yet been systematically described.

The authors of the article classified acoustic methods for detecting and locating fire sources. Based on the origin of the recorded signal, they are divided into three categories: passive (recording emission from combustion processes), active (probing the rock mass), and combined. For each method, applicability limits, strengths, and weaknesses were identified. A comparative analysis is presented in tabular form using ten criteria.

What does this offer for practice? Acoustic diagnostics can detect combustion, determine fire source coordinates, track the spatial and temporal evolution of fire boundaries, and identify the fire stage. The choice of a specific method, or a combination of methods, depends on the operating conditions. A promising direction is the use of highly directional sensing elements in an undisturbed coal pillar for single-station bearing of fire sources. In addition, acoustic diagnostics can be used to identify zones with elevated radionuclide concentrations formed during coal combustion.

📖 Read more:
Borisenko D.I., Kobylkin S.S. Acoustic methods for detecting and locating fire sources in coal seams: classification and future directions. Mining Science and Technology (Russia). 2026;11(2):159–168.
https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-07-996

🔔 Subscribe to our Telegram channel: t.me/MinSciTech

#InEnglish #MST #MiningScience #AcousticDiagnostics #SpontaneousCombustion #CoalSeams #MineSafety #FireDetection #SourceLocalization #SingleStationBearing
❤2👍1👏1🙏1💯1
🔥 Представляем одну из статей нового выпуска журнала «Горные науки и технологии» (№2, 2026)!

Эндогенные пожары в угольных пластах – один из наиболее опасных видов аварий на шахтах. Своевременное обнаружение очага и определение его координат – ключевая задача безопасности. Акустические методы диагностики могут стать дополнением к существующим способам, но до сих пор не было системного описания их возможностей.

Авторы статьи провели классификацию акустических методов диагностики очагов пожаров. По источнику регистрируемого сигнала они разделены на три категории: пассивные (регистрация излучения от процессов горения), активные (зондирование массива) и комбинированные. Для каждого метода определены границы применимости, сильные и слабые стороны. Сопоставление представлено в табличном виде по десяти критериям.

Что это даёт для практики? Акустическая диагностика позволяет установить факт горения, определить координаты очагов и пространственно-временное положение их границ, а также стадию пожара. Конкретный метод (или их комбинация) выбирается исходя из условий. В перспективе – применение остронаправленных чувствительных элементов в ненарушенном целике угля для пеленгации очагов с одной точки. Кроме того, акустическая диагностика может использоваться для выявления зон с повышенной концентрацией радионуклидов, образующихся при горении угля.

📖 Подробности – в статье:
Борисенко Д.И., Кобылкин С.С. Классификация и перспективы акустической диагностики очагов пожара в угольных пластах. Горные науки и технологии. 2026;11(2):159–168. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-07-996

🔔 Подписывайтесь на Telegram-канал журнала: t.me/MinSciTech

#нарусскомзыке #ГНиТ #АкустическаяДиагностика #ЭндогенныеПожары #УгольныеПласты #Безопасность #Шахта #Пожары #Прогнозирование
👍2⚡1❤1🔥1👏1