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131.
本文介绍了凡口铅锌矿用国产钻机代替进口钻机凿孔、用振动出矿机代替铲运机出矿,来进行V.C.R.法采矿尝试,获得了圆满地成功,为V.C.R.采矿工艺的应用开辟了一条新途径。  相似文献   
132.
韩城矿区煤层气赋存特征及开发前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
韩城矿区煤炭资源丰富,1500m以浅,1lOOkm^2。范围内,有煤炭资源100亿t。钻孔瓦斯含量较高,据现有资料最高为26.14ml/g(可燃物)。1994年我们提交了《韩城矿区煤层气赋存状况及远景评价》科研报告,获得煤层气资源量为2080亿m^3,资源丰度约2亿m。/km^2。。此报告上交后,得到总局的重视,1995年煤田地质总局决定在韩城矿区进行地面抽放煤层气试验工作。同年10月,第一口井开钻,现已完成钻探、完井、参数测试和射孔压裂工作,正在排水阶段,气水同时排出,每天出气量在3000m^3。左右,初战告捷。说明本区煤层气赋存条件很好。本区煤层埋藏深度适中,中深部构造简单,煤层渗透率较高,交通便利,市场条件优越,具有良好的开发前景。  相似文献   
133.
兴隆庄煤矿是国家“六五”期间自行设计和建造的第一座年产3Mt的大型现代化矿井,1981年12月21日正式投产。累计生产原煤1.04亿t,刨出了经济效益连续八年位居行业第一和安全生产八周年的国际井工开采先进水平,荣获诸多国家及省部级安全、生产、管理荣誉称号。[第一段]  相似文献   
134.
<正>在综合防尘措施中,为贯彻“谁产尘,谁治尘”的原则,我们对工作面各生产工序中的产尘源作了认真分析,在冶金矿山井下作业中,工作面凿岩工序的作业时间最长,产尘最多.对此,各矿山采取了各种降尘措施,取得了一定的效果和经验.但不同矿山的矿尘所具有的湿润性、沉降性及分散度等各不相同,同一降尘措施在不同的矿山使用,它的效果也不完全相同.因而需根据矿山的实际情况通过试验选择正确的降尘措施.用正交试验设计法可指出在各种措施中,哪个降尘措施最有效.  相似文献   
135.
为了提高初始对准的速度,将等效加速度计和陀螺误差作为观测量,提出一种快速对准的新方法。在常规方法的基础上,建立了等效加速度计和陀螺误差方程及新的观测方程,并分析了状态可观测度,推导了最优估计及对准精度。最后,进行了仿真,结果表明两者对准精度相当,时间上远远优于常规方法。该方法通过引入陀螺信息,充分利用了外部测量信息,加快了方位失准角的估计速度,有效缩短对准时间,具有重要的应用参考价值。  相似文献   
136.
以无水SnCl4为主要原料,采用溶胶-凝胶法直接制备出了(Zn, La)共掺杂的SnO2气敏元件,并采用X射线衍射、透射电子显微镜、拉曼光谱和气敏性能测试仪等对样品进行了表征。结果表明,(Zn, La)共掺杂SnO2的物相仍为正方金红石型结构,共掺杂有效地抑制了制备过程中SnO2晶粒的长大。共掺杂SnO2样品的最佳操作电流为110 mA,共掺杂样品SL-5对100 mg/L乙醇气体的选择性最好(灵敏度为100),远远优于未掺杂SnO2(灵敏度为48)的,且样品SL-5的响应时间和恢复时间都比较短,分别为9和7 s,而未掺杂SnO2相应的响应时间和恢复时间分别为15和11 s。  相似文献   
137.
基于Pearson-Ⅲ分布对工程极值数据具有很强的拟合能力,利用该分布对某飞机法向过载极值样本进行了分析研究。推导建立了不同偏态系数C_s下的离均系数Φ_p计算方法,消除了因查表插值造成的参数估算误差;考虑到常用的适线法在Pearson-Ⅲ分布曲线拟合时"最优"拟合无统一的定量评判标准,根据试飞数据的模糊性提出利用最大隶属度原则来评判曲线拟合优劣,并推导建立了隶属度函数。分析计算表明:以平均相对误差、最大误差和隶属度为衡量标准,认为该飞机法向过载极值符合Pearson-Ⅲ分布是科学合理的,也验证了相比于适线法,隶属度函数作为分布参数优化目标函数更具优越性。  相似文献   
138.
使用光学显微镜和扫描电镜研究了CAP1400蒸汽发生器压力边界焊接接头的显微组织,该压力边界焊接接头由SA508Gr.3Cl.2钢母材、热影响区、堆焊层和对接焊缝组成。结果表明:接头母材的显微组织为细小回火贝氏体,焊接热影响区的为粗大马氏体,不锈钢堆焊层的为柱状奥氏体和少量铁素体,镍基合金堆焊和对接焊缝的组织主要为柱状奥氏体;在多层多道焊接热循环作用下,不锈钢堆焊层和镍基合金对接焊缝中的奥氏体都发生了再结晶,奥氏体基体上有碳化物析出相。  相似文献   
139.
建立了长水平管真空条件下蒸汽凝结实验台,观测了蒸汽在水平管内凝结过程的入口质量流率、凝结液含量和饱和温度对凝结液液位角变化的影响,归纳了液位角计算关系式。研究发现,较低蒸汽流量下,液位角随凝结液含量的增加呈波动增加;较高蒸汽流量下,受气流影响,液位角减小,液位角边缘模糊;在同样蒸汽流率条件下,饱和温度升高即压力升高,液位角会有所增加。给出的液位角关系式可用于计算水平管内凝结液液位和液位角。  相似文献   
140.
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