Удосконалення методів та засобів визначення вмісту корисних компонентів в залізорудному масиві

dc.contributor.authorГриценко, Андрій Миколайович
dc.date.accessioned2021-04-27T11:51:47Z
dc.date.available2021-04-27T11:51:47Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionРобота виконана в Криворізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі моделювання та програмного забезпеченняuk
dc.description.abstractenPhD thesis devoted to the development of methods and means of synchronous determination of total iron and magnetite iron content in the iron ore massif. The dissertation main scientific task is to establish change regularities in the intensity of integral flux of scattered gamma radiation by rock, depending on its mechanical and physicochemical properties, the borehole surface state, as well as the rocks magnetic susceptibility dependence on iron content associated with magnetite, for increasing the operational control accuracy of the total iron content and associated with magnetite in the iron ore massif along the explosive borehole wall. The research idea is to simultaneously use the interaction results of magnetic and radiation fields with rocks and, depending on their physicochemical properties, to determine the iron content. The research objective is to solve an urgent scientific problem, which is to improve methods and means of increasing the accuracy of instruments for determining useful components (total iron and magnetite) content in iron ore by synchronous use of radiation and electromagnetic fields with rocks massifs and factors interfere. The research justifies the advantages of the magnetometric method for determining the iron content in the rock mass. The instrument model was developed. The operation principle is based on the measuring coil inductance registration, in the magnetic field of which the ore is placed, using an autogenerator, the frequency of which depends on the inductance. The possibility of using this method for the ores of the Krivoy Rog deposits was proved. The method accuracy was determined, which is 0,81 %. The interaction processes of gamma radiation with iron ore are considered. The gamma-gamma method advantages for determining the total iron content in the iron ore massif were justified. Methods for gamma radiation registration are considered, their advantages and disadvantages for measurement conditions in boreholes are determined. Analytical expressions for measurement unit geometric parameters optimization are obtained. The method accuracy is laboratory determined for Krivoy Rog deposits ores, which is 0,78 %. The factors influence on the methods accuracy for iron determination was investigated. Among them are material composition, density, humidity, and geometric measurement factors, borehole flooding with water. Each factor influence degree on the accuracy was determined. The content indicators relationship of total iron and magnetite for the Bolshaya Gleyevatka deposit was determined. To improve the accuracy, a synchronous method for determining useful components was justified and developed, in which identical ore objects are measured by two methods, and borehole sections where there are factors that reduce the accuracy are identified. To carry out measurements in boreholes filled with water, scaling factors method was justified and developed to correct the gamma-gamma method indications. To reduce the borehole water content influence on the gamma-gamma measurement, the method of using scale factors and the determined correlation between total iron and magnetite was proposed and justified. An algorithm for analysis and correction of data of synchronous method was developed, which determines the borehole flooded intervals and specifies the total iron content control results. Operational control proposed methods industrial tests of total iron content in flooded boreholes have increased the measurements accuracy by 3,5 times, to the level of ± 2,4 %. A combined borehole instrument was developed, which functionally contains the equipment of two links in one body. The gamma quanta registration is carried out by NaJ(Tl) scintillation detector with a photomultiplier tube, the pulses of which are delivered to the counter of amplification and allotment of signals information window are then counted by the microcontroller synchronously with the magnetic link pulses. The borehole instrument was integrated into «Carrer-Kryvbas» mobile station. Laboratory and industrial tests were carried out; the distributions convergence of the iron content over depth was compared.uk
dc.description.abstractruДиссертация посвящена разработке методов и средств синхронного определения содержания железа общего и железа магнетитового в железорудном массиве. Основные научные задачи диссертационной работы заключаются в установлении закономерностей изменения интенсивности интегрального потока рассеянного гамма-излучения горной породой, в зависимости от её механических и физико-химических свойств, состояния поверхности скважины, а также зависимости магнитной восприимчивости горных пород от содержания железа связанного с магнетитом, для повышения точности оперативного контроля содержания железа общего и связанного с магнетитом в железорудном массиве по стенке взрывной скважины.uk
dc.description.abstractukДисертація присвячена розробці та удосконаленню методів та засобів синхронного визначення вмісту заліза загального і заліза магнетитового в залізорудному масиві. Основне наукове завдання дисертаційної роботи полягає у встановленні закономірностей зміни інтенсивності інтегрального потоку розсіяного гаммавипромінювання гірською породою в залежно від її механічних і фізико-хімічних властивостей, стану поверхні свердловини, а також залежності магнітної сприйнятливості гірських порід від вмісту заліза магнетитового, з метою підвищення точності оперативного контролю вмісту корисних компонентів в залізорудному масиві по стінці вибухової свердловини.uk
dc.format.page23 с.uk
dc.identifier.citationГриценко, А. М. Удосконалення методів та засобів визначення вмісту корисних компонентів в залізорудному масиві : автореф. дис. … канд. техн. наук. : 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Гриценко Андрій Миколайович. – Київ, 2021. – 23 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/40805
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectвміст заліза загальногоuk
dc.subjectселективний гамма-гамма методuk
dc.subjectіндуктивний методuk
dc.subjectоперативний контрольuk
dc.subjectкомбінований свердловинний пристрійuk
dc.subjectmagnetic iron contentuk
dc.subjecttotal iron contentuk
dc.subjectselective gammagamma methoduk
dc.subjectinductive methoduk
dc.subjectcombined downhole deviceuk
dc.subjectсодержание железа магнетитовогоuk
dc.subjectсодержание железа общегоuk
dc.subjectселективный гамма-гамма методuk
dc.subjectиндуктивный метод, комбинированное скважинное устройство, оперативный контроль.uk
dc.subjectиндуктивный метод,uk
dc.subjectкомбинированное скважинное устройствоuk
dc.subjectоперативный контрольuk
dc.subject.udc550.832.57:550.838uk
dc.titleУдосконалення методів та засобів визначення вмісту корисних компонентів в залізорудному масивіuk
dc.typeThesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Hrytsenko_aref.pdf
Розмір:
562.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: