葉永芳,陳 娟
(江西省煤田地質(zhì)局224地質(zhì)隊(duì),江西 分宜336600)
礦井涌水量是確定礦床水文地質(zhì)條件復(fù)雜程度的重要指標(biāo)之一,而礦井涌水事故會(huì)給煤礦生產(chǎn)帶來(lái)巨大的財(cái)產(chǎn)及安全危害。礦井涌水量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度的影響因素很多,如地質(zhì)、開(kāi)采狀況、氣象等。而傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法,如水文地質(zhì)比擬法、水均衡法、解析法等多適用于水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單的礦井,考慮因素較為單一,且難以對(duì)涌水量進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。在對(duì)顧橋礦南二采區(qū)水文地質(zhì)條件充分認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上利用灰色理論建立GM(1,1)模型對(duì)其-796m水平2013年礦井涌水量進(jìn)行定量動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),較科學(xué)、客觀地預(yù)測(cè)未來(lái)年份或月份的礦井涌水量的取值范圍。
顧橋南二采區(qū)主要含水層由新生界松散砂層孔隙水、二疊系砂巖裂隙水和石灰?guī)r巖溶裂隙水組成。各含水層之間均有有效隔水層和相對(duì)隔水層間隔。煤系中各層位的砂巖裂隙含水層,一般情況下與采區(qū)礦坑涌水沒(méi)有直接關(guān)系,只有13-1、11-2、8~6-2煤層頂?shù)装迳皫r與礦坑充水有關(guān),是煤層開(kāi)采的直接充水含水層。
太原組灰?guī)r巖溶裂隙含水層是淮南礦區(qū)的重要含水層,直接賦存在二疊系底部1煤下,是1煤層底板突水的水源。采區(qū)內(nèi)煤層埋深大,在本區(qū)1煤非主采煤層,并與8、6-2煤層距離較遠(yuǎn),對(duì)礦坑充水沒(méi)有直接影響。煤系砂巖分布在煤層、泥巖和粉砂巖之間,砂層厚度小,分布不穩(wěn)定,又有煤層和泥質(zhì)巖石相隔,斷層帶一般含水性極弱,導(dǎo)水性差,因此砂巖之間一般無(wú)水力聯(lián)系。開(kāi)采淺部煤層時(shí),新生界第四含水層(組)地下水通過(guò)基巖風(fēng)化帶垂直滲入補(bǔ)給。6-1~17-1煤遠(yuǎn)距太原組灰?guī)r,4煤層與太原組灰?guī)r之間有一定厚度隔水層(組)存在,天然狀態(tài)下無(wú)水力聯(lián)系。
區(qū)域內(nèi),在古地形隆起帶,太原組灰?guī)r接受新生界下部四含水滲入補(bǔ)給。從區(qū)域范圍看,奧灰水也可因斷層或其它因素導(dǎo)致其直接與太灰含水組發(fā)生水力聯(lián)系,奧灰水補(bǔ)給太灰含水組,補(bǔ)給水源豐富。
以南二采區(qū)南翼-796m水平為例,本文主要從理論上對(duì)該區(qū)域2013年的涌水量進(jìn)行分析預(yù)測(cè),利用灰色理論對(duì)2013年上半年已觀測(cè)得到的涌水量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而建立GM(1,1)模型,并結(jié)合最小二乘法對(duì)時(shí)間t(月)和涌水量(Q)的函數(shù)關(guān)系進(jìn)行擬合,求解出相應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式,進(jìn)而預(yù)測(cè)礦井的涌水量。
灰色數(shù)列預(yù)測(cè)在形式上,只運(yùn)用預(yù)測(cè)對(duì)象自身的時(shí)間序列,而與預(yù)測(cè)對(duì)象相關(guān)聯(lián)的其它因素沒(méi)有參與運(yùn)算和建模,灰色系統(tǒng)理論把影響客觀系統(tǒng)的諸多因素及它們之間的關(guān)系定為灰色量。對(duì)這樣的灰色量進(jìn)行預(yù)測(cè),就可以從自身的時(shí)間序列中尋找有用信息,發(fā)現(xiàn)內(nèi)在規(guī)律,建立模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。其中GM(1,1)模型是灰色理論中應(yīng)用最廣泛的一種灰色動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)模型,該模型由一個(gè)單變量的一階微分方程構(gòu)成。它主要用于復(fù)雜系統(tǒng)某一主導(dǎo)因素特征值的擬合和預(yù)測(cè),以揭示主導(dǎo)因素變化規(guī)律和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)〔1-5〕。
2013年1~6月份-796m水平南翼礦井涌水量見(jiàn)表1。
表1 2013年上半年涌水量觀測(cè)值
(1)原始子數(shù)據(jù)序列
令 X(0)=〔X(0)(1),X(0)(2),X(0)(3),X(0)(4),X(0)(5),X(0)(6)〕=〔39.7,40.1,36.6,33.5,34.8,35.3〕
(2)對(duì)子數(shù)據(jù)序列作一次累加生成(1-AGO)即:
從而有 X(1)=〔X(1)(1),X(1)(2),X(1)(3),X(1)(4),X(1)(5),X(1)(6)〕=〔39.7,79.8,116.4,149.9,184.7,220.0〕
注:X(1)(1)= X(0)(1)
(3)定義 GM(1,1)
白化預(yù)測(cè)方程:
反推方程:
式中:a為發(fā)展系數(shù);b為灰色量。
定義:
按最小二乘法求解可得:
式中:n為數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)。
根據(jù)以上公式及數(shù)據(jù)可求解出:a=0.0355,b=40.756。所以:
GM(1,1)是指數(shù)模型,在應(yīng)用動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí),可對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,以便消弱數(shù)據(jù)列極值的影響,減小其隨機(jī)性,強(qiáng)化原始數(shù)據(jù)列的大致趨勢(shì),提高預(yù)測(cè)的精度和可信度。本文采用滑動(dòng)平均法來(lái)進(jìn)行原始數(shù)據(jù)的預(yù)處理。
對(duì)于兩端點(diǎn),用下式處理:
對(duì)于中間各數(shù)據(jù)點(diǎn),用下式計(jì)算其滑動(dòng)平均值:
這樣得到一個(gè)新的原始序列X1(0)= 〔39.8,35.175,39.125,36.7,34.6,34.6〕,重復(fù)上述過(guò)程可得出采用滑動(dòng)平均法處理后的GM(1,1)模型,即:
通過(guò)計(jì)算可計(jì)算出研究區(qū)在給定時(shí)間間隔內(nèi)的涌水量預(yù)測(cè)值,采用原始觀測(cè)值數(shù)據(jù)建模預(yù)測(cè)結(jié)果與用滑動(dòng)平均法處理后建模的預(yù)測(cè)結(jié)果分別見(jiàn)表2、表3。涌水量Q與時(shí)間t及相對(duì)誤差與時(shí)間t的關(guān)系曲線見(jiàn)圖1~圖4。
表2 采用原始數(shù)據(jù)建模的涌水量預(yù)測(cè)結(jié)果
圖1 采用原始數(shù)據(jù)建模每月涌水量預(yù)測(cè)值
圖2 采用預(yù)處理數(shù)據(jù)建模每月涌水量預(yù)測(cè)值
圖3 采用原始數(shù)據(jù)建模涌水量相對(duì)誤差隨時(shí)間變化趨勢(shì)
圖4 采用預(yù)處理數(shù)據(jù)建模涌水量相對(duì)誤差隨時(shí)間變化趨勢(shì)
由表1、表2及圖3、圖4可知,涌水量觀測(cè)值與預(yù)測(cè)值的相對(duì)誤差平均值分別為0.045%,0.03%。相比較而言,采用預(yù)處理后所建立的模型其預(yù)測(cè)精度較高,更符合要求。
通過(guò)灰色理論建立GM(1,1)模型對(duì)顧橋南二采區(qū)礦井涌水量進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)時(shí)間內(nèi)涌水量平均值分別為35.438m3/h、36.666m3/h,觀測(cè)時(shí)間內(nèi)平均涌水量36.667m3/h,由此可以看出經(jīng)滑動(dòng)平均法處理后的預(yù)測(cè)結(jié)果更為準(zhǔn)確。該方法對(duì)礦井涌水量進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)具有一定的借鑒意義。
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