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1)  hard oil sand
坚硬含油砂层
2)  oil-bearing sand
油层;含油砂岩
3)  sandstone reservoir with high water cut
高含水砂岩油层
4)  hard coal seam
坚硬煤层
1.
The paper introduces how to select coal plow in accordance with measuring cutting resistance of the machine in hard coal seam and analysing the result.
以坚硬煤层截割阻力的测试,结合全自动刨煤机在大同煤矿集团公司晋华宫矿坚硬煤层成功开采之例,进行坚硬煤层截割阻力的测试和可刨性效果分析,选择合理的刨煤机。
2.
Cutting resistance test of hard coal seam and the analysis of its difficulty degree of digging were introduced in this paper with an example of full-automatic slicer successfully used in the mining of hard coal seam in Jinhuagong Colliery of Datong Colliery Group.
以全自动刨煤机在大同煤矿晋华宫矿坚硬煤层成功开采为例,简述坚硬煤层截割阻力的测试和可刨性效果分析,提出建立和制定我国煤层截割阻力测试的方法和规范建议。
3.
The paper mainly applied the theory of fracture mechanics to deduce the formular of the minimum water pressure, analyzed the influcential factor which had influcence upon water infusion pressure in the steep hard coal seam, and revealed the relationship between water infusion pressure and coal seam pitch and depth.
主要运用有效应力原理及断裂力学推导了煤层注水所需的最小注水压力,初步探讨了多组裂隙同时存在对煤层最小注水压力影响的计算方法,并分析了影响倾斜坚硬煤层注水压力的因素,指出了注水压力与煤层倾角及埋藏深度之间的关系,其理论结果与现场相符。
5)  hard rock
坚硬地层
1.
Parameter selection for diamond drilling in hard rocks;
坚硬地层金刚石钻进参数的选择
6)  hard seam
坚硬煤层
1.
These are obviously different from those of the commonly soft or medium-hard seam fully mechanized caving feces.
分析认为,坚硬煤层综放工作面存在剧烈矿压显现的根本原因是顶煤传递顶板压力的能力较强,以及顶板存在的大、小结构的特征。
2.
Base the seam conditions of hard, density, undeveloped joints and cracks, and 16 m average thickness, with the pre-comprehensive weakening technology and the mining technology study of the coal mining face, the difficult issue of the fully mechanized high top coal caving mining in hard seam has been overcame with a safe and high efficient production.
针对坚硬致密、节理裂隙不发育、平均厚度 16m煤层的赋存特点 ,通过对顶煤预先综合弱化技术和工作面回采工艺的研究 ,攻克坚硬煤层大放高综放开采技术难题 ,实现安全、高效生产 ,提高了矿井经济效
补充资料:高吸水高分子材料


高吸水高分子材料
polymeric super-absorbent of water

高吸水高分子材料polymeric super一absorbentof water轻度交联的阴离子型聚电解质,能在较短时间(几秒至几十秒)内,吸持其自身重量300一1000倍,甚至更多的液态去离子水,成为水凝胶的高分子材料。被吸收的水包封在高分子的网络中,即使在加压情况下也不易失去,干燥后可恢复原有的吸水能力。 高吸水高分子材料是美国在20世纪70年代初首先开发出来的。 组成高吸水高分子材料主要由3部分组成:①轻微交联的高分子骨架。多数是亲水性的,具有经基、酞胺基、醚键等亲水结构。有些材料在分子式上看不出有交联点,但实际上是交联的,只是交联机理尚不清楚。交联结构约束吸水,使之只能成为凝胶,而不最终溶解。②连接在高分子链上的阴离子。极大多数是竣基,个别是磺酸基。③与阴离子保持平衡的可移动阳离子。通常是钠离子。密集的阴阳离子,遇水产生渗透压,是吸水动力的主要来源;吸水的另一部分动力,来自高分子结构中的亲水基团和结构,它们通过水化吸附水分。 种类高吸水高分子材料可分两大类:①半合成型。如美国最先开发的就是将丙烯睛接枝共聚在淀粉上,经过皂化,聚丙烯睛链段的氰基一部分水解成梭基,一部分水解成酞胺基,淀粉也可以直接与丙烯酸接枝共聚。纤维素经梭甲基化,再用适当的交联剂交联,也能制造高吸水树脂。②全合成型。简单的如丙烯酸钠在很少量交联剂存在下,甚至不用交联剂而用特种引发剂进行聚合,就可以得到高吸水树脂。将醋酸乙烯酷和丙烯酸甲酷共聚,皂化后得到乙烯醇一丙烯酸钠型高吸水树脂。此外,还有聚氧乙烯型、聚乙烯醉一环状酸醉接枝共聚物型、异丁烯一马来酸共聚物型、醋酸乙烯醋一不饱和二元酸共聚物型等。 用途由于高吸水高分子材料的吸水保水性、吸水后的膨胀性、粘附性、缓释性等,已应用在以下方面。①农业园艺:土壤中加入少量高吸水高分子材料,等于增添了无数微小水库,改善团粒结构,是改良早田土壤的好途径。但因成本高,尚难推广。还在试验探索改造沙漠。用高吸水高分子材料涂覆作物种子(使用量一般为种子的l一2%),抗旱播种,已在小麦、玉米、棉花、甜菜等作物上取得成功经验。另一实际应用是移栽沾根,在苗木移植上效果更显著。②生理卫生用品:可用高吸水高分子材料代替棉、纸粕生产妇女卫生巾、婴儿纸尿布。它们一般是多层结构、在两层透水纸之间夹一层纸粕和高吸水高分子材料。③土木建筑:高吸水高分子材料与乙烯一醋酸乙烯醋树脂、聚氯乙烯、聚氨酷树脂和橡胶混配,做成各种密封胶、密封件,也用于建筑物嵌缝、地下电缆防水、环管接头密封等方面。高吸水高分子材料遇水膨胀,压迫共混材料堵住一切隙缝,防止渗漏。高吸水高分子材料由于吸水能力受溶解电解质抑止,生产成本比较高,在应用上,尤其农业应用上受到限制。(郑平)
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参考词条