摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 老采空区残余变形研究现状 | 第11页 |
1.2.2 老采空区注浆减沉研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 经验模态分解和时间序列在沉降监测中应用研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第13页 |
1.3.2 技术路线 | 第13-15页 |
第2章 工程概况 | 第15-20页 |
2.1 工程基本情况 | 第15-16页 |
2.2 地质条件概述 | 第16页 |
2.3 残余变形预计 | 第16-18页 |
2.3.1 方法介绍理论 | 第16-17页 |
2.3.2 残余变形预计 | 第17-18页 |
2.4 钻孔分布及注浆量 | 第18-20页 |
第3章 老采空区注浆沉降变形监测 | 第20-29页 |
3.1 监测方案设计 | 第20-24页 |
3.1.1 监测项目 | 第20页 |
3.1.2 地表沉降监测 | 第20-21页 |
3.1.3 建筑物沉降监测 | 第21-22页 |
3.1.4 建筑物沉降控制标准 | 第22-23页 |
3.1.5 沉降观测精度指标 | 第23页 |
3.1.6 监测频率 | 第23-24页 |
3.1.7 监控量测预警体系 | 第24页 |
3.2 沉降监测 | 第24-29页 |
3.2.1 监测点布设 | 第24-25页 |
3.2.2 沉降观测 | 第25-27页 |
3.2.3 监测成果 | 第27-29页 |
第4章 基于EMD和时间序列的监测数据处理与预警 | 第29-46页 |
4.1 监测点沉降速率序列EMD分解模型 | 第30-37页 |
4.1.1 EMD分解方法 | 第30-31页 |
4.1.2 三次样条插值函数 | 第31-34页 |
4.1.2.1 三次样条插值函数构造 | 第32页 |
4.1.2.2 观测数据插值计算 | 第32-34页 |
4.1.2.3 插值结果检验 | 第34页 |
4.1.3 观测数据EMD分解 | 第34-37页 |
4.2 基于ARMA模型沉降预警 | 第37-44页 |
4.2.1 ARMA模型介绍 | 第38-39页 |
4.2.2 平稳性检查与处理 | 第39-40页 |
4.2.3 AR(n)模型的阶次判定 | 第40-41页 |
4.2.4 模型参数估计 | 第41页 |
4.2.5 模型的适用性检验 | 第41页 |
4.2.6 模型的预测 | 第41-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 老采空区注浆减沉效果分析 | 第46-64页 |
5.1 基于EMD的沉降过程分析 | 第46-51页 |
5.2 基于EMD-ARMA模型的动态减沉效果分析 | 第51-54页 |
5.2.1 ARMA模型建模 | 第51-53页 |
5.2.2 监测点动态下沉预计 | 第53-54页 |
5.3 老采空区注浆影响范围分析 | 第54-57页 |
5.4 不同影响区的监测点减沉效果分析 | 第57-60页 |
5.4.1 注浆区监测点减沉效果分析 | 第57-58页 |
5.4.2 注浆区外地表监测点减沉效果分析 | 第58页 |
5.4.3 注浆区外建筑物监测点减沉效果分析 | 第58-60页 |
5.5 基于EMD的建筑物稳定性分析 | 第60-62页 |
5.6 老采空区注浆效果综合分析 | 第62-64页 |
结论与展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
作者简介 | 第70-71页 |