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瞬变电磁法在复杂场地勘探中应用较广泛。瞬变电磁法在电阻率相差较大,矿山采空区及采空区积水勘探中应用较广。瞬变电磁法在矿山采空区、规模较大的岩溶发育区应用取得较好的成果。影响岩溶发育主要优断层及节理裂隙,在岩溶分布地区地下水运移通道比较复杂且规模较小岩溶勘探中应用偏少。
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矿矿山生产管理过程中要定期对矿坑进行观测并采集数据,由于无人机低空摄影测量有着效率高、成本低、分辨率高以及较为灵活等优点,当前已广泛应用在露天煤矿的数据采集中[1,2,3]。处理无人机摄影测量成果的过程中,地面控制点十分关键,但当前主要通过人工的方式来获取外业控制点数据,整个测量将过程中控制点数据的采集是个重复性工作,不仅降低了工作效率,提高了工作量,还有可能造成测量误差[4,5]。
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自上世纪八十年代中期开始,由于采矿形成的滑坡、塌陷、弃渣、土地减少、水体污染等地质环境问题严重影响了当地百姓的日常生活,每年百姓因此类问题集体上访、闹事接连不断,严重干扰了市、县地方政府的正常工作,制约了企业经济发展。面对历史积存问题,面对资源近于枯竭、矿山企业处于亏损边缘状态,造成矿山收不抵支,筹措治理资金困难。
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矿坑涌水是岩溶大水矿山开采过程中常见的安全隐患,当涌水量过大时可能会引发突水事故[1],影响生产,增加采矿成本。随着开采深度增大,矿坑涌水防治难度也在增加。我国有色金属大水矿床大部分属于岩溶充水矿床,地下含水系统富水性和导水性较强[2,3],补给水源主要有大气降水入渗、河流侧向补给和地下水补给等。
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煤炭是促进我国社会发展的主要能源之一,但随着煤炭资源的日益消耗,许多矿区逐渐出现资源枯竭,对煤炭资源进行合理开发,提高煤炭回收率有助于延长矿井开采年限,并可持续供给国家发展的能源需要。传统的开采方式采用“121”开采方法,即1个工作面,两条巷道,一个保护煤柱,留设保护煤柱会浪费煤炭资源,导致回收率降低,而且对工作面端头三角区形成安全隐患。
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煤矿综采工作面扩帮安装工艺工序复杂、安装周期长,在切眼贯通和扩刷期间,设备需要不断地拆装转运,从而增加施工安全风险和劳动强度[1,2,3]。基于此,通过技术创新和工艺改进,提出无锚支护一体化施工工艺。
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在巷道过破碎围岩的条件下,由于受断层构造应力的影响,断层区域内围岩完整性受到破坏,矿压显现剧烈,仅靠单一的支护方式不能满足控制巷道围岩变形的要求,严重影响着巷道的稳定性以及矿井的安全生产。长期以来,国内外学者对过断层巷道的围岩控制技术做了大量的研究。
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山西天地王坡煤业有限公司综采工作面回风顺槽机尾上端头处以往都采用单体柱+π型梁的密集柱支护方式,这种支护工艺工人的劳动强度大、安全性差,且密集单体棚切顶效果差[1]。针对端尾支护存在的问题,王坡煤矿自制了针对机尾支护的特种支架,将ZQLY4000/20/38支架一组(2架)与回风顺槽超前支架底座连接,实现交替迈步式移动。
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坚硬顶板煤层在我国大多数矿区均有赋存。由于煤层顶板强度较大,综采工作面回采后采空区顶板垮落难度较大,导致采空区悬顶面积较大。当大面积悬顶一次性垮落后,将产生强烈的动压现象,同时采空区有毒有害气体会在顶板垮落过程中大量涌出,影响工作面安全生产[1,2,3]。针对坚硬顶板工作面悬顶面积大、矿压显现强烈问题,学者进行了大量的研究。
现掘撤架通道技术是一种常用的综采工作面搬家方法,其存在作业空间不安全、工作面搬家倒面时间过长的问题。为提高施工安全性及效率,一些矿井开始尝试使用预掘撤架通道方法,由于预掘撤架通道提前掘进,可以与采煤平行作业,大幅度地缩短了搬家时间,并且支护质量好,保证了通道空间的安全稳定[1,2,3]。
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带式输送机是一种常用的煤炭运输设备,其主要应用特点为运输距离长、设备结构简单、维护和管理方便,在前期的煤矿生产作业中,发挥了良好的运输效果。而在现阶段的煤矿生产中,由于煤矿产量和矸石量发生了较大程度的变化,致使带式输送机经常性的出现超载或者空载的现象。
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带式输送机是矿山运输的主要设备。为了解决矿上由于产量大而造成的运输问题,研究和开发大功率带式输送机是十分有必要的,其可以有效的实现运输距离长,运输量较大等问题。强力带式输送机的核心要素为监测与动态分析,带式输送机在启动时的动载荷变化、弹性波的传动速度等均对强力带式输送机的设计有着至关重要的作用。
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带式输送机是矿山运输的主要工具之一,运行过程中需要耗费较多能源资源的机械设备,减少矿井带式输送机的能源资源消耗,做到节能运行工作,愈发受到采矿企业的关注和重视。因此,对基于变频控制系统的矿井带式输送机节能技术进行分析研究,有着重要的经济价值和现实意义[1]。
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智能化开采是当前煤矿发展的主要趋势,随着互联网技术、物联网技术的不断更新发展,为提升煤矿智能化开采水平提供了更多的可能。特别是随着煤矿井下开采深度的不断增加,开采环境更为恶劣,对智能化开采提供了更高的要求。
近年来,随着我国建筑事业的不断发展,在国家基础建设中取得了不少的成就,但其涉及到许多地下不良工况,例如地下空洞、矿井、断层缺陷、淤泥等地下异质体[1]。建筑物会因为这些不良地下异质体出现沉降,基础承载力不足而造成塌陷进而引起重大工程事故。
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