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更新日期: 2025-06-12

沖積層疏排水與注漿過程中井壁應(yīng)變變化規(guī)律實(shí)測研究

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沖積層疏排水與注漿過程中井壁應(yīng)變變化規(guī)律實(shí)測研究 3

沖積層疏排水與注漿過程中井壁應(yīng)變變化規(guī)律實(shí)測研究——為掌握沖積層疏排水及注漿加固地層過程中井壁的變形規(guī)律,開展井壁變形實(shí)測研究,獲得如下規(guī)律:在沖積層疏排水過程中,井壁豎向受壓,豎向壓應(yīng)變隨疏水層水壓下降而增大,與此同時井壁環(huán)向因泊橙效應(yīng)產(chǎn)生...

鋼纖維混凝土在特厚沖積層凍結(jié)井壁中的工程應(yīng)用

鋼纖維混凝土在特厚沖積層凍結(jié)井壁中的工程應(yīng)用

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針對深厚沖積層凍結(jié)井壁承受高水壓、高地應(yīng)力等外荷載作用的問題,采用鋼釬維、硅粉、礦渣和高效減水劑配制出cf75高強(qiáng)高性能鋼釬維混凝土作為筑壁材料,并研究了鋼纖維混凝土的力學(xué)性能.通過對鋼纖維混凝土的工程應(yīng)用情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測,結(jié)果表明,凍結(jié)井壁環(huán)向和豎向最大應(yīng)變分別達(dá)到1170和164,在混凝土極限應(yīng)變范圍以內(nèi),符合安全要求.

施工期鉆井井壁混凝土應(yīng)變實(shí)測分析 施工期鉆井井壁混凝土應(yīng)變實(shí)測分析 施工期鉆井井壁混凝土應(yīng)變實(shí)測分析

施工期鉆井井壁混凝土應(yīng)變實(shí)測分析

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介紹了溫家莊鐵礦副井鉆井井壁施工期間井壁混凝土應(yīng)變光纖光柵實(shí)測方案,分析了混凝土應(yīng)變變化規(guī)律,結(jié)果表明:施工期井壁混凝土以受壓為主,環(huán)向應(yīng)變大于豎向應(yīng)變,應(yīng)變變化階段與施工工序相對應(yīng)。漂浮下沉階段混凝土應(yīng)變呈現(xiàn)"雙線性"特點(diǎn),實(shí)測應(yīng)變與導(dǎo)出公式計(jì)算值相吻合;增加配重水階段環(huán)向壓應(yīng)變減小而豎向壓應(yīng)變略有增加;首次注漿階段壓應(yīng)變顯著減小,個別出現(xiàn)拉應(yīng)變;后3次注漿階段壓應(yīng)變先增加后減小,環(huán)向應(yīng)變變化大于豎向應(yīng)變;抽排配重水階段環(huán)向壓應(yīng)變顯著增加,豎向應(yīng)變變化不大;二次補(bǔ)注漿階段壓應(yīng)變先增加后減小,但幅度較前述注漿時有所減小。

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過含水沖積層傳統(tǒng)工藝在施工斜井中的應(yīng)用

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過含水沖積層傳統(tǒng)工藝在施工斜井中的應(yīng)用 4.6

該文介紹了推土板、錨固稻草、導(dǎo)水的施工方法在含水沖積層中的應(yīng)用,實(shí)踐證明該技術(shù)是一種比較理想的施工方式。

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水下真空預(yù)壓過程中孔隙水壓力變化規(guī)律研究

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水下真空預(yù)壓過程中孔隙水壓力變化規(guī)律研究 4.8

水下真空預(yù)壓過程中孔隙水壓力變化規(guī)律研究

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軟巖在飽水過程中水溶液化學(xué)成分變化規(guī)律研究

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軟巖在飽水過程中水溶液化學(xué)成分變化規(guī)律研究 3

軟巖在飽水過程中水溶液化學(xué)成分變化規(guī)律研究——針對廣東地區(qū)重大工程中幾種典型軟巖的基本類型和特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一系列軟巖飽水軟化試驗(yàn)。通過選取華南地區(qū)“紅層”——粉砂質(zhì)泥巖和泥質(zhì)粉砂巖兩種代表性軟巖,在天然狀態(tài)、飽水1,3,6和12個月時,研究水溶...

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飽和砂土振后再固結(jié)體應(yīng)變的變化規(guī)律

飽和砂土振后再固結(jié)體應(yīng)變的變化規(guī)律

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飽和砂土振后再固結(jié)體應(yīng)變的變化規(guī)律 3

飽和砂土振后再固結(jié)體應(yīng)變的變化規(guī)律——砂土地震掖化災(zāi)害的一種表現(xiàn)形式是飽和砂土層因再固締造成的沉陷。宏觀震害資料表明,因再固結(jié)引起的地表下沉可達(dá)50-100cm。本文對飽和砂土振后再固結(jié)體應(yīng)變的變化規(guī)律作一介紹。

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巨厚沖積層鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土井壁試驗(yàn)研究

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巨厚沖積層鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土井壁試驗(yàn)研究 3

巨厚沖積層鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土井壁試驗(yàn)研究——針對550~700m巨厚沖積層中煤礦立井井筒的支護(hù)難題,提出采用鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土的井壁結(jié)構(gòu)。通過模型試驗(yàn),對這種井壁結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性和破壞特征進(jìn)行了深入研究。結(jié)果表明:在相同條件下,采用鋼筋鋼纖維高...

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自錨式懸索橋施工過程中索力變化規(guī)律的試驗(yàn)研究

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自錨式懸索橋施工過程中索力變化規(guī)律的試驗(yàn)研究 4.3

以北京密云云蒙大橋?yàn)橐劳?進(jìn)行了1/20全橋縮尺模型試驗(yàn)。通過對兩套不同張拉方案下得到的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,揭示了自錨式懸索橋在兩輪張拉程序下吊索索力的變化規(guī)律,指出吊索索力的相干性與體系轉(zhuǎn)換狀態(tài)有關(guān),研究了索鞍頂推過程對吊索索力的影響,指出索鞍頂推將導(dǎo)致主纜被繃緊的一側(cè)吊索力全面上升,主纜被放松的一側(cè)吊索力全面下降,闡述了無應(yīng)力狀態(tài)法的基本理論,并通過分析成橋索力的實(shí)現(xiàn)情況,驗(yàn)證了在自錨式懸索橋施工過程中應(yīng)用無應(yīng)力狀態(tài)法進(jìn)行施工控制的合理性。

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不銹鋼電阻點(diǎn)焊過程中的動態(tài)電阻變化規(guī)律分析 不銹鋼電阻點(diǎn)焊過程中的動態(tài)電阻變化規(guī)律分析 不銹鋼電阻點(diǎn)焊過程中的動態(tài)電阻變化規(guī)律分析

不銹鋼電阻點(diǎn)焊過程中的動態(tài)電阻變化規(guī)律分析

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不銹鋼電阻點(diǎn)焊過程中的動態(tài)電阻變化規(guī)律分析 4.6

對利用自動數(shù)據(jù)采集技術(shù)獲取的不銹鋼點(diǎn)焊過程中的動態(tài)電阻信息進(jìn)行系統(tǒng)研究。結(jié)果表明,不銹鋼點(diǎn)焊過程中動態(tài)電阻能夠靈敏且有規(guī)律地反映點(diǎn)焊工藝參數(shù)的變化,蘊(yùn)含著豐富的點(diǎn)焊質(zhì)量信息。焊接過程中動態(tài)電阻變化與熔核生長過程具有明顯的對應(yīng)關(guān)系,動態(tài)電阻曲線的拐點(diǎn)時間及終點(diǎn)值等特征量分別與熔核出現(xiàn)時間和最終熔核尺寸有很強(qiáng)的相關(guān)性。點(diǎn)焊過程噴濺會導(dǎo)致動態(tài)電阻驟降,其動態(tài)電阻變化率曲線在相應(yīng)位置出現(xiàn)尖峰,為噴濺的自動識別提供了依據(jù)。

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沖積層疏排水與注漿過程中井壁應(yīng)變變化規(guī)律實(shí)測精華文檔

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飽和-風(fēng)干循環(huán)過程中砂巖次生孔隙率變化規(guī)律研究

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飽和-風(fēng)干循環(huán)過程中砂巖次生孔隙率變化規(guī)律研究 4.6

三峽工程竣工后,庫水每年將在145m和175m水位之間或緩慢或快速的升降,在庫水位大幅度漲落的情況下,庫岸邊坡部分巖體處于"飽和-風(fēng)干"的循環(huán)動態(tài),水-巖循環(huán)作用將造成巖體性質(zhì)劣化。據(jù)此,以三峽庫區(qū)庫岸邊坡變幅帶的砂巖為研究對象,設(shè)計(jì)了"飽和-風(fēng)干"循環(huán)作用試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,與常規(guī)浸泡試驗(yàn)相比,水壓力的升、降變化和"飽和-風(fēng)干"循環(huán)作用對巖體的損傷有累積放大作用,浸泡時水壓力變化越大,對離子濃度和次生孔隙的影響越大,而且,"飽和-風(fēng)干"循環(huán)次數(shù)越多,巖體的損傷越嚴(yán)重。提出了基于離子濃度變化計(jì)算巖石中次生孔隙率變化規(guī)律的方法,與實(shí)測次生孔隙率變化規(guī)律基本一致。因此,可以把這種方法應(yīng)用到現(xiàn)場監(jiān)測中去,通過長期監(jiān)測離子濃度的變化來推測巖體中水化學(xué)反應(yīng)發(fā)生的程度,以及次生孔隙率的發(fā)育情況。分析成果為研究庫岸邊坡巖體在"飽和-風(fēng)干"循環(huán)過程中的巖體性質(zhì)劣化規(guī)律奠定了一定的基礎(chǔ)。

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不銹鋼線材熱軋過程中溫度變化規(guī)律的研究 不銹鋼線材熱軋過程中溫度變化規(guī)律的研究 不銹鋼線材熱軋過程中溫度變化規(guī)律的研究

不銹鋼線材熱軋過程中溫度變化規(guī)律的研究

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不銹鋼線材熱軋過程中溫度變化規(guī)律的研究 4.7

根據(jù)傳熱學(xué)原理及y型三輥軋機(jī)熱軋?zhí)攸c(diǎn),分別建立了無冷卻液及有冷卻液條件下軋件溫度變化的數(shù)學(xué)模型;利用此模型對不銹鋼線材實(shí)際軋制情況進(jìn)行了分析研究,探索出軋件溫度變化的規(guī)律,并得出相關(guān)結(jié)論。

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計(jì)算機(jī)模擬H鋼冷卻過程中溫度場的變化規(guī)律 計(jì)算機(jī)模擬H鋼冷卻過程中溫度場的變化規(guī)律 計(jì)算機(jī)模擬H鋼冷卻過程中溫度場的變化規(guī)律

計(jì)算機(jī)模擬H鋼冷卻過程中溫度場的變化規(guī)律

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計(jì)算機(jī)模擬H鋼冷卻過程中溫度場的變化規(guī)律 4.7

應(yīng)用有限元軟件superform2002對經(jīng)熱軋后的h型鋼在冷卻過程中溫度的變化進(jìn)行了計(jì)算機(jī)模擬,得到了h型鋼在冷卻過程中溫度場的變化規(guī)律。分析了相變對溫度場計(jì)算的影響,并把計(jì)算值與實(shí)測值進(jìn)行了對比,其結(jié)果表明:計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)值吻合得較好。

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巨厚沖積層鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土井壁試驗(yàn)研究 巨厚沖積層鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土井壁試驗(yàn)研究 巨厚沖積層鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土井壁試驗(yàn)研究

巨厚沖積層鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土井壁試驗(yàn)研究

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巨厚沖積層鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土井壁試驗(yàn)研究 4.7

針對550~700m巨厚沖積層中煤礦立井井筒的支護(hù)難題,提出采用鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土的井壁結(jié)構(gòu)。通過模型試驗(yàn),對這種井壁結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性和破壞特征進(jìn)行了深入研究。結(jié)果表明:在相同條件下,采用鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土可顯著地提高井壁的承載力,并可改善普通高強(qiáng)鋼筋混凝土井壁延性差的缺陷,具有良好的塑性特征,且提高了井壁結(jié)構(gòu)的工程可靠性。最后,根據(jù)理論分析和試驗(yàn)結(jié)果推導(dǎo)出了鋼筋鋼纖維高強(qiáng)混凝土井壁承載力的計(jì)算公式,從而為該種新型井壁結(jié)構(gòu)的工程應(yīng)用提供了設(shè)計(jì)依據(jù)。

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高強(qiáng)高性能混凝土在深厚沖積層凍結(jié)井筒筑壁施工中的應(yīng)用 高強(qiáng)高性能混凝土在深厚沖積層凍結(jié)井筒筑壁施工中的應(yīng)用 高強(qiáng)高性能混凝土在深厚沖積層凍結(jié)井筒筑壁施工中的應(yīng)用

高強(qiáng)高性能混凝土在深厚沖積層凍結(jié)井筒筑壁施工中的應(yīng)用

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高強(qiáng)高性能混凝土在深厚沖積層凍結(jié)井筒筑壁施工中的應(yīng)用 4.4

焦煤集團(tuán)趙固二礦風(fēng)井沖積層厚519.5m,凍結(jié)深度628m,凍結(jié)段采用c50~c90高強(qiáng)高性能混凝土井壁,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯。重點(diǎn)介紹了高強(qiáng)高性能混凝土配制方法及應(yīng)用效果。

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凍結(jié)井筒雙層井壁受力實(shí)測研究

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凍結(jié)井筒雙層井壁受力實(shí)測研究 4.7

大海則煤礦主井、1號副井、2號副井和回風(fēng)井4個井筒主要穿過白堊系和侏羅系含水軟巖地層,均采用凍結(jié)法施工,井壁結(jié)構(gòu)均為雙層鋼筋混凝土.井筒施工中,選擇4種典型地層,埋設(shè)傳感器,對井壁受力進(jìn)行實(shí)測研究.結(jié)果表明:該礦凍結(jié)井筒外層井壁受力狀態(tài)是隨施工的進(jìn)行而不斷變化的,與一般凍結(jié)井筒類似;雙層井壁間注漿會對2層井壁應(yīng)力分布產(chǎn)生巨大影響;通過壁間注漿,可以改善外層井壁受力狀態(tài),提高井壁整體承載能力.

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井筒井壁應(yīng)變自動監(jiān)測系統(tǒng)及其工程應(yīng)用

井筒井壁應(yīng)變自動監(jiān)測系統(tǒng)及其工程應(yīng)用

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井筒井壁應(yīng)變自動監(jiān)測系統(tǒng)及其工程應(yīng)用 4.7

為了在工程中實(shí)測井壁附加力的演化,需要在井壁上設(shè)立監(jiān)測測試系統(tǒng),文章評論了差動電阻式傳感器監(jiān)測井壁附加應(yīng)力的監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及監(jiān)測方法,并對已經(jīng)在大屯、徐州等地實(shí)施的井壁自動安全監(jiān)測系統(tǒng)做出評價,根據(jù)監(jiān)測到的數(shù)據(jù),分析了該監(jiān)測系統(tǒng)的性狀,并分析了監(jiān)測數(shù)據(jù)的適用性、可靠性及有效性,提出了井壁運(yùn)行后埋設(shè)的傳感器測試到的數(shù)據(jù)為隨時間變化的井壁附加應(yīng)變和溫度應(yīng)變。

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立井凍結(jié)段雙層井壁壁間注漿堵水技術(shù)的成功應(yīng)用 立井凍結(jié)段雙層井壁壁間注漿堵水技術(shù)的成功應(yīng)用 立井凍結(jié)段雙層井壁壁間注漿堵水技術(shù)的成功應(yīng)用

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立井凍結(jié)段雙層井壁壁間注漿堵水技術(shù)的成功應(yīng)用 4.6

采用凍結(jié)法施工的井筒凍結(jié)圈解凍以后,井筒井壁或多或少會出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,由于井筒外圍存在著較大含水層,對井筒的安全帶來較大隱患,必須對井壁進(jìn)行注漿堵水。本文重點(diǎn)介紹了凍結(jié)井壁注漿堵水的成功經(jīng)驗(yàn)。

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注漿堵水技術(shù)在井壁防治水中的實(shí)踐與探索 注漿堵水技術(shù)在井壁防治水中的實(shí)踐與探索 注漿堵水技術(shù)在井壁防治水中的實(shí)踐與探索

注漿堵水技術(shù)在井壁防治水中的實(shí)踐與探索

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注漿堵水技術(shù)在井壁防治水中的實(shí)踐與探索 4.3

采用特殊的注漿技術(shù)和注漿材料,對小裂隙、低滲透性條件下的侏羅系砂巖水進(jìn)行壁后注漿,并且取得了明顯的效果,為今后礦山井筒水治理工程積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

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水淹層地層水電阻率變化規(guī)律研究

水淹層地層水電阻率變化規(guī)律研究

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水淹層地層水電阻率變化規(guī)律研究 4.7

對于注水開發(fā)砂巖油田,隨著注水強(qiáng)度的增加,儲層水的變化由原始油層的束縛水特征逐漸過渡到注入水的特征,注入水與水淹層混合液之間的離子交換作用不再遵循簡單的并聯(lián)模型,相應(yīng)的水淹層地層水電阻率具有較復(fù)雜的變化規(guī)律。在分析泥質(zhì)砂巖注水開發(fā)體積模型的基礎(chǔ)上,采用一種改進(jìn)的并聯(lián)模型,推導(dǎo)出不同注水條件下的混合液地層水電阻率的理論模型,重點(diǎn)對注水開發(fā)中、后期水淹層地層水電阻率的變化規(guī)律進(jìn)行了理論分析與模擬,并結(jié)合巖心分析與激發(fā)極化電位測井解釋成果進(jìn)行應(yīng)用對比,對水淹機(jī)理研究具有一定的指導(dǎo)意義。研究表明,在實(shí)際應(yīng)用選擇水淹層混合液電阻率時,可以根據(jù)含水飽和度的變化分3個不同的階段選擇不同的混合液電阻率值。

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厚層富水沖積層防水煤柱開采的水害治理 厚層富水沖積層防水煤柱開采的水害治理 厚層富水沖積層防水煤柱開采的水害治理

厚層富水沖積層防水煤柱開采的水害治理

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厚層富水沖積層防水煤柱開采的水害治理 4.4

通過對邢臺礦十一采區(qū)71102工作面基巖厚度小,沖積層厚度大,沖積層底礫含水層富水性強(qiáng)的特征。采取綜合防治水措施,安全高效采出沖積層防砂、防塌煤柱資源。

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超深厚沖積層凍結(jié)井筒施工關(guān)鍵技術(shù)研究 超深厚沖積層凍結(jié)井筒施工關(guān)鍵技術(shù)研究 超深厚沖積層凍結(jié)井筒施工關(guān)鍵技術(shù)研究

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超深厚沖積層凍結(jié)井筒施工關(guān)鍵技術(shù)研究 4.5

針對萬福礦井主井754.8m超深厚沖積層凍結(jié)法鑿井掘進(jìn)和支護(hù)時存在的施工技術(shù)難題,開展了凍結(jié)壁穩(wěn)定性、凍土掘進(jìn)技術(shù)、高強(qiáng)高性能混凝土井壁支護(hù)技術(shù)等凍結(jié)井筒施工關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用研究.采用凍土發(fā)展速度和測溫孔實(shí)測溫度2種方法推算開挖時間,確定了井筒的開挖時機(jī).根據(jù)設(shè)計(jì)凍結(jié)壁厚度、設(shè)計(jì)凍結(jié)壁強(qiáng)度、凍結(jié)壁變形校核結(jié)果,確定了沖積層安全掘砌段高和井幫暴露時間.通過現(xiàn)場試驗(yàn),采用傘鉆配錨桿鉆機(jī)機(jī)頭、麻花鉆桿、“y”字形鉆頭鉆鑿凍土炮眼,選用耐低溫型水膠炸藥,采取炸藥保溫措施解決了凍土鉆眼爆破的施工難題.開發(fā)了砂石篩洗裝置、井上螺旋輸送機(jī)輸送混凝土系統(tǒng)和井下固定式分灰器,保證了高強(qiáng)高性能混凝土尤其是鋼纖維混凝土的制作和輸送質(zhì)量,解決了深厚沖積層凍結(jié)井筒支護(hù)施工技術(shù)難題.

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圖形和數(shù)列的變化規(guī)律教學(xué)設(shè)計(jì)

圖形和數(shù)列的變化規(guī)律教學(xué)設(shè)計(jì)

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圖形和數(shù)列的變化規(guī)律教學(xué)設(shè)計(jì) 4.4

圖形和數(shù)列的變化規(guī)律教學(xué)設(shè)計(jì) 圖形和數(shù)列的變化規(guī)律教學(xué)設(shè)計(jì) 教學(xué)內(nèi)容: 課本第116頁例2 教學(xué)目標(biāo): 1、讓學(xué)生發(fā)現(xiàn)、探究圖形和數(shù)字的排列規(guī)律,通過 比較,從而理解并掌握找規(guī)律的方法,培養(yǎng)學(xué)生的觀察、 操作和推理能力。 2、培養(yǎng)學(xué)生的推理能力,并能合理、清楚地闡述自 己的觀點(diǎn)。 3、培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)和欣賞數(shù)學(xué)美的意識。 教學(xué)重、難點(diǎn): 引導(dǎo)學(xué)生理解圖形和數(shù)字的對應(yīng)關(guān)系,并結(jié)合圖形 的變化規(guī)律,發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的數(shù)字變化規(guī)律,很好地實(shí)現(xiàn)從 圖形變化規(guī)律的認(rèn)識過渡到數(shù)字變化規(guī)律的認(rèn)識上來。 教學(xué)準(zhǔn)備: 情境掛圖、正方形卡片 教學(xué)過程: 一、激發(fā)興趣,引出課題: 1、出示情境掛圖 你們看哪些圖案是有規(guī)律的?是按什么規(guī)律排列的? 2、同學(xué)們在圖上找到了那么多的規(guī)律,看來生活中 許多事物都是有規(guī)律的。我們今天就繼續(xù)學(xué)習(xí)“找規(guī)律” (板書課題) 二、自主

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化學(xué)注漿治理巨厚表土層立井井壁漏水 化學(xué)注漿治理巨厚表土層立井井壁漏水 化學(xué)注漿治理巨厚表土層立井井壁漏水

化學(xué)注漿治理巨厚表土層立井井壁漏水

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化學(xué)注漿治理巨厚表土層立井井壁漏水 4.6

煤礦立井由于各種原因經(jīng)常發(fā)生井壁滲漏水,嚴(yán)重影響正常的煤礦安全生產(chǎn)。邱集煤礦副立井表土層厚320m,為巨厚表土層,發(fā)生滲水后,采用改性脲醛樹脂漿材成功進(jìn)行了破壁注漿處理,將井筒的涌水量由10m3/h降至0.3m3/h左右。同時,注漿時漿液形成的帷幕能達(dá)到加固地層,減少地層壓縮沉降量,排除生產(chǎn)安全隱患,保護(hù)井桶的作用。

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井壁固定永久排水管路設(shè)計(jì)簡介 井壁固定永久排水管路設(shè)計(jì)簡介 井壁固定永久排水管路設(shè)計(jì)簡介

井壁固定永久排水管路設(shè)計(jì)簡介

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井壁固定永久排水管路設(shè)計(jì)簡介 4.3

井壁固定永久排水管路設(shè)計(jì)簡介煤炭部兗州設(shè)計(jì)研究院李樹仁井壁固定永久排水管路,國外已使用較多,但在國內(nèi)尚未推廣使用,是一項(xiàng)新技術(shù)。現(xiàn)對我院利用井壁固定永久排水管路在德州地區(qū)邱集礦副井中的應(yīng)用,加以介紹。邱集礦井位于山東省齊河縣和東阿縣境內(nèi),由種種原因,...

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顧菲

職位:通信與廣電工程

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