Разработка способов термостатирования атмосферы подземных объектов с нестандартными условиями тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Оберемок Андрей Александрович

  • Оберемок Андрей Александрович
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 144
Оберемок Андрей Александрович. Разработка способов термостатирования атмосферы подземных объектов с нестандартными условиями: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский Томский государственный университет». 2026. 144 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Оберемок Андрей Александрович

Введение

1 Обзор и анализ научной литературы

1.1 Общие сведения

1.2 Анализ научной литературы по вопросам аэродинамики проветривания тоннелей

1.3 Анализ научной литературы по вопросам вентиляции глубоких рудников

1.4 Выводы по главе

2 Вентиляция тоннелей и их тепловое состояние

2.1 Расчет системы вентиляции тоннеля

2.1.1 Исходные данные для решения задачи

2.1.2 Определение необходимого расхода воздуха для проветривания транспортного тоннеля

2.1.3 Определение депрессии естественной тяги

2.1.4 Расчет аэродинамических показателей и теплообмена при прохождении поездов в холодное время года в Северомуйском тоннеле

2.1.5 Анализ аварийных режимов проветривания тоннеля

2.2 Расчет теплового состояния железнодорожного тоннеля в условиях отрицательных температур при движении подвижного состава

2.2.1 Определение нагрева стенок вагонов за время их движения в тоннеле

2.2.2 Изменение температуры воздуха в тоннеле при прохождении поезда в тоннеле

2.2.3 Изменение температуры воздуха в тоннеле при прохождении пакета поездов в тоннеле

2.2.4 Изменение температуры стенок тоннеля при прохождении поезда в тоннеле

2.2.5 Определение теплопотерь воздуха на обогрев стенок поезда при прохождении поезда в тоннеле

2.3 Моделирование процессов тепломассообмена припортальных тамбуров и расчет требуемой мощности источника тепла

2.3.1 Термодинамические оценки необходимой тепловой мощности для

подогрева воздуха на входе в тоннель

2.3.2 Математическое моделирование аэродинамических процессов в

припортальных тамбурах

2.4 Выводы по главе

3 Расчет вентиляции и процессов тепло и массообмена в сверхглубоких рудниках

3.1 Проблемы проветривания сверхглубоких рудников

3.2 Расчет кондиционирования сверхглубокого рудника

3.3 Выводы по главе

Заключение

Список использованной литературы

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка способов термостатирования атмосферы подземных объектов с нестандартными условиями»

Введение

Актуальность и степень разработанности темы исследования.

Существует большое количество подходов к расчету проветривания и термостатирования атмосферы подземных объектов с типовыми условиями эксплуатации. Когда подземный объект эксплуатируется с нестандартными условиями, расчеты носят приближенный характер. Например:

- эксплуатация железнодорожных тоннелей в условиях отрицательных температур при наличии грунтовых вод в горных выработках подземного объекта и большой интенсивностью движения подвижного состава;

- сверхглубокие рудники с большой производственной мощностью, большим машинным парком, когда приходится подавать значительное количество воздуха в рудник. При этом кондиционирование всего подаваемого воздуха в рудник экономически нецелесообразно.

При разработке методов термостатирования атмосферы подземных объектов с нестационарными условиями эксплуатации учитывалась возможность ведения аварийно-спасательных работ.

Цель работы заключается в разработке способов термостатирования атмосферы в подземных объектах с нестандартными условиями эксплуатации и определении проектных параметров устройств термостатирования.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Определение параметров вентиляционных устройств для обеспечения требуемого воздухообмена Северомуйского тоннеля, на основе модели вентиляционной сети, построенной с использованием натурных измерений аэродинамических и геометрических параметров горных выработок, полученных в результате проведения воздушно-депрессионных съемок на объекте в зимний и летний периоды эксплуатации.

2. Проведение натурных измерений аэродинамических характеристик работы вентиляционной системы тоннеля при движении подвижного состава по

нему с целью валидации результатов расчетов с использованием пакета Ansys Fluent.

3. Определение режимов проветривания тоннеля при возникновении в различных местах очагов пожара для обеспечения ведения аварийно-спасательных работ.

4. Определение теплового состояния тоннеля и требуемых параметров оборудования для обеспечения термостатирования атмосферы тоннеля в зимний период эксплуатации при интенсивном движении подвижного состава.

5. Определение теплового состояния и требуемых параметров оборудования для термостатирования атмосферы в местах ведения горных работ на рудниках с глубоким залеганием рудной залежи на основе математической модели, учитывающей результаты проведенных натурных замеров в ходе воздушно-депрессионной и тепловой съемки на объекте.

Научная новизна заключается в:

- разработке подхода для расчета способов и средств термостатирования атмосферы подземных объектов с нестандартными условиями эксплуатации;

- получении на основе разработанного подхода расчетно-теоретических параметров оборудования для проветривания и термостатирования тоннелей в зимний период эксплуатации;

- получении на основе разработанного подхода расчетно-теоретических параметров оборудования для проветривания и термостатирования атмосферы в местах ведения горных работ на рудниках с глубоким залеганием рудной залежи.

На защиту выносятся:

1. Результаты расчетно-теоретического определения параметров вентиляционных устройств для обеспечения требуемого воздухообмена Северомуйского тоннеля при эксплуатации в зимний и летний периоды времени.

2. Результаты определения режимов проветривания Северомуйского тоннеля при возникновении пожара в различных частях тоннеля.

3. Результаты расчетно-теоретического определения параметров оборудования для обеспечения термостатирования атмосферы тоннеля в зимний период эксплуатации при интенсивном движении подвижного состава.

4. Результаты расчетно-теоретического определения параметров устройств для термостатирования атмосферы в рабочих зонах рудника, отрабатывающего рудные залежи на больших глубинах.

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность результатов основана на использовании апробированных математических моделей аэродинамики подземных горных выработок, а также применении новейших компьютерных методов и программного обеспечения для проведения расчетов, использовании результатов натурных измерений объемных расходов воздуха сертифицированным оборудованием для воздушно-депрессионной сьемки при валидации результатов расчетов с использованием программных пакетов «Вентиляция 2» и ANSYS Fluent.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в следующем:

1. Разработан подход для определения технических средств обеспечения вентиляции и термостатирования, основанный на применении модели стационарной вентиляции и расчетов нестационарной аэродинамики атмосферы подземных объектов в условиях их эксплуатации.

2. Полученные результаты анализа методов термостатирования Северомуйского тоннеля использованы для выполнения проектных работ по его реконструкции с целью увеличения пропускной способности тоннеля.

3. Полученные результаты анализа методов термостатирования рудника с глубоким залеганием рудного тела использованы для выполнения проектных работ по разработке залежи на глубинах более 2000 м.

4. Разработанный подход может быть применен для расчета параметров термостатирования других аналогичных подземных объектов.

Апробация результатов исследования:

1. Договор субподряда №02-09/19 от 02 октября 2019 года и задание на

выполнение работ «Подготовка математической модели и проведение расчетов тоннельной вентиляции Северомуйского тоннеля в штатном и аварийном режимах. Разработка мероприятий по обеспечению нормативного тепловентиляционного режима» между КФ АО «ВНИМИ» и ООО «Шахтэксперт-системы».

2. Договор субподряда №ПИР-СМТ-4-2021 от 15 февраля 2021 г. и задание на выполнение работ выполнению «Детальной воздушно-депрессионной съемки Северомуйского тоннеля в холодный период года, выполнения расчетов системы вентиляции в штатном и аварийном режимах на математической модели» между ООО «ВолскКрупп АЕ» и ООО «Шахтэксперт-системы».

3. Договор субподряда №ПИР/08020-184382/В-СИБ-ТКР5.1.1РР6 от 15 февраля 2021 г. и задание на выполнение работ «Расчет и математическое моделирование процессов тепломассообмена припортальных тамбуров» между ООО «ВолскКрупп АЕ» и ООО «Шахтэксперт-системы».

4. Договор субподряда №ПИР/08020-184382/В-Сиб-37 от 15 апреля 2022 года и задание на выполнение работ «Корректировка расчета тоннельной вентиляции Северомуйского тоннеля в штатном и аварийном режимах при увеличении пропускной способности (транспортный тоннель, дренажно-транспортная штольня и комплексы стволов №1-№4) по объекту: «Реконструкция верхнего строения пути дренажно-транспортной штольни Северомуйского тоннеля» между Филиал ООО «РСРС ГмбХ» и ООО «Шахтэксперт-системы».

5. Договор субподряда №58-16-2020 от 01 ноября 2021 года и задание на выполнение работ по теме «Математическое моделирование теплофизических процессов при кондиционировании рабочих зон рудника «Таймырский» в границах проектной документации «Рудник «Таймырский». Вскрытие, подготовка и отработка залежей богатых руд С-3 и С-4 и всех запасов «медистых» и вкрапленных руд» между ООО «Институт Гипроникель» и ООО «Шахтэксперт-системы».

Положения диссертационной работы представлены и обсуждены на конференциях: Международная конференция «Теоретические и прикладные

задачи конвективного тепломассопереноса» (Томск, 17-19 декабря 2024 г.), «Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии» (Новосибирск, 14-17 марта 2022 года), 51 школа-конференция «Актуальные проблемы механики» (Великий Новгород, 19-21 июня 2024 года), 8 июля 2022 года -пленарное заседание в конференц-зале Ледового дворца «Кузбасс» по вопросу развития горноспасательного дела в России с участием командного состава ВГСЧ, руководителей горнодобывающих предприятий, ветеранов ВГСЧ и представителей Минэнерго России, Минпромторга России, Ростехнадзора, по итогам которой опубликованы 2 статьи в отраслевом журнале «Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности».

Методология и методы исследования. Для выполнения целей диссертации исследования и решения поставленных задач использованы:

Программный комплекс «Вентиляция 2» включенного в реестр программного обеспечения России, запись №26619 от 12 февраля 2025 года и принятая для расчетов вентиляции угольных шахт Российской федерации, а также рудников, тоннелей. При выполнении работ использовалась для согласования результатов воздушно-депрессионной съемки и результатов расчетов.

Для моделирования нестационарных аэродинамических процессов в Северомуйском тоннеле при прохождении поездов использовался программный комплекс Ansys Fluent. Для валидации расчетов использованы результаты замеров перепадов давлений при движении поездов.

Для определения теплового состояния подземных объектов использованы методы и подходы теплофизики при определении интенсивности теплообмена и тепловых мощностей тепловентиляционных установок.

Личный вклад автора. Автор работы проводил расчётно-теоретические работы по определению технических параметров работы устройств вентиляции и термостатирования. Проводил воздушно-депрессионные съемки и тепловые съемки на Северомуйском тоннеле и руднике с глубоким залеганием рудной залежи. Проводил практические измерения аэродинамических параметров вентиляционной сети при движении составов, проводил анализ полученных

результатов измерений и расчетов. Расчеты нестационарной аэродинамики проведены совместно с научным руководителем. Обработку результатов исследований, написание статей и текста диссертации, автор проводил лично при консультировании научным руководителем.

Связь работы с научными программами и темами.

Результаты работы были получены и использованы в рамках выполнения проектных работ, подлежащих Главгосэкспертизе по объектам:

- «Реконструкция верхнего строения пути дренажно-транспортной штольни Северомуйского тоннеля» (бизнес-код: 001.2015.10002444) инвестиционного проекта ОАО «РЖД»: «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» на полигоне ВосточноСибирской железной дороги.

- «Рудник «Таймырский» Вскрытие, подготовка и отработка залежей богатых руд С-3 и С-4 и всех запасов «медистых» и вкрапленных руд».

Полученные результаты в рамках диссертации, учитываются в процессе обучения на кафедре математической физики Томского государственного университета, в рамках магистерской подготовки по дисциплине «Процессы теплопередачи в технических устройствах» по направлению подготовки 16.04.01-Техническая физика.

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 3 статьи в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Web of Science; 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Russian Science Citation Index); 2 статьи в прочих научных журналах; 3 публикации в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций и школ; получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,

трех глав, заключения и списка использованной литературы. Работа содержит 144 страницы, иллюстрирована 87 рисунками и 8 таблицами.

1 Обзор и анализ научной литературы

1.1 Общие сведения

Рудничная (шахтная) вентиляция — это техническая система, направленная на поддержание во всех действующих горных выработках шахты атмосферы с параметрами необходимыми для безопасного ведения горных работ [1]. Вентиляция подземных объектов важна для обеспечения безопасности и создания комфортных условий для людей, работающих или находящихся в таких сооружениях.

Основные цели вентиляции подземных объектов:

- Удаление вредных газов, к ним относятся метан, углекислый газ, сероводород, окись углерода, радон и другие вредные газы (они могут выделяться из горных пород, образовываться в результате взрывных работ и работы дизельного оборудования).

- Борьба с пылью (частицы пыли, образующиеся при бурении и взрывных работах, ухудшают видимость, засоряют оборудование, наносят вред здоровью органов дыхания).

- Поддержание оптимального температурного режима (на глубоких подземных объектах температура горных пород может быть очень высокой, что приводит к перегреву организма и снижению работоспособности трудящихся).

- Контроль влажности (высокая влажность в сочетании с высокой температурой создаёт неблагоприятный микроклимат, способствующий развитию грибковых заболеваний и снижению защитных сил организма).

- Предотвращение взрывов метана и угольной пыли (правильно эксплуатируемая система вентиляции обеспечивает разбавление концентрации метана до безопасного уровня, и удаляет угольную пыль из выработок).

Для обеспечения движение воздуха по горным выработкам, в определенном направлении и с требуемой производительностью, необходимо создать определенный перепад давлений в точках. В зависимости от способа обеспечения

необходимого перепада давлений, различают нагнетательный, всасывающий и комбинированный (нагнетательно-всасывающий способ вентиляции) способы проветривания [2].

Нагнетательный способ проветривания определяется увеличением давления воздуха вентилятором в горных выработках подземных объектов, за счет энергии, создаваемой вентилятором при этом давление увеличивается на выходе из вентилятора, а в устье горных выработок, по которым воздух выдается на поверхность, оно остается равным атмосферному. При нагнетательном способе проветривания горных выработок, гораздо легче регулировать распределение воздуха в сети, а также управлять вентиляционными аварийными режимами при авариях.

При всасывающем способе проветривания, необходимое разряжение создается вентилятором в устье горной выработки, по которой происходит выдача исходящей струи воздуха на поверхность.

Комбинированный способ проветривания объединяет в себе принципы всасывающего и нагнетательного способов проветривания.

При выборе схемы проветривания горных выработок, необходимо максимально использовать выработки, предназначенные для транспорта, подъема и т. п. Чтобы уменьшить общее аэродинамическое сопротивление, воздушные потоки необходимо разделять на максимально возможное число параллельных ветвей.

Схемы проветривания подразделяются на три группы: центральные, фланговые и комбинированные.

Центральные схемы проветривания шахт (рудников) определяются расположением воздухоподающих и воздуховыдающих горных выработок в центральной части шахтного поля.

Различают — центрально-сдвоенные и центрально-отнесенные схемы проветривания. При центрально-сдвоенных схемах проветривания, расстояние между стволами составляет от 30 до 100 м. При центрально-отнесенных схемах стволы располагают на значительном расстоянии один от другого.

Фланговые схемы проветривания, применяются при расположении воздухоподающих и воздуховыдающих выработок в центре и на границах шахтного поля. В центре шахтного поля располагаются обычно воздухоподающие стволы, а на границах шахтного поля фланговые стволы, которые обычно являются воздуховыдающими.

Комбинированные схемы проветривания включают в себя элементы центральных и фланговых схем проветривания, учитывая их преимущества.

Определяющим фактором для обеспечения безопасных условий труда в горных выработках является наличие эффективного, качественного и устойчивого проветривания выработок.

С точки зрения вентиляции - подземный объект, представляет собой вентиляционную систему, состоящую из сети горных выработок и источников тяги (вентиляторов), по которым проходит определенное количество воздуха в единицу времени. Подземные выработки условно можно рассматривать как трубопровод, обладающий определенным аэродинамическими и геометрическими параметрами, от которых зависит величина аэродинамического сопротивления самой выработки [2, 3].

В настоящее время используется значительное количество различных методов, способов и приемов для решения различных вентиляционных задач. Методы решения вентиляционных задач, можно классифицировать в следующем порядке [4]:

1) методы линеаризации;

2) методы последовательных приближений;

3) методы минимизации специальных функций;

4) методы теории графов.

Метод линеаризации. Основан в линейной аппроксимации нелинейных законов вентиляционных сетей. Большой вклад в данное направление внесли А. С. Попов, А. Ф. Воропаев, С. Цой и Е. И. Рогов, и др. Методы А. С. Попова и А. Ф. Воропаева [5, 6]. Данный метод применяется для расчета естественного воздухораспределения воздуха в линейной сети горных выработок, но применять

для расчета сложных закольцованных вентиляционных сетей практически невозможно. Также эти методы не могут решать задачи оптимального регулирования сети.

Метод последовательных приближений. Методы, которые наиболее полно отражают данные задачи были предложены В. И. Беловым, М. М. Андрияшевым, В. Г. Лобачевым, П. Ренуар и др. [7-9]. Методы В. И. Белова, М. М. Андрияшева и В. Г. Лобачева подвергались многократному анализу исследователями [4, 10-12], при этом одним из значительных недостатков метода является то, что они пригодны лишь для расчета вентиляционных сетей естественного воздухораспределения.

Метод последовательных приближений постоянно совершенствуется, по причине простоты идеи [13]. В настоящее время среди перечня методов последовательных приближений, нет ни одного метода, который мог бы быть применен к решению задачи оптимального регулирования вентиляционной сети с различными местами размещения регуляторов.

Методы минимизации специальных функций. В начале 60-х гг. прошлого столетия появились направления по разработке методов решения вентиляционных задач путем сокращения (минимизации) набора исходных параметров. Из них наиболее значимыми являются методы:

- Метод Н. У. Койда (1965) достигается на минимизации функций, при которых значения напоров жидкости в узлах сети, соответствуют расходы жидкости в ветвях сети, при этом выполняются условия первого и второго закона сетей [14].

- Метод В. С. Кузьмина использует для минимизации функции одного из четырех параметров: при помощи поочередного уточнения параметров, групповой релаксации, наискорейшего спуска или модифицированного метода наискорейшего спуска [15].

Методы теории графов. С точки зрения С. Цоя, топологию вентиляционной сети, можно рассматривать как ориентированный граф, и

составлять уравнения законов сетей, при этом используя матрицы инцидентности дуг и независимых контуров [4].

А. Г. Евдокимов представлял вентиляционную сеть как ориентированный граф, основанный на топологической матрице знаков контуров, далее составлялись уравнения первого и второго законов сетей с учетом характеристик источников тяги [16]. Данную матрицу уравнений решали четырьмя методами: Ньютона, модифицированным (Ньютона), Лобачева — Кросса и Андрияшева. На основе данного метода, была предложена методика решения задач, как была сформулирована А. Д. Багриновским [17-20], что является основным преимуществом представленного метода.

Наряду с выше представленными методами решения вентиляционных задач сетей, применяются специальные методы, которые были разработаны для решения конкретных вентиляционных задач регулирования количества воздуха внутри сети с некоторыми ограничениями. Рассмотрим наиболее характерные из них. Наиболее интересными из них являются [21-27]:

- Метод Ф. А. Абрамова;

- Метод С. Цоя, С. И. Петровича и С. М. Цхая;

- Метод С. Цоя;

- Методы маршрутных матриц и независимых контуров (С. Цой, Г. К. Рязанцев, Е. Г. Давыдов);

- Метод пропорциональных поясных сопротивлений Е. Г. Давыдова;

- Метод, основанный на применении генетических алгоритмов (Ф. Янг и

др.).

Появление программных пакетов расчета вентиляционных сетей, основанных на генетических алгоритмах в сложных сетях, обусловлено ростом производительности ЭВМ, это позволяет использовать современные математические методы для решения задач.

Актуальным направлением остается разработка программного обеспечения которые учитывали бы характерные особенности сетей: естественную тягу, газоперенос, рециркуляцию воздуха. Схожей задачей является выбор

рациональных схем проветривания ветвей с учетом различных аэродинамических и геометрических факторов, решению задачи посвящены работы С. Г. Гендлера [28-30].

В настоящее время для моделирования вентиляционных задач применяются следующие программные комплексы:

- «Вентиляция 2» производства компании «ШАХТЭКСПЕРТ-Системы» (Кемерово) [31]. Данный программный комплекс используется для решения задач проветривания горных выработок и противоаварийной устойчивости — угольных шахт, рудников, тоннелей.

- «Аэросеть», производства Горного института УрО РАН [32-34], данный программный комплекс используется для решения задач проветривания горных выработок.

- «Вентиляция шахт» Н. М. Кравченко [35-37], предназначена для решения задач расчета и анализа воздухораспределения в сети выработок (нормальные и аварийные режимы).

- Программа института «Гипроуголь» [38, 39], функционально позволяет рассчитывать воздухораспределение вентиляционной сети, по заданным аэродинамическим параметрам сети и вентиляторов, а также определять оптимальное распределение воздуха для обеспечения потребителей и т.д.

- Украинская программа РЕВОД предназначена для расчета воздухораспределения вентиляционной сети и обработки результатов депрессионной съемки. Также предназначена для решения комплекса задач воздухораспределения в вентиляционных сетях в угольных шахтах [40, 41].

- программное обеспечение ИГД им. Д. А. Кунаева (Казахстан), предназначена для расчета воздухораспределения в вентиляционных сетях шахт и рудников, позволяющей проводить объективный анализ состояния вентиляционной сети шахты (рудника) при любых изменениях технологии (в т. ч. на стадии проектирования) [42].

- Пакет VentSim решает задачи моделирования вентиляционной сети на трехмерной топологии подземных выработок с расчетом всех параметров воздушного потока и загрязнений [43, 44].

- Пакет VnetPC, решает задачи расчета воздухораспределения в вентиляционной сети шахт (рудников), используется на многих рудниках мира и наиболее близок к российским условиям и правилам безопасности [45-47].

Интерактивная программа VUMA (Ventilation of Underground Mine Atmospheres) [48, 49]. Позволяет проводить моделировать распеделение вентиляционные потоки, , а также распределение температуры, давления, влажности, концентрации вредных примесей в подземной шахтной сети одновременно.

1.2. Анализ научной литературы по вопросам аэродинамики проветривания

тоннелей

Экспериментально-теоретическое исследование влияния конвекции воздушного потока и теплопроводности материала стенки тоннеля на изменение температуры внутри тоннеля в зависимости от скорости воздушного потока с низкой температурой на входе проводилось в работах [51, 52]. Температура воздушного потока и окружающей породы колеблется в зависимости от изменения температуры на входе, и это колебание является гистерезисным.

В работе [53] показано, что система вентиляции существенно влияет на температуру воздуха внутри тоннеля и на распределение температуры в пристенной окружающей породе. Важным фактором, влияющим на процесс теплообмена, является среда, заполняющая трещины в горных выработках. Вопросы оптимизации системы вентиляции сверхдлинных тоннелей обсуждаются в работах [54, 55].

Процессы теплообмена в протяженных заглубленных тоннелях и вопросы, связанные с охлаждением воздуха в них, исследовались в работах [56, 57]. Показано, что использование технологий вентиляции и распылительного

охлаждения является перспективным в местах с высокими температурами благодаря своему удобству и экологичности.

В работе [58] представлен обзор исследований по аэродинамическим эффектам, возникающих в тоннелях при прохождении в них поездов, в том числе высокоскоростных, и связанным с этим такими проблемами, как аэродинамическое сопротивление, скольжение, волна давления и т.д.

Исследование воздухораспределения в протяженных железнодорожных тоннелях длиной 3 км и 6 км от поршневого действия поездов проводилось в работах [59-61] с помощью численного моделирования в программном пакете ANSYS Fluent. Показано, что основным эксплуатационным фактором, влияющим на воздухообмен, инициированный поршневым действием движущихся поездов в протяженном железнодорожном тоннеле, является длина поезда. Динамика расхода воздуха в тоннеле, при прохождении по нему поезда, является линейной во время входа поезда в тоннель, степенной после полного вхождения поезда в тоннель и линейной во время выхода поезда из тоннеля.

Разработка технических решений для модернизации систем вентиляции и подогрева воздуха в Северомуйском тоннеле, связанная с увеличением интенсивности движения железнодорожных составов в зимний период времени проводилась в работе [62]. В частности, был проведен расчет мощности калориферных установок для подогрева воздуха и определение мест их размещения по длине тоннеля, а также получено распределение температуры воздуха по длине тоннеля.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Оберемок Андрей Александрович, 2026 год

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 57718-2017. Горное дело. Вентиляция рудничная. Термины и определения.

2. Рудничная вентиляция: справочник / Н. Ф. Гращенков [и др]; под ред. К. З. Ушакова. - М.: Недра, 1988. - 440 с.

3. Скочинский, А. А. Рудничная вентиляция / А. А. Скочинский, В. Б. Комаров. - М.; Л.: Углетехиздат, 1949. - 443 с.

4. Цой, С. Принцип минимума и оптимальная политика управления вентиляционными и гидравлическими сетями / С. Цой, Г. К. Рязанцев. - Алма-Ата: Наука, 1968. - 257 с.

5. Воропаев, А. Ф. Решение сложных диагональных соединений вентиляционной сети / А. Ф. Воропаев // Труды Харьковского государственного института. - Харьков: Изд-во ХГИ, 1961. - Т. X. - С. 67-72.

6. Попов, А. С. Проектирование рудничной вентиляции при диагональном соединении проводов воздуха / А. С. Попов. - М.: Изд-во Союзугля, 1930. - 68 с.

7. Андрияшев, М. М. Техника расчета водопроводных сетей / М. М. Андрияшев. - М.: Сов. законодательство, 1932. - 65 с.

8. Белан, А. Е. Универсальный метод расчета кольцевых вентиляционных сетей / А. Е. Белан // Изв. вузов. Строительство и архитектура. - 1964. - № 4. -С. 69-73.

9. Белов, В. И. Новый способ расчета вентиляции диагональных соединений методом последовательных приближений / В. И. Белов // Труды Донец. ин-та. -Донецк: Изд-во ДТУ, 1959. - Т. XXV, вып. 4. - С. 43-50.

10. Лобачев, В. Г. Вопросы рационализации водопроводных сетей / В. Г. Лобачев. - М.; Л.: ОНТИ, 1936. - 52 с.

11. Бодягин, М. Н. Проветривание шахт / М. Н. Бодягин. - М.: Госгортехиздат, 1961. - 231 с.

12. Вентиляция и газопылеподавление на рудниках Казахстана: сб. науч. тр. Алма-Ата: Наука, 1971. - 115 с.

13. Вентиляция и очистка воздуха: сб. науч. тр. / НИИРудвентиляция; под ред.В. В. Недина. - М.: Недра, 1972. - 230 с.

14. Койда, Н. У. Гидравлический расчет водопроводной сети на цифровых автоматических машинах путем нахождения минимума особой функции / Н. У. Койда // Горный журнал. - 1965. - № 5. - С. 32-35.

15. Кузьмин, В. С. Новая методика расчета кольцевых сетей при установившемся течении / В. С. Кузьмин // Электротехника и вычислительная техника в нефтяной, газовой и химической промышленности : сб.науч.тр. - М.: Недра, 1965. - С. 45-50.

16. Евдокимов, А. Г. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях / А. Г. Евдокимов, А.Д. Тевашев. - Харьков: Высш. шк., 1980. - 130 с.

17. Багриновский, А. Д. Основы теории распределения воздуха в шахтных вентиляционных сетях / А. Д. Багриновский // Рудничная аэрология : сб. науч. тр. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - С. 5-10.

18. Багриновский, А. Д. Регулирование распределения воздуха в диагональных соединениях выработок / А. Д. Багриновский // Проблемы рудничной аэрологии: сб. науч. тр. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - С. 9-17.

19. Багриновский, А. Д. Топологическая теория шахтных вентиляционных сетей / А. Д. Багриновский // Рудничная аэрогазодинамика и безопасность горных работ: сб. науч. тр. - М.: Наука, 1964. - С. 3-21.

20. Багриновский, А. Д. Число параметров, характеризующих шахтную вентиляционную сеть / А. Д. Багриновский // Горный журнал - 1961. - № 12. -С. 18-22.

21. Абрамов, Ф. А. Воздухораспределение в вентиляционных сетях шахт / Ф. А. Абрамов, Р. Б. Тян, В.Я. Потемкин. - Киев: Наукова думка, 1971. - 136 с.

22. Цой, С. Синтез оптимальных сетей горных выработок / С. Цой, Г.П. Данилина. - Алма-Ата: Наука, 1969. - 211 с.

23. Потемкин, В. Я. Метод декомпозиции сетевых законов для оптимизации потокораспределения в шахтных вентиляционных сетях / В. Я. Потемкин, М. П. Комаров // Управление вентиляцией и газодинамическими явлениями в шахтах: сб. науч. тр. - Новосибирск: Изд-во ИГД СОАН СССР, 1977. - С. 50-52.

24. Давыдов, Е. Г. Метод пропорциональных поясных сопротивлений для расчета заданного распределения воздуха в вентиляционных сетях / Е. Г. Давыдов, Р. И. Габайдуллин, А. М. Чеховских // Изв. вузов. Горн. журн. - 1992. -№ 2. - С.74-78.

25. Lowndes, I. S. The application of genetic algorithms to optimize the performance of a mine ventilation network: the influence of coding method and population size / I. S. Lowndes, T. Fogarty, Z. Y. Yang // Soft Comput. - 2005. -Vol. 9. - Р. 493-506. - URL: http://www.springerlink.com/content/12abw4lukr4vk2lr/ (access date: 14.08.10).

26. Yang, Z. A. The optimal design and operation of multi-level fan ventilation systems / Z. A. Yang, I. S. Lowndes, B. Denby // Proc. of the 7-th International Mine Ventilation Congress. Cracow, Poland, June 17-22, 2001. - Cracow: EMAG, 2001. -Р. 739-745. - URL: http://www.immage.org/abstract1000.asp?Line1=7600077002 (access date: 12.04.10).

27. Zhou, F.-b. Fuzzy Optimum Selection and Analysis for Optimization and Evaluation of Mine Ventilation Systems / F.-b. Zhou //J. China university of mining and technology. - 2002. - Vol. 31, is. 3. - P. 262-266. - URL: www.crcnetbase.com/ DOI /pdf/10.1201/9781439833742.ch41 (access date: 25.10.10).

28. Гендлер, С. Г. Исследование вентиляционного и теплового режимов Лысогорского железнодорожного тоннеля / С. Г. Гендлер, В. В. Смирняков, А. Н. Соловьев // Горн. информ.-аналит. бюл. - 2006. - № S3. - С. 133-145.

29. Гендлер, С. Г. Методика определения параметров системы подогрева воздуха в железнодорожных тоннелях, расположенных в суровых климатических условиях / С. Г. Гендлер, С. В. Синявина // Зап. Горн. ин-та. - 2017. - Т. 224. -С. 215-222.

30. Гендлер, С. Г. Обоснование рациональных способов обеспечения воздухом выемочных участков действующих угольных шахт Вьетнама при углублении горных работ / С. Г. Гендлер, Нгуен Тхе Ха // Зап. Горн. ин-та. - 2018. Т. 234. - С. 652-657.

31. Вентиляция 2 - Шахтэксперт-Системы / Шахтэксперт-Системы - [Б. м., б. д.] - URL: https://minesoft.ru/cooling. (дата обращения: 17.02.18).

32. Разработка программно-вычислительного комплекса «Аэросеть» для расчета вентиляционных шахт и рудников / Б. П. Казаков [и др.] // Горн. информ.-аналит. бюл. - 2006. - № S3. - С. 21-33.

33. Аналитический комплекс «АЭРОСЕТЬ»: Программа для моделирования и расчетов вентиляционных сетей. - [Б. м.], 2017 - URL: https://aeroset.net (дата обращения: 28.09.17).

34. Аэросеть - решение проблем рудничной вентиляции. - [Б. м.], 2017. -URL: aeroset.net (дата обращения: 28.09.17).

35. Кравченко, Н. М. Решение задач рудничной вентиляции в нормальных и аварийных условиях / Н. М. Кравченко // Уголь Украины. - 2002. - № 6. - С. 3438.

36. Кравченко, М. В. Опыт внедрения программного комплекса «Вентиляция шахт» / М. В. Кравченко, Н. М. Кравченко // Уголь Украины. - 2003. № 2. - С. 26-28.

37. Кравченко, М. В. Решение задач техносферной безопасности в компьютерной системе «Вентиляция шахт» / М. В. Кравченко, Н. М. Кравченко, П. С. Пашковский // Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах: сб. материалов XII Междунар. науч.-практ. конф. Кемерово, 22-23 ноября 2017 г. - Кемерово: КузГТУ, 2017. - URL: http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/BGD/2017/bgd2017/pages /Articles/117.pdf (дата обращения: 12.06.18).

38. Гипроуголь - вентиляция шахт. - [Новосибирск], 2011. - URL: http://www.giprougol.ru/technologies/software/ventsh/ (дата обращения: 20.04.11).

39. Вентиляция 2.0. - Шахтэксперт-Системы. - [Б. м., б. д.]. - URL: http://www.giprougol.ru/vent/paleev.htm (дата обращения: 28.09.17).

40. Назаренко, В. И. Программная система РЕВОД для расчета воздухо и газораспределения в шахтной вентиляционной сети / В. И. Назаренко, Н. С. Почтаренко, И. А. Турута // Известия ДГУ. - 1999. - № 1. - С. 13-16.

41. Программная система РЕВОД. - [Украина] - URL: http://ea.donntu.org:8080/bitstream/ (дата обращения: 19.06.17).

42. Автоматизированный программный комплекс моделирования системы контроля и управления вентиляцией на горных предприятиях. - [Казахстан] -URL: http://miningonfo.kz/?q=ru/node/720 (дата обращения: 07.04.13).

43. Widzyk-Capehart, E. Agnew gold mine expansion mine ventilation evaluation using Ventsim / E. Widzyk-Capehart // ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress. Cracow, Poland, June 17-22, 2001. - Cracow, Poland, 2001. - P. 345-352.

44. VentSim Mine Ventilation. - [Австралия] - URL: www.ventsim.com (дата обращения: 20.04.11).

45. Banik, J. Ventilation control of self-heating in retreating longwall coal mines / J. Banik, M. J. MkPherson, E. Topuz // SME: Proc. of the 7-th US Mine Ventilation Symposium. - 1995. - Ch. 53. - P. 16-23.

46. Wallace, K. G. General operational characteristics and industry practices of mane ventilation systems / K. G. Wallace // ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress. Cracow, Poland June 17-22, 2001. - Cracow, 2001. - P. 229234.

47. Manual Vnetpc. - [Австралия] - URL: https:// ventsim.com/ru/tutorials/ (дата обращения: 12.08.18).

48. Vuma (Ventilation of Underground Mine Atmospheres) - a mine ventilation and cooling network simulation tool / W. M. Marx [et al.] // ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001. - Cracow, Poland, 2001. -P. 317-323.

49. VUMA Software for mine ventilation, cooling and environmental control. -[Южная Африка] - URL: https://www.vuma3d.com/ VUMA Software (дата обращения: 25.05.18).

50. Хохолов, Ю. А. Математическое моделирование тепловых процессов в горных выработках шахт и рудников Севера / Ю. А. Хохолов, Д. Е. Соловьев; отв. ред. А. С. Курилко // Рос. акад. наук, Сибирское отделение, Ин-т горного дела Севера им. Н. В. Черского. - Новосибирск: Гео, 2013. - 185 с.

51. Zhou, X. Temperature field analysis of a cold-region railway tunnel considering mechanical and train-induced ventilation effects / X. Zhou, Y. Zeng, L. Fan // Applied Thermal Engineering. - 2016. - Vol. 100. - P.114-124. - DOI: 10.1016/j.applthermaleng. 2016.01.070.

52. Tunnel temperature fields analysis under the couple effect of convection-conduction in cold regions / Y. Zeng [et. al.] // Applied Thermal Engineering. - 2017. -Vol. 120. - P. 378-392. - DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2017.03.143.

53. Thermal environment analysis for the deep-buried TBM construction tunnel considering the influences of surrounding rock heat transfer and ventilation system/ C. Liu [et. al.] // Thermal Science and Engineering Progress. - 2024. - Vol. 48. -P. 102406. - DOI: 10.1016/j.tsep.2024.102406

54. A new ventilation system for extra-long railway tunnel construction by using the air cabin relay: A case study on optimization of air cabin parameters length / Y. Tao [et. al.] // Journal of Building Engineering. - 2022. - Vol. 45. - P. 103480. - DOI: 10.1016/j.jobe.2021.103480.

55. Гендлер, С. Г. Использование струйных вентиляторов для проветривания железнодорожных тоннелей / С. Г. Гендлер, Е. А. Савенков / Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2015. - № S7. - С. 26-31.

56. Temperature reduction for extra-long railway tunnel with high geotemperature by longitudinal ventilation / Y. Zeng [et. al.] // Tunnelling and Underground Space Technology. - 2020. - Vol 99. - P. 103381. - DOI: 10.1016/j.tust.2020.103381.

57. The coupled cooling effect of ventilation and spray in the deep-buried high-temperature tunnel / G. Zhang [et. al.] // Case Studies in Thermal Engineering. -2023. - Vol. 45. - P. 103011. - DOI: 10.1016/j.csite.2023.103011.

58. Aerodynamics of railway train/tunnel system: A review of recent research / J. Niu [et. al.] // Energy and Built Environment. - 2020. - Vol.1, is. 4. - P. 351-375. -DOI: 10.1016/j.enbenv.2020.03.003.

59. Air distribution in long transportation tunnels of the Baikal Amur Mainline (BAM) / A. M. Krasyuk [et. al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2020. - Vol. 523 : Subsurface Management. Exploration and Mining Technologies. Economics. Geoecology. Novosibirsk, Russia, April 24-26, 2019. -P. 012011. - DOI: 10.1088/1755-1315/523/1/012011.

60. Красюк, А. М. Исследование воздухораспределения в протяженных транспортных тоннелях БАМ // А.М. Красюк, И.В. Лугин., Е.Л. Алферова // Интерэкспо Гео-Сибирь. - 2019. - Т. 2, № 4. - С. 114-121. - DOI: 10.33764/2618-981Х-2019-2-4-114-121.

61. Лугин, И. В. Теплопотери при движении поезда по подземному тоннелю при различных условиях эксплуатации / И. В. Лугин, Е. Л. Алферова // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. - 2019. - Т. 6, № 2. -С. 181-185. - DOI: 10.15372/ FPVGN2019060231.

62. Гендлер, С. Г. Основные направления модернизации тепловентиляционной системы Северомуйского тоннеля при увеличении размера движения подвижного состава // С. Г. Гендлер, М. Р. Белов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). -2019. - № S6. - С. 45-57. - DOI: 10.25018/0236-1493-2019-4-6-45-57.

63. Кияница, Л. А. Исследование тепловых режимов протяженных железнодорожных горных тоннелей в холодный период года / Л. А. Кияница, И. В. Лугин, А. М. Красюк // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. - 2021. - Т. 57, №1. - С. 169-188. - DOI: 10.15372/FTPRPI20210116.

64. Гендлер, С. Г. Методика определения параметров системы подогрева воздуха в железнодорожных тоннелях, расположенных в суровых климатических

условиях / С. Г. Гендлер, С. В. Синявина // Записки Горного института. - 2017. -Т. 224. - С. 215-222. - DOI: 10.18454/PMI.2017.2.215.

65. Кияница, Л. А. Пути обеспечения температурных режимов протяженных транспортных тоннелей БАМ в холодный период года / Л. А. Кияница, И. В. Лугин, А.М. Красюк // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. -2020. - Т. 7, № 1. - С. 298-303. - DOI:10.15372/FPVGN2020070147.

66. Гендлер, С. Г. Особенности управления вентиляционным режимом нового Байкальского железнодорожного тоннеля / С. Г. Гендлер, С. В. Синявина // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2015. - № 11. - C. 173-179.

67. Гендлер, С. Г. Повышение эффективности обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных тоннелей в суровых климатических условиях / С. Г. Гендлер, В. А. Смирняков, Р. П. Терентьев // Записки Горного института. -2001. - Т. 147. - С. 86-94.

68. Kiyanitsa, L. A. Means of providing temperature regimes for extended transport tunnels of the Baikal-Amur Railway in the cold period of the year / L. A. Kiyanitsa, I. V. Lugin, A. M. Krasyk // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2022. - Vol. 991 : Mining Sciences and Mineral Field Development: Challenges and Solutions. Novosibirsk, Russia, October 05-09, 2020. -P. 012033. - DOI: 10.1088/1755-1315/991/1/012033.

69. Гендлер, С. Г. Проблемы проветривания транспортных тоннелей / С. Г. Гендлер // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2005. - № S2. -С. 282-295.

70. Куликова, О. А. Исследование интенсивности процесса теплообмена при движении поезда по протяженному железнодорожному тоннелю в холодный период года / О. А. Куликова, И. В. Лугин // Интерэкспо Гео-Сибирь. - 2017. -Т. 2, № 2. - С. 85-88.

71. Lugin, I. V. Mathematical modeling of air distribution dynamics due to piston effect of trains in long railway tunnels / I. V. Lugin // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2022. - Vol. 991 : Mining Sciences and Mineral Field

Development: Challenges and Solutions. Novosibirsk, Russia, October 05-09, 2020. -P. 012034. - DOI: 10.1088/1755-1315/991/1/012034.

72. Beard, A. Handbook of Tunnel Fire Safety / A. Beard, R. Carvel // 2nd revised ed. - ICE Publishing : London, 2011 - 694 p.

73. Fire safety investigation for road tunnel ventilation systems - an overview / L. Barbato [et. al.] // Tunn. Undergr. Space Technol. - 2014. - № 43 - P. 253-265.

74. Li, Y.Z., Study of critical velocity and back-layering length in longitudinally ventilated tunnel fires / Y. Z. Li, B. Lei, H. Ingason // Fire Saf. J. - 2010. - № 45 -P. 361-370.

75. Tang, W. Effect of blockage-fire distance on buoyancy driven back-layering length and critical velocity in a tunnel: an experimental investigation and global correlations / W. Tang, L.H. Hu, L.F. Chen //Appl. Therm. Eng. - 2013. - № 60. - P. 714.

76. Wu, Y. Control of smoke flow in tunnel fires using longitudinal ventilation systems - a study of the critical velocity / Y. Wu // Fire Saf. J. - 2000. - № 35 (2000). -P. 363- 390.

77. Fire properties in near field of square fire source with longitudinal ventilation in tunnels / H. Kurioka [et. al.] // Fire Saf. J. - 2003. - № 38 (4). - P. 319-340.

78. Li, Y. Z. The maximum temperature of buoyancy-driven smoke flow beneath the ceiling in tunnel fires / Y.Z. Li, B. Lei, H. Ingason // Fire Saf. J. - 2011. - № 46. -P. 204-210.

79. A numerical study on upstream maximum temperature in inclined urban road tunnel fires / J. Ji [et. al.] // Int. J. Heat Mass Transfer. - 2015. - № 88. - P. 516-526.

80. Thermal buoyant smoke back-layering length in a naturally ventilated tunnel with vertical shafts / Y.F. Wang [et. al.] // Appl. Therm. Eng. - 2016. - № 93. - P. 947957.

81. Hu, L. H. Studies on buoyancy-driven back-layering flow in tunnel fires / L. H. Hu, R. Huo, W. K. Chow // Exp. Therm. Fluid Sci. - 2008. - № 32. - P. 14681483.

82. Experimental study on buoyant flow stratification induced by a fire in a horizontal tunnel / D. Yang [et. al.] // Appl. Therm. Eng. - 2010. - № 30 - P. 872-878.

83. Comparative study on carbon monoxide stratification and thermal stratification in a horizontal channel fire / D. Yang [et. al.] // Build. Environ. - 2012. -№ 49. - P. 1-8.

84. Comparison of the distribution of carbon monoxide concentration and temperature rise in channel fires: reduced-scale experiments / D. Yang [et. al.] // Appl. Therm. Eng. - 2011. - № 31 - P. 528-536.

85. A study of bifurcation flow of fire smoke in tunnel with longitudinal ventilation / W. Zhong [et. al.] // Int. J. Heat Mass Transfer. - 2013. - № 67 - P. 829835.

86. A method for design of smoke control of urban traffic link tunnel (UTLT) using longitudinal ventilation / T. Du [et. al.] // Tunn. Undergr. Space Technol. -2015. - № 48. - P. 35-42.

87. Performance evaluation of longitudinal and transverse ventilation for thermal and smoke control in a looped urban traffic link tunnel / T. Du [et. al.] // Appl. Therm. Eng. - 2016. - № 96. - P. 490-500.

88. Thermal buoyant smoke back-layering flow length in a longitudinal ventilated tunnel with ceiling extraction at difference distance from heat source / L. F. Chen [et. al.] // Appl. Therm. Eng. - 2015. - № 78. - P. 129-135.

89. Performance validation of a hybrid ventilation strategy comprising longitudinal and point ventilation by a fire experiment using a model-scale tunnel / F. Tanaka [et. al.] // Fire Saf. J. - 2015. - № 71. - P. 287-298.

90. Theoretical predictions and field measurements for potential natural ventilation in urban vehicular tunnels with roof openings / Y. Tong [et. al.] // Build. Environ. - 2014. - № 82. - P. 450-458.

91. Effects of vertical shaft arrangement on natural ventilation performance during tunnel fires / C.G. Fan [et. al.] // Int. J. Heat Mass Transfer. - 2014. - № 73. -P. 158-169.

92. Influence of longitudinal wind on natural ventilation with vertical shaft in a road tunnel fire / W. Zhong [et. al.] // Int. J. Heat Mass Transfer. - 2013. - № 57. -P. 671-678.

93. Козырев, С. А. Управление вентиляционными потоками в горных выработках подземных рудников на основе математического моделирования аэродинамических процессов / С. А. Козырев, А. В. Осинцева, П. В. Амосов. -Апатиты: КНЦ РАН, 2019. - 114 с.

94. Левин, Л. Ю. Исследование рециркуляционного способа проветривания калийных рудников и его экономическая эффективность / Л.Ю. Левин, Ю. В. Круглов / Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2008. -№ 10. - С. 39-48.

95. Левин, Л. Ю. Увеличение энергоэффективности систем вентиляции калийных рудников путем реализации последовательного проветривания камер служебного назначения / Л. Ю. Левин, А. Е. Суханов, А. Г. Исаевич // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). -2023. - № 4. - С. 93-106.

96. Левин, Л. Ю. Исследование и пути решения характерных проблем работы вентиляторных систем воздухоподготовки на примере главной системы воздухоподготовки рудника "Мир" / Л. Ю. Левин, Ю. А. Клюкин // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. - 2012. - Т. 11, № 3. - С. 138-142.

97. Казаков, Б. П. Нестационарный сопряженный теплообмен между рудничным воздухом и горным массивом в условиях глубоких рудников / Б. П. Казаков, А. В. Шалимов, А. В. Зайцев // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. - 2013. - № 1. - С. 26-32.

98. Васенин, И. М. Газодинамический метод расчета нестационарных нормальных и аварийных режимов проветривания шахты / И. М. Васенин [и др.] // Пожарная безопасность. - 2018. - № 1. - С. 32-41.

99. Колегов, Г. А. Моделирование вентиляции угольных шахт с учетом выработанных пространств / Г. А. Колегов, А. Ю. Крайнов // Вестник Томского

государственного университета. Математика и механика. - 2022. - № 79. - С. 7888.

100. Колегов, Г. А. Метод учёта аэродинамических параметров выработанных пространств в моделях шахтных вентиляционных систем / Г. А. Колегов, А. Ю. Крайнов // Уголь. - 2021. - № 7 (1144). - С. 33-38.

101. Безопасная эксплуатация воздухоподающих стволов рудника / Н. И. Алыменко [и др.] // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Безопасность и управление рисками. - 2016. -№ 5. - С. 190-202.

102. Хохолов, Ю. А. Температурный режим многолетнемёрзлого горного массива при ведении проходческих работ / Ю. А. Хохолов, Д. К. Соловьев // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2009. - № 4. - С. 177-182.

103. Шувалов, Ю. В. Особенности формирования теплового режима горных выработок рудников г. Норильска / Ю. В. Шувалов, А. Н. Веденин, Ю. М. Смирнов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2012. - № 3. - С. 79-85.

104. Результаты моделирования процесса проветривания рудника при расположении воздушной завесы в воздухоподающем и вентиляционном стволах / А. В. Николаев [и др.] // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. - 2017. -Т. 16. № 3. - С. 291-300.

105. Кобылкин, С. С. Аэродинамическая схема как элемент повышения эффективности и безопасности горных работ / С. С. Кобылкин // Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. -2020. - Т. 1. - С. 244-250.

106. Пересторонин М. О. Оценка эффективности снижения температуры воздуха в тупиковых забоях рудников норильского промышленного района за счет использования водоледяной смеси / М. О. Пересторонин // Горное эхо. -2023. - № 1 (90). - С. 144-152.

107. Куцев, А. Р. Моделирование нестационарного процесса сопряженного теплообмена горного массива и рудничного воздуха с применением технологии вычисления на графических процессорах Nvidia Cuda / А. Р. Куцев // Вестник Пермского университета. Серия: Физика. - 2012. - № 4 (22). - С. 111-117.

108. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский. - М.: Наука, 1987. - 840 с.

109. Авраменко М. И. О k-s модели турбулентности / М. И. Авраменко. -Снежинск: Изд-во РФЯЦ - ВНИИТФ, 2010. - 102 с.

110. ANSYS Fluent Theory Guide, 2022. - URL: https://www.ansys.com/content/dam/supportfiles/flu/2023-R1/ansys-fluent-theory-guide-r1.pdf (дата обращения: 19.03.2024).

111. СП 122.13330.2012. «Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97»

112. ПИР/08020/В-СИБ-0Б12 "Проведение полной воздушно-депрессионной съемки вентиляционной сети Северомуйского";

113. ПИР/08020/В-СИБ-0Б13 "Проведение полной воздушно-депрессионной съемки вентиляционной сети Северомуйского тоннеля с построением математической модели в летний период времени";

114. ПИР/08020-184382/В-СИБ-ОБ8 "Теплотехническое обследование железнодорожного тоннеля";

115. ПИР/08020-184382/В-СИБ-ОБ9 "Мониторинг обводненности и водопритоков, радоновая съемка железнодорожного тоннеля";

116. Том 1.4 шифр 2921-4-ИИ.ПЗ "Комплексное обследование тепловентиляционной системы Северомуйского тоннеля";

117. Технический отчет «Моделирование движения поездов с техническим перевооружением систем и устройств автоматической блокировки и управления портальными воротами для обеспечения одновременного нахождения нескольких поездов в тоннеле», 2019г.

118. ПИР/08020-184382/В-СИБ-ТКР5.1.1 "Система вентиляции. Тоннельная вентиляция. Стабилизация тепловентиляционного режима".

119. СП 60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».

120. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

121. ГОСТ 33381-2015 Моторвагонный подвижной состав и вагоны пассажирские локомотивной тяги. Правила расчета и проверки времени эвакуации пассажиров. - Введ. 01.08.2016. [Электронный ресурс].

122. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81* Актуализированная редакция (пересмотр). Строительство в сейсмических районах».

123. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

124. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010).

125. ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений».

126. Гендлер, С. Г. Тепловой режим подземных сооружений / С. Г. Гендлер. - Л.: ЛГИ, 1987. - 101с.

127. СП 298.1325800.2017. системы вентиляции тоннелей автодорожных. Правила проектирования. - Введ. 11.1.2018.

128. Реконструкция верхнего строения пути и дренажно-транспортной штольни Северомуйского тоннеля. Моделирование движения поездов с техническим перевооружением систем и устройств автоматической блокировки и управления портальными воротами для обеспечения одновременного нахождения нескольких поездов в тоннеле: Технический отчет / АО «НИИАС»: рук. Е.Н. Розенберг. - 2019. - 198 с.

129. Исаченко, В. П. Теплопередача / В.П. Исаченко, В.Ф. Осипова, А.С. Сукомел. - М.: Энергия, 1975. - 486 с.

130. Справочник по теплообменникам: В 2 т. - М.: Энергоатомиздат, 1987. Т. 1. - 561 с.

131. Гридин, В. Г. Физико-химическая геотехнология разработки месторождений полезных ископаемых / В. Г. Гридин, И. С. Калинин, Д. Н. Радченко. - М.: Издательство «Горная книга», 2013. - 576 с.

132. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025663742. Программа для расчета горения газовзвеси угольной пыли в метано-воздушной смеси при отрыве пыли с крепи потолка выработки / Моисеева К.М. (Яи), Крайнов А.Ю. ^и), Оберемок А.А. ^и) Правообладатели. Заявка № 2025661829; дата поступления - 12.05.2025; дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ - 29.05.2025.

133. Оберемок, А. А. Численное исследование тепловентиляционного состояния припортального тамбура тоннеля в зимнее время года / А. А. Оберемок, А. Ю. Крайнов, Л. Л. Миньков // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. - 2025. - №93. - С. 140-159.

134. Миньков, Л. Л. Течение Куэтта между боковыми стенками закрытого канала и движущегося в нем вытянутого тела / Л. Л. Миньков, А. А. Оберемок // Изв. вузов. Физика. - 2024. - Т. 67. № 11. - С. 5-12. - 001: 10.17223/00213411/67/11/1.

135. Крайнов, А. Ю., Численное исследование эффективности взрывозащитных водяных заслонов при аварийном взрыве метана в выработках угольных шахт / А. Ю. Крайнов, О. Ю. Лукашов, А. А. Оберемок, К. М. Моисеева, Н. Ф. Флоря, Ю. В. Шалаев // Химическая физика. - 2025. - Т. 44, № 7. - С. 34-42.

136. Лукашов, О. Ю. Расчет размеров зон поражения при аварийном взрыве метана в шахте с учетом водяных заслонов / О.Ю. Лукашов, А. Ю. Крайнов, А. А. Оберемок / Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности. - 2024. - № 1. - С. 32-42.

137. Лукашов, О. Ю. Определение эффективности использования парашютных перемычек при ликвидации аварии, осложнённой возможностью повторного взрыва / О. Ю. Лукашов, А. Ю. Крайнов, А. А. Оберемок // Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности. -2024. - № 2. - С. 33-39.

138. Оберемок, А. А. Моделирование аэродинамики и теплообмена в рудниках глубокого залегания / А. А. Оберемок, К. М. Моисеева, А. Ю. Крайнов // Теоретические и прикладные задачи конвективного тепломассопереноса: Материалы научной конференции. Томск, 17-19 декабря 2024 г. - Томск, 2024 -С. 60-61.

139. Мазепа, Е. Е. Расчет проветривания рудника с учетом неизотермичности вентиляционного потока / Е. Е. Мазепа, О. Ю. Лукашов, А. А. Оберемок // Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии: тезисы докладов XVI Всероссийской школы-конференции молодых ученых. Новосибирск, 14-17 марта 2022 г. - Новосибирск, 2022. - С. 86.

140. Оберемок, А. А. Расчет изменений температуры воздуха при прохождении поездов в холодное время года в Северомуйском тоннеле / А. А. Оберемок, А. Ю. Крайнов, Л. Л. Миньков // Актуальные проблемы механики: тезисы докладов 51 школы-конференции памяти Д. А. Индейцева. Великий Новгород, 19-21 июня 2024 г. - Великий Новгород, 2024. - С. 125-126.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.