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353 个结果
  • 简介:摘要:目的:探讨影响高血压脑出血(HICH)患者手术治疗后近期预后不良发生率及其相关危险因素。 方法:选 取 2019 年 1 月至 2021 年 12 月咸阳市第一人民医院收治的 100例 HICH 患者进行随访,依据术后 3 个月的预 后情况,将其分为预后不良组(30例)和预后良好组(70 例);比较两组间年龄、性别、糖尿病、冠心病史、高血压 病史、术前 GCS 评分、术前血肿量、出血部位、脑室积血、手术时机、手术方式、脑室外引流术、术后肺部感染、术后 再出血、脑疝等因素分布;再采用多因素 logistic 回归法筛选影响 HICH 患者术后预后不良的相关危险因素。 结 果:100 例 HICH 患者术后 3 个月的预后不良发生率为 37.91%(69/182);多因素 logistic 回归结果显示:影响HICH 患 者手术治疗后预后不良的危险因素包含年龄(OR=2.869)、术前 GCS 评分(OR=4.811)、术前血肿量(OR=3.536)、 手术时机(OR=3.294)、开颅手术(OR=4.137)、术后肺部感染(OR=3.885)、术后再出血(OR=3.083)。 结论:HICH 患 者术后近期预后不良发生率高达 38%,且影响其近期预后不良的高危因素较多,应早期进行预防和治疗,降低预 后不良发生率,改善 HICH 患者的预后。

  • 标签: 快速康复护理 高血压脑出血 神经功能 效果
  • 简介:ArcMap在地图符号的制作、数据库创建和数据更新等方面有其独特的优势,能克服传统软件制图所带来的不足,近些年在制图领域用来制作地形图越来越受关注。本文以某镇网格分布图的制作为例,以矢量化数据为基础,简要阐述hrcMap在制图中的应用技巧。

  • 标签: 制图方法 ARCMAP ARCMAP 数据库创建 地图符号 数据更新
  • 简介:摘要:随着我国经济的快速发展,城市化速度的加快,建设工程规模也随之不断扩大,批量建造、批量精装修营运而出。由于建筑行业受国际形势及国家调控的影响已经今非昔比,竞争日益激烈,报价相对较为透明,低价中标等多因素影响。批量装饰装饰呈现工程内容多、材料种类繁多、工序复杂和造型复杂的特征;为了达到快速交付,一般工期压缩较短,加上用户对品质的追求,质量标准要求高等特点的影响,装饰装修快速建造势在必行。本文介绍了装饰装修快速建造目前所存在的重难点、相关案例及相关快速建造措施等,以“高质量、高标准发展策略,铸就全产业链顶级服务商”为战略主线,积极推进核心技术研究和成果转化应用为切入点,打造工期短、质量优的全新建筑产品。

  • 标签: 装饰装修 高质量 快速建造 数字化模拟施工
  • 简介:摘要:煤巷掘进作为矿井生产作业高效、高质开展的关键一环,确保其高效开展意义重大。矿井管理者应当高度重视相关问题,在生产中结合实际需求,开展有针对性的分析探究,探索总结有效的掘进作业优化方案,在确保作业效果的同时提高掘进作业速率,从而为矿井生产的高效开展奠定坚实基础。基于此,本文主要分析了井下煤巷快速掘进。

  • 标签: 井下煤巷 快速掘进技术 应用
  • 简介:摘要:岩巷掘进在煤矿建设和生产中占有重要的位置,岩巷掘进工程量一般约占总工程量25%左右。由于经济的持续发展对煤炭需求不断增加,矿井产量逐年增加,矿井开拓掘进进尺也大幅提高,但采掘衔接紧张的矛盾却日益突出,特别是涉及到采区衔接、水平接替的开拓延伸巷道,这就要求巷道的掘进速度相应加快。但由于我矿的掘进设备革新慢,适应性差、技术不过关等因素影响,掘进技术的发展缓慢已越来越成为糯东煤矿可持续性发展的瓶颈,也是技术人员需要研究的关键性问题。

  • 标签: 岩巷 掘进 爆破 速度
  • 简介:摘 要:随着我国现代科技水平以及煤矿开采技术的快速发展,工作面的回采速度也越来越快,为避免煤矿采掘接续紧张状况的出现,就要对掘进速度提高要求。目前我国煤矿掘进技术在逐渐的完善,虽然掘进技术已经取得了比较优异的成绩,但仍有不足之处,因此就需要从当前煤矿巷道快速掘进关键技术的发展现状与现实情况出发,针对其中存在的缺陷与问题以及具体的发展环节进行了分析与研究,对其技术进行合理的创新,使煤炭开采的生产成本显著降低,明显提高煤炭开采效率。

  • 标签: 巷道建设 快速掘进 改进
  • 简介:摘要:当前,中国经济高速发展,社会对于煤炭资源的需求量逐年增加。为满足社会需求,煤矿企业需不断提升自身生产效率,优化生产工艺,用快速掘进技术取代传统掘进技术。

  • 标签: 煤矿 快速掘进 技术对策
  • 简介:陕西省地震局研制的一套软件解决了地震前兆数字化和大华北资料共享后的大量数据在分析预报中的快速应用问题。内容有“九五”、“十五”、模拟和大华北资料的下载、处理、保存、计算、统计和制图等功能。采取了简化操作、成批处理、自动成图等方法,有效地提高了分析速度,与Mapsis互相兼容,取长补短,能在20分钟内完成地震趋势会商前的准备工作,在震情分析中发挥了良好的作用。

  • 标签: 前兆资料 资料数据库 软件
  • 简介:摘要: 在煤炭开采中,巷道掘进的效率关系着煤炭整体效益,对于巷道快速掘进有较高需求,因而得到煤炭企业重视,然而受地质条件、掘进设备、工艺等因素影响,使得掘进效率提升受到较大阻碍,甚至影响巷道安全,因此要加强煤炭巷道掘进设备及技术的投入与管理。在实际巷道掘进工程中,需严格排查各类不利因素,并制定巷道快速掘进保障措施,确保煤炭开采整体进度及效益。

  • 标签: 煤矿快速 掘进技术 影响因素
  • 简介:摘要:目前,在煤矿开采中,掘进煤巷是其不容小觑的一个环节,煤矿开采效率将直接受到煤巷掘进速度快慢的影响。在复杂地质条件下,为了对煤巷掘进速度进行有效提升,本文主要对煤巷快速掘进的方式进行了简要的分析,对复杂地质煤巷快速掘进的影响因素进行了总结,并提出了优化复杂地质煤巷快速掘进技术的有效措施。

  • 标签: 地质 煤巷快速掘进 快速掘进技术
  • 简介:摘要:最近几年,随着我国经济的发展和社会的进步,国民和人民对于煤矿资源的需求量也在不断的提升,浅层煤炭资源已经枯竭,这就要求煤矿单位对深部的煤炭资源进行探测和开采,在这个时候,煤矿开拓掘进工程快速施工技术就应运而生,将其应用在煤矿资源开采中,可以有效保证开采效率和安全性。

  • 标签: 煤矿快速掘进 影响因素 有效对策
  • 简介:摘要:伴随着中国浅部煤炭资源的日趋枯竭,中国煤炭开采已进入深部开采时代。而在深部开采中,煤层具有高压、高温、高熔岩水压和强开采扰动等诸多特性,巷道受到的应力复杂多变,整体变形转变为塑性变形,不仅时间效应强,而且变形量大,引发巷道掘进速度减慢、作业强度增大等一系列问题,极大地制约了高效生产的开展。其中,尤以巷道掘进速度的减慢对矿井生产影响最为突出。所以,不断强化对煤巷快速掘进施工工艺的研究是十分必要的。鉴于此,文章对煤巷快速掘进施工技术要点及安全管理工作措施进行了研究,以供参考。

  • 标签: 煤巷 快速掘进 安全管理
  • 简介:摘要 : 近年来,随着社会经济的快速发展,人们对煤炭需求量不断增长,对开采技术条件、设备生产能力、管理水平等方面都提出了更高的要求。但是就目前的情况来看,煤矿巷道快速掘进会受到很多因素的影响,因此需要进一步加强对其的研究,在分析影响煤矿巷道掘进速度的原因时,要综合考虑各种因素,针对不同的情况需要制定相对不同的解决方案,从而提高煤矿巷道的掘进速度,为提高煤矿开采的实际效率提供了强有力地保障。基于此,文章重点就影响煤矿巷道快速掘进的因素及控制对策进行研究分析,以供参考 关键词 : 煤矿巷道;掘进;因素

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  • 简介:摘要:本文论述通过研究钻孔测斜数据及其反演的规律,分析钻孔反演公式,并将反演公式做成测斜数据反演模板表。利用测斜数据反演模板表生成的数据直接在CAD图中实现自动生成钻孔平面轨迹和剖面轨迹。形成快速反演技术,使反演时间由原来单孔半小时缩短至3分钟,加快钻孔成果研判,同时减少人工做图和劳动强度,取得了较好的地质效果。为今后测斜钻孔(包含前探钻孔、穿层钻孔以及水文钻孔的测斜)实时反演提供有力的技术保障。

  • 标签: 测斜 快速反演 CAD
  • 简介:摘要 : 巷道快速掘进就是优化劳动组织和工艺流程,及时调整爆破参数,使每个工序用时最少、各个工序之间转换顺畅,坚持正规循环等管理方面的经验方法,保证生产组织的良性推进 , 实现了岩巷炮掘单进水平的提升。

  • 标签: 岩巷 快速掘进 方法
  • 简介:【摘要】随着企业产能增加,用电负荷的不断增大,系统容量加大,短路电流增大,而断路器的分断能有限,发生短路时难以分断故障电流,威胁系统安全运行。

  • 标签: 快速限流器 限制短路电流 节能
  • 简介:摘要:随着煤矿机械化程度的不断提高,采掘巷道逐步向深部发展,随之而来的复杂地质条件加剧了采掘阶梯紧张局面。因而,采用综合机械化掘进、煤巷支护设备应用推广对提高煤巷掘进效率具有重要意义,可在一定程度上缓解矿井采掘接替紧张局面。受到现有综掘设备掘进工艺及掘进环境中各不利因素限制,煤巷掘进呈现掘进速度快、支护效率低等问题,煤巷支护效率在一定程度上成为制约煤巷快速掘进的重要因素。在煤巷掘进时采用掘锚一体机,破煤后无须回撤掘进机即可实现锚杆支护,对提升巷道支护效率并提高支护强度具有一定的促进作用,可在一定程度上提高煤巷支护效率,从而实现煤巷高效掘进。

  • 标签: 煤巷 快速掘进技术 研究
  • 简介:摘要 经过实践总结和理论探索,对钻孔桩水下混凝土灌注工艺进行优化,总结出一套符合规范要求、快速完成水下混凝土施工的方案,对水下混凝土施工规避风险,提高效率有着重要意义。

  • 标签:    100分钟 完成 水下混凝土 灌注