域D'IntérêtsScientifes:复合材料,加固,混凝土,土木工程,材料,增强砂浆,天然纤维,生物复合材料,钻孔,材料表征,机械性能,高级材料,聚合物,聚合物,聚合物,环氧树脂,优化。
钻孔过程,推力力和孔的表面粗糙度分别视为过程和质量度量。在执行铣削操作时,表面粗糙度和加工力可能会受到主轴速度,进料速率和螺旋角的影响。本文
获得清洁和安全的饮用水是我政府的另一个关键支柱,将通过Laikipia County Water Management Master Master Plan 2021-2031实施。在实现上述内容时,我们将在水基础设施开发计划下购买专门的设备,用于钻孔和装备钻孔。为了增强雨水收集和存储,我们将促进向家庭提供50,000多个塑料水箱,此外,建造大型的巨型量以提供灌溉水。这将增强该县到2027年获得100%享受食物和营养安全的家庭的愿望。为了确保水资源管理并确保可持续性,尤其是在社区管理的水计划中,政府将建立一家莱基皮亚农村水公司,以在农村地区运行水服务。
1引言钻孔和爆破,D&B是一种传统的地下和表面发掘中岩石发掘的方法。隧道大量用于采矿以及土木工程,例如,运输隧道,水转移隧道,地下动力行星等。伊朗的大型山脉需要许多以不同形状和尺寸的隧道建筑,用于各种应用。d&b方法更适合大多数情况,与机械化的挖掘相比,由于其明显的灵活性,低投资成本以及不需要高科技。任何爆破操作的效率都受爆炸材料与岩体之间的相互作用的影响[1-6]。因此,岩石参数的知识可以导致爆炸结果和特定电荷的优化。影响爆炸结果的参数如下[7]:•爆炸性规格•岩石质量规格•钻孔模式的几何形状
对3D地震调查进行了解释,并用标准的地球物理解释工具纠正了深度。故障和目标形成顶部几乎没有不确定性。不幸的是,可用的地震调查并未涵盖热网络的全部范围,这限制了环路的优化,这进一步受到该区域中合适的表面位置的限制进一步加剧。最终,考虑到该区域的局限性,将一个完整的循环(12个侧面)定义为可行的情况。在这种情况下,横向长度受到限制,因为从选定的位置,必须在目标形成的倾斜之后向南方向钻出侧面的更新。更新钻孔限制了由于这种情况下的钻孔力学而导致的最大横向长度,达到约2000m至2500m。更长的侧面将使项目更经济,但是这个位置似乎是不可行的。
在寒冷的气候中,加热负荷远高于冷却负载,钻孔热量存储(BTE)系统为高效加热提供了机会。来自不同来源的热能存储在冬季使用。较高的存储温度降低了加热的工作成本和BTES场的大小。BTES系统,最多90℃。在这项研究中,我们考虑了100次以上的电荷温度来分析北欧国家自由加热的可能性。该系统在这里称为非常高温的BTE(VHT-BTES)。选择了25个房屋的居住地,每张125m 2个,作为中尺度目标和浓缩太阳能收集器(CSC),用于为VHT-BTE充电高达140℃。双环布局的十个钻孔被优化,以最大程度地减少热泵的消耗量。自由加热和热泵模式分别针对高和低钻孔温度激活。使用了Uppsala/瑞典的实际气象数据。在最初的四年中,使用自由加热和热泵模式一起实现了逐渐增长的性能值(SCOP)为8-23的季节性系数(SCOP)。从第五年开始,所有的供暖需求基本上都可以通过存储的能量(自由加热)来满足。结果表明,即使对于北欧国家,VHT-BTES实际上都提供了实际上无需运营的无需成本和无排放的供暖。投资回报率计算为十到十四年,具体取决于CSC额外土地的成本。
*trt =热响应测试,热能性能的评估¹测量值,英格兰测试设施; GRD钻孔方法;资料来源:Tracto Technik²在10°C的地面温度下计算了提取能力; 2.5 WMK热导率;来源:GLD
英寸孔的孔孔。在2英寸的孔中钻孔并用批准的环氧灌浆填充,用于⅞英寸的螺栓和1-½锚螺栓,用于重新安装,应为“ Hilti Kwik Hus-Ez”螺钉锚,应11。
该物业位于爱达荷州的华盛顿县,位于博伊西西北2.5小时,很容易沿着公路访问。在Cuddy Mountain的历史钻探由1977年的7个浅钻孔组成,与异常的铅和银相交。钻孔MUN 8包含90英尺2.02盎司/T AG(Taylor,1977)。对宙斯的Cuddy Mountain项目的进一步历史探索发生在埃德纳(Edna)可能是矿山:矿化静脉,带有芯片样品,其中包含750 ppm ppm pb,7.7%的Zn和252克每吨银252克。1979年的地下钻探在角砾岩区超过7英尺(Burmeister,1980年)的1.38盎司/T Ag。在岩石滑坡区域的其他探索(由Taylor,1977年)遇到了孔雀石染色的露头,其中包含760 ppm PB,0.67%Zn和36克每吨银(Taylor,1977)。
