最新矿井优化设计与井巷工程安全技术改造实用手册 第2卷 🔍
刘志刚主编 长春:吉林音像出版社, 2005, 2005
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描述
3 (p0-1): 第一篇 矿井设计常用技术资料 3 (p0-2): 第一章 常用数学、力学公式及有关计算用表 3 (p0-3): 第一节 常用数学公式 3 (p0-4): 一、代数 9 (p0-5): 二、平面三角 12 (p0-6): 三、常用曲线 15 (p0-7): 四、微积分 18 (p0-8): 五、几何图形及数学用表 25 (p0-9): 第二节 梁的内力及变位计算公式 25 (p0-10): 一、受静载荷梁的内力及变位计算公式 43 (p0-11): 二、受冲击载荷梁的计算公式 44 (p0-12): 第二章 常用符号、计量单位及换算 44 (p0-13): 第一节 字母表 46 (p0-14): 一、中华人民共和国法定计量单位 46 (p0-15): 第二节 单位制和单位换算 51 (p0-16): 二、曾经使用及暂时与国际单位制并用的单位 53 (p0-17): 三、市制单位 53 (p0-18): 四、常用计量单位及其换算关系 70 (p0-19): 第一节 煤的性质及工业分析 70 (p0-20): 一、煤的物理性质 70 (p0-21): 第三章 煤的性质及分类 72 (p0-22): 二、煤的化学性质 77 (p0-23): 三、煤的工艺性质 80 (p0-24): 四、我国不同牌号煤的主要煤质指标 81 (p0-25): 第二节 工业用煤的分类 81 (p0-26): 一、中国煤(以炼焦用煤为主)分类方案 82 (p0-27): 二、国际硬煤分类 85 (p0-28): 第一节 岩石性质 85 (p0-29): 一、岩石的物理力学性质 85 (p0-30): 第四章 岩石性质与围岩分类 95 (p0-31): 二、岩体的工程性质 101 (p0-32): 第二节 围岩分类 101 (p0-33): 一、锚喷围岩分类 102 (p0-34): 二、普氏岩石分类 103 (p0-35): 三、铁路隧道围岩分类 107 (p0-36): 第一节 简述 107 (p0-37): 一、地震烈度 107 (p0-38): 第五章 矿井开采抗震设计资料 113 (p0-39): 三、岩石性质对地震烈度的影响 113 (p0-40): 四、水文地质条件对地震烈度的影响 113 (p0-41): 二、震级与震中烈度及震源深度之间的相互关系 114 (p0-42): 一、井巷震害 114 (p0-43): 二、采矿抗震设计的有关规定 114 (p0-44): 第二节 井工程震害与采矿抗震设计的有关规定 116 (p0-45): 三、名词术语 117 (p0-46): 第一节 岩层移动角、边界角及其计算 117 (p0-47): 一、岩层移动角、边界角及其计算 117 (p0-48): 第六章 工业场地和铁路安全煤柱留设方法 124 (p0-49): 二、建筑物的保护级别 125 (p0-50): 三、保护地面建筑物及主要井巷的方法和围护带的大小 126 (p0-51): 第二节 安全深度 128 (p0-52): 第三节 安全煤柱的计算 128 (p0-53): 一、计算规则 131 (p0-54): 二、计算方法 136 (p0-55): 第四节 安全煤柱设计实例 136 (p0-56): 一、立井安全煤柱的设计实例 137 (p0-57): 二、斜井安全煤柱的设计 138 (p0-58): 三、工业场地安全煤柱的设计 140 (p0-59): 四、铁路安全煤柱的设计 142 (p0-60): 第一节 制图一般规定 142 (p0-61): 一、图幅 142 (p0-62): 第七章 采矿制图与编号 143 (p0-63): 二、图签(标题栏) 143 (p0-64): 三、比例 144 (p0-65): 四、字体及书写方法 145 (p0-66): 五、字母代号 145 (p0-67): 六、图线及画法 148 (p0-68): 七、剖面(断面)线的画法 149 (p0-69): 八、尺寸注法 152 (p0-70): 九、图纸上序号的注法 153...
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元数据中的注释
Bookmarks: p0-1 (p3): 第一篇 矿井设计常用技术资料
p0-2 (p3): 第一章 常用数学、力学公式及有关计算用表
p0-3 (p3): 第一节 常用数学公式
p0-4 (p3): 一、代数
p0-5 (p9): 二、平面三角
p0-6 (p12): 三、常用曲线
p0-7 (p15): 四、微积分
p0-8 (p18): 五、几何图形及数学用表
p0-9 (p25): 第二节 梁的内力及变位计算公式
p0-10 (p25): 一、受静载荷梁的内力及变位计算公式
p0-11 (p43): 二、受冲击载荷梁的计算公式
p0-12 (p44): 第二章 常用符号、计量单位及换算
p0-13 (p44): 第一节 字母表
p0-14 (p46): 一、中华人民共和国法定计量单位
p0-15 (p46): 第二节 单位制和单位换算
p0-16 (p51): 二、曾经使用及暂时与国际单位制并用的单位
p0-17 (p53): 三、市制单位
p0-18 (p53): 四、常用计量单位及其换算关系
p0-19 (p70): 第一节 煤的性质及工业分析
p0-20 (p70): 一、煤的物理性质
p0-21 (p70): 第三章 煤的性质及分类
p0-22 (p72): 二、煤的化学性质
p0-23 (p77): 三、煤的工艺性质
p0-24 (p80): 四、我国不同牌号煤的主要煤质指标
p0-25 (p81): 第二节 工业用煤的分类
p0-26 (p81): 一、中国煤(以炼焦用煤为主)分类方案
p0-27 (p82): 二、国际硬煤分类
p0-28 (p85): 第一节 岩石性质
p0-29 (p85): 一、岩石的物理力学性质
p0-30 (p85): 第四章 岩石性质与围岩分类
p0-31 (p95): 二、岩体的工程性质
p0-32 (p101): 第二节 围岩分类
p0-33 (p101): 一、锚喷围岩分类
p0-34 (p102): 二、普氏岩石分类
p0-35 (p103): 三、铁路隧道围岩分类
p0-36 (p107): 第一节 简述
p0-37 (p107): 一、地震烈度
p0-38 (p107): 第五章 矿井开采抗震设计资料
p0-39 (p113): 三、岩石性质对地震烈度的影响
p0-40 (p113): 四、水文地质条件对地震烈度的影响
p0-41 (p113): 二、震级与震中烈度及震源深度之间的相互关系
p0-42 (p114): 一、井巷震害
p0-43 (p114): 二、采矿抗震设计的有关规定
p0-44 (p114): 第二节 井工程震害与采矿抗震设计的有关规定
p0-45 (p116): 三、名词术语
p0-46 (p117): 第一节 岩层移动角、边界角及其计算
p0-47 (p117): 一、岩层移动角、边界角及其计算
p0-48 (p117): 第六章 工业场地和铁路安全煤柱留设方法
p0-49 (p124): 二、建筑物的保护级别
p0-50 (p125): 三、保护地面建筑物及主要井巷的方法和围护带的大小
p0-51 (p126): 第二节 安全深度
p0-52 (p128): 第三节 安全煤柱的计算
p0-53 (p128): 一、计算规则
p0-54 (p131): 二、计算方法
p0-55 (p136): 第四节 安全煤柱设计实例
p0-56 (p136): 一、立井安全煤柱的设计实例
p0-57 (p137): 二、斜井安全煤柱的设计
p0-58 (p138): 三、工业场地安全煤柱的设计
p0-59 (p140): 四、铁路安全煤柱的设计
p0-60 (p142): 第一节 制图一般规定
p0-61 (p142): 一、图幅
p0-62 (p142): 第七章 采矿制图与编号
p0-63 (p143): 二、图签(标题栏)
p0-64 (p143): 三、比例
p0-65 (p144): 四、字体及书写方法
p0-66 (p145): 五、字母代号
p0-67 (p145): 六、图线及画法
p0-68 (p148): 七、剖面(断面)线的画法
p0-69 (p149): 八、尺寸注法
p0-70 (p152): 九、图纸上序号的注法
p0-71 (p153): 第二节 图纸编号
p0-72 (p153): 一、图纸分类及符号
p0-73 (p157): 二、固定图号
p0-74 (p163): 第一节 煤层的形成机理与煤厚变化的控制因素
p0-75 (p163): 第一章 煤厚变化及其预测技术
p0-76 (p163): 一、煤层的形成机理
p0-77 (p163): 第二篇 矿井工程地质条件分析
p0-78 (p166): 二、煤厚变化的控制因素
p0-79 (p180): 第二节 煤厚变化规律与煤炭开采技术
p0-80 (p180): 一、煤厚变化与采区布置
p0-81 (p181): 二、煤层变化规律与开采方法选择
p0-82 (p183): 第三节 煤厚变化的探测技术
p0-83 (p183): 一、井下巷道煤厚观测与编录
p0-84 (p185): 二、厚煤层的一般探测方法
p0-85 (p185): 三、煤厚变化的探测
p0-86 (p188): 第四节 煤厚变化的评价与预测技术
p0-87 (p188): 一、煤层厚度稳定性评价
p0-88 (p190): 二、煤厚变化预测技术
p0-89 (p193): 第二章 含煤岩系的沉积学分析
p0-90 (p194): 第一节 含煤岩系主要相模式及其工程地质特征
p0-91 (p194): 一、冲积扇沉积相模式
p0-92 (p195): 二、河流沉积相模式
p0-93 (p198): 三、湖泊沉积相模式
p0-94 (p198): 四、三角洲沉积相模式
p0-95 (p200): 五、障壁砂坝沉积相模式
p0-96 (p200): 六、潟湖与潮坪沉积相模式
p0-97 (p203): 第二节 沉积学研究在巷道设计与布置中的应用
p0-98 (p204): 一、煤系地层中砂体的基本特征
p0-99 (p204): 二、不同特征砂体的布置原则
p0-100 (p206): 第三节 沉积学在煤矿顶板控制与管理中的应用
p0-101 (p206): 一、理想的顶板条件
p0-102 (p207): 二、几种常见的顶板沉积层序
p0-103 (p208): 三、研究煤层顶板时需注意的事项
p0-104 (p210): 第三章 矿井地质构造分析原理及其方法
p0-105 (p211): 第一节 矿井地质构造的基本类型及其特征
p0-106 (p211): 一、节理(裂隙)
p0-107 (p212): 二、断层
p0-108 (p221): 三、矿井构造的等级划分
p0-109 (p222): 第二节 矿井地质构造评价与预测技术
p0-110 (p222): 一、概述
p0-111 (p223): 二、地质分析预测
p0-112 (p227): 三、数学力学方法预测
p0-113 (p237): 第三节 矿井构造的综合评价方法
p0-114 (p237): 一、矿井构造的地质评价
p0-115 (p238): 二、矿井构造的定量评价
p0-116 (p245): 第一节 矿井水文基本地质条件
p0-117 (p245): 一、地下水的基本类型和特征
p0-118 (p245): 第四章 矿井水文地质条件分析
p0-119 (p250): 二、矿井水的来源
p0-120 (p252): 三、矿井涌水的通道
p0-121 (p255): 第二节 矿井水文地质条件分析
p0-122 (p256): 一、含水层特征
p0-123 (p258): 一、水文地质状况分析
p0-124 (p258): 第三节 矿井综合水文地质状况分析
p0-125 (p258): 二、隔水层
p0-126 (p259): 二、矿井水量计算
p0-127 (p266): 三、矿床水文地质分区及充水特征
p0-128 (p267): 四、隔水层岩性及厚度
p0-129 (p271): 六、承压水体上采煤底板隔水岩层隔水质量综合评价
p0-130 (p271): 五、原始导高的分析
p0-131 (p273): 第一节 沉积岩石工程地质类型
p0-132 (p273): 第五章 矿井工程围岩稳定性分析
p0-133 (p274): 二、泥质岩类
p0-134 (p274): 一、风化岩类
p0-135 (p275): 三、砂岩类
p0-136 (p276): 第二节 沉积岩体的空间分布特征
p0-137 (p276): 五、碳酸盐岩类
p0-138 (p276): 四、泥岩与砂岩互层类
p0-139 (p283): 一、围岩岩性和厚度
p0-140 (p283): 第三节 影响地下硐室围岩稳定性的因素
p0-141 (p284): 二、结构面及其组合
p0-142 (p286): 三、地应力场
p0-143 (p287): 四、地下水
p0-144 (p288): 五、工程因素
p0-145 (p289): 一、围岩稳定性判据
p0-146 (p289): 第四节 巷道围岩稳定性判据及位移预报
p0-147 (p290): 二、位移预报
p0-148 (p291): 第五节 巷道围岩稳定性分类
p0-149 (p297): 一、计划任务书
p0-150 (p297): 第一节 计划任务书及设计的审批决定
p0-151 (p297): 第三篇 矿区总体设计和井田开拓
p0-152 (p297): 第一章 设计依据
p0-153 (p301): 一、地质报告的内容
p0-154 (p301): 第二节 地质报告
p0-155 (p301): 二、设计的审批决定
p0-156 (p303): 二、分析地质报告的内容及方法
p0-157 (p315): 第三节 生产矿井概况
p0-158 (p316): 三、生产矿井(露天矿)主要技术经济指标
p0-159 (p316): 二、地质情况
p0-160 (p316): 一、生产矿井(露天矿)概况
p0-161 (p318): 一、一般规定
p0-162 (p318): 第一节 一般规定与设计内容
p0-163 (p318): 第二章 矿区总体设计
p0-164 (p319): 一、井田划分的原则
p0-165 (p319): 第二节 井田划分
p0-166 (p319): 二、设计内容
p0-167 (p322): 二、井田划分的方法
p0-168 (p330): 三、有关井田尺寸的规定及计算公式
p0-169 (p336): 一、一般规定
p0-170 (p336): 第三节 矿区规模与服务年限
p0-171 (p337): 三、各类规模矿区均衡生产年限
p0-172 (p337): 二、确定矿区规模的依据
p0-173 (p338): 四、储量动用系数
p0-174 (p340): 一、编制矿井建设顺序的原则和依据
p0-175 (p340): 第五节 矿井建设顺序
p0-176 (p340): 第四节 井田开拓及井筒(平硐)位置
p0-177 (p343): 二、矿井建设顺序实例
p0-178 (p344): 二、确定开拓方式的主要依据
p0-179 (p344): 一、开拓方式分类
p0-180 (p344): 第三章 井田开拓
p0-181 (p344): 第一节 井田开拓方式的确定
p0-182 (p348): 三、开拓方式的选择
p0-183 (p350): 一、井田境界
p0-184 (p350): 第二节 井田境界与水平划分
p0-185 (p357): 二、水平划分
p0-186 (p364): 一、地面条件
p0-187 (p364): 第三节 井筒位置选择
p0-188 (p365): 二、井下条件
p0-189 (p367): 三、综合确定井筒位置
p0-190 (p368): 四、井口坐标计算、提升方位角及井硐方位角
p0-191 (p380): 五、井口标高
p0-192 (p383): 六、风井位置选择
p0-193 (p384): 七、注砂井位置选择
p0-194 (p385): 一、主要巷道布置
p0-195 (p385): 第四节 主要巷道布置与采区划分
p0-196 (p390): 二、采区划分与开采顺序
p0-197 (p395): 一、开采计划
p0-198 (p395): 第五节 开采计划与水平延深
p0-199 (p400): 二、水平延深
p0-200 (p402): 一、大巷运输方式
p0-201 (p402): 第六节 大巷运输
p0-202 (p404): 二、大巷运输方式的选择
p0-203 (p419): 三、矿车选型与数量
p0-204 (p422): 第七节 矿井工作制度
p0-205 (p425): 一、井筒形式方米比较内容
p0-206 (p425): 第一节 方案比较内容
p0-207 (p425): 第四章 井田开拓方案比较
p0-208 (p427): 二、生产能力方案比较内容
p0-209 (p429): 三、井筒(平硐)位置方案比较内容
p0-210 (p430): 四、水平划分方案比较内容
p0-211 (p431): 五、通风方式方策比较内容
p0-212 (p432): 七、大巷运输方式方案比较内容
p0-213 (p432): 六、运输大巷布置方案比较内容
p0-214 (p433): 第二节 方案比较法
p0-215 (p433): 九、采区划分方案比较内容
p0-216 (p433): 八、总回风道布置方案比较内容
p0-217 (p434): 一、方法、步骤
p0-218 (p435): 三、经济比较的计算方法
p0-219 (p435): 二、方案比较时应注意的问题
p0-220 (p438): 四、建设工期
p0-221 (p443): 第一节 采区布置设计依据
p0-222 (p443): 第一章 采区布置设计依据及要求
p0-223 (p443): 第四篇 采区优化布置设计
p0-224 (p444): 一、一般要求
p0-225 (p444): 第二节 采区布置要求
p0-226 (p445): 二、初期采区位置选择的要求
p0-227 (p446): 二、影响采区尺寸的因素
p0-228 (p446): 一、采区尺寸的数值
p0-229 (p446): 第二章 主要参数选择
p0-230 (p446): 第一节 采区尺寸
p0-231 (p450): 三、设计采区尺寸参考数据
p0-232 (p453): 一、工作面长度
p0-233 (p453): 第二节 采煤工作面及分阶段长度
p0-234 (p454): 二、工作面长度的确定因素
p0-235 (p458): 三、工作面长度参考资料
p0-236 (p461): 二、《煤矿安全规程》的有关规定
p0-237 (p461): 一、确定回采工作面错距的要求
p0-238 (p461): 四、分阶段长度
p0-239 (p461): 第三节 同时回采工作面的错距
p0-240 (p462): 四、工作面错距经验数值
p0-241 (p462): 三、同时回采工作面错距的计算方法
p0-242 (p463): 一、采区煤柱分类及尺寸
p0-243 (p463): 第四节 采区煤柱及回采率
p0-244 (p463): 五、分层开采工作面错距示例
p0-245 (p464): 三、采区回采串
p0-246 (p464): 二、确定采区煤柱的要求
p0-247 (p466): 一、影响采区生产能力的主要因素
p0-248 (p466): 第五节 采区生产能力
p0-249 (p468): 二、确定采区生产能力的方法
p0-250 (p474): 三、采区生产能力参考资料
p0-251 (p476): 一、煤层群分组的主要依据
p0-252 (p476): 第一节 煤层群分组和采区巷道联合布置的适用条件
p0-253 (p476): 第三章 采区巷道布置
p0-254 (p477): 二、采区巷道联合布置的适用范围
p0-255 (p485): 三、煤层群分组实例
p0-256 (p486): 一、采区巷道受压后的一般状态
p0-257 (p486): 第二节 采区巷道矿山压力显现规律及其应用
p0-258 (p488): 二、采区内各类巷道矿山压力显现规律及巷道维护措施
p0-259 (p496): 三、无煤柱开采
p0-260 (p498): 一、巷道布置类型
p0-261 (p498): 第三节 近水平、缓及倾斜煤层采区巷道布置
p0-262 (p499): 二、采区(盘区)巷道布置
p0-263 (p520): 三、倾斜长壁开采巷道布置
p0-264 (p526): 四、跨多上山(石门)连续开采巷道布置
p0-265 (p527): 第四节 急倾斜煤层采区巷道布置
p0-266 (p527): 一、急倾斜煤层采区巷道布置特点
p0-267 (p528): 二、采区巷道布置
p0-268 (p536): 第五节 综采采区巷道布置
p0-269 (p536): 一、综采对采区巷道布置的要求
p0-270 (p537): 二、煤炭部《综采采区、工作面设计暂行规定》对综采采区巷道布置的有关规定
p0-271 (p537): 三、综采工作面巷道布置方式
p0-272 (p540): 第六节 水砂充填采煤法采区巷道布置
p0-273 (p540): 一、巷道布置类型图示
p0-274 (p540): 二、巷道布置分析
p0-275 (p547): 第七节 水力采煤的采区巷道布置
p0-276 (p547): 一、水力采煤采区的巷道布置类型图示
p0-277 (p548): 二、水力采煤采区巷道布置的特点
p0-278 (p549): 第八节 有煤与沼气突出危险煤层的采区巷道布置
p0-279 (p549): 一、《煤矿安全规程》对有煤与沼气突出危险煤层的采掘规定
p0-280 (p550): 二、开采解放层
p0-281 (p555): 三、采区巷道布置
p0-282 (p559): 一、选择断面形状应考虑的因素
p0-283 (p559): 第一节 巷道断面形状的选择
p0-284 (p559): 二、巷道断面形状及其适用条件
p0-285 (p559): 第一章 巷道断面优化设计
p0-286 (p559): 第五篇 巷道断面和交岔点优化设计
p0-287 (p561): 第二节 拱形、梯形及矩形巷道断面尺寸的确定
p0-288 (p561): 一、确定巷道断面净尺寸的有关规定
p0-289 (p562): 二、巷道断面净宽度的确定
p0-290 (p563): 三、巷道断面净高度的确定
p0-291 (p564): 四、按通风条件校核巷道断面
p0-292 (p565): 第三节 地压及巷道支护计算
p0-293 (p565): 一、地压计算
p0-294 (p565): 五、经济断面
p0-295 (p566): 二、巷道支护计算
p0-296 (p576): 第四节 拱形、梯、距形巷道支护参数及工程量、材料消耗量
p0-297 (p576): 一、锚喷支护
p0-298 (p584): 二、脚?支护
p0-299 (p590): 三、木支架及梯形金属支架
p0-300 (p597): 第五节 封闭拱形巷道断面的计算
p0-301 (p597): 一、设计原则
p0-302 (p598): 二、几种封闭拱形巷道断面
p0-303 (p618): 二、支架的适用条件
p0-304 (p618): 一、支架分类
p0-305 (p618): 三、拱形可缩性金属支架设计参数
p0-306 (p618): 第六节 U型钢拱形可缩性支优化设计
p0-307 (p620): 四、三节对称直立式拱形可缩性金属支架巷道断面计算
p0-308 (p623): 五、25U型钢拱形可缩性支架应用实例
p0-309 (p626): 第七节 曲线巷道优化设计
p0-310 (p626): 一、曲线轨道半径
p0-311 (p627): 二、曲线巷道加宽值
p0-312 (p630): 三、曲线轨道的外轨超高值
p0-313 (p631): 四、曲线轨道的轨距加宽值
p0-314 (p632): 第八节 水沟优化设计
p0-315 (p632): 一、水沟布置
p0-316 (p633): 二、水沟砌筑
p0-317 (p633): 三、水沟坡度及流速
p0-318 (p634): 四、水沟断面和流量计算
p0-319 (p640): 五、水沟盖板
p0-320 (p640): 六、特大涌水量矿井的水沟实例
p0-321 (p644): 第九节 轨道铺设优化设计
p0-322 (p644): 一、钢轨
p0-323 (p645): 二、轨枕
p0-324 (p647): 三、石碴道床
p0-325 (p650): 四、固定道床
p0-326 (p658): 第一节 交岔点分类
p0-327 (p658): 一、普通交岔点
p0-328 (p658): 第二章 平巷交岔点优化设计
p0-329 (p659): 第二节 交岔点平面尺寸的确定
p0-330 (p659): 一、确定交合点平面尺寸的依据
p0-331 (p659): 二、穿尖交岔点
p0-332 (p661): 二、交岔点平面尺寸计算公式
p0-333 (p665): 三、空岔点平面尺寸计算
p0-334 (p675): 一、交岔点墙高
p0-335 (p675): 二、交岔点斜率
p0-336 (p675): 第三节 交岔点墙高及斜率优化设计
p0-337 (p677): 一、锚喷支护交岔点
p0-338 (p677): 二、砌?支护交岔点
p0-339 (p677): 第四节 交岔点支护优化设计
p0-340 (p678): 第五节 工程量及材料消耗量计算
p0-341 (p683): 一、井筒断面形状
p0-342 (p683): 第一节 立井井筒平面布置
p0-343 (p683): 二、井筒名称
p0-344 (p683): 第一章 井筒断面形状及主要计设原则
p0-345 (p683): 第六篇 井筒和硐室优化设计
p0-346 (p685): 三、井筒平面布置
p0-347 (p694): 四、井筒断面的确定
p0-348 (p707): 第二节 斜井井筒分类、断面形状及主要设计原则
p0-349 (p707): 一、斜井井筒分类
p0-350 (p709): 二、斜井井筒断面形状
p0-351 (p711): 三、设计中考虑的主要原则
p0-352 (p712): 第一节 支护类型及支护材料
p0-353 (p712): 一、支护类型
p0-354 (p712): 第二章 井筒支护
p0-355 (p713): 二、支护材料
p0-356 (p714): 三、混凝土配料
p0-357 (p718): 第二节 立井地压计算
p0-358 (p725): 第三节 井壁厚度及圆环内力的计算
p0-359 (p726): 一、井壁厚度计算
p0-360 (p727): 二、均匀侧压力作用下圆环内力计算
p0-361 (p729): 三、不均匀侧压力及圆环内力计算
p0-362 (p731): 四、井口筑物作用下的侧压力及井壁圆环内力计算
p0-363 (p733): 第四节 混凝土、钢筋混凝土构件
p0-364 (p733): 一、混凝土、钢筋的强度及参数
p0-365 (p733): 五、地震力作用下的井筒侧压力
p0-366 (p741): 二、混凝土、钢筋混凝土构件计算
p0-367 (p756): 第五节 砖石构件(砂浆砌体)的强度计算
p0-368 (p756): 一、砌体强度计算
p0-369 (p758): 二、圆环砌体承载力的验算
p0-370 (p759): 三、计算实例
p0-371 (p760): 第六节 井筒锚喷支护设计
p0-372 (p760): 一、使用条件及注意事项
p0-373 (p761): 二、锚喷支护参数的选择
p0-374 (p766): 三、立井锚喷支护计算
p0-375 (p774): 第七节 壁座及梁窝计算
p0-376 (p774): 一、壁座设计
p0-377 (p778): 二、梁窝尺寸计算
p0-378 (p780): 一、斜井井筒浅部地压估算
p0-379 (p780): 第八节 斜井井筒浅部地压和支护计算
p0-380 (p781): 二、斜井井筒浅部支护计算
p0-381 (p783): 二、道床
p0-382 (p783): 一、轨型选择
p0-383 (p783): 第三章 井筒装备及设施
p0-384 (p783): 第一节 轨道
p0-385 (p788): 三、轨道防滑
p0-386 (p791): 四、铺轨部件规格及材料消耗
p0-387 (p793): 一、设置原则
p0-388 (p793): 第二节 水沟
p0-389 (p794): 二、布置形式
p0-390 (p795): 二、布置形式
p0-391 (p795): 一、设置原则
p0-392 (p795): 第三节 人行台阶与扶手
p0-393 (p796): 三、台阶踏步尺寸的确定
p0-394 (p797): 四、台阶材料消耗
p0-395 (p798): 五、扶手
p0-396 (p799): 一、敷设要求
p0-397 (p799): 第四节 管线敷设
p0-398 (p800): 二、管路敷设形式
p0-399 (p804): 三、电缆敷设形式
p0-400 (p806): 二、连接处形式
p0-401 (p806): 一、设计依据
p0-402 (p806): 第四章 硐室的优化设计
p0-403 (p806): 第一节 罐笼立井井筒与井底车场连接处(马头门)
p0-404 (p807): 三、连接处尺寸的确定
p0-405 (p813): 五、连接处附属硐室及行人通道
p0-406 (p813): 四、连接处断面形状及支护
p0-407 (p815): 一、设计依据
p0-408 (p815): 第二节 井底煤仓及箕斗装载硐室优化设计
p0-409 (p815): 六、其它要求
p0-410 (p816): 二、井底煤仓及箕斗装载硐室布置
p0-411 (p819): 三、井底煤仓
p0-412 (p841): 四、箕斗装载硐室
p0-413 (p850): 五、装载胶带输送机巷及机头、给煤机、贮气罐硐室
p0-414 (p853): 六、配煤胶带输送机巷
p0-415 (p855): 一、设计依据
p0-416 (p855): 第三节 箕斗立井井底清理撒煤硐室及水窝泵房优化设计
p0-417 (p856): 三、井底受煤漏斗及撒煤溜道
p0-418 (p856): 二、清理撒煤硐室及水窝泵房布置
p0-419 (p864): 四、沉淀池硐室及水仓、水窝泵房
p0-420 (p868): 五、清理斜巷及绞车房
p0-421 (p871): 一、设计依据
p0-422 (p871): 第四节 立风井井口及井底布置
p0-423 (p872): 二、井口布置
p0-424 (p879): 三、井底布置
p0-425 (p881): 一、回风斜井
p0-426 (p881): 第一节 斜风井
p0-427 (p881): 第五章 斜风井及排水斜井
p0-428 (p883): 二、进风斜井
p0-429 (p889): 一、排水斜井
p0-430 (p889): 第二节 排水斜井和排水钻孔
p0-431 (p890): 二、钻孔排水
p0-432 (p897): 一、一般规定和要求
p0-433 (p897): 第一节 吸入式主排水泵房优化设计
p0-434 (p897): 第七篇 井底车场硐室优化设计
p0-435 (p897): 第一章 主排水系统硐室优化设计
p0-436 (p898): 二、泵房布置
p0-437 (p902): 三、泵房尺寸的组成
p0-438 (p903): 五、D型水泵特征
p0-439 (p903): 四、水泵基础尺寸
p0-440 (p907): 六、不同规格硐室断面特征
p0-441 (p910): 三、泵房有关的安全措施
p0-442 (p910): 二、一般规定和要求
p0-443 (p910): 第二节 压入式主排水泵房优化设计
p0-444 (p910): 一、泵房布置特点
p0-445 (p911): 一、一般规定和要求
p0-446 (p911): 第四节 管子道优化设计
p0-447 (p911): 第三节 潜水泵排水泵房
p0-448 (p913): 二、管子道的布置
p0-449 (p914): 三、不同规格管子道断面特征
p0-450 (p915): 一、一般规定和要求
p0-451 (p915): 第五节 水仓优化设计
p0-452 (p916): 三、水仓长度、断面的确定
p0-453 (p916): 二、水仓及清仓绞车房布置
p0-454 (p918): 四、提高水仓利用率的措施
p0-455 (p919): 五、水仓清理
p0-456 (p920): 六、沉淀池的布置、计算和清理
p0-457 (p922): 一、一般规定
p0-458 (p922): 第二节 煤水提升硐室布置形式
p0-459 (p922): 第二章 煤水提升硐室优化设计
p0-460 (p922): 第一节 煤水提升硐室分类
p0-461 (p922): 一、概述
p0-462 (p922): 二、煤水提升系统分类
p0-463 (p924): 一、煤水仓
p0-464 (p924): 第三节 主要硐室及有关参数确定
p0-465 (p924): 二、采区小型煤水提升硐室布置
p0-466 (p928): 二、循环水仓
p0-467 (p929): 三、煤水泵硐室
p0-468 (p931): 四、脱水、分级、拣矸和破碎系统硐室
p0-469 (p939): 一、煤水泵技术特征
p0-470 (p939): 第四节 煤水提升硐室常用设备技术特征
p0-471 (p940): 四、脱水筛技术性能
p0-472 (p940): 三、PEF型复摆颚式破碎机技术特征
p0-473 (p940): 二、多级离心泵技术特征
p0-474 (p942): 五、砂泵技术特征
p0-475 (p943): 一、一般规定和要求
p0-476 (p943): 第三章 主变电所
p0-477 (p944): 二、主变电所的布置
p0-478 (p946): 三、常用动力变压器技术特征
p0-479 (p947): 五、主变电所设计实例
p0-480 (p947): 四、不同规格硐室断面特征
p0-481 (p949): 一、一般规定及要求
p0-482 (p949): 第一节 电机车修理间及充电室
p0-483 (p949): 第四章 运输硐室优化设计
p0-484 (p953): 二、架线式电机车修理间
p0-485 (p958): 三、蓄电池电机车修理间、整流室及充电室
p0-486 (p961): 三、基础资料
p0-487 (p961): 二、一般规定及要求
p0-488 (p961): 四、硐室断面形状及支护
p0-489 (p961): 第二节 推车机、翻车机硐室优化设计
p0-490 (p961): 一、概述
p0-491 (p962): 四、硐室布置形式
p0-492 (p965): 五、硐室尺寸的确定
p0-493 (p967): 二、一般规定及要求
p0-494 (p967): 一、概述
p0-495 (p967): 六、硐室断面形状及支护
p0-496 (p967): 第三节 底卸式矿车卸载站硐室优化设计
p0-497 (p968): 三、基础资料
p0-498 (p969): 四、硐室布置形式
p0-499 (p994): 五、硐室尺寸的确定
p0-500 (p998): 二、一般规定及要求
p0-501 (p998): 一、概述
p0-502 (p998): 六、硐室断面形状及支护
p0-503 (p998): 第四节 暗井提升系统硐室优化设计
p0-504 (p999): 四、绞车硐室布置
p0-505 (p999): 三、基础资料
p0-506 (p1014): 五、绳道及天轮硐室布置
p0-507 (p1029): 六、绞车硐室尺寸确定
p0-508 (p1030): 七、绞车硐室断面形状及支护
p0-509 (p1031): 九、绞车基础验算
p0-510 (p1031): 八、绞车硐室支护计算
p0-511 (p1033): 一、一般规定及要求
p0-512 (p1033): 第五节 井下调度室
p0-513 (p1034): 二、硐室布置形式
p0-514 (p1035): 一、一般规定及要求
p0-515 (p1035): 第一节 井下火药库优化设计
p0-516 (p1035): 第五章 井下火药库及火药发放硐室优化设计
p0-517 (p1036): 二、火药库的位置、型式及库容量的确定
p0-518 (p1046): 三、库内布置
p0-519 (p1050): 四、硐室的断面形状及支护方式
p0-520 (p1051): 二、硐室的布置形式
p0-521 (p1051): 一、一般规定及要求
p0-522 (p1051): 五、使用中出现的问题
p0-523 (p1051): 第二节 井下火药发放硐室优化设计
p0-524 (p1054): 一、一般规定及要求
p0-525 (p1054): 第一节 井下消防材料库优化设计
p0-526 (p1054): 第六章 安全设施硐室优化设计
p0-527 (p1055): 二、硐室的布置形式及尺寸确定
p0-528 (p1056): 三、实例
p0-529 (p1059): 一、一般规定及要求
p0-530 (p1059): 第二节 防水闸门硐室优化设计
p0-531 (p1060): 四、设计参数的确定
p0-532 (p1060): 三、结构型式
p0-533 (p1060): 二、设计依据
p0-534 (p1067): 五、防水闸门硐室密闭厚度的计算
p0-535 (p1069): 六、防水闸门硐室设计的其它技术措施
p0-536 (p1076): 二、硐室尺寸参数
p0-537 (p1076): 一、一般规定及要求
p0-538 (p1076): 第三节 井下密闭门硐室优化设计
p0-539 (p1077): 第四节 井下防火门、防大栅栏两用门硐室优化设计
p0-540 (p1081): 二、《煤炭工业设计规范》的规定
p0-541 (p1081): 一、《煤矿安全规程》的规定
p0-542 (p1081): 第八篇 采区车场和硐室优化设计
p0-543 (p1081): 第一章 采区车场的设计依据
p0-544 (p1081): 第一节 有关规定
p0-545 (p1082): 三、采区运输方式及设备
p0-546 (p1082): 二、采区巷道布置及机械配备图
p0-547 (p1082): 第二节 设计依据和要求
p0-548 (p1082): 一、矿井和采区的地质资料
p0-549 (p1083): 四、设计要求
p0-550 (p1085): 第一节 采区上部车场的基本形式
p0-551 (p1085): 第二章 采区上部车场
p0-552 (p1086): 一、平车场的尺寸计算
p0-553 (p1086): 第二节 上部车场有关尺寸的确定
p0-554 (p1088): 二、甩车场的有关尺寸计算
p0-555 (p1090): 一、采区中部车场的基本形式
p0-556 (p1090): 第一节 采区中部车场形式
p0-557 (p1090): 第三章 采区中部车场优化设计
p0-558 (p1092): 二、甩车场的起坡点及斜面线路布置
p0-559 (p1093): 一、提升牵引角
p0-560 (p1093): 第二节 甩车场设计中几个主要参数的选择
p0-561 (p1095): 三、甩车场的坡度
p0-562 (p1095): 二、道岔的选择与布置
p0-563 (p1100): 四、平竖曲线的关系及半径计算与选择
p0-564 (p1102): 五、把钩信号硐室的位置选择
p0-565 (p1105): 一、角度计算
p0-566 (p1105): 第三节 甩车场线路优化设计
p0-567 (p1105): 六、人行道位置及车场排水
p0-568 (p1110): 二、单道起坡甩车场设计
p0-569 (p1112): 三、双道起坡甩车场设计
p0-570 (p1126): 四、双侧甩车场线路设计
p0-571 (p1128): 五、甩车场交岔点设计
p0-572 (p1131): 一、接力车场的形式
p0-573 (p1131): 第四节 接力车场优化设计
p0-574 (p1133): 二、接力车场布置的一般要求
p0-575 (p1134): 三、接力车场的设计程序
p0-576 (p1135): 五、接力车场实例
p0-577 (p1135): 四、绞车房的位置选择及绞车房通风
p0-578 (p1136): 二、吊桥车场的组成
p0-579 (p1136): 一、概述
p0-580 (p1136): 第五节 吊桥式车场设计
p0-581 (p1146): 三、吊桥设计的主要参数
p0-582 (p1147): 四、吊桥结构设计
p0-583 (p1156): 五、吊桥车场交岔点尺寸计算
p0-584 (p1157): 六、上山甩车道吊桥式车场设计
p0-585 (p1159): 七、桥式车场设计
p0-586 (p1160): 八、吊桥式车场实例
p0-587 (p1165): 一、无极绳运输车场的形式
p0-588 (p1165): 第六节 无极绳运输车场优化设计
p0-589 (p1168): 二、无极绳运输车场设计
p0-590 (p1174): 三、下绳式无极绳运输车场的曲线设计
p0-591 (p1175): 第一节 基本形式
p0-592 (p1175): 第四章 采区下部车场优化设计
p0-593 (p1178): 一、装车站线路
p0-594 (p1178): 第二节 采区下部车场有关尺寸的确定
p0-595 (p1183): 二、绕道线路的布置
p0-596 (p1197): 三、起坡角、起坡点及有关巷道长度计算
p0-597 (p1198): 四、高、低道的计算
p0-598 (p1225): 一、调度绞车调车方式
p0-599 (p1225): 第三节 装车站调车方式
p0-600 (p1228): 三、调车方式的比较
p0-601 (p1228): 二、自动滑行调车方式
p0-602 (p1229): 一、斜巷人车运输
p0-603 (p1229): 第四节 采区人员运输、人车及架空人车
p0-604 (p1230): 二、架空人车运输
p0-605 (p1233): 三、平巷人车运输
p0-606 (p1234): 一、煤仓布置形式
p0-607 (p1234): 第一节 采区煤仓
p0-608 (p1234): 第五章 采区硐室优化设计
p0-609 (p1237): 二、煤仓容量及有关尺寸的确定
p0-610 (p1240): 三、煤仓下口装车闸门和给煤机硐室的布置
p0-611 (p1247): 四、煤仓上口铁箅子的布置
p0-612 (p1250): 二、绞车房的布置形式
p0-613 (p1250): 一、一般规定及要求
p0-614 (p1250): 第二节 采区绞车房
p0-615 (p1252): 三、硐室尺寸的确定
p0-616 (p1254): 六、采区绞车房标准设计
p0-617 (p1254): 五、设备基础
p0-618 (p1254): 四、硐室的断面形状及支护
p0-619 (p1255): 二、变电所的布置形式
p0-620 (p1255): 一、一般规定及要求
p0-621 (p1255): 第三节 采区变电所
p0-622 (p1258): 四、硐室的断面形状及支护
p0-623 (p1258): 三、硐室尺寸的确定
p0-624 (p1259): 六、采区变电所实例
p0-625 (p1259): 五、采区变电所标准设计
p0-626 (p1262): 一、一般规定及要求
p0-627 (p1262): 第四节 空气压缩机硐室
p0-628 (p1263): 二、硐室布置形式
p0-629 (p1264): 三、硐室尺寸的确定
p0-630 (p1266): 五、水池、地沟及基础
p0-631 (p1266): 四、硐室的断面形状及支护
p0-632 (p1269): 第二节 通风系统优化设计原则
p0-633 (p1269): 第一节 概述
p0-634 (p1269): 第九篇 井巷工程通风和安全防治技术改造
p0-635 (p1269): 第一章 矿井通风系统优化设计及可靠性评价
p0-636 (p1270): 三、矿井通风系统优化
p0-637 (p1270): 二、通风系统设计内容与步骤
p0-638 (p1270): 一、矿井通风系统设计原则和基本要求
p0-639 (p1272): 第三节 矿井通风系统安全可靠性评价指标体系
p0-640 (p1276): 二、矿井各类灾变对矿井通风系统影响的差异性
p0-641 (p1276): 一、矿井灾变通风的目的和灾变特征
p0-642 (p1276): 第二章 矿井灾变通风
p0-643 (p1276): 第一节 概述
p0-644 (p1277): 一、矿井火灾时期火风压对通风系统的影响
p0-645 (p1277): 第二节 火灾时期风流状态定性控制技术
p0-646 (p1277): 三、矿井火灾风流模拟技术和控制技术简介
p0-647 (p1278): 三、矿井火灾风流定性分析方法的应用和局限性
p0-648 (p1278): 二、矿井火灾风流控制的定性分析技术
p0-649 (p1279): 第三节 计算机技术在矿井火灾救灾决策中的应用
p0-650 (p1279): 四、定性、定量分析方法的比较
p0-651 (p1280): 一、矿井火灾计算机模拟
p0-652 (p1284): 二、计算机选择最佳避灾路线
p0-653 (p1286): 三、专家系统(推荐控风方案)
p0-654 (p1289): 四、火灾风流状态定量与定性综合分析技术
p0-655 (p1291): 第四节 灾变通风设备和设施
p0-656 (p1292): 一、风门的动力驱动系统
p0-657 (p1293): 二、压气驱动风门远程控制系统
p0-658 (p1295): 四、应用实例
p0-659 (p1295): 三、电动驱动风门远程控制系统
p0-660 (p1298): 一、掘进通风方式
p0-661 (p1298): 第一节 掘进通风安全技术
p0-662 (p1298): 第三章 煤矿掘进通风安全技术及装备
p0-663 (p1299): 二、压抽混合式通风除尘系统
p0-664 (p1301): 一、掘进通风的安全装备
p0-665 (p1301): 第二节 掘进通风安全装备和安全保护措施
p0-666 (p1304): 二、掘进通风的安全保护措施
p0-667 (p1305): 第一节 概述
p0-668 (p1305): 第四章 矿井通风新装备及检测仪表
p0-669 (p1306): 一、大中型矿井用新型主要通风机
p0-670 (p1306): 第二节 高性能主通风机
p0-671 (p1308): 二、小煤矿的新型主要通风机
p0-672 (p1312): 二、新型压入式局部通风机
p0-673 (p1312): 一、新型局部通风机发展概况
p0-674 (p1312): 第三节 新型局部通风机
p0-675 (p1315): 三、新型抽出式局部通风机
p0-676 (p1318): 四、FSQD-18.5型矿用多功能局部通风机
p0-677 (p1319): 二、煤矿用正压风筒和正压强力风筒
p0-678 (p1319): 一、阻燃抗静电柔性PVC塑料风筒布
p0-679 (p1319): 第四节 高性能风筒
p0-680 (p1320): 一、CW-1型风速传感器(改进型)
p0-681 (p1320): 第五节 矿井通风参数检测仪表及风门开闭传感器
p0-682 (p1321): 二、KDF9403-1型矿用电子计算式风速计
p0-683 (p1322): 三、KG4092型压差传感器
p0-684 (p1323): 四、KG9501型风流压力传感器
p0-685 (p1324): 五、KG9301型湿温度组合式传感器
p0-686 (p1325): 六、KG92-1型风门开闭传感器
p0-687 (p1329): 二、瓦斯解吸量测定
p0-688 (p1329): 一、采样
p0-689 (p1329): 第十篇 矿井瓦斯安全防治工程技术改造
p0-690 (p1329): 第一章 煤层瓦斯含量及压力测定方法
p0-691 (p1329): 第一节 地质勘探时期煤层瓦斯含量测定方法
p0-692 (p1330): 三、瓦斯损失量推算
p0-693 (p1332): 五、煤层瓦斯含量计算
p0-694 (p1332): 四、瓦斯残存量实验室测定
p0-695 (p1333): 一、瓦斯解吸规律的实验室研究
p0-696 (p1333): 第二节 井下煤层瓦斯含量测定方法
p0-697 (p1336): 二、井下测定煤层瓦斯含量及瓦斯压力
p0-698 (p1337): 三、测定仪表及测定结果
p0-699 (p1338): 二、间接测定法
p0-700 (p1338): 一、直接测定法
p0-701 (p1338): 第三节 煤层瓦斯压力测定方法
p0-702 (p1339): 第四节 瓦斯等值线图计算机编绘方法
p0-703 (p1340): 三、瓦斯等值线图计算机编绘实例
p0-704 (p1340): 二、瓦斯等值线图计算机编绘软件系统功能
p0-705 (p1340): 一、瓦斯等值线图计算机编绘原理
p0-706 (p1342): 第一节 概述
p0-707 (p1342): 第二章 瓦斯涌出量预测方法
p0-708 (p1343): 二、掘进落煤的瓦斯涌出量预测
p0-709 (p1343): 一、掘进巷道煤壁瓦斯涌出量预测
p0-710 (p1343): 第二节 掘进工作面瓦斯涌出量预测
p0-711 (p1344): 三、综合机械化掘进工作面瓦斯涌出量
p0-712 (p1345): 一、回采工作面瓦斯涌出量预测有关参数
p0-713 (p1345): 第三节 回采工作面瓦斯涌出量预测
p0-714 (p1346): 二、回采工作面瓦斯涌出量预测
p0-715 (p1350): 第一节 概述
p0-716 (p1350): 第三章 矿井瓦斯抽放新技术
p0-717 (p1352): 一、网格式穿层钻孔抽放
p0-718 (p1352): 第二节 本煤层瓦斯抽放新技术
p0-719 (p1354): 二、交叉式布孔抽放
p0-720 (p1358): 三、本煤层定向长钻孔抽瓦斯技术
p0-721 (p1361): 四、本煤层强化抽放技术
p0-722 (p1366): 一、近距离邻近层瓦斯抽放技术
p0-723 (p1366): 第三节 邻近层瓦斯抽放新技术
p0-724 (p1370): 三、顶板岩石定向水平长钻孔邻近层瓦斯抽放技术
p0-725 (p1370): 二、顶板岩石巷道(高抽巷)邻近层瓦斯抽放技术
p0-726 (p1373): 一、封闭式采空区瓦斯抽放技术
p0-727 (p1373): 第四节 采空区瓦斯抽放新技术
p0-728 (p1374): 二、开放式采空区瓦斯抽放技术
p0-729 (p1380): 三、采空区瓦斯抽放监控装备
p0-730 (p1382): 一、抽放瓦斯钻机及瓦斯抽放泵
p0-731 (p1382): 第五节 抽放瓦斯装备及抽放监控系统
p0-732 (p1384): 二、抽放瓦斯泵房及抽放管道监控系统
p0-733 (p1385): 一、脉动通风技术治理上隅角瓦斯积聚
p0-734 (p1385): 第一节 回采工作面上隅角积聚瓦斯处理技术
p0-735 (p1385): 第四章 局部积聚瓦斯防治技术
p0-736 (p1387): 二、抽出式无火花风机治理上隅角瓦斯积聚
p0-737 (p1388): 三、小型液压风扇治理上隅角瓦斯积聚
p0-738 (p1390): 四、移动式瓦斯抽放泵处理上隅角瓦斯
p0-739 (p1391): 五、环缝式空气引射器处理上隅角瓦斯
p0-740 (p1392): 第二节 盲巷积聚瓦斯安全排放技术
p0-741 (p1393): 一、WCF-1型自控排放瓦斯装置
p0-742 (p1395): 二、GDS-1型自动排放瓦斯装置
p0-743 (p1399): 三、煤自然发火过程
p0-744 (p1399): 二、煤自然发火条件
p0-745 (p1399): 第十一篇 矿井火灾安全防治工程技术改造
p0-746 (p1399): 第一章 煤炭自然发火机理
p0-747 (p1399): 第一节 概述
p0-748 (p1399): 一、煤自然发火定义
p0-749 (p1400): 四、自然发火基础理论研究现状
p0-750 (p1402): 一、煤自燃机理研究历史简介
p0-751 (p1402): 第二节 煤炭自燃机理
p0-752 (p1403): 三、煤自燃机理的主要研究方法
p0-753 (p1403): 二、煤自燃机理的主要研究内容
p0-754 (p1404): 四、主要研究成果及其应用
p0-755 (p1407): 一、煤自然发火的外部条件
p0-756 (p1407): 第三节 煤层自然发火危险指数评价
p0-757 (p1409): 二、煤自然发火的内部条件
p0-758 (p1410): 一、煤层最短自然发火期定义
p0-759 (p1410): 第四节 煤层最短自然发火期评价
p0-760 (p1410): 三、自然发火危险程度划分
p0-761 (p1411): 三、煤层自然发火期研究现状及趋势
p0-762 (p1411): 二、煤层自然发火期的预测方法
p0-763 (p1413): 第二章 矿井火灾监测及早期预测预报
p0-764 (p1414): 一、煤自然发火气体产物及其组成
p0-765 (p1414): 第一节 煤炭自然发火的标志气体指标及优选
p0-766 (p1416): 二、煤炭自然发火的标志气体及其指标
p0-767 (p1423): 三、煤自然发火的标志气体优选
p0-768 (p1424): 一、测温法
p0-769 (p1424): 第二节 预测预报自然发火的方法
p0-770 (p1426): 二、气体分析法
p0-771 (p1428): 一、外因火灾监测
p0-772 (p1428): 第三节 矿井火灾监测
p0-773 (p1431): 二、内因火灾监测——煤自然发火监测
p0-774 (p1435): 一、内因火灾防治
p0-775 (p1435): 第一节 概述
p0-776 (p1435): 第三章 矿井火灾防治技术
p0-777 (p1436): 二、外因火灾防治
p0-778 (p1437): 二、均压通风防灭火技术
p0-779 (p1437): 一、灌浆防灭火技术
p0-780 (p1437): 第二节 矿井自然发火(内因火灾)防治技术(一)
p0-781 (p1442): 三、阻化剂防灭火技术
p0-782 (p1445): 四、凝胶防灭火技术
p0-783 (p1447): 五、泡沫防灭火技术
p0-784 (p1453): 一、惰性气体防灭火技术
p0-785 (p1453): 第三节 矿井自然发火(内因火灾)防治技术(二)
p0-786 (p1465): 二、漏风检测及堵漏技术
p0-787 (p1472): 第四节 外因火灾防治技术
p0-788 (p1473): 一、阻燃胶带
p0-789 (p1475): 二、带式输送机火灾监测、自动灭火技术
p0-790 (p1476): 一、防火墙及其位置的选择
p0-791 (p1476): 第一节 火区密封技术
p0-792 (p1476): 第四章 火区的封闭、管理与启封
p0-793 (p1477): 二、防火墙的布置及封闭顺序
p0-794 (p1478): 三、火区快速封闭技术
p0-795 (p1479): 一、绘制火区位置关系图、建立火区卡片
p0-796 (p1479): 第二节 火区管理技术
p0-797 (p1481): 二、火区检查观测与日常管理
p0-798 (p1482): 一、加速火区火熄灭的技术
p0-799 (p1482): 第三节 火区启封技术
p0-800 (p1483): 二、判别火区火熄灭程度的标志气体
p0-801 (p1485): 三、判别火区火熄灭的条件
p0-802 (p1486): 四、火区启封
p0-803 (p1491): 一、钻孔布置
p0-804 (p1491): 第一节 煤层注水防尘技术
p0-805 (p1491): 第十二篇 矿井煤尘安全防治工程技术改造
p0-806 (p1491): 第一章 煤尘产生与扩散的控制技术
p0-807 (p1492): 二、封孔
p0-808 (p1493): 三、注水
p0-809 (p1496): 一、采煤机滚筒摇臂径向雾屏及液压支架探梁辅助喷雾降尘技术
p0-810 (p1496): 第二节 喷雾降尘技术
p0-811 (p1497): 二、采煤机高压外喷雾降尘技术
p0-812 (p1502): 三、采煤机负压二次降尘技术
p0-813 (p1505): 四、液压支架移架和放煤口放煤自动喷雾降尘技术
p0-814 (p1507): 一、附壁风筒控尘技术
p0-815 (p1507): 第三节 通风除尘技术
p0-816 (p1509): 二、湿式除尘器除尘技术
p0-817 (p1511): 三、袋式除尘器除尘技术
p0-818 (p1515): 第二章 粉尘浓度检测技术
p0-819 (p1516): 一、短时粉尘采样器
p0-820 (p1516): 第一节 粉尘采样器
p0-821 (p1517): 二、长周期粉尘采样器
p0-822 (p1518): 二、粉尘粒度分布及浓度测定仪
p0-823 (p1518): 一、β射线测尘仪
p0-824 (p1518): 第二节 测尘仪
p0-825 (p1519): 三、高浓度测尘仪
p0-826 (p1521): 第一节 概述
p0-827 (p1521): 第三章 矿井瓦斯煤尘爆炸隔(抑)爆技术
p0-828 (p1522): 一、PGS型隔爆水槽棚
p0-829 (p1522): 第二节 被动式隔爆技术
p0-830 (p1523): 二、KYG型快速移动式隔爆棚
p0-831 (p1525): 三、XGS型隔爆棚(容器)
p0-832 (p1527): 一、ZYB-S型自动产气式抑爆装置
p0-833 (p1527): 第三节 自动抑爆技术
p0-834 (p1529): 二、YBW-I型无电源触发式抑爆装置
p0-835 (p1535): 第一节 地下热水型水害形成机理分析
p0-836 (p1535): 第一章 矿井水害形成机理分析
p0-837 (p1535): 第十三篇 矿井水害安全防治工程技术改造
p0-838 (p1537): 第二节 机械潜蚀型水害形成机理分析
p0-839 (p1538): 第三节 裂隙型充水水害形成机理分析
p0-840 (p1538): 第四节 岩溶型突水水害形成机理分析
p0-841 (p1540): 第五节 构造型突水水害形成机理分析
p0-842 (p1542): 第二章 矿井突水系统分析
p0-843 (p1542): 第一节 矿井突水水源判别
p0-844 (p1542): 一、矿区各含水层水质特征
p0-845 (p1544): 二、模糊概率法的运用
p0-846 (p1547): 三、模糊贴近度法的运用
p0-847 (p1550): 第二节 矿井突水通道分析
p0-848 (p1550): 一、断层通道的特征分析
p0-849 (p1551): 二、节理通道特征分析
p0-850 (p1557): 第三节 矿井涌水量计算
p0-851 (p1558): 一、水文地质比拟法
p0-852 (p1559): 二、水均衡法
p0-853 (p1561): 三、数值模拟法
p0-854 (p1565): 第一节 含水层对矿井突水的控制作用
p0-855 (p1565): 一、含水层岩性、厚度对矿井突水的控制作用
p0-856 (p1565): 第三章 矿井突水控制因素
p0-857 (p1566): 二、含水层岩相对矿井突水的控制作用
p0-858 (p1567): 三、新生界覆盖层对矿井突水的控制作用
p0-859 (p1567): 四、岩溶的分带性对矿井突水的控制作用
p0-860 (p1571): 第二节 地质构造对矿井突水的控制作用
p0-861 (p1571): 一、河南省煤田构造特征
p0-862 (p1573): 二、褶皱构造对矿井突水的控制作用
p0-863 (p1575): 三、断层构造对矿井突水的控制作用
p0-864 (p1579): 四、重力滑动构造对矿井突水的控制作用
p0-865 (p1587): 第三节 自然地理条件对矿井突水的控制作用
p0-866 (p1587): 一、自然地理条件下的矿井突水
p0-867 (p1589): 二、特殊地理条件下的矿井突水
p0-868 (p1596): 一、国外防治水简介
p0-869 (p1596): 第一节 国内外矿井防治水技术
p0-870 (p1596): 二、国内防治水简介
p0-871 (p1596): 第四章 矿井突水综合防治技术
p0-872 (p1598): 第二节 河南省矿井防治水技术
p0-873 (p1598): 一、矿井水害防治现状
p0-874 (p1599): 二、矿井水害防治信息化前景
p0-875 (p1602): 第三节 矿井水综合利用展望
p0-876 (p1602): 一、矿井矿泉水综合利用
p0-877 (p1604): 二、矿井水同位素综合利用
p0-878 (p1607): 三、酸性矿井水综合利用
p0-879 (p1611): 四、矿井水综合利用实例
p0-880 (p1612): 五、矿井水综合利用措施
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开源日期
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