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房柱交替上升式采矿工艺时空变换力学分析 被引量:9
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作者 赵国彦 卢俊华 刘志祥 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期1-4,8,共5页
结合三山岛金矿开采技术条件,设计采用房柱交替上升式充填采矿法回采三山岛金矿深部矿床,并在三山岛金矿直属矿区进行了试验。为获得最佳工艺参数,实现安全回采矿石资源,建立了理论分析模型,通过力学分析,探索了一二步采场时空变换的力... 结合三山岛金矿开采技术条件,设计采用房柱交替上升式充填采矿法回采三山岛金矿深部矿床,并在三山岛金矿直属矿区进行了试验。为获得最佳工艺参数,实现安全回采矿石资源,建立了理论分析模型,通过力学分析,探索了一二步采场时空变换的力学规律,利用MATLAB工具获得了一二步变换的安全步长,为采场支护设计提供了的理论依据。 展开更多
关键词 采矿法 房柱交替上升填采矿法 变换步长 数值模拟
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中太平洋西部赤道流系的诊断计算
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作者 章凡 王文质 黄企洲 《热带海洋》 CSCD 1996年第1期44-51,共8页
利用1979年“实践”号海洋调查船在10°S—5°N,170°E—175°E海区的调查资料,对该海区的海流进行了诊断计算。计算结果表明:该海区存在北赤道逆流、南赤道流、南赤道逆流、赤道潜流和赤道中层流... 利用1979年“实践”号海洋调查船在10°S—5°N,170°E—175°E海区的调查资料,对该海区的海流进行了诊断计算。计算结果表明:该海区存在北赤道逆流、南赤道流、南赤道逆流、赤道潜流和赤道中层流。另外,在赤道有一股强的上升流。由于该上升流的存在,使赤道潜流沿纬向发生弯曲:位于上升流西侧的潜流流轴降至300m水层深处,而东侧上升至100m左右的水层深处。此外,计算结果显示潜流核心位置并不正好位于赤道上,而是向北偏移约0.5°。在有实测海流的格点上,计算值与实测值基本一致。 展开更多
关键词 诊断计算 赤道流系 上升充 中太平洋 海流
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房柱交替上升式采场结构参数优化研究 被引量:5
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作者 赵国彦 高洁 +1 位作者 卢俊华 朱坤磊 《矿业研究与开发》 CAS 北大核心 2012年第2期1-4,17,共5页
房柱交替上升式充填采矿法是一种新的采矿方法。利用ANSYS模拟软件对5种结构参数组合方案进行数值模拟,获得位移、应力、应变等定量指标,并结合实施难易程度、与地质条件的适应性、矿柱回采的相对难易程度、相对生产能力等4个定性指标,... 房柱交替上升式充填采矿法是一种新的采矿方法。利用ANSYS模拟软件对5种结构参数组合方案进行数值模拟,获得位移、应力、应变等定量指标,并结合实施难易程度、与地质条件的适应性、矿柱回采的相对难易程度、相对生产能力等4个定性指标,通过模糊综合评判,获得最优的采场结构参数组合:矿房宽度10 m,矿柱宽度10 m。对采场结构参数的优化,能够确保矿山安全、高效回采。 展开更多
关键词 房柱交替上升填采矿法 结构参数 数值模拟 模糊综合评判
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三山岛金矿深部采场的充填与支护技术 被引量:8
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作者 袁勇 李威 卢俊华 《矿业研究与开发》 CAS 北大核心 2012年第2期12-14,54,共4页
分析了三山岛金矿深部采场充填存在的问题,提出采用分次充填、分区充填、多点下料及强制充填等方法解决充填接顶率低的问题。根据理论计算,对深部矿区一步采采场及二步采采场支护设计参数进行优化,以确保采场回采安全。
关键词 房柱交替上升填采矿法 填工艺 采场支护
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The role of dynamic transport in the formation of the inverted charge structure in a simulated hailstorm 被引量:7
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作者 XU Liang Tao ZHANG Yi Jun +2 位作者 LIU Heng Yi ZHENG Dong WANG Fei 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第7期1414-1426,共13页
The inverted charge structure formation of a hailstorm was investigated using the Advanced Weather Research and Forecasting(WRF-ARW) model coupled with electrification and discharge schemes. Different processes may ... The inverted charge structure formation of a hailstorm was investigated using the Advanced Weather Research and Forecasting(WRF-ARW) model coupled with electrification and discharge schemes. Different processes may be responsible for inverted charge structure in different storms and regions.A dynamical-derived mechanism of inverted charge structure formation was confirmed by the numerical model: the inverted structure was formed by strong updraft and downdraft under normal-polarity charging conditions such that the graupel charged negatively in the main charging region in the middle-upper level of the cloud. The simulation results showed the storm presented a normal charge structure before and after hail-fall; while during the hail-fall stage, it showed an inverted charge structure—negative charge region in the upper level of the cloud and a positive charge region in the middle level of the cloud—appearing at the front edge near the strong updraft in the hailstorm. The charging processes between the two particles mainly occurred at the top of the cloud, where the graupel charged negatively and ice crystals positively due to the strong updraft. When the updraft air reached the top of the storm, it would spread to the rear and front. The light ice crystals were transported backward and forward more easily. Meanwhile, the positively charged ice crystals were transported downward by the frontal subsidence, and then a positive charge region formed between the -10°C and -25°C levels. Subsequently, a negative charge region materialized in the upper level of the cloud, and the inverted charge structure formed. 展开更多
关键词 Severe storm Mesoscale model Inverted charge structure
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