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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

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