10.3969/j.issn.1002-0268.2007.04.007
确定软土路基沉降系数的ANN模型
沉降系数的确定是软土路基沉降计算中的一项重要内容,在对沉降影响因素定性分析的基础上,用前馈型人工神经网络(ANN)模型来计算沉降系数.首先,根据沉降影响因素建立三层型前馈型神经网络模型.然后,利用其非线性映射能力,通过样本学习,建立软土层厚度、硬壳层厚度、填土高度、施工工期等因素与沉降系数之间的定量关系,计算沉降系数,有效地减少了确定沉降系数时的主观性和盲目性.最后,用该方法对某高速公路的沉降系数进行了验算,得出了与实测资料比较一致的结果,表明利用ANN模型的非线性映射能力建立沉降系数ms与影响因素之间的对应关系,确定沉降系数ms是有效而且可行的.用ANN模型确定的沉降系数ms修正分层总和法计算结果,与传统经验方法确定的沉降系数修正沉降量相比,能够更全面地反映各种因素的影响,提高沉降量计算的精度.
道路工程、软土地基、人工神经网络、路基沉降、沉降系数、误差逆传播模型
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TU441+.6(土力学、地基基础工程)
2007-07-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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