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题名煤矿掘进工作面瓦斯浓度预测
被引量:1
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作者
陈鲜展
沈易成
洪飞扬
石绅
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机构
安徽建筑大学土木工程学院
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出处
《工矿自动化》
CSCD
北大核心
2024年第4期128-132,共5页
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基金
安徽建筑大学引进人才及博士启动基金项目(2021QDZ06)
安徽省高校省级自然科学研究重点项目(2022AH050253)。
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文摘
针对目前瓦斯浓度预测方法存在数据处理不确定性、特征提取局限性及受主观性因素影响产生预测偏差等问题,提出了一种用于煤矿掘进工作面的瓦斯浓度预测方法。首先,在煤矿掘进工作面回风巷内每隔1 m布设激光瓦斯传感器,形成传感器网络,实时采集瓦斯浓度数据。然后,根据拉依达准则搜索并剔除瓦斯浓度数据中的异常值,并利用Lagrange插值多项式填补瓦斯浓度数据中的缺失值。最后,以剔除异常值及填补缺失值的瓦斯浓度数据为基础,采用经验模态分解算法将瓦斯浓度数据分解成本征模态函数和趋势项,再利用Hilbert变换对本征模态函数进行处理以获取数据的高频项和低频项,并将其输入最小二乘支持向量机中进行加权处理,输出瓦斯浓度预测结果。通过掘进工作面模拟装置进行瓦斯浓度预测模拟试验,并在某煤矿掘进工作面进行现场试验,结果表明:该方法预测的瓦斯浓度与实际测量值非常接近,均方误差小,表明预测结果准确率高;均方误差波动幅度小,表明适应性好,预测结果的稳定性强;预测用时短,表明预测效率高。
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关键词
掘进工作面
瓦斯浓度预测
拉依达准则
LAGRANGE插值
经验模态分解
最小二乘支持向量机
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Keywords
excavation working face
gas concentration prediction
laida criteria
Lagrange interpolation
empirical mode decomposition
least squares support vector machine
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分类号
TD712
[矿业工程—矿井通风与安全]
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