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1)  cracked combined roof
破碎复合顶板
1.
This paper introduced application of combined support technology in largespanopen-cut?under cracked combined roof,As roadway complicated geological conditions,mine pressure appear serious,with the pressure and the increasing cross-section of roadway,there is general support cable network anchor difficult issues.
破碎复合顶板大跨度切眼支护中,由于巷道地质条件复杂,矿压显现严重,随着地压和巷道断面的增大,存在着一般锚网索支护困难的问题。
2)  compound broken roof
复合破碎顶板
1.
6 Coal Mine of Pingdingshan Coal Group,the article analyzed and researched the features of compound broken roof control technology in details,optimized the roof control technology reasonably,and used comprehensive managements such as anchor net and advance support.
针对平煤六矿深部煤层综采工作面破碎顶板,特别是复合顶板的特性,详细分析和研究了综采工作面复合破碎顶板控制工艺的特点,合理优化顶板控制工艺,采取上网、超前支护等综合管理措施,逐步摸索出了工作面复合破碎顶板控制的有效途径,为煤炭安全回采奠定了坚实的基础。
3)  Reinforcement compound broken roof
加固复合破碎顶板
4)  broken roof
破碎顶板
1.
Prevention and control technology for spalling and failing of high inclined broken roof in fully mechanized mining face;
综采工作面大倾角破碎顶板片帮冒顶防治技术
2.
Research on broken roof consolidation technology in coal ming face;
采煤工作面破碎顶板加固技术研究
3.
Mechanism and project practices on broken roof control with wood bolt in fully mechanized coal mining face;
木锚杆控制综采面破碎顶板的机理及工程实践
5)  roof broken
顶板破碎
1.
Cause analysis on roof broken in mine gateway retained for next sublevel in Xinghua Mine as well as prevention and control;
杏花煤矿沿空留巷顶板破碎原因分析及其防治
6)  friable roof
破碎顶板
1.
Application of supporting technology combination of anchor cable and bolt in friable roof support;
锚索锚杆联合支护在破碎顶板中的应用
2.
Drecting to the difficult controlling problem of friable roof in blasting coal face near the gob area and based on the conventional longwall mining method, Sihuaishu Coal Mine succeeded in the extraction of No.
针对极近采空区下炮采工作面破碎顶板难控制问题 ,新泰市四槐树煤矿在普通长避开采布置的基础上 ,采用“弓形”推进回采工艺 ,成功地对采用普通长壁回采工艺难以开采的极近采空区下的 16层煤进行了回采 ,取得了较好的技术、经济和社会效益 ,为类似破碎顶板炮采工作面的开采提供了一条新途径。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条