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第51卷第3期2020年3月SafetyinCoalMinesVol.51No.3Mar.2020基于水射流割缝煤层区域动态指标研究刘俭1,2,3,姜文忠2,3,任仲久2,3,刘子文2,3(1.煤炭科学研究总院,北京100013;2.煤科集团沈阳研究院有限公司,辽宁抚顺113122;3.煤矿安全技术国家重点实验室,辽宁抚顺1
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基于,水射流,煤层,区域,动态,指标,研究,刘俭
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Vol.51No.4Apr.2020SafetyinCoalMines第51卷第4期2020年4月矿井采空区地下水库抗震性研究王文才,李雨萌(内蒙古科技大学矿业研究院,内蒙古包头014010)摘要:为研究矿井采空区水库在震动环境下稳定性和安全度的变化情况,以李家壕煤矿为研究背景,通过采用公式推导和实验室相似模拟实验的方法,分析研究地震或其他
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矿井,采空区,地下水库,抗震性,研究,文才
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Vol.51No.4Apr.2020SafetyinCoalMines第51卷第4期2020年4月露天开采是通过逐层剥离土岩层使埋藏于下部的矿床出露的一种方式,将矿床上部土岩石剥离物就近排入采场周围空地形成外排土场,随着采场内矿石的逐步采出,形成闲置空间时外排转入内排[1]。当露天矿完全实现内排时,外排土场的作用基本结束,由露天开采形成的外排土场作为最终
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将军,戈壁,二号,露天,煤矿,外排,软弱,基底,坐落,牵移式,滑坡,机理,万忠明
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Vol.51No.4Apr.2020SafetyinCoalMines第51卷第4期2020年4月随着我国煤矿逐步向地下深部发展,深部环境中的工程作业造成地下围岩的应力重新转移、分布,岩体的受荷环境将发生变化。尤其在爆破掘进、矿体开挖等施工影响下,加载速率效应直接影响着岩体的稳定性,也成为了岩石力学领域的热点研究问题之一[1]。不同加载速率下的岩体变形
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加载,速率,效应,花岗岩,破裂,力学性能,能量,转化,机制,影响,王晓东
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第51卷第1期2020年1月SafetyinCoalMinesVol.51No.1Jan.2020基于卸加载响应比的煤岩变形破坏研究张娟1,吴迪1,张媛2(1.青岛滨海学院建筑工程学院,山东青岛266555;2.中国矿业大学(北京)管理学院,北京100083)摘要:基于加卸载响应比理论,克服加卸载响应比的不足与局限,提出卸
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基于,加载,响应,变形,破坏,研究
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第51卷第8期2020年8月SafetyinCoalMinesVol.51No.8Aug.2020基于三维GIS的煤矿井下人员精确位置地图管理系统洪玉玲1,2(1.煤科集团沈阳研究院有限公司,辽宁抚顺113122;2.煤矿安全技术国家重点实验室,辽宁抚顺113122)摘要:针对煤矿井下人员定位系统二维GIS模拟图对井下巷道空间表现不
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基于三维GIS,的煤矿井下人员精确位置地图管理系统_洪玉玲,基于,三维,GIS,煤矿,井下,人员,精确,位置,地图,管理,系统,洪玉玲
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Vol.51No.3Mar.2020SafetyinCoalMines第51卷第3期2020年3月卡夹式打捞钻头及打捞工艺潘小叶1,2(1.中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆400039;2.瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆400039)摘要:针对丝锥打捞存在不易造扣和套铣打捞在对深孔、复杂轨迹孔及下行孔进行打捞时无法卡住孔内断
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卡夹式,打捞,钻头,工艺,小叶
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第50卷第12期2019年12月SafetyinCoalMinesVol.50No.12Dec.2019煤尘的润湿性是煤的重要表面性质之一。在煤矿现场,煤的润湿性直接影响煤尘注水技术,进而抑制煤体开采时的产尘能力,水或水溶液能够一定程度上减少开采时的煤尘飞扬[1-3]。然而水的降尘作用远远不如表面活性剂的作用,国内外的学者对表面活性剂进行大量实验研究,为
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基于,响应,无烟煤,煤尘,降尘,配方,优化,阎杰
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第51卷第5期2020年5月SafetyinCoalMinesVol.51No.5May2020基于最佳级配的矸石胶结充填体变形和破坏特征试验研究李新旺1,2,赵新元1,程立朝1,2,秦义岭1(1.河北工程大学矿业与测绘工程学院,河北邯郸056038;2.河北工程大学河北省高校煤炭资源开发与建设应用技术研发中心,河北邯郸0560
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基于,最佳,矸石,胶结,充填,变形,破坏,特征,试验,研究,李新旺
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第50卷第12期2019年12月SafetyinCoalMinesVol.50No.12Dec.2019在中国大力推行生态文明建设的背景下,煤矿充填开采技术成为治理煤矿采空区的有效途径[1-2],但由于充填材料的来源少、成本高,导致充填开采技术没有推广使用。在建筑物的建造和拆除过程中无法避免产生大量建筑垃圾,据统计,我国建筑垃圾年排放量达到4亿t[3
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建筑,垃圾,骨料,粉煤,胶结,充填,体力,性能,试验,研究,李浩
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第50卷第12期2019年12月SafetyinCoalMinesVol.50No.12Dec.2019瓦斯是制约矿山安全生产的主要灾害源之一[1-2],井下瓦斯浓度数据是煤矿瓦斯灾害防治措施制定的重要依据。各种数学方法辅以计算机手段预测煤矿瓦斯浓度成为未来发展方向[3],神经网络技术在煤矿瓦斯浓度预测领域也已取得长足发展[4-5]。众多学者对瓦斯预测作
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基于,短时记忆,神经网络,回采,工作面,瓦斯,浓度,动态,预测,卓越
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第51卷第2期2020年2月SafetyinCoalMinesVol.51No.2Feb.2020基于融合多视和全分辨率的矿区沉降监测冷红伟,陶秋香,刘国林(山东科技大学测绘科学与工程学院,山东青岛266590)摘要:针对矿山开采沉降幅度大、范围小的特点,提出融合多视和全分辨率监测矿区沉降的方法。以济宁矿区为研究区,选取2景高分辨率的
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基于,融合,分辨率,矿区,沉降,监测,冷红伟
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第51卷第4期2020年4月SafetyinCoalMinesVol.51No.4Apr.2020基于瓦斯涌出量的采动稳定区煤层气资源量计算李丹1,2(1.煤炭科学技术研究院有限公司安全分院,北京100013;2.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室(煤炭科学研究总院),北京100013)摘要:为计算煤矿采动影响稳定区煤层气资源,
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基于,瓦斯,涌出,稳定,煤层气,资源,计算,李丹
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第51卷第8期2020年8月SafetyinCoalMinesVol.51No.8Aug.2020基于双指标的底板突水危险性评价方法朱开鹏1,2(1.中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西西安710054;2.陕西省煤矿水害防治技术重点实验室,陕西西安710077)摘要:底板突水危险性评价是进行矿井底板水害防治的基础性工作,其结果直接影响到
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基于,指标,底板,危险性,评价,方法,朱开鹏
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第51卷第8期2020年8月SafetyinCoalMinesVol.51No.8Aug.2020基于混沌粒子群的AWLSSVM瓦斯预测研究李栋1,孙振明1,李梅2,侯运炳1,毛善君2,牛永寿3(1.中国矿业大学(北京)能源与矿业学院,北京100083;2.北京大学遥感与地理信息系统研究所,北京100871;3.陕西旬邑青岗
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基于混沌粒子群的AWLSSVM,瓦斯预测研究_李栋,基于,混沌,粒子,AWLSSVM,瓦斯,预测,研究,李栋
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Vol.51No.3Mar.2020SafetyinCoalMines第51卷第3期2020年3月基金项目:国家科技重大专项资助项目(2016ZX05045006)基于脉冲供电的便携式甲烷检测仪周德胜,梁光清,郭清华(中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆400039)摘要:设计了一款低功耗全量程便携式甲烷检测仪,该便携仪选用低功耗MEMS催
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基于,脉冲,供电,便携式,甲烷,检测,周德胜
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Vol.51No.2Feb.2020第51卷第2期2020年2月SafetyinCoalMines卡瓦打捞筒在煤矿井下断钻事故处理中的应用兰菲,董昌乐,吴智峰(中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西西安710077)摘要:针对常规打捞工艺采用的公、母丝锥在处理孔内断钻事故时存在的造扣困难、丝扣连接强度低的缺点,从提高打捞工具与待打捞钻具之间的
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打捞,煤矿,井下,事故,处理,中的,应用
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第51卷第10期2020年10月SafetyinCoalMinesVol.51No.10Oct.2020冀中能源峰峰集团矿井瓦斯综合治理体系建设孟宪营(冀中能源峰峰集团有限公司,河北邯郸056107)摘要:针对峰峰集团矿井地质条件复杂,保护层开采难度大,主采2号煤层透气性低等特点,峰峰集团从组织机构、工作职责、管理制度、应急处置预案和督
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第51卷第3期2020年3月SafetyinCoalMinesVol.51No.3Mar.2020基于无线传输的煤矿井下带式输送机监控系统李标1,2,3(1.煤炭科学技术研究院有限公司,北京100013;2.煤矿应急避险技术装备工程研究中心,北京100013;3.北京市煤矿安全工程技术研究中心,北京100013)摘要:基于目前有线传感器
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基于,无线,传输,煤矿,井下,输送,监控,系统,李标
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Vol.51No.3Mar.2020SafetyinCoalMines第51卷第3期2020年3月基于窄带物联网的钻孔水位智能监测系统闫茂印,徐乐年,郇志浩(山东科技大学电子信息工程学院,山东青岛266590)摘要:设计了一种基于窄带物联网的钻孔水位智能监测系统。该系统通过智能遥测仪控制直流电机正反转,驱动电容式水位开关检测水面位置,旋转编
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基于,窄带,联网,钻孔,水位,智能,监测,系统,闫茂印