矿井挖掘机械2

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【湖北恒工机械】矿用扒渣机使用说明书

【湖北恒工机械】矿用扒渣机使用说明书
矿用挖掘液压式装载机
使 用 说 明 书
湖北恒工机械有限公司 二 0 一二年九月编辑发布
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矿用挖掘液压式装载机使用说明书
一、概述:
1、产品介绍:
ZWY、ZWH 系列全液压挖掘式装载机(俗称扒渣机),采用外接电源或自备才有机为动 力,采用电力、液压和机械传动,将挖掘和输送功能完美结合以实现连续挖掘、输送、装车, 具有装载平稳、操作灵活、不洒料、连续高效等特点。
小臂油缸、铲斗油缸、回转油缸动作,并带动大臂、小臂、铲斗、回转体协调工作,实现挖 掘、采集、装料功能,完成矿石、渣料的收集。
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标准大小臂长度为1.05m 和1.0m,可接受加长定制为1.2m 和1.25m 的长臂。 挖掘装载部分结构见图3,其润滑加油口位置见图4
1.铲斗 2、油缸 3、小臂 4、大臂 5、回转架、回转体 图3 挖掘装载部分结构示意图
二、主要结构及工作原理
ZWY、ZWH 系列挖掘式装载机由底盘部分、挖掘装载部分、输送部分及液压、电气操控部 分五大部分组成。挖掘式装载机采用外接电源或自带柴油机为动力,采用全液压驱动,将电 力、液压、机械传动完美结合,通过电气和液压控制系统门控制和协调底盘、挖掘、输送系 统以完成车辆行走、转向、制动、挖掘、输送、回转、卸料等功能。
最小转弯半径
挖掘宽度
挖掘高度
挖掘深度
挖取距离(离铲口)
卸载高度 卸载距离 爬坡能力 行走速度 离地间隙
轮距 轴距 额定工作压力 大臂最大回转角度 电机总功率 电力方式 最大物料通过尺寸(宽×高) 适应巷道坡道 适应巷道最小断面(宽×高) 外形尺寸(长×宽×高) 钢丝绳 大小臂 马达 多路阀 主电机 油泵 轮胎 电动葫芦
底盘部分由车架、前桥、后桥、车轮、防爆电机(电机)、液压齿轮泵、液压马达、散热 器、油箱、防爆磁力起动器(或电气控制箱)等组成。电机工作带动油泵,通过液压传动控 制系统,驱动液压马达运转,带动变速箱,驱动(前)后桥和转向油缸,实现车辆前进,后

应急矿井坍塌事故案例(2篇)

应急矿井坍塌事故案例(2篇)

第1篇一、事故背景某矿井位于我国某省,是一座中型煤矿。

该矿井自2000年开始投产,至今已有20多年的历史。

矿井采用立井开拓,主采煤层为3号煤层,平均厚度为3.5米。

矿井设计生产能力为120万吨/年,实际生产能力为100万吨/年。

事故发生前,矿井安全生产状况良好,未发生过重大安全事故。

二、事故经过2021年3月5日,某矿井在3号煤层进行采煤作业时,发生了一起严重的矿井坍塌事故。

当班共有38名矿工,其中27人被困井下。

事故发生后,矿井立即启动应急预案,组织救援力量进行救援。

1. 矿井坍塌原因经调查,此次矿井坍塌事故的原因主要有以下几点:(1)采煤工作面顶板管理不到位。

在采煤过程中,未严格按照设计要求进行顶板管理,导致顶板破碎,稳定性差。

(2)通风系统设计不合理。

矿井通风系统设计存在缺陷,未能有效保证井下空气质量,导致矿工吸入有害气体。

(3)安全监控系统不完善。

矿井安全监控系统存在故障,未能及时发现和预警矿井坍塌事故。

2. 事故救援过程事故发生后,矿井立即启动应急预案,组织救援力量进行救援。

以下是事故救援过程:(1)迅速上报事故。

事故发生后,矿井立即向当地政府、应急管理部门和上级公司报告事故情况。

(2)成立救援指挥部。

救援指挥部由矿井负责人、当地政府、应急管理部门和上级公司等部门组成,负责统一指挥救援工作。

(3)开展现场救援。

救援队伍采用人工挖掘、机械挖掘、爆破等多种手段,对被困矿工进行救援。

(4)确保救援安全。

在救援过程中,确保救援人员的安全,避免发生次生事故。

(5)做好善后工作。

事故发生后,矿井积极配合政府部门开展善后工作,对遇难矿工家属进行慰问和赔偿。

三、事故教训1. 顶板管理是矿井安全生产的关键环节。

矿井应加强顶板管理,确保顶板稳定性,防止矿井坍塌事故的发生。

2. 通风系统设计应合理,确保井下空气质量,保障矿工的生命安全。

3. 安全监控系统应完善,及时发现和预警事故,为救援工作提供有力保障。

4. 企业应加强安全生产教育培训,提高矿工的安全意识和操作技能。

新《煤矿安全规程》第二章 矿井建设

新《煤矿安全规程》第二章 矿井建设

第二章矿井建设第一节一般规定第一条煤矿建设单位及参与建设的勘察、设计、施工、监理等单位必须具有与工程项目规模相适应的能力,国家实行资质管理的,应具备相应的资质。

第二条煤矿建设单位是煤矿建设项目安全管理的责任主体,必须对建设项目履行安全管理职责;勘察、设计单位应对所提交的项目勘察、设计技术文件质量负责;施工单位对合同范围内工程的施工安全负责;监理单位对其所监理的工程建设安全负监理责任。

第三条矿井一期(从井筒开挖到井底车场施工前)工程施工单位原则上不超过2家;二期(从施工井底车场开始到进入采区施工前)、三期(从施工采区车场开始到整个采区巷道施工)工程施工单位原则上不超过3家。

其共用的生产系统应统一管理。

第四条煤矿建设项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

施工单位必须依法取得政府主管部门颁发的建筑业企业资质和安全生产许可证。

第五条煤矿建设、施工单位必须设置项目管理机构,配备满足工程需要的安全、技术和特种作业人员。

第六条单项工程、单位工程开工前,必须编制施工组织设计和作业规程,并在开工前组织相关人员学习。

第七条煤矿建设期间必须按规定填绘反映实际情况的井巷工程进度交换图、井巷工程地质实测素描图及供电、运输、通信、监测、管路等系统图。

第八条矿井建设期间,安全出口设置应遵守下列规定:(一)井筒到底后,应当先短路贯通,形成至少2个能行人的通达地面的安全出口。

(二)开凿或延深立井时,井筒内必须设有在提升设备发生故障时专供人员出井的安全设施和出口。

(三)相邻两条斜井或平硐施工时,应及时按设计贯通联络巷。

第二节井巷掘进与支护第九条开凿平硐、斜井和立井时,自井口到坚硬岩层之间的井巷必须混凝土砌筑,并向坚硬岩层内至少延深5m。

在山坡下开凿斜井和平硐时,井口顶、侧必须构筑挡墙和防洪水沟。

第十条立井锁口施工时应遵守下列规定:(一)立井锁口应在井筒具备试挖条件后施工。

(二)风硐口、安全出口与井筒连接处应整体浇筑,并采取封闭措施。

采矿、建筑和土木工程机械的分类特点

采矿、建筑和土木工程机械的分类特点

采矿、建筑和土木工程机械的分类特点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:采矿、建筑和土木工程机械是工程行业中必不可少的设备,它们的分类特点及功能各有所长。

在现代工程领域中,这些机械设备扮演着至关重要的角色,通过各种不同的设备,可以完成从采矿到建筑再到土木工程的各个环节。

下面将详细介绍一下这三类机械设备的分类特点。

一、采矿机械采矿机械是用于在矿石开采中使用的机械设备,根据其功能和用途可分为矿山起重机械、矿石破碎设备、矿山运输设备、净选设备、采矿辅助设备等几大类。

其中主要设备有矿山起重机、矿山提升机、矿山输送机械、矿山破碎机、选矿设备等。

采矿机械的特点在于其操作环境苛刻,工作条件恶劣,通常处于高温、高湿、多尘、多石、高海拔等极端环境中,对设备的稳定性、耐磨性和可靠性要求较高。

因此,采矿机械一般采用重型结构设计,外壳厚实,部件强度高,具有较强的抗冲击能力和耐久性。

二、建筑机械建筑机械主要用于建筑工地的作业,包括各种建筑设备和建筑工具。

按照功能可分为起重机械、挖掘机械、混凝土机械、打桩机械、装修机械等。

建筑机械的种类繁多,覆盖了建筑工程中的各个环节。

建筑机械的特点在于其作业范围广泛,适用于各种建筑工程,包括住宅建筑、工业建筑、道路建筑、桥梁建筑等,其主要特点是操作简便、效率高、作业范围广,可以适应不同工地的需求。

三、土木工程机械土木工程机械是用于土木工程施工过程中的机械设备,包括各种挖掘机械、起重机械、混凝土搅拌机、筑路机械等。

按照用途可分为土方机械、筑路机械、混凝土机械等。

土木工程机械的特点在于其施工环境复杂多变,操作空间有限,要求对施工精度和安全性要求较高。

因此,土木工程机械通常采用灵活机动的设计,适应各种复杂的施工环境,提高施工效率和工程质量。

总体来说,采矿、建筑和土木工程机械各有其独特的分类特点和功能,但它们都是现代工程领域中不可或缺的设备,通过不断创新和发展,这些机械设备将为工程行业的发展带来更多的便利和效益。

怎样去煤矿挖矿最快的方法

怎样去煤矿挖矿最快的方法

怎样去煤矿挖矿最快的方法在煤矿挖矿过程中,如何提高工作效率,以达到最快的速度是非常重要的。

下面将以挖掘机械化、矿井合理布局、智能化应用、安全生产等方面进行探讨。

首先,挖掘机械化是提高煤矿挖矿速度的重要手段之一。

传统的挖矿方法通常依靠人工挖掘,效率较低,工人劳动强度较大。

而采用挖掘机械化的方法,可以大大提高挖掘效率,减轻工人工作负担。

常用的挖掘机械包括钻机、刮板运输机、自卸车等,它们的使用可以有效地提高挖矿的速度和效率。

其次,矿井的合理布局也是重要的因素之一。

优秀的矿井布局可以使得矿井内的设备和人员运转更加顺畅,减少工作时间和空间上的浪费。

合理布局可以确保各项工作有序进行,减少人员之间的碰撞和设备的频繁移动,提高挖掘效率。

同时,智能化应用也有助于提高煤矿挖掘速度。

通过引入智能化设备和技术,煤矿可以实现自动化操作和管理,从而提高工作效率和生产能力。

例如,使用智能化监测系统可以实时了解矿井内的情况,避免事故和故障的发生;使用智能化调度系统可以优化挖掘机械的工作路径,提高运输效率等。

智能化应用可以充分利用先进的计算机技术和数据分析能力,快速准确地处理大量数据,提高挖矿速度和效率。

此外,安全生产始终是煤矿挖掘工作的首要任务,也是提高挖掘速度的基础。

煤矿挖掘作业本身存在一定的安全风险,因此必须严格遵守安全规范和操作规程,采取必要的安全防护措施。

只有确保安全生产,才能保证挖矿作业的连续进行,有效提高挖掘速度。

因此,煤矿企业应加强员工安全教育培训,建立健全的安全管理制度,不断提升安全生产水平。

总结起来,为了实现最快的挖煤速度,需要从挖掘机械化、矿井合理布局、智能化应用和安全生产等方面进行改进和优化。

这些措施可以相互配合,共同促进挖矿速度和效率的提高。

同时,需要强调的是,无论是提高速度还是保证安全,都需要遵循科学规范、合理高效地进行工作。

只有在保证人员安全的前提下,才能更加高效地完成煤矿挖矿任务。

工程机械分类

工程机械分类

工程机械分类工程机械是指用于工程建设、土石方作业、建筑施工、道路修建和维护等工程项目中的专用机械设备。

根据其用途和功能的不同,工程机械可以分为多个分类,包括挖掘机械、起重机械、装载机械、压实机械、混凝土机械和铺装机械等。

挖掘机械是工程机械中最常见的一种,主要用于土方开挖、挖掘深基坑和矿井等工程。

挖掘机械包括履带式挖掘机和轮式挖掘机两种类型。

履带式挖掘机具有较好的通过性和稳定性,适用于复杂地形和恶劣环境;轮式挖掘机具有灵活性和机动性,适用于平整地面和短距离工作。

起重机械主要用于吊装和搬运重物,包括塔式起重机、履带式起重机和汽车起重机等。

塔式起重机适用于高层建筑施工,具有较大的起重高度和工作范围;履带式起重机适用于恶劣地形和大型工程;汽车起重机具有便捷灵活的特点,适用于城市道路施工和维修作业。

装载机械主要用于物料装卸和堆场作业,包括前装式装载机和后装式装载机两种类型。

前装式装载机适用于装卸散装物料和土方作业;后装式装载机适用于装卸散装物料和矿石作业。

压实机械主要用于土壤和路面的压实作业,包括单钢轮压路机、双钢轮压路机和震动压路机等。

单钢轮压路机适用于较小的施工工程,具有较高的压实效果;双钢轮压路机适用于大型施工工程,具有较大的压实宽度和效率;震动压路机适用于土壤和路面的深度压实作业。

混凝土机械主要用于混凝土的搅拌和输送,包括混凝土搅拌车、混凝土泵车和混凝土搅拌站等。

混凝土搅拌车具有移动性和灵活性,适用于中小型工程;混凝土泵车具有远距离输送的能力,适用于大型工程;混凝土搅拌站适用于大规模混凝土生产。

铺装机械主要用于道路铺装和修复,包括摊铺机、压路机和路面修补机等。

摊铺机用于将沥青和混凝土铺设在道路上;压路机用于压实铺设的道路;路面修补机用于修复路面的裂缝和坑洞。

除了以上几种常见的工程机械分类,还有一些特殊用途的工程机械,如隧道掘进机、钻孔机和爆破设备等。

这些机械设备在工程项目中发挥着重要作用,提高了工程建设的效率和质量。

土方施工机械之推土机

推土机一、推土机的用途、分类与编号推土机是一种多用途的自行式施工机械。

推土机在作业时,将铲刀切入土中,依靠机械的牵引力,完成土壤的切削和推运工作。

推土机可完成铲土、运土、填土、平地、松土、压实以及清除杂物等作业,还可以给铲运机和平地机助铲和预松土以及牵引各种拖式施工机械进行作业。

常用推土机的分类、特点及适用范围如表2-1-1所示。

常用推土机的分类、特点及适用范围表2-1-1续表2-1-1电传动式 此类推土机的工作装置、行走机构采用电动马达作动力。

它具有结构简单、工作可靠、作业效率高、污染少等优点,但受电源、电缆的限制,使用受局限。

一般用于露天矿、矿井作业为多图2-1-1 履带式推土机 图2-1-2 轮胎式推土机推土机的型号用字母T 表示,L表示轮胎式(无L 时表示履带式),Y表示液力机械式,后面的数字表示发动机功率,单位是马力。

例:TY180型推土机,表示发动机功率为180马力的履带式液力机械式推土机。

二、推土机的构造与工作原理推土机主要由发动机、底盘、液压系统、电气系统、工作装置和辅助装置等组成,如图2-1-3所示。

推土机用的发动机多为柴油机,常布置在推土机的前部,通过减振装置固定在机架上。

电气系统主要包括发动机的电起动装置和全机照明装置等。

辅助装置主要有燃油箱、液压油箱、驾驶室等。

图2-1-3 推土机的总体构造 1-铲刀;2-液压系统;3-发动机;4-驾驶室;5-操纵机底盘部分包括离合器(变矩器)、变速箱、后桥、行走装置和机架等。

底盘的作用是支承整机质量并将动力传给行走装置和液压操纵机构。

主离合器装在柴油机和变速箱之间,用来平稳地接合和分离动力,变速箱和后桥用来改变推土机的行走速度、方向和牵引力。

行走装置是支承机体并使推土机行走的机构。

机架是整机的骨架,用来安装发动机、底盘和工作装置,使全机成为一个整体。

推土机工作时,先启动柴油机,通过主离合器把动力传给变速箱(液力机械式传动系则通过液力变矩器直接将动力传给变速箱,没有主离合器),然后,再通过主传动器和左、右转向离合器,传到左、右最终传动装置,驱动行走装置的左、右驱动轮,从而使机械前进或后退。

做工程的施工设备叫什么(3篇)

1. 混凝土搅拌车:混凝土搅拌车是用于运输和搅拌混凝土的专用车辆。

它能够将水泥、砂、石子等原料混合成均匀的混凝土,为建筑物的主体结构提供坚实的基础。

2. 混凝土泵车:混凝土泵车是一种能够将混凝土输送到高处的机械设备。

它通过高压管道将混凝土输送到施工点,大大提高了施工效率。

3. 起重机:起重机是建筑工程中必不可少的设备,主要用于吊装大型构件和材料。

根据吊装重量和高度的不同,起重机分为轻型、中型和重型三种。

4. 推土机:推土机主要用于推平土地、挖掘土方等土方工程。

它具有强大的推力和稳定性,能够高效完成土方施工任务。

5. 挖掘机:挖掘机是一种广泛用于土方、挖掘、装卸等工程的机械设备。

它具有高效率、多功能的特点,是现代建筑工程中不可或缺的设备。

6. 装载机:装载机主要用于挖掘、装载、运输等作业。

它能够快速地将物料从挖掘机、推土机等设备上装载到运输车辆上,提高施工效率。

7. 压路机:压路机是用于压实路基、路面等工程的设备。

它能够将土壤、碎石等材料压紧,确保路面平整、坚实。

8. 打桩机:打桩机是用于打入桩基的机械设备。

它可以将预制桩或现场制作的桩打入地下,为建筑物提供稳定的支撑。

9. 喷射混凝土机:喷射混凝土机是用于喷射混凝土的设备。

它能够将混凝土喷射到岩石、混凝土等表面,形成一层坚固的保护层。

10. 桥梁架设设备:桥梁架设设备是用于桥梁施工的专用设备,如吊车、滑移机等。

它们能够将桥梁构件安全、快速地架设到预定位置。

11. 钢筋绑扎机:钢筋绑扎机是用于绑扎钢筋的设备。

它能够提高钢筋绑扎的效率和质量,减少人工成本。

12. 水泥搅拌楼:水泥搅拌楼是一种自动化程度较高的混凝土搅拌设备。

它能够将水泥、砂、石子等原料自动配料、搅拌,提高混凝土生产效率。

总之,工程施工设备在建筑工程中扮演着举足轻重的角色。

这些设备不仅提高了施工效率,降低了人力成本,还确保了工程质量和安全。

了解和掌握这些设备的名称和功能,对于从事建筑工程的人员来说至关重要。

中图分类号查询--TD矿业工程

中图分类号查询--TD矿业工程TD 矿业工程TD-0 矿业工程理论与方法论TD-05 矿业工程与其他学科的关系[TD-9] 矿山经济TD1 矿山地质与测量[TD11] 矿床学[TD12] 水文地质学与工程地质学[TD15] 普查与勘探TD163 矿井地质TD163+.1 煤矿TD163+.2 金属矿TD163+.3 非金属矿TD164 露天矿地质TD164+.1 煤矿TD164+.2 金属矿TD164+.3 非金属矿TD166 生产地质勘探TD167 矿山环境地质TD17 矿山测量与制图TD171 矿山测量制图TD172 测量误差与平差TD172+.1 测量精度分析TD172+.2 测量误差TD172+.3 测量平差TD173 矿区控制测量TD173+.1 三角测量TD173+.2 高程测量TD173+.3 航空电磁测量TD173+.4 地表移动测量TD173+.5 矿区地面摄影测量TD173+.6 矿区铁路测量TD174 建井测量TD175 生产矿井测量TD175+.1 井下平面测量TD175+.2 井下高程测量TD175+.3 矿井定向测量TD175+.4 巷道掘进测量TD175+.5 巷道贯通测量TD175+.6 回采工作面测量TD175+.7 井下摄影测量TD176 露天矿山测量TD177 矿体几何学TD177.1 矿山测量实用投影TD177.2 矿体几何制图[TD177.3] 储量计算TD178 矿山测量仪器与工具TD2 矿山设计与建设TD21 矿山设计TD211 设计理论TD212 矿区规划与总体设计TD213 标准化设计TD214 矿井设计TD214+.1 可行性研究TD214+.2 方案设计TD214+.3 初步设计TD214+.4 施工组织设计TD216 露天矿设计TD217 矿井扩建、延深设计TD218 矿山供水设计TD219 矿产综合开发设计TD22 矿山地面建设TD221 矿区地面总规划TD223 工业生产建筑物TD228 辅助生产建筑物TD229 民用建筑物TD23 凿岩爆破工程TD231 钻眼、凿岩工程TD231.1 岩石破碎理论TD231.6 钻眼、凿岩方法TD231.61 机械钻眼TD231.62 高压水射流破岩TD231.63 热力钻眼破岩TD231.69 其他TD235 爆破工程TD235.1 爆破理论TD235.1+1 爆破力学TD235.1+2 起爆、传爆理论TD235.1+4 爆破动态测定TD235.2 爆破材料及管理TD235.21 工业炸药TD235.21+1 煤矿安全炸药TD235.21+2 乳胶炸药TD235.21+3 其他各种工业炸药TD235.21+4 炸药处理TD235.22 起爆药与起爆器材TD235.22+1 起爆药TD235.22+2 雷管TD235.22+3 导火线、导爆线TD235.22+9 其他起爆器材TD235.28 爆破材料贮运与管理TD235.3 爆破方法TD235.31 字爆破TD235.32 浅孔爆破TD235.33 深孔爆破TD235.34 峒室爆破TD235.35 静态爆破TD235.36 水封爆破TD235.37 控制爆破TD235.371 预裂爆破TD235.372 挤压爆破TD235.373 定向爆破TD235.374 光面爆破TD235.38 气体爆破TD235.39 其他TD235.4 爆破技术TD235.4+1 爆破安全规程TD235.4+2 炮眼数目及布置TD235.4+3 炮眼直径及深度TD235.4+4 装药、充填设备及方法 TD235.4+5 瞎炮防止与处理TD235.4+6 爆破效果分析及测定 TD235.4+7 爆破计算机模拟TD236 掏槽方法TD236+.1 斜眼楔形掏槽TD236+.2 大眼掏槽TD236+.3 直线掏槽TD26 井巷工程TD26-9 井巷工程作业管理TD262 井筒设计与施工TD262.1 井筒开凿TD262.1+1 竖井TD262.1+2 斜井TD262.1+3 暗井TD262.1+4 平峒、隧道TD262.2 井筒断面及布置TD262.3 凿井设备与安装TD262.4 井筒设备与安装TD262.5 井筒维修与延伸TD262.6 各类型地层凿井TD262.6+1 普通地层凿井TD262.6+2 含水岩层凿井TD262.6+3 流沙层凿井TD262.6+4 冻土层凿井TD262.6+5 煤及瓦斯突出层开凿TD262.6+6 水下凿井TD263 巷道设计与施工TD263.1 巷道断面及其布置TD263.2 巷道掘进方法TD263.2+1 垂直井巷掘进TD263.2+2 水平巷道掘进TD263.2+3 倾斜巷道掘进TD263.3 巷道掘进工艺TD263.3+1 钻爆法掘进TD263.3+2 掘进机掘进TD263.3+3 全断面掘进机掘进TD263.3+4 高压水射流掘进TD263.4 特殊条件下掘进TD263.4+1 煤和瓦斯突出地层掘进 TD263.4+2 复杂地质条件下掘进TD263.5 各种用途巷道掘进TD263.5+1 开拓巷道TD263.5+2 准备巷道TD263.5+3 回采巷道TD263.5+6 煤巷TD263.5+7 半煤岩巷TD263.5+8 岩巷TD264 井底车场及峒室设计与施工TD264+.1 井底车场TD264+.2 井门(马头门)TD264+.3 峒室TD264+.4 蟛掘进TD265 井巷特殊施工法TD265.1 钻井法TD265.2 板桩法TD265.3 冻结法TD265.3+1 设计、计算TD265.3+2 井壁结构和井壁受力分析 TD265.3+3 模拟试验TD265.3+4 冻结法施工TD265.3+5 液氮冻结法TD265.3+9 冻结设备与安装 TD265.4 注浆法TD265.4+1 水泥注浆TD265.4+2 沥青注浆TD265.4+3 粘土注浆TD265.4+4 化学注浆TD265.4+5 电化学注浆TD265.4+6 高压旋喷注浆TD265.4+7 地面预注浆TD265.4+8 工作面预注浆TD265.4+9 注浆设备与安装 TD265.5 沉井法TD265.5+1 普通沉井法TD265.5+2 压气沉井法TD265.5+3 震动沉井法TD265.5+4 触变泥浆沉井法 TD265.6 降低水位法TD265.7 掩护筒法TD265.8 帷幕法TD265.9 其他TD266 井巷修复与改建TD3 矿山压力与支护TD31 矿山压力理论TD311 原岩应力TD313 岩石力学性质TD313+.1 岩石变形TD313+.3 岩石强度TD313+.5 结构面力学性质TD313+.7 散体力学TD315 岩石力学性质试验TD315+.1 岩石受力试验TD315+.3 模拟试验TD315+.5 实验设备TD32 矿山压力与岩层移动TD321 井筒地压TD321+.1 冲积层地压TD321+.2 普通硬岩层地压TD322 巷道压力TD322+.1 顶板压力、底板压力 TD322+.2 巷道侧压TD322+.3 无煤柱护巷TD322+.4 巷道稳定性TD322+.5 巷道卸压TD323 回采工作面压力TD324 冲击地压TD324+.1 冲击地压理论TD324+.2 防治措施TD325 岩层移动TD325+.1 岩层稳定性及移动理论TD325+.2 地表移动理论及计算TD325+.3 采空区岩层移动的安全措施TD325+.4 岩层与地表移动的监测与控制TD326 矿山压力观测与设备TD326+.1 观察方法TD326+.2 观察装置、仪器、仪表TD327 岩石沉陷及安全措施TD327.2 顶板管理TD327.2+2 破碎顶板管理TD327.2+3 难冒顶板管理TD327.3 底板隆起及安全措施TD35 矿井支护与设备TD350 一般性问题TD350.1 支护理论及计算TD350.4 支护材料与用品TD350.5 坑木防腐、代用及节约TD350.6 支架架设机械化TD352 井筒支护TD352+.1 木材井壁及架设TD352+.2 砖石井壁及砌筑TD352+.3 混凝土及钢筋混凝土井壁及砌筑TD352+.4 混凝土预制件及金属装配式弧板井壁及安装 TD352+.5 锚喷支护TD353 巷道支护TD353+.1 木材支架及架设TD353+.2 金属支架及架设TD353+.3 混凝土及钢筋混凝土支架TD353+.4 砖石支架及砌筑TD353+.5 光爆锚喷与喷浆支护TD353+.6 锚杆支护TD353+.7 壁后充填TD353+.8 化学加固TD353+.9 其他TD354 峒室支护TD355 回采工作面支护TD355+.1 木材支架(立柱、木垛)TD355+.2 金属支架TD355+.3 液压支柱TD355+.4 液压支架及其控制TD355+.41 设计、计算、研究试验 TD355+.42 选型TD355+.43 ∶层液压支架TD355+.44 厚煤层液压支架TD355+.45 大倾角煤层液压支架 TD355+.46 端头液压支架TD355+.47 液压支架的维护与检修 TD355+.9 其他TD4 矿山机械TD40 一般性问题TD401 机械原理TD402 机械设计、计算、制图TD403 机械结构及构件TD404 机械制造材料TD406 机械制造工艺TD407 机械安装、运行与维护TD408 机械厂、机修厂TD41/46 各种矿山机械[TD41] 勘探机械、钻孔机TD42 采掘机械TD421 地下采掘机械TD421.1 风镐、电钻TD421.2 凿岩机、凿岩台车TD421.2+1 风动凿岩机TD421.2+2 液乖溲一?TD421.2+3 内荚溲一?TD421.2+4 凿岩台车TD421.2+5 钻具TD421.2+9 其他TD421.3 钻井机TD421.4 钻装机TD421.5 掘进机TD421.5+1 合掘进机TD421.5+2 半煤岩巷掘进机TD421.5+3 岩巷掘进机TD421.5+4 截割刀具TD421.5+9 其他辅件TD421.6 回采机械TD421.6+1 滚筒采煤机TD421.6+2 刨煤机TD421.6+3 薄煤层采煤机TD421.6+4 连续采矿机TD421.6+5 连续采煤机TD421.6+9 其他TD421.7 装载机械TD421.7+1 装岩机TD421.7+2 装煤机TD421.7+3 斗装载机TD421.7+4 转载机TD421.8 综合机械化采掘设备TD422 露天矿采掘机械TD422.1 露天钻机TD422.2 挖掘机TD422.2+1 电铲TD422.2+2 液压铲TD422.2+3 吊(索)斗铲TD422.2+4 轮斗挖掘机TD422.3 装载机TD422.4 铲运机械TD422.4+1 推土机TD422.4+2 松土机TD422.4+3 移道机TD422.4+4 压路机TD422.4+7 起重机械TD422.4+9 其他铲运机械TD422.5 碎石机TD422.6 泥炭挖掘设备TD423 砂矿床采掘机械TD424 海底矿床采掘机械TD43 水力采矿机械化设备TD431 水力采掘机械TD431.2 水力掘进机TD431.3 水枪TD432 水力运输提升机械TD433 脱水机械与设备TD434 高压供水设备TD44 矿山固定机械设备TD441 矿山通风设备TD441+.1 离心式通风机TD441+.2 轴流式通风机TD441+.5 风筒、消音器等附件 TD441+.9 其他TD442 矿山排水设备TD442+.1 排水设备的选型计算 TD442+.2 水泵TD442+.5 泵房、管路及排水系统TD443 矿山压气设备TD443+.2 空气压缩机TD443+.5 空气压缩机房、管路 [TD444] 矿井提升设备TD45 选矿机械TD451 破碎机TD452 筛分机TD453 磨矿机TD454 分级机TD455 重力选矿机TD455+.1 跳汰机TD455+.2 摇床TD455+.3 溜槽分选机TD455+.4 风力分选机TD455+.5 离心分选机TD455+.7 重介质分选机TD455+.9 其他分选机TD456 浮选机TD457 磁选、电选机TD461 特殊选矿机TD462 选后作业机械TD462+.1 脱水机TD462+.2 过滤机TD462+.4 干燥机TD462+.5 浓缩机TD463 选矿辅助机械TD464 烧结、团矿机械TD5 矿山运输与设备TD50 一般性问题TD52 井下运输与设备TD521 自重运输与设备TD521+.1 溜井TD521+.2 溜槽TD521+.3 放矿设备[TD522] 水力运输与设备TD523 风力运输与设备TD524 轨道运输与设备TD524+.1 轨道TD524+.2 矿车、清车器TD524+.3 机车TD525 无轨运输TD526 炙绳运输TD527 索道运输TD528 输送机运输TD528+.1 带式输送机运输 TD528+.3 刮板式输送机运输 TD528+.9 其他TD529 井下运输系统TD529+.1 井下矿仓TD529+.2 井底车场TD529+.3 装载站设备TD53 矿井提升TD531 提升容器TD531+.1 罐笼、箕斗TD531+.2 提升容器附件TD532 提升钢丝绳TD533 天轮TD534 提升机TD534+.1 液压提升机TD534+.2 缠绕式滚筒提升机 TD534+.3 摩擦式提升机TD534+.4 内燃提升机TD534+.5 制动装置与系统 TD534+.6 保护及检测装置 TD534+.7 提升机的拖动TD535 井筒装备TD538 提升附属设备TD54 井口设备TD54+1 井架、井塔TD54+2 地面矿仓TD54+4 井口车场设备TD55 斜井运输TD55+1 本胶带运输系统TD55+2 本串车提升TD55+3 防跑车装置TD55+4 本井口车场TD56 地面运输TD561 地面运输系统TD562 运输辅助机械设备TD562+.1 装卸设备[TD562+.2] 秤重设备TD562+.3 翻车机TD562+.9 其他TD563 架空索道运输TD564 贮矿场TD57 露天矿运输TD58 矿外运输TD6 矿山电工TD60 一般性问题TD601 理论TD602 设计与计算TD605 电工器件、仪表、设备TD607 安装与维修TD608 安全技术TD609 节电TD61 矿山输电与配电TD611 井下供电与设备TD611+.1 线路敷设TD611+.2 变电所、配电站TD611+.3 电器设备TD611+.4 供电遥控TD611+.5 保护装置TD612 地面供电与设备TD613 露天矿供电与设备TD614 矿山电机及其控制TD614+.2 设计与计算TD614+.3 各种矿山电机TD614+.5 保护装置TD62 矿山电气照明及设备TD621 矿用照明灯TD623 照明线路TD625 照明设备TD63 矿山机械的电力装备与自动化TD63+1 挖掘机械的电力装备与自动化 TD63+2 采掘机械的电力装备与自动化 TD63+2.1 回采机械TD63+2.2 掘进机械TD63+2.9 其他TD63+3 提升机械的电力装备与自动化 TD63+4 运输机械的电力装备与自动化 TD63+4.1 胶带输送机TD63+4.2 刮板输送机TD63+4.9 其他TD63+5 通风机械的电力装备与自动化 TD63+6 排水机械的电力装备与自动化 TD63+7 压气机械的电力装备与自动化 TD63+9 其他TD64 矿山电机车的电力装备TD64+1 架线式电机车的电力装备TD64+2 蓄电式电机车的电力装备TD64+9 其他TD65 矿山信号与通信TD65+1 矿山生产信号与装置TD65+2 提升信号与装置TD65+3 运输信号与装置TD65+4 调度信号与装置TD65+5 矿山通信TD65+5.1 电话网络及交换设备TD65+5.2 载波通信TD65+5.3 无线通信TD65+5.4 感应通信TD65+5.9 其他TD67 矿山生产自动化技术TD671 理论TD672 电子计算机的应用TD673 矿用电视TD676 遥控、遥测、遥信系统TD679 其他电子技术在矿业工程中的应用TD68 矿山电气安全设备TD684 防爆设备TD685 安全火花设备TD687 检验技术TD7 矿山安全与劳动保护TD71 矿井大气TD711 矿井空气净化TD711+.1 空气物理化学性质TD711+.2 空气取样TD711+.3 空气分析与检查TD711+.31 化学分析检查法TD711+.32 物理检查法TD711+.33 火焰灯TD711+.34 热学检定器TD711+.35 电学检定器TD711+.36 光学检定器TD711+.37 声学检定器TD711+.4 有毒气体的预防和处理TD711+.41 一氧化碳TD711+.42 硫化氢TD711+.43 二氧化硫TD711+.44 炮烟TD711+.45 柴油机废气TD712 矿井瓦斯TD712+.1 矿层瓦斯的成分及物理化学性质TD712+.3 矿层瓦斯含量的测定方法TD712+.5 瓦斯涌出及预测TD712+.51 矿层中瓦斯流动理论TD712+.52 瓦斯涌出规律与各种因素关系 TD712+.53 瓦斯涌出量的测定方法TD712+.54 瓦斯积聚及其预防措施TD712+.55 瓦斯测量仪TD712+.6 瓦斯抽放TD712+.61 瓦斯抽放理论TD712+.62 瓦斯抽放方法TD712+.621 开采(本)层抽放法TD712+.622 邻近层抽放法TD712+.623 采空区抽放法TD712+.624 综合抽放法TD712+.63 瓦斯抽放设备TD712+.67 矿井瓦斯利用TD712+.7 瓦斯爆炸的预防与处理TD712+.71 瓦斯爆炸机理TD712+.72 瓦斯爆炸的预防TD712+.73 瓦斯爆炸时的通风管理TD712+.74 瓦斯爆炸事故的处理TD713 煤(岩石)与瓦斯突出的预防和处理 TD713+.1 突出机理TD713+.2 突出的预测方法TD713+.3 突出的预防措施TD713+.31 开采保护层TD713+.32 大直径钻孔TD713+.33 钻孔注水TD713+.34 水力冲孔TD713+.35 金属滑架TD713+.36 震动放炮TD713+.37 预抽煤层瓦斯TD713+.4 突出事故的处理TD714 矿尘TD714+.1 矿尘性质TD714+.2 浮游矿尘的流动状态TD714+.3 矿尘测量方法及测定仪器TD714+.31 浮游矿尘TD714+.32 沉积煤尘TD714+.4 防尘方法与设备TD714+.41 洒水除尘TD714+.42 粘结除尘TD714+.44 电气除尘TD714+.45 各种集尘器TD714+.5 煤尘爆炸及其预防TD714+.51 爆炸机理TD714+.52 爆炸的预防TD714+.53 煤尘爆炸时的通风管理 TD714+.54 煤尘爆炸事故处理TD72 矿井通风TD721 矿井空气动力学TD722 通风设计与风量、风阻计算TD723 通风测量与检测仪表TD724 通风系统、通风方法与设备TD724+.1 自然通风TD724+.2 土法通风TD724+.3 机械通风TD724+.4 局部通风TD724+.5 水采矿井通风TD724+.6 建井期通风TD724+.7 露天矿通风TD725 通风网路TD726 通风管理与通风构筑物TD727 矿井内气候条件与调节TD727+.1 湿度TD727+.2 温度TD727+.3 空气TD727+.4 空气的加热TD727+.5 空气的冷却TD728 矿井漏风与预防[TD73] 岩石沉陷及安全措施TD74 矿山排水与堵水[TD741] 矿山水文地质TD742 井涌水量TD742+.1 涌水量计算及测定TD742+.2 矿井漏、渗水TD742+.3 岩层水TD743 排水、堵水方法TD744 排水、堵水设备及排水系统TD745 矿山水灾的预防和处理TD745+.1 地面水防范TD745+.2 矿井水灾预防TD745+.21 矿井水预测TD745+.22 钻孔放水TD745+.23 密闭墙TD745+.25 防水闸门TD745+.26 自灌泥浆TD745+.3 被淹矿井的处理TD75 矿山防火TD75+1 矿山地面火灾TD75+2 矿井火灾TD75+2.1 矿井火灾的预测与仪器TD75+2.2 内因火灾及预防TD75+2.3 外因火灾及预防TD75+3 矿山灭火TD75+3.1 干粉灭火TD75+3.2 液体灭火TD75+3.3 气体灭火TD75+3.4 泡沫灭火TD75+3.5 负压平衡灭火(均压灭火) TD75+3.6 隔绝灭火TD75+3.7 火灾气体的爆炸和预防TD75+4 矿井火灾时期的通风管理TD76 矿山安全监测系统TD77 矿山事故及救护TD77+1 矿山事故的预防和处理TD77+2 安全测试仪表TD77+3 矿山救护工作组织TD77+4 矿山救护装备TD77+5 矿山工伤的急救方法TD78 矿山卫生TD78+1 卫生工作组织及宣传教育[TD78+2] 矿山职业病及预防TD78+3 卫生防护及设备TD79 劳动安全TD79+1 安全工作组织及宣传教育TD79+2 公共防护设备TD79+3 个体防护装备TD8 矿山开采TD80 一般性问题TD80-9 开采作业管理TD801 矿山开采理论TD802 矿山开采设计TD803 地下开采TD804 露天矿开采TD806 砂矿床开采TD807 水下、海底矿床开采TD82 煤矿开采TD82-9 煤矿开采作业管理TD821 煤矿开采理论TD822 煤矿开采设计TD822+.1 采区、工作面设计TD822+.2 开拓布置及巷道布置TD822+.3 煤柱设计TD822+.4 井下集中生产TD823 地下开采方法TD823.1 矿井开拓TD823.11 竖井开拓TD823.12 斜井开拓TD823.13 平峒开拓TD823.18 综合开拓TD823.2 各种蕴藏条件的煤层开采TD823.21 各种倾角煤层开采TD823.21+1 近水平与缓倾斜煤层 TD823.21+2 倾斜煤层TD823.21+3 急倾斜煤层TD823.25 各种厚度煤层开采TD823.25+1 薄煤层TD823.25+2 中厚煤层TD823.25+3 厚煤层TD823.25+4 特厚煤层TD823.4 壁式采煤法TD823.4+1 走向长壁采煤TD823.4+2 倾斜长壁采煤TD823.4+3 长炮眼水封爆破采煤TD823.4+4 巷道长壁采煤TD823.4+5 倾斜分层采煤TD823.4+6 水平分层斜切分层采煤 TD823.4+7 柔性、刚性掩护支架采煤 TD823.4+8 无煤柱开采TD823.4+9 放顶煤采煤法TD823.5 柱式采煤法TD823.5+1 房柱式采煤TD823.5+2 房式采煤TD823.5+3 巷柱式采煤TD823.6 条带式采煤法TD823.7 充填式采煤法TD823.7+1 水砂充填TD823.7+2 压气充填TD823.7+3 机械充填TD823.7+4 重力充填TD823.8 特殊条件下采煤法TD823.81 近距离煤层开采TD823.82 煤和瓦斯突出煤层开采TD823.83 建筑物下、铁路下、水体下及承压水体上开采 TD823.84 深井、高温井开采TD823.85 坚硬顶板煤层开采TD823.86 冲击地压煤层开采TD823.87 回收煤柱TD823.88 复采(采熟煤)TD823.89 其他TD823.9 回采工艺TD823.91 爆破落煤TD823.92 风镐落煤TD823.93 机械掏槽、攉煤、装煤TD823.94 连续采煤机回采TD823.95 刨煤机回采TD823.96 滚筒采煤机回采TD823.97 综合机械化、自动化回采TD823.98 高档普采TD823.99 其他方法TD824 露天煤矿开采TD824.1 矿体开拓及挖沟工程TD824.2 爆破工程TD824.3 剥离工程TD824.5 采煤方法TD824.6 矿体疏干与防水、排水TD824.6+1 矿床疏干TD824.6+2 防水与排水TD824.7 边坡稳定TD824.7+1 边坡稳定理论与设计TD824.7+2 边坡加固TD824.7+3 边坡监测TD824.8 排土场与矸石场TD825 水力开采TD825.1 开采理论TD825.2 矿体开拓TD825.3 掘进与支护TD825.4 水采方法TD825.4+1 漏斗式开采TD825.4+2 走向阶段开采TD825.4+3 短柱式开采TD825.5 落煤工艺TD825.6 水力提升与运输TD825.7 脱水方法[TD825.8] 高压供水系统TD83 油页岩开采TD84 煤及油页岩地下气化TD841 地下气化理论TD841+.1 地质条件TD841+.2 影响地下气化因素分析TD841+.3 物理化学原理TD842 开拓与准备工作TD842.1 打钻工程TD842.2 贯通方法TD842.2+1 火力渗透贯通TD842.2+2 高压空气贯通TD842.2+3 电力贯通TD842.2+4 钻井贯通TD842.2+5 水力贯通TD843 火力作业(燃烧程序)TD844 地下气化过程的控制和管理TD844+.1 顶板管理TD844+.2 鼓风和煤气漏损TD844+.3 煤的损失与控制TD844+.4 水和热的平衡控制TD844+.5 煤层疏干和排水TD844+.6 气化过程参数的测量TD844+.7 气化过程控制和管理的自动化 TD844+.9 气化技术经济效果TD845 地下煤气的利用TD849 煤的综合利用TD849+.1 泥煤TD849+.2 褐煤TD849+.3 烟煤TD849+.4 无烟煤TD849+.5 煤矸石、石煤TD85 金属矿开采TD85-9 矿床开采作业管理TD851 矿床开采理论TD852 矿床开采设计TD853 地下开采TD853.1 矿井开拓TD853.11 竖井开拓TD853.12 斜井开拓TD853.13 平峒开拓TD853.18 综合开拓TD853.2 各种蕴藏条件的矿层开采TD853.21 各种倾角的矿层开采TD853.21+1 近水平与缓倾斜矿层TD853.21+2 倾斜矿层TD853.21+3 急倾斜矿层TD853.25 各种厚度的矿层开采TD853.25+1 薄矿层TD853.25+2 中厚矿层TD853.25+3 厚矿层TD853.25+4 特厚矿层TD853.3 各种采矿方法TD853.31 无底柱采矿法TD853.32 空场采矿法TD853.32+1 全面采矿法TD853.32+2 房柱采矿法TD853.32+3 梯段采矿法TD853.32+4 矿房式采矿法TD853.32+5 地下漏斗采矿法TD853.33 留矿采矿法TD853.33+1 浅孔留矿法TD853.33+2 深孔留矿法TD853.34 充填采矿法TD853.34+1 干式充填采矿法TD853.34+2 水砂充填采矿法TD853.34+3 胶结充填采矿法TD853.34+4 压力充填采矿法TD853.35 支柱法及支柱充填采矿法TD853.35+1 方框支柱充填法TD853.35+2 加强横撑支柱充填法TD853.35+3 棚子支柱充填法TD853.35+4 下向工作面回采支柱充填法 TD853.36 崩落采矿法TD853.36+1 分层崩落法TD853.36+2 分段崩落法TD853.36+3 阶段崩落法TD853.36+4 自然崩落法TD853.37 细菌(微生物)采矿法TD853.38 熔融采矿法TD853.391 矿柱回采与采空区处理TD853.391+.1 矿柱回采TD853.391+.2 采空区处理TD853.33+1 浅孔留矿法TD853.33+2 深孔留矿法TD853.34 充填采矿法TD853.34+1 干式充填采矿法TD853.34+2 水砂充填采矿法TD853.34+3 胶结充填采矿法TD853.34+4 压力充填采矿法TD853.35 支柱法及支柱充填采矿法TD853.35+1 方框支柱充填法TD853.35+2 加强横撑支柱充填法TD853.35+3 棚子支柱充填法TD853.35+4 下向工作面回采支柱充填法 TD853.36 崩落采矿法TD853.36+1 分层崩落法TD853.36+2 分段崩落法TD853.36+3 阶段崩落法TD853.36+4 自然崩落法TD853.37 细菌(微生物)采矿法TD853.38 熔融采矿法TD853.391 矿柱回采与采空区处理TD853.391+.1 矿柱回采TD853.391+.2 采空区处理TD853.392 深部采矿法TD853.399 特殊条件下采矿法TD853.399+.1 散状和块状矿层TD853.399+.2 建筑物下与水体下矿层 TD853.399+.3 含水层与流砂层TD854 露天矿开采法TD854.1 矿体开拓与挖掘工程TD854.2 爆破工程TD854.3 剥离工程TD854.4 开采方法TD854.5 矿体疏干与防水排水TD854.6 边坡稳定TD854.7 排土场与矸石场TD856 砂矿床开采法TD856.1 地下开采法TD856.11 崩落顶板采矿法TD856.11+1 全面采矿法TD856.11+2 长壁采矿法TD856.11+3 短壁采矿法TD856.13 支护顶板采矿法TD856.13+1 进路回采全面采矿法TD856.13+2 短路采矿法TD856.4 露天开采法TD856.41 土法采掘TD856.42 采砂(金)船TD856.43 水力机械化开采TD856.43+1 飘砂泵开采TD856.43+2 机械松散水枪冲采TD856.43+3 爆破松散水枪冲采TD856.43+4 水压松散水枪冲采TD856.43+5 人工松散水枪冲采TD856.43+6 水枪直接冲采TD857 海底矿床开采法TD857+.1 浅海矿床开采TD857+.2 深海瘤捞取TD857+.3 海洋矿物提取TD858 共生矿的开采和利用TD861/868 各种金属矿山开采TD861 黑色金属矿开采TD861.1 铁TD861.2 锰TD861.3 铬TD862 有色金属矿开采TD862.1 铜TD862.2 铅TD862.3 锌TD862.4 锡TD862.5 铝TD862.6 镁TD862.7 钛TD863 贵重金属矿开采TD864 稀有和少量金属矿开采TD865 稀土和分散金属矿开采TD868 放射性金属矿开采TD87/878 各种非金属矿开采TD87 非金属矿开采TD871 化学工业和化学肥料工业原料开采 TD871+.1 天然盐TD871+.2 明矾石TD871+.3 磷灰石TD871+.4 海绿石TD871+.5 莹石TD871+.6 硫磺TD871+.9 其他TD872 筑路和建筑用材料和石料开采TD872+.1 玄武岩TD872+.2 花岗岩TD872+.3 大理岩TD872+.4 辉绿岩TD872+.5 石灰岩TD872+.6 蛇文岩TD872+.7 页岩(片岩、板岩)TD872+.8 沙石、砾石、卵石TD872+.9 其他TD873 耐火、耐酸、陶瓷、玻璃原料开采TD873+.1 粘土TD873+.2 高岭土TD873+.3 石英、石英砂TD873+.4 白云石TD873+.5 长石TD873+.6 冰晶石TD873+.7 饷究?TD873+.9 其他TD874 天然磨料开采TD874+.1 金刚石TD874+.2 刚玉TD874+.3 金刚砂TD874+.4 石榴石TD874+.5 燧石(打火石)TD874+.9 其他TD875 填料、加重剂、颜料、吸附剂、漂白材料开采 TD875+.1 重晶石TD875+.2 石墨TD875+.3 滑石TD875+.4 白垩TD875+.5 膨润土TD875+.6 漂白土TD875+.9 其他TD876 收敛性材料开采TD876+.1 石膏TD876+.2 灰泥TD876+.3 石灰石TD876+.4 火山灰TD876+.5 硅藻岩TD876+.9 其他TD877 绝缘、隔热、隔音材料开采TD877+.1 石棉TD877+.2 石绒TD877+.3 云母TD877+.9 其他TD878 装饰工业和精密仪器原料开采TD878+.1 宝石料TD878+.3 五彩石料TD878+.5 技术石料TD879 其他TD88 矿区复田TD9 选矿TD91 选矿理论TD912 矿石性质及类型TD913 矿石可选性的研究 TD92 选矿流程与方法TD921 选前准备作业TD921+.1 洗矿TD921+.2 破碎TD921+.3 筛分TD921+.4 研磨碎TD921+.5 分级TD921+.6 配矿TD921+.7 预选TD922 重力选矿TD922+.1 跳汰选矿TD922+.2 摇床选矿TD922+.3 溜槽选矿TD922+.4 风力选矿TD922+.5 离心力选矿TD922+.6 流膜选矿TD922+.7 重介质选矿TD922+.8 磁流体选矿TD923 浮游选矿TD923+.1 浮选药剂TD923+.12 起泡剂TD923+.13 捕集剂TD923+.14 调整剂TD923+.2 矿浆预处理TD923+.3 絮凝浮选TD923+.4 离子浮选TD923+.5 载体浮选TD923+.6 电场浮选TD923+.7 泡沫浮选TD923+.8 屯聚浮选TD923+.9 其他浮选TD924 电磁选矿TD924.1 磁力选矿TD924.1+1 强磁场磁选 TD924.1+2 弱磁场磁选 TD924.1+3 超导体磁选 TD924.1+4 絮凝磁选 TD924.3 静电选矿TD924.5 高压电选矿TD925 特殊选矿TD925.2 光电选矿TD925.4 放射性选矿TD925.5 细菌选矿TD925.6 化学选矿TD925.7 选冶联合选矿TD925.9 共生矿物的分选TD926 选后处理作业TD926.1 化学处理TD926.2 脱水及煤濯水处理TD926.2+1 浓缩、沉淀TD926.2+2 过滤TD926.2+3 干燥TD926.2+4 集尘TD926.3 取样、检查TD926.4 尾矿处理与综合利用[TD926.5] 废水处理与综合利用 [TD927] 矿石的热处理、烧结、团矿 TD928 选矿厂TD928.1 设计、布局TD928.2 设备安装与维修TD928.3 力能供应TD928.5 采暖、通风与照明TD928.6 给水、排水TD928.7 贮运TD928.8 生产技术安全与劳动保护 TD928.9 选矿厂自动化TD94 选煤TD95 金属矿选矿TD951 黑色金属矿选矿TD952 有色金属矿选矿TD953 贵重金属矿选矿TD954 稀有和少量金属矿选矿TD955 稀土和分散金属矿选矿TD958 放射性金属矿选矿TD97 非金属矿选矿TD98 矿产资源的综合利用TD981 黑色金属矿产TD982 有色及贵重金属矿产TD983 稀有、分散、放射矿产TD984 燃料矿产TD985 非金属矿产TD989 其他。

煤矿行业工种分类

露天采矿工种分类
序号
Hale Waihona Puke 职业名称所含工种露天采剥设备操作工
单斗电铲司机、采矿液压挖掘机司机、吊斗铲司机、采矿前装机司机、轮斗挖掘机司机、露天采煤机司机
露天穿爆操作工
穿孔机司机、炸药车司机、火工品运输车司机、炮孔填塞机司机
露天运输排弃设备操作工
矿用重型汽车司机、铲运车司机、露天矿电机车司机、露天矿内燃机车(含蒸汽机车)司机、破碎机操作工、转载机司机、胶带运输机操作工、装车仓操作工、露天采矿推土机司机、露天采矿排土机司机
矿物开采辅助工
平路机司机、辅助工程推土机司机、辅助工程前装机司机、辅助工程液压挖掘机司机、电缆车司机、高空作业车司机、平板车司机、发电车司机、坑下输配电线路工、地面输配电线路工、集中控制调度员、采矿生产调度员、远程控制疏干排水操作工、轮胎充气检测工、矿坑排水操作工、边坡工、边坡锚喷工、露天坑下消火工、坑下拖线工、坑下机械润滑工、胶带清料工、机车司旗操作工、坑下搬道员、坑下站房值班员
连采队
井下采矿工
炮采工、采煤工、水采工、爆破工、采煤机司机、综采集中控制操作工
综采队
支护工
采煤支护工、充填回收工、锚喷工、液压支架工、液压泵工、矿压观测工、采煤设备安撤工
综采队
矿山提升设备操作工
主提升机操作工、拥罐工、煤矿搬运工、信号工、翻罐工
机电队
矿井机车运输工
电机车司机、电机车修配工、矿车修理工、矿井轨道工、煤矿搬运工、信号工、翻车机司机、蓄电池充电工、绞车司机、把钩工、架线维护工、齿轨车司机、卡轨车司机、无极绳牵引车司机、单轨吊司机、运输信号维修工、信号集中闭锁工、胶轮车司机
矿山专用设备机修工
穿孔机机修工、单斗电铲机修工、采矿前装机机修工、采矿液压挖掘机机修工、轮斗挖掘机机修工、吊斗铲机修工、矿用重型汽车机修工、矿用重型汽车轮胎修换工、矿用大型设备发动机维修工、矿用大型设备液压件维修工、矿用大型设备减速机维修工、吊斗铲检修工、电铲检修工、发动机检修工、轮斗检修工
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1第二篇第二篇 矿井提升运输设备矿井提升运输设备 第一章 提升运输系统概述提升运输系统概述提升运输系统概述 1. 煤矿提升系统分为哪几种常见类型? 答:主井箕斗提升系统、副井罐笼提升系统、多绳摩擦(主、副)井提升系统、斜井串车提升系统、斜井箕斗提升系统等。 第二章第二章 矿井提升机的工作原理及结构矿井提升机的工作原理及结构 1. 缠绕式提升机一般由哪几部分组成? 答:一般由由电动机、减速器、主轴装置、制动装置、深度指示器、电控系统和操纵台等组成。 2. 深度指示器有何作用,常用的有哪些类型?各有何优缺点? 答:(1)深度指示器的作用是:1、指示提升容器在井筒的位置;2、容器接近井口停车位置发出减速信号;3、过卷保护;4、减速阶段通过限速装置进行限速保护等。(2)常用的有圆盘式深度指示器和牌坊式深度指示器。1、圆盘式深度指示器特点:圆盘式深度指示器结构简单,使用可靠,精度高,易实现自动化,但直观性差。2、牌坊式深度指示器特点:优点是指示清楚、直观、工作可靠;缺点是不够精确。

3. 试说明牌坊式深度指示器和圆盘式深度指示器的工作原理。 答:(1)牌坊式深度指示器主要由传动轴、直齿轮、锥齿轮、直立的丝杠、梯形螺母、支柱、标尺等组成。在提升机工作时,其主轴带动深度指示器上的传动轴,直齿轮,锥齿轮带动两个直立的丝杠以相反方向旋转,利用支柱分别限制装在丝杠上的梯形螺母旋转,因两个丝杠都是右螺纹,故迫使两个螺母,只能沿支柱作上、下相反方向的移动,从而指示出井筒中两容器一个向上,另一个向下的位置。在两支柱上固定着的标尺上,用缩小的比例根据矿井的具体情况,刻着与井筒深度或坑道长度相适应的刻度,当装有指针的梯形螺母移动时,则指明了提升容器在井筒的位置。 (2)圆盘式深度指示器由发送部分和接收部分组成,其原理是传动轴经齿轮传动,将提升机旋转运动传给发送自整角机,该自整角机冉将信号传给圆盘式深度指示器上的接收自整角机,二者组成电轴,实现同步联系,从而达到指示器位置的目的。深度指示盘装于司机台上,有粗针和精针两个指针,精针只在容器接近井口时才转动,以便指示精确的停车位置。

4. 制动装置的作用及类型。 答:作用:(1)正常停车制动;(2)正常工作制动;(3)安全制动;(4)调绳制动。类型:制动系统由制动器和传动机构组成。制动器是直接作用于制动轮或制动盘上产生制动力矩的部分,分为盘式和块式;传动机构是控制及调节制动力矩的部分,分为油压、气动、弹簧式。JK型提升机采用的是液压站与盘式制动器配合构成的盘式制动系统。

第二章第二章 提升容器及提升钢丝绳提升容器及提升钢丝绳 1. 提升容器有哪些类型?各有何特点? 答:按用途和结构可分为:箕斗、罐笼、矿车、斜井人车、吊桶。箕斗分为立井箕斗和斜井箕斗,专用于主提;罐笼既可用于主提,也可用于副提;矿车、 2

斜井人车主要用于斜井提升;吊桶主要用于立井井筒开凿时的提升。 2. 为什么双滚筒提升机都装有调绳离合器?调绳离合器有哪些类型? 答:因为调绳离合器在双滚筒提升机的活滚筒上的作用是使游动滚筒与主轴联接或脱开,便于调节绳长或更换水平时,主轴带动固定滚筒转动,游动滚筒固定不动。类型:齿轮调绳离合器、蜗轮蜗杆离合器和摩擦离合器。

3. 罐笼承接装置有哪些?各有何特点? 答:罐笼承接装置有罐笼、承接梁、摇台和支罐机四种。(1)承接梁用于防止操作不当发生蹲罐事故。(2)罐座是利用可伸缩的托抓托住罐笼,使矿车能平稳进出。罐笼运行时罐座必须收回。使用罐座司机操作复杂,易发生蹲罐事故。另外,钢丝绳时松时紧易产生疲劳破坏。(3)摇台其特点是动作快,操作时间短,缺点是要求停罐位置准确。(4)支罐机的优点是能准确地使罐笼内轨道与车场固定轨道对接,进出矿车和人员方便,由于活动地盘是托在支罐机上,矿车进出平稳,提升钢丝绳不承担进出矿车时产生的附加载荷;另外,车场布置紧凑。其缺点是罐笼有活动底盘,使其结构复杂,还需增设液压动力装置。

4. 箕斗卸载闸门有哪几种?试述其卸载原理。 答:箕斗卸载闸门主要有扇形、下开折页平板闸门及插板闸门等。卸载原理:当箕斗提升至地面煤仓时,卸载滚轮进入安装在井架上的卸载曲轨内,随着箕斗提升,固定在箕斗框架上的小曲轨同时向上运动,则滚轮在卸载曲轨作用下,沿着箕斗框架上的小曲轨向下运动,并转动连杆,使其通过连杆锁角为零的位置后,闸门就借助煤的压力打开,开始卸载。在箕斗下放时,以相反的顺序关闭闸门。

第四章第四章 矿井提升理论及计算矿井提升理论及计算 1. 竖井箕斗和罐笼提升系统,一般采用几阶段速度图?并据此说明提升系统在井筒中的运动规律。 答:箕斗提升设备采用六阶段速度图,罐笼提升设备采用五阶段速度图。提升容器在井筒中一般要经历初加速运动、主加速运动、等速运动、减速运动、爬行运动和停车休止运动几个阶段,如果无卸载曲轨就不需要做初加速运动了。

2. 如何确定提升加、减速度? 答:(1)提升加速度的确定:应从一下几个方面进行考虑。 ①《煤矿安全规程》规定:立井升降人员的加(减)速度不得大于0.75m/s²,斜井不得大于0.5 m/s²,《设计规范》建议,箕斗提升加速度不大于1.2 m/s² ②按电动机过载能力计算允许的最大加速度。由提升动力学方程式

10.751mKQgpHaFFeλ=++≤∑

得最大加速度()10.75KQgpHFeamλ−+≤∑ ③按减速器能力计算最大加速度。即 ()()'1max2DKQgpHmmaMd∑++−≤ 3

最大加速度为()2max1'MKQgpHDammd−+≤∑− ④对摩擦式提升,最大加速度不能超过防滑条件允许的最大加速度。 在满足以上各条件的同时应取较大值,以充分利用设备能力,提高设备效率。 ⑵提升减速度的确定:减速度的大小与减速方式有关,减速方式有三种:自由滑行减速、制动减速和电动机减速。

① 自由滑行减速,其动力方程为()3m20aKQgpHX+−−=∑近似计算得

3m

aKQgpH−=∑

② 制动减速,当所需制动力较小时,用机械闸制动;所需制动力较大时用电气制动,机械制动得到的减速度为30.3maKQgpHQg−+≤∑电气制动的减速度为

3zma

KQgpHF−+

≤∑

③ 电动机方式减速,为了便于控制,电动机的出力不宜小于0.35 eF 减速

度为30.35emaKQgpHF−−≤∑ 3. 何为提升系统的变位质量?有哪些部件需要变位?变位原则是什么? 答:⑴提升系统的变位质量:用一个假想的集中在卷筒圆周表面的当量质量来代替提升系统所有运动部分的质量,称为总变位质量。⑵在提升系统中,提升机(包括减速器)、天轮和电动机转子三部分其质量需要变位。⑶变位原则:是变位前后动能不发生变化。

第五章第五章 刮板输送机刮板输送机 1. 刮板输送机的运行阻力包括哪些? 答:刮板输送机的运行阻力主要有煤和刮板链重力引起的阻力、煤和刮板链重力引起的下滑力、在工作过程中溜槽与刮板链及煤炭之间的滑动摩擦阻力等。 2. 液力耦合器的工作原理。 答:当电动机带动泵轮转动时,其中的工作液体被叶片夹持着同泵轮一起旋转,产生流向外缘的离心压力。同样,透平轮旋转时,其中的工作液体也产生流向外缘的离心压力,只要泵轮的转速大于透平轮的转速,则前者使工作液体产生的离心压力必定大于后者的。因此,泵轮内的液体沿径向叶片之间的通道向外流动.并在泵轮外缘流入透平轮;同时,由于连续性的缘故,在靠近联轴器轴线的 4

泵轮内缘.工作液体又从透平轮流回泵轮,形成环流,于是,在泵轮和透平轮所组成的循环圆内的工作液体,除了绕偶合器轴线进行旋转运动(牵连运动),此外,还要绕循环圆的中心进行环流运动(相对运动)。

3. 液力耦合器传递力矩的计算公式及各参数对其数值的影响。 答:力矩方程:25BMnDλγ=± 式中 M ——传递的力矩,N·m D ——液力偶合器的作用直径,m Bn ——泵轮转速,r/min γ ——工作液体的密度,3/kgm λ ——转矩系数,22/⋅分转米

转矩系数γ是速比i(TBnin=,Tn—透平轮转速)的函数,即()fiλ=。它与工作轮断面的几何形状、充液量、叶片数、流道光滑度等有关系。式中正号是指泵轮力矩,负号是指透平轮力矩。

4. 刮板输送机选型计算的基本步骤。 答:主要包括运输能力的计算、运行阻力的计算、刮板链张力的计算、电动机功率的计算及刮板链强度验算。

第六章第六章 带式输送机带式输送机 1. 带式输送机的基本构成及各部件的结构原理、特点等。 答:带式输送机是以胶带兼作牵引机构和承载机构的一种运输设备。它在矿井地和井下运输中得到极其广泛的应用。其组成部分主要有滚筒、托辊、输送带、机架、制动装置、拉紧装置、清扫装置、驱动装置等组成。 输送带是带式输送机的承裁构件,带上的物料随输送带一起运行,根据需要物料可在输送机端部或中间部位卸下。输送带用旋转的托辊支撑,运行阻力较小。带式输送机可沿水平或倾斜线路布置,使用光面输送带沿倾斜线路布置时,不同物料的最大运输倾角是不同的,即使同一类物料.当其湿度和块度组成不同时,其相应的最大输送倾角也将有所不同。在输送原煤时,设计向上最大输送倾角一般为17°~18°;向下最大输送倾角一般为15°~16°。当采用花纹输送带加之其它相应措施上运倾角可高达28°~30°;下运倾角可达25°~28°,当采取某些特殊措施时,可实现更大的输送倾角,乃至垂直提升。

2. 带式输送机的摩擦传动原理。 答:设传动滚筒某时输出牵引力、输送带在传动滚筒的分离点处的张力为tS,

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