本发明公开了一种基于CA‑rPSO的概率积分法参数稳健估计方法、设备及介质,首先根据矿区地表移动的观测数据,联合截断最小二乘LTS方法和CA‑rPSO得出概率积分法参数初始估值以及初始单位权中误差;根据初始单位权中误差采用权函数IGGIII得出各观测数据的初始权值;然后将概率积分法参数初始估值和初始权值作为迭代初值,通过寻优搜索、迭代计算,获得稳健、高精度的概率积分法参数的最优解;本发明在观测数据存在粗差的情况下能够高精度地反演出概率积分法参数,对充分利用各种地表移动观测数据、研究地下煤炭开采引起的地质灾害、预测评估建/构筑物损害情况以及优化地下煤炭开采方案具有重要的科学价值。
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本发明为一种海上风机多筒加固的复合式单桩基础及施工方法,包括单桩、摩擦盘、多个吸力筒,该施工方法包括以下过程:1)漂浮拖运:使摩擦盘承载初装在其上的多个吸力筒通过漂浮方式托运到大概位置;2)下锚定位和释放浮力下沉:采用小船锚定大概位置设置定位锚,收放绳索,托运船拖动摩擦盘定位释放浮力下沉;3)负压沉筒:抽取吸力筒内的水,实现负压下沉吸力筒至设置位置,并固定;4)安装平台就位定位打桩:由海上安装平台将单桩沉桩至设计位置,将单桩穿过摩擦盘进入淤泥质土,进而插入下部持力砂土层,顶在基岩位置;打桩到位后,将单桩和摩擦盘固定。该基础更加经济承载能力更好,尤其适用于针对上覆层薄弱且基岩较浅的地质条件。
本发明公开了基于测井资料的含不确定度地层压力区域三维模型构建方法,包括:步骤100、获取已钻井含不确定度地层压力;步骤200、基于步骤100,部署虚拟井;步骤300、基于步骤200,利用Kriging插值算法计算目标区域内各个虚拟井的地层压力估计值;步骤400、基于步骤300中的目标区域内各个虚拟井的地层压力估计值,构建含不确定度的地层压力区域三维模型。在本方案中,通过部署虚拟井,以目标地层组为基本单元,考虑目标地层的地质特征,并基于各个虚拟井的地层压力估计值,建立该地层压力区域三维模型,使得更加清晰地了解区块内地层压力的空间分布及变化规律,为区块减少井下复杂事故的发生提供必要的技术基础。
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本发明提供了一种隧道洞口抗滑桩施工方法,具体包括以下步骤:S1.场地平整;S2.测量定位:放出孔桩中心点,定出桩孔准确位置,放样完毕后,对附近相邻孔桩相互位置进行拉距,校核桩位;S3.孔桩开挖:安装提升设备,出渣堆放距离孔位不少于5m,孔周围1m范围内应硬化,周边设置护栏;锁口高度高出地面不小于30cm;S4.安装出渣吊运设备;S5.分节开挖;S6.护壁钢筋制作与安装;S7.岩层地质开挖处理:采取孔内水磨钻法施工;S8.制作钢筋、安装钢筋和吊装钢筋;S9.安装声测管在桩身钢筋内侧,与竖向钢筋绑扎牢固;S10.砼浇筑,抗滑桩完成。本发明采用抗滑桩支挡,有效减少了边坡、仰坡高度,保护了隧道周围的公路,周围环境影响小,效率高。
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本发明公开了一种地下工程用智能钻孔装置及掘进机,其中,钻孔装置包括钻孔机构、检测模块和控制模块,钻孔机构设在固定盘上,包括在固定盘上可轴向伸缩的钻杆、用于驱动钻杆轴向伸缩和轴向旋转的驱动组件;检测模块用于检测钻孔机构钻进待开挖岩体过程中的岩屑、以及待开挖岩体的岩体物理力学参数,分析岩屑的块度大小及重量分布规律;控制模块用于根据岩屑的块度大小及重量分布规律,调整驱动组件驱动钻杆轴向伸缩和/或轴向旋转的参数。本发明钻孔机构的参数调整与待开挖岩体的地质条件实时高匹配,进而更好的发挥钻孔装置的机械性能,使其到达了快速钻进的目的。
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本发明公开一种考虑输电线路铁塔荷载的输电线路塔基边坡稳定性判别方法、装置和存储介质,方法包括:获取输电线路铁塔对应预设分析层次中各预设准则层因素下的各方案层因素参数;基于方案层因素参数,根据预先确定的稳定性判断模型,计算得到目标层塔基边坡稳定性参数;根据塔基边坡稳定性参数判断得到输电线路塔基边坡稳定性结果并输出;准则层因素包括地形地貌因素、工程地质因素和铁塔荷载因素;所述稳定性判断模型定义有目标层塔基边坡稳定性结果与各准则层因素参数和各方案层因素参数之间的关联关系。本发明能够对塔基边坡稳定性进行快速判断,为铁塔的安装布设提供参考,保障铁塔布设后的稳定性和使用寿命。
本发明提供一种基于产量及含水变化主控因素聚类分析的措施井/层快速筛选图版建立方法,包括以下步骤:(1)明确区块的基础地质及生产概况,确定油井的生产动态特征;(2)获取油井生产基础数据;(3)图版建立及分析:(31)建立油井初期稳定产油量及产液量分别与油层有效厚度及地层系数的关系图版;(32)建立措施后稳定产油量及产液量分别与油层有效厚度及地层系数的关系图版;(33)建立产液量变化与含水率变化的关系图版。通过本发明提供的方法,可以分析得出正常生产油井、异常生产需要措施油井、需要保护油井、措施有效井、措施无效井等生产动态分析的关键参数,为生产动态分析人员提供直观明确选井依据,提高生产动态分析效率。
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本发明公开了一种用于与土工格室连接的拼装面板装置,该装置通过在土工格室的边部设置竖直安装在地面上的面板,面板主要起美观作用,使得土工格室能够埋在地下,避免将土工格室直接暴露在外,防止土工格室的老化,解决了三维网状加筋柔性挡墙暴露在外易于老化的问题,且面板具有一定的排水和支挡作用,该结构实现了挡土结构物的轻量化,且能适应多种地质条件,因地制宜,快速施工。该发明中的面板能够根据土工格室的安装数量和位置进行拼接,使得该结构能够被灵活的应用,解决了传统挡土结构圬工大、自重大,对地基承载力要求高的问题。
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本发明提供了一种海底表层硬质泥沙可视推进取样器及取样方法,包括同轴铠装缆和取样容器,取样容器底部设有取沙口,取样容器后侧设有控制舱,控制舱尾端设有推进器,控制舱底部设有滚轮和贯入系统。通过本发明的技术方案,实现了可视化目标取样,可以根据摄像头观看到的实际采集情况来控制,保证了取样器在复杂海底环境中的有效使用,有效提高了深海沉积物取样的成功率;利用本发明的贯入系统,可以根据贯入系统测试到沉积物强度,并观察到的沉积物情况;利用本发明的推进器的动力进行泥沙取样,可控制推进速度,取样效率高且取样效果好,使用方便,可以满足海洋地质勘探领域的科研或用户需求。
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本发明公开了一种冻土地区采石场修复方法,涉及地质修复技术领域。其包括以下步骤:步骤一,清理采石场区域的废石料,集中堆放,备用;步骤二,在采石场的边缘制作两圈格宾石笼挡墙,两圈格宾石笼挡墙中间形成边缘种植区,内圈格宾石笼挡墙围成的区域为中间种植区;步骤三,在边缘种植区的岩石上向下开挖边缘种植坑,在中间种植区的岩石上向下开挖中间种植坑;步骤四,在边缘种植坑和中间种植坑内种植植物,向边缘种植坑和中间种植坑内回填第一土层,在边缘种植区和中间种植区的岩石表面回填第二土层,第一土层和第二土层的厚度之和大于等于100厘米;步骤五,对植物进行浇水养护,完成修复。本发明具有减少回填土、成本低、植物成活率高的优点。
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本发明是关于一种多项目炎症标志物质控品及其制备方法,该方法包括以下步骤:采用血清或血浆作为基质液,将其恢复至室温;将得到的血清或血浆用孔径0.22μm‑0.65μm的滤膜过滤,去除杂质得到质控品基质液;在得到的基质液中加入以下炎症标志物抗原:降钙素原、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、白细胞介素‑6、肝素结合蛋白,制成高、中、低三个浓度水平的质控品溶液;将制成的三水平质控溶液中加入防腐剂、稳定剂和保护剂,混合均匀;对获得的三水平质控品进行测试,待浓度达到要求时,真空冷冻干燥、密封,2‑8℃保存。本发明只需要进行一次质控操作,即可对所需的多个项目进行同步地质量控制,大大简化了操作流程,具有生产成本低、准确度高、操作简单的优点。
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本发明公开了一种基于采空区漏风场优化的煤与瓦斯共生灾害防治方法,A、确定采空区及其上覆岩层裂隙场分布范围,进而确定钻孔位置的高度范围;B、根据裂隙场分布范围及现有煤矿地质资料确定合理的瓦斯抽采方式;C、确定钻场分布情况;D、监测工作面瓦斯浓度及CO浓度,并检测采空区漏风速度;E、调节抽采主管路的抽采负压及设置瓦斯传感;F、确定漏风速度和瓦斯浓度对煤自燃和瓦斯爆炸共存可能性ε;G、根据确定的安全范围,得出煤矿的实际抽采负压;本发明通过考虑采空区流场变化情况,确定本煤层合理的抽采负压,从而使得采空区漏风场达到最优化,进而能在保障瓦斯抽采效果的同时实现煤与瓦斯共生灾害防治的目的。
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本发明提供了一种硬岩地层的旋挖和锚索施工方法,属于一种基坑支护工程,其包括旋挖钻孔、边壁填充和锚索施工的工序;在旋挖钻孔工序中,利用直径较小的小钻筒先在设计孔径所在圆打出几个小钻孔,再用大钻筒整体打出设计孔;在边壁填充工序中,利用边壁套筒和混凝土输送管可以在设计孔内壁形成一个由所有的高度为H的混凝土圆筒组成的密封筒;解决了现有的施工方法需要和安装多种规格的钻头,造成施工过程繁琐,并且在注浆步骤时,浆液会快速渗入该种地质的间隙中,导致严重的泥浆流失的问题。
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本发明涉及地质灾害安全监测技术领域,尤其涉及一种山沟季节性河流冲击预警监测装置,包括固定桩、传感器、蓄电池、太阳能充电板、GPS定位系统、载物平板、电缆、雨水池以及数据传输装置,所述载物平板底部四角与所述固定桩的顶端连接,所述固定桩的底端用于安插于季节性河流生成地段;所述载物平板一端底部的两个固定桩的外壁上套装有所述水流压力传感器和静水压力传感器;所述雨水池内壁设有雨量监测传感器,所述雨量监测传感器、水流压力传感器和静水压力传感器均通过电缆与设置于雨水池侧边的数据传输装置相连。本发明能够对当地雨量、季节性河流流量及冲击力进行采集并传输到网络终端进行计算,并起到一定稳固土壤的效果。
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本发明公开了一种煤矿井下微震监测系统的布设方法,包括根据采场工作面生产地质条件,设计采场岩层检测点n个,数据采集盒安装点2个;自巷道里段开始在所确定的采场监测点安装n个传感器并由里至外编号,数据采集盒首次连接的传感器分别为xm、ym;并在上位机输入对应通道已连接的传感器坐标,随着工作面的推进,更新传感器,并将新的传感器坐标录入系统,依次类推。本发明针对微震监测系统布设做出优化改进,摆脱以往对大批量设备的依赖性,提出了一种煤矿井下微震监测系统的布设方法,可以满足在长距离采场内保证监测高精度的定位效果下实现对设备的循环重复利用,以达到资源的应用最大化,同时满足矿井机械化、高效率的要求。
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本发明公开了地质钻探技术领域的一种沙层钻探取样钻具,包括取样岩心管,所述取样岩心管为两端开口的半合管,所述取样岩心管通过射吸接头与钻杆连接;吸沙管和吸沙连接管,所述取样岩心管套设在吸沙管外组成一个双层的空心圆柱管体,所述吸沙管的内部管道为吸沙通道,所述吸沙管与取样岩心管之间的环形腔体为沙样容纳腔,能够不需要进行速冻土层,也不需要进行特殊的操作就可以实现对流沙的钻进取样,并且使用常规的喷反钻具就可以了,而且不需要额外操作,只需要按照正常的勘探钻孔流程操作就完成了,取出的沙样完整清晰,操作简单。
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本发明提供的一种二氧化碳驱油多级流线注采模拟装置及模拟方法,涉及碳封存和石油开采技术领域,其中,二氧化碳驱油多级流线注采模拟装置,包括壳体、用于模拟驱替过程的模拟储层模块,以及用于与模拟储层模块形成注采通道的管柱模块,模拟储层模块和管柱模块层叠设置在壳体内,壳体具有用于安装模拟储层模块和管柱模块的开口,模拟储层模块包括模拟储层以及与模拟储层连通的至少三个注采孔管柱模块还被配置成能够通过控制若干阀门的开闭,以改变多级流线注采关系,从而完成当前井网转换为目标井网的模拟。本发明提供的二氧化碳驱油多级流线注采模拟装置及模拟方法可模拟复杂井网环境下的二氧化碳驱油及动态地质封存过程。
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本发明提供一种用于湿陷性黄土路基的处理方法,所述黄土路基的处理方法包括以下步骤:对待填筑的黄土路基进行地质勘测,根据检测结果确定路基边侧范围,在路基最边侧两侧设置定桩孔位,制成水泥粉煤灰桩,水泥粉煤灰桩制成后向桩间分层填碎石土或水泥土,每层填筑后均利用光轮压路机进行多次碾压,直至填筑完最后一层;将最后一层碎石土或水泥土碾压夯实后,对路面进行平整处理,并清除多余的碎石土或水泥土。发明通过在凹陷路面两侧设置水泥粉煤灰碎石桩,减少土地负荷,增加黄土密实度,使孔隙比减少,并且在桩间填设有水泥土和碎石土,消除黄土路基湿陷性,提高了黄土路基的抗震能力,缩短沉降期。
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本发明公开了一种基于交叉梯度正则化约束的叠前地震AVA反演方法,包括提取角度地震子波、建立反演目标函数、构建初始模型与先验约束模型、梯度下降算法求解。本发明综合地球物理反演理论与方法、最优化方法、地质统计学等多个学科,将叠前地震AVA反演技术、梯度下降算法、克里金插值法有机结合,有效提高叠前地震AVA反演结果的稳定性,适用于储层预测与描述、流体识别等多个重要环节。
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本发明公开了一种多烷烃组分气体δ13C同位素录井方法及装置,根据光谱气体同位素检测原理,利用烷烃组分气体δ13C同位素录井装置检测脱气器从携带有钻遇地层流体信息的钻井液分离出的样品气,检测甲烷、乙烷、丙烷等烷烃组分气体中δ13C同位素信息检测,达到多烷烃组分气体δ13C同位素录井目的。多烷烃组分气体同位素录井信息可以准确实现石油天然气资源储层对比、评价水淹层、指导地质导向、识别页岩气甜点,预防钻井施工事故的发生,提高油气勘探开发效益。
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本发明公开了一种塑料管道安全监测装置及系统,该监测装置包括支撑环、多个置于支撑环内的弹簧片、置于弹簧片上且弹簧片变形可导致开关导通的开关器件、包覆在支撑环外的保护壳,多个开关器件之间构成逻辑或关系。其采用支撑环来保护固定开关器件,当管道内部出现开裂时,有足够的强度对塑料管材开裂进行约束,起到抑制开裂的作用。开关器件分布在管道四周,多个开关器件之间构成逻辑或关系,当出现第三方破坏、地质沉降破坏、胀大变形等事故时,至少一个开关器件被触发,则判定事故发生,在管道破坏前实现预警。
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本发明提供一种车载式多功能钻机与静力触探一体化平台,主要涉及环境修复与地质勘探领域。一种车载式多功能钻机与静力触探一体化平台,包括厢式货车,所述厢式货车车厢前端顶部设置样品存储单元,所述样品存储单元下方设置微生物操作模块,所述厢式货车前端设置控制系统,所述厢式货车车厢中部设置静力触探装置,所述厢式货车车厢尾端设置直推式工作系统,所述厢式货车底部设置与静力触探装置、直推式工作系统相适应的液压系统。本发明的有益效果在于:本发明将土壤样品的采集、保存、流转、检测、治理和土壤物理参数测试等集成在同一车载式平台上,提高了土壤调查及治理的效率,提高了设备的机动性和应急响应能力。
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本发明公开了一种梯田用农业松土装置,属于农业器械技术领域。该装置包括:推车和驱动装置,所述推车包括推杆、壳体和四个辅助轮机构,所述推杆固定连接在所述壳体上,所述壳体设置有第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁和所述第二侧壁分别固定设置在所述壳体的四周,所述第一侧壁上沿周向均匀的开设有若干通孔,一个所述通孔上连接有一个第一螺栓。本发明的有益效果是:利用松土装置对需要松土的土地进行松土,而在需要对不同的土地进行松土时,可以通过转动第二螺栓带动转动盘转动,从而改变松土装置的松土深度,达到调节耕深的效果,能够适应复杂的地质环境。
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本发明公开了一种知识驱动的基岩面三维模型构建方法及装置,方法具体包括步骤:首先,基于研究区地质图,获取基岩出露边界线;其次,基于基岩出露边界线,裁剪获得基岩埋藏区域Dem和出露区Dem;然后,基于钻孔点数据,根据地貌类型,构建虚拟钻孔和基岩埋深等值线;最后,基于基岩埋深等值线和钻孔点数据,插值得到各地貌单元的基岩面三维模型,与基岩出露区域的Dem合并后,得到研究区的完整基岩面三维模型。本发明实现了一种在钻孔数据相对稀疏的情况下,基于地学知识规律相对精确地构建基岩面三维模型的方法。本发明与现有技术相比,在一定程度上提高了钻孔稀疏区域的基岩面建模精度。
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本发明涉及一种用于横向柔性加载的真空疏干‑预压井、系统及工作方法,该真空疏干‑预压井包括井孔、柔性气囊和轻型井点管,其中:柔性气囊呈底部封闭且顶部敞口的筒状,放置于井孔内,顶部敞口处沿周向将孔口周围一圈封闭;井点管穿设于柔性气囊上,底端位于柔性气囊和井孔侧壁之间,顶端伸出井孔外,用于与抽真空排水机构连接。与现有技术相比,本发明能在软土区采用真空疏干降水效果不明显的情况下,通过在轻型井点管上连接柔性气囊,利用气囊两侧的气压差对土体预压加固并利于排水,弥补已有方法不足,能够为工程地质、岩土工程、基坑工程领域提供一种新的降水方法思路。
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本发明公开了一种便于测量的基坑围护结构,包括,包括设置在基坑四个角处的角梁,所述角梁两两之间均设有支护墙板,四个所述角梁上均设有GPS测量仪、支撑机构和两个锚具;本发明还提出了一种便于测量的基坑围护结构的施工及测量方法,包括以下步骤:S1,施工时,基坑开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作,在基坑的四个角处设置角梁。本发明结构简单,施工操作简便,工期缩短,极大地提高了施工效率,且结构稳固,既可挡土又可挡流砂,提高了稳定性和可靠性,同时方便对其进行测量监测,测量难度低,操作简单方便,省时省力,极大地提高了测量效率。
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本发明提供一种在隧道自动化监测预警过程中激光扫描仪的安装方法,通过获取预先确定的入岩螺纹钢预留孔的标注位置;针对标注位置进行转孔,并将入岩螺纹钢固定在形成的孔内;将用于进行隧道自动化监测预警的激光扫描仪以及与激光扫描仪相配合的位置调整装置固定在入岩螺纹钢上;使激光扫描仪在激光扫描仪托举装置上可以进行上下转动以及左右转动。本发明通过将激光扫描仪安装在隧道内实时采集隧道智能监测数据,可为隧道地质灾害的发生和工程处治提前争取响应时间,最大程度地减少灾害事故损失,保障施工隧道和运营隧道安全,具有重要的工程应用价值和巨大的社会和经济意义。
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本发明提出了基于分布式光纤传感的地下管线监测系统及监测方法,利用布设在地下管线外侧的铠装光电复合缆,安装在地下管线沿线带夜视功能的高分辨率光学相机,安置在沿线监控站内的自动监控和预警系统和DSS/DTS/DAS复合分布式光纤传感调制解调仪器,构建一个基于分布式光纤传感的地下管线沿线温度、震动和应变分布变化的长期实时监测系统。对地下管线和油气输送管道进行实时有效地防盗、防挖掘破坏、防火、防自然和地质灾害预警监测,可有效避免或减少损失,地保证地下管线的长期稳定安全可靠的工作,为地下管线的科学管理和提高使用效率提供不可缺少的手段、系统和方法。
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立井井筒砂石料下放装置,由计量式拌料机(1)、皮带输送机(2)、下料管(4)组成,计量式拌料机(1)设置在立井井筒上口的侧部,下料管(4)固定在立井井筒的侧壁上,皮带输送机(2)设在拌料机(1)与立井井筒之间,皮带输送机(2)的进料端在拌料机(1)的出料口的下部,下料管(4)的上口承接从皮带输送机(2)出料端抛下的砂、石料。与现有技术相比,本发明不但运输距离近、运输成本低,而且结构简单、安全可靠、适应性强,适用于各种地质条件下的立井开拓矿井二三期工程,节能效果明显。
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本发明涉及一种典型冲击地压矿井的冲击地压危险性预测方法,包括如下步骤:(1)收集目标矿井数据,测试物理力学参数,并建立煤岩动力系统模型,通过构建矿井的地质动力环境体系判定典型冲击地压矿井;(2)确定煤岩动力系统的能量特征;(3)计算煤岩动力系统总能量及基础能量;(4)计算煤岩动力系统释放能量,结合步骤三所求结果推导计算典型冲击地压矿井的临界深度;(5)通过临界深度预测典型冲击地压矿井的冲击地压危险性。所述步骤(2)中用能量密度反映能量特征。本方法能够定量判断出冲击地压的临界深度,从而准确预测典型冲击地压矿井的冲击地压危险性,与实际监测对比得到了准确性验证,能够为煤矿冲击地压的有效防控提供依据。
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