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1)  stockpiling depth
堆存深度
1.
The tailing is different from common soil in the relation of the physical and mechanical properties (such as dry density and strength) with the stockpiling depth.
尾矿的物理力学性质如干密度、强度等与其堆存深度关系的密切程度与一般的土有较大的区别。
2)  reactor shutdown margin
停堆深度
3)  Z-buffer
深度缓存
4)  depth buffer
深度缓存
1.
Based on hardware-accelerated texture-based volume rendering algorithm,this paper proposed two methods for volume cutting,which are based on either depth buffer or discrete distance field.
在硬件纹理加速体重建算法的基础上,提出了两种模拟三维数据切割的方法:利用深度缓存实现和利用离散距离场实现。
2.
Also,an interactive measurement principle and algorithms based on the depth buffer is discussed within an OpenGL surface rendered image,which provides a powerful tool for the inspection of ICT volumetric data.
基于Marching Cube算法构造等值面的原理,分析了分析工业CT检测对象特点和先验知识,设计了工业CT工件模型化区域多等值面可视化检查的方法,在OpenGL面绘制中实现了基于深度缓存的交互式标定测量的原理和算法,为工业CT体数据的三维可视化检查提供有力的手段。
5)  memory depth
存储深度
1.
In this paper, the formula is discussed and the meaning of increasing recorder length of DSO (means increasing of memory depth) is made clear.
文中对这个公式进行了讨论,并指出现代DSO增长记录长度(即增加存储深度)的实际意义。
6)  covered depth
赋存深度
1.
Based on the rock mechanical test of the underground rocks, this paper probes into basic law of the rock mechanical parameters variations with covered depth about the granite.
以实际采集的深部岩体试样的岩石力学实验为基础,探讨了花岗岩岩石力学参数随深度变化的基本规律,提出了花岗岩岩石的弹性模量E,抗压强度σC,抗拉强度σt均随岩体赋存深度的增大而增大的观点,给出了花岗岩岩石的弹性模量E,抗压强度σC,抗拉强度σt随岩体赋存深度的增大而增大的数学模型。
补充资料:浓缩尾矿锥形堆存法


浓缩尾矿锥形堆存法
tailings disposal by the thickened discharge method

nong3uo we}kuong zhu}x}ngd日}e日n古。浓缩尾矿锥形堆存法(tailingsd、、po、ai bythe thiekened diseharge metl飞()d)将浓缩尾矿送到堆场自然沉积形成锥形尾矿堆的尾矿处理方法。此法来源于加拿大,由罗宾斯基(E .I.R<)b,nsky)于1965年提出,1973年首先采用此法建尾矿堆场,每天排放7乐oot干尾矿,效果良好。至1978年,义有12个选矿厂采用和计划采用此法建尾矿堆场。该法处理尾矿的总费用低于其他已有的堆存法。这种尾矿处理方法构成的尾矿堆,具有较好的稳定性和抗侵蚀性,一与其他的尾矿堆存法相比,不需修筑尾矿坝和排水系统,只需在堆体下游建一高度不大的拦水堤,形成尾水池即可。基建费用低,不存在高位矿泥和蓄水区,大大减轻对下游地区的安全威胁和环境污染。但堆场占地较多中国的降雨量和暴雨强度较大,应用此法时必须解决洪水挟带大量尾矿流入尾水池及应用高效浓缩设备提高矿浆浓度的问题 排扩口位置的选定对于地形平坦的堆场,排矿日可设在场地的中心部位,随尾矿堆的增高,每2一3年提高一次坡架管道;对于长方形或椭圆形堆场,排矿口最初应设在场地长轴的一端,当尾矿堆顶达到设计高度时,将排矿口沿长轴向另一端逐渐前移.形成一个山脊似的尾矿堆体;对子地形陡斜的场地或山谷,排矿口可长期固定在一个制高点_L。(见图) 尾矿浓度控制矿浆浓度达50%以上时,尾矿颗粒在流动和沉积过程中不再产生离析现象,沉积坡度不随距离而变,完全由矿浆粘度控制。矿浆浓度越高,沉积坡度越大。锥形堆存法的锥体坡度可达6%,既可 1_保持良好的稳定性,也可为将来堆场的复垦创造有利 一一一‘〔二二段军二三一一‘耍岛条件。在排矿初期,为使尾矿漫流沉积到预定的锥体坡 ‘厂生/车舞鑫鑫澎经越婆令理狄蓝\三脚处,矿浆浓度可小些,以所需最低粘度控制。随着尾 、五丫二孜秀粼翻彻深素蒸之冬么、\、矿锥顶的上升,矿浆浓度可逐渐增大,锥体虽然变陡, \\好乞讲叨}{\\认九浮梦一)但坡脚仍保持原来的位置不变。这样可避免尾矿在排‘一一、4\刀头夕一“22一尸尸矿点处迅速增高,过早需升高坡架管道而增加早期运 、“、名盆了/一了“营费用。 7芳州/产召‘、附属构筑物采用此法时,需在尾矿堆体的下游 ‘/夕加矜了低洼处建一高度不大的拦水堤形成尾水池,以澄清和 容纳被迁流水冲刷挟带下来的少量尾矿。 浓缩尾矿锥形堆存法堆场布置示意图(陈守仁)1一坡架管道;2一尾矿锥形堆体;3一尾水池;4一回水池
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