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我国煤炭开采逐渐转向深部开采过程中,煤层中瓦斯含量也逐年上升,这一现象在众多煤矿都得到证实,对矿井的安全性和高效开采能力造成严重影响[1-2]。高家庄煤矿上组煤为近距离煤层群,因邻近煤层群的层间间距小,因此,煤层间将会遭受较大的开采影响,必须要实现联合防治。
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目前,煤层群重复采动现象越来越多。在对采动裂隙的研究中,学者们提出了多种理论来描述这一现象。KARACANCO等[4]提出的“垮落带、裂隙带和连续变形带”是对采动覆岩裂隙演化过程的形态学描述。刘天泉等[5]提出的“顶三带、底三带和侧三带”理论,是对岩体在采动影响下变形的三维空间分布的描述。
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煤矿掘进工作面事故是我国煤矿事故的主要类型之一,给煤炭企业安全高效生产造成了巨大影响。掘进工作面前方地质构造不清,直接影响掘进安全和掘进效率。目前全国各大煤矿正在开展智能掘进工作面建设,实现少人、无人化掘进,提高工作面掘进效率和掘进安全。
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在煤炭开采中,煤层自燃易引发矿区煤炭、土地资源损失及生态环境破坏。采空区因其半封闭空间特征,且遗煤量大、漏风通道多,一般是发火的重点区域,给煤矿安全生产和可持续发展带来了严重挑战[1-4]。采空区煤炭防灭火材料主要包括泥浆、惰气、阻化剂、阻燃胶体、防灭火泡沫等。
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在注浆完成后需对注浆效果进行检测,以确保注浆后围岩条件得到有效改善,达到能够安全掘进的技术条件。注浆效果的评价常采用钻探取芯和物探检测等,其中,钻探取芯在大范围注浆区域施工效率低、覆盖面较低,从而使该方法成为配合物探检测验证的手段。
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中国是世界上煤炭产量最大的国家,也是煤炭消费最多的国家,煤炭为相关行业提供了大量的就业机会,解决了部分人员的就业难题。中国的综合实力提高,国家科技水平的不断提升,也离不开煤炭产业的发展。绿色低碳背景下,采煤场、选煤厂的智能化建设与发展值得重视。
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区域内小窑破坏较为严重,前期对场地内破坏区进行了地面注浆治理,为检验治理效果,这次任务通过在地面布置钻孔,并利用孔中并行电法探测技术展开探测工作,再进行孔间并行电法联合反演,得出三维视电阻率体的数据。随后,研究三维视电阻率体的分布特征,综合地质资料进行分析,确定视电阻率值异常位置。
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顺层钻孔瓦斯抽采是我国煤矿瓦斯治理的重要技术措施[1-3],而抽采半径是瓦斯抽采钻孔布置方案的重要参数,如果数值较小,则易造成钻孔量大、成本高,如果数值过大,易形成抽采盲区而导致抽采效果差、安全隐患大。顺层钻孔的设计参数与煤层赋存特征、瓦斯地质条件、抽采工艺参数和地应力环境密切相关。
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我国西部地区煤炭资源丰富,大部分煤层呈现埋藏浅、层间距小、煤层厚的赋存特征。这些煤层由于变质程度较低,采空区遗煤易出现自然发火[1-4]。多煤层采空区相互连通,本层采空区、上覆采空区及地表之间由于裂隙发育形成错综复杂的渗透漏风通道[5-7]。由于漏风严重,将使采空区自燃危险性增大。
带式输送机具有运输量大、运输距离长、运行成本低、效率高等优点,广泛用于煤炭开采。但在煤炭运输过程中,不均匀的输送量、长距离的运输、恶劣的现场环境等因素容易引起带式输送机发生故障,不仅严重影响煤炭的日常安全生产,而且危及工作人员生命健康[1]。
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吴聪聪在文中指出,术语知识库以专业领域化、体系化、可视化的知识表征和系统化的术语管理体制为用户提供便捷的知识检索与知识获取服务,是翻译实践、翻译教学、学术科研的得力助手[1]。陶友兰等[2]在书中强调TRADOS在翻译实践中所起的作用。近年来,不少高校和行业也开始研究术语数据库建设,并尝试用TRADOS软件与本行业结合进行。
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实践表明,上分层遗留煤柱应力集中区域异常,对下分层工作面的安全回采造成很大威胁[4],同层区段宽煤柱留设不合理,也会增加相邻工作面应力集中程度,并随着采深的加大,地应力和构造应力随之增大,地质条件更加复杂,极易发生冲击地压事故,当煤层群为近距离煤层群时,其影响将会更严重[5-7]。
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随着煤矿综合机械化作业程度、开采规模以及开采强度的不断提高,煤炭资源开采尤其是特厚煤层、小煤柱开采过程中伴生的强矿压现象越来越显著,同时,由于大空间采场覆岩活动的矿压运动规律比较复杂,受采空区空间扰动,复合工作面受采动影响的范围也越来越广。
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本文采用工作流平台来满足煤矿对业务管理的需求。现有工作流软件一般是将开发好的工作流固化在系统中,提供流程选择、审批人设置等功能,然而修改、调整的空间有限,且开发部署周期较长,无法及时满足用户灵活多变的需求,涉及的技术栈较深,对开发人员技术要求较高,普通业务人员无法直接参与开发[3]。
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随着能源需求的不断增长,矿井开采的广度、深度、强度日益加大,很多煤矿开采过程中往往伴随着大埋深、高应力、软岩支护、水文地质条件复杂等灾害与难题:一方面,由于埋深大,地应力高,软岩巷道易发生变形和破坏[1];另一方面,水文地质条件复杂,地下水的存在加剧了巷道的稳定性问题[2]。
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