| | Название статьи | Страницы |
|---|
 | Титул и выходные данные | |
 | Вступительное слово генерального директора АО «ГосНИИ «Кристалл» Комарова Александра Алексеевича | 5-6 |
Раздел 1. Состояние и совершенствование взрывчатых веществ, приборов и средств взрывания
|
 | УДК 622.235 Соснин В.А., доктор техн. наук, главный конструктор в области промышленных взрывчатых веществ – заведующий отделом (АО «ГосНИИ «Кристалл», Дзержинск, Россия)
Состояние и перспективы развития промышленных ВВ Ключевые слова:промышленные взрывчатые вещества, эмульсионное ВВ, ассортимент ВВ, заводы-изготовители, объем выпуска, добыча В статье приведены данные по динамике применения за последнее десятилетие промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) в России и за рубежом, показан потребляемый ассортимент ПВВ и объемы его выпуска по основным производителям на местах потребления и специализированными заводами. Россия является лидером по объемам применения эмульсионных ПВВ. Изготовители ПВВ расположены во всех регионах России. При этом следует отметить, что производства полностью обеспечивают все потребности горнодобывающей промышленности в ПВВ и имеют дополнительные мощности почти 500 тыс. тонн. | 7-30 |
 | УДК 662.221.4 + 614.842.66 Антишин Д.В., доцент, канд. химич. наук, Костылев С.С., младший научный сотрудник, Мезенцева Е.И., студентка, Штейнберг А.А., аспирант (СибГУ им. М.Ф. Решетнёва, Красноярск, Россия)
Рецептуростроение промышленных взрывчатых веществ по АНК технологии для пневматического заряжания Ключевые слова:промышленные взрывчатые вещества, механоактивация, аммиачная селитра, эмульсионные взрывчатые вещества, АНК технология, скорость детонации, гранулометрический состав В статье рассмотрены технологические схемы производства промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) для пневматического заряжания на основе аммиачной селитры, механоактивированной по АНК технологии. АНК технология заключается в сенсибилизации ПВВ невзрывчатыми компонентами и основывается на изменении поверхностной энергии за счёт структурных и фазовых изменений. Технологические схемы реализованы на шасси подземной техники производства компании «Геккон». На прототипах узлов, разработанных для подземного зарядчика, были получены образцы ПВВ и апробированы с установлением как детонационных, так и эксплуатационных характеристик. На основании полученных данных были определены достоинства ПВВ по АНК технологии, а также возможное комбинирование и соотношения компонентов ПВВ. Библиографический список:- Соснин В. А., Межерицкий С. Э. Состояние и перспективы развития промышленных взрывчатых веществ в России и за рубежом // Вестник технологического университета. 2016. Т.19, №19. С. 84-89
- Козырев С. А., Власова Е. А. Исследование взрывчатых характеристик промышленных ВВ местного изготовления: монография - Апатиты: Изд-во Кольского научного центра, 2023. - 145 с.
- Сергеев В. В. Развитие теоретических основ создания и конструирования камерных пневмозарядчиков для заряжения шпуров и непатронированными взрывчатыми веществами: диссертация доктора технических наук: 05.05.06. - Владикавказ, 2004. - 306 с.
- Ачеева Э. А., Шелехов П. Ю., Локъяева С. М., Плиева М. Т. Исследование бесконтактного метода регистрации электризации в пневмопроводе // Технические науки. 2023. Т. 61. С. 61-63.
- Шелехов П. Ю., Троценко О. А., Сергеева Н. В. Исследование безаварийности пневмозаряжания скважин гранулированными взрывчатыми веществами (ВВ) при разработке полезных ископаемых // Безопасность труда в промышленности. 2009. № 9. С. 59–60.
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приказ от 03.12.2020 № 494 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности „Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения“» (ред. от 15.01.2026): зарегистрирован в Минюсте РФ 25.12.2020, рег. № 61824.
- Инструкция по безопасности работ при пневматическом заряжании гранулированных взрывчатых веществ в подземных выработках шахт и рудников: РД 13-532-03: утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 03.04.2003 № 11. - Москва: НТЦ «Промышленная безопасность», 2005. - 26 с.
- Соснин В. А., Антишин Д. В., Костылев С. С., Рахманов Р. А. АНК-технология - новый вид сенсибилизации промышленных взрывчатых веществ // Взрывное дело. 2024. № 144-101. С. 26-35.
- Антишин Д. В., Корсаков А. В., Кошкин А. В. Перспективы применения АНК-технологии при тушении лесных пожаров // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки, Красноярск, 18–19 апреля 2024. С. 357-358.
- Костылев С. С., Черногор И. Г., Рахманов Р. А. Пути улучшения взрывчатых характеристик аммиачной селитры при производстве смесевых ВВ // Взрывное дело. 2021. № 133/90. С. 48-59.
| 31-44 |
 | УДК 622.235.213 Тиурин М. Д., инженер, Соснин В. А., доктор техн. наук, главный конструктор в области промышленных взрывчатых веществ – заведующий отделом, Забалуева К. В., инженер 2-й категории, Зимин А. С., заместитель заведующего отделом (АО «ГосНИИ «Кристалл»», Дзержинск, Россия)
Разработка рецептур эмульсионных взрывчатых веществ для применения в условиях низких температур Ключевые слова:эмульсионные взрывчатые вещества, разработка рецептур, состав для низких температур В работе отражены результаты начала исследований влияния низких температур на процесс кристаллизации раствора окислителя в эмульсионных взрывчатых веществах (ЭВВ), а также рассмотрены способы снижения температуры кристаллизации. В данном исследовании рассмотрены два варианта снижения температуры кристаллизации – это создание эвтектической смеси и добавление агентов, снижающих температуру замерзания, а также их комбинированный вариант. Исследования проводились на составе эмульсионной матрицы, применяемой для изготовления порэмитов и гранэмитов с применением различных добавок. | 45-51 |
 | УДК 622.235 Калякин С.А., профессор, д-р техн. наук, профессор, Лабинский К.Н., профессор, д-р. техн. наук, доцент, Купенко И.В., доцент, канд. техн. наук, доцент, Барсук Н.Д., ассистент, Шкуматов А.Н., доцент, канд. техн. наук, доцент Макшеев А.Н., ведущий инженер (ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» - кафедра «Строительство зданий, подземных сооружений и геомеханика», г. Донецк, Россия) Елисеев Д.Н., генеральный директор, (ООО «НПК «Центр перспективных технологий») Иванов А.И., директор (ГП «Государственный научно-исследовательский институт пластических масс»)
Развитие и совершенствование предохранительных зарядов взрывчатых веществ Ключевые слова:предохранительная оболочка, взрывчатые вещества, предохранительные свойства взрывчатых веществ, ингибитор, полимерная оболочка Разработана конструкция предохранительного заряда взрывчатых веществ (ВВ) в виде стыкующихся между собой патронов ВВ в поливинилхлоридной оболочке. Предложен метод испытания патронированных предохранительных зарядов ВВ в стыкующихся полимерных оболочках, суть которого заключается в измерении интенсивности инфракрасного излучения при взаимодействии расширяющихся продуктов детонации ВВ с метано- и/или с пылевоздушной смесью. Разработана конструкция предохранительного заряда ВВ в поливинилхлоридной оболочке. Предложен метод испытания патронированных предохранительных зарядов ВВ. Библиографический список:- Калякин С.А. Безопасность взрывных работ в газоносных массивах угольных шахт. С.А, Калякин. – Palmarium Academic Publishing GmbH and Co.: Saarbrucken, 2012. – 517 p.
- Кукиб Б.Н. Высокопредохранительные взрывчатые вещества / Б.Н. Кукиб, Б.Д. Росси. – М: Недра, 1980. – 171 с.
- Дубнов Л.В. Предохранительные взрывчатые вещества в горной промышленности / Л.В. Дубнов. – М-Л: Углетехиздат, 1953. – 149 с.
- Глазкова А.П. Катализ горения взрывчатых веществ / А.П. Глазкова. – М.: Наука, 1976. – 262 с.
- Исследования электромагнитного излучения при взрывах зарядов ВВ и сложных гибридных смесей метана и угольной пыли / С. А. Калякин, К. Н. Лабинский, И. В. Купенко [и др.] // Взрывное дело. – 2025. – № 147-104. – С. 148-167. – EDN KTYQEH.
- Исследования эффективности перспективных ингибирующих и флегматизирующих материалов для использования в составе средств взрывозащиты горных выработок / С. А. Калякин, К. Н. Лабинский, И. В. Купенко [и др.] // Машиностроение и техносфера XXI века : Сборник трудов XXXII Международной научно-технической конференции, Севастополь, 15–21 сентября 2025 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2025. – С. 163-169. – EDN REJNKC.
- Лабинский К.Н. Исследование влияния состава ВВ на параметры детонации и электромагнитное излучение продуктов взрыва / [К.Н. Лабинский и др.] // Машиностроение и техносфера XXI века : сб. трудов XXXI междунар. науч.-техн. конф. в г. Севастополь 16–22 сент. 2024 г. – Донецк : ДонНТУ, 2024. – С. 179–182.
| 52-67 |
 | УДК 622.235 Борщевский С.В., зав. кафедрой, д-р техн. наук, профессор, Калякин С.А., профессор, д-р техн. наук, профессор, Лабинский К.Н., профессор, д-р. техн. наук, доцент, Купенко И.В., доцент, канд. техн. наук, Барсук Н.Д., ассистент, Макшеев А.Н., ведущий инженер, Пирогов С.О., аспирант (ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» - кафедра «Строительство зданий, подземных сооружений и геомеханика», г. Донецк, Россия) Горлов Ю.В., генеральный директор, канд. техн. наук, (ООО «МВК по взрывному делу», Москва, Россия)
Обоснование эффективности ингибитора для предохранительных зарядов эмульсионных ВВ и средств взрывозащиты горных выработок угольных шахт Ключевые слова:предохранительные взрывчатые вещества, метановоздушная смесь, пылевоздушная смесь, ингибитор, электромагнитное излучение, канальная мортира, средства взрывозащиты горных выработок Проведены испытания перспективного ингибитора реакции воспламенения метановоздушных смесей и аэрозолей угля. Выполнены исследования характера электромагнитного (инфракрасного) излучения при воспламенении пылевоздушных смесей, содержащих ингибиторы; при определении взрывчатости смесей угольной пыли и ингибиторов; при воспламенении смесей горючих газов, воздуха, угольной пыли и ингибиторов. Приведена методика и результаты испытаний порошка ИСТО-1, который проявляет ингибирующее действие по отношению к реакции воспламенения пылевоздушной смеси. Библиографический список:- Зенин В.И., Миц В.И. Электромагнитное излучение при взрыве промышленных ВВ. Сб. «Взрывное дело», № 52/9, Гортехиздат, 1963.
- Сахненко З.Н., Песоцкий Н.К. Разработка и опытная проверка более совершенных методов оценки предохранительных свойств ВВ. Техотчет МакНИИ. Архив МакНИИ, 1962.
- Галаджий О.М., Сахненко З.Н., Кичигин Н.И. Совершенствование методов испытания предохранительных ВВ. Часть II и III. Техотчет МакНИИ. Архив МакНИИ, 1965.
- Галаджий О.М., Вайнштейн Б.И., Бондаренко В.Н. Исследование возможности использования физических признаков взрыва ВВ для оценки их воспламеняющей способности. Техотчет МакНИИ, Макеевка-Донбасс, 1968.
- Расторгуев В.М. Исследование и разработка способа сравнительной оценки предохранительных свойств взрывчатых веществ : Дис… канд. техн. наук: 05.15.02. / АН СССР. Ин-т горного дела им. А. А. Скочинского. – Москва, 1974. – 186 с.
- Лабинский К.Н. Исследование влияния состава ВВ на параметры детонации и электромагнитное излучение продуктов взрыва / [К.Н. Лабинский и др.] // Машиностроение и техносфера XXI века : сб. трудов XXXI междунар. науч.-техн. конф. в г. Севастополь 16–22 сент. 2024 г. – Донецк : ДонНТУ, 2024. – С. 179–182.
- Исследования эффективности перспективных ингибирующих и флегматизирующих материалов для использования в составе средств взрывозащиты горных выработок / С. А. Калякин, К. Н. Лабинский, И. В. Купенко [и др.] // Машиностроение и техносфера XXI века : Сборник трудов XXXII Международной научно-технической конференции, Севастополь, 15–21 сентября 2025 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2025. – С. 163-169. – EDN REJNKC.
- Исследования электромагнитного излучения при взрывах зарядов ВВ и сложных гибридных смесей метана и угольной пыли / С. А. Калякин, К. Н. Лабинский, И. В. Купенко [и др.] // Взрывное дело. – 2025. – № 147-104. – С. 148-167. – EDN KTYQEH.
| 68-86 |
 | УДК 622.235 Клемичев А.В., главный инженер (ООО «РудХим», Белгородская обл. п. Яковлево, Россия):
Отечественная подземная эмульсионная технология для совершенствования способа снижения влияния динамического воздействия на детонацию смежного заряда, сенсибилизированного пузырьками газа, при ведении взрывных работ в условиях шахт и рудников Ключевые слова:эмульсионные взрывчатые вещества, сенсибилизация пузырьками газа, динамическое воздействие, смесительно-зарядная техника Подземные условия добычи полезных ископаемых вносят специфику в технологию взрывных работ, уменьшение относительного расстояния между зарядами по сравнению с открытыми горными работами приводит к существенному динамическому воздействию взрывов зарядов (групп зарядов) ВВ на еще не детонировавшие заряды в смежных скважинах (шпурах). В результате в зарядах ЭВВ, сенсибилизированных пузырьками газа, может снижаться скорость детонации или наблюдается отказ. В работе предложена методика определения величины сосредоточенного заряда эквивалентного по воздействию на данную точку массива пород веерному заряду, что позволяет прогнозировать начальную скорость смещения среды в массиве при взрыве веерного заряда. А также разработан способ моделирования динамического воздействия опережающего взрыва веерного заряда на смежный веер при помощи шпуровых зарядов. Предложена линейка механизмов, имеющих различную производительность, габаритные размеры и различные источники энергии для привода их в действие для выполнения работ по сенсибилизации и заряжанию ЭВВ в подземных условиях. Данные механизмы способны получать ЭВВ плотностью 0,8 – 1,2 г/см3 и осуществлять заряжание шпуров и скважин при вязкости эмульсии 40-140 Па⸱с, что достаточно для получения ЭВВ оптимальных параметров для обеспечения сохранности детонационной способности зарядов ЭВВ при динамических нагрузках на них. Библиографический список:- Юрченко М.С. Открытое акционерное общество «РудХим»: передовые отечественные технологии для предприятий горнодобывающей отрасли/ М.С. Юрченко, И.Ю. Селин// Взрывное дело. – 2023 - № 140/97. – С. 117-121. - DOI:10.18698/0372-7009-2023-9-117-121.
- Кутузов Б.Н. Проектирование и организация взрывных работ/ Б.Н. Кутузов, В.А. Белин. – М.: Изд. «Горная книга». – 2012. – 416 с.
- Козырев С.А. Влияние динамических нагрузок на взрывчатые характеристики газифицированных эмульсионных взрывчатых веществ / С.А. Козырев, В.А. Фокин, А.В. Соколов, А.С. Сакерин // Взрывное дело. - 2014. - № 111-68. - С. 228-242.
- Козырев С.А. Исследование взрывчатых характеристик промышленных ВВ местного изготовления/ С.А.Козырев, Е.А.Власова - Апатиты: КНЦ РАН. - 2023. - 114 с.
- Филиппов В.Н. Определение оптимальных параметров распределения веерных скважинных зарядов при отбойке блоков/ В.Н. Филиппов, Е.А. Христолюбов, А.В. Волков// Бюллетень Кузбасского государственного университета. – 2023. - № 2. – С. 92-100. - DOI:10.26730/1999-4125-2023-2-92-100.
- Смирнов А.А. Применение принципов ресурсосбережения при отбойке крепких трещиноватых руд веерами скважинных зарядов/ А.А. Смирнов, К.В. Барановский, А.А. Рожков // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2020. - №3-1. - С. 300-312.
- Горинов С.А. Воздействие ударных волн на детонационную способность эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного пузырьками газа / С.А. Горинов, И.Ю. Селин// Известия ВУЗов. Горный журнал. – 2025. - № 2. – С. 52-64. - DOI: 10.21440/0536- 1028- 2025-2-52-64.
- Цейтлин Я.И. Сейсмические и ударные воздушные волны промышленных взрывов / Я.И. Цейтлин, Н.И. Смолий. – М.: Недра. – 1981. – 192 c.
| 87-104 |
 | УДК 622.235 Морозов К.Е., технический директор, Шестаков Д.С., коммерческий директор, Гончаров А.М., директор (ООО «Гранит», Хабаровск, Россия)
Опыт производства и применения эмульсионных взрывчатых веществ в условиях Дальнего Востока Ключевые слова:эмульсионные взрывчатые вещества, качество, буровзрывные работы, мобильность, эффективность В статье приведен опыт производства и применения эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) специалистами ООО «Гранит» при ведении взрывных работ в условиях Дальнего Востока. Описано преимущество использования ЭВВ собственного производства, а также их влияния на экологию региона. Представлены собственные разработки для получения ЭВВ. | 105-113 |
Раздел 2. Технология ведения буровзрывных работ при разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых
|
 | УДК 622.235 Горинов С.А., заместитель директора по научной работе, доктор техн. наук, Маслов И.Ю., директор, канд. техн. наук (АННО НИИ ТБВР, Свитино Московская область, Россия)
Особенности детонации низкоплотных смесей ЭВВ с гранулами пенополистирола Ключевые слова:низкоплотные эмульсионные взрывчатые вещества, гранулы пенополистирола, модель струйной передачи взрывного процесса, гладкое взрывание Показано, что в низкоплотных эмульсионных взрывчатых веществах (ЭВВ), полученных при смешении эмульсии со значительным объемом гранул пенополистирола (или подобными им гранулами), возможно устойчивое распространение взрывчатого процесса. Данный процесс происходит в виде детонационно-подобной волны горения капель эмульсии в струях взрывных газов, истекающих из области высокого давления зоны реакции. Химическая реакция в данных ЭВВ происходит в форме поверхностного горения частиц эмульсии, взаимодействующих с потоком газа. Разработана методика определения параметров взрывчатого разложения низкоплотных ЭВВ и показано, что при взрыве данных ЭВВ происходит постепенное возрастание давления в продуктах разложения ВВ. Выполненные аналитические исследования позволили рекомендовать низкоплотные ЭВВ, полученные при смешении эмульсии со значительным объемом гранул пенополистирола, при гладком взрывании. Опытно-промышленные взрывы на карьерах Урала и Сибири при постановке бортов в предельное положение с применением низкоплотных ЭВВ подтвердили верность сделанных рекомендаций. Полученные результаты полезны при совершенствовании технологии гладкого взрывания с применением низкоплотных ЭВВ. Библиографический список:- Маслов И.Ю. Повышение эффективности взрывной подготовки вмещающих горных пород на разрезах Кузбасса с применением эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных гранулами пенополистирола: дисс. канд.техн.наук. – М.:Московский геологоразведочный университет, 2013- 132с.
- Горинов С.А., Маслов И.Ю. Оценка детонационных параметров эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных пластиковыми полимикросферами // Отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня. 2011. №7. С. 53-63.
- Андреев В.В., Ершов А.П., Лукьянчиков Л.А. Двухфазная низкоскоростная детонация пористого ВВ // Физика горения и взрыва. 1979. Т.15. № 1. С. 89-93.
- Горинов С.А. Инициирование и детонация эмульсионных взрывчатых веществ. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «Стринг», 2020. – 214 с.
- Баум Ф.А., Станюкович К.П., Шехтер Б.И. Физика взрыва. – М.: Физматгиз, 1959. – 800 с.
- Вилюнов В.Н. Теория зажигания конденсированных веществ. – Новосибирск: Наука, 1984. – 189с.
- Кукин П.П., Юшин В.В., Емельянов С.Г. и др. Теория горения и взрыва. – М.: Юрайт, 2014. – 435с.
- Горинов С.А., Маслов И.Ю. Теплофизические свойства несенсибилизированной эмульсионной матрицы – компонента эмульсионных взрывчатых веществ // Отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня. 2011. № 12. С.17-20.
- Маслов И.Ю. Оценка теплоты взрыва смесей эмульсии с гранулами пенополистирола // Горная промышленность. 2025. № 3. С.33-35.
- Cook М.А. Наука о промышленных взрывчатых веществах. Пер. с англ. – М.: Недра, 1980. – 453с.
- Кузнецов В.А. Обоснование технологии буровзрывных работ в карьерах и открытых горно-строительных выработках на основе деформационного зонирования взрываемых уступов: автореф. дисс. … докт.техн. наук. – М.: Московский горный университет, 2010. – 43с.
- Кудзило С., Кохличек П., Тржчинский В.А., Зееман С. Рабочие характеристики эмульсионных взрывчатых веществ // Физика горения и взрыва. 2002. Т. 38. № 4. С.95-¬102.
- Давыдов В.Ю., Дубнов Л.В., Гришкин А.М. Универсальный термодинамический критерий эффективности ВВ // Физика горения и взрыва. 1992. Т. 28. №4. С.102-107.
| 114-128 |
 | УДК 622.235.41 Щукин Ю. Г., Генеральный директор, доктор техн. наук, профессор, Пантелеев Д. А., начальник участка взрывных работ Маслов И. Д., инженер (ООО «Научно-технический центр «ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ», Москва, Россия) Фадеев В.Ю., технический директор (ООО «ТЕХНОРИН», Москва, Россия) Щавелев С.В., Заместитель генерального директора (АО «ВПО «Точмаш», Владимир, Россия) Старшинов А. В., канд. техн. наук («Мон Маг» - монголо-российская совместная компания)
Возможности и результаты экспериментального определения инициирующей способности промежуточных детонаторов различной конструкции Ключевые слова:взрывчатые вещества, промежуточные детонаторы, линейное инициирование, тангенциальное воздействие В опытно-промышленных условиях получен эффект повышенной результативности взрывного действия скважинных зарядов гранулированного взрывчатого вещества (ВВ) при инициировании линейным шнуровым зарядом. Предложенное объяснение о влиянии бокового инициирования и соответствующего возрастания тангенциальной составляющей импульса ударной волны подтверждено специальными экспериментами на модельных зарядах с измерением скорости детонации. Эти результаты позволяют оценить известные из публикаций факты повышенной эффективности промежуточных детонаторов удлиненной формы за счёт увеличения величины и/или доли их «активной массы». Библиографический список:- Щукин Ю.Г., Лютиков Г.Г., Поздняков 3.Г. Средства инициирования промышленных взрывчатых веществ. - М.: Недра, 1996. - 155 с;
- Физика взрыва. М.: Наука. Книги, 3 издания - 1960 г., 1975 г., 2002 г.;
- Кук М.А. Наука о промышленных взрывчатых веществах. - М.: Недра, 1980. - 453 c.;
- Юхансон К., Персон П. Детонация взрывчатых веществ. - М.: МИР, 1973. - 243 c.;
- Барон В.Л., Кантор В.Х. Техника и технология взрывных работ в США. - М.: Недра, 1989. - 376 с.;
- Кантор В.Х., Рахманов Р.А., Фадеев В.Ю. и др. Оценка работоспособности и определение оптимальных параметров промежуточных детонаторов для инициирования скважинных зарядов взрывчатых веществ в горных породах. В сб.: «Взрывное дело», выпуск № 134/91, М.: ИПКОН РАН, 2022 г., С. - 5-30;
- Щукин Ю.Г., Борисов И.И. и др. Параметры промежуточных детонаторов для эмульсионных ВВ. Горная промышленность, № 5 (147) // М., 2019 г., C. - 85-86;
- Маслов И.Ю., Пупков В.В., Фоменкова В.Е. и др. Улучшение качества взрывной подготовки горной массы за счёт применения ПД с оптимальными габаритными размерами при инициировании скважинных зарядов эмульсионных ВВ. В сб.: «Взрывное Дело», выпуск № 94/51, М., 2004 г., С. - 125-130;
- Додух В.Г., Добрынин А.А., Добрынин И.А. Результаты измерений скорости детонации ПВВ. Записки Горного института, Т. 171 // СПб., 2007 г., С. - 181-184;
- Котяшев А.А., Меньшиков П.В., Шеменев В.Г. Экспериментальная оценка детонационных характеристик промежуточных детонаторов. В сб.: труды ИГД УРО РАН, г. Екатеринбург; 2015 г.;
- Шапурин А.В., Осадчий И.Ф., Бельчич В.А. Исследование детонационных характеристик зарядов ВВ при линейном инициировании. Горный журнал, № 11 // М., 1989 г., С - 26-27;
- Кантор В.Х., Рахманов Р.А., Фадеев В.Ю. и др. Исследование гранулометрического состава взорванной горной массы и влияние на него параметров промежуточных детонаторов в скважинных зарядах ЭВВ. В сб.: «Взрывное Дело», выпуск № 143/100, М., 2024 г., С. - 5-35.
| 129-146 |
 | УДК 001.8:[662.215.121:662.242] Саломатина И.О., генеральный директор, Державец А.С., советник генерального директора (АО «СпецПромЭкспертиза», Москва, Россия)
Влияние скважинных условий на детонационную способность эмульсионных ВВ Ключевые слова:детонационный процесс, ударная волна, скважина, сенсибилизирующая добавка, скорость детонации, испытания, заряды При применении эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) в скважинах детонационный процесс отличается от процесса на поверхности. При взрыве заряда в скважине образуется ударная волна, которая, отражаясь от стенок скважины, может в определенных условиях «прижимать» детонационную волну, вплоть до затухания, что фиксируется при определении скорости детонации. Такой процесс возможен, если скорость ударной волны, которая равна скорости звука в материале плюс массовая скорость продуктов детонации, близка или превышает скорость детонации ВВ. Наиболее информативным было бы измерение детонационного давления на стенках скважины. Кроме того, на детонационный процесс может влиять повышенное давление в нижней части скважины, при котором стабилизирующие добавки могут «выдавливаться» вверх заряд, а газогенерирующие пузырьки дополнительно сжиматься. Это явление может привести к дезактивации и отказу к детонации ВВ в перебуре. Все эти факты должны учитываться при проектировании взрывных работ. | 147-152 |
 | УДК 622.23:622.23.02:622.235 Кубликов С.Н., главный специалист по производству ПТО, (АО «Комбинат КМАруда», Губкин, Россия) Болотова Ю.Н., канд. техн. наук, исполнительный директор, ученый секретарь Научного Совета РАН по проблемам народнохозяйственного использования взрывов (АНО «Национальная организация инженеров-взрывников», Москва, Россия)
Предложения по улучшению буровзрывных работ на примере рудников Курской магнитной аномалии Ключевые слова:гранулометрический состав, массовый взрыв, взрывные работы, средний размер куска, буровзрывные работы, горный массив В статье рассмотрены варианты развития буровзрывных работ (БВР) с целью оптимизации затрат расходов на покупку взрывчатых материалов. Проведены работы по увеличению производительности труда персонала, связанного с обращением со взрывчатыми материалами с целью экономии фонда оплаты труда, для снижения затрат на БВР. Исследована схема ведения БВР для горно-геологических условий действующего предприятия. Целью статьи является обоснование изменения параметров БВР при скважинной отбойке, а именно изменение глубины скважин менее 40 м, вместо существующих 55 м и более, для повышения качества дробления руды. Статья имеет практические рекомендации и технико-экономическая показатели. Библиографический список:- Днище блока с вибровыпуском руды: пат. 2641554 Рос Федерация: МПК E 21 C 41/16/ Кубликов С.Н., Королев Н.Д.; заявл. 27.02.2017; опубл. 18.01.2018 г. Бюл. № 2.
- Кубликов С.Н. Экспериментальные исследования гранулометрического состава пород на примере Коробковского месторождения // Взрывное дело. - 2024. - №145/102. - С. 61-82.
- Мюнх А.Ф., Шоков В.И., Биндер Я.И. и др. Создание и первые результаты освоения мобильной инклинометрической станции для промеров взрывных скважин // Горный журнал. - 2011. - №10. - С. 53-56.
- ОАО «Комбинат КМАруда». Доработка запасов Коробковского месторождения железистых кварцитов в отметках -71/-125м. Проектная документация / ЗАО «ПитерГОРПроект». СПб., 2012.
- Солодянкин С.С., Бугаец П.В., Кубликов С.Н. Особенности скважинной отбойки и направления развития буровзрывных работ на шахте им. Губкина // Горная промышленность. - 2017. - №5. - С. 74-76.
- Тюпин В.Н. Взрывные и геомеханические процессы в трещиноватых напряжённых горных массивах: монография. - Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2017. - 192 с.
- Тюпин В.Н. Действие взрыва в трещиноватых массивах горных пород: моногр. - Белгород: ЦПП ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2025. - 196 с.
- Тюпин В.Н., Кубликов С.Н. Предельные параметры буровзрывных работ при отбойке руды глубокими скважинами в камерах шахты им. Губкина АО «Комбинат КМАруда» // Горная промышленность. - 2020. - №4. - С. 92-97.
- Тюпин В.Н., Кубликов С.Н. Результаты дробления массивов железистых кварцитов при взрывании глубоких искривлённых скважин на шахте им. Губкина АО «Комбинат КМАруда» // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2019. - №8. - С.65-73. DOI: 10.25018/0236-1493-08-0-65-73.
- Кубликов С.Н. Разработка способов и рекомендаций по практическому осуществлению процессов БВР с целью обеспечения высокого качества отбойки руды в очистных камерах// Периодическое издание Сборник «Взрывное дело» ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЗРЫВНОГО ДЕЛА - 2026. - Москва: Издатель ИПКОН РАН. №150-107. С. 63-85.
- Кубликов С.Н., Болотова Ю.Н. Разработка способов и рекомендаций по практическому осуществлению процессов БВР с целью обеспечения высокого качества отбойки руды в очистных камерах// Периодическое издание Сборник «Взрывное дело» ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЗРЫВНОГО ДЕЛА - 2026. - Москва: Издатель ИПКОН РАН. №151-108. С. 49-66.
| 153-175 |
Раздел 3. Использование процессов горения и действия взрыва в промышленности
|
 | УДК 662.232.5 Гладков А.С., начальник отдела, Куценко Г.П., старший научный сотрудник, Сухарева Н.А., начальник лаборатории, Магжанов Р.Р., инженер 2 категории, Кулакова О.В., зам. начальника отдела, начальник лаборатории, Краснов А.И., ученый секретарь, Арифуллин И.Р., инженер 1 категории, Мартынова Д.А., инженер (АО «ГосНИИ «Кристалл» - рецептурно-технологический отдел, Дзержинск, Россия)
Разработка эластичного взрывчатого состава и ленточного заряда на его основе для системы самоликвидации корпусов противоградовых ракет Ключевые слова:противоградовая ракета, эластичный взрывчатый состав, ленточные заряды, тэн Приведены результаты разработки эластичного взрывчатого состава (ВС) на основе тэна марки «Ш», который рекомендован для производства ленточных зарядов системы самоликвидации корпусов противоградовых ракет «Алазань». Показано, что разработанный ВС ЭТ-85 по безопасности и технологичности аналогичен применяемому в настоящее время ВС ЭГ-85 на основе гексогена, обладая близкими детонационными характеристиками и меньшим значением критического диаметра детонации. Изготовление ВС ЭТ-85 и формование ленточных зарядов осуществляется по штатной водно-суспензионной технологии с последующим вальцеванием и экструдированием. Разработанные ленточные заряды из ВС ЭТ-85 имеют меньшую стоимость относительно применяемых в настоящее время зарядов на основе гексогена, обладают высокой эффективностью, обеспечивая безопасный размер осколков корпуса ракеты, и могут применяться в других областях промышленности. | 176-183 |
 | УДК 621.762.242 Смирнов А.С. – помощник заместителя генерального директора по производству, профессор ФГБОУ ВО «СамГТУ» (г. Самара, Россия), докт.техн.наук, Кузнецов И.А.– генеральный директор, канд.техн.наук, Ухабин О.А. – заместитель генерального директора по производству, канд.техн.наук, Гундорин В.В. – ведущий инженер (АО «ГосНИИмаш», Дзержинск, Россия) Швидченко А.В.– заведующий лабораторией физики коллоидов (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.Петербург, Россия)
Промышленный динамический синтез алмазных микро- и нанопорошков в условиях производственной базы ао «ГосНИИмаш» Ключевые слова:динамический синтез, детонационный синтез, графит, алмаз, микропорошки, наночастицы, наноалмаз, лонсдейлит, фракционирование Нанотехнология требует развития промышленного производства алмазных микро- и нанопорошков, для прецизионной обработки различных материалов. В докладе изложены основные параметры процесса и результаты изучения алмазных порошков, синтезированных при детонации смеси взрывчатых веществ (ВВ) с графитом в технологическом цикле в АО «ГосНИИмаш», а также результаты изучения алмазных порошков, синтезированных при детонации смеси ВВ. Библиографический список:- Детонационные наноалмазы. Технология, структура, свойства и применения. Редакторы: Вуль, А.Я; Шендерова, О.А. // 2016. 384 стр. Изд-во ФТИ им. А. Ф. Иоффе. С.Петербург. ISBN: 978-5-93634-025-2
- Bundy F.P., Hall H.T., Strong H.M., Wentorf R.H. // Man-Made Diamonds/ Nature. 1955. V.176. P. 51-55.
- DeCarli P.S., Jamieson J.C. Formation of diamond by explosive shock // Science. 1961. V. 133. № 3467. P. 1821.
- Дремин А.Н., Бреусов О.Н. Процессы, протекающие в твердых телах под действием ударных волн. // Успехи химии. 1968. Т.XXXVII. C.898-915
- Yang L., May P.W., Yin L., Smith J.A., Rosser K.N. // Growth of diamond nanocrystals by pulsed laser ablation of graphite in liquid // Diamond & Related Materials. 2007. V.16. P.725-729.
- Даниленко В.В. Из истории открытия синтеза наноалмазов // Физика твердого тела. 2004. Т.46. С. 581-584.
- Abbaschian R., Zhu H., Clarke C. High pressure – high temperature growth of diamond crystals using split sphere apparatus // Diamond&Related Materials. 2005. V.14. P. 1916-1919.
- Boudou J.-P., Curmi P. A., Jelezko F., Wrachtrup J., Aubert P., Sennour M., Balasubramanian G., Reuter R., Thore A., Gaffet E. High yield fabrication of fluorescent nanodiamonds. High yield fabrication of fluorescent nanodiamonds. Nanotechnology. 2009. V.20. 235602
- Ставер А.М., Лямкин А.И., Губарева Н.А., Петров Е.А. Ультрадисперсные алмазные порошки, полученные с использованием энергии взрыва // Физика горения и взрыва. 1984. Т.20. С.103-105.
- Лямкин А.И., Петров Е.А., Ершов А.П., Сакович Г.В., Ставер А.М., Титов В.М. Получение алмазов из взрывчатых веществ //Доклады Академии наук. 1988. Т. 302. С. 611-613.
- Greiner N. R., Philips D. S., Johnson J. D., Volk F. Diamonds in detonation soot // Nature. 1988. V. 333. P. 440-442.
- Proskurnin М.А., Usoltseva L.O., Volkov S.D., Nedosekin D.A. Korobov M.V., Zharov V.P. Photothermal and Heat-Transfer Properties of Aqueous Detonation Nanodiamonds by Photothermal Microscopy and Transient Spectroscopy // J. Phys. Chem. C. 2021. V.125. P. 7808-7823.
- Алексенский А.Е., Байдакова М.В., Вуль А.Я., Сиклицкий В.И. Структура алмазного кластера // Физика твердого тела. 1999. Т. 41. С. 740-743.
- Kuznetsov V.L., Chuvilin A. l., Moroz E.M., Kolomiichuk N., Shaikhutdinov Sh.K., Butenko V.V. Effect of explosion conditions on the structure of detonation soots: Ultradisperse diamond and onion carbon // Carbon. 1994. V. 32. P. 873-882.
- Mochalin V.N., Shenderova O., Ho D., Gogotsi Y. The properties and applications of nanodiamonds // Nature Nanotechnology. 2012. V. 7. P.11-23.
- Krüger A., Kataoka F., Ozawa M., Fujino T., Suzuki Y., Aleksenskii A.E., Vul’ A.Ya., Ōsawa E. Unusually tight aggregation in detonation nanodiamond: Identification and disintegration // Carbon. 2005. V. 43. P. 1722-1730.
- Dideikin A.T., Aleksenskii A.E. Baidakova M.V., Brunkov P.N., Brzhezinskaya M., Davydov V. Yu., Levitskii V.S., Kidalov S.V., Kukushkina Yu.A., Kirilenko D.A., Shnitov V.V., Shvidchenko A.V., Senkovskiy B.V., Shestakov M.S., Vul’ A.Ya. Rehybridization of carbon on facets of detonation diamond nanocrystals and forming hydrosols of individual particles // Carbon. 2017. V. 122. P. 737-745.
- Shvidchenko A.V., Tudupova B.B., Kuular V.I., Aleksenskii A.E., Trofimuk A.D., Stovpiaga E.Yu., Lebedev V.T., Kul'velis Yu.V., Yevlampieva N.P., Ivankov O.I., Gundorin V.V., Kurepin S.A., Smirnov A.S., Vul’ A.Ya. New insights into the crystal structure of nanodiamonds synthesized by shock wave compression of graphite // Carbon. 2026, V.255. 121541.
- Трофимов А.А., Ухабин О.А., Смирнов А.С., Курепин С.А., Денисов И.А., Шабрин А.Д., Гончаров А.Е., Новикова А.А., Можаева М.О., Гладышева К.А., Косякова А.М., Малыгин В.А., Кузнецова С.А., Ильинов Д.В., Суханова А.С., Улькаров В.А., Размахин И.Д. // Применение полировальных суспензий на основе поликристаллического алмаза детонационного синтеза в высокопрецизионных процессах обработки соединения кадмий-цинк-теллур // Успехи прикладной физики. 2022. Т. 10. С. 459-468.
- Kumar S., Nehra M., Kedia D., Dilbaghi N.,Tankeshwar K., Ki-Hyun Kim.// Nanodiamonds: Emerging face of future nanotechnology.// Carbon. 2019, V.143. P.678-699.
- ГОСТ 9206-80 Порошки Алмазные. Технические условия. Издательство стандартов, 1989.
- ГОСТ 25593-83 Пасты Алмазные. Технические условия. Издательство стандартов, 1988.
| 184-198 |
Раздел 4. Экология и безопасность при ведении взрывных работ
|
 | УДК 662.221.4 + 35.351 Половинко И.В., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазового комплекса, за взрывопожароопасными и химически опасными объектами, горного надзора, Юрченко А.С., начальник Севастопольского территориального отдела, (Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю) Болотова Ю.Н., канд. техн. наук, исполнительный директор, ученый секретарь Научного Совета РАН по проблемам народнохозяйственного использования взрывов (АНО «Национальная организация инженеров-взрывников», Москва, Россия)
Разработка контрольного метода особых условий при предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения Ключевые слова:государственная услуга, контрольно-надзорная деятельность, взрывчатые материалы промышленного назначения, промышленная безопасность, государственное регулирование, разрешение на ведение работ, риск-ориентированный подход, особые условия В статье анализируются пути оптимизации процедуры предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на проведение работ с промышленными взрывчатыми веществами. Необходимость исследования продиктована высокой опасностью указанных технологических процессов и потребностью в построении действенной системы управления рисками. Доказывается целесообразность отказа от дискреционного подхода в пользу формализованного контрольно-надзорного механизма. Предлагается контрольный метод регулирования особых условий, основанный на риск-ориентированном подходе. Обосновывается переход от принятия решений на основе личного суждения инспектора к строго формализованной системе проверок. Приводится алгоритм внедрения метода и ожидаемые эффекты в виде повышения уровня безопасности объектов ведения взрывных работ. Библиографический список:- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- Приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 № 254 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения».
- Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 г. № 494 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения».
- Шишкин Ю.Е., Половинко И.В. Безопасность окружающей природной среды при обращении простейших взрывчатых веществ промышленного назначения в Крымском регионе // Системы контроля окружающей среды. 2024. №3.
- Шишкин Ю.Е., Половинко И.В., Болотова Ю.Н. Разработка технологии оценки пригодности взрывчатого вещества к снижению негативного воздействия на окружающую среду // Взрывное дело. 2025. № 148/105.
- Половинко И.В., Юрченко А.С. Болотова Ю.Н. Разработка метода особых условий регулирования системы управления промышленной безопасностью при предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения// Взрывное дело. 2026. № 151/108.
- Франтов А.Е., Викторов С.Д., Лапиков И.Н., Вяткин Н.Л., Болотова Ю.Н. Развитие методических подходов при моделировании свойств многокомпонентных гранулитов и их влияния на качество взрывных работ // Горная промышленность. 2024. №5S. С.79–90. doi:10.30686/1609-9192-2024-5S-79-90.
- Козырев С.А., Власова Е.А. Исследование взрывчатых характеристик промышленных ВВ местного изготовления: монография. Апатиты: КНЦ РАН, 2024. 145 с. doi:10.37614/978-5-91137-509-6.
- Дубнов Л. В., Бахаревич Н. С., Романов А. И. Промышленные взрывчатые вещества. 3-е изд. М: Недра, 1988. 358 с.
- Приказ Ростехнадзора от 09.03.2023 г. № 103 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методические рекомендации по разработке систем управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты».
- Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 г. «Об утверждении Требований к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».
| 199-211 |
Раздел 5. Информация
|
 | УДК 622.235 Болотова Ю.Н., канд. техн. наук, исполнительный директор, ученый секретарь Научного Совета РАН по проблемам народнохозяйственного использования взрывов (АНО «Национальная организация инженеров-взрывников», Москва, Россия)
Новые технологии взрывного дела на службе горнопромышленного комплекса страны Ключевые слова:эмульсионные взрывчатые вещества, детонация, эмульсия, эмульгатор, исследование, взрыв, промышленность В статье представлен анализ и этапы внедрения научных разработок в практику горного и взрывного дела в России и за рубежом, которые способствовали развитию новых технологий в части создания новых гранулированных и эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) для горнорудной промышленности, различных видов промышленных установок для их изготовления и повышения безопасно¬сти труда горняков и шахтеров. Под руководством главного конструктора промышленных ВВ АО «ГосНИИ Кристалл» (ГК «Ростех»), доктора технических наук, члена бюро Научного Совета РАН «По проблемам народнохозяйственного использования взрывов» Соснина Вячеслава Александровича были созданы лучшие ЭВВ, под его научным руководством впервые в России проведены исследования и промышленные испытания предохранительных ЭВВ повышенной безопасности на угольных шахтах «Распадская» и «Прокопьевскуголь». Разработаны и проведены промышленные испытания патронированных ЭВВ малого диаметра. В основе результатов лежит практика успешного применения уникальных отечественных технологий, которые превосходят зарубежные аналоги. Разработанные технологии производства ЭВВ, техника, оборудование и развиваемая научная школа получили признание экспертов и обеспечили полный суверенитет промышленного взрывного дела и сформировали единый фундамент промышленной безопасности горной отрасли. | 212-233 |
 | УДК 622.235 Болотова Ю.Н., канд. техн. наук, исполнительный директор, ученый секретарь Научного Совета РАН по проблемам народнохозяйственного использования взрывов (АНО «Национальная организация инженеров-взрывников», Москва, Россия)
Современные технологии и промышленная безопасность производства взрывных работ и взрывчатых веществ. Итоги XXIX международной научно-практической конференции по горному и взрывному делу проведённой АНО «НОИВ» Ключевые слова:конференция, участники, доклад, взрыв, средства инициирования С 17 по 21 августа 2026 года на восточном берегу озера Байкал, прошла XXIX Международная научно-практическая конференция по горному и взрывному делу. Место проведения конференции включало три площадки. Основная площадка – конференцзалы №№ 1-2 пятого корпуса, на территории комплекса «Парк Сагаан Морин» Республики Бурятия, (Кабанский район, с. Сухая, ул. Байкальская, 101.), где проводились пленарные заседания, заседания Научного Совета РАН «По проблемам народнохозяйственного использования взрывов» и работа комиссии Общественного Совета при Ростехнадзоре, семинары с обсуждением докладов, курсы повышение квалификации, подведение итогов конференции и проводилась «Открытая выездная приемная комиссия Общественного Совета при Ростехнадзоре» (Комиссия по вопросам промышленной безопасности при производстве и применении взрывчатых материалов промышленного назначения) в формате открытого диалога с представителями горнопромышленного комплекса страны. Вторая площадка конференции – находилась на открытых объектах комплекса «Парк Сагаан Морин», где участники конференции обсуждали проекты, заключали договора и знакомились с культурой Республики Бурятия. Третья площадка – на песчаных берегах Великого озера Байкал и палубах туристических катеров и теплоходов. Там участники конференции смогли увидеть и больше узнать о настоящем чуде планеты – озере Байкал. | 234-290 |