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Research on Hydraulic Support Attitude Monitoring Method Merging FBG Sensing Technology and AdaBoost Algorithm

人工神经网络 阿达布思 工程类 压力传感器 灵敏度(控制系统) 倾斜(摄像机) 人工智能 支持向量机 计算机科学 机械工程 电子工程
作者
Ningning Chen,Xinqiu Fang,Minfu Liang,Xiaomei Xue,Fan Zhang,Gang Wu,Fukang Qiao
出处
期刊:Sustainability [MDPI AG]
卷期号:15 (3): 2239-2239 被引量:8
标识
DOI:10.3390/su15032239
摘要

The hydraulic support is the key equipment of surrounding rock support in a stope, and thus monitoring the attitude of the hydraulic support has an important guiding role in the support selection, operation control and rock pressure analysis of the working face. At present, attitude monitoring technology for hydraulic support mainly includes inertial measurement, contact measurement and visual measurement. Aiming at the technical defects of imperfect attitude perception models, incomplete perception parameters and the low decision-making ability of such systems, the fiber Bragg grating (FBG) pressure sensor and the FBG tilt sensor are developed independently by combining with FBG sensing theory. The pressure sensitivity of the FBG pressure sensor is 35.6 pm/MPa, and the angular sensitivity of the FBG tilt sensor is 31.3 pm/(°). Additionally, an information platform for FBG sensing monitoring for hydraulic support attitude is constructed based on. NET technology and C/S architecture. The information platform realizes real-time monitoring, data management, report management, production information management and data querying of hydraulic support attitude monitoring data. An AdaBoost neural network hydraulic support working resistance prediction model is established using MATLAB. The AdaBoost neural network algorithm successfully predicts the periodic pressure of the coal mining face by training with the sample data of the working resistance of the hydraulic support. The predicting accuracy is more than 95%.

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