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大规模的煤炭开采不可避免会对矿山环境造成较大破坏,导致采空塌陷、地面裂缝、地下水位下降、煤矸石堆放等一系列地质环境和地质灾害问题。矿山地质环境复杂多变使得地质灾害特征多样化,不同种类的地质灾害由于形成机制不同呈现出不同的变化形态。
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采矿作为重要的工业活动,在经济发展中具有重要作用。然而,长期的开采作业不仅消耗大量矿产资源,同时也引发一系列环境问题,其中土地资源的破坏尤为突出[1]。采矿过程中的地下挖掘活动会导致地表塌陷、裂缝生成、地下水位变化等后果,进而影响土地稳定性、生产力和生态平衡[2]。
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五台山—恒山地区是我国条带状含铁建造矿集区之一,对于区内铁矿床研究具有重要的生产和科研价值。三吉铁矿位于五台县县城北偏东方向直距27.5 km处,行政隶属五台县豆村镇管辖。区内大地构造处于华北断块、五台山块隆之东南部,地形切割强烈,沟谷较为发育,地势总体为北西高,南东低。
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斑岩型钼矿是全球范围内最重要的钼矿类型之一[1-3],中国的秦岭-大别山钼矿带和兴蒙成矿带均以丰富的钼矿资源而闻名。山西省的钼矿产出也与这些成矿带相关[4-6],如晋南中条山地区三岔沟金-钼矿、晋北阳高县境内的堡子湾-九对沟隐爆角砾岩型金-钼矿、晋北繁峙县后峪铜-钼矿以及香坪钼矿床等。
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地表持续不稳定变形增加了矿山安全开采的隐患,时刻威胁着矿区人民的生命和财产安全,研究矿区煤炭资源开采历史悠久,至今大型矿井仍然处于生产状态,区内滑坡、崩塌、地面沉降和地裂缝等地质灾害频发,因此有必要对其开展长时序形变监测与时空演化分析。
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研究区赋矿岩石为硅化蚀变角砾岩,大致顺层分布,分布具局限性—主要在F1断层上盘之牵引逆冲背斜轴部附近300 m以内,远离背斜轴变薄至尖灭,角砾具棱角、次圆状特征、大小不一,角砾及胶结物为热液蚀变矿物,角砾岩成因为构造与气液共同作用的结果。
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目前T破裂在判别断层运动方向和运动性质以及区域成矿预测方面的研究较少。本文在大量的野外构造地质调查基础上,结合其他断层运动学标志,初步总结野外利用T破裂判别断层相对运动方向,并利用T破裂与主剪切破裂力学性质和几何学特征开展初步区域构造控矿分析。
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二叠系龙潭组是贵州中-西部地区重要产煤层位,已知的优势无烟煤矿床无一例外地产出于该层位。峨眉山玄武岩组分布区外缘该层位底部常产出有一定规模的硫铁矿、菱铁矿、铝土矿等矿种。贵州晚二叠世煤系地层广泛分布,煤层厚度、层数及煤质均有较大差异,煤系地层底板岩性及其厚度变化较大。
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地处黔西南普安县的莲花山背斜北东段(下文简称“研究区”)萤石矿,是近年来贵州省实施新一轮找矿突破行动的矿产勘查项目中首次在峨眉山玄武岩分布区新发现的断裂型萤石矿,矿体呈陡倾角产于北东向构造带中,有别于晴隆县沿茅口组与峨眉山玄武岩组界面顺层产出的大厂式萤石矿,而类似于黔东北的产于张性断裂破碎带中的务川式萤石矿。
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研究表明,时变落煤冲击和链传动多边形效应耦合作用下,振动冲击引起的掉链故障是刮板输送机链啮合传动系统常见的故障形式[2-3]。刮板输送机掉链故障会导致物料输送中断,严重时会进一步造成链条缠绕断裂,影响综采工作面的生产效率和人员安全。因此,构建链啮合传动系统的刚柔耦合动力学模型和开展振动失效机理分析具有重要意义。
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随着科学技术的创新和快速发展,煤炭工业面貌得到不断改善,矿山信息化、智能化程度逐步提高,安全生产条件大为改善。但是煤矿井下生产条件和工作环境相对特殊,导致定位模型的准确率有所下降。基于WiFi的无线定位技术在井下得到了广泛的应用,井下定位的精度也有了进一步的提高。
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MOLNAR W等[6]研究了冲击过程中带式输送机材料内部的应力水平。GRINCOVA A等[7]采用基础统计方法和多元回归分析,对影响过程进行了数值建模。通过分析动态冲击过程,得到了输送带磨损和损坏过程的原因,为抗冲击性输送带的研究提供了一种新的方法。
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新工科产生的背景主要源于新经济的发展对传统工程专业人才培养提出的严峻挑战[1-2]。“世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇”为推进我国领跑型社会主义新型工业化建设提供了历史性机遇,构成了以新工科建设为标志的工程教育改革创新的外在机遇和内在动力[3]。
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在环保和可持续发展的背景下,煤矿废水处理与回用变得尤为重要。面对传统技术的局限,膜法水处理技术因其高效性被引入,并与生物处理技术结合,针对有机物、悬浮物和重金属污染,提出一套联合处理工艺。此工艺通过优化不同阶段的参数,旨在实现煤矿废水的高效处理与资源化利用,响应环保要求。
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丁基黄药是应用很普遍的一种黄药,为淡黄色粉状或粒状,有刺激性臭味,易溶于水,嗅觉阀为0.005 mg/L,味觉阀为0.1 mg/L。在浮选过程中,丁基黄药大部分留在矿石表面,少部分随废水排走,由于排放量大,废水中往往含有大量的黄药,如果直接排放,会对矿山周围的生态环境造成较严重的污染[4-6]。
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