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煤层底板突水预测的PCA-OPF模型

             

摘要

矿井突水是常见的突发性强烈的矿井灾害.由于矿井突水的突发性和危险性,有必要对煤层底板突水进行更快且更准确地预测.为此,本文提出了基于PCA-OPF模型的煤层底板突水预测方法.通过选取断层分维值、取芯率、隔水层厚度、单位涌水量、渗透系数、底板含水层总厚度、承压含水层水压作为底板突水预测的因子,利用主成分分析(PCA)将样本的7个因子降维为3个主成分,进一步简化数据结构和提高预测速度.利用最优路径森林算法(OPF)对降维后的30个样本数据进行训练和预测,并与实际情况进行对比.结果表明:基于PCA-OPF模型得到的测试集中6个样本的预测结果与实际情况相符,为煤层底板突水预测提供了一种新的方法.

著录项

  • 来源
    《矿业工程研究》 |2021年第1期|49-54|共6页
  • 作者单位

    湖南科技大学资源环境与安全工程学院 湖南湘潭411201;

    湖南科技大学资源环境与安全工程学院 湖南湘潭411201;

    湖南科技大学煤矿安全开采技术湖南省重点实验室 湖南湘潭411201;

    湖南科技大学 南方煤矿瓦斯与顶板灾害预防控制安全生产重点实验室 湖南 湘潭411201;

    湖南科技大学资源环境与安全工程学院 湖南湘潭411201;

    湖南科技大学煤矿安全开采技术湖南省重点实验室 湖南湘潭411201;

    湖南科技大学 南方煤矿瓦斯与顶板灾害预防控制安全生产重点实验室 湖南 湘潭411201;

    湖南科技大学资源环境与安全工程学院 湖南湘潭411201;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 矿山水灾的预防和处理;
  • 关键词

    主成分分析; 最优路径森林算法; 煤层底板突水; 预测模型;

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