1. 1.
    +1
    size paragraf vereyim de çevirin... gibtiğimin dünyasında bir işe yaramış olun amk
    ···
  2. 2.
    +1
    summarize it bastard
    ···
  3. 3.
    +1
    Latince alfabeyle göster
    Yer Kontrol Analiz
    Highwall Madencilik Layouts
    Bir highwall madencilik düzen tasarımı, maden mühendisi 1 belirtmelisiniz) web sütun genişliği, 2) bariyer ayağı ile 3 arasında web sütun sayısı) bariyer ayağı genişliği. Tasarım parametreleri highwall madenci delik genişliği tarafından belirlenir, madencilik yükseklik ve derinlik bırakacak. Ayrıca, mayın planlayıcısı ayağı gücü, sütun üzerine uygulanan stres ve sütun istikrar unsuru tahmin etmelidir. Kömür Pillar Strength çok sayıda ampirik formüller kömür ayağı gücü tahmin mevcuttur, ancak Mark-Bieniawski formülü en çok, dar dikdörtgen sütun uzun web sütunlar için de geçerlidir. kolunun uzunluğu kadar, genişliği daha büyüktür uzun sütunlar için, Mark-Bieniawski formülü (11) SP = SI [0,64 + 0,54 W / H] (1) Nerede: Sp = web ya da azaltır yerinde kömür ayağı gücü SI = içinde bariyer H genişlik gücü W = web veya bariyer ayağı yerinde kömür gücü olarak = madencilik boyu normalde 6,2 MPa (900 psi) olarak alınır. Madencilik yüksekliği dikiş kalınlığı eşit olabilir, ancak bazı rock kömür ile mayınlı ise daha büyük olabilir. Kömür Pillar Stres kolu alan yönteminin web ve bariyer sütun üzerine dikey stres tahmin etmek için yararlıdır. Bir web sütun üzerinde ortalama düşey gerilme SWP = SV (WWP + WE) / WWP (2) situ dikey gerilme WWP = web ayağı SV = yılında Nerede: genişlik BiZ = highwall madenci delik genişliğidir. Highwall madencilik ekipmanları 3,6 m (9-12 ft) 2,7 arasında değişir delik genişliği belirler. yerinde dikey stres üstteki kaya yoğunluğu ve örtü derinlik bağlıdır. Dikey stres gradient genelde 0,025 MPa / m (/ ft 1,1 psi) olduğunu. Örtü derinliği çok muhafazakar veya alternatif yüksek bir ortalama değer DDesign = 0,75 * DMAX + 0,25 * DMIN olarak hesaplanmıştır gibi bir highwall madencilik web sütun üzerinde maksimum örtü derinlik olarak alınabilir

    Nerede: DMIN DMAX = maksimum örtü derinlik = minimum örtü derinliği. Son olarak, güç yetersizliği karşı web sütunlar için istikrar unsuru sadece SFWP = web ayağı gücü 1,6 1,3 ila / tasarım amaçları için web ayağı stres (SWP) (4), web sütunlar için istikrar faktörü genellikle aralıklarıdır. MSHA highwall madencilik yer kontrol planlarında verilere dayanarak, çalışmalar (1) Bu uygulamada web ayağı için istikrar faktörü 1,6 1,3 ila planları yaklaşık% 30 arasında değişmektedir ve% 45 1,6 aşıldı bulundu. yer kontrol planları Bunlar istikrar faktörü tahminler bilgiler dayanır edildi ve yeterlilik ima değildir. Bu Ankette ayrıca, genişlik / yükseklik (W / H) web sütunların oranı olguların% 75'inde 1,0 aşmıştır incelenmiştir bulundu. Genel olarak, 1 koruma web ayağı W / H oranı yukarıda arzu iyi web ayağı bütünlüğünü korumaktır. bir panel web sütun sayısı olarak seçilirse "N", sonra panel genişliği WPN = N (WWP + WE) + WE (5) ihmal ettikleri varsayılacak yani stres web sütun (taşınan verilir Tüm başarısız), bir bariyer sütun üzerinde ortalama düşey gerilme SBP = SV (WPN + WBP) sadece / WBP (6) Nerede: WPN = panel genişliği WBP = bariyer ayağı genişlik Benzer şekilde, gücü yetersizliği karşı bariyer ayağı için istikrar faktörü olduğunu SFBP = bariyer ayağı gücü / stres web sütunlar tarafından bir panel içinde gerçekleştirilen, düşük 1 olabildiğince bariyer ayağı için istikrar faktörü ihmal Çünkü bariyer ayağı stres (SKB) (7). Çalışmaları (1) Bu bariyer sütun genişliği ve daha önemli incelendiğinde 5 m (16 ft) yarısından fazlasını durumlarda aşılması bulundu, bariyer ayağı için W / H oranı 2 / 3 olguda 3 aştı. W / H oranı daha 3 büyük olan Barrier direk ses geomechanics nedenlerle üstündür. ARMPS program (11) Yukarıdaki web ve bariyer sütun kombinasyonlarının istikrar faktörü tahmin etmek için benzer ilişkiler geçerlidir. kullanarak ARMPS highwall madencilik düzenlerini analiz etmek için zaman, maden mühendisi tüm web direk artı analizinde bir bariyer ayağı düşünmelisiniz. Yükleme durumu normal olan
    kalkınma yükleme (seçenek 1), ancak eski yeraltı çalışmaları yakın olup olmadığını, bir ön kütle (seçenek 2) gerekli olabilir gibi alternatif yükleme koşulları.
    Web ve Barrier Pillar Tasarım Grafik ve Tasarım Örnekleri
    web ve bariyer ayağı analiz için yukarıdaki denklem tablo (9) veya programlanabilir hesap makinesi içine uygulanabilir. ya, rakamlar 4 ve 5 yerine de web ayağı için tasarım çizelgeleri olan 6 bariyer ayağı için tasarım rehberlik sağlamaktadır rakam ise. Şekil 4 için geçerli olan bir 2,7 m çapında (9ft) highwall madenci delik, rakam 5 3.6-m (12 ft) geniş delik için geçerlidir süre. rakamları 4 ve 5, 1,3 ve 1,6 stabilite faktörleri sırasıyla seçenekler ve b uygulamak içinde. Şekil 6, seçenekleri a, b ve c 30,5 ile 61 ve 122 m panel genişlikleri, (100, geçerli 200 ve 400 ft) idi. Bu tasarım grafik 1,0 bir bariyer ayağı istikrar faktörü varsayar ve herhangi bir yük bir panel içinde web sütunların taşıma kapasitesi ihmal unutmayın. ARMPS ile karşılaştırıldığında, bu çizelgeleri her zaman geniş web ve panel genişlikleri vermek ve bu nedenle muhafazakar vardır.
    Kapağın 0 1 2 3 4 5 6 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Derinlik - m Web sütun genişliği - m Madencilik height = 0,61 m Madencilik height = 1,22 m Madencilik height = 2,44 m Madencilik height = 3,66 m Şekil 4A. 1,3 stabilite faktörü, kömür 6,2 MPa ve 2,75 m çapında gücü ile Önerilen web sütun genişliği
    Tümünü Göster
    ···
  4. 4.
    -1
    are you sex ?
    ···
  5. 5.
    0
    sol taŞaktan düşüyoz binler up up up
    ···
  6. 6.
    0
    @24 ayar çekeriz sen çevirecem de yeter olmadı gibertirsin aradan bir iki cümle koduğum
    ···
  7. 7.
    0
    5 satırdan uzunsa olmaz hocu
    ···
  8. 8.
    0
    @22 ehmmm şey olsun müella
    ···
  9. 9.
    0
    isim ver bin
    ···
  10. 10.
    0
    bune amk miğdem kalktı
    ···
  11. 11.
    0
    müella dedikya oç
    ···
  12. 12.
    0
    what the fucking going on here ?
    ···
  13. 13.
    0
    la üstümdeki gibik help me la
    ···
  14. 14.
    0
    amk ben de o aynştaynın günlüğü çevirilcek sandım. sen bi gibim koymamışsın ki buraya
    ···
  15. 15.
    0
    gas turbines are rated for a power output level (horsepower or
    megawatts) at a temperature and altitude condition. two standards
    used are the international standards organization (iso) and the
    national electrical manufacturers association (nema). iso conditions
    are defined as 59°f inlet temperature, 14.7 psia inlet pressure,
    and 60% relative humidity, and nema conditions are defined as 80°f
    inlet temperature and 1,000-foot elevation. for surface applications, a
    rating curve showing power vs. inlet temperature is widely used (figure 5-3). this power curve is influenced by four distinct factors: inlet
    air temperature, turbine inlet temperature (i.e., combustor discharge
    temperature), rotor speed(s), and compressor aerodynamics.
    turbine inlet temperature is a limiting factor in all gas turbines,
    regardless of design configuration. this limit has been extended
    through utilization of internal turbine airfoil cooling. limitations due
    to speed and compressor aerodynamics are distinguished as break
    points or slope changes in the power curve. often, these limitations
    are of little consequence since they are small relative to the turbine
    inlet temperature limitations. the effects of increasing ambient temperature
    on gas turbine output clearly indicate the advantages of
    cooling the compressor inlet, especially in hot climates. lowering the
    compressor inlet temperature can be accomplished by the installation
    of an evaporative cooler, a fogger system, or a chiller in the inlet ducting

    al la çevir şukuya boğacam seni @31
    ···
  16. 16.
    0
    are you joke? get age!!!
    ···
  17. 17.
    0
    bu da teslanın mı hangi gibimin günlüğü amk çok uzun
    ···
  18. 18.
    0
    @36 hi mrs smith. can we go to the seaside?
    ···
  19. 19.
    0
    @19 pm atayım mı la ibine
    ···
  20. 20.
    0
    @18 para köpeğin olsun sidikli
    ···