林劉軍
摘 要:正確預測未來礦井涌水量,是一項重要而復雜的工作,是礦床水文地質(zhì)調(diào)查的主要任務之一。它是確定礦床水文地質(zhì)條件復雜程度的重要指標之一,對礦床的經(jīng)濟技術評價有很大的影響。因此,要求在礦床水文地質(zhì)調(diào)查時,根據(jù)獲得的資料,按精度要求正確地評價未來礦山開發(fā)各個階段的涌水量。
關鍵詞:礦井涌水量;礦井涌水量預測;灰色系統(tǒng)理論
前言
礦井涌水量預測其內(nèi)容與要求包括以下四個方面:(1)礦井的正常涌水量,指開采系統(tǒng)達到某一標高(水平或中段)時,正常狀態(tài)下保持相對穩(wěn)定時的總涌水量,通常是指平水年的涌水量;(2)礦井最大涌水量,指正常狀態(tài)下開采系統(tǒng)在豐水年雨季的作大涌水量;(3)開拓井巷涌水量,指包括井筒和巷道在開拓過程中的涌水量;(4)疏干工程的排水量,指在規(guī)定的疏干時間內(nèi),將水位降到某一規(guī)定標高時所需的疏干排水強度。而我們這次需要預測的僅僅是礦井正常涌水量,即指平水年的涌水量。
1 礦井涌水量預測的基本原則
由于煤礦井下復雜的水文地質(zhì)條件及特殊工作環(huán)境,影響煤礦井下涌水量大小的因素眾多,大氣降水、地表水、含水層水、巖溶陷落柱水、斷層水,以及舊巷和老空積水都有可能涌入煤礦井下的生產(chǎn)空間,礦井開采煤礦的賦存條件、水文地質(zhì)條件,開采之后形成的斷裂帶高度,以及煤層本身與圍巖的孔隙和裂隙的大小,都在一定的程度上影響著礦井涌水量的大小,這就給煤礦生產(chǎn)過程中的涌水量預測帶來了很大的困難,但是礦井涌水量預測時,必須遵循三個基本原則:(1)查清條件;(2)計算參數(shù)要有代表性;(3)正確選擇數(shù)學模型。
2 礦井涌水量預測的常用方法簡介。
2.1 水文地質(zhì)比擬法
是在水文地質(zhì)條件相似的情況下,從已知涌水量推測未知涌水量 。其應用條件最主要的是新、老礦井的水文地質(zhì)條件要基本相似;老礦井要有長期的詳盡的礦井水文資料。
2.2 相關分析法
是應用數(shù)理統(tǒng)計的方法,研究礦井涌水量與影響之間的概率規(guī)律,從而列出合乎客觀規(guī)律的數(shù)學方程式,借以達到預測礦井涌水量的目的。其特點是精度較高,同時計算過程中,避開各種水文地質(zhì)參數(shù),使計算顯得簡便,是生產(chǎn)礦井預測涌水量的好方法。
2.3 水均衡法
水均衡法是通過對地下水動態(tài)與補給、排泄條件的研究,建立礦區(qū)在一定時間地下水補給量(A)與相應的排泄量(B)和變化量(C)關系的數(shù)學表示式,即A=B+C。從而達到涌水量預測的目的。因此,查明礦區(qū)范圍內(nèi)地下水補給、排泄條件,研究將來礦井輸降排水過程,可能產(chǎn)生的水量的變化,合理確定均衡項目和取得各項目的數(shù)據(jù),才能進行水均衡計算。
2.4 解析法
解析法又稱地下水動力學法,它是對地下水運動的微分方程式給予定解條件進行解析解,得出一個公式,再用這個公式解決實際生產(chǎn)問題。運用解析法計算涌水量需要很實際的參數(shù):(1)滲透系數(shù)(k);(2)含水層厚度(m);(3)引用半徑(ro);(4)引用補給半徑(Ro);(5)設計水位降深(s)和含水層水頭值(H);(6)導水系數(shù)(T);儲水系數(shù)(S);導壓系數(shù)(a)。我們要正確合理的利用這些參數(shù)去預測礦區(qū)的涌水量值。
2.5 灰色系統(tǒng)理論
灰色系統(tǒng)理論屆系統(tǒng)論的范疇,灰色指信息不完全,灰色系統(tǒng)是信息不完全的系統(tǒng),灰色系統(tǒng)理論以信息不完全系統(tǒng)的行為表現(xiàn)、行為內(nèi)函、行為關系、行為環(huán)境的選取性、動態(tài)性、信息性、量化性等為主要目的?;疑到y(tǒng)目前已應用到農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟、社會、生態(tài)、氣象、醫(yī)學、控制、地理、歷史、體育、管理、政法、水利、地質(zhì)、地震、環(huán)境等多個領域。尤其是軍事領域,灰色系統(tǒng)理論與應用的研究,發(fā)展快,涉及面廣;成果也多。它涉及到軍事預測與決策;戰(zhàn)賂與戰(zhàn)術,信息與信息處理,軍事目標識別等。
灰色系統(tǒng)目前的主要內(nèi)容包括:
(1) 灰觀念:如認識無窮盡公理,灰性不滅原理,層次無限可分原理,自性相對原理、解的非唯一性、信息可補充性等。
(2) 灰生成:如層次轉(zhuǎn)換,互補規(guī)律引用,內(nèi)涵顯露與轉(zhuǎn)化、量化。
(3) 灰關聯(lián):建立整體比較機制,克服兩兩比較的局限性。吸收距離空間的量化特性,吸收點集拓撲空間的整體比較內(nèi)涵,升華成為灰關聯(lián)空間。態(tài)灰父聯(lián)空間中,可辨別系統(tǒng)因子的權重,確定因子的序化關系,劃分系統(tǒng)主行為。
(4) 灰建模:在廳列的基礎上,建立近似灰色微分方程模型.因為微分方程是以連續(xù)可微函數(shù)為背景的、作為序列不可能“連續(xù)”“可徽”。為此灰色系統(tǒng)理論:從序列角度剖析一般微分方程的構成條件“,然后對那望逐倔巡鎬定上述條件的序列,建立近似的微分方程模型,即灰模型,記為GM灰模型可以只用四個數(shù)據(jù)建立。
(5) 預測:以灰色模型GM入門:為基礎,對事物的時間分布,數(shù)值分布進行預測、灰預測包括:數(shù)列碩酗,即一般的數(shù)列預測,是灰色預測的一種通用方法;災變預洲、即異常疽時間分布規(guī)律的預測:如洪災、旱災等;季節(jié)災變預測,發(fā)生在特定時區(qū)內(nèi)的異常值,做時間分布的預測;拓撲預測,一個離亂的,非單調(diào)變化波形,按不同拓扦基確定閥點進行預洲;系統(tǒng)預測,系統(tǒng)在多種因子作用下,對其發(fā)展變化進行預測。
(6) 灰決策:灰決策一般指測度空間的決策。測度空間是目標極性一致化的空間。測度是目標樣本的油象,在測度空間,測度大,可以代表效益好也可以代表損耗小,可以代表“樣本”適中。所以測度的轉(zhuǎn)換,是多目標到單目標的轉(zhuǎn)換?;覜Q策一般可分為,灰局勢決策,灰層次決策,灰規(guī)劃,灰多維規(guī)化等。
(7) 灰控制:目前主要是灰色預測控制。這是單序列建模的控制,每個采樣時刻建立一個實時動態(tài)模型,因而時間變、模型變、參數(shù)變t行為變、控制變以適應不同嘆音、不同參數(shù)、不同要求、克服了處理復雜隨機過程的困難,提高了控制的實時性和精度,增加了適應性。
3 研究區(qū)涌水量的預測
3.1 相關分析法
我們收集研究區(qū)歷年涌水量和開采面積資料,經(jīng)過整理、修正后得出涌水量-開采面積關系曲線及其公式、相關系數(shù)R2。
從以上分析我們將開采面積與歷年涌水量經(jīng)過擬合得出關系如上圖,并且用公式Y=27.347*Ln(X)+45.342計算結果得出其最大偏差值-14.515M3/h,最小偏差值-0.36257M3/h,還有其相關系數(shù)R2=0.7101。我們可以看出涌水量與開采面積關系密切,在今后的工作中我們可以參考此公式進行預測礦區(qū)涌水量。
3.2 解析法
我們用“大井法”預測研究區(qū)O灰含水層的涌水量,把整個礦井作為一個大井,以便利用地下水動力學公式計算涌水量。
研究區(qū)的水文地質(zhì)有關參數(shù):O灰含水層厚度M=310m;含水層平均水頭H=444~447m;滲透系數(shù)K=0.00635~2.7米/日;礦區(qū)周長P=21275m。
根據(jù)上述條件,采用大井法預測涌水量,由于開采過程中煤層被斷層所隔開,承壓水應降至隔水底板以下,所以用承壓轉(zhuǎn)無壓公式,即:
Q=1.366K[(2H-M)M-h2]/(lgR0-lgr0)
K:滲透系數(shù);H:平均水頭高度;M:含水層厚度;h:自含水層底板算起的井中動水位高度;R0:引用補給半徑;r0:引用半徑
由于礦區(qū)為不規(guī)則多邊形,因此引用半徑用以下公式:
r0=P/2π=6772.04m
從而得:R0=R+r0=28648.58m
所以,
Q=1.366×1.353175[(2×445.5-310)×310-0]/(lg28648.58-lg6772.0
4)=504427.27米3/日
此數(shù)據(jù)為整個礦區(qū)總涌水量。
參考文獻
[1]張長文,付斌,等.礦井突水問題得研究[J].煤炭科技,2004.
[2]張人權.水文地質(zhì)學基礎[Z].2011.endprint
摘 要:正確預測未來礦井涌水量,是一項重要而復雜的工作,是礦床水文地質(zhì)調(diào)查的主要任務之一。它是確定礦床水文地質(zhì)條件復雜程度的重要指標之一,對礦床的經(jīng)濟技術評價有很大的影響。因此,要求在礦床水文地質(zhì)調(diào)查時,根據(jù)獲得的資料,按精度要求正確地評價未來礦山開發(fā)各個階段的涌水量。
關鍵詞:礦井涌水量;礦井涌水量預測;灰色系統(tǒng)理論
前言
礦井涌水量預測其內(nèi)容與要求包括以下四個方面:(1)礦井的正常涌水量,指開采系統(tǒng)達到某一標高(水平或中段)時,正常狀態(tài)下保持相對穩(wěn)定時的總涌水量,通常是指平水年的涌水量;(2)礦井最大涌水量,指正常狀態(tài)下開采系統(tǒng)在豐水年雨季的作大涌水量;(3)開拓井巷涌水量,指包括井筒和巷道在開拓過程中的涌水量;(4)疏干工程的排水量,指在規(guī)定的疏干時間內(nèi),將水位降到某一規(guī)定標高時所需的疏干排水強度。而我們這次需要預測的僅僅是礦井正常涌水量,即指平水年的涌水量。
1 礦井涌水量預測的基本原則
由于煤礦井下復雜的水文地質(zhì)條件及特殊工作環(huán)境,影響煤礦井下涌水量大小的因素眾多,大氣降水、地表水、含水層水、巖溶陷落柱水、斷層水,以及舊巷和老空積水都有可能涌入煤礦井下的生產(chǎn)空間,礦井開采煤礦的賦存條件、水文地質(zhì)條件,開采之后形成的斷裂帶高度,以及煤層本身與圍巖的孔隙和裂隙的大小,都在一定的程度上影響著礦井涌水量的大小,這就給煤礦生產(chǎn)過程中的涌水量預測帶來了很大的困難,但是礦井涌水量預測時,必須遵循三個基本原則:(1)查清條件;(2)計算參數(shù)要有代表性;(3)正確選擇數(shù)學模型。
2 礦井涌水量預測的常用方法簡介。
2.1 水文地質(zhì)比擬法
是在水文地質(zhì)條件相似的情況下,從已知涌水量推測未知涌水量 。其應用條件最主要的是新、老礦井的水文地質(zhì)條件要基本相似;老礦井要有長期的詳盡的礦井水文資料。
2.2 相關分析法
是應用數(shù)理統(tǒng)計的方法,研究礦井涌水量與影響之間的概率規(guī)律,從而列出合乎客觀規(guī)律的數(shù)學方程式,借以達到預測礦井涌水量的目的。其特點是精度較高,同時計算過程中,避開各種水文地質(zhì)參數(shù),使計算顯得簡便,是生產(chǎn)礦井預測涌水量的好方法。
2.3 水均衡法
水均衡法是通過對地下水動態(tài)與補給、排泄條件的研究,建立礦區(qū)在一定時間地下水補給量(A)與相應的排泄量(B)和變化量(C)關系的數(shù)學表示式,即A=B+C。從而達到涌水量預測的目的。因此,查明礦區(qū)范圍內(nèi)地下水補給、排泄條件,研究將來礦井輸降排水過程,可能產(chǎn)生的水量的變化,合理確定均衡項目和取得各項目的數(shù)據(jù),才能進行水均衡計算。
2.4 解析法
解析法又稱地下水動力學法,它是對地下水運動的微分方程式給予定解條件進行解析解,得出一個公式,再用這個公式解決實際生產(chǎn)問題。運用解析法計算涌水量需要很實際的參數(shù):(1)滲透系數(shù)(k);(2)含水層厚度(m);(3)引用半徑(ro);(4)引用補給半徑(Ro);(5)設計水位降深(s)和含水層水頭值(H);(6)導水系數(shù)(T);儲水系數(shù)(S);導壓系數(shù)(a)。我們要正確合理的利用這些參數(shù)去預測礦區(qū)的涌水量值。
2.5 灰色系統(tǒng)理論
灰色系統(tǒng)理論屆系統(tǒng)論的范疇,灰色指信息不完全,灰色系統(tǒng)是信息不完全的系統(tǒng),灰色系統(tǒng)理論以信息不完全系統(tǒng)的行為表現(xiàn)、行為內(nèi)函、行為關系、行為環(huán)境的選取性、動態(tài)性、信息性、量化性等為主要目的。灰色系統(tǒng)目前已應用到農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟、社會、生態(tài)、氣象、醫(yī)學、控制、地理、歷史、體育、管理、政法、水利、地質(zhì)、地震、環(huán)境等多個領域。尤其是軍事領域,灰色系統(tǒng)理論與應用的研究,發(fā)展快,涉及面廣;成果也多。它涉及到軍事預測與決策;戰(zhàn)賂與戰(zhàn)術,信息與信息處理,軍事目標識別等。
灰色系統(tǒng)目前的主要內(nèi)容包括:
(1) 灰觀念:如認識無窮盡公理,灰性不滅原理,層次無限可分原理,自性相對原理、解的非唯一性、信息可補充性等。
(2) 灰生成:如層次轉(zhuǎn)換,互補規(guī)律引用,內(nèi)涵顯露與轉(zhuǎn)化、量化。
(3) 灰關聯(lián):建立整體比較機制,克服兩兩比較的局限性。吸收距離空間的量化特性,吸收點集拓撲空間的整體比較內(nèi)涵,升華成為灰關聯(lián)空間。態(tài)灰父聯(lián)空間中,可辨別系統(tǒng)因子的權重,確定因子的序化關系,劃分系統(tǒng)主行為。
(4) 灰建模:在廳列的基礎上,建立近似灰色微分方程模型.因為微分方程是以連續(xù)可微函數(shù)為背景的、作為序列不可能“連續(xù)”“可徽”。為此灰色系統(tǒng)理論:從序列角度剖析一般微分方程的構成條件“,然后對那望逐倔巡鎬定上述條件的序列,建立近似的微分方程模型,即灰模型,記為GM灰模型可以只用四個數(shù)據(jù)建立。
(5) 預測:以灰色模型GM入門:為基礎,對事物的時間分布,數(shù)值分布進行預測、灰預測包括:數(shù)列碩酗,即一般的數(shù)列預測,是灰色預測的一種通用方法;災變預洲、即異常疽時間分布規(guī)律的預測:如洪災、旱災等;季節(jié)災變預測,發(fā)生在特定時區(qū)內(nèi)的異常值,做時間分布的預測;拓撲預測,一個離亂的,非單調(diào)變化波形,按不同拓扦基確定閥點進行預洲;系統(tǒng)預測,系統(tǒng)在多種因子作用下,對其發(fā)展變化進行預測。
(6) 灰決策:灰決策一般指測度空間的決策。測度空間是目標極性一致化的空間。測度是目標樣本的油象,在測度空間,測度大,可以代表效益好也可以代表損耗小,可以代表“樣本”適中。所以測度的轉(zhuǎn)換,是多目標到單目標的轉(zhuǎn)換?;覜Q策一般可分為,灰局勢決策,灰層次決策,灰規(guī)劃,灰多維規(guī)化等。
(7) 灰控制:目前主要是灰色預測控制。這是單序列建模的控制,每個采樣時刻建立一個實時動態(tài)模型,因而時間變、模型變、參數(shù)變t行為變、控制變以適應不同嘆音、不同參數(shù)、不同要求、克服了處理復雜隨機過程的困難,提高了控制的實時性和精度,增加了適應性。
3 研究區(qū)涌水量的預測
3.1 相關分析法
我們收集研究區(qū)歷年涌水量和開采面積資料,經(jīng)過整理、修正后得出涌水量-開采面積關系曲線及其公式、相關系數(shù)R2。
從以上分析我們將開采面積與歷年涌水量經(jīng)過擬合得出關系如上圖,并且用公式Y=27.347*Ln(X)+45.342計算結果得出其最大偏差值-14.515M3/h,最小偏差值-0.36257M3/h,還有其相關系數(shù)R2=0.7101。我們可以看出涌水量與開采面積關系密切,在今后的工作中我們可以參考此公式進行預測礦區(qū)涌水量。
3.2 解析法
我們用“大井法”預測研究區(qū)O灰含水層的涌水量,把整個礦井作為一個大井,以便利用地下水動力學公式計算涌水量。
研究區(qū)的水文地質(zhì)有關參數(shù):O灰含水層厚度M=310m;含水層平均水頭H=444~447m;滲透系數(shù)K=0.00635~2.7米/日;礦區(qū)周長P=21275m。
根據(jù)上述條件,采用大井法預測涌水量,由于開采過程中煤層被斷層所隔開,承壓水應降至隔水底板以下,所以用承壓轉(zhuǎn)無壓公式,即:
Q=1.366K[(2H-M)M-h2]/(lgR0-lgr0)
K:滲透系數(shù);H:平均水頭高度;M:含水層厚度;h:自含水層底板算起的井中動水位高度;R0:引用補給半徑;r0:引用半徑
由于礦區(qū)為不規(guī)則多邊形,因此引用半徑用以下公式:
r0=P/2π=6772.04m
從而得:R0=R+r0=28648.58m
所以,
Q=1.366×1.353175[(2×445.5-310)×310-0]/(lg28648.58-lg6772.0
4)=504427.27米3/日
此數(shù)據(jù)為整個礦區(qū)總涌水量。
參考文獻
[1]張長文,付斌,等.礦井突水問題得研究[J].煤炭科技,2004.
[2]張人權.水文地質(zhì)學基礎[Z].2011.endprint
摘 要:正確預測未來礦井涌水量,是一項重要而復雜的工作,是礦床水文地質(zhì)調(diào)查的主要任務之一。它是確定礦床水文地質(zhì)條件復雜程度的重要指標之一,對礦床的經(jīng)濟技術評價有很大的影響。因此,要求在礦床水文地質(zhì)調(diào)查時,根據(jù)獲得的資料,按精度要求正確地評價未來礦山開發(fā)各個階段的涌水量。
關鍵詞:礦井涌水量;礦井涌水量預測;灰色系統(tǒng)理論
前言
礦井涌水量預測其內(nèi)容與要求包括以下四個方面:(1)礦井的正常涌水量,指開采系統(tǒng)達到某一標高(水平或中段)時,正常狀態(tài)下保持相對穩(wěn)定時的總涌水量,通常是指平水年的涌水量;(2)礦井最大涌水量,指正常狀態(tài)下開采系統(tǒng)在豐水年雨季的作大涌水量;(3)開拓井巷涌水量,指包括井筒和巷道在開拓過程中的涌水量;(4)疏干工程的排水量,指在規(guī)定的疏干時間內(nèi),將水位降到某一規(guī)定標高時所需的疏干排水強度。而我們這次需要預測的僅僅是礦井正常涌水量,即指平水年的涌水量。
1 礦井涌水量預測的基本原則
由于煤礦井下復雜的水文地質(zhì)條件及特殊工作環(huán)境,影響煤礦井下涌水量大小的因素眾多,大氣降水、地表水、含水層水、巖溶陷落柱水、斷層水,以及舊巷和老空積水都有可能涌入煤礦井下的生產(chǎn)空間,礦井開采煤礦的賦存條件、水文地質(zhì)條件,開采之后形成的斷裂帶高度,以及煤層本身與圍巖的孔隙和裂隙的大小,都在一定的程度上影響著礦井涌水量的大小,這就給煤礦生產(chǎn)過程中的涌水量預測帶來了很大的困難,但是礦井涌水量預測時,必須遵循三個基本原則:(1)查清條件;(2)計算參數(shù)要有代表性;(3)正確選擇數(shù)學模型。
2 礦井涌水量預測的常用方法簡介。
2.1 水文地質(zhì)比擬法
是在水文地質(zhì)條件相似的情況下,從已知涌水量推測未知涌水量 。其應用條件最主要的是新、老礦井的水文地質(zhì)條件要基本相似;老礦井要有長期的詳盡的礦井水文資料。
2.2 相關分析法
是應用數(shù)理統(tǒng)計的方法,研究礦井涌水量與影響之間的概率規(guī)律,從而列出合乎客觀規(guī)律的數(shù)學方程式,借以達到預測礦井涌水量的目的。其特點是精度較高,同時計算過程中,避開各種水文地質(zhì)參數(shù),使計算顯得簡便,是生產(chǎn)礦井預測涌水量的好方法。
2.3 水均衡法
水均衡法是通過對地下水動態(tài)與補給、排泄條件的研究,建立礦區(qū)在一定時間地下水補給量(A)與相應的排泄量(B)和變化量(C)關系的數(shù)學表示式,即A=B+C。從而達到涌水量預測的目的。因此,查明礦區(qū)范圍內(nèi)地下水補給、排泄條件,研究將來礦井輸降排水過程,可能產(chǎn)生的水量的變化,合理確定均衡項目和取得各項目的數(shù)據(jù),才能進行水均衡計算。
2.4 解析法
解析法又稱地下水動力學法,它是對地下水運動的微分方程式給予定解條件進行解析解,得出一個公式,再用這個公式解決實際生產(chǎn)問題。運用解析法計算涌水量需要很實際的參數(shù):(1)滲透系數(shù)(k);(2)含水層厚度(m);(3)引用半徑(ro);(4)引用補給半徑(Ro);(5)設計水位降深(s)和含水層水頭值(H);(6)導水系數(shù)(T);儲水系數(shù)(S);導壓系數(shù)(a)。我們要正確合理的利用這些參數(shù)去預測礦區(qū)的涌水量值。
2.5 灰色系統(tǒng)理論
灰色系統(tǒng)理論屆系統(tǒng)論的范疇,灰色指信息不完全,灰色系統(tǒng)是信息不完全的系統(tǒng),灰色系統(tǒng)理論以信息不完全系統(tǒng)的行為表現(xiàn)、行為內(nèi)函、行為關系、行為環(huán)境的選取性、動態(tài)性、信息性、量化性等為主要目的。灰色系統(tǒng)目前已應用到農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟、社會、生態(tài)、氣象、醫(yī)學、控制、地理、歷史、體育、管理、政法、水利、地質(zhì)、地震、環(huán)境等多個領域。尤其是軍事領域,灰色系統(tǒng)理論與應用的研究,發(fā)展快,涉及面廣;成果也多。它涉及到軍事預測與決策;戰(zhàn)賂與戰(zhàn)術,信息與信息處理,軍事目標識別等。
灰色系統(tǒng)目前的主要內(nèi)容包括:
(1) 灰觀念:如認識無窮盡公理,灰性不滅原理,層次無限可分原理,自性相對原理、解的非唯一性、信息可補充性等。
(2) 灰生成:如層次轉(zhuǎn)換,互補規(guī)律引用,內(nèi)涵顯露與轉(zhuǎn)化、量化。
(3) 灰關聯(lián):建立整體比較機制,克服兩兩比較的局限性。吸收距離空間的量化特性,吸收點集拓撲空間的整體比較內(nèi)涵,升華成為灰關聯(lián)空間。態(tài)灰父聯(lián)空間中,可辨別系統(tǒng)因子的權重,確定因子的序化關系,劃分系統(tǒng)主行為。
(4) 灰建模:在廳列的基礎上,建立近似灰色微分方程模型.因為微分方程是以連續(xù)可微函數(shù)為背景的、作為序列不可能“連續(xù)”“可徽”。為此灰色系統(tǒng)理論:從序列角度剖析一般微分方程的構成條件“,然后對那望逐倔巡鎬定上述條件的序列,建立近似的微分方程模型,即灰模型,記為GM灰模型可以只用四個數(shù)據(jù)建立。
(5) 預測:以灰色模型GM入門:為基礎,對事物的時間分布,數(shù)值分布進行預測、灰預測包括:數(shù)列碩酗,即一般的數(shù)列預測,是灰色預測的一種通用方法;災變預洲、即異常疽時間分布規(guī)律的預測:如洪災、旱災等;季節(jié)災變預測,發(fā)生在特定時區(qū)內(nèi)的異常值,做時間分布的預測;拓撲預測,一個離亂的,非單調(diào)變化波形,按不同拓扦基確定閥點進行預洲;系統(tǒng)預測,系統(tǒng)在多種因子作用下,對其發(fā)展變化進行預測。
(6) 灰決策:灰決策一般指測度空間的決策。測度空間是目標極性一致化的空間。測度是目標樣本的油象,在測度空間,測度大,可以代表效益好也可以代表損耗小,可以代表“樣本”適中。所以測度的轉(zhuǎn)換,是多目標到單目標的轉(zhuǎn)換?;覜Q策一般可分為,灰局勢決策,灰層次決策,灰規(guī)劃,灰多維規(guī)化等。
(7) 灰控制:目前主要是灰色預測控制。這是單序列建模的控制,每個采樣時刻建立一個實時動態(tài)模型,因而時間變、模型變、參數(shù)變t行為變、控制變以適應不同嘆音、不同參數(shù)、不同要求、克服了處理復雜隨機過程的困難,提高了控制的實時性和精度,增加了適應性。
3 研究區(qū)涌水量的預測
3.1 相關分析法
我們收集研究區(qū)歷年涌水量和開采面積資料,經(jīng)過整理、修正后得出涌水量-開采面積關系曲線及其公式、相關系數(shù)R2。
從以上分析我們將開采面積與歷年涌水量經(jīng)過擬合得出關系如上圖,并且用公式Y=27.347*Ln(X)+45.342計算結果得出其最大偏差值-14.515M3/h,最小偏差值-0.36257M3/h,還有其相關系數(shù)R2=0.7101。我們可以看出涌水量與開采面積關系密切,在今后的工作中我們可以參考此公式進行預測礦區(qū)涌水量。
3.2 解析法
我們用“大井法”預測研究區(qū)O灰含水層的涌水量,把整個礦井作為一個大井,以便利用地下水動力學公式計算涌水量。
研究區(qū)的水文地質(zhì)有關參數(shù):O灰含水層厚度M=310m;含水層平均水頭H=444~447m;滲透系數(shù)K=0.00635~2.7米/日;礦區(qū)周長P=21275m。
根據(jù)上述條件,采用大井法預測涌水量,由于開采過程中煤層被斷層所隔開,承壓水應降至隔水底板以下,所以用承壓轉(zhuǎn)無壓公式,即:
Q=1.366K[(2H-M)M-h2]/(lgR0-lgr0)
K:滲透系數(shù);H:平均水頭高度;M:含水層厚度;h:自含水層底板算起的井中動水位高度;R0:引用補給半徑;r0:引用半徑
由于礦區(qū)為不規(guī)則多邊形,因此引用半徑用以下公式:
r0=P/2π=6772.04m
從而得:R0=R+r0=28648.58m
所以,
Q=1.366×1.353175[(2×445.5-310)×310-0]/(lg28648.58-lg6772.0
4)=504427.27米3/日
此數(shù)據(jù)為整個礦區(qū)總涌水量。
參考文獻
[1]張長文,付斌,等.礦井突水問題得研究[J].煤炭科技,2004.
[2]張人權.水文地質(zhì)學基礎[Z].2011.endprint