Анализ данных сканирования наземных интерферометрических радаров на объектах открытых горных работ для выявления ложных сигналов
Наземное интерферометрическое сканирование как метод мониторинга бортов и уступов карьеров при открытой разработке полезных ископаемых представляет собой относительно новую технологию для нашей страны. Внедрение и эксплуатация данной технологии на объектах отечественных компаний, а также последующая интерпретация полученных данных сопряжены с рядом трудностей. Одной из ключевых проблем является зашумленность интерферограмм сканирования, что приводит к ложным срабатываниям радаров. В рамках данного исследования был проведен анализ влияния сезонных изменений метеорологических условий на результаты обработки данных интерферометрического сканирования. Представлены основные методы анализа и минимизации влияния метеорологических факторов на точность сканирования. Предложена методика обработки данных интерферометрического сканирования, направленная на выявление и отбраковку ложных срабатываний. Разработанная схема позволяет повысить эффективность обнаружения ложных срабатываний, что способствует повышению безопасности ведения горных работ и снижению непроизводственных простоев при открытой разработке месторождений.
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. А. Шоломицкий
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:
Г. А. Уставич
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:
В. А. Шаворин
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор4:
Е. В. Ситникова
Афиилиация4:
Карагандинский технический университет, г. Караганда, Республика Казахстан
Название статьи:
Анализ данных сканирования наземных интерферометрических радаров на объектах открытых горных работ для выявления ложных сигналов
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
61
Конец_Страница:
73
УДК:
528.721.221.6:622.2
DOI:
10.33764/2411-1759-2025-30-2-61-73
Год:
2025
Номер:
2
Том:
30
Ключевые слова_RU:
наземное интерферометрическое сканирование, георадар, карьер, геотехнический мониторинг, оползень, деформации, сдвижение
Ключевые слова_EN:
ground interferometric scanning, ground penetrating radar, quarry, geotechnical monitoring, landslide, deformations, displacement
Библиографический список:
1. Dick G. J. Development of an early warning time-of-failure analysis methodology for open pit mine slopes utilizing the spatial distribution of ground-based radar monitoring data // A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of applied science. The University of British Columbia (Vancouver). –2013. – 436 p. – DOI 10.1139/cgj-2014-0028.
2. Исмагилов Р. И., Захаров А. Г., Бадтиев Б. П., Сенин Н. В., Павлович А. А., Свириденко А. С. Использование (опыт тестирования) георадара на участке строительства крутонаклонного конвейерного комплекса на южном карьере Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева // Горная промышленность. – 2020. – № 3. – С. 84–90. – DOI 10.30686/1609-9192-2020-3-84-90. – EDN GDBNKL.
3. Розанов И. Ю., Ковалев Д. А. Результаты анализа данных радарной системы мониторинга устойчивости борта карьера «Железный» АО «Ковдорский ГОК» // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2022. – № 12-1. – С. 122–133. – DOI 10.25018/0236_1493_2022_-121_0_122 – EDN JRSFEN.
4. Макаров А. Б., Ананин А. И., Спирин В. И. Радарный мониторинг устойчивости бортов карьеров // Сборник научных трудов ВНИИЦВЕТМЕТА. – 2018. – С 15–28.
5. Шаворин В. А. К вопросу об актуальности импортозамещения в сфере гражданского наземного интерферометрического сканирования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIX Международный научный конгресс, 17–19 мая 2023 г., Новосибирск : сборник материалов в 8 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2023. № 1. – С. 154–161. – DOI 10.33764/2618-981X-2023-1-1-154-161. – EDN SUKGOZ.
6. Бурцев С. В., РыбакЛ. В. Радиолокационные системыконтроля устойчивости бортов на разрезе «Черниговец» // Известия ТулГУ. Науки о земле. – 2018. – Вып. 1. – С. 203–209. – EDN YTFXBX.
7. Канаев Э. Д., Брагин А. А. Результаты натурных испытаний геотехнического радара в условиях Сибири // Электронный журнал «Глобус. Геология и бизнес». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.vnedra.ru/tehnika/oborudovanie/rezultaty-naturnyh-ispytanij-geotehnicheskogo-radara-vusloviyah-sibiri-23015/.
8. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. [Электронный ресурс]. – URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/17/items/237925.
9. Шаворин В. А., Горилько А. С. Исследование точности систем измерения сдвигов бортов на примере 3D радара Groundprobe SSR-XT // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 1 : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 1. – С. 144–151. – DOI 10.33764/2618-981X-2020-1-1-144-151. – EDN EBKNAJ.
10. Cabrejo A., Bellett P., Stickley G., Silva R., Gunaris Y., Pérez J. Risk management and alarming based on a new atmospheric correction algorithm for ground-based radars // PM Dight (ed.), Slope Stability 2020: Proceedings of the 2020 International Symposium on Slope Stability in Open Pit Mining and Civil Engineering, Australian Centre for Geomechanics, Perth. – 2020. – P. 319–338. – DOI 10.36487/ACG_repo/2025_17.
11. Shellam R., Coggan J. Analysis of velocity and acceleration trends using slope stability radar to identify failure signatures to better inform deformation trigger action response plans // Slope Stability 2020. Australian Centre for Geomechanics – Perth – 2020. – P. 227–240. – DOI 10.36487/ACG_repo/2025_10.
12. Macqeen G. K., Salas E. L., Hutchison B. J. Application of radar monitoring at Savage River Mine, Tasmania // Slope Stability. – 2013. – P. 1011–1020. – DOI 10.36487/ACG_rep/1308_70_Macqueen.
13. Bellet P., Noon D., Leva D., Rivolta C. 3D and 2D radars for open-pit slope monitoring // The Southern African Instityte of Mining and Metallurgy Slope Stability. – 2015. – P. 1–14.
14. Niekrasz J., Banda S., Rinne M. Review of radar system performance and estimation of slope deformation threshold values for the Leveaniemi open pit. School of Engineering // Master’s thesis. – 2018. – P. 90.
15. Caduff R., Schlunegger F., Kos F., Wiesmann A. A review of terrestrial radar interferometry for measuring surface change in the geosciences. // Earth surface processed and landforms. – 2014. – P. 208–228. – DOI 10.1002/esp.3656.
16. Powell CL., Brockhurst N. Case study: rockfall assessment and mitigation at the Newmont Boddington Gold mine. // SSIM 2022. Australian Centre for Geomechanics – Perth. – P. 475–484. – DOI 10.36487/ACG_repo/2135_30.
Образец цитирования:
Шоломицкий А. А., Уставич Г. А., Шаворин В. А., Ситникова Е. В. Анализ данных сканирования наземных интерферометрических радаров на объектах открытых горных работ для выявления ложных сигналов // Вестник СГУГиТ. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 61–73. – DOI 10.33764/2411-1759-2025-30-2-61-73
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2025/30_2/61-73.pdf