• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
基于Stacking算法与钻进参数的岩石单轴抗压强度预测
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  • 作者

    岳中文 龙思晨 闫逸飞 张梦佳

  • 单位

    中国矿业大学(北京)力学与土木工程学院江西蓝翔重工有限公司

  • 摘要
    针对传统岩石强度参数测试方法周期长且高成本的问题,提出了一种基于Stacking集成算法的新型岩石单轴抗压强度预测方法。利用自主研发的岩石数字钻探测试系统,对不同强度材料的组合试件进行了数字钻探试验。选择了四种不同的机器学习算法(包括支持向量机、随机森林、LightGBM和BP-神经网络),通过钻进数据训练相应的算法模型,探究钻进速度、扭矩和推进力与岩石单轴抗压强度之间的关系。采用双层Stacking框架,融合四种抗压强度预测模型,构建集成算法模型,以解决单一算法模型预测精度不足和泛化能力差的问题。研究结果表明,Stacking算法模型在不同转速下对于岩石单轴抗压强度的预测性能优秀,在300转速与400转速下对不同试件的单轴抗压强度预测结果决定系数R2基本高于0.9,优于其他四种基学习器。平均绝对误差与实际强度值之间的偏差小于5%。现场试验应用表明Stacking算法模型能有效预测巷道岩层的岩石单轴抗压强度,为岩体随钻探测研究提供了新的思路和方法。
  • 关键词

    钻进参数Stacking算法强度预测集成学习模型融合

  • 文章目录


    1 数字钻孔试验
    1.1 试验装备
    1.2 试验方案设计
    1.3 钻进参数分析
    2 算法理论介绍
    2.1 Stacking算法原理
    2.2 基学习器选择与集成
    3 基于Stacking的单轴抗压强度预测
    3.1 基学习器预测结果
    3.2 Stacking集成模型预测对比分析
    4 现场钻孔试验
    4.1 钻进参数采集装置
    4.2 现场钻孔试验
    5 结 论
  • 引用格式
    岳中文,龙思晨,闫逸飞,等.基于Stacking算法与钻进参数的岩石单轴抗压强度预测[J/OL].采矿与安全工程学报,1-13[2024-11-19].http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1760.td.20241029.1928.002.html.
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