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    基于范例推理的軟基處理評價方案研究

    2015-01-03 09:16:52鄭志明
    長江科學院院報 2015年12期
    關鍵詞:變權軟土實例

    楊 逾,鄭志明

    (遼寧工程技術大學土木與交通學院,遼寧阜新 123000)

    基于范例推理的軟基處理評價方案研究

    楊 逾,鄭志明

    (遼寧工程技術大學土木與交通學院,遼寧阜新 123000)

    高速公路軟土地基處理方案是影響工程質(zhì)量、工程造價和建設工期的關鍵因素之一。為制定技術可靠、經(jīng)濟合理、安全適用的軟基處理方案,提出采用反映屬性特征值之間的統(tǒng)計參數(shù)——變異系數(shù)來計算屬性參數(shù)的權重,系統(tǒng)研究了基于變權的高速公路軟基處理范例推理智能評價方法。通過大量有明確結論的軟土處理工程實例,建立軟土地基處理方案范例庫,用變異系數(shù)來確定屬性參數(shù)的權重,采用Euclidean Metric Distance計算公式計算目標范例與源范例的相似性,找到與目標范例最為相似的源范例。實例分析結果表明,基于變權的軟基處理范例推理智能評價方法具有較高的可靠性。研究成果將為制定科學合理的軟基處理方案提供科學依據(jù)。

    道路工程;軟土地基;范例推理;變異系數(shù);歐幾里得距離

    2015,32(12):93-97

    1 研究背景

    隨著沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的快速發(fā)展,沿海地區(qū)高速公路建設近些年發(fā)展迅猛。據(jù)2013年6月20日交通運輸部公布的《國家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013—2030年)》統(tǒng)計,我國高速公路總里程已增加到11.8×104km[1]。修建于沿海地區(qū)的高速公路軟土路基將不可避免地發(fā)生路堤迅速沉降、路堤整體滑動、路面破壞、與橋臺銜接處產(chǎn)生差異沉降等軟土路基常見病害[2-3],影響道路交通使用安全,甚至誘發(fā)交通事故,造成巨大的財產(chǎn)損失和資源浪費。

    軟基處理技術方案已經(jīng)比較成熟,但不可否認的事實是軟基處理方案選擇仍面臨影響因素眾多、設計理論不成熟、工程類似經(jīng)驗難以普及推廣應用等諸多問題。對工程經(jīng)驗少、影響因素多的軟基處理工程來說,在軟基處理方案選擇時,就存在一定的無方向性[4-5]。因此,如何結合工程實際情況,根據(jù)已有經(jīng)驗,預先提出技術可行、施工安全、經(jīng)濟合理且效果顯著的軟基處理技術評價方案具有十分重要的意義。

    CBR技術(基于范例的推理技術)是20世紀90年代后期興起的一項人工智能技術,其基本原理是建立已往解決類似問題經(jīng)驗和方法的數(shù)據(jù)庫,通過工程類比,提出解決類似工程問題的優(yōu)選方案[6-8]。CBR技術已廣泛應用于醫(yī)療診斷、氣象預測和工程治理方案優(yōu)化等領域,具有其它推理技術無法比擬的優(yōu)越性[9]。近些年國內(nèi)外廣大工程建設者和科研工作者通過大量工程實例建立了許多成熟的軟基處理技術方案,這給利用CBR技術進行軟基處理評價的研究提供了可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)[10-11]。

    2 基于變權的軟基處理方案范例推理決策模型

    2.1 軟基處理源范例庫的建立

    通過已有處理方式明確、效果顯著的軟基處理工程實例,收集該類工程如軟土層厚度hs、壓縮模量Es、硬殼層厚度hy和填土高度ht等屬性參數(shù)及其對應的軟基處理方式,建立源范例庫(S)。將某高速公路軟基處理工程問題作為目標范例(T),通過目標范例(T)與源范例(S)之間的相似度計算,對比分析T與S之間的相似程度,從而得到目標范例T的解決方案,即合理確定某一特定工程軟基處理方案。

    2.2 屬性參數(shù)的選擇

    選擇軟基處理方案時需要考慮的影響因素眾多,在建立軟基處理方案評價模型時不可能一一考慮。而大量事實表明,某些影響軟基處理方案評價的指標是相互關聯(lián)的,例如折學森[12]認為,軟土的孔隙比e、含水量ω、壓縮系數(shù)α1-2和壓縮模量Es之間具有一定的內(nèi)在聯(lián)系,所以在建立軟基處理方案評價的源范例庫時,可選擇上述因素中具有代表性的指標作為范例庫的屬性參數(shù);張誠厚等[13]對公路軟基處理問題的研究結果表明:軟土土層厚度hs和填土高度ht是影響軟基處理技術的2個主要影響因素;朱福等[14]則認為軟土地表硬殼層厚度hy對路基的應力擴散、對路堤的支撐及穩(wěn)定等影響顯著,建議選取hy作為范例庫的又一屬性參數(shù)。

    綜上選擇Es,hs,ht和hy4個指標作為軟基處理范例決策模型的屬性參數(shù)[15]。

    2.3 軟基處理方式

    修建于軟土地基的高速公路需根據(jù)地質(zhì)條件確定地基是否需要進行處理作出評價。對某些地質(zhì)條件下的軟弱土地基若處理方案選擇不當,則不僅會破壞軟土的原有結構,使之強度大大降低,導致地基產(chǎn)生過大的附加沉降,影響道路交通使用安全甚至造成工程事故,而且也有可能會造成巨大的資源浪費。因此需要運用智能評價方法對處理方式作出經(jīng)濟合理、技術可靠的軟基處理方案決策。常見的高速公路軟基處理技術方式見表1。

    表1 地基處理方式Table 1 Methods of foundation treatment

    2.4 屬性權重的確定

    目前,確定影響因素權重的手段主要包括:專家咨詢法(Delphi Method)、主成分分析法、AHP法、熵值法、因子分析法和人工神經(jīng)網(wǎng)絡法等[16-17]。但上述方法確定的權重均存在一定的盲目性,即未考慮在不同的決策條件下,相同的影響因素會對決策結果產(chǎn)生不同的影響?;诖?根據(jù)變權的概念,提出采用變異系數(shù)Cvj來計算屬性參數(shù)的權重,計算公式為:

    式中:Cvj為第j個參數(shù)的變異系數(shù);ωj為第j個參數(shù)的權重,其中j=1,2,…,m。

    2.5 相似度計算

    CBR法通過計算目標范例T與源范例S的相似度來評價二者的相似程度,并據(jù)此確定目標范例的最優(yōu)解。常用的CBR模型主要包括:基于Euclidean metric(歐幾里得度量)、Manhattan Distance(曼哈頓距離)和模糊相似優(yōu)先的CBR推理模型。本文采用式(5)來計算目標范例T和源范例S的相似程度。

    由于各屬性參數(shù)的量綱不同,因此采用式(6)和式(7)對各屬性參數(shù)進行規(guī)范化處理,將各屬性參數(shù)值換算到[0,1]區(qū)間。

    越大越優(yōu)型:

    越小越優(yōu)型:

    式中:max xj和min xj分別為軟基源范例中,第j個屬性的最大值和最小值。

    3 軟基處理工程實例

    3.1 軟基工程概況

    某濱海軟土地區(qū)高速公路設計行車速度120 km/h,雙向4車道,路基寬32 m,總長52.36 km。全線穿越濱海軟土地區(qū),填方路基均高度介于1.5~6.3 m之間,分布有厚度不等的軟土,需處理的軟基長度41.25 km,占總線路的78.78%。沿線廣泛分布第四系全新統(tǒng)(Q4)、上更新統(tǒng)(Q3)和中更新統(tǒng)(Q2)地層對工程影響廣泛。沿線不良地層主要分布在起點K2+525至K40+725處,土層為全新統(tǒng)頂段沖積層上部的淤泥質(zhì)土,對本項目工程影響最為顯著,對路橋工程影響較大。從土體工程力學指標來看,該段軟土具有壓縮性高、強度低等特點,對路基的穩(wěn)定性和線路的平順性會產(chǎn)生較大影響,需對該軟土地基進行處理。

    3.2 屬性參數(shù)的選擇

    本文以文獻[12]中的15個軟基處理工程實例和第3.1節(jié)中的某高速公路軟基處理工程作為研究對象,為驗證CBR技術的可行性,將文獻[12]的1-12個軟基處理工程實例作為源范例,13-16工程實例作為目標范例,根據(jù)前述方法,通過計算獲得13-16軟基處理工程的處理方式,并進行驗證。其屬性參數(shù)包括:Es,hs,ht和hy。屬性參數(shù)值及對應的處理方式見表2。

    表2 軟基處理工程實例Table 2 Engineering examples of soft foundation treatment

    由于屬性參數(shù)的量綱不同,所以各屬性參數(shù)之間具有不可公度性,因此先采用式(6)和式(7)對表2中的數(shù)據(jù)進行規(guī)范化處理。其中hs和ht為越小越優(yōu)型參數(shù),而hy和Es為越大越優(yōu)型參數(shù),規(guī)范化結果見表3。

    表3 軟基處理工程實例數(shù)據(jù)的規(guī)范化處理結果Table 3 Processing results of standardized data of engineering example for soft foundation treatment

    3.3 權重的確定

    利用第2.4節(jié)的理論,對表3數(shù)據(jù)進行計算,得到屬性參數(shù)的平均性指標、均方差指標和變異性指標。據(jù)此得到各屬性參數(shù)的權重,見表4和表5。

    表4 平均性指標和均方差指標Table 4 Indexes of mean value and mean square deviation

    表5 變異性指標及權重Table 5 Indexes of variability and weight

    3.4 相似度計算

    根據(jù)式(5)進行計算目標范例與源范例的相似度計算,結果如表6所示。

    表6 目標范例與源范例之間的相似性Table 6 Similarity between the target case and the source case

    從表6可以看出,目標范例13與源范例2最相似,對應的處理方式為不處理;目標范例14與源范例8最相似,對應的處理方式為深層處理;目標范例15與源范例11最相似,對應的處理方式為深層處理。可見上述結論與文[12]中軟基處理工程方案一致,說明采用本文提出的軟基處理方案來評價軟基處理工程方案有效,可以用于類似軟基處理工程的智能處理方案決策中。因此目標范例16即本文提到的某高速公路軟基處理工程與源范例11最相似,因此該工程對應的處理方式應為深層處理。

    4 結 論

    本文以某高速公路軟土地基處理方案為研究對象,提出采用反映屬性特征值之間的統(tǒng)計參數(shù)——變異系數(shù)來計算屬性參數(shù)的權重,系統(tǒng)地研究了基于變權的高速公路軟基處理范例推理智能評價方法。獲得的主要結論如下:

    (1)根據(jù)變權的概念,提出通過計算變異系數(shù)來而確定各屬性參數(shù)的權重。采用Euclidean Metric Distance計算公式計算目標范例與源范例的相似性,對目標范例軟基工程的處理方案進行智能評價決策。

    (2)計算結果表明,采用基于變權的軟基處理方案范例推理決策模型來評價軟基處理工程方案完全可靠。通過計算得出,本文選擇的某高速公路軟基處理方法應為深層處理。

    (3)本文提出的基于變權的軟基處理方案范例推理決策模型存在一些難以逾越的不足,例如軟基處理方式僅給出不處理、淺層處理、深層處理3類寬泛的分類,而實際淺層處理又包含換填土、砂墊層等方法;深層處理包含砂井預壓、粉體攪拌樁和碎石樁等具體處理方案。本文并未對此進行詳細的分析,給出具體的軟基處理方案,需要在以后的研究中做進一步的探討。

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    (編輯:曾小漢)

    Study on Scheme Evaluation of Soft Foundation Treatment Using Case-based Reasoning

    YANG Yu,ZHENG Zhi-ming
    (School of Civil Engineering and Transportation,Liaoning Technical University,Fuxin 123000,China)

    Treatment scheme of soft soil foundation in highways is one of the key factors influencing project quality,project cost and construction period.In order to present treatment schemes of soft foundation which are reliable,economic,safe and suitable,we introduce variation coefficient which is a kind of statistical parameter that can reflect characteristics of attributes to calculate weight of attribute parameters.In association with variable weight,we propose an intelligent evaluation method using case-based reasoning.Through a lot of examples of the soft soil treatment in foundation projects which have clear conclusions,we established a database of treatment scheme for soft soil foundation.Then,the similarity between the target case and source case is calculated by using Euclidean Metric Distance formula.At last,we find the source case which is the most similar to the target case.The results of case study show that,on the basis of variable weight,the intelligent evaluation method using case-based reasoning for soft foundation treatment of expressways is reliable,and the research results will provide a scientific and reasonable basis for soft foundation treatment.

    road engineering;soft soil foundation;case-based reasoning;variation coefficient;Euclidean

    U416.1

    A

    1001-5485(2015)12-0093-05

    10.11988/ckyyb.20140577

    2014-07-14;

    2014-08-12

    國家自然科學基金項目(51274111);遼寧省博士后集聚工程項目(2011921019)

    楊 逾(1973-),男,甘肅張掖人,教授,碩士生導師,雙博士后,主要從事地下工程相關的教學及科研工作,(電話)15941897002(電子信箱)yangyu9300@163.com。

    Metric Distance

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