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Enregistrement W4412660160 · doi:10.1016/j.ijrmms.2025.106220

Development and validation of a Novel rigid block modelling approach for support design in underground mining, enabling new avenues for improved safety and efficiency

2025· article· en· W4412660160 sur OpenAlexaff
Thierry Lavoie, Erik Eberhardt, Véronique Boivin, P. Germain, Jean-François Dorion

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueRock Mechanics and Modeling
Établissements canadiensGlencore (Canada)Institut National de la Recherche ScientifiqueUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBlock (permutation group theory)Underground mining (soft rock)EngineeringBlock modelMining engineeringComputer scienceCivil engineeringConstruction engineeringMathematicsCoal mining

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Support systems are vital for worker safety and to minimize production delays due to collapse incidents or the need for rehabilitation. The purchase of support elements and their installation also represent a significant cost for the operational budget of any mine. However, current standard practices rely on empirical methods developed several decades ago or on simplified kinematic models of the rock mass and its interaction with the support system based on wedge analysis and key-block theory. Experience shows that these lack the robustness required for today's mining depths and safety needs. The advent of faster computer processors and new numerical modelling tools allows us to move away from these over-simplified methodologies and embrace new approaches that can more accurately simulate the failure mechanisms encountered and interactions between the rock mass and the support elements. A new methodology using the 3D distinct-element modelling software PFC3D, combined with DFN simulations, was developed to evaluate support system strategies at the Raglan Mine. The joint strength properties were calibrated against overbreak data from lidar scans. The study demonstrated the effectiveness of the Rigid Block Modelling-DFN approach in simulating complex failure mechanisms in a gravitational stress environment. It provided valuable insights into the trade-offs between using PM12 and rebar #7 for supporting the backs of drifts, as well as determining the optimal timing for installing secondary long supports at intersections.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,049
Tête enseignante GPT0,277
Écart entre enseignants0,228 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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