Акции
категории услуг
Написать
info@obrprofi.ru Отправить сообщение Telegram
Позвонить
Заказать обратный звонок Telegram 8 800 550-24-62
Доставка

Условия доставки

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обучение по области Б.6.5 по промышленной безопасности

Удостоверение установленного образца с занесением в ФРДО. Без отрыва от работы.

Ответим на все вопросы по обучению
Узнать подробности МАКС Написать в МАКС
Удостоверение
установленного образца
Запись в ФРДО
госреестр Рособрнадзора
От 16 часов
72 / 144 / 256 ч
Доставка по РФ
оригиналы курьером
Стоимость обучения
7 900 ₽ 11900 ₽ -30%
Рассрочка 658 ₽/мес на 12 месяцев без процентов
Договор и закрывающие документы
Внесение в ФРДО
Скан в день оплаты
Доставка по России
Бесплатная консультация
Менеджер свяжется в течение 15 минут · Без обязательств
8 800 550-24-62
О курсе

Аттестация Б.6.5 — геомеханическое обоснование горных работ

Область аттестации Б.6.5 «Геомеханическое обоснование производства горных работ» охватывает прогноз поведения породного массива при горных работах: расчёт устойчивости подземных выработок и бортов карьеров, обоснование систем разработки, прогноз сдвижений земной поверхности, расчёт нагрузок на крепь, моделирование напряжённо-деформированного состояния массива.

Кому нужна
Главные геомеханики ГОК, инженеры по геотехнике, сотрудники ВНИМИ
Нормативная база
ФНП Приказ № 524 + ГОСТ 26877
Объём программы
72-200 часов, дистанционный формат
Документ
Удостоверение установленного образца, 5 лет

Курс охватывает геомеханические задачи: лабораторные испытания пород на прочность при сжатии, растяжении, сдвиге (приборы УСИ-100, MTS, Wille — установки для трёхосного сжатия с давлениями до 1000 МПа), полевые наблюдения за деформациями (инклинометры в скважинах, тензометры на крепи, наблюдательные станции с реперами), численное моделирование в программных комплексах (FLAC2D/3D — Itasca США/Канада, Phase2/RS2 — Rocscience Канада, ANSYS, российский MIDAS-GTS), классификации устойчивости массива (RMR Бенявски, Q-system Бартона, GSI Хоека), расчёт параметров крепления для подземных выработок, расчёт устойчивости бортов карьеров и отвалов.

Аттестация Б.6.5 нужна геомеханикам и инженерам по геотехнике крупных горных предприятий и проектных институтов: ВНИМИ (Всероссийский НИИ горной механики и маркшейдерского дела, Санкт-Петербург — ведущий центр геомеханики в РФ), ИГД УрО РАН (Институт горного дела Уральского отделения РАН, Екатеринбург), ИПКОН (Институт проблем комплексного освоения недр, Москва), горно-геомеханическим службам Норникеля (НМЗПС — Норильский маркшейдерско-геомеханический центр поддержки сопровождения), Полюс Голд (геомеханическая лаборатория Олимпиадинской), Алросы (геомеханическая служба на алмазных рудниках Удачнинского и Айхальского), Уралкалия (геомеханическая лаборатория Соликамска).


Что вы изучите на курсе Б.6.5

  • ФНП «Правила безопасности по маркшейдерскому обеспечению» (Приказ № 524) — разделы по геомеханическим расчётам
  • Свойства пород: прочность на сжатие σ_сж (10-300 МПа в зависимости от породы), на растяжение σ_р (~10% от σ_сж), на сдвиг по поверхностям трещиноватости
  • Классификации устойчивости массива: RMR Бенявски (0-100 баллов), Q-система Бартона (0,001-1000), GSI Хоека-Брауна (5-100), классы по СНиП — для выбора способа крепления
  • Аналитические расчёты: теории Терцаги (горное давление), Пузырьковского, Цимбаревича; расчёт нагрузок на крепь и устойчивости откосов
  • Численное моделирование: метод конечных элементов (FEM) и конечных разностей (FDM); основные программы FLAC, Phase2/RS2, MIDAS-GTS, ABAQUS; интерпретация результатов
  • Полевые методы геомеханического мониторинга: тензометры и инклинометры в скважинах, наблюдательные станции с реперами для измерения сдвижений, акустический мониторинг (микросейсмика)

Документ по окончании

Выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца «Геомеханическое обоснование производства горных работ (Б.6.5)» с указанием часов (72-200). Соответствует ст. 76 ФЗ-273, заносится в ФРДО, принимается Ростехнадзором в ЕПК. Документ обязателен для главных геомехаников горных предприятий, инженеров-геомехаников проектных институтов, специалистов по геотехнике для крупных ГОК и подземных рудников.

Геомеханика — основа безопасности горных работ на больших глубинах. На современных рудниках Норникеля (глубина 1700-2050 м) и в карьерах глубиной 600+ м (Лебединский, Михайловский) без геомеханических расчётов невозможна работа: горное давление при глубине 2000 м составляет 50-55 МПа (порядка 500 атмосфер), что превышает прочность многих пород; устойчивость бортов карьеров со 100-метровыми уступами требует точного знания свойств пород и трещиноватости. Авария на Уралкалий-2 (2014) с прорывом водо­защитной толщи — это была прежде всего геомеханическая ошибка.

Юридические основания программы

  • ФЗ-116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности ОПО»
  • Приказ Ростехнадзора № 524 от 24.12.2020 (ФНП по маркшейдерскому обеспечению)
  • ФЗ-2395 от 21.02.1992 «О недрах»
  • ГОСТ 26877-91 «Метрические измерения в горном деле» (геомеханические разделы)
  • ГОСТ 21153.0-75 «Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии»
  • Постановление Правительства РФ № 1357 (порядок аттестации)
  • СНиП 11-94 «Подземные горные выработки»
Совет от методистов

Для главного геомеханика крупного ГОК или института обязательный пакет: Б.6.5 (геомеханика — основная) + Б.6.1 (маркшейдерия — комплексная работа с маркшейдером по полевым данным) + Б.4.2 или Б.5.1 (подземные работы или угольные шахты — соответствующее производство). На тестировании Б.6.5 ключевые темы: 1) Лабораторные методы определения свойств пород (одноосное сжатие, бразильский тест на растяжение, трёхосное сжатие); 2) Классификации устойчивости массива (RMR, Q-system, GSI — основные); 3) Численное моделирование и его ограничения (нелинейность поведения пород, влияние трещин и тектонических нарушений); 4) Геомеханический мониторинг (тензометры, инклинометры, акустика, спутниковая интерферометрия InSAR для бортов карьеров).

Учебный план

Программа «Обучение по области Б.6.5 промышленной безопасности»

Программа охватывает компетенции для аттестации по области Б.6.5:

1

Нормативная база

  • ФЗ-116 (ОПО)
  • ФНП области Б.6.5
  • ПП РФ № 1357 (аттестация)
  • Приказы Ростехнадзора
  • ФНП по видам работ
2

Категорирование объектов

  • I-IV категории опасности
  • Особенности ОПО эксплуатации опасных производственных объектов транспортирования сжиженных газов
  • Регистрация в реестре
  • Декларация ПБ
  • Страхование
3

Безопасная эксплуатация

  • Особенности оборудования эксплуатации опасных производственных объектов транспортирования сжиженных газов
  • Технологические регламенты
  • Технадзор
  • ППК (производственный контроль)
  • Аварийные ситуации
4

Аттестация работников

  • Подача заявки в Ростехнадзор
  • Подготовка 72-200 ч
  • Тестирование 100 вопросов
  • Удостоверение на 5 лет
  • Переаттестация
5

Документация

  • Декларация ПБ
  • Технологические регламенты
  • Журналы наблюдения
  • Графики ТО
  • Акты расследования ЧП
6

Ответственность

  • Административная (КоАП ст. 9.1)
  • Уголовная (УК ст. 217)
  • Гражданская
  • Дисциплинарная
  • Корпоративная
* Наши курсы постоянно обновляются методическим отделом в соответствии с изменениями в законодательстве, и возможно, итоговая программа будет немного отличаться. Уточнить актуальный план или оставить заявку на разработку персональной программы обучения вы можете по телефону 8 800 550-24-62
Итоговая аттестация и документ
По завершении проводится итоговое тестирование. После успешной сдачи выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца с занесением в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Удостоверение

Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по промышленной безопасности, безопасности в сфере электроэнергетики и гидротехнических сооружений

Удостоверение о повышении квалификации
Обложка удостоверения
УЦ ОбрПрофи

Почему выбирают наш центр

Лицензированное образовательное учреждение с 15-летней историей. Наша команда — это методисты, преподаватели и менеджеры, которые сопровождают каждого слушателя от заявки до получения документов.

Государственная лицензия
Минобразования № Л035-01265-18/00256787
Внесение в ФРДО
Все документы регистрируются в реестре Рособрнадзора
Персональный менеджер
Сопровождение от заявки до получения документов на руки
10 000+
специалистов выпущено
200+
компаний-клиентов
10 000+
выпускников
Как пройти повышение квалификации в «ОбрПрофи»?
дистанционного обучения ЗАПОЛНЕНИЕ
ЗАЯВКИ
1
дистанционного обучения ОТПРАВКА НА ВАШ
E-MAIL : ДОГОВОРА, СЧЕТА И ДАННЫЕ К СДО
2
дистанционного обучения ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 3
дистанционного обучения ОПЛАТА
ОБУЧЕНИЯ
4
дистанционного обучения ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ 5
Формат обучения:
дистанционный (без отрыва от производства) или очный
Внимание

Наши гарантии

Проверка в ФИС ФРДО — данные о выданном документе вносятся в федеральный реестр
Актуальные программы — соответствуют профессиональным стандартам и ФГОС
Персональное сопровождение — от записи до получения документов на руки
Возврат средств — полный возврат, если обучение не соответствует заявленному

Готовы записаться на курс?

Менеджер свяжется в течение 15 минут, ответит на вопросы и оформит документы

Наша
Лицензия
логотип
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ

Регистрационный номер: № Л035-01265-18/00256787

Проверить лицензиюПроверить действительность лицензии

Часто задаваемые вопросы

Геомеханика — раздел прикладной механики, изучающий поведение горных пород и породного массива при искусственных или природных воздействиях. Главные разделы: 1) Свойства пород — лабораторные исследования прочности при одноосном сжатии (наиболее распространённый тест — стандартный цилиндр диаметром 50 мм, высотой 100 мм, в УСИ-100 или MTS-машинах), при растяжении (бразильский тест), при сдвиге, при трёхосном сжатии (приборы Hoek-cell, MTS Triaxial), исследование характеристик деформируемости (модуль Юнга, коэффициент Пуассона), исследование влияния воды, температуры, времени; 2) Свойства массива — отличаются от свойств отдельной породы из-за трещиноватости, неоднородности, тектонических нарушений; описываются классификациями (RMR, Q-system, GSI) и параметрами эквивалентного континуума; 3) Расчёт устойчивости горных конструкций — целиков подземных рудников, бортов карьеров, отвалов; 4) Прогноз сдвижений земной поверхности при подземной отработке месторождений; 5) Расчёт нагрузок на крепь подземных выработок; 6) Сейсмо­стойкость горных конструкций. Применение в горном деле: 1) Проектирование систем разработки месторождений (выбор оптимальных параметров целиков, систем крепления, последовательности отработки); 2) Расчёт устойчивости бортов карьеров и выбор оптимальных параметров уступов; 3) Прогноз и профилактика горных ударов и внезапных выбросов; 4) Мониторинг состояния отвалов и хвостохранилищ; 5) Проектирование подземных хранилищ газа в соляных кавернах и других подземных гражданских сооружений; 6) Расследование причин аварий горного происхождения. Современный тренд — переход от аналитических расчётов к численным методам моделирования (МКЭ — метод конечных элементов, МКР — метод конечных разностей) с использованием программных комплексов FLAC, Phase2, ABAQUS.

Классификации устойчивости породного массива — инструменты оценки качества пород для выбора способов крепления выработок и обоснования параметров горных работ. Основные мировые классификации: 1) RMR (Rock Mass Rating) — Бенявски, 1973-1989 — оценка по 6 параметрам: прочность ненарушенной породы (0-15 баллов), RQD (Rock Quality Designation — индекс качества по керну, 3-20), расстояние между трещинами (5-20), состояние трещин — раскрытие, шероховатость, заполнитель (0-30), подземные воды (0-15), ориентация трещин (-12...0); сумма даёт RMR от 0 до 100; классы — I очень крепкие (RMR 81-100), II крепкие (61-80), III средние (41-60), IV слабые (21-40), V очень слабые (0-20); применение — выбор крепления тоннелей и подземных выработок; 2) Q-система — Бартон, NGI (Норвегия) 1974 — Q = (RQD/Jn) × (Jr/Ja) × (Jw/SRF), где RQD — индекс качества, Jn — число систем трещин, Jr — шероховатость, Ja — глинистый заполнитель, Jw — приток подземных вод, SRF — поправка на напряжённое состояние; Q от 0,001 до 1000 в логарифмической шкале; широко применяется в скандинавской горной школе и для проектирования метро (Норвежский тоннельный метод NMT); 3) GSI (Geological Strength Index) — Хоек, 1994-2002 — упрощённый визуальный индекс по структуре массива (от 5 до 100); используется в нелинейном критерии прочности Хоека-Брауна (мировой стандарт для расчётов с глубокими горными выработками); 4) Российские классификации СНиП — менее детальные, но действующие нормативные документы для проектирования подземных сооружений в РФ; группы устойчивости от I (наиболее устойчивые) до VI (текучие плывуны). Все классификации эмпирические — основаны на статистике успешных и неудачных горных конструкций. Их преимущество — простота применения; ограничения — слабая работа на больших глубинах и в сложных тектонических условиях, где требуются численные модели.

Горный удар — самопроизвольное хрупкое разрушение породного массива (часто внезапное и резкое) с выбросом горной массы в выработку под действием накопленных в массиве упругих напряжений. Происходит в крепких породах на больших глубинах при превышении удельной горной нагрузки прочности породы. Механизм: при глубоком залегании (> 600-1000 м) и в крепких ненарушенных породах массив находится в напряжённом состоянии под действием веса вышележащих пород (горное давление ~25-30 МПа на 1 км глубины); при подходе горной выработки происходит локальная разгрузка боковой поверхности забоя; накопленная упругая энергия высвобождается в виде взрывного разрушения. Внешние признаки: 1) Сильный звук (как взрыв или удар, слышимый на десятки и сотни метров от очага); 2) Выброс породы (от десятков кг до сотен тонн); 3) Шахтная сейсмика (можно зарегистрировать сейсмо­станциями ВНИМИ); 4) Динамическое повреждение крепи в зоне очага. Места риска горных ударов в РФ: 1) Норильск — рудники Талнахский, Скалистый, Маяк (особо Талнахский с глубинами 1500+ м, ежемесячные удары интенсивностью 1-1000 кДж энергии); 2) Уральские рудники (Дегтярск, Нижний Тагил — глубокие участки); 3) Североуральский ГОК — бокситовое рудник; 4) Кузбасс — глубокие шахты в антрацит-крутопадающие угольных пластах; 5) Воркута — наклонные участки. Прогнозирование и профилактика: 1) Сейсмо­акустический мониторинг с подземными датчиками — выявление зон концентрации напряжений до удара; 2) Эмиссия акустическая (PIA — Passive Induced Acoustic) — постоянный мониторинг; 3) Лабораторные определения склонности пород к горным ударам (тест Бьелица, Кузнецова); 4) Опережающее бурение длинных скважин для разгрузки массива; 5) Камуфлетные взрывания (взрывание небольших зарядов в опасных зонах для управляемой разгрузки); 6) Гидро­разрыв пласта; 7) Изменение порядка ведения горных работ (предотвращение концентраций напряжений). Норникель — крупнейший российский научно-практический центр по горным ударам с собственной сейсмо­станцией Maxwell на каждом руднике.

Программное обеспечение для геомеханических расчётов: 1) FLAC2D и FLAC3D (Fast Lagrangian Analysis of Continua) — Itasca Consulting Group (США), флагман геомеханического моделирования в мире; используют метод конечных разностей; широко применяются для расчёта устойчивости подземных и открытых горных конструкций, прогноза просадок земной поверхности при отработке; в РФ используется до 2022 года, после ограничений — поиск альтернатив; 2) Phase2 / RS2 / RS3 — Rocscience (Канада) — метод конечных элементов, хорошо адаптирован для горного дела (специальные модули для подземных горных выработок, бортов карьеров, отвалов); до 2022 года один из главных коммерческих пакетов в РФ; 3) UDEC и 3DEC — Itasca — методы дискретных элементов для моделирования трещиноватых массивов с учётом отдельных блоков и трещин; уникальный инструмент для моделирования сложных тектонических ситуаций; 4) ANSYS — универсальный пакет с возможностями для геомеханики (Workbench, Mechanical); широко применяется в РФ; 5) ABAQUS — Dassault Systèmes (Франция), универсальный МКЭ с хорошими возможностями для нелинейной геомеханики; 6) MIDAS GTS — Корея, специализированный для геотехники; используется для тоннельных проектов в РФ (Мосметрострой); 7) Российские разработки: ANSYS на российской основе («Logos» — Росатом, расширенный с геомеханическими модулями для атомных проектов); экспериментальные геомеханические пакеты в ВНИМИ-СПб (УГД-3D); 8) Бесплатные программы — Code_Aster (Франция, EDF), OpenSees (для сейсмики), Salome-Meca; ограниченное применение в специфической геомеханике из-за необходимости специальной адаптации. После 2022 года российская геомеханика испытывает трудности с обновлением лицензий FLAC, Phase2 — частичный переход на ANSYS, MIDAS, внутренние разработки. Стоимость профессиональных пакетов: 1 пользовательская лицензия FLAC3D — $30-50 тыс./год; Phase2 — $10-20 тыс./год; ANSYS Workbench с геомеханическими модулями — $40-80 тыс./год.

Устойчивость бортов открытого карьера — критическая задача при глубоких карьерах (600+ м Лебединский, Михайловский) и при выходе на проектные предельные глубины. Технологии мониторинга и контроля: 1) Геомеханические расчёты — на этапе проектирования и при изменении параметров карьера; модели устойчивости в Phase2/Slide (метод предельного равновесия для двумерных задач — анализ круглоцилиндрических, плоских и многоблочных поверхностей скольжения); численное моделирование в FLAC2D/3D для трёхмерных задач сложной геометрии; 2) Геодезический мониторинг бортов — реперные сети на бортах с периодическими наблюдениями; современный подход — стационарные роботизированные тахеометры на наблюдательных пунктах с автоматическими циклами измерения 100-500 контрольных точек на одном борту с периодичностью 30 минут до 1 раза в сутки; 3) Лазерное сканирование — наземные сканеры (Leica P-серии) с периодичностью 1-3 месяца для оценки динамики деформаций по всей поверхности борта; 4) Спутниковая интерферометрия InSAR — для глобального мониторинга всего карьера с периодичностью 6-12 суток (бесплатные данные Sentinel-1); особо полезна для выявления зон фоновых деформаций на больших площадях; 5) Подповерхностные наблюдения — инклинометры (наклономеры) в скважинах на бортах для измерения смещений на глубине; пьезометры для контроля порового давления; тензометры для измерения деформаций крепи (если есть); 6) Микросейсмический мониторинг — сети сейсмо­приёмников вокруг карьера для выявления зон малоамплитудных подвижек, предвестников более крупных оползней. Триггеры и пороги: 1) Скорости смещений зелёная зона (норма) < 1 мм/сут; 2) Жёлтая (внимание) 1-10 мм/сут — учащаются наблюдения; 3) Оранжевая (опасность) 10-100 мм/сут — эвакуация людей из опасной зоны, ограничение работ; 4) Красная (критическая) > 100 мм/сут — экстренные меры, заблаговременная эвакуация техники, ожидание оползня. Применение в РФ: Лебединский ГОК — комплексная система мониторинга с автоматическими тахеометрами и InSAR; Удачнинский, Юбилейный карьеры Алроса — стандартные системы; Норильск рудники с открытой добычей.

Крупные аварии с геомеханической составляющей в России: 1) Уралкалий-2 (Соликамск, ноябрь 2014) — прорыв надсолевых вод в шахту через водо­защитную толщу с затоплением всего рудника СКПРУ-2; ущерб $1+ млрд; геомеханическая причина — неучтённое разрушение водо­защитной толщи при подработке нижних калийных пластов в течение десятилетий, ослабление целиков; провал на земной поверхности диаметром 130 м; 2) Распадская (Кузбасс, май 2010) — взрыв метана с угольной пылью на угольной шахте, 91 погибший; геомеханический компонент — газодинамическое явление с массовым выделением метана при подработке угольного пласта; 3) Уралкалий (Березники, 2007 и 2010) — серия провалов поверхности над шахтой СКПРУ-1 диаметром 50-80 м в жилой зоне города; повторение аварии через 7 лет; геомеханическая причина — обрушение целиков калийной шахты с разрушением водо­защитной толщи; СКПРУ-1 затоплена; 4) Шерегешский ГОК (Кузбасс, март 2021) — обрушение верхнего уступа в карьере железной руды, 6 погибших горняков; геомеханическая причина — недостаточный контроль устойчивости борта при сочетании высокого уступа, водонасыщения после весенних снегов, наклонной слоистости пород; 5) Кедровский разрез (КРУ, 2017) — оползень в карьере угольного разреза с гибелью бульдозериста; 6) Кузнецовый железорудный карьер (УГМК, 2018) — оползень борта без жертв, но с потерей нескольких миллионов рублей оборудования; 7) Норильск Маяк (Норникель, 2016) — обрушение 6 этажей подземных выработок при подработке, 5 погибших; геомеханическая причина — мгновенное разрушение целиков при перегрузке после изменения системы разработки; 8) Кузбасский регион в целом — массовые провалы в городах над старыми затопленными шахтами (Шахты, Гуково, Новошахтинск Ростовской обл.) — продолжающиеся с 1990-х. Основные уроки: 1) Геомеханические расчёты — обязательный элемент проектирования; 2) Долговременный мониторинг — особенно важен для калийных шахт и карьеров с водонасыщенными бортами; 3) Подготовка ИТР по Б.6.5 — это снижение риска повторения подобных катастроф.
Остались
вопросы?

Меня зовут Тимур, я менеджер учебного центра «ОбрПрофи».
Для получения консультации вы можете оставить заявку:

Консультация с менеджеромКонсультация МАКСНаписать в МАКС

Контакты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Реквизиты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Скачать карточку учебного центра Скачать карточку учебного центра
Запросить коммерческое

Другие программы по направлению

Сайт собирает cookie и данные о посещении. Продолжая пользоваться, вы даёте согласие на обработку.