地下转露天矿山采空区围岩危险区域识别方法研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 微震数据降噪研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 微震事件定位研究现状 | 第12-13页 |
1.3.3 危险区域标识研究现状 | 第13-14页 |
1.4 主要研究内容与技术路线 | 第14-18页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 技术路线 | 第15-18页 |
2 相关理论与技术 | 第18-30页 |
2.1 信号降噪原理 | 第18-21页 |
2.1.1 同步挤压小波变换理论 | 第18-20页 |
2.1.2 小波阈值降噪原理 | 第20-21页 |
2.2 微震事件定位原理 | 第21-26页 |
2.2.1 微震事件线性定位理论 | 第22-24页 |
2.2.2 微震事件Geiger定位理论 | 第24-25页 |
2.2.3 D值定位精度检验理论 | 第25-26页 |
2.3 危险区域标识原理 | 第26-30页 |
2.3.1 微震信号频域功率谱理论 | 第26-27页 |
2.3.2 微震信号频域能量占比理论 | 第27页 |
2.3.3 空间插值理论 | 第27-30页 |
3 采空区围岩微震数据降噪研究 | 第30-40页 |
3.1 采空区微震信号噪声提取 | 第30-33页 |
3.1.1 采空区围岩微震噪声成因 | 第30页 |
3.1.2 采空区围岩微震噪声源类型 | 第30-31页 |
3.1.3 各类噪声分布特征 | 第31-33页 |
3.2 小波基组合与YOON-V自适应阈值降噪 | 第33-36页 |
3.2.1 针对6类噪声的小波基组合 | 第34-35页 |
3.2.2 Yoon-V自适应阈值参数确定 | 第35-36页 |
3.3 采空区围岩信号去噪效果评价 | 第36-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
4 采空区围岩微震事件定位研究 | 第40-54页 |
4.1 微震事件定位方法研究 | 第40-43页 |
4.1.1 传统定位方法 | 第40-42页 |
4.1.2 盖革(Geiger)定位法 | 第42-43页 |
4.2 微震事件定位精度评价 | 第43-48页 |
4.2.1 定位震源确定 | 第43-44页 |
4.2.2 基于D值优化准则的震源误差分析 | 第44-45页 |
4.2.3 X、Y、Z三轴震源误差分析 | 第45-48页 |
4.3 采空区围岩微震定位监测传感器布置设计 | 第48-53页 |
4.3.1 传感器布置设计原则 | 第49-50页 |
4.3.2 传感器布置方案 | 第50-53页 |
4.4 小结 | 第53-54页 |
5 采空区围岩危险区域标识研究 | 第54-66页 |
5.1 单个微震事件危险等级划分 | 第54-61页 |
5.1.1 微震事件频域能量分布规律 | 第54-56页 |
5.1.2 危险区域微震事件频域能量临界值 | 第56-59页 |
5.1.3 微震事件危险等级 | 第59-61页 |
5.2 多微震事件危险区域标识 | 第61-63页 |
5.2.1 多微震事件空间IDW插值 | 第61页 |
5.2.2 多微震事件IDW权值确定 | 第61-62页 |
5.2.3 微震事件危险区域可视化 | 第62-63页 |
5.3 小结 | 第63-66页 |
6 L矿山采空区围岩危险区域识别实例 | 第66-76页 |
6.1 矿区背景 | 第66-69页 |
6.1.1 矿区地质概况及空区概况 | 第66页 |
6.1.2 采空区所受影响因素及主要特点 | 第66-69页 |
6.2 采空区X区微震监测系统 | 第69-71页 |
6.3 采空区X区微震数据降噪 | 第71-72页 |
6.4 采空区X区微震事件定位 | 第72-73页 |
6.4.1 采空区X区现场波速确定 | 第72页 |
6.4.2 采空区X区微震事件定位 | 第72-73页 |
6.5 采空区X区危险区域标识 | 第73-75页 |
6.5.1 采空区X区危险区域识别 | 第73页 |
6.5.2 采空区X区危险区域识别效果 | 第73-75页 |
6.6 小结 | 第75-76页 |
7 结论与展望 | 第76-78页 |
7.1 结论 | 第76页 |
7.2 展望 | 第76-78页 |
附录A | 第78-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
作者简介及硕士生期间主要工作 | 第92页 |