Повышение качества дробления горной массы при использовании радиоэлектронных детонаторов

DOI: https://doi.org/10.30686/1609-9192-2026-4-123-128

Читать на русскоя языке Ю.А. Малинин1, Н.Н. Гриб1,2
1  Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Нерюнгри, Российская Федерация
2  Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Российская Федерация
Горная Промышленность №4/ 2026 стр. 123-128

Резюме: В статье рассмотрено влияние на качество дробления горной массы применения электронных детонаторов, принцип работы которых основан на использовании микропроцессоров для точного управления моментом взрыва. Электронные детонаторы демонстрируют повышенную точность и адаптивность по сравнению c традиционными системами. Внедрение электронных детонаторов в практику буровзрывных работ привело к ряду существенных преимуществ. Оно способствует снижению сейсмического воздействия промышленных взрывов на окружающую среду, уменьшению образования пыли и улучшению дробления горной массы. Более качественное дробление снижает затраты на последующие этапы обработки – погрузку, транспортировку и переработку, тем самым повышая общую экономическую эффективность. Для оценки качества дробления горной массы взрывами применялась система PortaMetrics, которая использует искусственный интеллект и стереоизображение для получения точных данных. PortaMetrics не требует настройки и может использоваться для проверки результатов буровзрывных работ. Объектом исследования выбрано Эльгинское каменноугольное месторождение с запасами каменного угля по стандартам JORS 2,2 млрд т угля. Плановые показатели на 2025 г. составили: по вскрыше – порядка 150 млн м3, по добыче – 32 млн т. При таких колоссальных объемах основной и начальной операцией являются буровзрывные работы. На месторождении был проведен эксперимент по оценке качества дробления горной массы в зависимости от применяемого способа инициирования. По результатам эксперимента установлено, что при короткозамедленном взрывании выход негабаритов составил 15,4%. Применение электронных детонаторов позволило снизить выход негабарита до 2% и менее.

Ключевые слова: буровзрывные работы, средства инициирования, электронный детонатор, качество дробления горной массы

Благодарности: Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект №24-17-20031).

Для цитирования: Малинин Ю.А., Гриб Н.Н. Повышение качества дробления горной массы при использовании радиоэлектронных детонаторов. Горная промышленность. 2026;(4):123–128. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2026-4-123-128


Информация о статье

Поступила в редакцию: 20.03.2026

Поступила после рецензирования: 18.05.2026

Принята к публикации: 01.06.2026


Информация об авторах

Малинин Юрий Анатольевич – старший преподаватель кафедры горного дела, Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Нерюнгри, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0002-7473-2808; е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Гриб Николай Николаевич – доктор технических наук, профессор кафедры горного дела, Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Нерюнгри, Российская Федерация; Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0002-3818-9473; е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.


Список литературы

1. Малинин Ю.А., Гриб Н.Н. Повышение эффективности и безопасности буровзрывных работ на Эльгинском каменноугольном месторождении. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(12-2):100–115. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_122_0_100

2. Комаров Д.С., Альтмаер Е.Э., Мамаева М.С. Внедрение современных электронных систем инициирования при ведении взрывных работ на горнодобывающих предприятиях. В кн.: Повышение качества образования, современные инновации в науке и производстве: сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф., г. Экибастуз, 12 мая 2023 г. Прокопьевк: Кузбасский государственный технический университет; 2023. С. 29–32.

3. Жуликов В.В., Князев К.А., Назаров С.С. Обоснование эффективности взрывных работ с использованием электронных систем в сравнении с неэлектрическими средствами инициирования. Горная промышленность. 2022;(5):64–68. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-5-64-68

4. Брухавецкая А.О. Анализ современных разработок в области оценки качества дробления взорванной горной массы. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(5):18–31. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_5_0_18

5. Казаков Н.Н., Шляпин А.В., Лапиков И.Н.1 Молодчинина Л.И. Выбор классов крупности при измерении и расчетах грансостава в верхней зоне карьерного уступа. Взрывное дело. 2022;(136-93):99–110.

6. Ракишев Б.Р., Орынбай А.А., Ауэзова А.М., Куттыбаев А.Е. Гранулометрический состав взорванных пород при различных условиях взрывания. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2019;(8):83–94. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2019-08-0-83-94

7. Xu P., Yang R., Zuo J., Ding C., Chen C., Guo Y. et al. Research progress of the fundamental theory and technology of rock blasting. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2022;29(4):705–716. https://doi.org/10.1007/s12613-022-2464-x

8. Котяшев А.А. Оценка целесообразности применения электронных детонаторов Искра Т-500-18 для инициирования скважинных зарядов из ЭВВ. Проблемы недропользования. 2021;(2):63–69. Режим доступа: https://trud.igduran.ru/index.php/psu/article/view/465 (дата обращения: 10.03.2026).

9. Leng Z., Fan Y., Lu W., Gao Q., Yang G. Failure mechanisms of electronic detonators subjected to high impact loading in rock drilling and blasting. International Journal of Coal Science & Technology. 2025;12:10. https://doi.org/10.1007/s40789-025-00749-6

10. Leng Z., Sun J., Lu W., Xie X., Jia Y., Zhou G., Chen M. Mechanism of the in-hole detonation wave interactions in dual initiation with electronic detonators in bench blasting operation. Computers and Geotechnics. 2021;129:103873. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2020.103873

11. Wu X., Gong M., Wu H., Liu X. Parameter calculation of the initiating circuit with mixed use of nonel detonators and electronic detonators in tunnel controlled-blasting. Tunnelling and Underground Space Technology. 2021;113:103975. https://doi.org/10.1016/j.tust.2021.103975

12. Zhang X., Yan P., Lu W., Cheng Y., Sun C., Zhu J. et al. Frequency spectrum characteristics of blast-induced vibration with electronic detonators in ground blasting. Journal of Building Engineering. 2023;74:106892. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106892