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81.
双鸭山矿区矿井充水规律研究 总被引:2,自引:0,他引:2
根据双鸭山矿区的水文地质条件及多年生产实践资料(矿井涌水量与其相关因素——地貌、采掘深度、回采面积、巷道长度、岩性、构造、降雨的关系),阐述了矿区充水的一般规律,提出了含水砂层覆盖下采区进行水文地质勘探的重点及开采含水砂层覆盖下煤炭资源的主要防治水措施,对同类水文地质条件矿井开采煤炭资源具有可借鉴意义。 相似文献
82.
河北省峰峰矿区通二井田石炭系—二叠系砂岩显微组构特征分析 总被引:4,自引:0,他引:4
对河北省峰峰矿区通二井田煤系地层砂岩中石英光轴的组构特征进行了显微镜下的观察分析。实测的12个岩组图均呈大圆环带状,表现为多组的极密区和次极密区,并以单斜对称组构为主体,具有一个对称面和垂直对称面的1个二次轴,以该轴两两对称的极密区和次极密区有2对或2对以上,表明研究区发生过不容忽视的旋转或剪切运动,它们的构造变形史可能具有多次活动性,并伴随有地温上升的过程。根据水平相岩组图所做的主应力轨迹图显示F56断层是形成张家庄向斜构造区和集贤村构造区的内部边界条件,并表明通二井田最大主压应力方向在北部以北西—南东向为主,向南逐渐转为东西向;最小主压应力方向在集贤村构造区以北东向为主,在中南部张家庄向斜构造区则以近南北向为主。 相似文献
83.
介绍了自然电场形成的原理及在寻找层间氧化带砂岩型铀矿中的应用.根据氧化带与还原带的自然电位变化特征,利用自然电场法可以确定盆地层间氧化带前锋线,由此推测层间氧化带砂岩型铀矿大体空间位置. 相似文献
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85.
Nature can provide analogues for post‐mining landscapes in terms of landscape stability and also in terms of the rehabilitated structure ‘blending in’ with the surrounding undisturbed landscape. In soil‐mantled landscapes, hillslopes typically have a characteristic pro?le that has a convex upper hillslope pro?le with a concave pro?le lower down the slope. In this paper hillslope characteristic form is derived using the area–slope relationship from pre‐mining topography at two sites in Western Australia. Using this relationship, concave hillslope pro?les are constructed and compared to linear hillslopes in terms of sediment loss using the SIBERIA erosion model. It is found that concave hillslopes can reduce sediment loss by up to ?ve times that of linear slopes. Concave slopes can therefore provide an alternative method for the construction of post‐mining landscapes. An understanding of landscape geomorphological properties and the use of erosion models can greatly assist in the design of post‐mining landscapes. Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
86.
从激光扫描数据中进行建筑物特征提取研究 总被引:42,自引:4,他引:42
提出了一套基于建筑物几何特征的信息挖掘方案,并具体介绍了研究中采用的一些原理、方法与实用算法,从而可以直接从激光扫描数据中提取建筑物的平面外轮廓信息。利用本方案对车载激光扫描系统获取的城市建筑物试验数据进行了具体的处理,并给出了三维建模和可视化表达结果。 相似文献
87.
Mine development along a 15-mile (24 km) section of the Warfield Fault in Mingo County, West Virginia has broadened the geological understanding of the fault and its related structures. The fault has been exposed in two new road cuts, one in the northeast-trending segment at Neely Branch and one in the eastern east-trending segment at the head of Marrowbone Creek. Both exposures show a well-defined normal fault with a 45° to 55° N dip, juxtaposing sandstone/shale packages from the roof and the floor of the Coalburg seam. The fault is associated with a thin gouge zone, some drag folding, and parallel jointing. Its trace tends to run parallel to the crest of the adjacent Warfield Anticline. Based on underground mine development and detailed core drilling, the vertical offset along the fault plane ranges from a maximum of 240 ft (73 m) in the central part of the area near the structural bend to less than 100 ft (30 m) in western and eastern directions. The fault is located along the relatively steeply dipping (locally in excess of 25%) southern limb of the Warfield Anticline, and appears related to a late phase of extension involving folded Pennsylvanian strata. On a regional scale, the lithological variations across the fault do not suggest any appreciable strike-slip component.Underground room and pillar mines in the Coalburg seam north and south of the fault have been greatly impacted by the Warfield structures. Due to the combined (and opposite) effects of the folding and faulting, the northern mines are located up to 400 ft (125 m) higher in elevation than the southern ones. Overland conveyor belts connect mining blocks separated by the fault. The practical mining limit along the steep slopes toward the fault is around 15%. Subsidiary normal faults with offsets in the 5- to 15-ft (1.5–4.5 m) range are fairly common and form major roof control and production hurdles. Overall, the Warfield structures pose an extra challenge to mine development in this part of the Appalachian Coalfields. 相似文献
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