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对于高校而言,煤矿充填开采是采矿工程专业核心知识内容,充填开采因具有知识点多、实践性强、涉及学科领域广等特点,导致仅依靠理论、图片、视频等授课方式无法满足新工科背景下学生实践教学的要求,亟须强化实验和实习等实践教学手段,加深学生对充填开采知识的理解与掌握[2]。
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在反褶积方面,Robinson[2-3]首先提出了预测反褶积方法,为反褶积的发展奠定了基础。反褶积通过压缩地震子波达到提高地震资料分辨率的目的,目前常用的有脉冲反褶积[4]、预测反褶积[5]、同态反褶积[6]等。在反Q滤波方面,Hale[7]提出基于Futterman模型的反Q滤波方法,即采用预测误差滤波方法估算Q值,并通过级数展开补偿高频成分。
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在地震资料采集过程中,噪声会降低地震数据的质量,因此压制噪声很关键[1-3]。在老油田的勘探开发过程中,地震资料采集经常受到抽油机噪声的干扰。抽油机噪声的频带很窄,能量主要集中在个别频率[4],且其频带范围完全与有效信号重叠,导致抽油机噪声的压制十分困难。
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地震数据在地震勘探过程中不可避免地受到环境中随机噪声的污染,严重影响有效信号的识别,因此压制地震数据中的随机噪声是地震资料处理的重要一环[1]。学者们针对随机噪声压制提出了很多方法,并广泛用于常规地震数据处理以提高记录信号的信噪比。主要方法是利用信号和随机噪声在变换域的差异压制噪声。
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拖缆是海洋地震勘探的主要采集方式,因海平面这个强反射界面产生的虚反射是拖缆数据中最严重干扰之一,造成地震数据频谱出现严重的陷波畸变,常规的数学处理方法难以恢复被陷波畸变了的频率成分。海底节点(OBN)采集技术将特性不同的水、陆两种检波器同时放置海底进行记录。
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甲烷浓度传感器是煤矿巷道甲烷浓度检测的重要感知设备。在煤矿环境中,由于存在一氧化碳、硫化氢等气体,特别是部分矿井因使用柴油机车等装备,井下巷道存在较高浓度的一氧化碳气体。而这正是部分甲烷浓度传感器较敏感的气体类型,易引起“误报警”,极大影响煤矿安全生产[1]。
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目前,煤尘已成为威胁矿井安全生产和井下工人健康的严重灾害之一。许多专家和学者针对掘进工作面粉尘的产尘机理和防治措施进行了大量研究,取得了显著的成果,为井下粉尘的有效防治做出了巨大的贡献。而针对掘进工作面高效喷雾除尘技术的研究却相当薄弱,对其产尘机理、粉尘运移规律、影响因素及相应的治理措施缺乏系统的理论研究。
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当前国内外学者对导水裂隙带高度的研究做出了很多研究成果。曹始友等采用并行电法对煤层顶板岩层破裂过程进行现场监测,分析垮落带和导水断裂带的动态发育规律。郝钢等在理论分析的基础上,运用UDEC数值模拟软件,模拟了不同层间距上位煤层底板断裂带深度与下位煤层覆岩“两带”高度变化规律。
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相关调查研究结果表明,煤炭在我国能源总消耗量的占比将持续达到50%以上,煤炭资源仍是我国主要的资源。随着我国近些年煤矿生产技术的迅猛发展,井下巷硐的支护理论和技术也得到更新和完善。
近年来,煤矿的开采以机械化和自动化为发展方向。但其开采工艺和技术,还存在开采装备落后、开采工艺复杂、开采效率不高等问题。因此,煤层开采需根据煤层条件和技术条件,采用合适的采煤方法和支护技术。本文根据某煤层的实际条件提出了一种防护方法。
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无煤柱开采具有提高煤炭采出率、避免煤柱留设的集中压力、解决上隅角瓦斯聚集等优势,是防治煤矿冲击地压和瓦斯等重大灾害事故的有效手段,在国内多个矿区得到广泛应用。但在无煤柱开采过程中,留巷巷道围岩需经历多次采掘扰动,其力学环境及围岩损伤机理均较复杂。
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薄煤层采煤工作面存在回采空间狭小、工作环境更为恶劣问题,同时当开采煤层瓦斯含量高、瓦斯压力大时,受钻孔施工难度大、煤层较薄影响,瓦斯治理难度更大。为满足薄煤层采煤工作面设备运输、行人、通风以及煤炭运输等需要,采煤工作面回采巷道一般布置成半煤岩巷道,巷道掘进期间会产生大量的矸石;
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受动压影响下的煤岩巷道,控制其稳定的困难程度很大,李业旭利用数值模拟的方法研究了工作面回采对邻近巷道的动压影响规律,确定了相应的应力场、位移场和塑性破坏特征[4];陈真对相邻两区段工作面采动应力的叠加影响规律进行了研究,在此基础上利用水力压裂的手段对动压巷道进行卸压处理,取得了较好的技术经济效益[5]。
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为了有效降低矿井回采、准备巷道巷修成本,实现一次高强支护即可满足工作面回采需求,以寺河二号井151305工作面松软煤层回采巷道为研究对象,对巷道变形机理进行深入分析,针对性提出最优支护方案并进行现场试验,为类似条件下巷道维护提供借鉴。
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为提高采区回采率,工作面回风顺槽与13101采空区留设8 m窄煤柱。工作面采用双巷布置,巷道均沿煤层底板布置,其中:运输顺槽承担着运煤、进风和行人任务,移变列车、转载机、破碎机、顺槽胶带机布置在此巷;回风顺槽承担工作面回风任务。
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