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大气科学学报小木虫

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大气科学学报小木虫

2011年的核心期刊目录中没有。P4大气科学(气象学)类核心期刊表 序号 刊名1 大气科学2 气象学报3 高原气象4 应用气象学报5 南京气象学院学报(改名为:大气科学学报)6 气象7 热带气象学报8 气象科学9 气候与环境研究10 气候变化研究进展

北大中文核心期刊要目总览2011年版 (第六版)P4 大气科学(气象学)类核心期刊表1大气科学5南京气象学院学报(改名为:大气科学学报)8气象科学2气象学报9气候与环境研究3高原气象6气象10气候变化研究进展4应用气象学报7热带气象学报

上述刊物都是核心期刊,而且属于专业领域,因此中稿难度都很大,现在核心期刊选稿一是看作者单位,如果名气大,通过的概率也会较大,二是看作者学位,通常博士学位会优先录用,硕士难度较大,三是看作者职称,讲师以下职称发核心难度大,副教授以上相对容易,四是文章有无课题或基金,如果有相关内容审稿录用的概率会高些,还有,文章的内容和质量很重要,每个刊物都有自己的栏目和特色,因此投稿前一定要仔细研究下过刊的文章内容,把握好文章写作的方向,吃准刊物风格才有利于中稿,盲目乱投有可能浪费时间和精力,最后哪个也中不了。本人是论文中介,但上述刊物没有合作,以上内容仅供参考,希望能帮到你。

A+级:中文核心+CSCD核心+科技核心:大气科学、气象学报、应用气象学报、高原气象、热带气象学报;气象与环境研究、气象变化研究进展。A级:中文核心+CSCD扩展+科技核心:气象、大气科学学报、B级:CSCD扩展:大气与环境光学学报、

大气与环境光学学报小木虫

我是电子信息工程专业的,目前用过的跟本专业相关的软件有: Win-TC,Microsoft Visual C++ :主要是C语言等编程 Keil uVision2(还有新版本3):单片机编程 Quartus :Verilog HDL硬件语言编程和系统设计 MATLAB:强大的数学软件,本专业主要学习用matlab语言对信号进行分析处理! EWB(最新版本已改名为multisim):进行模拟电路和数字电路的混合仿真,我们用它设计过数字钟! Protel:主要用于电路设计! JDK 和NetBeans 捆绑 :Java编程 暂时就这些了

电子信息科学与技术专业是一个宽口径的专业,包括电子科学技术和信息科学技术与技术两项内容,学习内容涉及电子学、信息技术、计算机三大知识板块,其培养方向有些院校涉及三个方向,如无线通讯、图像传输与处理、信息电子技术等,有的院校则涵盖两个专业方向,如通信与电子系统和信号与信息处理。 学习要求 本专业学生主要学习电子信息科学与技术的基本理论和技术,受到科学实验与科学思维的训练,具有本学科及跨学科的应用研究与技术开发的基本能力。 主要课程 电路分析原理、电磁理论,天线原理,电子线路、数字电路、算法与数据结构、计算机基础、单片机、信号与系统分析、ARM嵌入式系统等 主干学科:电子科学与技术、计算机科学与技术 就业方向 该专业毕业生具有宽领域工程技术适应性,就业面很广,就业率高,毕业生实践能力强,工作上手快,可以在电子信息类的相关企业中,从事电子产品的生产、经营与技术管理和开发工作。主要面向电子产品与设备的生产企业和经营单位,从事各种电子产品与设备的装配、调试、检测、应用及维修技术工作,还可以到一些企事业单位一些机电设备、通信设备及计算机控制等设备的安全运行及维护管理工作。

我也是这个专业毕业的 以前在大学主要课程是:模拟电子技术、数字电子技术、单片机原理、信号与系统、电子线路EDA、数字信号处理、通信电路、电路分析、信息论与编码、通信原理、程控交换技术、数据结构、数据库技术、微型计算机原理及应用、DSP原理及应用、光纤通信、移动通信技术、多媒体技术、汽车电子技术、智能仪器、计算机通信网等 上面的每一门都很重要,学精通了一门就够你爽的,当然大部分人都学的一般。 搞这行的关键看的是实际动手能力,我建议你多动手。 加油吧。学好系里的每一门课程都重要。千万不要觉得有得是选修课无所谓。

电路基础必须学好啊,模电数电,最好自己参加个比赛,然后你就成长啦

首先要符合公务员招考公告中列出的条件,基本就是年龄、政治面貌、学历(可能会有籍贯)等比较笼统的。第二,要符合职位表中各个职位的具体要求,诸如学历学位、专业、工作经验等。 你可以在专业这里筛选,工科、理工类、电子信息科学与技术、电子信息类、不限,都可以,再符合其他条件就可以报名。如果不确定,拨打招考单位电话咨询。

这个专业所学很宽泛,可考研的方向不少,可以是通信方向,也可以微电子,电路与系统,信号处理等等方向,你可以多了解下。因为各个学校考研要求的专业课是基本不一样的,哪怕科目一样,侧重也有所不同。有考数电模电的,有考信号与系统和数字信号处理的,有考通信原理的,也有考电磁场的。多做了解吧,看你中意哪个学校了

10003 清华大学 1 10701 西安电子科技大学 2 10013 北京邮电大学 3 90002 国防科学技术大学 4 10286 东南大学 5 10004 北方交通大学 6 10007 北京理工大学 7 10614 电子科技大学 8 10213 哈尔滨工业大学 9 10006 北京航空航天大学 10 10248 上海交通大学 11 10561 华南理工大学 12 10335 浙江大学 13 10487 华中科技大学 14 10699 西北工业大学 15 10358 中国科学技术大学 16 10698 西安交通大学 17 10141 大连理工大学 18 10732 兰州铁道学院 19 10151 大连海事大学 20 10183 吉林大学 21 10337 浙江工业大学 22 本专业培养具备电子信息科学与技术的基本理论和基本知识,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域和行政部门从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术管理工作的电子信息科学与技术高级专门人才。 业务培养要求:本专业学生主要学习电子信息科学与技术的基本理论和技术,受到科学实验与科学思维的训练,具有本学科及跨学科的应用研究与技术开发的基本能力。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识; 2.掌握电子信息科学与技术、计算机科学与技术等方面的基本理论、基本知识和基本技能与方法; 3.了解相近专业的一般原理和知识; 4.熟悉国家电子信息产业政策及国内外有关知识产权的法律法规; 5.了解电子信息科学与技术的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及电子信息产业发展状况; 6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的技术设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。 主干学科:电子科学与技术、计算机科学与技术 主要课程:电路分析原理、电子线路、数字电路、算法与数据结构、计算机基础等 主要实践性教学环节:包括生产实习、毕业论文等,一般安排10周~20周。 主要专业实验:物理实验、电子线路实验、数字电路实验等 修业年限:四年 授予学位:理学或工学学士 核心期刊有208种,如下: 移动信息 (2009-04-01) 数码摄影 (2009-04-01) 卫星与网络 (2009-04-01) 中国雷达 (2009-04-01) 广播电视信息(下半月刊) (2009-04-01) 中国电子商情.RFID技术与应用 (2009-04-01) 中兴通讯技术(英文版) (2009-04-01) 中国数字电视 (2009-04-01) 中国电子商情.基础电子 (2009-04-01) 数字世界 (2009-04-01) 数码先锋 (2009-04-01) 科普研究 (2009-04-01) 家庭影院技术 (2009-04-01) 集成电路应用 (2009-04-01) 电子制作 (2009-04-01) 电子设计技术 (2009-04-01) 电子测试 (2009-04-01) 电子测量技术 (2009-04-01) 大众数码 (2009-04-01) 中国邮政 (2009-04-01) 半导体信息 (2009-04-01) 半导体行业 (2009-04-01) 半导体杂志 (2009-04-01) 北京电子科技学院学报 (2009-04-01) 变频器世界 (2009-04-01) 长沙通信职业技术学院学报 (2009-04-01) 成都信息工程学院学报 (2009-04-01) 当代通信 (2009-04-01) 电力电子 (2009-04-01) 电气电子教学学报 (2009-04-01) 电声技术 (2009-04-01) 电视工程 (2009-04-01) 电视字幕.特技与动画 (2009-04-01) 电信工程技术与标准化 (2009-04-01) 电信技术 (2009-04-01) 电信建设 (2009-04-01) 电信快报 (2009-04-01) 电信网技术 (2009-04-01) 电讯技术 (2009-04-01) 电子测量与仪器学报 (2009-04-01) 电子产品可靠性与环境试验 (2009-04-01) 电子产品世界 (2009-04-01) 电子对抗 (2009-04-01) 电子工程师 (2009-04-01) 电子工业专用设备 (2009-04-01) 电子工艺技术 (2009-04-01) 电子机械工程 (2009-04-01) 电子技术 (2009-04-01) 电子科技 (2009-04-01) 电子科技文摘 (2009-04-01) 电子器件 (2009-04-01) 电子设计应用 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电子科学与技术、电子信息科学与技术以及信息安全、光电子技术科学、电信工程及管理 、信息与计算科学等专业属于相近专业。主要区别是学习和培养的侧重点不同。 电子科学与技术专业 : 本专业培养具备微电子、光电子、集成电路等领域宽理论厚基础、实验能力和专业知识,能在电子科学与技术及相关领域从事各种电子材料、元器件、集成电路、电子系统、光电子系统的设计、制造、科技开发,以及科学研究、教学和生产管理工作的复合型专业人才。 电子信息科学与技术专业 : 电子信息科学与技术专业是一个宽口径的专业,包括电子科学技术和信息科学技术与技术两项内容,学习内容涉及电子学、信息技术、计算机三大知识板块,其培养方向有些院校涉及三个方向,如无线通讯、图像传输与处理、信息电子技术等,有的院校则涵盖两个专业方向,如通信与电子系统和信号与信息处理。

A+级:中文核心+CSCD核心+科技核心:大气科学、气象学报、应用气象学报、高原气象、热带气象学报;气象与环境研究、气象变化研究进展。A级:中文核心+CSCD扩展+科技核心:气象、大气科学学报、B级:CSCD扩展:大气与环境光学学报、

空气动力学学报小木虫

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空气动力学跟航空相关,投航空学报,北航学报,力学学报,请注意空气动力学学报已经被EI剔除,现在不是EI。中文EI检索的期刊每年都有变化,可以去EI官网查看。

这一领域,排第一位的应该是Journal of Computational Physics(不才在上面发过两篇),几乎所有CFD领域的数值离散方法的原创性、实质改进性的文章都发表在这一期刊上,譬如激波捕捉方法中的TVD、ENO、WENO格式,迎风格式通量计算方法中的Roe,van Leer,AUSM系列格式,非结构网格上的高精度算法DG、SV、SD等,以及两相流中VOF(volume of fluid,Hirt与Nicholes的原始文献已经被引8K+次了), level set(Osher的原始文献(JCP,1988)已经被引14K+次了)的方法。两相流上的论文被引用次数高的一个主要原因是这方面的算法不仅仅可用于CFD计算,也可用于图像处理等其它领域。Osher因为在Level Set,TVD/ENO/WENO等方面开创性的工作,是被国际数学家大会邀请做过一小时报告的人物。此外,采用偏微分方程进行网格生成的开创性工作(Thompson等,1974,JCP)也发表在这上面。还有许多就不一一列举了。2016年之前,中科院分区里面将JCP分为大类物理三区,小类二区,今年已经改为大类二区,小类一区了。此外,还有Computer Method in Applied Machnics and Enginering(CMAME),这一期刊也是计算力学领域的顶级期刊,不过主要发表的计算固体/结构力学领域的工作,也有一部分工作是关于计算流体力学的,比如不可压流计算中经典的QUICK格式于1979年发表于该期刊。另外还有Journal of Scientific Computing,最近这一期刊在算法上的影响力已经接近JCP了。SIAM Journal of Scientific Computing.这一期刊上的许多文章是关于算法在数学方面的深入分析,我因为理论数学功底的欠缺,里面许多文章并不是很懂。次一档次的期刊有International Journal for Numerical Methods in Fluids,以及Computers & Fluids.一般被JCP拒搞的改投这两份期刊。如果在算法上做出了一定的改进,如果投JCP希望不大的话,可以考虑投这两份期刊。

计算流体力学(Computational Fluid Dynamics)20世纪50年代以来,随着计算机的发展而产生的一个介于数学、流体力学和计算机之间的交叉学科,主要研究内容是通过计算机和数值方法来求解流体力学的控制方程,对流体力学问题进行模拟和分析。流体力学和其他学科一样,是通过理论分析和实验研究两种手段发展起来的。很早就已有理论流体力学和实验液体力学两大分支。理论分析是用数学方法求出问题的定量结果。但能用这种方法求出结果的问题毕竟是少数,计算流体力学正是为弥补分析方法的不足而发展起来的。

沈阳药科大学学报小木虫

沈阳药科大学学报是由沈阳药科大学主办的药学类科技期刊。创建于1957年,1987年被国家科委批准为国家级刊物。

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山东科技大学学报小木虫

20世纪90年代,在我国大型和特大型煤矿基建和生产中,开展了大规模的煤矿采区三维地震勘探,该技术在勘探精度和可靠性方面均处于世界领先水平。根据淮南煤田特殊矿井地质开采技术条件的变化及需要,提出利用三维地震勘探技术,开展对上部厚而稳定的主采煤层之下很不稳定的薄煤层细微构造的分析研究工作,目的是解决上部主采煤层瓦斯超标的先期释放层开采技术难题。本文主要阐述该技术在解决矿井生产中实际问题的应用效果,以及井巷实际开采对三维地震成果的验证情况。

1 概述

目的与可行性分析

目的

在淮南矿区存在上部厚而稳定的主采煤层(13-1煤层),因瓦斯超标对矿井安全构成严重威胁而无法正常开采。如果能够先期开采主采煤层(13-1煤层)之下的薄煤层(11-2煤层),使13-1煤与11-2煤之间的岩层因下沉而松裂,则可使主采煤层(13-1煤层)内的瓦斯得到有效释放。为此,在淮南矿区利用三维地震勘探技术对深部薄煤层研究,对当前生产矿井解决瓦斯超标释放层开采及今后下部煤层的延续开拓生产,具有现实的指导作用和重要的实用价值。

可行性分析

前期的淮南矿区三维地震勘探技术,主要利用上部厚而稳定的主采煤层对应的高信噪比、强连续性煤层反射波,分析研究厚煤层的细微构造形态变化。其重点是提高分辨率,所以从采集到处理的主要参数一直侧重于采集高频成分的地震信息。然而,主采煤层下部很不稳定的薄煤层对应的反射波,由于受其上部强反射层的屏蔽作用,加之深层高频信息相对衰减较快,使其信噪比偏低,连续性变差,故而总以时隐时现的弱反射波呈现在记录和时间剖面上。

对三维地震勘探技术,主要利用主采煤层之下的极不稳定的薄煤层对应的弱反射波,分析研究薄煤层的细微构造变化形态,重点则突出来自下部薄层对应的弱反射波的信噪比和分辨率。

在数据采集中,从激发机理上加大药量,激发产生穿透能力较强的中、低频信息为主的地震波,使入射波有足够的能量穿透上部强反射层,继而采用中频检波器接收,再运用高覆盖次数提高其弱反射波的信噪比和分辨率,则完全有可能获得能量较强的薄煤层反射波。在处理中,其流程、参数选择尽可能有利于突出深层弱发射波对应的中频地震信息,资料解释中认真细致地分析研究薄煤层反射波的振幅、相位变化特征,对主采煤层下部薄煤层的细微构造形态作出精细解释,提供先期释放层开采急需的可靠地质资料是可行的。

研究内容及地点

主要研究内容

(1)查明11-2煤层的构造形态,查出大于8~10rn的褶曲;

(2)查明落差大于5m的断层,平面摆动小于20m;

(3)查找出3~5m的断点,并尽可能组合;

(4)查明11-2煤层的起伏形态,深度误差小于2%;

(5)预测分析11-2煤层的厚度变化趋势。

地点

淮南矿区潘三矿东四采区17151(1)11-2煤综采工作面,有效控制面积约 2。

测区概况

构造与地层

淮南煤田位于华北板块的南缘,整个煤田为一走向近东西的对冲构造盆地。盆地南北两侧均为推覆构造形成的叠瓦扇,其内部为一较简单的复式向斜——淮南复向斜(图1)。

图1 淮南煤田构造示意图

潘三煤矿“属南型北相”的石炭系二叠系全隐蔽煤区。矿区内地层由老至新有:古生界奥陶系(),石炭系(C),二叠系(P),为本区的主要含煤地层;含可采和局部可采煤层13层,可采煤层总厚度。其中13-1、11-2、8煤层为本井田主采煤层。中生界三叠系(T),新生界古近系、新近系和第四系。

地震地质条件

本区为淮河冲积平原,地势平坦,一般标高+~+之间。潜水面一般在地表以下2~4m,且较稳定,表层多为粘土和砂质粘土,有利于地震波的激发。

区内11-2煤层厚度薄而且极不稳定,小构造十分发育,加之受上部13-1煤层强反射的屏蔽作用,11-2煤层对应的反射波信噪比很低,连续性差,故深层地震地质条件较为困难。

2 成果研究

数据采集

数据采集必须严格坚持深井、大药量激发,使用中频检波器及仪器宽档接收,即从原始资料上就采集到丰富的中频信息。

数据处理

为了提高深部薄煤层(11-2煤)对应的T 4弱反射波的信噪比和分辨率,数据处理从流程到诸参数的选择必须坚持突出深层弱反射波对应的中频信息。在取得高信噪比强连续性的资料基础上,再利用适当的叠后增频,来提高垂向分辨率。即信噪比是分辨率的基础,连续性则是分辨率的关键(图2、图3)。

图2 典型记录

图3 典型时间剖面

构造解释

11-2煤层的构造形态

本次三维地震成果资料表明,潘三矿东四采区17151(1)11-2煤工作面,地层赋存形态为一走向北西、南东的单斜,倾向南西,地层倾角5°~7°,11-2煤层起伏形态变化不大。断裂构造较为发育,略大一些的断层主要以北东走向的正断层为主,而落差较小的断层则以近东西向的走向正断层为主,规律性较强(图4)。

图4 潘三矿东四采区17151(1)工作面11-2煤底板等高线图

断层

由于本次研究探区极小(仅一个综采面),根据附近巷道资料揭露,在时间域能够使煤层反射波形成明显的时间差错动的断层(H≥4m)很少,而以波形发生畸变反映的小断层(H≤3m)较为发育。因此,本次构造研究主要利用以常规时差对比为辅,认真细致地分析对比煤层反射波的振幅、相位等波形异常变化为主的细微构造解释原则。

全区共解释组合断层13条,其中正断层13条;落差≥5m的2条,可靠的2条;落差0~3m的7条,可靠的4条,较可靠的3条;落差0~2m的4条,较可靠的2条,参考断层2条。

构造解释分析

对地层直接进行测量而获得的地震记录,应包含沉积地层各方面的综合信息,地质构造上的微小变化都可能引起地震记录的波形特征(振幅、相位、频率)发生变化。如果充分利用这些与地下构造及岩性有关的动力学信息,分析研究煤层反射波的细微构造形态变化,进一步提高煤田地震勘探细微构造解释精度是可行的。

煤层厚度预测

煤厚预测条件

在地震勘探中,根据薄层的理论研究,一般认为,当薄层厚度等于λ/4时,反射波振幅为最大,称λ/4为薄层调谐厚度;当夹层厚度大于λ/4时,顶、底反射可以分辨,夹层厚度与顶、底反射时差成正比;当夹层厚度小于λ/4时,顶、底反射不能分辨,成为一个复合波形,其夹层厚度与反射波振幅近似正比。

煤田地震勘探中,一般可采煤厚约1~8m,多数为2~5m,因此煤层应是一个典型的低速薄层。同时煤层反射波也是由煤层顶、底板反射波和层内多次波、转换波及围岩中各反射波形成的一个复合反射波。由于煤田地震勘探偏移距一般不太大,致使转换波及多次波十分微弱,因此煤层反射波则主要是顶、底板反射波的矢量叠加。

11-2煤层厚度预测分析

从三维地震资料数据中提取煤厚信息,解释煤层厚度变化是行之有效的途径。本区11-2煤厚在0~2m区间增厚,尤其合乎振幅增强的区间,其振幅增强与煤厚变化基本呈线性关系,故此时换算煤厚精度也最高,预测条件具备。

预测结果

本区11-2煤层结构变化较为显著,稳定性较差,在工作面西端有一东西长约350m、南北宽约80m的厚煤带,煤厚约为~左右;在工作面东端有约100m宽的煤层冲刷带,煤厚约为~左右;工作面剩余部分及其以北地段为较厚带,煤厚约为~。而且断裂也不太发育,是一个较好的开采块段(图5)。

图5 潘三矿东四采区17151(1)工作面11-2煤厚度变化趋势图

本次预测结果仅为11-2煤层厚度变化趋势,目前预测水平仅为定性和半定量阶段,估计预测误差在以内。

3 成果验证分析

成果验证

潘三矿东四采区11-2煤层首采区17151(1)综采工作面,经巷道施工揭露的地质资料,给检验本次三维地震勘探研究成果提供了得天独厚的验证条件。

断层断点验证

东四采区11-2煤层巷道开拓在本次三维地震勘探控制范围内发现断点5处,其落差均小于。三维地震解释与其吻合的有4处,占80%。其中一处巷道揭露断点,地震未解释(表1)。

表1 断层断点验证—览表

见煤点深度验证

东四采区巷道开拓在本次三维地震勘探控制范围内共揭露见煤点7处,地震解释11-2煤底板埋深与其吻合一致,相对误差最小,最大,即在埋深-670~-700m时,相对误差均小于1%(表2)。

表2 11-2煤层底板标高验证—览表

见煤点厚度验证

东四采区巷道开拓在本次三维地震勘探控制范围内共揭露见煤点7处,11-2煤层煤厚最小、最大,地震预测分析均在~厚范围内,绝对误差小于的6处、的一处(表3)。

表3 11-2煤层厚度验证—览表

成果分析

本采区位于叶集次一级背斜南翼,F39断层上盘,受其综合影响,工作面内隐伏性伴生小构造十分发育。仅东四采区11-2煤上山就揭露小断层10条,落差均小于。且均为走向正断层,倾角较缓,个别为层间滑动断层,规律性较强。受其影响,区内11-2煤层在小断层上盘煤厚明显变薄或急剧变薄达。

同时,区内11-2煤层小构造(<5m)非常发育,煤层结构变化较大,其具体表现为11-2煤层对应的反射波振幅强弱变化显著,同相轴复合、分叉、扭曲消失等现象变化剧烈。充分说明本次三维地震勘探研究成果资料的反映与其本区井巷揭露的实际地质现象是吻合一致的。

4 结论及经济效益评估

结论

本次三维地震勘探严密控制了区内11-2煤层的起伏形态,查明了11-2煤工作面落差≥5m的断层2条,查找出2~5m的断层11条,严密控制了断层的延展长度和展布趋势。较好地预测分析了11-2煤层厚度变化趋势。完成了研究内容,实现了预期的目的。

对三维地震勘探研究成果资料的验证分析,充分说明在淮南矿区对薄(0~2m)煤(11-2)层开展高精度三维地震勘探,只要使用大药量激发、中频检波器接收、高密度采样、高覆盖次数的野外采集方法;重点提高下部薄煤层对应的中频、弱反射波的信噪比、连续性;再运用分频叠加和叠后增频进一步提高垂向分辨率的特殊处理技术;配合以时差对比为辅,认真细致地分析反射波的振幅、相位、波形等异常变化为主的细微构造原则,能够完成强反射层屏蔽下的薄而且极不稳定煤层的细微构造形态的地质解释任务,直接服务于矿井生产。

综上所述,只要有针对性地做好数据采集、处理和解释工作,对深部薄煤层查明落差大于5m的断层和波幅大于8~10m的褶曲,查找3~5m的断点是可行的。在煤层反射波信噪比高、连续性强的情况下,对于落差小于3m的小断层或断点也是有望实现的。

经济效益评估

薄煤层研究主要以解决矿井当前及今后延续开拓生产中的实际问题而展开工作的,其研究成果已经直接服务于矿井生产。它对淮南矿区急需解决的先期释放层开采和今后下部薄煤层的延续开拓生产,具有现实的和长远的推广应用价值,并且在矿井生产中已经取得显著的决策性效益。

(本文发表于2002年第1期《山东科技大学学报》)

大约1个月左右。山东科技大学源起于1951年在淄博洪山设立的山东矿区第二煤矿职业学校和1956年建立的济南煤矿学校,两所学校分别发展为淮南矿业学院与山东煤矿学院。1963年,淮南矿业学院撤销并入山东煤矿学院。1971年,山东煤矿学院与泰安煤矿学校在泰安组建山东矿业学院。1999年,山东矿业学院与山东煤炭教育学院合并组建山东科技大学。2001年,山东省财政学校并入。2004年,学校主体搬迁至青岛。

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