Методология определения шага расстановки зубьев корчевателя древесных включений
Ю.А. Казаков1, А.И. Жигульская2
1 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
2 Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Российская Федерация
Горная Промышленность №4S/ 2026 стр. 99-104
Резюме: В статье представлена методология определения рационального шага расстановки зубьев корчевателя древесных включений при разработке торфяных месторождений бульдозерным поверхностно-послойным способом. Актуальность исследования обусловлена необходимостью нормализации нагрузок на технологическое оборудование и исключения пропуска древесных остатков между рабочими органами, поскольку удельное сопротивление фрезерованию древесных включений в 70 раз превышает сопротивление торфяной залежи. Цель исследования – методологическое обоснование определения шага резания корчевателя древесных включений. Полевые исследования и отбор проб древесных включений произведены на участке месторождения «Заозерское» Ленинградской области. По методике щупового зондирования установлены пнистость участка 1% и частота обнаружения древесных включений – 5,5%. Извлечено и классифицировано 86 образцов древесных включений, разделённых на шесть характерных морфологических групп. Для каждой группы определены значимые габаритные размеры. Статистическая обработка выполнена с применением кластерного анализа, критериев Краскела–Уоллиса и Тьюки. Установлено, что распределение длины древесных включений подчиняется нормальному закону (коэффициент вариации 0,22–0,38), тогда как распределение ширины (коэффициент вариации 0,29–0,56) не является нормальным. Выявлена высокая статистическая общность габаритных размеров между группами по ширине. Средняя длина древесных включений составила 0,87 м, средняя ширина – 0,33 м. Предложена рациональная схема расстановки зубьев фронтального корчевателя шириной 4,26 м: шаг установки 330 мм, количество зубьев 13 единиц.
Ключевые слова: бульдозерная технология, торфяные месторождения, поверхностно-послойный способ, пнистость, древесные включения, корчевание, шаг резания
Благодарности: Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации FSRW-2026-0003 «Исследование процессов комплексного освоения недр Земли и глубокой переработки георесурсов».
Для цитирования: Казаков Ю.А., Жигульская А.И. Методология определения шага расстановки зубьев корчевателя древесных включений. Горная промышленность. 2026;(4S):99–104. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2026-4S-99-104
Информация о статье
Поступила в редакцию: 24.06.2026
Поступила после рецензирования: 29.07.2026
Принята к публикации: 18.08.2026
Информация об авторах
Казаков Юрий Алексеевич – кандидат технических наук, ассистент кафедры машиностроения, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Жигульская Александра Ивановна – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологических машин и оборудования, Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Российская Федерация; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Список литературы
1. Литвиненко В.С., Петров Е.И., Василевская Д.В., Яковенко А.В., Наумов И.А., Ратников М.А. Оценка роли государства в управлении минеральными ресурсами. Записки Горного института. 2023;259:95–111. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.100
2. Litvinenko V.S., Dvoynikov M.V., Trushko V.L. Elaboration of a conceptual solution for the development of the Arctic shelf from seasonally flooded coastal areas. International Journal of Mining Science and Technology. 2022;32(1):113–119. https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2021.09.010
3. Nurmi P. Green mining – a holistic concept for sustainable and acceptable mineral production. Annals of Geophysics. 2017;60(7):1–7. https://doi.org/10.4401/ag-7420
4. Волкодаева М.В., Киселев А.В. О развитии системы экологического мониторинга качества атмосферного воздуха. Записки Горного института. 2017;227:589–596. https://doi.org/10.25515/PMI.2017.5.589
5. Мисников О.С., Тимофеев А.Е. О рациональном использования энергетических и минеральных ресурсов торфяных месторождений. Горный журнал. 2008;(11):59–63. Режим доступа: https://www.rudmet.ru/journal/735/article/10187/ (дата обращения: 29.03.2026).
6. Михайлов А.В., Жигульская А.И., Казаков Ю.А. Рациональная технология комплексной разработки торфяных месторождений. Горная промышленность. 2024;(1):66–69. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2024-1-66-69
7. Тюремнов С.Н., Ларгин И.Ф., Ефимова С.Ф., Скобеева Е.И. Торфяные месторождения и их разведка. М.: Недра; 1977. 264 с.
8. Холодняков Г.А., Аргимбаев К.Р. Технология открытой разработки нетрадиционного месторождения полезных ископаемых. Записки Горного института. 2015;216:82–88. Режим доступа: https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/5169 (дата обращения: 29.03.2026).
9. Шумилова Л.В. Стратегия технического интегрирования территориальных промышленных систем на основе геотехнологий. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2021;(5):68–84. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2021_5_0_68
10. Михайлов А.В., Смирнов А.И. Анализ метода выемки торфяного сырья с откоса карьера. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2026;(2-1):197–209. Режим доступа: https://giab-online.ru/files/Data/2026/2-1/2-1_2026_197-209.pdf (дата обращения: 23.01.2026).
11. Babyr N.V., Kuziev D.A., Sazankova E.S., Dobler M.O. Influence of cyclic impacts of powered roof support on weakening of immediate roof rocks. Eurasian Mining. 2026;(1):14–19. Available at: https://www.rudmet.ru/journal/2523/article/41017/ (accessed: 09.04.2026).
12. Tien D.L., Trung T.V., Anh S.D., Babyr N.V. Ground pressure and methods to enhance roof stability in mechanized coal mining. International Journal of Engineering, Transactions A: Basics. 2026;39(4):862–869. https://doi.org/10.5829/ije.2026.39.04a.05
13. Drebenstedt C. The responsible mining concept – contributions on the interface between science and practical needs. In: Drebenstedt C., Singhal R. (eds) Mine Planning and Equipment Selection: Proceedings of the 22nd MPES Conference, Dresden, 14–19 October 2013. Cham: Springer; 2014, pp. 3–24. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02678-7_1
14. Шишлянников Д.И., Иванов С.Л., Звонарев И.Е., Зверев В.Ю. Повышение эффективности применения выемочных и транспортирующих машин комбайновых комплексов калийных рудников. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020;(9):116–124. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-9-0-116-124
15. Юсов Д.С., Иванова П.В., Иванов С.Л. Систематизация рабочих органов машин глубокого фрезерования. Горная промышленность. 2024;(3):85–89. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2024-3-85-89
16. Плащинский В.А., Шешукова Е.И., Салимов А.Э., Шибанов Д.А., Иванов С.Л. Численное моделирование процесса копания ковшом экскаватора методом дискретных элементов. Горная промышленность. 2025;(4):144–150. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2025-4-144-150
17. Вагапова Э.А., Иванова П.В. Комплекс гидромеханизированной добычи и газификации торфяного сырья для удаленных и труднодоступных регионов. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2026;(5):66–79. Режим доступа: https://giab-online.ru/files/Data/2026/5/05_2026_66-79.pdf (дата обращения: 29.03.2026).
18. Adamsson L. Peat stratigraphical study of hydrological conditions at Stass Mosse, southern Sweden, and the relation to Holocene bog-pine growth [Master’s thesis, No. 343]. Department of Geology Lund University; 2013. 30 p. Available at: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/3807020 (accessed: 29.03.2026).
19. Edvardsson J., Leuschner H.H., Linderson H., Linderholm H.W., Hammarlund D. South Swedish bog pines as indicators of Mid-Holocene climate variability. Dendrochronologia. 2012;30(2):93–103. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2011.02.003
20. Зюзин Б.Ф., Яконовская Т.Б., Жигульская А.И. Системный подход к развитию классификации торфяных машин и оборудования. Горные науки и технологии. 2022;7(4):320–329. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2022-06-06
21. Kuvshinkin S., Ivanova P. Impact analysis of bucket capacity and boom length of mining excavators on hoisting mechanism life. E3S Web of Conferences. 2021;326:00032. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132600032
22. Scott B., Ranjith P.G., Choi S.K., Khandelwal M. A review on existing opencast coal mining methods within Australia. Journal of Mining Science. 2010;46(3):280–297. https://doi.org/10.1007/s10913-010-0036-3
23. Zadkov D.A., Martyushev N.V., Malozyomov B.V., Demin A.Y., Pogrebnoy A.V., Kuleshova E.E., Valuev D.V. Mathematical modeling of operational reliability of mine lifting equipment based on censored data. Mathematics. 2026;14(4):716. https://doi.org/10.3390/math14040716
24. Габов В.В., Задков Д.А., Прялухин А.Ф., Садовский М.В., Молчанов В.В. Совершенствование конструкции шнекового исполнительного органа очистного комбайна. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(11-1):51–71. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_111_0_51
25. Королев Р.И., Уразов Д.В., Юнгмейстер Д.А., Сержан С.Л., Федоров Е.В. Комплекс послойной механизированной обратной закладки выработанного пространства для утилизации отходов обогащения. Обогащение руд. 2025;(6):47–52. https://doi.org/10.17580/or.2025.06.09
26. Ботян Е.Ю., Николайчук Л.А., Мартемьянова А.Н., Степук Е.И., Пушкарев А.Е. Совершенствование подхода к организации технических ремонтов карьерных автосамосвалов при помощи систем удаленного мониторинга их узлов. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2025;(12-2):137–152. Режим доступа: https://giab-online.ru/files/Data/2025/12-2/12-2_2025_137-152.pdf (дата обращения: 07.04.2026).
27. Хамидов О.У., Шибанов Д.А. Техническое обслуживание и ремонт карьерных экскаваторов по регламенту с учетом фактических условий и режимов их эксплуатации. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2025;(12-3):152–167. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2025_123_0_152
28. Катаев А.В., Кутовой С.Н. Прикладной статистический анализ в горном деле (многомерная математическая статистика). Пермь: Изд-во Пермского нац. исслед. политехнического ун-та; 2022. 318 с.
29. Keksin A.I., Filipenko I.A., Sorokopud N.I., Ovsyannikov D.A. Effect of process parameters of magnetic abrasive finishing on productivity while ensuring surface quality of electrical engineering products. International Journal of Engineering, Transactions B: Applications. 2026;39(11):2815–2823. https://doi.org/10.5829/ije.2026.39.11b.13
30. Maksarov V.V., Keksin A.I., Filipenko I.A. Improvement of magnetic-abrasive finishing of nonuniform products made of high-speed steel in digital conditions. Key Engineering Materials. 2020;836:71–77. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.836.71
31. Унгуряну Т.Н., Гржибовский А.М. Сравнение трех и более независимых групп с использованием непараметрического критерия Краскела–Уоллиса в программе STATA. Экология человека. 2014;21(6):55–58. https://doi.org/10.17816/humeco17232
32. Allam I.M.A. Implementation and comparative analysis of Tukey’s honestly significant difference (HSD) test following Anova in Python and C. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24468.87683










