一种隧道施工安全总体风险评估方法

    公开(公告)号:CN115438412A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211087084.8

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: G06F30/13 G06Q50/08 G06Q50/26

    摘要: 本发明涉及一种隧道施工安全总体风险评估方法,属于隧道工程领域。本发明确定影响隧道工程施工安全的主控因素;划分隧道工程施工安全总体风险评估等级,并对主控因素量化分级,建立主控因素判识表;收集待评估隧道各主控因素的工程资料,判断各主控因素是否达到主控因素判识表中的判识条件,汇总达到判识条件的主控因素,形成主控因素清单;根据主控因素判识表,确定主控因素清单中各主控因素确定的总体风险等级,并根据就高原则即各主控因素最高总体风险等级确定该隧道工程最终的总体风险等级。本发明可科学、快速筛选出总体风险较大的隧道工程,简化评估流程,为评估人员使用提供便利。

    一种基于贝叶斯网络的岩爆概率预测方法

    公开(公告)号:CN112949202A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110293781.8

    申请日:2021-03-19

    摘要: 本发明涉及一种基于贝叶斯网络的岩爆概率预测方法,属于岩爆预测技术领域。本发明通过岩爆案例统计分析,提取6个特征参数,即最大切向应力σθ、岩石单轴抗压强度σc、岩石单轴抗拉强度σt、应力强度比σθ/σc、岩石脆性系数σc/σt和弹性变形能指数Wet,确定特征参数的统计特征,其中统计特征包括均值、标准差、变异系数和分布类型;构建基于Copula理论的最优六维参数联合概率分布函数;构建PSO‑RF智能响应面计算模型,确定岩爆发生等级;建立岩爆概率预测贝叶斯BN模型,利用Copula‑RF模型进行参数学习,计算不同岩爆等级发生概率。本发明给出岩爆等级与发生概率间的对应关系,精确计算出岩爆预测概率。

    一种深埋硬岩隧道岩爆风险后果当量分级方法

    公开(公告)号:CN113516363A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110548909.0

    申请日:2021-05-20

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/26

    摘要: 本发明涉及一种深埋硬岩隧道岩爆风险后果当量分级方法,属于岩爆风险技术领域。本发明建立岩爆风险后果当量计算模型DC=CR+CZ+CS+CH+CG;利用MCS方法确定后果当量分级标准:将岩爆风险后果分为人员伤亡、直接经济损失、社会影响、环境影响与工期延误五种,开展不少于1000次的MCS模拟抽样,得到岩爆风险后果当量DC,确定岩爆风险后果当量DC的最优概率分布函数,绘制岩爆风险后果当量DC累积概率分布曲线;根据岩爆风险后果当量DC累积概率分布曲线,确定岩爆风险后果当量分级标准。本发明可计算出划分岩爆风险后果当量严重程度特大、重大、较大、一般的分级标准与对应的概率阈值,有效解决了岩爆风险后果损失难以量化表征的难题。

    基于非洲秃鹫优化随机森林模型的岩爆智能预测方法

    公开(公告)号:CN115018161A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210651041.1

    申请日:2022-06-10

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/02 G06N3/00

    摘要: 本发明提供一种基于非洲秃鹫优化随机森林模型的岩爆智能预测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.收集岩爆案例数据,构建岩爆案例数据库;S2.对数据库进行分析及预处理,平衡数据集的类型;S3.通过非洲秃鹫优化算法对随机森林模型所需的超参数进行寻优;S4.根据步骤S3寻优获得的超参数,利用训练集对随机森林模型进行训练;S5.利用步骤S4中训练好的模型,进行预测。另外,本发明提供一种预测系统和设备以及存储介质。本发明预测准确率达到了94.44%,且本发明的AUC达到了0.9974,在岩爆预测方面具有优异的性能。

    一种深埋硬岩隧道剥落破坏风险评估方法

    公开(公告)号:CN112464344A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011344631.7

    申请日:2020-11-26

    发明人: 吴忠广 吴顺川

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/20 G06Q10/06

    摘要: 本发明涉及一种深埋硬岩隧道剥落破坏风险评估方法,属于隧道剥落破坏风险评估技术领域。本发明首先利用可靠度设计方法,建立基于Hermite随机多项式展开随机响应面的剥落破坏深度概率可靠度估测模型,确定拱顶与拱腰剥落破坏发生概率;其次,利用单位长度隧道断面剥落破坏深度与平均损失费用计算破坏后果直接经济损失,由此开展剥落破坏风险估计;最后,推导得到剥落破坏预期成本比理论解析公式,确定了剥落破坏可能性概率等级阈值,计算得到了风险分级标准。