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摘要:
In the loose and fractured coal seam with particularly low uniaxial compressive strength (UCS), driving a roadway is extremely difficult as roof falling and wall spalling occur frequently. To address this issue, the jet grouting (JG) technique (high-pressure grout mixed with coal particles) was first introduced in this study to improve the self-supporting ability of coal mass. To evaluate the strength of the jet-grouted coal-grout composite (JG composite), the UCS evolution patterns were analyzed by preparing 405 spec-imens combining the influential variables of grout types, curing time, and coal to grout (C/G) ratio. Furthermore, the relationships between UCS and these influencing variables were modeled using ensem-ble learning methods i.e. gradient boosted regression tree (GBRT) and random forest (RF) with their hyperparameters tuned by the particle swarm optimization (PSO). The results showed that the chemical grout composite has higher short-term strength, while the cement grout composite can achieve more stable strength in the long term. The PSO-GBRT and PSO-RF models can both achieve high prediction accuracy. Also, the variable importance analysis demonstrated that the grout type and curing time should be considered carefully. This study provides a robust intelligent model for predicting UCS of JG compos-ites, which boosts JG design in the field.
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Monomethyl alkanes
Alkyl cyclohexane
Even-carbon predominance of Monomethyl branched alkanes in Humic coal from Junggar Basin, NW China
Junggar basin
Humic coal
Even carbon predominance
2-methyl alkanes
3-methyl alkanes
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篇名 Development of ensemble learning models to evaluate the strength of coal-grout materials
来源期刊 矿业科学技术学报(英文版) 学科
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年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目
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矿业科学技术学报(英文版)
双月刊
2095-2686
32-1827/TD
江苏省徐州市中国矿业大学内
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