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10.13545/j.cnki.jmse.2015.06.006

基于BP神经网络的导水裂隙带高度预测

引用
为准确预测工作面导水裂隙带发育高度,在总结顶板导水裂隙带高度预测方法和理论的基础上,结合大量实际资料,分析归纳出采深、煤层倾角、煤层厚度、煤层硬度、岩层结构、顶板岩石单轴抗压强度、开采厚度和采空区斜长是影响导水裂隙带高度的主要因素.根据全国典型案例,建立了基于BP神经网络的导水裂隙带高度预测模型,确定了BP神经网络所需的输入样本和测试样本,运用Matlab软件对网络进行了训练,得到了优化的网络模型,并利用建立的模型预测了焦作煤田赵固一矿11011工作面导水裂隙带高度.通过与实测结果对比,证明基于BP神经网络建立的导水裂隙带高度预测模型的计算结果比规程提供的公式计算的结果更接近实际.

BP神经网络、导水裂隙带高度、影响因素、样本

32

TD327(矿山压力与支护)

国家重点基础研究发展计划973项目2013CB227903;国家自然科学基金项目51374093,51104058;教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目20114116120005

2015-12-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

905-910

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采矿与安全工程学报

1673-3363

32-1760/TD

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2015,32(6)

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