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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

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