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基于自掘性多尺度识别的隧道洞口老滑坡复活变形预测

Prediction of resurrection deformation of old landslides at tunnel entrances based on self excavation multi-scale recognition

作     者:翟会君 朱涛 翟亚锋 ZHAI Hui-jun;ZHU Tao;ZHAI Ya-feng

作者机构:河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院河南郑州450000 

出 版 物:《西北师范大学学报(自然科学版)》 (Journal of Northwest Normal University(Natural Science))

年 卷 期:2025年第61卷第1期

页      面:93-101,I0005页

学科分类:081803[工学-地质工程] 08[工学] 0818[工学-地质资源与地质工程] 

基  金:国家自然科学基金资助项目(52278365) 

主  题:滑坡 数据分解 变分模式分解 变形预测 

摘      要:为实现滑坡变形的高精度预测,以隧道洞口段复活滑坡为背景,利用变分模式分解开展滑坡变形数据的模态识别,并结合移动平均法进行趋势位移分析,将滑坡变形数据分解为趋势位移和随机位移;在滑坡变形数据分解基础上,利用猎食者算法和双向长短期记忆构建趋势位移预测模型,再在数据自掘性、多尺度分析基础上,通过BP神经网络或支持向量机实现随机位移预测.结果发现,受隧道洞口段施工影响,洞口滑坡变形特征显著,并由3个监测点的预测结果统计,得到预测结果的E MAP值介于2.01%~2.05%,T_(t)值介于162.45 ms~185.45 ms,预测模型不仅具有较优的预测精度,还具较强的稳定性,能有效掌握滑坡变形规律,为滑坡后续防治奠定了一定的理论基础.

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