基于支持向量回归的边坡爆破效果预测模型及其建立方法

    公开(公告)号:CN117875356A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311818369.9

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: G06N3/006 G06F18/2411

    摘要: 本发明公开了基于支持向量回归的边坡爆破效果预测模型及其建立方法,属于边坡爆破施工技术领域,包括步骤S1.选择工程输入参数;步骤S2.初始化工程参数和鸟巢;步骤S3.寻找最优鸟巢位置;步骤S4.更新鸟巢位置;步骤S5.判断新鸟巢适应度值与上一代适应度值,进行迭代;步骤S6.以随机步长改变其他鸟巢位置,进行迭代;步骤S7.根据最优鸟巢位置,比较是否到达设置迭代次数;步骤S8.根据最优参数结果建立爆破效果预测模型;本模型利用CS规则的信息提取能力,提取并融合数据中的证据信息获取融合信度矩阵,输入经搜索优化的SVR模型,能有效提高输出估算结果和估算精度,具有估算精度高、鲁棒性好和预测效果好的特点。

    一种寒区隧道双层钢拱架结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN118745921A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410941021.7

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: E21D11/18

    摘要: 本发明涉及寒区隧道支护的技术领域,具体涉及一种寒区隧道双层钢拱架结构及其施工方法,该双层钢拱架结构包括外层钢拱架,以及设置在外侧钢拱架内侧的内层钢拱架和两端的锁脚钢管,外层钢拱架与内层钢拱架之间通过多个支撑钢柱连接,外层钢拱架和内层钢拱架之间还安装有自调控机构,自调控机构包括分别安装在外层钢拱架和内层钢拱架上的安装组件,以及设置在内外两侧安装组件之间的两组回弹组件和四组相互对称的复位组件,解决了现有技术中锚杆支护措施无法满足寒区隧道锚固标准需求,使得隧道施工安全控制无法得到有效的改善,以及在人工进行安装钢拱架时无法去调节支护刚度,使得工程建设过程中施工人员工作强度大,安全性低的问题。

    一种增强隧道抗震能力的减震结构

    公开(公告)号:CN118128556A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410335126.8

    申请日:2024-03-22

    摘要: 本申请公开了一种增强隧道抗震能力的减震结构,所述减震结构用于多节连续隧道大减震,包括:若干减震机构,所述减震机构支设在每节所述隧道内部,用于增强所述隧道的抗震能力,所述减震机构包括初级支护、二级衬砌以及位于所述初级支护和二级衬砌之间的防水层,所述初级支护外侧还依次设置有泡沫混凝土填充层和砂浆填充层,所述砂浆填充层填充在所述隧道的围岩内;所述减震机构还包括纵向减震装置和横向减震装置,所述纵向锚杆减震装置固定在所述初级支护外壁上,且位于泡沫混凝土填充层和所述砂浆填充层内部,用于吸收地震对隧道产生的纵向的位移和能量;所述横向锚杆减震装置安设在相邻的两节隧道之间,用于吸收地震产生的横向的位移和能量。本发明能够提高隧道的自承载能力、吸收地震能量以及对地震中产生的横向震动和纵向震动产生缓冲。

    基于支持向量回归的边坡爆破效果预测模型及其建立方法

    公开(公告)号:CN117875356B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202311818369.9

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: G06N3/006 G06F18/2411

    摘要: 本发明公开了基于支持向量回归的边坡爆破效果预测模型及其建立方法,属于边坡爆破施工技术领域,包括步骤S1.选择工程输入参数;步骤S2.初始化工程参数和鸟巢;步骤S3.寻找最优鸟巢位置;步骤S4.更新鸟巢位置;步骤S5.判断新鸟巢适应度值与上一代适应度值,进行迭代;步骤S6.以随机步长改变其他鸟巢位置,进行迭代;步骤S7.根据最优鸟巢位置,比较是否到达设置迭代次数;步骤S8.根据最优参数结果建立爆破效果预测模型;本模型利用CS规则的信息提取能力,提取并融合数据中的证据信息获取融合信度矩阵,输入经搜索优化的SVR模型,能有效提高输出估算结果和估算精度,具有估算精度高、鲁棒性好和预测效果好的特点。