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为实现榆神矿区8.2 m超大采高工作面大型设备安全高效回撤,以金鸡滩煤矿12-2108工作面回撤通道为工程背景,采用理论计算、数值模拟和现场矿压实测的方法,研究工作面末采阶段基本顶周期来压规律与顶板断裂位置,得出末采阶段基本顶周期来压步距19.3 m,工作面推进距主回撤通道7.9 m时受动压影响剧烈,在贯通前2 m处来压结束,运用停采等压技术证明工作面与回撤通道贯通时无须等压,同时确定基本顶下一次周期来压断裂位置位于主、辅回撤通道中间煤柱约4.8 m处,工作面最终实现了无来压贯通。基于采场矿压规律研究,回撤通道创新性地提出采用恒阻大变形锚索+钢带十字链接按A,B、C三个不同应力分区支护整体受力的新设计方法,通过现场实测应用得出:C区域的锚索伸长量大于B和A区域,越靠近工作面侧锚索下沉量越大,位于回撤通道中部(C区)靠近回采侧恒阻锚索最大延伸量达到180 mm,而垛式支架撤出后大断面巷道一侧邻空成悬臂梁,此时恒阻大变形锚索完全受力,回撤通道顶板整体向采空区倾斜的现象,证明支架撤出过程中恒阻锚索能够保持顶板临时稳定性,保证了顶板没有出现冒顶现象,底板、抹角、帮角基本没... 相似文献
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为了实现汽车行业可持续发展,围绕汽车制造改革与创新,首先介绍了机器人蓝牙通信技术,明确该技术对于汽车制造的重要性,其次阐述汽车制造过程中,机器人蓝牙通信系统的设计,发挥技术优势,最后从机器人控制模式、蓝牙无线传感器、机器人蓝牙通信各项技术的应用三个方面做出分析,奠定机器人蓝牙通信技术在汽车制造领域的地位。最终得出结论,为了提高汽车制造水平,必须要应用先进技术。 相似文献
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为了测试磁性液体阻尼器的有效性和各种参数对阻尼器减振效果的影响,设计一种阻尼器模型,并根据阻尼器的工作原理设计一套满足频率低、位移小、加速度小等条件的实验台,根据实验要求,在实验台上对磁性液体阻尼器进行实验.结果表明:实验台可实现频率范围为0.74~5.75 Hz的振动;与没有安装阻尼器相比,弹性悬臂梁在安装阻尼器后振幅完全衰减的振动时间缩短约65%;安装阻尼器后的悬臂梁对数衰减率随频率大小的变化规律是先增大后减小,然后再增大;安装阻尼器后的悬臂梁对数衰减率随着振幅的增大而增大;磁性液体阻尼器对于不同长度悬臂梁的振动都起到了很好的减振作用,当悬臂梁的长度为0.7m时,磁性液体阻尼器的减振效果最好;磁性液体阻尼器对于不同初始振幅的悬臂梁振动都具有良好的减振效果. 相似文献
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四川东部达州地区地下卤水资源丰富,卤水储量约为8.23×108 m3,富含钠、钾、锂、硼、铷、溴等元素。实验研究了该卤水在75 ℃等温蒸发过程中溶液pH变化规律、各种元素在溶液和固相中的富集规律,并通过X射线衍射(XRD)检测析出矿物的种类,确定了矿物的析出顺序。实验研究结果表明:溶液pH随着蒸失率的增加而降低;氯化钠在整个蒸发过程中大量析出,氯化钾在蒸失率达到77.3%时开始大量析出,蒸发接近末尾时钙、硼都有部分析出;蒸发过程中矿物的析出顺序为氯化钠→氯化钠+氯化钾→氯化钠+氯化钾+硼酸,蒸发过程中的析盐规律与K+,Na+,Mg2+//Cl--H2O(75 ℃)四元相图吻合。根据蒸发实验数据初步设计出卤水资源利用工艺路线。该研究结果为川东地下卤水的开发和综合利用提供了可靠的基础数据。 相似文献
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为缓解我国钾资源供应不足,有效利用深部低品位钾资源,选择性溶采是唯一技术可行的开采方式。以某地钾盐矿为原料,对钾盐矿组分和粒度分布进行分析,结果表明:钾盐矿物的主要成分为NaCl、KCl,另含有少量的Mg~(2+)、Ca~(2+)及水不溶物,矿物中的氯化钠晶粒大于氯化钾晶粒。常压条件下的水和NaCl的溶解实验结果表明:液相中钾的质量浓度随温度的升高而增大,在质量分数为13%的NaCl溶液中钾的质量浓度可达95g/L;与同等条件下水溶实验结果相比,钾盐矿石在NaCl溶液中钾的平衡浓度有所降低,说明NaCl溶液作为溶浸剂对钾石盐中KCl的溶解具有一定的抑制作用,但同时液相中钠的质量浓度变化不大,即固相矿石中NaCl的浸出率明显降低,可通过配制一定质量分数的NaCl溶液作为溶浸剂,减少地下深部钾石盐中NaCl的溶出,保障溶浸通道畅通,达到选择性溶采钾的目的。原矿和浸出渣的SEM图谱分析结果表明,在一定的浸出条件下,原矿中KCl溶解率高于NaCl,即KCl优先溶解。 相似文献