Третья революция в технологии бурения скважин: история создания турбобура

12 сентября 1886 года родился Матвей Капелюшников, который явился создателем турбобура, инструмента, сильно изменившего методы бурения. Бурение скважин – одна из древнейших технологий, известная ещё со времён древнего Китая, где её применяли для добычи глины, воды и газа. Вплоть до 1880-х годов повсеместно использовался ударный метод бурения, основанный на разрушении породы тяжелым снарядом, который затем вручную извлекался. Хотя этот метод и применяется до сих пор, в основном при бурении сверхглубоких скважин, его эффективность ограничена. Важный шаг в развитии техники бурения был сделан во Франции в 1840-е годы. Инженер Пьер-Паскаль Фовель, обратив внимание на вынос отработанной породы подземным ручьем, к 1844 году пробурил скважину глубиной 219 метров для артезианской воды и испытал систему искусственной промывки. Получив патент, он 31 августа 1846 года продемонстрировал свою технологию, основанную на подаче воды под давлением через буровой снаряд, что обеспечивало вынос раздробленной породы на поверхность по специально предусмотренному каналу.

Читать далее

Инновации на предприятиях горнодобывающей промышленности России: применение технологий машинного обучения и компьютерного зрения

В данной статье рассматриваются возможности применения технологий машинного обучения и машинного зрения на современных российских  горнодобывающих предприятиях. С точки зрения автора, специалиста в сфере горно-металлургической отрасли, информационные технологии в области горного транспорта и обогатительных фабрик в основном сосредоточены на автоматизации ключевых технологических процессов. В XXI веке, в его третьем десятилетии, крупные предприятия нуждаются в оптимизации и совершенствовании своих операций, что предполагает внедрение передовых технологий машинного обучения и компьютерного зрения. Этот процесс уже начался. По данным Википедии, в России насчитывается 26 крупных горнодобывающих предприятий (на самом деле их количество больше). Среди них – “Алроса”, “Норникель”, “РусАл”, “Полюс” и другие.

Читать далее

Самый массовый и результативный “борец с минами” современности: французский подводный аппарат РАР-104

Французский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат РАР-104, который смог  продемонстрировать выдающиеся результаты в обнаружении и ликвидации мин, в настоящее время незаслуженно забыт как во Франции, так и за её пределами. В современном мире приоритет отдаётся коммерческой выгоде, что приводит к пренебрежению вопросами реальной эффективности и полезности создаваемых изделий, как гражданского, так и военного назначения. ТНПА РАР-104 служит ярким примером рационального и гениально простого решения для борьбы с минами, сравнимого по своей значимости с легендарным танком Т-34. Примечательно, что разработка аппарата, включая макетный образец, комплекс оборудования и концепцию его применения, была осуществлена в рамках Военно-морских сил Франции.

Читать далее

Теория ограничений позволяет найти оптимальный путь между стратегическими и текущими задачами предприятия

Предполагается, что наш читатель знаком с Теорией Ограничений (TOC), в частности с её основным определением ограничения и Пятью фокусирующими шагами. Данные положения составляют фундамент TOC. Концепция Стратегического ограничения была введена для того, чтобы учесть реальную возможность столкновения с важными стратегическими решениями, связанными с ориентиром на желаемую будущую ситуацию, в которой определенный ресурс станет активным ограничением. Как только это произойдет, эффективность организации будет зависеть от использования и подчинения данному ресурсу. Важно отметить, что Стратегическое ограничение не обязательно должно быть ресурсом. Существуют также два других варианта: 1. Объявление рынка Стратегическим ограничением. 2. Редкая ситуация, когда наблюдается дефицит критически важных материалов, которые могут ограничить производительность организации в отсутствие других ограничений.

Читать далее

Пространство и время: иллюзии, факты, теория

Одним из наиболее парадоксальных следствий теории относительности Альберта Эйнштейна является отсутствие абсолютного пространства и времени. Логично предположить, что каждый человек может определить своё реальное местоположение во времени и пространстве. Однако, если два наблюдателя находятся на большом расстоянии друг от друга, их представления о пространственном расположении и одновременности событий могут не совпадать. Общая теория относительности не предлагает какого-либо универсального метода определения пространства, времени и расстояний, за исключением локальной системы отсчёта наблюдателя. В результате существует большое множество допустимых способов определения этих величин. Именно этот факт и интересует спрашивающего. Он желает получить полноценное разъяснение концепции конформного времени и соответствующего ему расстояния: что это такое, в каких случаях применяется и чем оно отличается от привычных понятий времени и расстояния.

Читать далее

Ученые с помощью мощного рентгеновского лазера создали молекулярную черную дыру

На сегодняшний день самый мощный в мире рентгеновский лазер LCLS (Linac Coherent Light Source) активно применяется прогрессивным научным сообществом для проведения разных исследований на атомном и молекулярном уровнях. В ходе предыдущих экспериментов с использованием этого лазера ученым удалось добиться создания условий, аналогичных явлениям, наблюдаемым в звездах. Недавно исследователи, сфокусировав весь луч лазера на одиночном атоме, смогли наблюдать эффект, диаметрально противоположный образованию “мини-звезды”, который можно охарактеризовать как “молекулярную чёрную дыру”. Высокая разрешающая способность снимков, получаемых при помощи лазера LCLS, позволяет детально изучать структуру вирусов, бактерий, молекул белков и других химических соединений. Эта система работает, освещая цель чрезвычайно ярким импульсом рентгена, длящимся всего несколько фемтосекунд (миллионной от миллиардной доли секунды).

Читать далее