[发明专利]一种输电线路塔基边坡稳定性判别方法、装置和存储介质在审
申请号: | 202010831433.7 | 申请日: | 2020-08-18 |
公开(公告)号: | CN111914457A | 公开(公告)日: | 2020-11-10 |
发明(设计)人: | 葛阳;刘益平;俞正浩;任亚群;张发明;葛海明;任治军;王小龙;董梦龙;荀荫 | 申请(专利权)人: | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司;河海大学 |
主分类号: | G06F30/23 | 分类号: | G06F30/23;G06Q10/06;G06Q50/06 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 董建林;张倩倩 |
地址: | 210000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 输电 线路 塔基边坡 稳定性 判别 方法 装置 存储 介质 | ||
1.一种输电线路塔基边坡稳定性判别方法,其特征是,包括:
获取待判别稳定性的输电线路铁塔,对应预设分析层次中各预设准则层因素下的各方案层因素参数;
基于方案层因素参数,根据预先确定的稳定性判断模型,计算得到预设分析层次中目标层塔基边坡稳定性参数;
根据塔基边坡稳定性参数判断得到输电线路塔基边坡稳定性结果;
所述准则层因素包括地形地貌因素、工程地质因素和铁塔荷载因素;
所述预先确定的稳定性判断模型包括各准则层因素参数与其下所有方案层因素参数之间的关联关系,以及目标层塔基边坡稳定性结果与所有准则层因素参数之间的关联关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征是,还包括,对所获取的方案层因素参数进行归一化处理,基于归一化处理的结果计算准则层因素参数。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征是,所述铁塔荷载因素包括荷载大小、荷载高程和塔周临空面数量,还可包括其它铁塔荷载相关因素;
所述准则层因素还包括其它因素,其它因素包括降雨强度、地震烈度,以及其它可能影响边坡稳定性的环境因素;
所述地形地貌因素包括边坡高度、边坡坡脚和坡脚植被覆盖率;
所述工程地质条件包括边坡岩体粘聚力、内摩擦角和岩体风华程度。各准则层因素下的方案层因素可根据实际铁塔环境适当调整。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征是,所述归一化处理包括:
边坡坡高按照区间0m~30m、30m~60m、60m~90m、90m~120m、>120m,分别赋值为10、8、6、4、2;
边坡坡角按照区间0°~20°、20°~30°、30°~40°、40°~50°、>50°分别赋值为10、8、6、4、2;
岩体内摩擦角按照区间>35°、35°~28°、28°~21°、21°~14°、0°~14°,分别赋值为10、8、6、4、2;
岩体粘聚力按照区间>0.25Mpa、0.25Mpa-0.15Mpa、0.15Mpa-0.10Mpa、0.10Mpa-0.05Mpa、<0.05Mpa,分别赋值为10、8、6、4、2;
植被覆盖率按照区间>60%、45%~60%、35%~45%、15%~35%、0~15%,分别赋值为10、8、6、4、2;
地震烈度按照区间<3度、3~5度、5~7度、7~8度、大于8度,分别赋值为10、8、6、4、2;
岩石风化程度按照区间<5%、5%~30%、30%~70%、70%~90%、>90%,分别赋值为10、8、6、4、2;
铁塔临空面数量按照1个、2个、3个、4个,分别赋值为10、8、6、4。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征是,所述稳定性判断模型中,各准则层因素参数与其下所有方案层因素参数之间的关联关系包括对应各方案层因素的权重系数,目标层塔基边坡稳定性结果与所有准则层因素参数之间的关联关系包括各准则层因素的权重系数,各权重系数基于对设定的多个工况对应的不同方案层因素参数组合进行稳定性模拟所得模拟数据,采用层次分析法获得。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征是,所述稳定性判断模型的确定包括:
模拟多种边坡工况,确定边坡稳定性影响因素及其变化对边坡稳定性的敏感度;
根据稳定性影响因素,建立包括目标层、准则层和方案层因素的层次结构模型;
基于层次结构模型和各稳定性影响因素的敏感度,构造符合一致性检验的目标层-准则层判断矩阵和准则层-方案层判断矩阵;
根据判断矩阵,计算各稳定性影响因素的权重系数;
根据各方案层因素的权重系数,确定各准则层因素参数,进而根据各准则层因素的权重系数,确定目标层边坡稳定性,得到表征目标层边坡稳定性与各方案层因素之间关联关系的稳定性判断模型。
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