Submit an Article
Become a reviewer
JOURNAL IMPACT FACTOR
2.4
WEB OF SCIENCE (ESCI)
citescore
7.5
scopus

Vol 27 No 2

Previous
Vol 26 No 2
Vol 27 No 2
  • Vol 271
  • Vol 270
  • Vol 269
  • Vol 268
  • Vol 267
  • Vol 266
  • Vol 265
  • Vol 264
  • Vol 263
  • Vol 262
  • Vol 261
  • Vol 260
  • Vol 259
  • Vol 258
  • Vol 257
  • Vol 256
  • Vol 255
  • Vol 254
  • Vol 253
  • Vol 252
  • Vol 251
  • Vol 250
  • Vol 249
  • Vol 248
  • Vol 247
  • Vol 246
  • Vol 245
  • Vol 244
  • Vol 243
  • Vol 242
  • Vol 241
  • Vol 240
  • Vol 239
  • Vol 238
  • Vol 237
  • Vol 236
  • Vol 235
  • Vol 234
  • Vol 233
  • Vol 232
  • Vol 231
  • Vol 230
  • Vol 229
  • Vol 228
  • Vol 227
  • Vol 226
  • Vol 225
  • Vol 224
  • Vol 223
  • Vol 222
  • Vol 221
  • Vol 220
  • Vol 219
  • Vol 218
  • Vol 217
  • Vol 216
  • Vol 215
  • Vol 214
  • Vol 213
  • Vol 212
  • Vol 211
  • Vol 210
  • Vol 209
  • Vol 208
  • Vol 207
  • Vol 206
  • Vol 205
  • Vol 204
  • Vol 203
  • Vol 202
  • Vol 201
  • Vol 200
  • Vol 199
  • Vol 198
  • Vol 197
  • Vol 196
  • Vol 195
  • Vol 194
  • Vol 193
  • Vol 191
  • Vol 190
  • Vol 192
  • Vol 189
  • Vol 188
  • Vol 187
  • Vol 185
  • Vol 186
  • Vol 184
  • Vol 183
  • Vol 182
  • Vol 181
  • Vol 180
  • Vol 179
  • Vol 178
  • Vol 177
  • Vol 176
  • Vol 174
  • Vol 175
  • Vol 173
  • Vol 172
  • Vol 171
  • Vol 170 No 2
  • Vol 170 No 1
  • Vol 169
  • Vol 168
  • Vol 167 No 2
  • Vol 167 No 1
  • Vol 166
  • Vol 165
  • Vol 164
  • Vol 163
  • Vol 162
  • Vol 161
  • Vol 160 No 2
  • Vol 160 No 1
  • Vol 159 No 2
  • Vol 159 No 1
  • Vol 158
  • Vol 157
  • Vol 156
  • Vol 155 No 2
  • Vol 154
  • Vol 153
  • Vol 155 No 1
  • Vol 152
  • Vol 151
  • Vol 150 No 2
  • Vol 150 No 1
  • Vol 149
  • Vol 147
  • Vol 146
  • Vol 148 No 2
  • Vol 148 No 1
  • Vol 145
  • Vol 144
  • Vol 143
  • Vol 140
  • Vol 142
  • Vol 141
  • Vol 139
  • Vol 138
  • Vol 137
  • Vol 136
  • Vol 135
  • Vol 124
  • Vol 130
  • Vol 134
  • Vol 133
  • Vol 132
  • Vol 131
  • Vol 129
  • Vol 128
  • Vol 127
  • Vol 125
  • Vol 126
  • Vol 123
  • Vol 122
  • Vol 121
  • Vol 120
  • Vol 118
  • Vol 119
  • Vol 116
  • Vol 117
  • Vol 115
  • Vol 113
  • Vol 114
  • Vol 112
  • Vol 111
  • Vol 110
  • Vol 107
  • Vol 108
  • Vol 109
  • Vol 105
  • Vol 106
  • Vol 103
  • Vol 104
  • Vol 102
  • Vol 99
  • Vol 101
  • Vol 100
  • Vol 98
  • Vol 97
  • Vol 95
  • Vol 93
  • Vol 94
  • Vol 91
  • Vol 92
  • Vol 85
  • Vol 89
  • Vol 87
  • Vol 86
  • Vol 88
  • Vol 90
  • Vol 83
  • Vol 82
  • Vol 80
  • Vol 84
  • Vol 81
  • Vol 79
  • Vol 78
  • Vol 77
  • Vol 76
  • Vol 75
  • Vol 73 No 2
  • Vol 74 No 2
  • Vol 72 No 2
  • Vol 71 No 2
  • Vol 70 No 2
  • Vol 69 No 2
  • Vol 70 No 1
  • Vol 56 No 3
  • Vol 55 No 3
  • Vol 68 No 2
  • Vol 69 No 1
  • Vol 68 No 1
  • Vol 67 No 1
  • Vol 52 No 3
  • Vol 67 No 2
  • Vol 66 No 2
  • Vol 64 No 2
  • Vol 64 No 1
  • Vol 54 No 3
  • Vol 65 No 2
  • Vol 66 No 1
  • Vol 65 No 1
  • Vol 53 No 3
  • Vol 63 No 1
  • Vol 61 No 1
  • Vol 62 No 1
  • Vol 63 No 2
  • Vol 62 No 2
  • Vol 61 No 2
  • Vol 59 No 2
  • Vol 60 No 2
  • Vol 51 No 3
  • Vol 60 No 1
  • Vol 49 No 3
  • Vol 50 No 3
  • Vol 59 No 1
  • Vol 57 No 2
  • Vol 58 No 2
  • Vol 58 No 1
  • Vol 56 No 2
  • Vol 57 No 1
  • Vol 55 No 2
  • Vol 48 No 3
  • Vol 56 No 1
  • Vol 47 No 3
  • Vol 55 No 1
  • Vol 54 No 2
  • Vol 53 No 2
  • Vol 54 No 1
  • Vol 52 No 2
  • Vol 46 No 3
  • Vol 53 No 1
  • Vol 52 No 1
  • Vol 51 No 2
  • Vol 51 No 1
  • Vol 50 No 2
  • Vol 49 No 2
  • Vol 48 No 2
  • Vol 50 No 1
  • Vol 49 No 1
  • Vol 45 No 3
  • Vol 47 No 2
  • Vol 44 No 3
  • Vol 43 No 3
  • Vol 42 No 3
  • Vol 48 No 1
  • Vol 46 No 2
  • Vol 45 No 2
  • Vol 46 No 1
  • Vol 47 No 1
  • Vol 44 No 2
  • Vol 43 No 2
  • Vol 41 No 3
  • Vol 42 No 2
  • Vol 39 No 3
  • Vol 37 No 3
  • Vol 45 No 1
  • Vol 41 No 2
  • Vol 39 No 2
  • Vol 44 No 1
  • Vol 38 No 2
  • Vol 37 No 2
  • Vol 38 No 3
  • Vol 43 No 1
  • Vol 42 No 1
  • Vol 41 No 1
  • Vol 40
  • Vol 39 No 1
  • Vol 36 No 2
  • Vol 35 No 2
  • Vol 38 No 1
  • Vol 35 No 3
  • Vol 34 No 2
  • Vol 34 No 3
  • Vol 33 No 2
  • Vol 36 No 1
  • Vol 37 No 1
  • Vol 36 No 3
  • Vol 35 No 1
  • Vol 34 No 1
  • Vol 32 No 3
  • Vol 33 No 3
  • Vol 32 No 2
  • Vol 33 No 1
  • Vol 31
  • Vol 30 No 3
  • Vol 30 No 2
  • Vol 30 No 1
  • Vol 32 No 1
  • Vol 29 No 3
  • Vol 29 No 1
  • Vol 29 No 2
  • Vol 28
  • Vol 27 No 1
  • Vol 27 No 2
  • Vol 26 No 2
  • Vol 26 No 1
  • Vol 25 No 2
  • Vol 25 No 1
  • Vol 23
  • Vol 24
  • Vol 15 No 16
  • Vol 22
  • Vol 20
  • Vol 17 No 18
  • Vol 21
  • Vol 19
  • Vol 13 No 3
  • Vol 14
  • Vol 13 No 2
  • Vol 12 No 3
  • Vol 12 No 2
  • Vol 13 No 1
  • Vol 12 No 1
  • Vol 11 No 3
  • Vol 11 No 2
  • Vol 10 No 3
  • Vol 10 No 2
  • Vol 11 No 1
  • Vol 9 No 2
  • Vol 10 No 1
  • Vol 9 No 1
  • Vol 8
  • Vol 7 No 3
  • Vol 7 No 2
  • Vol 7 No 1
  • Vol 6 No 2
  • Vol 6 No 1
  • Vol 5 No 4-5
  • Vol 5 No 2-3
  • Vol 5 No 1
  • Vol 4 No 5
  • Vol 4 No 4
  • Vol 4 No 3
  • Vol 4 No 2
  • Vol 3
  • Vol 4 No 1
  • Vol 2 No 5
  • Vol 2 No 4
  • Vol 2 No 3
  • Vol 2 No 1
  • Vol 2 No 2
  • Vol 1 No 5
  • Vol 1 No 4
  • Vol 1 No 3
  • Vol 1 No 2
  • Vol 1 No 1
Mining
  • Date submitted
    1951-08-11
  • Date accepted
    1951-10-26
  • Date published
    1952-11-20

Успехи изучения метаморфизма углей в СССР за период 1941 —1951 гг.

Article preview

Проблема метаморфизма и превращения угольного вещества является очень сложной. В ней заложены вопросы химического преобразования органического вещества в природе, на поверхности недрах земли, вопросы физических изменений угольного вещества разных условиях, вопросы воздействия геологических агентов (темпе­ратуры, давления, минерализаторов) и ряд других. Поэтому ученые различных специальностей подходят к этим вопро­сам несколько по-разному и, исходя из различных предпосылок, нередко приходят к противоположным выводам. При этом за факты выдается иногда то, что является только гипотезой, а незнание фактического материала из соседней области науки приводит иногда к отрицанию всем известных фактов и выводов этой науки по данному вопросу. Вот поэтому проблема метаморфизма углей и до сих пор остается до конца нерешенной. Все эти трудности могли бы быть преодолены, если бы была поcтавлена комплексная работа по этой проблеме, заключающая совместную разработку всех спорных вопросов научными работниками разных специальностей.

How to cite: Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 3.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-20
  • Date accepted
    1951-10-22
  • Date published
    1952-11-20

Результаты изучения физико-механических свойств скальных горных пород по специальной методике

Article preview

Скальные горные породы широко используются в строительстве. Они часто служат естественным основанием различных сооружений, слагают откосы котлованов, каналов, выемок и карьеров. Многочисленны примеры сооружения в скальных горных породах туннелей и галерей, а также различных промышленных и специальных сооружений. Скаль­ные породы широко используются в качестве строительного и облицо­вочного камня, при приготовлении щебня для бетона, дорожных покры­тий, балласта и других строительных целей. Инженерно-геологическая оценка скальных горных пород должна основываться на изучении их минералогического состава, структуры, текстуры, условий залегания, трещиноватости и выветрелости, т. е. на геолого-петрографических признаках. Дополнительными данными для такой оценки пород должны являться результаты лабораторных исследований на временное сопротивление сжатию, размягчаемость, пористость, водонасыщение, водопоглощение, морозоустойчивость и истирае­мость. Всего этого в некоторых случаях оказывается недостаточно для оценки стойкости скальных пород по отношению к агентам выветривания. Поэтому в таких случаях возникает необходимость исследования пород в лабораторных условиях по специальной методике, предусматри­вающей изучение не только общих строительных свойств пород, но и их сопротивляемости воздействию физических и химических факторов выветривания. Результаты таких исследований, проведенных для одного из строительных объектов, приводятся ниже.

How to cite: Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 39.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-10
  • Date accepted
    1951-10-03
  • Date published
    1952-11-20

Влияние удельного веса подземных вод на условия их равновесия и движения

Article preview

Вопрос о влиянии удельного веса подземных вод на условиях их залегания и движения освещен в литературе довольно слабо. При изуче­нии пресных и слабо-минерализованных вод обычно принимают их удельный вес равным 1, пренебрегая его незначительными изменениями в зависимости от температуры, давления и концентрации растворенных веществ. Однако при изучении вод повышенной минерализации (примерно, начиная с общей минерализации в 5—10 г/л) и особенно рассо­лов, повышенный удельный вес воды настолько сильно видоизменяет гидродинамические условия и влияет на уровень воды в скважинах (данные, которыми пользуются для определения направления и ско­рости движения подземных вод), что обычные способы расчетов и по­строений приводят к грубым ошибкам и даже полному искажению дей­ствительности. Известно, что наличие в буровых скважинах воды увеличенного удельного веса (вызванного высокой минерализацией или содержанием взвешенных частиц) ведет к понижению уровней воды в них, причем для расчета уровня, отвечающего пресной чистой воде («приведенный уровень»), вводятся простые поправки. Однако эти поправки оказываются еще недостаточными для расчетов движения подземных вод, требующих существенного видоизменения обычных уравнений фильтрации. Наиболее сложным оказывается вопрос определения условий равновесия, а также направления и скорости движения подземных вод при их переменном удельном весе, особенно при изменении удельного веса в вертикальном и горизонтальном направлениях, что обычно наблюдается в природе.

How to cite: Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 75.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-16
  • Date accepted
    1951-10-09
  • Date published
    1952-11-20

Процессы перекристаллизации и метасоматоза в слюдоносных и керамических пегматитах

Article preview

Среди большого круга геологов, исследующих месторождения пегматитов, до самого последнего времени не установился общий взгляд на их генезис. До сих пор еще пользуется широкой популярностью теория образования пегматитов А. Е. Ферсмана. Огромная работа А. Е. Ферсмана и группы его сотрудников, направленная на сбор материалов, характеризующих минеральный состав пегматитов почти всех районов СССР, сы­грала большую положительную роль, привлекая к этим месторождениям всеобщее внимание и тем способствуя их скорейшему промышленному освоению. Этой группой исследователей было справедливо установлено, что образование пегматитов является очень сложным процессом, про­текающим в изменяющихся физико-химических условиях и что в соот­ветствии с изменением условий кристаллизации меняются парагенетические ассоциации образующихся минералов. Однако целый ряд принци­пиальных положений общей теории генезиса пегматитов А. Е. Ферсмана, как известно, не оправдался. Представления А. Е. Ферсмана о том, что пегматиты образуются путем последовательной кристаллизации по типу замкнутой системы, так называемого пегматитового водоогненного расплава, сильно обогащенного летучими компонентами, давно уже встречали возра­жения.

How to cite: Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 107.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-23
  • Date accepted
    1951-10-03
  • Date published
    1952-11-20

Полевые шпаты керамических пегматитов Южной Карелии

Article preview

В последнее время развернулась дискуссия относительно генезиса пегматитов. Начало этой дискуссии было положено еще Д. С. Коржинским в 1937 г. . В 1944 г. А. Н. Заварицкий показал несостоятельность фи­зико-химического обоснования пегматитового процесса, предложенного Фохтом и Ниггли и принятого А. Е. Ферсманом. Позже, в 1947 г., он же выдвинул новую теорию генезиса пегма­титов, противоречащую представлению о том, что пегматиты являются продуктом прямой кристаллизации остаточного расплава (теория А. Е. Ферсмана). Согласно А. Н. Заварицкому, основные структурные особенности пегматитов создаются в результате перекристаллизации тех или иных изверженных горных пород. Далее, В. Д. Никитин, занимавшийся исследованием кера­мических и слюдяных пегматитов (1946—1951 гг.), на основании де­тального анализа соотношений между отдельными минералами и струк­турными составляющими пегматитов разработал представления о гене­зисе пегматитов данного конкретного типа, согласующиеся, в основном, с теорией А. Н. Заварицкого. Однако требуется еще много усилий для того, чтобы более полно разрешить вопросы, касающиеся установления всех особенностей тех превращений, которые претерпевают как месторождения в целом, так и отдельные минералы, их слагающие, на протяжении сложного и длительного процесса формирования пегматитов. В настоящей статье освещаются основные особенности эволюции полевых шпатов керамических пегматитов Южной Карелии.

How to cite: Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 159.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-04
  • Date accepted
    1951-10-18
  • Date published
    1952-11-20

Определение временного сопротивления подугольных глин Подмосковного бассейна на разрыв

Article preview

Условия разработки сильно обводненных буроугольных месторожде­ний Подмосковного бассейна, залегающих в неустойчивых породах, определяются особенностями их геологического и гидрогеологического строения. Для глубокозалегающих месторождений южного и западного крыльев бассейна основной особенностью является наличие подуголь­ного водоносного горизонта с напором воды, достигающим 90 м. Эти напорные воды являются причиной прорывов воды из почвы горных выработок. При этом решающее значение для безопасного ведения под­готовительных и очистных горных работ имеют глинистые толщи, зале­гающие в почве горных выработок и предохраняющие их от прорывов вод из подугольного водоносного горизонта. Мощностью пласта под­угольной глины и ее прочностью определяется необходимость и масштаб осушительных мероприятий при разработке месторождения. При прочих равных условиях необходимость снижения напора подугольных вод и величина этого снижения будет зависеть от мини­мальной прочности глин. Факты показывают, что под действием гидростатического давления почва горных выработок будет испытывать растяжение при изгибе. Поэтому для правильного выбора схемы и объема дренажных работ необходимо знать предельную прочность глин на раз­рыв, их временное сопротивление. Временное сопротивление на разрыв обычно является наименьшим по сравнению с временным сопротивле­нием на срез (сдвиг) и сжатие. Таким образом, величина временного сопротивления глин разрыву является основным расчетным параметром для решения вопроса о необходимости осушения шахтных полей. Между тем, прочность глин на разрыв почти не изучена. В многочисленных статьях, посвященных разработке и осушению буроугольных месторождений Подмосковного бассейна, этот вопрос почти не освещался.

How to cite: Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 197.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-11
  • Date accepted
    1951-10-22
  • Date published
    1952-11-20

Гидрохимическое районирование минеральных вод Закарпатской области (Схема)

Article preview

Никаких планомерных работ по исследованию минеральных вод Закарпатской Украины до воссоединения ее с Украинской ССР по суще­ству не производилось. Отдельные источники с точки зрения их лечеб­ного использования кратко охарактеризованы в Вестнике Чехословац­кого бальнеологического общества. Попыткой подытожить знания по минеральным водам Закарпатской области является работа Ф. Визнера в которой, однако, приводятся главным образом сведения географического порядка 200 с лишним минеральных источниках и совершенно отсутствуют данные о химическом составе этих вод. Имею­щиеся в нашем распоряжении в настоящее время сведения по химиче­скому составу минеральных источников Закарпатской Украины позво­ляют наметить некоторые предварительные закономерности в распреде­лении по площади различных типов минеральных вод. Закарпатская область, представляющая собой молодую горную страну, характеризуется широким развитием минеральных вод. Число минеральных источников по предварительным данным достигает трехсот.

How to cite: Unknown, Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 231.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-13
  • Date accepted
    1951-10-27
  • Date published
    1952-11-20

Несколько слов об углекислых минеральных водах в Крыму

Article preview

В нашем сообщении в январе 1951 г. на конференции в Централь­ном институте курортологии в Москве и в опубликованной в Записках Ленинградского горного института статье поставлен вопрос о нали­чии углекислых минеральных вод в Крыму и о необходимости их изу­чения для расширения курортно-санаторной базы Крыма. Работы 1951 г. полностью подтвердили высказанные прогнозы. Наличие углекислых вод к северу от г. Керчи, намеченное нами на основании анализа газовых струй в 1950 г., полностью подтвердилось ле­том 1951 г. определением свободной углекислоты в воде некоторых источников. В пределах поля углекислых струй к западу от г. Керчи в источ­никах группы Сеит-Эли определено содержание свободной углекислоты от 577 до 1180 мг/л. Пробы на анализ были взяты С. В. Альбовым. Анализ произведен В. А. Герман в лаборатории Крымского геологиче­ского отделения. Следовательно, помимо углекислого источника Каялы-Сарт, можно говорить и об углекислых источниках Сеит-Элинской группы.

How to cite: Unknown, Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 235.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-01
  • Date accepted
    1951-10-07
  • Date published
    1952-11-20

Приток воды в котлован, ограниченный перемычкой

Article preview

В практике гидротехнического строительства нередко приходится сталкиваться со следующим случаем притока воды в котлован, ограни­ченный перемычкой. Котлован устроен в рыхлых, практически однородных породах, характеризуемых постоянным коэффициентом фильтрации. Дно его сов­падает с водоупором, откос определяется некоторым коэффициентом откоса m = ctg ®, постоянным по всей высоте. Котлован ограничен перемычкой, сложенной из пород, коэффициент фильтрации которых весьма мал по сравнению с коэффициентом фильт­рации подстилающих перемычку грунтов. Перемычка поддерживает некоторый уровень в верхнем бьефе. Вода из бьефа движется под перемычкой и выходит на откос котло­вана. При этом практически наиболее часто встречается случай, когда при выходе на откос в точке М подземный поток характеризуется, как безнапорный. В то же время на начальном участке своего движения под перемычкой подземный поток, ограниченный сверху подошвой пере­мычки, а снизу водоупором, находится в условиях напорного движения.

How to cite: Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 239.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-27
  • Date accepted
    1951-10-11
  • Date published
    1952-11-20

Торпедирование гидрогеологических скважин в целях увеличения их водообильности

Article preview

Сведения о торпедировании гидрогеологических скважин, как спо­собе увеличения их дебита, встречаются в ряде работ по гидрогеологии и бурению. Однако этот способ разведки подземных вод не получил еще широкого распространения в практике гидрогеологических исследований. Объясняется это отсутствием разработанной методики тор­педирования для опробования гидрогеологических скважин. В предла­гаемой статье рассматриваются некоторые вопросы методики торпедиро­вания гидрогеологических скважин в целях увеличения их водообильности.

How to cite: Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 247.
Mining
  • Date submitted
    1951-08-12
  • Date accepted
    1951-10-07
  • Date published
    1952-11-20

Об ускоренном спектральном количественном определении меди в колчеданных рудах

Article preview

Благодаря созданию высококачественной отечественной аппаратуры для исследования минералов и руд методы спектрального анализа приобретают все большее значение как при изучении вещественного состава месторождений, вмещающих пород, зон оруденений и т. д., так и при количественной оценке содержания в них рудных компонентов. Особую ценность спектральный анализ представляет в полевых условиях, увеличивая оперативность геологоразведочных работ и позво­ляя произвести предварительную оценку исследуемых объектов. Экспериментальные исследования, проведенные нами на материале изучения медных колчеданных руд, позволили разработать методику быстрого количественного спектрального определения меди в полевых условиях без применения сложной дополнительной аппаратуры. Методы количественного спектрального анализа базируются на однозначной зависимости между интенсивностью спектральных линий элементов и концентрацией этих элементов в исследуемом веществе. Эта зависимость устанавливается сравнением спектров проб и эталонов визуально или микрофотометром по измерению почернений спектральных линий.

How to cite: Unknown // Journal of Mining Institute. 1952. Vol. № 2 27. p. 265.