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目前大尹格庄金矿分级尾砂主要用于采场浇面以及部分二步骤进路采场非胶结充填,每天消耗的分级尾砂量在1 500 t左右,剩余尾砂需排至现有尾矿库,影响了尾矿库的服务年限。目前井下充填尾砂主要为-74 μm(+200目)以上的分级尾砂,充填料浆分为胶结和非胶结两种类型,由于现在使用的充填料浆浓度偏低,充填料在采场内的泌水率较大,离析情况较为严重,导致含有胶凝材料的泌水在水沟中大量堆积,影响了充填效果及井下作业环境。
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土工袋技术凭借其良好的承载能力、稳定性、抗震性现已被广泛应用于挡土墙、地基加固、围堰堤坝、防震处理、井下回填等领域中,土工袋可利用外力荷载下袋的张力约束袋内土体,从而提高袋内土体整体强度。近年来,松元岗等[1]研究开发了土工袋加固地基的新技术,用离散元单元法模拟了土袋加固地基的模型试验得到的颗粒间接触力分布。
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矿井热害使深部开采工作面气温升高,工作条件恶化[5]。在持续的高温条件下,作业人员的健康和工作能力将会受到很大的损伤,会影响采掘工作的正常进行,降低劳动生产率,提高井下事故率,危及安全生产[6]。
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矿石资源是国民经济发展的重要支柱和基础,随着中国经济社会的快速发展,对矿石资源的消耗量也快速增长[1]。矿石在开采运输过程中会产生大量粉尘,在矿山机械化程度提高的同时,矿山粉尘浓度也随之增加。准确预测矿山工作面粉尘浓度对保障矿山安全生产、降低矿山开采成本、保护职工身体健康等至关重要。
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在测绘技术的支持下,矿山获取地理空间信息的手段越来越丰富,分析人员对于矿业可视化地压分析平台的要求越来越高,不再满足于在二维地图上进行地理信息的可视化分析[1]。三维GIS相比于传统的二维GIS,可视化程度更高,信息表现力更强,能够更直观地表征空间关系。
随着我国对矿产资源需求的日益增加,浅部的地表资源已经不能满足经济发展的日益需求,因此进入深部高应力区开采资源成为必然趋势[1]。随着开采深度的不断增加,地压显现活动越来越剧烈,围岩应力升高,深部巷道失稳越来越剧烈。围岩失稳常伴随着非均匀性和大变形位移,是一个具有高度非线性的问题[2,3]。
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目前现代化矿井正在积极推进井下固定硐室无人值守,井下变电所内不设置固定运行维护值班岗位,远程监测、远程控制、远程操作由地面远方监控主站完成,矿用高压配电装置作为井下供电系统的入口是实现无人值守的关键供电设备。为实现井下变电所无人值守,需要将原来人工就地操作及就地监测的项目,由设备在远方甚至地面人员的监控下安全可靠地替代人工自主完成。
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近年来,随着交通量的不断增大,在交通荷载、环境等因素的反复作用下,高速公路路面裂缝病害逐渐增多,使用年限较长的高速公路,其裂缝病害呈现加速发展的趋势。探地雷达作为一种无损的探测技术,具有较高的探测精度和分辨率,对道路裂缝的探测具有较好的效果,能够为裂缝处治方案提供必要的资料,防范裂缝引发更严重的次生病害,延长路面使用寿命。
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在矿物加工领域,磨矿是矿石分选前的准备作业,是必不可少的重要环节。磨矿的任务是将矿石磨碎至后续选别作业要求的粒度,其磨矿产品质量的好坏将直接影响到选别作业指标的高低。有资料显示,全世界每年磨矿工艺电力消耗占全世界发电总量的3%~4%左右[1],2019年我国采选业能源消费量占工业能源消费量的5.96%,其中80%~90%用于磨矿,磨矿电能单耗又占选矿厂总成本的50%以上[2]。
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我国地下矿山无轨采掘设备已得到广泛应用,采用无轨斜坡道开拓在矿山开采中起到非常重要的作用。斜坡道开拓系统相比其他开拓方式,具有生产工艺简单,矿山基建周期短,矿山基建投资少的优势[1,2]。地下无轨采掘设备具有机动灵活、操作简单、装卸方便、运输速度快、运输量大、效率高等优点,在我国新建大型矿山中得到广泛应用[4]。
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随着近年来社会的高质量发展,对于能源的需求也与日俱增,但是我国目前煤炭占主导地位的能源结构依旧尚未改变[1,2]。“一煤独大”的局面,导致迫切需要煤炭的安全高效开采,因此近年来对于煤矿的智能化建设也越来越重视,但是制约着煤矿智能化发展的重要因素就是需要摸清煤矿地质条件,排查生产所面临的地质灾害问题[3,4,5,6]。
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随着地下煤炭资源的采出,地下形成采空区,采空区上方覆岩因下部采空而失去平衡,从而形成垮落带、裂隙带、弯曲下沉带,统称“三带”。其中垮落带和裂隙带合称冒裂带,又称为导水裂隙带。若采动覆岩中的隔水层受到破坏,将致使其上含水层在水位和流向上产生改变,从而造成井下突水或淹井灾害事故,甚至导致地下水疏干,井泉干涸。
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本文充分抓住地震属性(振幅与信噪比)与成像的关联关系,求取实际资料地震属性,定量对比分析各因素在地震属性上的响应,初步明确了主控因素。然后建立可控干扰问题的高精度地质模型,开展正演模拟研究,对正演结果进行地震属性分析定量评价,进一步佐证实际资料分析结果,明确成像问题主控因素,剖析该区域新的地质沉积模式,为后续采集、处理一体化对策的制定提供指导依据。
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随着矿山开采规模和深度逐渐加大,我国诸多矿井逐渐进入深部开采状态[1,2],而深井开采中又存在工作面接替紧张问题,即上工作面采动对下工作面影响尚未稳定,则立即回采相邻工作面,使上工作面残余应力与本工作面超前支撑压力产生双重叠加作用,从而引起巷道顶板变形剧烈、煤柱炸帮和严重底鼓等异常动压显现等灾害事故[3,4,5]。
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为高效开采、利用煤炭资源,确保我国煤炭的正常供应,保障我国经济发展的能源基础,对煤炭产量进行预测与分析具有现实意义。较常使用的有回归预测模型、灰色模型、马尔科夫模型等[1,2,3]。彭新等通过对比传统GM(1,1)模型、GM(1,1)残差模型和等维新息GM(1,1)模型得出等维新息GM(1,1)模型群较其他两个模型精度较高[4]。
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