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1.
厦蓉扩建高速公路福建龙岩段京源口隧道右洞进口段处于浅埋富水煤矸石堆积区,围岩结构松散、水位高,施工风险极高。基于以上背景提出采用以"盖挖法"为主体的隧道洞口施工技术,总体施工顺序为先地表注浆,再井点降水,最终进行盖挖法施工;施工过程中可有效减少征地、减少土方开挖量、降低开挖深度,利于洞口边坡稳定,最终确保安全进洞。实践证明该施工技术是可行的,可为今后类似工程提供宝贵的经验。  相似文献   
2.
以活性炭与拟薄水铝石为载体制备了Fe-Mo/C-Al_2O_3和Co-Mo/C-Al_2O_3催化剂,利用XRD和H2-TPR等方法对催化剂进行了表征,同时考察了催化剂用于高碳焦炉气加氢脱硫时的催化性能。实验结果表明,Fe-Mo/C-Al_2O_3和Co-Mo/C-Al_2O_3催化剂的平均孔径高于商业催化剂,金属活性组分分散性较好。Fe-Mo/C-Al_2O_3催化剂催化烯烃加氢饱和的起活温度低,在260℃左右烯烃加氢饱和即可充分进行,优于商业焦炉气加氢脱硫催化剂。Co-Mo/C-Al_2O_3催化剂的加氢脱硫低温活性优异,甲烷化副反应比商业催化剂弱得多。Fe-Mo/C-Al_2O_3和Co-Mo/C-Al_2O_3可分别作为一段和二段加氢脱硫催化剂,适用于高CO焦炉气工况。  相似文献   
3.
飞秒激光与铁电晶体铌酸锂作用可以激发出太赫兹波段的声子极化激元。当铌酸锂的厚度减小至亚波长量级时,晶片就成为一个将太赫兹波产生、传输、调控、探测、与物质或微结构相互作用等过程集于一体的集成化芯片,为太赫兹波的研究和应用提供了平台。同时,利用时空超分辨成像技术可以对芯片中太赫兹波的传输以及与微结构作用过程进行可视化和定量分析。回顾了一些基于铌酸锂芯片的工作,比如太赫兹波传输特性的研究、频率可调谐太赫兹波源的产生、微结构对太赫兹波的调控等,这些工作说明亚波长铌酸锂芯片是一个很有前途的太赫兹集成器件。  相似文献   
4.
危险化学品在生产过程中的安全生产标准化一直是从业单位管理工作的重中之重,确保危险化学品的安全生产企业加快安全生产标准化的实施也是保障我国安全生产的重要途径。目前我国危险化学品从业单位在构建安全生产标准化体系方面也一直在进行努力,希望能够为安全生产创造条件。本篇文章对危险化学品从业单位安全生产标准化的创建存在的问题进行综述,并且提出相应的建议。  相似文献   
5.
6.
吴强 《现代矿业》2019,35(8):225-229
为开展裂隙巷道有效支护方法研究,以铜坑矿92#矿体1#试验区为工程实例,在传统设计基础上利用3DEC数值模拟软件对不同支护设计进行优化。结果表明,1#试验区有效支护类型为锚网喷联合支护,支护锚杆长2.5 m,间排距为1 m×1 m时支护效果最好,与不支护相比,顶板下沉量减少一半左右,参照支护实例,喷射混凝土厚度选取20 mm最为安全、经济。锚网喷联合支护对巷道稳定性起到重要作用。  相似文献   
7.
正烫印工艺是利用热压转移的原理,将电化铝中的铝层转印到承印物表面以形成特殊的金属效果,从而使包装印刷品经烫印后在光泽度、立体感、金属感、防伪性能上都取得较好的效果,使商品包装显得高档精美、富丽堂皇且富有个性。传统烫印工艺作为印后加工中的重要工序,早已在表面整饰领域得到了广泛应用,变得和印刷密不可分,并且有了逐渐前移的趋势。随着科技的不断发展,整饰工艺不断推陈出新,大批新材料、新工艺  相似文献   
8.
高密度电法作为环境地球物理方法的一种,能快速、高效地获得地下二维/三维的电性结构,而潜水面的上下岩土层由于含水率差异将导致电阻率差异大,可形成明显的电性界面,据此高密度电法可以探测测区地下水潜水面的深度,从而绘制探测区潜水面等值线图,利用潜水面等值线图可推测地下水流向。  相似文献   
9.
习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上提出"把水资源作为最大的刚性约束",为下一步做好黄河流域乃至全国的水资源管理工作提供了重要遵循。文章对黄河流域水资源严峻形势进行了分析,认为正是由于水资源约束性作用发挥不到位,才导致黄河流域水资源过度利用,出现了诸多生态环境问题。通过对"把水资源作为最大的刚性约束"的内涵进行剖析,提出了水资源管理要从以往的"宽、松、软"转变为"严、紧、硬"的思路,在此基础上提出了全面践行节水优先、严格落实以水定需、大力加强监测预警等方面的建议举措。  相似文献   
10.
为改善高浓度CH_4瓦斯水合分离效果,利用瓦斯快速水合喷雾实验装置开展了雾化喷嘴夹角影响下高浓度CH_4瓦斯水合分离实验,结合瓦斯水合结束气-固相色谱分析结果,探讨喷嘴夹角对CH_4回收率和分离因子的影响。结果表明:60%CH_4瓦斯气样,喷嘴夹角30°、45°、60°、90°对应的CH_4回收率分别为20.69%、24.23%、16.83%、15.39%,分离因子分别为1.69、1.89、1.55、1.49;70%CH_4瓦斯气样,喷嘴夹角30°、45°、60°、90°对应的CH_4回收率分别为22.44%、25.27%、19.63%、17.87%,分离因子分别为1.67、1.83、1.52、1.41;80%CH_4瓦斯气样,喷嘴夹角30°、45°、60°、90°对应的CH_4回收率分别为22.36%、24.51%、18.81%、16.14%,分离因子分别为1.90、1.95、1.76、1.75。3种瓦斯气样的CH_4回收率和分离因子均随雾化喷嘴夹角的升高先增大后减小,其影响顺序为:45°30°60°90°。  相似文献   
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