【摘 要】
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随着煤炭资源的不断开采及经济建设的发展,众多建(构)筑物将在老采空区上方建造,其涉及范围大,服务年限长,且近些年来,采空区塌陷造成的地表及建筑物损害事故多有发生。因此,对老采空区“活化”机理的研究以及浅埋深老采空区上方建(构)筑物安全性的研究,对实现地表建(构)筑物安全及煤矿采空区的利用具有重要的现实意义。本文首先收集研究区域的煤矿地质、水文地质等基本地质概况,通过室内岩石力学实验测定各个岩层岩石
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随着煤炭资源的不断开采及经济建设的发展,众多建(构)筑物将在老采空区上方建造,其涉及范围大,服务年限长,且近些年来,采空区塌陷造成的地表及建筑物损害事故多有发生。因此,对老采空区“活化”机理的研究以及浅埋深老采空区上方建(构)筑物安全性的研究,对实现地表建(构)筑物安全及煤矿采空区的利用具有重要的现实意义。本文首先收集研究区域的煤矿地质、水文地质等基本地质概况,通过室内岩石力学实验测定各个岩层岩石的物理力学参数。通过研究老采空区“活化”机理及地表变形对建筑物的附加内力学来分析地表移动及变形对建筑物的影响机理,推导出了地表水平和竖直变形引起的建筑物附加作用力公式;结合事故树和MATLAB确定主控因素主要有开采年限、建筑物结构和刚度(包括建筑荷载和建筑物跨度)、地震、采空区尺寸、开采深度、开采厚度、松散层厚度等。从开采技术及水文地质因素和建筑物自身因素方面选取开采厚度、开采深度、建筑物高度、建筑物跨度因素,运用FLAC3D进行数值模拟验证,分析不同主控因素的变化对地表建(构)筑物安全的影响程度。最后选取PSO-SVM(粒子群支持向量机)为评价模型,构建基于PSO-SVM的老采空区上方建(构)筑物安全性预测,通过MATLAB的仿真训练,得出支持向量机预测模型的最优惩罚因子C和核函数参数σ分别为539.9462和301.2965;并将预测结果与实际情况进行对比分析,证明了开采厚度、开采深度、建筑物高度、建筑物跨度等因素为影响浅埋深老采空区上方建(构)筑物安全性主控因素的同时,其结果预测结合工程实际10组测试集的验证说明PSO-SVM评价模型对浅埋深老采空区上方建(构)筑物安全性的评价具有适用性。
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