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1)  mine water source
矿床涌水来源
1.
Anclysis of mine water source Jinchiling gold mine;
金翅岭金矿矿床涌水来源分析
2)  water sources in coal mines
矿井涌水水源
1.
The paper presents a way of analyzing moving clusters based on fuzzy equivalence relation and applies it successfully to the identification and classification of water sources in coal mines.
并成功的运用此方法对矿井涌水水源进行了分类判别,提高了水源判别的科学性和准确性,通过对兖州矿务局杨村矿水样资料的验算,证明了判别的可靠性。
3)  source of gushing sediment
涌砂来源
4)  gushing water source
涌水水源
1.
For ensuring safety production,confirming gushing water sources of coal mines with mining,and accurately using prevention and cure scheme,we draw off water samples from the aquifer influencing mining production,and test and analyze their quality,and establish the standard water samples.
为了保障安全生产,快速确定采掘活动中的涌水水源,准确采用防治方案,该矿对影响矿井生产的含水层抽取水样,进行了水质化验、分析,建立了标准水样。
5)  water filling resource
矿床充水水源
6)  pit water
矿坑涌水
补充资料:基坑涌水
      建筑物基坑开挖深度低于地下水位引起地下水涌入基坑的现象。涌入基坑的水一般来自围岩和坑底。如果基坑底面以下浅部有承压含水层,随着基坑开挖深度增加,承压含水层顶部不透水层的厚度不断减小,强度不断降低,当含水层水头压力大于不透水层强度时,承压水则冲破基坑坑底而涌入基坑中。基坑涌水有时会使坑壁失稳,或因坑壁岩、土体发生机械潜蚀,导致突发性大量涌水而淹没基坑,给施工带来极大困难。
  
  直接影响基坑涌水量的因素有:地下水补给来源及其至基坑的距离;地区大气降水强度、延续时间和入渗系数;基坑围岩的渗透通道、含水层厚度、埋藏深度和围岩的渗透系数等。
  
  为了避免基坑涌水给施工带来困难,基坑开挖前应对可能发生涌水的基坑进行涌水量预报,并根据当地水文地质条件和预报的涌水量,采取适当的防治措施。对于涌水量一般较大的水工建筑物,可采用防渗帷幕或设置抽水井、孔等工程措施。对于涌水量不大的建筑基坑,可选用适当排水能力的水泵抽排;在饱水砂土中施工时,还可采用人工冻结方法。
  

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