云锡芦塘坝采空区稳定性分析
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·课题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
·课题的提出 | 第9页 |
·课题研究意义 | 第9-10页 |
·国内外采空区稳定性研究现状 | 第10-12页 |
·本文的研究内容及技术路线 | 第12-14页 |
第二章 工程地质水文概况 | 第14-18页 |
·工程地质概况 | 第14-15页 |
·矿段地质构造 | 第15页 |
·矿床地质特征及成因 | 第15-17页 |
·矿床地质特征 | 第15-16页 |
·矿床成因 | 第16页 |
·矿床赋存条件 | 第16页 |
·围岩和矿石的稳固性 | 第16-17页 |
·其它影响因素 | 第17页 |
·水文地质条件 | 第17页 |
·矿床开采技术现状 | 第17-18页 |
第三章 采空区失稳机理及扰动─能量转移事故模型 | 第18-25页 |
·采空区稳定性失稳机理 | 第18-19页 |
·采空区扰动─能量转移事故致因模型 | 第19-23页 |
·扰动起源事故模型 | 第19-21页 |
·能量转移论 | 第21-22页 |
·扰动─能量转移事故模型 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
第四章 芦塘坝采空区稳定性的主要因素 | 第25-33页 |
·地质因素 | 第25-28页 |
·岩体结构 | 第25页 |
·地质构造 | 第25-26页 |
·不连续面性状 | 第26-27页 |
·岩石RQD质量指标 | 第27-28页 |
·水文因素 | 第28页 |
·采空区的几何参数 | 第28-31页 |
·岩体开挖工程的规格形状 | 第28-29页 |
·采空区的埋藏深度 | 第29页 |
·采空区的面积 | 第29-30页 |
·采空区的高度 | 第30页 |
·矿体倾角 | 第30页 |
·矿柱几何尺寸和空间布置 | 第30-31页 |
·其它因素 | 第31-32页 |
·构造应力 | 第31页 |
·采矿方法 | 第31-32页 |
·采动等扰动影响 | 第32页 |
·工程布置 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第五章 利用AHP分析采空区稳定性影响因素权重 | 第33-46页 |
·AHP的基本原理与步骤 | 第33-37页 |
·建立递阶层次结构模型 | 第33-34页 |
·构造判断矩阵 | 第34页 |
·层次单排序及一致性检验 | 第34-36页 |
·层次总排序及一致性检验 | 第36-37页 |
·利用AHP对采空区稳定性影响因素权重分析 | 第37-41页 |
·构造AHP模型 | 第37页 |
·构造判断矩阵 | 第37-40页 |
·层次总排序计算 | 第40-41页 |
·结果分析 | 第41页 |
·AHP编程实现 | 第41-44页 |
·编程意义 | 第41-42页 |
·AHP编程流程图 | 第42页 |
·AHP编程实现 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第六章 基于模糊聚类的采空区稳定性分析 | 第46-62页 |
·模糊聚类理论及其发展 | 第46-47页 |
·模糊聚类分析的研究对象 | 第47-48页 |
·模糊聚类分析步骤 | 第48-50页 |
·原始数据标准化 | 第48-49页 |
·构造相似矩阵 | 第49-50页 |
·求取模糊等价矩阵 | 第50页 |
·采空区稳定性评价指标的确定 | 第50-52页 |
·模糊聚类的采空区稳定性 | 第52-59页 |
·原始数据标准化 | 第54-55页 |
·构造相似矩阵 | 第55-56页 |
·求取模糊等价矩阵 | 第56-57页 |
·模糊聚类结果分析 | 第57-59页 |
·模糊聚类编程实现 | 第59-61页 |
·编程意义 | 第59-60页 |
·编程流程图 | 第60页 |
·编程实现 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第七章 采空区稳定性神经网络辨识 | 第62-72页 |
·神经网络概况 | 第62页 |
·BP神经网络 | 第62-67页 |
·BP网络结构 | 第64页 |
·BP网络学习步骤 | 第64页 |
·BP网络的不足及改进 | 第64-67页 |
·神经网络设计 | 第67-71页 |
·输入和目标向量设计 | 第67-68页 |
·网络创建 | 第68页 |
·网络训练与测试 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第八章 结论及展望 | 第72-74页 |
·结论 | 第72页 |
·展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录(攻读学位期间发表论文目录) | 第78页 |