и посмотреть медиа
Scientia - геомеханика геотехника
и посмотреть медиа
ПО и консалтинг в горной геомеханике и геотехнике.
ПО и консалтинг в горной геомеханике и геотехнике.
Канал о программном обеспечении и консалтинге в области горной геомеханики и геотехники. Полезные материалы, кейсы и разработки для инженеров и специалистов отрасли.
🗓️ 5 февраля в Москве прошёл VIII Технический совет по геомеханике, посвящённый вопросам устойчивости подземных горных выработок. В рамках мероприятия прозвучало более 30 докладов, охватывающих широкий круг тем — от нормативных документов до задач численного моделирования и мониторинга. ⭐️ Команда Scientia работала на стенде с нашими продуктами 🪨 Magicore, 🌄 Digger Slope и 🎱 Prorock. Участники могли вживую протестировать решения и оценить результаты их применения. ℹ️ Для нас этот день получился насыщенным и полезным: мы встретились с коллегами, обсудили текущие проекты и планы развития программного обеспечения, пообщались с действующими и потенциальными пользователями, а также познакомились с новыми разработками в отрасли.
Открыть канал и посмотреть медиа📚Методы численного моделирования в геомеханике Численные методы применяются в задачах, когда простые расчётные схемы неприменимы или не дают достаточной точности. Они позволяют учитывать практически любые влияющие факторы, такие как геологическая неоднородность массива, трещиноватость и блочность, сложная форма откосов и выработок, напряжённое состояние, изменение нагрузок во времени, влияние подземных работ, а также деформационные и прочностные свойства пород. При расчётах устойчивости численные методы применяются когда: • массив имеет неоднородное строение; • геометрия откосов сложная или ведутся подземные горные работы; • требуется учитывать деформации и смещения, а не только факт устойчивости. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Основные подходы численного моделирования 🔸Методы механики сплошной среды В этих методах массив рассматривается как непрерывное тело. Предполагается, что его свойства изменяются плавно. Модели сплошной среды основаны на теориях упругости и пластичности и хорошо подходят для описания напряжений и деформаций. Особенности: • позволяют учитывать напряжённо-деформированное состояние; • просты в применении и не требуют больших вычислительных ресурсов; • могут использоваться как для статических так и для динамических расчётов. 🔸Методы механики дискретной среды В этих методах массив представляется как совокупность отдельных элементов или блоков, контактирующих друг с другом. Эти методы основаны на принципах взаимодействия тел и особенно эффективны при анализе трещиноватых массивов и сыпучих сред. Особенности: • хорошо описывают смещения и повороты блоков; • позволяют анализировать потерю прочности по контактам, поведение сыпучей массы; • чаще применяются для динамических задач; • требовательны к вычислительным ресурсам. 🔸Гибридные методы Воспроизводят трансформацию массива от сплошной среды к дискретной. Особенности: • воспроизводят напряженно-деформированное состояние; • хорошо описывают смещения и повороты блоков; • позволяют анализировать потерю прочности по контактам, поведение сыпучей массы; • выполняют динамическое решение; • наиболее требовательны к вычислительным ресурсам.
Открыть канал и посмотреть медиаMagicore — веб‑сервис для автоматизированного геомеханического документирования керна по фотографиям от команды Scientia. Геомеханическое документирование керна — крайне трудоёмкая и монотонная работа для геологов и геомехаников. В Magicore этот процесс выполняется ИИ. Геолог описывает керн по фото со скоростью примерно 100 метров в час. Magicore обрабатывает >2000 метров в час — разница в 20 раз. При этом точность такова, что отклонение по RQD от описания геолога составляет не более 5%. Погрешность сопоставима с получаемой между двумя геологами. Сервис работает как веб-приложение: загружаете фотографии керна, выбираете настройки, получаете готовую документацию с глубинами, углами, RQD, FFm и другими характеристиками. Результаты можно сразу экспортировать в Micromine, Leapfrog или тНавигатор для 3D-моделирования. Также для 3D-визуализации полезна функция склейки фото керна с привязкой по глубине. Используется Magicore для оцифровки архивов, документирования эксплуатационной разведки, контроля качества документации и упрощения интерпретации ATV-съёмки. Протестировать сервис в работе можно по ссылке Подписаться на канал Scientia 👍 Кадры Недр
Открыть канал и посмотреть медиа🚀 ScientiaJoints 2.2.1 — обновление под Blender 5.0 В Blender 5.0 изменилась структура хранения внутренних данных (в т.ч. аннотаций/измерений), поэтому для новых версий требуется обновлённая версия плагина. ℹ️ Кроме обновления для корректной работы с Blender 5.0.1 добавлено: 🔸 Выбор цвета точек и цвета/толщины обводки на стереонете 🔸 Настройка sigma для управления сглаживанием уровня плотности. 🔸 Переключатель для выбора проекции полусферы: Upper/Lower 🔗 Скачать можно на Github или в сообщении ниже Поделитесь этим постом с коллегами, которые занимаются съёмкой трещиноватости. Больше информации о ScientiaJoints в репосте ⬆️ ⚠️ Мы знаем, что у некоторых пользователей ранее возникали проблемы с установкой аддона. В комментариях оставим инструкцию, что делать, если Blender не видит плагин или установка проходит с ошибками. Наши ссылки: 📞 Telegram 📱 LinkedIn 📱 Youtube 📱 VK 💬 Блог 📚 Wiki
Открыть канал и посмотреть медиаЭкосистема продуктов Scientia ⭐️ В Scientia мы развиваем набор инструментов, которые работают как единая система и помогают на всем пути работы с геомеханическими данными. Он начинается со сбора информации в поле и продолжается анализом, расчётами и наблюдением за состоянием массива. Работа начинается со сбора данных. 📡 Для работы с цифровыми моделями используется ScientiaJoints. Этот инструмент помогает анализировать структурные данные прямо на трёхмерных моделях. Он дополняет полевое структурное картирование, позволяет контролировать количество измерений в процессе работы и сразу видеть общую картину трещиноватости. Результаты можно сохранить и использовать дальше в других программах. ⛏️ Полевые измерения выполняются с помощью JointExplorer. Электронный горный компас используется для фиксации ориентации трещин и других структурных элементов прямо на объекте. Мобильное приложение позволяет сразу просмотреть собранные данные и подготовить их для дальнейшей работы. 🪨 Отдельный блок данных связан с анализом керна. Здесь используется Magicore. Инструмент работает с фотографиями керна, автоматически выделяет трещины, делит керн на интервалы и формирует структурированное описание. Это удобно при работе с архивными материалами и при большом объёме данных. Все собранные данные объединяются на этапе анализа. 🌐 Для этого используется Planet. Наша новая программа помогает увидеть общую картину трещиноватости и изучить основные закономерности строения массива. Далее данные применяются для расчётов и моделирования. 🎱 Prorock помогает понять, как массив может вести себя при разработке месторождения, где возможны деформации и какие участки требуют повышенного внимания. Prorock позволяет принимать более точные решения. 🌄 Для оценки устойчивости уступов карьеров используется Digger Slope. Программа помогает подбирать безопасные параметры откосов, оценивать риски и заранее выявлять проблемные зоны. Это упрощает проектирование и делает расчёты более детализированными и наглядными. 🌟 Завершающий элемент системы это мониторинг геомеханических рисков, выявленных в результате аналитических расчётов. Для этого применяется NUR. Прибор дистанционно измеряет смещения и передаёт данные онлайн. Он работает автономно и позволяет контролировать состояние массива без постоянного присутствия специалистов на объекте. Так все решения Scientia связаны между собой и дополняют друг друга. Вместе они формируют единую систему, в которой данные последовательно собираются, анализируются, используются для расчётов и затем проверяются в реальных условиях.
Открыть канал и посмотреть медиаПрошло чуть более 4 месяцев с момента запуска нашей Вики Геомеханики. Сейчас в ней уже 178 статей и мы продолжаем работать над её наполнением. В Вики есть достаточно подробные и полезные статьи, которыми не стыдно поделиться. • Статья про обратные расчеты…
Открыть канал и посмотреть медиаВ нашем блоге вышла новая статья про типичные ошибки при съёмке трещиноватости на карьерах. В материале разобраны четыре ключевые проблемы: слишком мелкий масштаб наблюдений, учёт техногенных трещин от буровзрывных работ, искажение параметров из-за эрозионных процессов и игнорирование магнитного склонения при съёмке. Статья будет полезна тем, кто занимается полевым документированием и анализом трещиноватости и хочет получать данные, пригодные для дальнейшей интерпретации. Ссылка на статью — Ссылка скрыта
Открыть канал и посмотреть медиаБольшое обновление Magicore 2.5 🪨 С гордостью сообщаем: вышла новая версия веб-сервиса Magicore для автоматизированного документирования керна по фотографиям. В новой версии полностью переработали бэкенд и фронтенд, благодаря чему сервис стал более удобным…
Открыть канал и посмотреть медиаЛетний митап Scientia — наш первый опыт! ☀️ На прошлой неделе собрались в Екатеринбурге и провели митап для наших сотрудников и друзей компании. Честно говоря, сами не ожидали, что получится так круто! Наши ребята рассказали про то, чем живут — от передовых…
Открыть канал и посмотреть медиаSolo los usuarios registrados pueden compartir su opinión.
¡Sé el primero en compartir tu experiencia con este recurso!
Un canal para aprender inglés con lecciones y ejemplos claros.
Blog con lecciones y materiales en inglés general.
Listas y ejercicios sobre verbos incorrectos.