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于润沧
《中国工程科学》 2002年 第4卷 第9期 页码 8-11
杜祥琬,刘晓龙,葛琴,姜玲玲,杨波,陈守双,江媛,徐琳
《中国工程科学》 2017年 第19卷 第4期 页码 115-118 doi: 10.15302/J-SSCAE-2017.04.018
传统的城市建设和运行往往会产生大量废物,如不进行妥善处理,将对环境、资源和社会造成不利影响,而建设“无废社会”可实现能源、环境、经济和社会的共赢。“无废社会”是社会进步程度的重要标志,也是社会进步必然达到的目标。雄安新区建设是千年大计、国家大事,本文提出要率先以“无废”理念规划和开发雄安新区,打造典范和标杆,为全面建设“无废社会”打下基础。本文在分析了建设“无废雄安新区”重大意义的基础上,从优化能源和产业布局、构建固体废物分类资源化利用体系和建立社会治理制度等方面提出了建设思路,并对建设“无废雄安新区&
新型无煤柱自成巷开采成套技术与案例研究 Article
张星宇, 何满潮, 杨军, 王二雨, 张家宾, 孙跃
《工程(英文)》 2020年 第6卷 第11期 页码 1315-1329 doi: 10.1016/j.eng.2020.01.014
本文介绍了无煤柱自成巷煤炭开采成套技术,旨在减少地下煤炭资源的浪费和矿井巷道的开挖。通过三类关键技术的相互配合,该开采技术实现了沿空巷道的自动留设,进而实现无煤柱开采。本文的研究结果论证了该开采技术具有良好的工程应用性。根据所提出的设计原则,因地制宜,无煤柱自成巷开采技术可在井工煤矿进行大规模推广。
黄崇祺
《中国工程科学》 2008年 第10卷 第5期 页码 10-18
当前我国电缆工业“废杂铜的直接再生制杆”和“以铝节铜”已成为关注的“热点&rdquo文章就废杂铜直接再生制杆、以铝节铜的现状、问题和建议进行论述,以期这两大热点向良性循环的方向发展。
冀星,钱家麟,王剑秋
《中国工程科学》 2000年 第2卷 第9期 页码 85-90
采用热裂解、热裂解_催化改质、催化裂解等方法将废聚丙烯制成汽、柴油馏分。研究发现废聚丙烯垃圾可以不经过任何处理直接作为裂解原料制取油品。
丁德馨,张志军,毕忠伟
《中国工程科学》 2007年 第9卷 第1期 页码 33-39
现行各种开采地面沉陷预测方法均存在着一个共同的缺陷,均不能在集成以往开采地面沉陷工程实 例的基础上对某一地下采矿工程所引起的地面沉陷进行预测人类在工程实践中所创造的开采地面沉陷方面的经验是非常宝贵的财富,应当在建立开采地面沉陷预测方 法时加以充分利用。以所收集的开采地面沉陷工程实例为基础现行各种开采地面沉陷预测方法均存在着一个共同的缺陷,均不能在集成以往开采地面沉陷工程实 例的基础上对某一地下采矿工程所引起的地面沉陷进行预测,而只能根据某种物理的或力学的
关键词: 地下开采 开采地面沉陷 自适应神经模糊推理系统
深部开采的一些挑战 Review
Charles Fairhurst
《工程(英文)》 2017年 第3卷 第4期 页码 527-537 doi: 10.1016/J.ENG.2017.04.017
邓新蒲
《中国工程科学》 2007年 第9卷 第11期 页码 54-62
可观测性分析是单观测器无源定位首先要研究的问题,只有当目标状态 (位置、速度等)是完全可观测的,定位和跟踪问题才能有可靠的、唯一的解。从几何方法、代数方程方法、线性系统方法3方面来阐述单站测角无源定位的状态可观性问题,讨论测频单站无源定位问题的可观测性和定量的可观测性,并对近年来这一领域的相关文献的分析方法和结论进行评述。
王金华,黄曾华
《工程(英文)》 2017年 第3卷 第4期 页码 439-444 doi: 10.1016/J.ENG.2017.04.003
跟踪近五年国内煤矿智能开采新技术、国外LASC(Longwall Automation Steering Committee,澳大利亚综采长壁工作面自动控制委员会)技术和IMSC(IntelligentMining Service Center,智能开采服务中心)技术的发展,本文分析了“十二五”期间攻克的综采成套装备感知、信息传输、动态决策、协调执行和高可靠性等智能开采关键技术以及研制的具有自主知识产权的综采成套装备智能系统,形成了现阶段可行的“无人操作、有人巡视”的智能化开采模式。通过总结针对中厚和厚煤层进行的智能化开采实践,表明智能化开采技术可将工人从危险的工作面采场解放到相对安全的巷道监控中心甚至地面调度中心,大幅减少了工作面的操作人员。最后,探讨了在智能化开采技术研究过程中存在的难题,并展望了未来十年机器人等新技术在智能化开采中的应用前景。
杨遇春
《中国工程科学》 2003年 第5卷 第1期 页码 24-32
论述了再生铝产业的现状和营销市场,指出规模经济是再生行业的主流,再生铝的产品结构在逐渐向变形铝合金的方向发展。市场需求和技术创新是推动再生铝产业发展的两个主要因素。
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