Постулаты развития транспортных систем горных предприятий
В.Ю. Коптев1, А.В. Коптева1, О.А. Аристова2, М.А. Александров3
1 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
2 АО «Полиметалл Инжиниринг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
3 АО «А-Инжиниринг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Горная Промышленность №4S/ 2026 стр. 194-201
Резюме: В статье рассмотрены закономерности развития транспортных систем горнодобывающих предприятий в условиях изменяющихся горнотехнических, экономических и технологических факторов. Развитие транспортных систем исследуется с позиций системного анализа, транспортной логистики, цифровой трансформации производства и концепции цифровых двойников. Показано, что устойчивое функционирование транспортных систем обеспечивается структурной адаптацией, повышающей их гибкость и устойчивость к внешним и внутренним воздействиям. Предложена концептуальная последовательность развития транспортной системы, включающая взаимосвязанные этапы формирования потребности, адаптации, гибкости и обеспечения стабильности функционирования. На основе анализа действующих горнодобывающих предприятий рассмотрены практические примеры структурной модернизации транспортных систем, направленной на повышение надёжности, устойчивости грузопотоков и эффективного применения транспортного оборудования. Показано, что применение новых транспортных элементов и развитие цифровой архитектуры предприятия создают предпосылки для формирования цифровых двойников транспортных систем и реализации концепции интеллектуального горного предприятия.
Ключевые слова: грузопоток, горное производство, транспортная система, логистическая система, цифровизация, цифровой двойник горнодобывающего предприятия
Для цитирования: Коптев В.Ю., Коптева А.В., Аристова О.А., Александров М.А. Постулаты развития транспортных систем горных предприятий. Горная промышленность. 2026;(4S):194–201. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2026-4S-194-201
Информация о статье
Поступила в редакцию: 13.06.2026
Поступила после рецензирования: 29.07.2026
Принята к публикации: 07.08.2026
Информация об авторах
Коптев Владимир Юрьевич – кандидат технических наук, доцент, кафедра транспортно-технологических процессов и машин, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0001-8353-4742; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Коптева Александра Владимировна – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры электроэнергетики и электромеханики, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II; исполнительный директор Международного центра компетенций в горнотехническом образовании, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0003-2697-3049
Аристова Ольга Александровна – старший инженер горно-механического отдела дирекции по проектированию, АО «Полиметалл Инжиниринг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Александров Максим Алексеевич – инженер-проектировщик III категории по технологическому оборудованию, АО «А-Инжиниринг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Список литературы
1. Jain A., Jain P.K., Chan F.T.S., Singh S. A review on manufacturing flexibility. International Journal of Production Research. 2013;51(19):5946–5970. https://doi.org/10.1080/00207543.2013.824627
2. Jahed A., Moghaddam R.T. Mathematical modeling for a flexible manufacturing scheduling problem in an intelligent transportation system. Interdisciplinary Journal of Management Studies. 2021;14(1):189–208. https://doi.org/10.22059/ijms.2020.261618.673203
3. Martirosyan A., Ilyushin Y., Afanaseva O., Kukharova T., Asadulagi M., Khloponina V. Development of an oil field’s conceptual model. International Journal of Engineering, Transactions B: Applications. 2025;38(2):381–388. https://doi.org/10.5829/ije.2025.38.02b.12
4. Коптев В.Ю., Коптева А.В. Анализ предпосылок создания транспортных систем «умного» горнодобывающего предприятия. Горная промышленность. 2025;(1S):92–96. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2025-1S-92-96
5. Ediriweera A., Wiewiora A. Barriers and enablers of technology adoption in the mining industry. Resources Policy. 2021;73:102188. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102188
6. Липницкий Н.А., Огородников Р.Г., Устинова Я.В. Создание имитационной модели работы подземных усреднительных складов руды рудника сложноструктурных соляных месторождений. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(1):142–158. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_1_0_142
7. Волчихина А.А., Васильева М.А. Разработка оборудования и совершенствование технологии инерционного сгущения закладочных гидросмесей на финальных этапах транспортирования. Записки Горного института. 2025;271:168–180. Режим доступа: https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/16360 (дата обращения: 19.04.2026).
8. Глебов А.В., Яковлев В.Л. Проектирование геотехнических комплексов карьера с обеспечением устойчивого функционирования горно-добывающего предприятия. Записки Горного института. 2026;279:90–97. Режим доступа: https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/16786 (дата обращения: 19.04.2026).
9. Гончаров А.С., Саклаков В.М. Цифровой двойник: обзор существующих решений и перспективы развития технологии. В кн.: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии: материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Кемерово, 11–13 октября 2018 г. Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева; 2018. С. 24–26.
10. Kritzinger W., Karner M., Traar G., Henjes J., Sihn W. Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. IFAC-PapersOnLine. 2018;51(11):1016–1022. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474
11. Ladj A., Wang Z., Meski O., Belkadi F., Ritou M., Da Cunha C. A knowledge-based Digital Shadow for machining industry in a Digital Twin perspective. Journal of Manufacturing Systems. 2021;58:168–179. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.07.018
12. Zhukovskiy Yu., Koshenkova A., Vorobeva V., Rasputin D., Pozdnyakov R. Assessment of the impact of technological development and scenario forecasting of the sustainable development of the fuel and energy complex. Energies. 2023;16(7):3185. https://doi.org/10.3390/en16073185
13. Afanasyev A.S., Egoshin A.M., Alekseev S.V. Simulation model of the organization of technological transport movement at a mining enterprise. Journal of Physics: Conference Series. 2021;1753:012008. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1753/1/012008
14. Михайлов А.В., Казаков Ю.А., Гарифуллин Д.Р., Короткова О.Ю., Агагена А. Анализ структуры мобильного комплекса для добычи органогенного сырья карьерным способом. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022;(6-1):317–330. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_61_0_317
15. Oke A. Linking manufacturing flexibility to innovation performance in manufacturing plants. International Journal of Production Economics. 2013;143(2):242–247. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.09.014
16. Abbaspour H., Drebenstedt C. Truck-shovel vs. in-pit crushing and conveying systems in open pit mines: a technical evaluation for selecting the most effective transportation system by system dynamics modeling. Logistics. 2023;7(4):92. https://doi.org/10.3390/logistics7040092
17. Громов Е.В. Обоснование возможности реконструкции подземной транспортной схемы рудника при переходе на перспективные способы транспортирования руды (на примере гор. +170 м Кукисвумчоррского месторождения). Проблемы недропользования. 2017;(1):38–47. https://doi.org/10.18454/2313-1586.2017.01.038
18. Galkin V.I., Sheshko E.E., Dyachenko V.P., Sazankova E.S. The main directions of increasing the operational efficiency of high productive belt conveyors in the mining industry. Eurasian Mining. 2021;(2):64–68. https://doi.org/10.17580/em.2021.02.14
19. AlHayek S., Souib S., Meechang K., Medini K. Exploring agile methods application in manufacturing. In: Thürer M., Riedel R., von Cieminski G., Romero D. (eds) Advances in Production Management Systems. Production Management Systems for Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous Environments. APMS 2024. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 732. Cham: Springer; 2024, pp. 48–60. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71637-9_4
20. Ayuk E.T., Pedro A.M., Ekins P., Gatune J., Milligan B., Oberle B. et al. Mineral Resource Governance in the 21st Century: Gearing extractive industries towards sustainable development. Nairobi: International Resource Panel; 2020. 374 p.
21. 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
22. Auld G., Betsill M., VanDeveer S.D. Transnational governance for mining and the mineral lifecycle. Annual Review of Environment and Resources. 2018;43:425–453. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102017-030223
23. 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: 17.04.2026).
24. Petrakov D., Jafarpour H., Qajar J., Aghaei H., Hajiabadi, H. Introduction of a workflow for tomographic analysis of formation stimulation using novel nano-based encapsulated acid systems. Journal of Applied Engineering Science. 2021;19(2):327–333. https://doi.org/10.5937/jaes0-29694
25. Shklyarskiy Ya., Andreeva Iu., Sutikno T., Jopri M.H. Energy management in hybrid complexes based on wind generation and hydrogen storage. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. 2024;13(3):1483–1494. https://doi.org/10.11591/eei.v13i3.6757
26. Skamyin A., Shklyarskiy Y., Gurevich I. Influence of Background Voltage Distortion On Operation Of Passive Harmonic Compensation Devices. Energies. 2024;17(6):1342. https://doi.org/10.3390/en17061342
27. Бельский А.А., Емельянов Е.А. Оптимизация параметров автономного ветродизельного комплекса, эксплуатируемого на горных территориях. Устойчивое развитие горных территорий. 2026;18(1):69–80. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2026-18-1-69-80
28. Труфанова И.С., Невзоров Д.Н. Применение конвейерных поездов как внешнего транспорта обогатительных предприятий. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(9-1):64–78. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_91_0_64
29. Menukhova T.A., Borodina Y.V. Intelligent system for centralized freight traffic planning. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018;194:072008. https://doi.org/10.1088/1755-1315/194/7/072008
30. Menukhova T.A., Egorov S.V. Unified multimodal transport center – A tool for the development of the environmental geology of transport. Procedia Engineering. 2017;189:138–144. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.05.023
31. Choi Y. Recent advances in smart mining technology. Applied Sciences. 2023;13(6):3726. https://doi.org/10.3390/app13063726
32. Lu Y., Liu C., Wang K.I-K., Huang H., Xu X. Digital Twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2020;61:101837. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101837
33. Safiullin R., Tian H. Method of effective implementation of intelligent hardware complexes in the management of passenger transportation processes within urban agglomerations. The Open Transportation Journal. 2024;18(1):e26671212272101. https://doi.org/10.2174/0126671212272101231128060918
34. Echternach-Jaubert M., Pellerin R., Gamache M. Opportunities for research to achieve the vision of the Smart Mine. CIM Journal. 2024;15(4):201–234. https://doi.org/10.1080/19236026.2024.23775277
35. Тарасов И.В. Индустрия 4.0: понятие, концепции, тенденции развития. Стратегии бизнеса. 2018;(5):43–49. https://doi.org/10.17747/2311-7184-2018-5-43-49










