顶煤弱化

当前话题为您枚举了最新的 顶煤弱化。在这里,您可以轻松访问广泛的教程、示例代码和实用工具,帮助您有效地学习和应用这些核心编程技术。查看页面下方的资源列表,快速下载您需要的资料。我们的资源覆盖从基础到高级的各种主题,无论您是初学者还是有经验的开发者,都能找到有价值的信息。

定向水力压裂技术在顶煤弱化中的应用研究
针对坚硬厚煤层综放开采条件下顶煤难冒放、安全可控性差的问题,提出了定向水力压裂顶煤弱化技术。以榆神矿区神树畔煤矿为工程背景,进行现场试验,并利用钻孔窥视、高频电磁波CT技术对压裂前后顶煤体裂隙破裂及扩展状态进行探测。工程实践结果显示,定向水力压裂顶煤弱化技术显著改善了顶煤裂隙的破裂及扩展效果,钻孔内顶煤裂隙发育比例增加23.5%,裂缝扩展贯通范围达10m以上。致裂区域顶煤回收率也得到明显改善,水压致裂段顶煤的日放煤量增加了190t,提高了5.5%;工作面顶煤回收率提高了6.33个百分点,从66.16%增加至72.49%。该研究成果对提高坚硬难冒煤层综放开采的回收率具有重要的参考意义。
GDAL 2.2.3顶点着色插件
组合数学的顶点着色插件配合GDAL 2.2.3这个老牌地理数据抽象库,用起来还挺顺手的。抽象数据模型的那套设计逻辑清晰,该有的都有,像数据集、仿射变换、GCPs、元数据这些,接口也比较统一,适合做格式解析相关的东西。 用GDAL坐标系统转换的时候,Affine Geo Transform就有用。比如你搞影像,需要把像素坐标转成真实地理坐标,这一套 API 直接上就行,不用自己再推转换矩阵,省心。 插件本身对接的顶点着色思路也蛮巧,用了点组合数学的小技巧,适合做图像分块、栅格这些。你要是用matlab或Python做遥感图像、地信数据,导出来再跑一波后也方便。 顺带一提,搞控制点(GCPs)的童
形态学顶帽变换血管分割
该程序实现了 2 种基于顶帽的血管分割算法,可通过“处理”菜单使用。需要输入彩色眼底图像和蒙版图像。如果需要将分割结果与人工分割图像(黄金标准)进行比较,还需输入黄金标准图像。可在批处理模式下批量打开图像、蒙版和黄金标准图像。
煤岩波速比与抗剪强度联合判识煤体结构
煤体结构是影响煤层气储层产能的重要因素之一。原生结构煤和碎裂结构煤的物理力学性质存在显著差异,利用这些差异可以有效区分煤体结构。本研究基于阵列声波测井资料,提取煤岩纵横波速度比和抗剪强度参数,并进行统计分析,确定了区分原生结构煤与碎裂结构煤的波速比和抗剪强度阈值范围。结果表明,联合使用这两种参数可以有效识别煤体结构类型,准确率达到84%。
高煤阶煤储层测井综合分析与工业组分计算
通过充分利用大量取心井资料进行统计分析,建立了高煤阶煤岩的测井多参数识别标准。采用灰色关联法定量解释煤岩类型,确保解释结果准确性高且不受人为因素影响。高煤阶煤岩的密度与工业组分含量之间存在密切关系。结合测井多元回归模型和等效体积模型,计算出煤岩的密度和孔隙度,并据此计算各工业组分的含量。该方法基于大量实验数据和理论模型的结合,结果可靠,在实际操作中具备可行性。
近距离煤层同采下组煤放煤优化策略研究
根据提供的文件信息,以下是对标题、描述及相关知识点的详细阐述:近距离煤层同采是指在同一矿区内,联合开采上下多层煤的技术。放煤顺序是指在开采下层煤时,安排顶煤的先后次序。这一问题的解决,对于提高煤炭回收率、降低含矸率以及优化开采经济效益具有重要意义。PFC2D(Particle Flow Code in Two Dimensions)是由Itasca Consulting Group开发的颗粒流数值模拟软件,主要用于模拟煤炭开采过程中的物理现象。通过PFC2D软件,可以模拟地层运动、颗粒流及岩石破碎等复杂过程,为矿山工程提供数值模拟支持。泉店煤矿作为一个实际案例,通过模拟其联合开采工作面,分析不
平煤四矿煤与瓦斯突出分布特征分析
平煤四矿煤与瓦斯突出灾害分布特征是煤矿行业中一个重要的研究课题。如果你正在做煤矿瓦斯研究或者矿区安全监测的相关工作,会对这类资源感兴趣。这篇文章给出了煤与瓦斯突出分布特征的详细,结合具体的矿区数据,提出了有价值的控制策略和预防建议。你可以从中获取到大量的矿区瓦斯突出相关资料,你在实际应用中进行更精准的预测和安全管理。 值得一提的是,文中还附带了一些实用的相关资源链接,不仅有相关的统计规律,还有一些模拟实验研究,适合从事煤矿瓦斯研究和事故预防的同仁参考。文章内容结构清晰,语言也不难懂,适合一线的研究者和工程师。 如果你在相关领域做过相关工作,也可以通过这些资源,补充一些具体的技术细节,提升自己的
深孔断顶爆破后煤层CO气体释放特性分析
深孔断顶爆破是有效处理坚硬顶板冲击地压的方法,但会产生大量高体积分数的CO等有害气体。这些气体严重影响井下风流环境,对易自燃或自燃煤层矿井的火灾预测产生干扰。根据理论计算和现场实测统计分析,爆破后75%的CO气体将在1小时内排入工作面风流,并随风流排出;剩余的15%将积存或吸附于破裂的煤岩体内,在瓦斯预抽后7至9天逐渐释放。
数据结构课件中的栈顶元素返回操作详解
在数据结构课件中,栈的返回栈顶元素操作被详细讲解。通过函数GetTop( SqStack &S,SElemType &e),当栈非空时,返回栈顶元素并返回OK;否则返回ERROR。该操作实现了获取栈顶元素的功能。
告成矿煤与瓦斯灾害主控因素分析
告成矿煤与瓦斯灾害的主控因素,挺适合搞矿井安全监测的朋友参考。围绕断层构造、瓦斯压力和含量等要素,把事故高发区域得比较细。尤其是像 F22 和 F7 断层之间这种典型案例,拿来做风险评估模型训练数据都不错。你要是也在搞瓦斯抽采、数据建模那一块,蛮值得一看。