近水休采煤时,必须严格控制对水体的采动影响程度。按水体的类型、流态、规模、赋存条件及允许采动影响程度,将受开采影响的水体分为不同的采动等级。对不同采动等级的水体,必须采用留设相应的安全煤岩柱的措施。不允许导水裂缝带顶点波及到水体的煤柱应为()。
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在对轴承合金脱胎处进行补焊时,必须严格控制施焊处瓦胎温度不得超过()℃。
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位于采动影响区的输电线路,应加强线路的运行巡视,结合季节变化进行采动影响区()、塔材或杆体变形、拉线变化、导地线弧垂变化、地表塌陷和裂缝变化检查;对发生倾斜的采动影响区杆塔应缩短周期、密切监测,及时采取应对措施,避免发生倒塔断线事故。
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建(构)筑物下,铁路下,水体下开采时,必须经过();试采前,必须按建(构)筑物,铁路,水体的重要程度以及可能受到的影响,采取相应技术措施并编制开采设计,报()的部门审批.
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按照水体的类型、流态、规模、赋存条件以及水体的允许采动程度,将地下开采影响水体的采动等级分为()。
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在新矿井、水平、采区、工作面设计时,必须严格按照()执行,充分考虑等矿井的地质条件,选择合理的开拓布置方式和采煤方法,尽可能地充分利用地下煤炭资源。
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根据对实验环境、变量的控制及实验设计的严格程度,实验法可以分为()
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使用滚筒采煤机采煤时,采煤机上的控制按钮,必须设在靠采空区一侧,并加保护罩。
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一般机械化采煤工作面常用的采煤机,主要有()和()两种。
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在勘探阶段对于拟建中型和中型以上机械化程度较高的矿井的井田应详细查明可采煤层层位及厚度变化,确定可采煤层的连续性,控制先期开采地段内各可采煤层的()(包括煤层因受岩浆侵入,古河流冲刷,古隆起,陷落柱等的影响使煤层厚度和可采性发生的变化),对厚度变化较大的主要可采煤层,应控制()。
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煤层开采后,受采动影响而引起的作用在采煤工作面周围及其支架上的力叫矿山压力。
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生石灰打水消化情况,对烧结矿质量影响极大,使用生石灰必须严格控制打水作业。()
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原料含水时,在加氢反应过程中,由于()降低了(),有可能导致油品汽化,因此使循环氢浓度下降,()下降,影响加氢反应顺利进行,因此,原料含水必须严格控制在一定范围。
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位于采动影响区的输电线路,运行中发现基础周围有地表裂缝时,应积极与设计单位联系,进行现场勘察,确定处理方案。依据处理方案,及时对杆塔周围地表裂缝、塌陷进行处理,防止雨水、山洪加剧诱发地基塌陷.
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采区巷道二次采动影响的剧烈程度和影响范围比一次采动影响稍大。
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采动对铁路的影响主要表现在下沉深度、超前移动角等。
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根据对部分矿井实测资料的分析研究,采动矿压对底板破坏的深度,取决于采煤工作面的尺寸、煤层厚度、煤层倾角、开采深度和煤层顶底板岩层的岩性和结构,主要取决于()。
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巷道一侧为煤体,另一侧为保护煤柱,如保护煤柱一侧的采面已经采完且采动影响已稳定后,掘进的巷道称为()。
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按水体的类型、流态、规模、方式赋存条件及允许采动影响程度将受开采影响的水体分为()个采动等级
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检定内径千分尺时,必须对室内温度严格控制,并且在检定前要将其放置检定室内充分(),以减少()引起的误差。
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必须严格控制开挖断面,仅在岩层完整,抗压强度大于()Mpa时,且不影响衬砌结构和稳定,允许个别岩石突出。
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滚筒采煤机滚筒直径大小的选择只取决于所采煤层的采高。()此题为判断题(对,错)。
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对淡水淹溺者输液时应严格控制输液速度,选用()溶液从小剂量、低速度开始,避免短时间内大量液体输入,加重血液稀释程度。
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()对产热的影响比电阻和时间两者都大,因此,在焊接过程中,它是一个必须严格控制的参数
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危险废物填埋场污染物控制标准中对()等都有相应的规定,环境影响评价对这些规定必须严格予以执行
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