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42.
高水固结尾砂充填采矿充填体合理配比的研究 总被引:7,自引:4,他引:3
高水固结尾砂充填采矿是一种新型充填采矿法。试验测定了高水固结尾矿充填体的强度和变形特征;研究分析了影响充填体强度的主要因素、高水充填工艺的特殊要求,以及上向,下向进路开采对充填体强度和稳定性的要求,提出了满足支护强度,工艺及经济需求的充填材料的合理配比范围。 相似文献
44.
太白金矿应用崩落法开采的几个问题评论 总被引:1,自引:1,他引:0
一、概况 太白金矿位于陕西省太白县秦岭山区。矿体为含金角砾岩体。矿体为急倾斜(倾角65°以上),不稳固。平峒(1290m水平)以上矿体节理裂隙发育,泥矿较多。矿体水平厚度40m,含金3.5~4g/t。顶底盘岩石为钠长石化板岩,亦不稳固。 该矿在生产初期即成功地应用了崩落法开采。这是我国黄金矿山继金厂峪之后应用崩落法的又一矿山。但太白金矿与金厂峪有明显的不同。金厂峪足属于-矿岩稳固的急倾 相似文献
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用于矿井颗粒物料(如充填材料)水力或风力输送的钢管,可以通过淬火过程提高钢管的硬度来减轻磨损。问题是:钢管达到多高的硬度才能有效地改善其耐磨性,增加使用寿命. 国外对钢管的耐磨性问题进行了较成功的研究。一项研究成果表明钢管硬度与滑动磨损(滑动磨损是钢管磨损的主要因素)之间呈以下关系:以钢管的“材料损耗(Loss of material)”作为表示钢管磨损的指标,把该指标作为因变量,把钢管的布氏硬度(HB)作为自变量,将它们之间的关系绘成曲线,如图1。由图1可见,软钢(低碳钢)的硬度为100HB时,其“材料损耗”相当大。如果把钢管的硬度增加到500HB,“材料损耗”有所降低,钢 相似文献
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49.
混合冷媒气液相充注对冷媒成分的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
申广玉 《制冷与空调(北京)》2002,2(5):51-53
R40 7C、R5 0 7A、R40 4A和R410A混合冷媒按气、液相方式进行充注时 ,冷媒容器内的冷媒成分会或多或少地随着冷媒容器移充填率的变化而变化。因此 ,本文建议充注任何混合冷媒时 ,都应该采用液相方式进行充注 ,同时为了将冷媒成分变化控制在 2 %以内 ,R40 7C冷媒容器中最后的 10 %冷媒剩余量不应再进行充注 ,R5 0 7A、R40 4A和R410A冷媒容器中的最后冷媒剩余量可控制在 5 %。 相似文献
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虽然目前在泥质砂岩地层中已经完善地建立了纵横波慢度的解释模型,但在碳酸盐岩中尚未提出一个令人满意的解释模型。Vp/Vs比的特点在泥质砂岩和碳酸盐岩中完全不同,起初,许多解释人员认为Vp/Vs与孔隙度一致,并不受气的影响,在低孔隙度岩层中,以上这种简铧可以得出比较合理的结果,但在孔隙性岩石中,尤其是当有气存在时,就会产生很大的误差,此外,碳酸盐岩中孔隙形状所产4生的巨大影响增大了问题的难度,碳酸盐岩中的球形孔隙对于声波慢度的影响是很不相同的,因而在解释中不能将其忽略。为了开发一套用于碳酸盐岩的解释方法,首先使用一种有效介质理论,即Kuster-Toksoz模型,同时模拟不同形状孔隙的分布对于声波慢度的影响,将该模型得出的结果与测井曲线数据及实验室测量结果相对比后发现,将球形及两种圆盘型这三种孔隙形状结合起来,就能很好地适合测量数据且精度很好。这种旨在计算声波慢度的微构造模型说明了在碳酸盐岩中球形孔隙所占的比例对慢度-孔隙度关系上的重要影响,此外,还为该模型拟合了两个线性经验公式,以评价不同形状孔隙所占比例不同的情况下的纵、横波的速度。这个微构造模型的一个显著特征是在泥质砂岩中,它对于慢度及Vp/Vs值的响应的适应性很好。因此,这就为在碳酸盐岩中和泥质砂岩中建立同一声波解释模型提供了机会。Gassmann公式可用来模拟孔隙流体对公式是适合于微构造模型的,应用Gassmann公式来加入孔隙流体的影响,之后提供体积岩石中的声波慢度,为了进行实际解释,将该公式颠倒过来,用孔隙层段的测井数据计算视流体模量,并估算含气体积。以上所提出的解释方法可以计算含气体积,进行流体代换并能生成碳酸盐岩的合成曲线,它是现有泥质砂岩解释方法的扩展,使我们能够解释所有沉积岩石中的纵、横波慢度。 相似文献