随着时间推移,现今科学家把数学、力学、煤岩破碎、有限元分析等基础理论知识更加深入、更加广泛地用在刨煤机设计方面时,看到前期研究的理论在设计刨煤机方面还有不足之处,随着薄煤层开采速度的不断提高,对刨煤机结构稳定性、功率和刨头速度的要求越来越高。功率的提高,意味着刨煤机关键零部件将承受较大载荷,对零件的设计提出更高的要求。通过对数字化样机的研究,完成刨煤机关键零部件的设计,提供一个简化的刨煤机设计方案。从文件检索上来看,目前国内大部分论文都集中于对刨刀进行简单的有限元分析,因此,将通过实验研究刨煤机刨削煤岩的力学特性,同时在构建刨削煤岩损伤本构模型基础上,对刨刀刨削煤岩进行模拟仿真分析,获得刨刀工作时的载荷谱,并应用CAE技术对刨刀进行优化设计。
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随着工矿区水土保持、土地复垦、恢复生态学和地理信息系统技术的发展,近年来,针对我国大型露天矿开展了一系列的土地复垦与生态重建方面的研究。本书是在国家自然科学基金“干旱胁迫下科尔沁沙地主要防护林树种CNP化学计量特征及其影响机制(31400613)”、辽宁省农业攻关计划“辽西北困难立地优良适生树种筛选及造林关键技术研究与示范(2011207004)”、中国煤炭工业协会计划指导项目“露天煤矿排土场边坡土壤抗冲性空间变异性研究(MTKJ2011-317)”、“排土场土体大孔隙特征及其对坡面产流的影响(MTKJ2010-310)”的资助下,作者系统总结以上研究成果的基础上完成的。
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本书将多学科交叉和融合, 利用现代信息处理技术来研究煤矿瓦斯突出辨识问题, 既突破了煤矿瓦斯灾害辨识的关键技术, 也丰富了系统辨识理论的内涵。因此, 本书的研究成果具有深远的科学意义。本书所介绍的煤矿瓦斯灾害辨识技术为遏制煤矿重特大瓦斯突出事故提供理论依据和技术支撑, 对煤矿的安全生产具有重要意义, 它可*限度地降低或排除煤矿瓦斯的危险因素, 保障煤矿企业的安全生产和煤矿工人的生命安全。因此, 本书的研究成果具有广泛的社会应用前景, 能够为煤矿企业带来极大的社会效益和经济效益
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