矿山测量常用术语和科技名词汇编
矿山术语知识

32、地质构造:(_de zhi gou zao _)由于地壳运动而造成的煤层和岩层的空间状态。
33、单斜构造:在一定范围内,煤(岩)层大抵向一个方向倾斜的构造状态。
34、走向:煤层层面与水平面的交线称为走向线,走向线的方向称为走向,走向代表了煤层在平面上的延伸方向。
35、倾向:煤层层面上与走向线垂直的线称为倾斜线,倾斜线自上而下所指的方向称为倾斜。
倾斜在水平面上的投影所指的方向称为倾向。
36、倾角:煤层层面与水平面的夹角称为倾角。
37、褶皱构造:煤层及岩层受到水平挤压滞后,变成弯曲外形,但仍保持其连续性,这种构造状态称为褶皱构造。
38、核(_he)部:是褶曲的中央部分,背斜构造中指最老的底层,向斜构造中指最新的底层。
39、翼部:时褶曲核部两侧的岩石。
40、轴面(_zhou mian):时一个平分褶曲两翼的假想面。
41、轴线:时轴面与地表面的叫线。
42、枢纽:时褶曲中同一岩层的层面与轴面的交线。
43、断裂构造:煤(岩)层受地壳运动作用力,作用力超过煤层的强度,就产生断裂,失去了连续性和完整性的构造状态。
44、断层:断裂后,(_duan ceng _duan lie hou _)断裂两侧岩石发生明显位移的断裂构造。
45、节理:断裂后,两侧岩石若没有发生明显位移。
46、断层面:岩层沿(_duan4 ceng2 mian4 _yan2 ceng2 yan2)之断裂滑动的面,也用走向,倾向及倾角描述断层面的产状,断层面可能使平面,也可能使曲面。
47、断层线:断层面与地面的交线。
断层线的方向反映断层延伸方向。
48、交面线:断层面与断层底板的交线。
49、断盘:断层面两侧的岩层或岩体。
50、断距:断层两盘相对移动的距离。
51、根据断层上下盘相对移(_gen1 ju4 duan4 ceng2 shang4 xia4 pan2 xiang1 dui4 yi2)动的方向,可分为:正断层:岩层断裂后,上盘相对下降,下盘相对上升。
煤炭科技名词英语

煤炭科技名词英语1.矿山压力与岩层控制矿山压力:rock pressure 矿山压力显现:strata behaviors原岩体:virgin rock mass 围岩:surrounding rock原岩应力:initial stress 采动应力:mining-induced stress应力增高区:stress-concentrated area 应力降低区:stress-relaxed area叠加应力:superimposed stress 自重应力:gravity stress构造应力:tectonic stress 支承压力:abutment pressure前支承压力:front abutment pressure 后支承压力:rear abutment pressure侧支承压力:又称残余支承压力side abutment pressure松动压力:broken-rock pressure 变形压力:rock deformation pressure顶板:roof 底板:floor伪顶:false roof 直接顶:immediate roof基本顶:main roof 顶板稳定性:roof stability坚硬岩层:hard stratum 松软岩层:soft stratum破碎顶板:fractured roof 人工顶板:artificial roof再生顶板:regenerated roof 上覆岩层:overlying strata离层:bed separation 自然平衡拱:冒落拱,压力拱nature arch 原生裂隙:initial fissure 构造裂隙:tectonic fissure采动裂隙:mining-induced fissure 岩石软化系数:softening factor of rock 普氏系数:Protodyakonov coefficient 岩石凝聚力:rock cohesion岩石内摩擦角:internal friction angle of rock 岩层控制:strata control顶板控制:roof control 跨落法:caving method充填法:stowing method 缓慢下沉法:gradual sagging method 煤柱支撑法:pillar supporting method 回柱:prop drawing放顶:caving the roof 初次放顶:initial caving强制放顶:forced caving 控顶距:face width放顶距:caving interval 端面距:tip-to-face distance冒顶:roof fall 顶板破碎度:roof flaking ratio局部冒顶:partial roof fall 区域性切冒:extensive roof collapse压垮型冒顶:crush roof fall 推跨型冒顶:thrust roof fall端面冒顶:roof flaking 漏顶:face roof collapse with caving片帮:rib spalling,sloughing 顶板跨落:roof caving顶板跨落角:roof caving angle 不规则跨落带:irregularly caving zone 规则跨落带:regularly caving zone 岩石碎胀系数:bulking factor,swell factor 跨采比:caving-height ratio 顶板压力:roof pressure初次来压:first weighting 周期来压:periodic weighting动载系数:dynamic load coefficient 顶底板移近量:floor-to-roof convergence 顶底板移近率:floor-to-roof convergence ratio 顶板回弹:roof rebound顶板台阶下沉:roof step 顶板弱化:roof weakening底臌:floor heave 冲击地压:rock burst, pressure bump矿震:shock bump 恒阻支柱:yielding prop增阻支柱:late bearing prop 摩擦支柱:frictional prop单体液压支柱:hydraulic prop 特种支柱:specific prop支垛:crib 十字顶梁:cross bar滑移顶梁支架:slipping bar composite support柔性掩护支架:flexible shield support 气囊支架:air-bag support支柱密度:prop density 初撑力:setting load初撑力强度:setting load density 工作阻力:yield load, working resistance 有效支撑能力:practical supporting capacity支护强度:supporting intensity支护刚度:supporting rigidity 支撑效率:supporting efficiency支架可缩量:nominal yield of support 底板载荷集度:floor load intensity围岩稳定性:围岩自撑能力stability of surrounding rock静压巷道:workings subject to static pressure动压巷道:workings subject to dynamic pressure巷道断面缩小率:roadway reduction ratio无煤柱护巷:non-chain-pillar entry protection沿空巷道:gob-side entry 沿空掘巷:gob-side entry driving沿空留巷:gob-side entry retaining锚梁网支护:roof bolting with bar and wire mesh巷旁支护:roadside support 巷旁充填:roadside packing矸石带:waste pack, strip pack 架后充填:backfill挑顶:roof ripping 挖底:floor dinting2.煤矿开采开采沉陷:mining subsidence 跨落带:caving zone断裂带:fractured zone 弯曲带:sagging zone岩层移动:strata movement 地表移动:surface movement, ground movement 地表移动盆地:subsidence basin 充分采动:full subsidence非充分采动:subcritical extraction 导水断裂带:water conducted zone 防水煤岩柱:safety pillar under water-bodies煤层等厚线图:isothickness map of coal seam煤层等深线图:isobath map of coal seam 三量:Three Class of Reserves开拓煤量:developed reserves 准备煤量:prepared reserves回采煤量:workable reserves 采出率:recovery ratio损失率:loss percentage矿井建设:mine construction 井巷工程:shaft sinking and drifting 立井:shaft 斜井:inclined shaft, incline平硐:adit 主井:main shaft副井:auxiliary shaft 箕斗井:skip shaft罐笼井:cage shaft 风井:ventilating shaft, air shaft矸石井:waste shaft 马头门:ingate井底车场:pit bottom, shaft bottom 硐室:room, chamber井底煤仓:shaft coal pocket 水仓:sump井下充电室:underground battery-charging room井下主变电硐室:underground central substation roon井下调度室:underground control room, pit-bottom dispatching room环形式井底车场:loop-type pit bottom折返式井底车场:zigzag-type pit bottom 井下等候室:pit-bottom waiting room 躲避硐:manhole, refuge pocket 巷道:drift, roadway水平巷道:drift, entry 倾斜巷道:inclined drift煤巷:coal drift 岩巷:rock drift人行道:pedestrian way, sidewalk井巷掘进:shaft and drift excavation 井巷施工:sinking and drifting全断面掘进法:full-face excavating method 独头掘进:blind heading单工作面掘进:single heading 多工作面掘进:multiple heading净断面:net section, clear section 掘进断面:excavated section支架:support, timber 金属支架:metal support, steel support 砖石支架:masonry support 混凝土支架:concrete support钢筋混凝土支架:reinforced-concrete support混合支架:composite support可缩性支架:yieldable support, compressible support刚性支架:rigid support 完全支架:full support不完全支架:non-full support 梯形支架:ladder-shaped support矩形支架:rectangle support 拱形支架:arch support马蹄形支架:U-shaped support 圆形支架:circular support半圆拱:semi-circular arch 支护:supporting井巷支护:shaft and drift supporting 临时支护:temporary supporting永久支护:permanent supporting 超前支护:forepoling, advance timbering 联合支护:combined supporting 锚杆:rockbolt bolt锚杆支护:bolt supporting 喷浆支护:gunite, guniting喷混凝土支护:shotcreting 锚喷支护:bolting and shotcreting 锚网支护:bolting with wire mesh锚喷网支护:bolting and shotcreting with wire mesh矿区规模:mining area capacity 井田边界:mine field boundary井田尺寸:mine field size 矿井井型:production scale of mine 薄煤层:thin seam 中厚煤层:medium-thick seam厚煤层:thick seam 近水平煤层:flat seam缓斜煤层:gently inclined seam 中斜煤层:inclined seam急斜煤层:steeply pitching seam, steep seam 近距离煤层:contiguous seams矿井可行性研究:mine feasibility study 矿井设计:mine design矿井初步设计:preliminary mine design 矿井施工设计:mine construction design 矿井设计储量:designed mine reserves 矿井可采储量:workable mine reserves 矿井设计生产能力:designed mine capacity 矿井服务年限:mine life矿井开拓设计:mine development design采区设计:mining district design, panel design井田开拓:mine field development 立井开拓:vertical shaft development 斜井开拓:inclined shaft development 平硐开拓:adit development综合开拓:combined development 分区域开拓:areas development阶段:horizon 阶段垂高:horizon interval阶段斜长:inclined length of horizon 开采水平:mining level,辅助水平:subsidiary level 开采水平垂高:lift, level interval矿井延深:shaft deepening 采区准备:preparation in district采区:district 分段:sublevel区段:district sublevel 分带:strip前进式开采:advancing mining 后退式开采:retreating mining往复式开采:reciprocating mining上行式开采:ascending mining, upward mining下行式开采:descending mining, downward mining开拓巷道:development roadway 准备巷道:preparation roadway回采巷道:entry, gateway 暗井:blind shaft, staple shaft溜井:draw shaft 溜眼:chute石门:cross-cut 采区石门:district cross-cut主石门:main cross-cut 大巷:main roadway运输大巷:main haulage roadway 单煤层大巷:main roadway for single seam 集中大巷:gathering main roadway 总回风巷:main return airway上山:rise, raise 下山:dip主要上山:main rise 主要下山:main dip采区上山:district rise 采区下山:district dip分段平巷:sublevel entry 区段平巷:district sublevel entry分层巷道:slice drift 超前巷道:advance heading区段集中平巷:district sublevel gathering entry分带斜巷:strip inclined drift 分带集中平巷:strip main inclined drift 采区车场:district station, district inset 煤门:in-seam cross-cut联络巷:crossheading 掘进率:drivage ratio工业广场煤柱:mine plant coal pillar井田边界煤柱:mine field boundary coal pillar断层煤柱:fault coal pillar 护巷煤柱:entry protection coal pillar采煤方法:coal mining method 回采面:coal face, working face采煤工艺:coal winning technology 长壁工作面:longwall face短壁工作面:shortwall face 对拉工作面:double face煤壁:wall 采高:mining height开切眼:open-off cut 工作面端头:face end始采线:beginning line, mining starting line终采线:terminal line采空区:goaf, gob, waste工作面运输巷:headentry, headgate, haulage gateway工作面回风巷:tailentry, tailgate, return airway破煤:coal breaking, coal cutting 爆破采煤工艺:blast-winning technology 普通机械化采煤工艺:conventionally-mechanized coal winning technology综合机械化采煤工艺:fully-mechanized coal winning technology爆破装煤:blasting loading 循环:working cycle循环进度:advance of working cycle旋转式推进:revolving mining, turning longwall跨采:over-the-roadway extraction 整层开采:full-seam mining分层开采:slicing走向长壁采煤法:longwall mining on the strike倾斜长壁采煤法:longwall mining to the dip倾斜分层采煤法:inclined slicing房柱式采煤法:room and pillar mining掩护支架采煤法:shield mining伪倾斜柔性掩护支架采煤法:flexible shield mining in the false dip倒台阶采煤法:overhand mining正台阶采煤法:heading and bench mining水平分层采煤法:horizontal slicing斜切分层采煤法:oblique slicing仓储采煤法:shrinkage stopping伪斜长壁采煤法:oblique longwall mining长壁放顶煤采煤法:longwall mining with sublevel caving水平分段放顶煤采煤法:top-slicing system of sublevel caving放煤步距:drawing interval放煤顺序:drawing sequence采放比:drawing ratio采煤:coal mining回采:coal winning《采矿工程专业英语》是教育部高等学校地矿学科,教学指导委员会采矿工专业规划教材。
煤矿测量学名词解释

煤矿测量学名词解释煤矿测量学名词解释概述煤矿测量学是一门应用科学,它是通过使用现代化的仪器和技术来获取、处理和分析地下煤矿空间信息的学科。
本文将对一些重要的煤矿测量学术语进行详细解释。
I. 坐标系坐标系是指一个由数轴组成的几何图形,用于确定空间中任意点的位置。
在煤矿测量学中,通常使用直角坐标系或极坐标系来表示地下空间。
II. 测量仪器1. 激光扫描仪:激光扫描仪可以快速、准确地获取三维数据,并生成点云模型。
2. 接触式传感器:接触式传感器可以直接接触到物体表面,获取高精度的距离和位置信息。
3. GPS:全球定位系统可以提供准确的位置信息,但在地下环境中信号弱。
III. 测量方法1. 三角测量法:三角测量法是通过测量三角形边长和角度来计算未知点坐标的方法。
2. 距离法:距离法是通过测量到目标点的距离来确定其位置的方法。
3. 方位法:方位法是通过测量方位角和水平角来确定目标点位置的方法。
IV. 坐标转换坐标转换是将不同坐标系下的点转换为同一坐标系下的点。
在煤矿测量学中,常用的坐标转换方法包括三维到三维、三维到二维和二维到二维等。
V. 数据处理数据处理是指对采集到的原始数据进行清洗、校正和分析等操作。
常用的数据处理软件包括AutoCAD、ArcGIS等。
VI. 应用领域煤矿测量学广泛应用于地下矿井开采、隧道工程、地铁建设等领域。
它可以为工程施工提供精确可靠的空间信息,同时也能够为资源管理提供支持。
结论本文介绍了煤矿测量学中一些重要的术语,包括坐标系、测量仪器、测量方法、坐标转换、数据处理和应用领域等。
了解这些术语可以帮助我们更好地理解煤矿测量学,并在实际应用中取得更好的效果。
矿山主要专业术语

矿山主要专业术语1. 品位(矿石品位)品位就像是蛋糕里的水果,含量越多越有价值。
比如说,一块矿石里铜的品位如果很高,那就意味着从这块矿石里能提取出大量的铜,就像在一堆水果蛋糕里发现满满的都是新鲜又美味的草莓一样,那可太让人兴奋了。
2. 采场采场就是我们在矿山里挖矿的地方,这就好比是厨师的厨房。
在这个特殊的“厨房”里,矿工们像大厨一样忙碌着。
我曾经听一个老矿工说:“那采场啊,就是我们的战场,每天进去都得打起十二分精神。
”3. 矿脉矿脉就像大地母亲藏起来的宝藏脉络。
想象一下,它就像是大树的根,只不过树根吸收的是养分,而矿脉里藏着的是各种矿石。
就拿金矿脉来说,沿着它找下去,说不定就能找到一大片金子呢,那感觉就像找到了传说中的金山,哇塞!4. 顶板顶板就像我们头顶上的保护伞。
要是顶板不稳固,就像头顶上的伞破了个大洞,随时可能掉东西下来砸到我们。
有一次,我看到新矿工紧张地问老师傅:“这顶板安全不?”老师傅拍拍他的肩膀说:“放心吧,小子,咱们每天都检查,结实着呢。
”5. 底板底板就如同我们脚下的大地根基。
如果把矿山比作一栋大楼,那底板就是大楼的地基。
要是底板出了问题,就像大楼的地基不稳,整个矿山都会受到影响。
就像有一回,大家发现底板有点渗水,所有人都紧张起来,赶紧排查原因,就像守护自己的家一样。
6. 开拓巷道开拓巷道就像是在矿山里修的一条条高速公路。
这些道路是为了方便我们到达矿体,把矿石运出来。
你想啊,如果没有这些“高速路”,就像城市里没有道路,车开不了,矿石也运不出去,那多糟糕啊。
7. 回采巷道回采巷道呢,它更像是通往宝藏仓库的小通道。
矿工们顺着这些通道把矿石一点点开采出来。
有个年轻的矿工形容它:“这回采巷道就像一个个小胡同,每个胡同里都藏着宝贝呢。
”8. 充填体充填体就像是给矿山做的补丁。
当我们开采完一部分矿石后,为了防止地面塌陷之类的问题,就会用充填体把挖空的地方填上。
这就好比衣服破了个洞,我们要用布补上一样。
地质矿产勘查测绘术语

地质矿产勘查测绘术语1. 勘查术语1.1 探测探测是指通过技术手段获取地质矿产信息的过程。
常见的探测方法有地震勘探、电测勘探、重力测量等。
1.2 钻探钻探是指使用钻机、钻头等工具在地下进行勘探的方法。
常见的钻探方式有岩心钻探、工程钻探等。
1.3 采样采样是指从地下或地表获取具有代表性的地质样品的过程。
常见的采样方法有岩心采样、土样采样等。
1.4 取样取样是指从采样样品中获取具有代表性的部分样品的过程。
常见的取样方法有切割样品、研磨样品等。
2. 测绘术语2.1 测量测量是指通过仪器和技术手段获取地理信息的过程。
常见的测量方法有全站仪测量、卫星定位测量等。
2.2 标高标高是指地物或地点相对于某一基准面的高度。
常见的基准面有海平面、固定点等。
2.3 总平差总平差是指将多个测量结果进行分析和处理,以提高测量数据的精度和准确性的过程。
2.4 建筑物测量建筑物测量是指对建筑物的形状、尺寸、位置等进行测量和记录的过程。
常见的建筑物测量方法有激光测距、摄影测量等。
3. 地质术语3.1 岩层岩层是指一定厚度的岩石或岩性具有一定规律地依次层状排列的岩石。
3.2 断层断层是指地壳中存在的断裂面,使岩层在垂直或倾斜方向上产生位移的地质现象。
3.3 花岗岩花岗岩是一种由石英、长石、云母等矿物组成的火成岩,具有颗粒状结构和均匀的颜色。
矿床是指地壳中含有具有经济价值的矿体或矿化体的自然产物的地质体。
4. 矿产术语4.1 矿石矿石是指地下或地表含有有用矿物的固体矿体,可以经过采矿和冶炼等工艺提取有用金属。
4.2 矿藏矿藏是指地质构造中蕴藏的含有具体矿物的矿体,具有一定规模和经济价值。
4.3 矿产资源矿产资源是指自然界中存在的可以供人类利用的有用矿产的总量。
采矿是指对矿床进行开采,提取其中的矿石或矿化矿体的过程。
结语本文介绍了地质矿产勘查测绘术语相关的一些基本概念和术语。
这些术语对于从事地质矿产勘查测绘工作的人员来说是非常重要的,通过了解和熟悉这些术语,可以更好地理解和应用地质矿产勘查测绘的相关知识。
与智能化采矿相关的术语

以下是与智能化采矿相关的一些术语:1. 智能矿山(Smart Mine):利用现代信息技术和自动化技术,实现采矿过程的智能化管理和优化,提高生产效率和安全性的矿山。
2. 自动化采矿(Automated Mining):利用自动化设备和系统,减少人工操作,实现采矿过程的自动化,包括开采、运输、处理等环节。
3. 无人驾驶矿车(Autonomous Haulage System):采用无人驾驶技术的矿区运输车辆,通过自动导航系统和传感器等设备,实现自主运行。
4. 智能传感器(Smart Sensors):具有数据采集和监测功能的传感器设备,可以收集矿石质量、温度、湿度等信息,并将其传输到监控系统中进行分析和决策。
5. 数据挖掘(Data Mining):通过分析大量的采矿数据,提取其中的有用信息和模式,以支持决策和优化采矿过程。
6. 人工智能(Artificial Intelligence):利用计算机技术和算法,使机器能够模拟和执行人类智能的一系列任务,例如自主决策、学习和适应环境等。
7. 机器学习(Machine Learning):一种人工智能技术,通过让计算机从数据中自主学习和改进算法,以实现预测、分类和优化等任务。
8. 智能巡检(Smart Inspection):利用无人机、机器人或传感器等设备,对矿山设施进行巡视和检查,提高安全性和效率。
9. 虚拟现实(Virtual Reality)和增强现实(Augmented Reality):利用虚拟现实和增强现实技术,提供沉浸式的培训、模拟和可视化体验,以提高采矿过程的效率和安全性。
10. 物联网(Internet of Things):通过连接各种设备和传感器,实现设备之间的数据交换和智能管理,提高矿山生产过程的监控和控制能力。
这些术语涵盖了智能化采矿领域的关键概念和技术。
随着科技的不断进步,智能化采矿将在提高生产效率、降低成本和保障工人安全方面发挥重要作用。
煤矿科技术语
煤矿科技术语1开采水平:运输大巷或井底车场所在位置的标高水平及所服务的开采范围2辅助水平:在开采水平内,因生产需要而增设有运输大巷的标高水平及所服务的开采范 围 3矿井延深;为接替生产而进行的下一开采水平的刃%布賞和开掘工程4井底车场;连接井筒和大巷或石门的一组巷道和侗室的总称5大巷:(沿煤层或岩层走向开采的)为整个开采水平或阶段服务的水平巷道 6运输大巷:为整个开采水平或阶段运输服务的水平巷道7集中大巷:为多个煤层服务的大巷8总冋风巷:为全矿井或矿井一翼服务的回风巷道9分区回风巷:为几个釆区服务的回风巷道10上山:位于开采水平以上,为本水平或采区服务的倾斜巷道II 下山:位于开采水平以下,为本水平或采区服务的倾斜巷道12集中上山:为几个煤层服务的采区上山13集中下山:为几个煤层服务的采区下山14主要上山:为开采水平或辅助水平服务的上山15主要下山:为开采水平或辅助水平服务的下山16前进式开采:(1)白井筒或主平俐附近向井田边界方向依次开采各采区的开采顺序(2)采煤工作而背向采区运煤I •.山(法煤大卷)方向椎避的开采顺序回釆巷道:形成采煤工作面及为其服务的巷道,如开切眼、工作面运输咎、工作面回 风巷双工作而:同•煤层(分层)内同吋生产并共用工作而运输巷的两个相邻长壁工作而°21 采高:采煤工作而煤层被直接采出的厚度22 长壁工作而:长度一般在50m 以上的采煤T .作面23 短壁工作面:长度一般在5()m 以下的采煤工作面17 后退式开采:(1)自井m 边界向井筒或主平例方向依次开采各采区的开采顺序 (2) 采煤工作而向运煤上山(运煤大巷)方向推进的开釆顺序(这种开釆方式比较普遍) 18 上行开采:分段、 区段、分层或煤层由卜向上的开釆顺序19 卜行开采:分段、 区段、分层或煤层由上向下的开采顺序2024两工作面相向运煤的双工作面又称对拉工作面长壁采煤法:采用长壁工作面的采煤方法短壁采煤法:采用短壁工作面的采煤方法康走向长壁采煤法:长壁工作面沿走向推进的采煤方法倾斜长壁采煤法:长壁工作面沿倾斜推进的采煤方法釆区上山:为一个采区服务的上山采区下山:为一个釆区服务的下山开切眼:沿采煤工作面始采线掘进,供安装釆煤设备的巷道单向采煤:采煤机在采煤工作面往返一次完成全工作而一次割煤深度的采煤方式双向采煤:采煤机在采煤工作而往返一次完成全工作而两次割煤深度的采煤方式放顶距/放顶步距:相邻两次放顶的间隔距离敲帮问顶:通过敲击围岩以了解其破碎或离层程度的简易检査方法分区通风:井下各用风地点的回风风流直接进入釆区回风道或总回风道,不再进入其他采掘工作面的通风方式串联通风:井下各用风地点风流再进入其他用风地点的通风方式上行通风:风流沿采煤工作面由下向上流动的通风方式下行通风:风流沿采煤工作面由上向下的通风方式中央式通风:进风井位于井田中央,出风井位于井田中央或沿边界走向中部的通风方式41对角式通风:进风井位于井山中央,出风井在两翼,或出风井位于井E中央进风井在两翼的通风方式 e 42角联网絡:有一条或多条风路把两条并联风路连通的网络43矿井有效风量:送到采掘工作面、碉室和其他用风地点的风量之总和44矿井外部漏风:从装有主要通风机的井口和通风机附属装置处所漏失的风流45矿井内部漏风:未流经采掘工作面、兩室和其他用风地点,直接漏入回风流的无效风流46矿井外部漏风率:矿井外部漏风占通风机风量的百分数47矿井内部漏风率:矿井内部漏风量占矿井总进风量的百分数48矿井有效风量率:矿井有效风量占矿井总进风量的百分数49风桥:设在进、回风交叉处,使回风和进风互不混合的设施50风窗/调节风门:安装在风门或其他通风设施上可供调位风量的窗口51风墙/密闭:为割断风流再巷道中设置的隔墙52保护层:为消除或削弱在开采相邻煤层时的突出或冲击地压危险而先开采的煤层53被保护层:开采保护层后受到采动影响而消除或削弱突出或冲击地压危险的相邻煤层。
矿大测量学名解
名词解释矿山测量学:它是综合运用测量、地质及采矿等多种学科的知识,来研究和处理矿山地质勘探、建设和采矿过程中由矿体到围岩,从井下到地面在静态和动态下的各种空间几何问题的学科钢尺比长:钢尺尺面刻划之间所注记的长度(通称尺面长,也叫名义长度)与标准长度比较以求出它的实际长度,称为钢尺的检定或比长。
井口水准基点;为工业广场各项测量提供基准并用于传递高程而在井口附近布设的平面测量控制点。
中腰线中线:巷道水平投影的几何中心线腰线:是用来指示巷道在竖直面内的掘进方向及调整巷道底板或轨面坡度矿井地质测量信息系统:就是以采集、存贮、管理和描述矿井范围内有关矿井地质和测量数据的空间信息系统“三联架”法:指用经纬仪和全站仪进行测角量边时,由于仪器头和棱镜标可以共用相同的基座和三脚架,这样每个三脚架连同基座可以只整平对中一次,在随后搬站时,只需要移动仪器头和棱镜标,而不需要移动三脚架和基座连接点:指为了把地面坐标系统中的平面坐标及方向传递到井下去,在定向之前必须在地面井口附近设立作为定向时与垂球线连接的点两井定向;是在两个有巷道连通的竖井井筒内,各悬挂一根重锤线,根据地面控制网测定两根重锤线中心的平面坐标,并在巷道内用导线对两重锤线中心进行联测,从而将地面控制网的平面坐标和方向,传递给井下的控制点和导线边。
[贯通测量:采用两个或多个相向或同向掘进的工作面掘进同一井巷时,为了使其按设计要求在预定地点正确接通而进行的测量工作,称为贯通测量井上下对照图:反映地面的地物地貌和井下的采掘工程之间的空间位置关系的综合性图纸;主要用来掌握井下施工、生产和地面之间的影响,为在井田范围内进行各类工程规划、村庄搬迁、征购土地、土地复垦、矿井防排水等提供资料依据;联系测量:是将矿区地面平面系统和高层系统传递到井下的测量。
定向:将地面平面坐标系统传递到井下的测量。
导入高程:将地面高程系统传递到井下的测量。
简答题1.简述井下导线的发展过程。
分次布设,逐步敷设、先低级后高级、不断向前,直至边界2.井下高程测量的目的和任务是什么?目的是为了建立一个与地面统一的高程系统,确定各种采掘巷道、硐室在竖直方向上的位置及相互关系,以解决各种采掘工程在竖直方向上的几何问题。
煤矿调度常用术语和科技名词(全)
煤矿调度常用术语和科技名词(全)1、煤炭科技概论化石燃料-又称“化石能源”。
古代生物遗体在特定地质条件下形成的,可作燃料和化工原料的沉积矿产。
包括煤、油页岩、石油、天然气等。
固体可燃矿产-曾称“固体可燃有机岩”。
呈固态的化石燃料。
包括煤、油页岩、石煤、地沥青等。
煤[炭]-古代植物遗体经成煤作用后转变成的固体可燃矿产。
无烟煤—煤化程度高的煤。
其挥发分低、密度大燃点高、无粘结性、燃烧时多不冒烟。
烟煤—煤化程度低于无烟煤而高于褐煤的煤。
其特点是挥发分产率范围宽,单独炼焦时从不结焦到强结焦均有,燃烧时有烟。
硬煤—欧洲对烟煤、无烟煤的统称。
指恒湿无灰基高位发热量不低于24MJ/kg,镜质组平均随机反射率不小于0.6%的煤。
褐煤—煤化程度低的煤,其外观多呈褐色,光泽暗淡,含有较高的内在水分和不同数量的腐植酸。
石煤—主要由菌藻类植物遗体在早古生代的浅海、湖、海湾环境下经腐泥化作用和煤化作用转变成的低热值、一高煤化程度的固体可燃矿产。
含大量矿物质,以外观似黑色岩石而得名。
矸石—又称“废石”;曾称“矸子”、“洗矸”。
煤炭生产过程中产生的岩石统称。
包括混入煤中的岩石、巷道掘进排出的岩石、采空区中垮落的岩石、工作面冒落的岩石以及选煤过程中排出的碳质岩等。
煤田—同一地质时期形成,并大致连续发育的含煤岩系分布区。
面积一般由几十到几百平方公里。
矿区—统一规划和开发的煤田或其一部分。
矿田—煤田内划归一个矿山开采的部分。
地下开采的矿田又称“井田”;露天开采的矿田又称“露天矿田”。
矿[山]--(1)广义:批有完整独立的生产系统,经营管理上相对独立的矿产品生产单位。
(2)狭义:指矿井或露天采场。
煤矿—生产煤炭的矿山。
地下矿—又称“井工矿”。
地下开采的矿山。
露天矿—露天开采的矿山。
矿井—组成地下矿完整生产系统的井巷、硐室、装备和地面构筑物的总称。
煤田地质勘探—又称“煤炭资源地质勘探”,寻找和查明煤炭资源的地质工作。
即找煤、普查、详查、精查等地质勘探工作。
测井专业术语
测井专业术语测井专业术语-概念General Concept测井well loging测井是应用地球物理的一门边缘性学科.它把各种地球物理方法应用到井筒测量中,研究井下底层的岩性和物理特征,寻找尤其及其他矿产资源.测井响应log response指在测井环境条件下,井下地层的岩性和物理特性在各种测井曲线上的反应.测井系统log Unit (device)指包括地下设备和井下仪器的全套测井设备.模拟测井系统analog logging unit将底层的物理量,如电阻率,孔隙度等用电压,电流或者脉冲等模拟信号记录下来,然后再通过地面的刻度或工程换算得到要测的物理量的测井系统.例如,JD581测井系统,检流计光点在图上的偏转1cm代表5欧姆米的电阻率值.数字测井系统digital logging unit随着计算机技术的发展,可以将井下测量到的模拟信号,通过井下仪器中的微处理器或者地面CPU处理机处理,转换成物理数字量,并直接记录下来.这种直接显示,记录地层物理数字量的测井系统称为数字测井系统.马克西斯500测井系统MAXIS 500 logging unit马克西斯公司500测井系统是斯伦贝谢测井公司90年代推出的多功能采集和成像系统.该系统包括新的井下成像测井仪,高数据率遥测设备(高达500万位/秒)及人机联作双系统成像工作站地面测井装置.该系统新的测井服务项目有:阵列感应成像仪,偶极子横波声波成像仪,全井眼的曾微成像仪,模块式底层动力学测试仪,可组合地震城乡仪,阵列地震成像仪超声波成像仪,核孔隙度岩性仪. 5700测井系统ECLIPS logging unit阿特拉斯测井公司90年代推出的曾强型计算机控制成像测井和解释处理系统.地面系统由三台RISC中央处理机组成,每台工作速率为76MIPS(兆指令每秒),具有高清晰度色彩显示器的用户和工程师终端,通过应用x-windows,TM-MotifTM图形用户界面进行测井观察和数据处理解释.EXCELL 2000测井系统EXCELL 2000 Logging unit这是哈里伯顿90年代推出的成像测井系统.地面设备采用独立的双显示屏工作站系统,在unix系统下工作具有多任务,多用户功能,图形用户界面使用Motif1.2/X11R 主要测井项目有:双侧向-微球,高分辨率感应,补偿自然伽马能谱,低频偶极声波,双源距种子,微电阻率扫描,D型井下电视及地层测试等.成像测井系统image logging Unit一种高分辨率测井技术.它将井下采集到的高分辨率,高密度信息进行数字处理,得到地层产状或套管的可视图像或图形,如:裂缝.地层层理或套管腐蚀变形的.电阻率测井resistivity log又称电法测井或视电阻率测井.它测量地层的视电阻率,主要有电极系列测井,侧向测井,微电阻率测井等方法.视电阻率是判别储层流体性质的主要参数.电导率测井conductivity log测量地层视电导率的测井方法.主要又感应测井,双感应测井的方法.同视电阻率一样,视电导率也是判别储层流体性质的主要参数.放射性测井radioactivity log测量地层天然或者次生的放射性射线的一种测井方法。
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矿山测量常用术语和科技名词汇编一、矿山工程测量矿山工程测量—煤矿在地质勘探、设计、建设和生产各阶段所进行的测量、数据处理和绘图工作的总称。
矿区控制测量—建立矿区平面控制网和高程控制网的测量工作。
近井点—曾称“定向基点”。
为进行工业场地施工测量及联系测量在井口附近设立的控制点。
联系测量—将地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量工作。
立井定向—通过立井的平面联系测量。
几何定向—在立井内悬挂锤线进行的定向测量。
包括一井定向和两井定向。
定向连接点—立井定向时,与投点锤线进行连接测量的测点。
投点—用锤线或激光束将地面点的位置通过立井传递至定向水平的测量工序。
包括“稳定投点”、摆动投点“和”激光投点”。
定向连接测量—在地面上确定锤线的坐标并同时在井下由锤线坐标确定测量基点的坐标所进行的平面测量工作。
瞄直法—将足向连接点设置在两锤线的延长线上的定向连接测量方法。
连接三角形法—以连接点和井筒内两锤线构成三角形进行一井定向的连接测量方法。
陀螺[经纬仪]定向—用陀螺经纬仪确定定向边方位角的测量。
逆转点法—用陀螺经纬仪跟踪摆动的指标线,读取到达两逆转点时度盘上读数的陀螺定向方法。
中天法—固定陀螺经纬仪照准部,观测指标线经过分划板零线的时间及最大摆幅值的陀螺定向方法。
井下测量—又称“矿井测量”。
为指导和监督煤炭资源开发,在井下的特殊条件下所进行的测量工作。
井下平面控制测量—建立井下平面控制系统的测量。
包括基本控制和采区控制测量。
光电测距导线—用光电测距仪测量边长的导线。
顶板测点—设置在巷道顶板或巷道永久支护顶部的测点。
点下对中—在顶板测点下对中经纬仪或照准装置。
采区测量—为采区的施工和测图所进行的测量工作。
采区联系测量—通过竖直或急倾斜巷道把方向、坐标和高程引测到采区内所进行的测量工作。
矿井工程碎部测量—为绘制大比例尺巷道和硐室图而进行的测量工作。
采煤工作面测量—为填绘采煤工作面动态图和计算产量、损失量而进行的测量工作。
露天矿测量—为指导和监督露天矿的剥离与采矿所进行的测量工作。
包括控制测量、爆破工作测量、采场验收测量、线路测量、排土场测量和边帮稳定性监测等。
采场验收测量—为测量采、剥工作面位置,验收采、剥工作面规格和计算采剥量而定期进行的测量工作。
边帮稳定性监测—为判断边帮稳定性、研究边帮移动和滑动规律而进行的观测工作。
立井中心标定—按设计位置将立井中心标定于实地。
立井十字中线标定—按设计位置及方向将立井十字中线标定于实地。
立井施工测量—为保证立井竖直度和断面按设计要求施工的测量工作。
包括:普通凿井法施工测量和特殊凿井法(冻结法、钻井法、沉井法、注浆法等)施工测量。
井筒延深测量—保证延深立井中心与原有立井中心一致所进行的测量工作。
冻结凿井法施工测量—包括冻结孔位置标定,冻结孔测深及测斜,绘制各水平冻结孔偏距图和冻结壁交圈图等。
钻井凿井法施工测量—包括井斜、井径测量,预制、悬浮下沉井壁测量。
沉井凿井法施工测量—包括用井壁水平点高程测量法测定井壁的竖直度、确定偏斜方向和偏斜率等。
注浆凿井法施工测量—包括地面及工作面注浆孔位置标定、钻孔测斜和注浆效果检测等。
巷道中线标定—将巷道中线的设计方向标定于实地。
巷道坡度线标定—在巷道侧帮距底板一定高度标定巷道的设计坡度。
激光指向—用激光指向仪器给定巷道掘进方向和坡度。
巷道验收测量—丈量巷道进度、检查巷道规格的测量工作。
贯通测量—保证巷道的两个或多个对向或同向工作面按设计要求贯通而进行的测量工作。
矿田区域地形图—反映矿田范围内地貌及地物的平面图。
井田区域地形图—反映井田范围内地貌及地物的平面图。
矿场平面图—反映工业场地内生产系统、生活设施和地貌的平面图。
井底车场平面图—反映井底车场巷道、硐室的位置和运输、排水系统的平面图。
采掘工程平面图--反映采掘工程、地质和测量信息的综合性图纸。
井上下对照图—反映地面的地物、地貌与井下采掘工程之间对照关系的综合性图纸。
采剥工程断面图—为计算储量、采剥量和检查台阶技术规格而测绘的采场断面图。
采剥工程综合平面图—反映露天矿所有台阶采剥工程、地质和测量信息的综合性平面图。
二、开采沉陷及防治开采沉陷—又称“矿山岩层及地表移动”。
地下采矿引起岩层移动和地表沉陷的现象和过程。
垮落带—曾称“冒落带”。
由采矿引起的上覆岩层破坏并向采空区垮落的岩层带。
断裂带—曾称“裂隙带”。
垮落带上方的岩层产生断裂或裂缝,但仍保持其原有层状的岩层带。
变曲带—断裂带上方的岩层产生弯曲下沉的岩层带。
岩层移动—因采矿引起采空区附近及上覆岩层的移动、变形和破坏的现象和过程。
地表移动—因采矿引起的岩层移动波及到地表,使地表产生移动、变形和破坏的现象和过程。
地表移动观测站—为获取采矿引起的地表移动规律,在地表设置的测点或装置所构成的观测系统。
地表移动盆地—又称“地表下沉盆地”。
由采矿引起的采空区上方地表移动的范围。
移动盆地主断面—通过移动盆地内最大下沉点沿煤层倾向或走向的竖直断面。
临界变形值—曾称“允许变形值”,“危险变形值”。
受保护的建(构)筑物不需修理能保持正常使用所允许的地表最大变形值。
边界角—在充分或接近充分采动条件下,移动盆地主断面上的边界点和采空区边界点连线与水平线在煤壁一侧的夹角。
移动角—在充分或接近充分采动条件下,在移动盆地主断面上,地表最外的临界变形点和采空区边界点连线与水平线在煤壁一侧的夹角。
裂缝角—在充分或接近充分采动条件下,在移动盆地主断面上,地表最大的一条裂缝和采空区边界点连线与水平线在煤壁一侧的夹角。
充分采动角—在充分采动条件下,在移动盆地主断面上,盆地平底边缘点和采空区边界的连线与煤层底板在采空区一侧的夹角。
最大下沉角—在非充分采动条件下,在移动盆地倾向主断面上,采空区中点和地表最大下沉点在基岩面上投影点的连线与水平线在下山方向的夹角。
超前影响角—在工作面前方开始移动的地表点和工作面位置连线与水平线在采空区一侧的夹角。
最大下沉速度角—地表最大下沉速度点与工作面位置的连线与水平线在采空区一侧的夹角。
影响传播角—在移动盆地倾向主断面上,按拐点偏移距求得的计算开采边界和地表下沉曲线拐点的连线与水平线在下山方向的夹角。
拐点偏移距—自下沉曲线拐点按影响传播角作直线与煤层相交,该交点与采空区边界沿煤层方向的距离。
主要影响半径—在充分采动条件下,自主断面下沉曲线拐点到最大下沉点的距离或由此拐点到移动盆地边界点的距离。
主要影响角正切—开采深度与主要影响半径之比。
充分采动—又称“临界9超界开采(1′,.,1&*94#7+′1′,.,1&*+5. ′&1.,〃$)。
地表最大下沉值不再随采区尺寸增大而增加的开采状态。
下沉系数—在充分采动条件下,开采近水平煤层时地表最大下沉值与开采厚度之比。
水平移动系数—在充分采动条件下,开采近水平煤层时地表最大水平移动值与地表最大下沉值之比。
采动系数—衡量在走向和倾向上地表能否达到充分采动程度的系数。
在地层和采深一定的条件下,主要决定于采空区尺寸。
围护带—设计保护煤柱时,在受护对象的外侧增加的一定宽度的安全带。
抗变形建筑物—采取专门的结构措施从而能抵抗开采沉破坏的建筑物。
刚性结构措施—增加建筑物刚度以抵抗开采沉陷引起损害的结构措施。
柔性结构措施—使建筑物能适应开采沉陷引起地基变形的结构措施。
滑动层—为减少地表水平变形引起的建筑物上部的附加应力,在基础圈梁与基础之间铺设的摩擦系数小的垫层。
缓冲沟—曾称“补偿沟”。
为减轻地表水平变形对建筑物的损害,在建筑物基础周围或一侧开挖的槽沟。
导水断裂带—曾称“导水裂隙带”。
能使水流向采空区的断裂带和垮落带的总称。
防水煤岩柱—为确保水体下安全采煤而设计的煤层开采上限至水体底部的煤、岩体。
井筒煤柱开采—采取专门的技术、安全措施,在维持井筒功能的前提下开采井筒煤柱。
三、矿体几何及矿产资源保护储量管理—测定和统计矿产储量动态及开采损失量,以指导、监督合理地开采矿产资源的工作。
[矿井]三量—矿井开拓煤量、准备煤量和回采煤量的总称,是反映矿井生产准备状况的宏观指标。
开拓煤量—通向采区的全部开拓巷道均已掘完,并可开始掘进采区准备巷道时所构成的可采煤量。
准备煤量—在开拓煤量范围内,开采前所必需掘好的巷道全部完成时所构成的可采储量。
回采煤量—在准备煤量范围内,开采前必需掘好的巷道全部完成时所构成的可采储量。
动用储量—实际动用的工业储量。
是某一时期内采出量和损失量之和。
包括“矿井动用储量”和“工作面动用储量”。
设计损失—全称“设计损失储量”。
开采设计允许损失的储量。
实际损失储量—开采中实际发生的损失储量。
包括“矿井实际损失储量”、“采区实际损失储量”和“工作面实际损失储量”。
采出率—又称“回采率”;曾称“回收率”、“采收率”。
采出煤量占动用储量的百分率。
附:安全生产的基本原则1、“管生产必须管安全”的原则2、“安全具有否决权”的原则3、“三同时”原则基本建设项目中的职业安全、卫生技术和环境保护等措施和设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的法律制度的简称。
4、“五同时”原则企业的生产组织及领导者在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
5、“四不放过”原则事故原因未查清不放过,当事人和群众没有受到教育不放过,事故责任人未受到处理不放过,没有制订切实可行的预防措施不放过。
“四不放过”原则的支持依据是《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院令第302号)6、“三个同步”原则安全生产与经济建设、深化改革、技术改造同步规划、同步发展、同步实施。