一、汾孝矿区煤矿水害与防治(论文文献综述)
王鹤宇[1](2017)在《瞬变电磁法在山西省沁水煤田煤矿防治水工作中的应用》文中研究说明文章通过分析近年来山西省沁水煤田煤矿水害基本特点,对区域主要可采煤层赋存地质与水文地质条件进行分析,将沁水煤田水害类型概括为三大主要类型。初步分析了不同水害类型的电性异常特征,通过瞬变电磁法在山西省沁水煤田煤矿防治水工作中的应用勘探实例,说明该方法在该区域防治水工作中具有一定的效果。
赵益晨,牛志清[2](2011)在《汾西矿区煤矿水害类型分析与防治措施》文中进行了进一步梳理根据汾西矿区各矿井普遍受老窑、小煤矿采空区积水、地表水、冲积层水、含水层水威胁的现状,针对各种水害提出了具体的防治措施和对策,完善探查手段,建立健全防治水害机构和制度,加强技术管理和重视工程投入,防止重大水害事故的发生。
李凯[3](2011)在《煤矿水害监测预警技术及其应用》文中提出矿区水害是矿产资源开采中常见的一种灾害,在地方小矿这类事故较多,危害很大,一旦发生事故,往往具有突发性和极大的危害性,不仅影响生产,造成经济损失,而且易发生重大伤亡事故;因此,煤矿开采中最重要的地质任务是探测采区内小构造的分布及其含(导)水性。对煤矿水害的监测预警工作,目前主要的勘测方法有两种:物探、钻探。钻探是用机械的方法对地下进行钻孔,这种方法在以前的勘测中普遍使用,它的成本很高,而且受地质条件的限制,部分情况下对技术的要求很高。物探是地球物理勘探的简称。主要通过物理的原理来进行勘探,主要研究岩石的不同密度、磁性等物理差异来进行研究,通过分析这些差异获取相应的物探资料,推断出探测区域内的地质构造情况。它较钻探而言比较经济,而且时间周期相对较短,它的使用前景越来越受到关注。论文应用地下磁流体探测技术实现对煤矿水害监测,在地表通过探针接收来至地球内部的地下磁流体的电磁波信号,经探测电缆到地下磁流体探测仪,由探测仪提取特征信息并送上位机综合分析得出探测结果。实际应用表明:地下磁流体探测技术是一种有效的矿区水害防治新方法。论文的主要研究内容包括以下几个方面:(1)介绍了煤矿水害的分类及特点,分析并研究了煤矿水害形成的模式和机理,在此基础上提出煤矿涌水量的预测预算方法。(2)在分析传统煤矿水害监测方法局限性的基础上,针对煤矿水害的形成机理和特点,结合地下磁流体探测方法的基本原理,研究并提出了基于地下磁流体探测技术的矿区导水断层、老空水、地下岩溶裂隙或巷道等的定性、定量探测方法。(3)实验论证。通过在贵州省水城矿业(集团)有限责任公司的多个煤矿、其他矿区的煤矿或非煤矿进行了实际试验和应用,验证论文提出探测方法的可靠性和可行性。
张伟民[4](2007)在《汾孝矿区矿井水害与防治》文中研究说明简述了矿区水害的种类及发生的原因,论述了只有针对不同的类型,采取不同措施,加强技术管理和重视工程投入,才能防止重大水害事故的发生。
贾鹏宙,任玉让,贾秀兰[5](2001)在《汾孝矿区煤矿水害与防治》文中指出简述矿区水害的种类及发生的原因 ,论述了只有针对不同类型 ,采取不同措施 ,加强技术管理和重视工程投入 ,才能防止重大水害事故的发生。
二、汾孝矿区煤矿水害与防治(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、汾孝矿区煤矿水害与防治(论文提纲范文)
(1)瞬变电磁法在山西省沁水煤田煤矿防治水工作中的应用(论文提纲范文)
1 沁水煤田地质特征[1] |
1.1 地层 |
1.2 含煤岩系的基本特征 |
1.3 水文地质特征 |
2 沁水煤田煤矿水害的基本类型 |
3 沁水煤田煤矿水害所对应的电性异常的主要特征 |
3.1 主采煤层底板高承压岩溶水突水水害的电性异常的主要特征 |
3.2 主采煤层顶板砂岩、灰岩及其松散层孔隙水的水害的电性异常的主要特征 |
3.3 废弃小煤窑及老矿井采空区积水水害的电性异常的主要特征 |
4 瞬变电磁法在煤田防治水工作中应用实例 |
4.1 瞬变电磁法勘查断层实例 |
4.2 瞬变电磁法勘查采空区、陷落柱实例 |
4.3 瞬变电磁法勘查砂岩富水区实例 |
5 结论 |
(2)汾西矿区煤矿水害类型分析与防治措施(论文提纲范文)
1 常见水害种类 |
1.1 地表水水害 |
1.2 冲积层水水害 |
1.3 老窑和采空区积水造成的水害 |
1.4 含水层突水水害 |
1.5 小煤窑造成的水害 |
2 造成井下水害的原因 |
2.1 地面防治水措施落实不到位 |
2.2 水文地质条件不清 |
2.3 小煤矿采空区积水情况不明 |
2.4 探放水措施落实不到位 |
3 水害防治对策 |
3.1 坚持“安全第一, 预防为主”的方针 |
3.2 地表水害的防治 |
3.3 冲积层水害的防治 |
3.4 老窑和采空区积水的水害防治 |
3.5 含水层突水水害的防治 |
4 结束语 |
(3)煤矿水害监测预警技术及其应用(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景、目的和研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 论文选题及研究基础 |
1.4 论文的主要工作及内容安排 |
第二章 煤矿水害产生的机理分析与预测方法研究 |
2.1 煤矿水害的分类及特点 |
2.1.1 小煤窑积水造成的水害 |
2.1.2 采空区积水造成的水害 |
2.1.3 导水断层造成的水害 |
2.1.4 雨季期间的淹井 |
2.1.5 其它因素造成的水害 |
2.2 煤矿水害形成的模式及机理 |
2.2.1 薄板宏观破断、厚板微观压裂突水机理 |
2.2.2 断裂突水子模式及机理 |
2.2.3 陷落柱突水模式及判断 |
2.3 煤矿涌水量的预测预算 |
2.3.1 顶底板岩溶裂隙水的计算 |
2.3.2 导水断层的水量预计 |
2.3.3 老空水的充水特征与预测 |
2.3.4 煤矿突(涌)水量预测 |
2.4 本章小结 |
第三章 煤矿水害监测预警方法研究 |
3.1 煤矿水害的传统监测方法 |
3.1.1 突水征兆判断法 |
3.1.2 钻孔探测分析法 |
3.1.3 传统物探仪器探测方法 |
3.2 地下磁流体探测方法的基本原理 |
3.2.1 地下磁流体的定义 |
3.2.2 地下水探测原理 |
3.2.3 地下磁流体探测的数学模型 |
3.3 基于地下磁流体探测的煤矿水害监测与预警 |
3.3.1 老空区及老空水的探测原理 |
3.3.2 地下径流水的水量计算 |
3.3.3 老空水的水量计算 |
3.3.4 矿区导水断层的探测 |
3.3.5 地下岩溶裂隙或巷道的探测 |
3.3.6 其它地质体探测 |
3.4 地下磁流体探测与其它物探方法的比较 |
3.5 本章小结 |
第四章 地下磁流体探测方法在煤矿水害防治中的应用 |
4.1 地下磁流体探测系统概述 |
4.1.1 地下磁流体探测系统硬件结构 |
4.1.2 地下磁流体探测仪测控软件 |
4.1.3 上位机分析管理软件 |
4.2 与实际钻孔的探测对比试验 |
4.2.1 测线布置 |
4.2.2 钻孔位探测情况分析 |
4.2.3 测线综合分析 |
4.2.4 探测结论与建议 |
4.3 在煤矿老空水探测中的应用 |
4.3.1 测线布置与探测要求 |
4.3.2 现场探测数据整理 |
4.3.3 探测结果分析 |
4.4 在矿区地下径流水探测中的应用 |
4.4.1 测线布置 |
4.4.2 探测结果分析 |
4.4.3 结论与建议 |
4.5 本章小结 |
第五章 总结与展望 |
5.1 主要研究结论及创新点 |
5.2 进一步的研究思路 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的论文 |
致谢 |
四、汾孝矿区煤矿水害与防治(论文参考文献)
- [1]瞬变电磁法在山西省沁水煤田煤矿防治水工作中的应用[J]. 王鹤宇. 华北国土资源, 2017(02)
- [2]汾西矿区煤矿水害类型分析与防治措施[J]. 赵益晨,牛志清. 山西煤炭, 2011(09)
- [3]煤矿水害监测预警技术及其应用[D]. 李凯. 湖南科技大学, 2011(05)
- [4]汾孝矿区矿井水害与防治[J]. 张伟民. 矿业快报, 2007(03)
- [5]汾孝矿区煤矿水害与防治[J]. 贾鹏宙,任玉让,贾秀兰. 山西煤炭, 2001(04)
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