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1)  seam with complex geological conditions
复杂地质条件地块
1.
The practice of using caving coal process in the seam with complex geological conditions;
论述了在复杂地质条件地块 (如冲击地压、小断层、受下伏煤层采动影响 )采用放顶煤工艺的成功实践。
2)  complex geological conditions
复杂地质条件
1.
Study on monitoring and synthetical analysis of pile-raft foundation under complex geological conditions;
复杂地质条件下高层建筑桩筏基础监测与综合分析
2.
Through outside wall fast diging construction management of freezing section at central ventilation shaft of Quandian Coal Mine,summarizes the fast construction technology and administration measures of freezing shaft under complex geological conditions,which can be used as a reference for the similar mines.
通过泉店煤矿中央风井冻结段外壁掘砌快速施工过程管理,总结了复杂地质条件下冻结井筒的快速施工技术及管理方法,为其它类似条件矿井提供参考。
3)  complicated geological condition
复杂地质条件
1.
The coring and sampling technology under complicated geological condition;
复杂地质条件下钻探卡心与取样技术
2.
On application of bored pile in complicated geological conditions
浅谈钻孔灌注桩在复杂地质条件下的应用
3.
Construction of big diameter coal bunker goes through coal seam group and brocken surrounding rock wall on the complicated geological conditions is expounded,and the construction,reasonably selecting construction method and support way and result of fast,safe by the technque of sicience and strict construction are also introduced.
阐述在复杂地质条件下,大直径煤仓穿过煤层群、仓壁围岩破碎区的施工以及在施工中合理地选择施工方法和支护形式,采用科学、严密的施工工艺,达到快速、安全施工的效果。
4)  complicated geologic condition
复杂地质条件
1.
Seismic acquisition QC under complicated geologic condition;
复杂地质条件下的地震采集质量监控
5)  complex geological condition
复杂地质条件
1.
The close-spaced construction technology in complex geological condition
复杂地质条件近接施工技术
2.
This paper gives an introduction to the geological condition on site, design, technical requirements for construction and monitoring method for PHC pile based on an example of a large PHC pile construction project under complex geological condition,analyses the technical features of PHC pile and main measures taken in construction.
本文结合位于复杂地质条件下某大型PHC桩工程实例应用,介绍了场地地质条件和管桩设计情况、施工技术要求与主要检测方法,分析了PHC桩的技术特点和施工中应采取的主要措施。
3.
It is an important measure to integrate more information and more subject to increase interpretation precision under complex geological condition.
多信息、多学科相融合,即地震运动学和动力学相结合,地震与地质、测井多学科相结合,时间域和深度域相结合的综合解释技术是提高复杂地质条件解释精度的重要手段。
6)  complicated geological conditions
复杂地质条件
1.
Research on comprehensive mine gas prevention and control technology system in mine with complicated geological conditions;
复杂地质条件矿区瓦斯综合治理技术体系研究
2.
High efficiency coal mining technology used under complicated geological conditions
复杂地质条件下工作面高效开采技术
3.
To deeply research the theory of locating the missing ore beds through faults on complicated geological conditions
复杂地质条件下过断层寻找断失盘矿层理论研究
补充资料:地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室

成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护实验室是1989年由国家计委、国家教委批准,在原“工程地质”国家重点学科点基础上建立的国家专业实验室。实验室在原国家教育委员会、原地质矿产部(主管部门)和原成都地质学院(依托单位)的指导下,从1991年至1995年,历时四年多,初步建设成为地质灾害防治与地质环境保护领域科学研究和高层次人才培养的重要基地。1995年10月,实验室通过原地质矿产部检查验收小组和验收专家委员会的检查和验收,专家委员会认为:“该实验室全面达到了国家专业实验室的验收标准,并具备了国家重点实验室的条件,建议有关的领导部门继续给予支持,使该实验室尽早成为国家重点实验室”。1992年原地质矿产部批准该实验室为部开放实验室,2001年该实验室被批准为四川省重点实验室。2001年,该实验室所依托的成都理工大学“地质工程”被批准为国家重点学科,2002年该实验室被科技部批准为“省部共建国家重点实验室培育基地”。 2003年被国土资源部批准为部级重点实验室。2007年04月被获批准列入国家重点实验室建设计划。这是我国地质灾害领域惟一国家重点实验室。

地质灾害防治与地质环境保护实验室及依托单位具有“地质工程”、“岩土工程”、“环境地质”(自主设置)硕士、博士学位授予权和“环境工程”、“环境科学”“减灾防灾工程与防护工程”硕士学位授予权以及“岩土工程”、“建筑与土木工程”工程硕士领域,并设立有“地质勘探、矿业、石油”博士后科研流动站和 “长江学者奖励计划”特聘教授岗位。

本实验室由5位资深工程地质学家(其中一名外籍科学顾问)、48名固定研究人员和26名流动人员)组成。实验室固定研究人员以中青年骨干为主,平均年龄 43岁,包括教授及研究员31人(博士生导师13人)、副教授及副研究员10人、讲师7人。固定研究人员中具有博士学位的占70%。实验室下设4个研究室 (重大地质灾害评价与防治研究室、人类活动与地质环境相互作用研究室、区域地质环境评价与保护研究室、灾害预警与信息技术研究室)、5个研究中心(地质灾害数值与物理模拟研究中心、遥感与信息技术开发中心、地质灾害与工程安全监测研究中心、泥石流灾害研究与防治中心、地下水科学研究与开发中心)、12个装备先进的试验室(岩石力学综合参数测试试验室、mts土动三轴试验室、岩石(材料)力学试验室、现代勘测技术试验室、土工试验室、微观分析鉴定室、物理模拟试验室、数值模拟试验室、遥感与gis试验室、环境工程试验室、钻掘工程试验室、地层环境模拟及污染控制试验室)。12个试验室总体技术手段和仪器设备具有20世纪90年代以来的国际先进水平,部分仪器代表了目前这一领域的最高水平,仪器设备总值约2500万元人民币,其中50万元以上的大型精密仪器设备或系统14台套。主要由三部分组成:第一部分用于地质灾害的现场勘测与监测,包括最新的彩色三维激光扫描测量系统、sir-20地质雷达、 trimble-gps仪和全套现场大型原位试验装置等;第二部分主要用于岩土体力学特性参数测试和物性参数分析,是试验室硬件条件的主要部分,包括在引进消化基础上开发的多功能岩石参数综合测试系统、mts土动三轴试验系统、gds非饱和土三轴试验系统、岩石流变仪、土体流变仪、土体大三轴仪、大型岩石高压渗透试验系统及扫描电子显微镜等大型试验装置;第三部分是用于地质灾害分析、评价及预测的数值模拟系统、物理模拟系统和“3s”技术系统。实验室拥有独立的实验大楼,建筑面积达6000平方米(使用面积4000平方米)。

上个世纪90年代以来,实验室始终站在学科发展前沿,立足于为我国地质灾害防治和地质环境保护提供全面系统的理论和技术支持,立足于服务国民经济重大工程建设和防灾减灾的实际需求,开展科学研究和高层次人才培养工作。

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参考词条