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小草儿嬢嬢

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弟弟高考结束报志愿,特意跟在河北地质大学上学的同学交流了一下,他觉得,河北地质大学有缺点,但很不错!!!结合真实评价,笔者做出如下总结:简介:河北地质大学位于河北省石家庄市,是原地质部直属五大院校之一,是自然资源部与河北省人民政府共建高校,河北省重点骨干大学,中国科学院院士李廷栋任学校名誉校长。截至2018年6月,学校拥有理学、工学、管理学、经济学、法学、文学、艺术学7大学科门类,65个本科专业。校园环境:朋友在本部,靠近万达。学校虽然小但是特别方便,购物吃饭去万达,联邦空中花园。旁边还有个世纪公园,高尔夫球场。餐厅特别多,就是比其他学校贵一点。冬天暖气特别暖和,夏天教二风扇特别凉快。教学资源:学校虽然不大,但是校园风气还是很好的大家都很爱学习,只要你们抓住机会,学校也是尽量给机会培养能力的。老师们也是很和蔼,会给你解答疑问,并且是不是会讲一些大道理。教学楼比较拥挤,但节省了花费在去教室的路程,在夏天来说就可以多睡会,冬天可以少吹会子风。主要是设备比较齐全,包括图书馆等图书很丰富。宿舍情况:学生公寓分有4人间、6人间、8人间;每栋宿舍一楼会有统一的洗衣机,学生可自助投币洗衣服。只有少数宿舍有空调,一般都是风扇。河北地质大学属于一般本科,但在师资方面、学科建设方面等都是不错的,就业率还是相当高的,研究生的毕业率能够达到百分之百,而本科生的就业率则一般都在96%以上。推荐报考!!!
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矿井水文地质条件综合勘查技术该技术主要由水文地质测绘、钻探、试验、物探、化探和遥感等技术构成,服务于煤矿建井前的水文地质条件勘查,生产阶段的水文地质补充勘探和矿井充水水源、通道及其他专门问题的探查,是研究矿井水害形成条件必不可少的技术手段。其中,钻探也是疏放水钻孔、注浆钻孔等成孔的必要手段。渗流理论与矿井涌水量的计算矿井涌水量计算是以地下水渗流理论为基础的。在实际应用中,可分为正常用水量计算和最大突水量计算两大类。(1)在传统渗流理论的基础上,各种数学方法被大量应用到矿井涌水量的计算中,但大多不够成熟。(2)2D数值模拟法和3D数值模拟法是目前矿井涌水量计算应用的最高水平。(3)理论与实际应用严重脱节,许多矿区仍主要采用比较粗略的水文地质比拟法。矿井水害的形成机制不断深化对矿井水害形成机制的认识,特别是对底板突水机理和控制性影响因素的认识,是矿井水害防治的重要理论基础,也是当前研究的热点之一。由于林南仓矿区水文地质条件复杂且差别较大,所以应开展进一步或具有普遍意义的水文地质规律的研究。突水预报预警技术矿井突水预测预警对于矿井水害防治具有至关重要的意义,如果能够准确预测可能发生的突水事故,矿井防治水工作将发生革命性的变化。实现临突预警是矿井突水预测预警研究期望达到的目标。通过监测突水前兆因素的有关参数变化,建立突水发生标准的识别模型,对突水的发生做出判断,并及时发出预警信号。矿井水害的灾后治理技术矿井突水发生后的灾后治理技术主要包括突水水源的快速判别技术、突水水量的估算方法、高精度定位钻孔实施技术、突水通道注浆封堵技术等。矿井水综合利用技术传统的矿井水害防治工作充分重视了水的灾害性一面,而忽略了水的资源性一面。按照资源与环境协调发展的观念,钱鸣高院士提出了“绿色开采”的概念,并已形成广泛和重要的影响。水资源保护性开采是“绿色开采”的主要内容之一,它是指在防治矿井水害的同时,必须重视和强调水资源地保护和利用。参考文献白晨光,黎良杰,于学馥承压水底板关键层失稳的尖点突变模型煤炭学报,22(2):149~154蔡振宇,杨本生,刘新河水体下煤层开采的相似模拟研究中国矿业,12(3):62~63陈占清等采动围岩中参变渗流系统的稳定性分析中南大学学报(自然科学版),35(1):129~132程宜康,陈占清,缪协兴峰后砂岩非Darcy流渗透特性的试验研究岩石力学与工程学报,23(12):2005~2009段水云煤层底板突水系数计算公式的探讨水文地质工程地质,(1):97~100冯启言,陈启辉煤层开采底板破坏深度的动态模拟矿山压力与顶板管理,(3):71~73高延法,李白英受奥灰承压水威胁煤层底板变形破坏规律研究煤炭学报,17(2):33~38高延法,施龙青,娄华君底板突水规律与突水优势面北京:中国矿业大学出版社高延法岩石强度理论与采场底板变形破坏规律研究武汉:武汉水利电力大学韩宝平,冯启言等全应力应变过程中碳酸盐岩渗透性研究工程地质学报,8(2):127~128何满潮,谢和平,彭苏萍等深部开采岩体力学研究岩石力学与工程学报,24(16):2804~2813虎维岳矿山水害防治理论与方法北京:煤炭工业出版社黄润秋,王贤能,陈龙生深埋隧道涌水过程的水力劈裂作用分析岩石力学与工程学报,(9):573~576姜振泉,季梁军岩石全应力应变过程渗透性试验研究岩土工程学报,23(2):153~156靳德武,王延福,马培智煤层底板突水的动力学分析西安科技学院学报,(4)黎良杰,钱鸣高,李树刚断层突水机理分析煤炭学报,21(2),119~123黎良杰,钱鸣高,殷有泉采场底板突水相似材料模拟研究煤田地质与勘探,25(1):37~40李白英预防矿井底板突水的“下三带”理论及其发展与应用山东矿业学院学报,8(4):11~18李白英、弭尚振采矿工程水文地质学(上册)山东矿业学院教材李鸿昌矿山压力的相似模拟试验徐州:中国矿业大学出版社李世平,李玉寿,吴振业岩石全应力应变过程对应的渗透率-应变方程岩土工程学报,17(2):231~235李树刚,徐精彩软煤样渗透特性的电液伺服试验研究岩土工程学报,23(1):68~70刘伟韬,武强范各庄矿F0断层滞后突水数值模拟岩石力学与工程学报,27(2)缪协兴,陈占清,茅献彪等峰后岩石非Darcy渗流的分岔行为研究力学学报,35(6):660~667缪协兴,刘卫群,陈占清采动岩体渗流理论北京:科学出版社缪协兴,刘卫群,陈占清采动岩体渗流与煤矿灾害西安石油大学学报,22(2):74~77彭苏萍,王金安承压水体上安全采煤北京:煤炭工业出版社钱鸣高,缪协兴,徐家林等岩层控制的关键层理论北京:中国矿业大学出版社施龙青,韩进底板突水机理及预测预报北京:中国矿业大学出版社宋振骐,蒋宇静,杨增夫煤矿重大事故预测和控制的动力信息基础的研究北京:煤炭工业出版社孙方斌断层对底板突水的影响作用(PHM)青岛:山东科技大学田开铭开展对低渗透介质的水文地质学研究水文地质工程地质,27(2):27~28王成绪研究底板突水的结构力学方法煤田地质与勘探,(增刊):48~50王连国,宋杨煤层底板突水突变模型工程地质学报,8(2):160~163王延福,靳德武,曾艳京矿井煤层底板突水预测新方法研究水文地质工程地质,(4):33~37王作宇,刘鸿泉承压水上采煤北京:煤炭工业出版社魏久传,李白英承压水上采煤安全性评价煤田地质与勘探,28(4):57~59仵彦卿,张倬元岩体水力学导论成都:西南交通大学出版社武强,刘金韬,钟亚平等开滦赵各庄矿断裂滞后突水数值仿真模拟煤炭学报,27(5):512~515杨栋,赵阳升裂隙底板采场流固耦合作用的数值模拟煤炭学报,23(1):37~41杨善安采场底板断层突水及其防治方法煤炭学报,19(6):620~625杨天鸿,唐春安,朱万成等岩石破裂过程渗流与应力耦合分析岩土工程学报,23(4):489~493杨天鸿,唐春安,谭志宏等岩体破坏突水模型研究现状及突水预测预报研究发展趋势岩石力学与工程学报,26(2):268~276杨天鸿等承压水底板突水失稳过程的数值模型初探地质力学学报,9(3):281~288杨为民,李智毅,周治安岩溶陷落柱充填特征及活化导水分析提出泥石浆型堆积是煤系段陷落柱的主要充填特征中国岩溶,20(4)杨为民,司海宝,吴文金岩溶陷落柱导水类型及其突水风险预测煤炭工程,(8)杨延毅,周维垣裂隙岩体的渗流-损伤耦合分析模型及其工程应用水力学报,5:19~27尹尚先,王尚旭,武强陷落柱突水模式及理论判据岩石力学与工程学报,23(6):964~968尹尚先,王尚旭陷落柱影响采场围岩破坏和底板突水的数值模拟分析煤炭学报,28(3):264~269尹尚先,吴文金等 华北煤田岩溶陷落柱及其突水研究 北京: 煤炭工业出版社尹尚先,武强,王尚旭 华北煤矿区岩溶陷落柱特征及其成因探讨 岩石力学与工程学报,23( 1) : 120 ~123尹尚先,武强 陷落柱概化模式及突水力学判据 北京科技大学学报,28( 9) : 812 ~816尹尚先 华北岩溶陷落柱突水的水文地质及力学基础 煤炭学报,29( 2)张建华 煤层底板突水机理的基础研究 徐州: 中国矿业大学张金才,刘天泉 裂隙岩体渗透特征的研究 煤炭学报,22( 5) : 481 ~485张金才,刘天泉 论煤层底板采动裂隙带的深度及分布特征 煤炭学报,15( 1) : 46 ~54张金才,王建学 岩体应力与渗流的耦合及其工程应用 岩石力学与工程学报,25( 10) : 1981 ~1989张金才,张玉卓,刘天泉 岩体渗流与煤层底板突水 北京: 地质出版社张玉卓,张金才 裂隙岩体渗流与应力耦合的试验研究 岩土力学,18( 4) : 59 ~62赵阳升,胡耀青 承压水上采煤理论与技术 北京: 煤炭工业出版社赵阳升 矿山岩石流体力学 北京: 煤炭工业出版社郑少河,赵阳升,段康廉 三维应力作用下天然裂隙渗流规律的实验研究 岩石力学与工程学报,18( 2) : 133 ~136郑少河,朱维申,王书法 承压水上采煤的流固耦合问题研究 岩石力学与工程学报,( 7) : 421 ~424郑少河,朱维申 裂隙岩体渗流 - 损伤耦合模型的理论分析 岩石力学与工程学报,20( 2) : 156 ~159中国煤田地质总局 中国煤田水文地质学 北京: 煤炭工业出版社左人宇,龚晓南,桂和荣 多因素影响下煤层底板破坏规律的研究 东北煤炭技术,( 5) : 16 ~19( 波) M 鲍莱茨基,M 胡戴克著 于振海,刘天泉译 矿山岩体力学 北京: 煤炭工业出版社( 苏) N A 多尔恰尼诺夫 赵义译 构造应力与井巷工程稳定性 北京: 煤炭工业出版社Brown S,Caprihan A,Hardy R Experimental observation of fluid flow channels in a single J of GRes,( 103) : 5125 ~ 5132B 斯列萨列夫 水体下安全采煤的条件 国外矿山防治水技术的发展和实践: 冶金矿山设计院Christian Wolkersdorfer,Rob B Contemporary Reviews of Mine Water Studies in E Mine Water and the Envi-ronment,( 23) : 161Gao Yanfa,Shi Longqing,Lou H A theoretic study about the superior plane of water inrush from mining JOURNAL OF GEOSCENTIFIC RESEARCH IN NORTH-EAST ASIA,( 1)Haztor Y H ,Talesncik M ,Tsesarsky M Continuous and discontinuous stability analysis of the bell-shaped caverns at bet gu vrin, I J Rock M M Sci,39( 7) : 867 ~ 886Wang J A ,Park H D Coal mining above a confined I J Rock M M S ,40( 4) : 537 ~ 551Wang J X,Zhang J C Laboratory determination of fracture aperture,permeability and stress Journal of Coal Science & Engineering( China) ,9( 2) : 13 ~ 16Li S P,Wu D X Effect of confining pressure,pore pressure and specimen dimension on permeability of yinzhuang sand- I J Rock M M S ,34( 3 /4) : 435 ~ 441Lou Huanjun,Shi Longqing,Gao Yanfa et A application of the theory of underground water network formation and evolution in the forecast of water inrush from coal JOUNAL OF GEOSCIENTIFC RESEARCH IN NORTHEAST ASIA,( 7)Marco Salis,Lucien D Mining under a limestone aquifer in southern Sardinia: a multiobjective Geotechnical and Geological Engineering ,1( 4) : 357 ~ 374MaritnezJ D ,JohnsonK S ,Neal J T Sinkholes in evaporate Amercian Scientists,86: 39 ~ 52Mordecai M ,Morris L H An investigation into the changes of permeability occurring in sandstone when failed under triaxial stress P U S Rock M S ,( 12) : 221 ~ 239Nevolin N V,Shilkov B P,Potepko V M Sudden rock failures in mining coal seams of the kizel Journal of mining science,39( 1) : 21 ~ 28Oda M T,Takemura A,Aoki T Damage growth and permeability change in triaxial compression tests of India gran- Mechanics of Materials,( 34) : 313 ~ 331Otto S,Till P,Hartmut K Development of damage and permeability in deforming rock Engineering Geology,( 61) : 163 ~ 180Peach C J,Spiers C J Influence of crystal plastic deformation on dilatancy and permeability development in synthetic salt Tectonophysics,( 256) : 101 ~ 128Singh R N,Jakeman M Strata Monitoring Investigations A round Longwall Panels Beneath the Cataract R Mine Water and the Environment ,( 20) ,55 ~ 64Kuznetsov S V,Trofimov V A Hydrodynamic effect of coal seam Journal of mining science,39 ( 3 ) ,205 ~ 212Shi longqing,Gao yanfa,Lou Huanjun et The forming mechanism of induction height in Feicheng coal JOUR-NAL OF GEOCIENTIFIC RESEARCH IN NORTHEAST ASIA,( 7)Stoemont J C,Daemen J J K Laboratory study of gas permeability changes in rock salt during I J Rock M M S ,( 29) : 323 ~ 342Tang C A,Yang T H,Tham L G et Coupled analysis of flow ,stress and damage( FSD) in rock failure-Part Ⅰ: Fun- I J Rock M M S ,( 39) : 477 ~ 489Wang J A,Park H D Fluid permeability of sedimentary rocks in a complete stress-strain Engineering Geology,( 63) : 291 ~ 300Wong R H C,Leung W L,Wang S W Shear strength studies on rock-link models containing arrayed open Rock Mechanics in National Interest,Elsworth,Tinucci and Heasley Swets & Zeitlinger Lisse,843 ~ 849Wu Q,Wang M ,Wu X Investigations of groundwater bursting into coal mine seam floors from fault International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences,( 41) : 557 ~ 571Yang T H,Li L C,Tham L G et Numerical approach to hydraulic fracturing in heterogeneous and permeable Key Engineering Materials: 243 ~ 244,351 ~ 356Yuan S C,Harrison J P A review of the state of the art in modelling progressive mechanical breakdown and associated fluid flow in intact heterogeneous International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,( 43) : 1001 ~ 1022Zhang J C,Bai M ,Roegiers J C et Experimental determination of stress-permeability Pacific Rock Girard,Liebman,Breeds & Doe,Balkema,Rotterdam,817 ~ 822Zhang Jincai,Shen B A Coal mining under aquifers in China: a case International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences,( 41) : 629 ~ 639Zhu W,Wong T F The transition from brittle faulting to cataclastic flow : permeability Journal of Geophysical Research,102 ( B2) : 3027 ~ 3041

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gaga1001mary

河北地质大学代码是10077,院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。河北地质大学(Hebei GEO University),位于河北省石家庄市,是原地质部直属五大院校之一,是国家自然资源部与河北省人民政府共建高校,河北省重点骨干大学,河北省建设国内一流大学。学校建于1953年,1955年更名为地质部宣化地质学校;1970年更名为河北省宣化地质学校;1971年更名为河北地质学院;1985年6月,从宣化迁至河北省省会石家庄办学;1996年5月,更名为石家庄经济学院;2016年3月,定名为河北地质大学。2016年,学校成为博士学位授权立项建设单位。                                     学校历史宣化地质学校1953年,由老一辈的地质学家和革命家,选址塞外古城宣化,成立了新中国最早的设置有经济类专业的地质院校——中央人民政府地质部宣化地质学校,是直属于地质部领导的5所院校之一。1954年,由华北地质局领导改为由部直接领导1955年,学校法定名称由“中央人民政府地质部宣化地质学校”,改为“地质部宣化地质学校”。 1970年,学校校名改为“河北省宣化地质学校”。1971年,改办河北地质学院,学院以省管为主,党的关系隶属院所在地市党委。河北地质学院1972年,学院建立地质经济管理系,设计划统计和财务会计两个专业,面向全国招生。1978年,改为实行地质总局、河北省双重领导,以地质总局为主。1985年,地矿部决定,河北地质学院迁至石家庄市。                                 石家庄经济学院1996年,河北地质学院更名为石家庄经济学院。河北地质大学 2016年3月,经中华人民共和国教育部批准,石家庄经济学院更名为河北地质大学。该校参与举办的独立学院石家庄经济学院华信学院,同时更名为河北地质大学华信学院。2016年8月,入选河北省重点骨干大学。2022年,《河北省一流大学和一流学科建设推进方案》中,学校被纳入河北省建设国内一流大学序列。师资力量截至2022年4月,学校有专任教师988人,其中,9%具有高级专业技术职务,50%具有博士学位。他们当中有政府特殊津贴专家、省管优秀专家、省有突出贡献的中青年专家、省社会科学优秀青年专家、省青年拔尖人才、省“三三三人才工程”、省级教学名师等80人。学校先后引进了中科院院士刘嘉麒,工程院院士毛景文,德国洪堡学者、“国家杰青”获得者季强等一批杰出人才。学校另聘有兼职教授、客座教授187人,其中院士14人。学科建设截至2022年4月,学校设有16个二级学院(部),开设67个本科专业,2022年2月,学校新增大数据管理与应用专业、资源环境大数据工程专业;1个部级重点学科,5个省级重点学科和4个省级重点发展学科,6个国家级一流本科专业建设点,15个省级一流本科专业建设点,4个国家级特色专业,4个国家级、省级综合改革试点专业,4个河北省高等学校本科教育创新高地,8个河北省高等学校品牌特色专业,9个省级重点学科和重点发展学科。国家级特色专业:资源勘查工程、工商管理、地下水科学与工程专业、土地资源管理国家示范管理专业:会计学、工商管理、市场营销、法学、环境工程国家级专业综合改革试点:计算机科学与技术国家级一流本科专业建设点:地质学、计算机科学与技术、地下水科学与工程、会计学、土地资源管理、旅游管理河北省一流本科专业建设点:经济学、经济统计学、法学、信息与计算科学、地理信息科学、宝石及材料工艺学、软件工程、土木工程、水文与水资源工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、工程管理、工商管理、市场营销、电子商务河北省高等学校品牌特色专业:资源勘查工程、勘查技术与工程、工商管理、土地资源管理、地下水科学与工程、水文与水资源工程、国际经济与贸易、会计学河北省研究生教育综合改革试点专业:地质工程、会计学省级重点学科:矿产普查与勘探、水文学及水资源、企业管理、技术经济及管理、资源与环境经济学部级重点学科:企业管理省级重点发展学科:地球探测与信息技术、土地资源管理、会计学、经济法学学术科研截至2022年4月,学校拥有自然资源部“京津冀城市群地下空间智能探测与装备重点实验室”、河北省光电信息与地球探测技术重点实验室、水资源可持续利用与产业结构优化协同创新中心、河北省矿产资源战略与管理研究基地、硅酸盐固废资源化利用河北省工程研究中心、河北省战略性关键矿产研究协同创新中心等14个省部级科研平台,18个校级科研平台,34个科研团队,拥有水资源可持续利用与开发、光电信息与地球探测技术等省级重点实验室及130余个专业实验室,以及1个教育部区域和国别研究中心。2011年3月至2016年4月,学校承担各级各类科研项目948项,其中国家级项目42项,省部级项目617项,国际合作项目2项;获国家级科技奖励2项,省部级科研成果奖43项,发表学术论文3500余篇,其中核心期刊1000余篇,被SCI、EI、CPCI收录250篇;出版学术著作110部;获国家专利授权90余项。近五年来,本科学生完成科研项目598项,发表科技论文828篇。2019年,勘查技术与工程学院曹秀玲教授团队申报的《土木工程抗震防灾与节能减排关键技术及应用》荣获河北省科学技术进步奖二等奖,解咏平副教授团队申报的《工程结构抗震加固关键技术与应用》荣获河北省科学技术进步奖三等奖。2020年伊始,2019年度国家科学技术奖在京揭晓,由我校校友侯增谦院士主持、我校教师高永丰教授作为第三责任人的项目——《碰撞型斑岩铜矿成矿理论》获2019年度国家自然科学奖二等奖,是我省唯一获得的国家自然科学成果奖。2020年度,在省级奖项申报中荣获河北省社会科学优秀成果奖二等奖两项、三等奖三项,河北省科学技术奖二等奖一项。2020年,李英杰教授团队在国际著名地学期刊《地球与行星科学通讯》发表最新研究成果。首次在蛇绿岩套中识别出一套早石炭世典型的洋内初始俯冲岩石组合。其中,前弧玄武岩(FAB)为中亚造山带首次发现。首次明确中亚造山带东南部早石炭世发生了洋内初始俯冲作用。团队提出的古亚洲洋东南段洋内初始俯冲模型,为完善板块初始俯冲动力学模型做出了新的贡献。2020年,丁毅团队通过多次野外考察和测量,在内蒙古乌兰察布辉腾锡勒草原发现世界罕见的、保存最完好的、密集程度最高的玛珥式火山口群。对此进一步研究将填补我国地学界对负地形玛珥式火山口的认识空白,在寻找以基性、超基性、金伯利质火山有关的稀缺矿种上有实际意义,研究第四纪火山地质预防灾害发生对国家城市战略布局提供参考依据。该重大科研发现被央视《朝闻天下》、中国科学报、新华社等媒体争相报道,相关科研成果在核心学术期刊《地质论评》发表。2020年,季强教授研究团队对收藏于我校博物馆的一件保存较完整的今鸟型类化石进行了深入研究,确定其为一种比较进步的今鸟型类,并建立了新属、新种——呼伦贝尔兴安鸟。该成果最近在国际SCI期刊《历史生物学》(《HistoricalBiology》)在线发表。2020年,我校作为第六署名单位的“张衡一号”卫星数据,入选新一代全球地磁场参考模型IGRF-13。这是自IGRF开始更新的一个多世纪以来唯一由中国科学家牵头制作的全球地磁场模型,迄今唯一采用中国数据制作的全球地磁场参考模型,也是本次12个入选模型中唯一没有采用欧洲航天局Swarm卫星数据的模型。2021年12月,我校首次获批国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目,我校栾文楼教授团队所申报的区域创新发展联合基金项目“AM真菌-粘土矿物协同体系对河北省农田土壤重金属迁移转化的调控机制”成功获批。2021年4月,我校首次获批主持国家重点研发计划—政府间国际科技创新合作重点专项课题“全球农业干旱监测研究”。该项目由4项课题组成,分别由中国农业科学院、河北地质大学、国家卫星气象中心、北京师范大学等单位承担。我校土地科学与空间规划学院张霞博士作为课题负责人承担了该项目中的“全球农业干旱监测系统技术集成与应用研究”的课题任务。2021年,科技处组织申报并成功获批省杰青项目,我校曹静杰教授的“基于深度学习和模型驱动的地震数据重建方法研究”项目是我校首个杰青人才项目。2021年4月,我校土地科学与空间规划学院院长尚国琲教授主持的“农田土壤墒情遥感监测关键技术创新与应用”项目获得河北省科学技术进步二等奖,并作为获奖代表参加了河北省科学技术奖励大会。2017年季强教授团队在同一期《Nature》杂志上发表了两篇高水平学术论文,2018年季强教授团队在我国首次发现海德堡人类型化石,2021年6月季强教授关于这件古人类头骨研究的文章在《cell》出版社旗下的《the-innovation》杂志发表,并正式将该古人类头骨化石命名为人属的新人种:龙人,新华社、人民日报等主流媒体对此重大研究成果予以广泛报道。称这一研究成果是“2021年震惊世界的十大科技成果”“人类史前最有突破性的六大发现”“2021年科技界五项重大事件”“2021年九项重大科学事件”,并入选“中国古生物学2021年度十大进展”。2022年4月12日,城市地质与工程学院教授、河北省地下人工环境智慧开发与管控技术创新中心主任曹秀玲主持的“既有建筑效能提升关键技术及应用”项目获得河北省科学技术进步二等奖,并作为获奖代表参加了奖励大会。                                    合作交流截止2022年4月,学校与英国、美国、加拿大、德国、俄罗斯、澳大利亚、法国、韩国、捷克等国家的20多所高校建立了友好合作关系,广泛开展了学生互换、学分互认、学位互授、科研合作等多种形式的合作。学校的捷克奥斯特拉发技术大学孔子课堂,在积极传播中国文化服务“一带一路”倡议的同时,也为师生与欧洲的交流架起了友好的桥梁。面向国内方面,学校先后与中国地质调查局、中国地质科学院、中国地质大学(北京)、河北省社会科学院、河北省地矿局、河北省煤田地质局、上海市地质调查局、航天信息股份有限公司等数十家大学、科研院所和企事业单位开展全方位的战略合作,为学校人才培养和产学研用交流与合作开辟了广阔的开放办学空间。

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